Andor Neo sCMOS 相机是一款高性能的科学级相机,专为满足生命科学、物理科学和天文学等领域的高灵敏度、高速成像需求而设计。以下是其技术规格、性能特点和应用领域的详细介绍:技术规格传感器类型:sCMOS像素数量:550万像素(2560 x 2160)像素尺寸:6.5 µm量子效率:峰值 60%全帧速率:比较高可达 100 fps(全帧)读取噪声:低至 1 e⁻冷却技术:真空制冷至 -40℃动态范围:高达 30,000:1快门模式:支持滚动和全局(快照)快门接口:Camera Link 或 USB 3.02015 年,Andor 加入牛津仪器集团,进一步巩固了其在高性能光学测量解决方案领域的地位。甘肃低噪声CCD相机Andor供应商
Zyla 5.5 sCMOS 相机高分辨率与大视场:550万像素(2560 x 2160),视场对角线为 22 mm,适合需要大视场的应用。高帧率:全分辨率下帧率可达 100 fps,支持全局快门和滚动快门模式。低振动设计:**风扇振动,适合对振动敏感的实验,如超分辨率显微成像。应用领域:流体动力学(PIV)、动态 X 射线成像、天文学等。3. Neo 5.5 sCMOS 相机高灵敏度与低噪声:采用真空制冷技术,冷却至 -40℃,读出噪声低至 1.0 电子。高帧率:全分辨率下帧率可达 30 fps,支持全局快门和滚动快门。应用领域:活细胞成像、神经生物学、自适应光学(波前传感)等。辽宁纳秒时间分辨相机Andor厂商iStar 系列相机采用像增强技术和高速门控技术,能够实现小于 2 纳秒的真实门控时间,用于快速瞬态现象的研究。
Andor 提供了一系列高性能的近红外光谱相机,适用于从紫外到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。这些相机广泛应用于拉曼光谱、光致发光、吸收光谱、荧光光谱以及显微光谱等领域。近红外光谱相机型号及技术特点iDus CCD芯片规格:1024 x 128 或 1024 x 256像元尺寸:26 µm 或 13.5 µm峰值量子效率:95%(可见光和近红外)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.0004 电子/像素/秒读出噪声:3 电子应用:低光通量下的拉曼光谱、光致发光和吸收光谱。
Andor Sona sCMOS 相机是专为荧光显微镜成像设计的高性能、真空制冷 sCMOS 相机平台,具有极高的灵敏度、速度和分辨率,适合生命科学领域的多种应用。主要特点高灵敏度:采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)高达 95%,确保在弱光条件下也能捕捉到微弱信号。真空制冷技术可将传感器冷却至 -45℃,有效降低热噪声,进一步提高灵敏度。高速成像:Sona 4.2B-11 型号在全幅 32 mm 视场下可达到 48 帧/秒(fps),而 Sona 4.2B-6 型号在全幅下可达到 74 fps。高速模式下,Sona 4.2B-6 的帧率可提升至 135 fps,适合动态细胞过程的快速成像。Sona sCMOS 适用于多种科学应用,包括细胞运动、膜动态、离子通量、血流研究、神经成像,超分辨率成像等。
荧光光谱荧光光谱在生物医学中用于研究细胞动力学、蛋白质相互作用和药物作用机制。Andor 光谱仪支持:荧光成像:用于检测生物组织中的荧光标记。时间分辨荧光:用于荧光寿命成像。光致发光:用于研究生物材料的光学特性。3. 显微光谱Andor 光谱仪结合显微镜使用,能够实现微观尺度的光谱分析,包括:显微拉曼光谱:用于细胞和组织的化学成分分析。荧光显微光谱:用于检测细胞内的荧光标记。多光子显微光谱:用于深层组织成像。吸收/透射/反射光谱Andor 光谱仪可用于分析生物样品的吸收、透射和反射特性,例如:紫外-可见-近红外(UV-Vis-NIR)光谱:用于分析生物分子的吸收特性。漫反射光谱:用于检测生物组织的光学特性。Andor 提供了一系列高性能的光谱仪,适用于从紫外(UV)到近红外(NIR)和短波红外(SWIR)的光谱分析。湖南拉曼成像软件Andor哪家好
Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。甘肃低噪声CCD相机Andor供应商
多种传感器选项提供多种CCD和sCMOS传感器,包括多种像素阵列,满足不同视场和分辨率需求。内置时间延迟控制器(DDG™)内置低抖动、短插入延时电路,支持10ps精度的门控和触发信号,确保精确的时间控制。快速光谱采集在快速光谱模式下,光谱采集速度可达4000光谱/秒(sCMOS型号),适合高速光谱分析。独特功能Intelligate™技术:在紫外波段提高通断比,优于1:10⁸。500kHz光阴极重复频率:在高重复频率激光实验中提高信噪比。双帧功能:支持粒子图像测速(PIV),光学间隔帧可达300ns。甘肃低噪声CCD相机Andor供应商