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。Andor可以为低温实验提供支持,适用于拉曼光谱、荧光光谱等研究。天津背照式CCD相机Andor

Andor的iStar系列纳秒时间分辨ICCD和sCMOS相机是专为需要高时间分辨率和高灵敏度成像的应用而设计的高性能相机。以下是其技术特点和应用领域的详细介绍:技术特点纳秒级时间分辨率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,适用于快速瞬态现象的研究。高灵敏度与低噪声提供**读取噪声(比较低2.6电子)和高动态范围(16位),确保在极弱光条件下的高质量成像。采用GenII和GenIII像增强器,量子效率高达50%,响应范围覆盖从真空紫外(VUV,129nm)到短波红外(1100nm)。广东Shamrock 750Andor供应商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。

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。iKon 系列适用于天文观测,特别是需要长时间曝光的弱光成像,如系外行星探测和凌日观测。

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 3.0iXon Ultra:提供深度制冷(-100°C)和低噪声特性,适合长时间曝光和极弱光成像。广东Shamrock 750Andor供应商
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。天津背照式CCD相机Andor
量子光学iStar像增强探测器能够捕捉量子态的快速变化和单光子事件,适用于量子纠缠、量子态测量和非线性光学研究。等离子体诊断用于等离子体的快速瞬态成像,能够捕捉等离子体的动态变化。激光诱导荧光(LIF)和激光诱导击穿光谱(LIBS)提供高时间分辨率和高灵敏度,适合激光诱导荧光和击穿光谱的快速成像。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。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。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)。天津背照式CCD相机Andor
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