企业商机
Andor基本参数
  • 品牌
  • OxfordAndor
  • 型号
  • Sona,Neo,Zyla,iXon,ikon,iStar
  • 类型
  • 光谱仪,线阵相机,ccd,sCMOS,光谱相机
Andor企业商机

时间分辨荧光在量子光学中,时间分辨荧光成像用于研究荧光寿命和量子态的动态变化。iStar 系列相机能够提供纳秒级的时间分辨率,支持对荧光寿命的高精度测量。4. 量子成像iStar sCMOS 相机的高分辨率(如 2560 x 2160 像素)和快速成像能力(全帧 50 fps)使其能够捕捉复杂的量子成像过程。其内置的时间延迟控制器(DDG™)可以精确控制门控和触发信号,确保实验的高时间精度。量子光学中的光谱分析iStar 相机的宽光谱响应(从真空紫外 129 nm 到短波红外 1100 nm)使其能够用于量子光学中的光谱分析。例如,在量子态的光谱测量中,iStar 相机能够提供高动态范围和低噪声的光谱数据。Sona背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%,像素尺寸为 11 µm,提供高达 420 万像素的成像能力。四川NIR光谱仪Andor设备

Andor iDus CCD 和 iDus InGaAs 是两款针对不同光谱范围优化的高性能光谱相机,以下是它们的主要区别:1. 光谱范围iDus CCD:光谱响应范围:200-1000 nm(紫外到近红外)。适用于低光通量下的紫外、可见光和近红外光谱分析。iDus InGaAs:光谱响应范围:1.7 µm 型号为 0.6-1.7 µm,2.2 µm 型号为 0.8-2.2 µm。专为近红外和短波红外光谱应用设计。量子效率(QE)iDus CCD:峰值量子效率高达 95%(可见光和近红外)。iDus InGaAs:1.7 µm 型号的峰值量子效率为 85%。2.2 µm 型号的峰值量子效率为 70%。青海量子物理相机Andor测量系统如果您的应用需要 多功能性、深度制冷 和 高级功能(如单光子计数),则 iXon Ultra 是更合适的选择。

应用场景Andor 的光谱仪广泛应用于以下领域:拉曼光谱:包括自发拉曼、表面增强拉曼(SERS)、针尖增强拉曼(TERS)等。发光光谱:荧光、光致发光、阴极荧光等。吸收/透射/反射光谱:用于材料科学和化学过程。光学发射光谱(OES)和激光诱导击穿光谱(LIBS)。显微光谱:结合显微镜使用,适用于生物医学和材料科学。非线性光谱:如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。Andor 的光谱仪凭借其高性能和灵活性,成为物理科学、生命科学和材料科学等领域的理想选择。

实验案例量子纠缠研究:iStar 相机的高灵敏度和纳秒级时间分辨率使其能够精确捕捉纠缠光子对的产生和演化过程。量子成像系统:研究人员利用 iStar sCMOS 相机的高分辨率和快速成像能力,开发了能够突破传统光学成像极限的量子成像系统。总结Andor iStar 系列相机凭借其纳秒级时间分辨率、高灵敏度和宽光谱响应,成为量子光学研究中的重要工具。其在量子纠缠、单光子探测、时间分辨荧光和量子成像等领域的应用,为量子光学研究提供了强大的技术支持。sCMOS 相机的像素尺寸从 6.5 µm 到 11 µm 不等,像素井深可达 85,000 电子。

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。部分型号(如 Marana 和 Sona)采用背照式 sCMOS 传感器,量子效率(QE)达 95%进一步提升了灵敏度和动态范围。河北拉曼成像软件Andor设备

iXon Ultra:高性能、多功能的 EMCCD 相机,适用于物理和生命科学的广弱光应用。四川NIR光谱仪Andor设备

Andor多种传感器选项提供多种 CCD 和 sCMOS 传感器选项,包括 1024 x 256、1024 x 1024、2048 x 512 和 2560 x 2160 像素阵列,满足不同视场和分辨率需求。sCMOS 型号支持高达 50 fps 的全帧速率,适合快速成像。一体化时间延迟控制器内置低抖动、短插入延时电路,支持 10 ps 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。应用领域等离子体诊断纳秒时间分辨成像能够捕捉等离子体的快速动态变化,适用于等离子体物理研究。激光诱导击穿光谱(LIBS)提供高时间分辨率和高灵敏度,能够精确分析激光诱导等离子体的光谱特征。量子光学适用于量子态测量和量子纠缠实验,能够捕捉单光子事件。流体力学与燃烧分析纳秒级时间分辨成像能够捕捉燃烧过程中的快速化学反应和流动现象。时间分辨荧光用于荧光寿命测量和时间分辨荧光成像,能够区分不同荧光寿命的分子。非线性光学适用于研究非线性光学现象,如二次谐波生成(SHG)和三次谐波生成(THG)。四川NIR光谱仪Andor设备

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