Sona 系列相机的高灵敏度和低噪声特性使得研究人员可以在较低的照明强度和荧光团浓度下进行成像,减少光毒性对细胞生理状态的影响。这对于长时间观察活细胞的动态过程尤为重要。7. 多功能与灵活性Sona 系列相机支持多种应用,从细胞运动到类***研究,都能提供高性能的解决方案。其灵活的配置和多种型号选择,使得研究人员可以根据具体需求选择合适的相机。总结Sona 系列相机凭借其高灵敏度、低噪声、快速成像速度、高分辨率、大视场和扩展动态范围等特性,在细胞运动研究中表现出色。这些优势使得 Sona 系列相机成为生命科学研究中的理想选择,能够帮助研究人员更准确地捕捉和分析细胞运动的动态过程。Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。山西短波红外光谱相机Andor哪家好
Andor 的 sCMOS 相机(如 Marana 4.2B-6)具有快速、低噪声读出能力,适合通过快速堆叠(累积)多帧图像来大幅扩展动态范围。例如,*需 30 帧堆叠即可达到 188,280:1 的动态范围和 1,650,000 电子的有效阱深度。4. 应用场景天文学:适用于天文测光、太阳测量等,能够捕捉从弱光到强光的信号。物理科学:在光谱材料表征中,能够准确量化从噪声底限到满像素阱深度的信号强度。生物医学成像:在活细胞成像中,能够提供高对比度的图像,即使在厚样本中也能保持高动态范围。湖南NIR光谱仪Andor设备sCMOS 相机提供高达 100 帧/秒的全幅帧率,同时具备大视场(FOV),能够捕捉更广的成像区域。
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。
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。iStar 相机的高灵敏度和低噪声特性使其能够检测到极微弱的光信号,适用于单光子成像和量子态测量。
iKon-M 934 高动态范围 CCD 相机iKon-M 934 系列相机提供高灵敏度和低噪声性能,适用于要求苛刻的成像应用。技术特点:高分辨率:1024 x 1024 像素,13 μm 像素尺寸。高动态范围:支持高达 18 位的数字化能力。低噪声:读出噪声低至 2.1 电子。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。生物医学:用于生物分子的荧光和吸收光谱测量。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制iKon-L HF CCD 相机iKon-L HF 相机专为显微镜诊断和数字成像设计,提供高灵敏度和低噪声性能。技术特点:高灵敏度:95% 的量子效率和低噪声真空冷却。快速成像:支持高达 5 MHz 的读出速率。深度制冷:TE 冷却至 -100°C,确保低暗电流。应用领域:生物医学:用于活细胞显微成像和单分子检测。材料科学:用于材料成分分析和结构鉴定。工业检测:用于高精度的材料检测和质量控制。快速动力学模式 支持微秒级动态过程的采集,适合快速变化的实验场景。福建光谱相机Andor设备
Andor光谱仪基于 Czerny-Turner、Echelle 透射式光学设计具有高分辨率、高光通量、高模块化和易用性等特点。山西短波红外光谱相机Andor哪家好
Andor 光谱分析技术及其应用Andor 提供一系列高性能的光谱分析解决方案,广泛应用于材料科学、化学、生命科学和基础物理与光学领域。以下是 Andor 光谱分析技术的主要应用和优势:1. 拉曼光谱分析Andor 的光谱分析系统通过各种基于拉曼的技术来探测化学反应产物或瞬态行为。拉曼光谱能够提供分子振动模式的信息,适用于复杂样品的结构分析。显微拉曼和荧光/光致发光:适用于微观尺度上的光谱测量。多光子显微光谱:用于高分辨率成像和分析。2. 非线性光谱学非线性光谱技术用于研究界面和表面过程、超快动态过程以及纳米颗粒的独特光学特性。二次谐波产生 (SHG) 光谱:用于研究非线性光学现象。泵浦探测瞬态吸收:用于时间分辨光谱分析。山西短波红外光谱相机Andor哪家好