Andor Neo sCMOS 相机凭借其高灵敏度、低噪声、高分辨率和灵活的成像模式,成为科学研究和工业应用中的理想选择,特别适合需要长时间曝光或捕捉快速动态过程的实验。Neo sCMOS 相机广泛应用于以下领域:生命科学:细胞运动、发育生物学、细胞膜动态、胞内运输、基因编辑、神经生物学等。天文学:近地天体和空间碎片分析、自适应光学(波前传感)。工业应用:动态 X 射线成像、流体动力学(PIV)、中子射线摄影和断层摄影。物理科学:冷原子和玻色-爱因斯坦凝聚、量子光学等。Shamrock 750 提供高达 0.02 nm 的分辨率,适合高精度拉曼光谱分析。四川iKon CCDAndor供应商
Newton EMCCD芯片规格:1600 x 200 或 1600 x 400像元尺寸:16 µm峰值量子效率:95%(可见光)制冷温度:-100°C(UltraVac™ 技术)暗电流:低至 0.00007 电子/像素/秒读出噪声:<1 电子(EM 增益模式)应用:极低光通量下的快速光谱采集。特点总结高灵敏度:所有型号均采用背照式或深耗尽技术,峰值量子效率高达 95%,确保在低光通量下的高灵敏度。低噪声:采用 UltraVac™ 技术,制冷温度可达 -100°C,***降低暗电流,适合长时间曝光。宽光谱响应:覆盖紫外到近红外(NIR)和短波红外(SWIR),适用于多种光谱分析。快速光谱采集:部分型号支持高达 1612 光谱/秒的采集速率,适合动态光谱分析。上海OxfordAndor设备提供多种芯片规格,如 iKon-M 的 1024 x 1024 像素和 iKon-L 的 2048 x 2048 像素,满足不同视场需求。
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 光谱仪在生物医学领域的应用***,涵盖了从基础研究到临床诊断的多个方面。以下是其主要应用:1. 拉曼光谱拉曼光谱是一种分子光谱技术,能够为生物样品提供化学和结构指纹信息。Andor 光谱仪支持多种拉曼技术,包括:自发拉曼:用于检测生物组织和细胞的化学成分。表面增强拉曼光谱(SERS):提高拉曼信号强度,适用于低浓度生物分子的检测。针尖增强拉曼光谱(TERS):用于纳米尺度的化学成像。相干反斯托克斯拉曼散射(CARS):用于非线性拉曼成像。iXon Ultra: 适用于物理科学中的量子纠缠、超冷量子气体、波前传感器(自适应光学)等应用。
技术优势高灵敏度与低噪声:Andor 探测器提供高量子效率和低暗电流,确保在低光通量下的高信噪比。快速采集:支持快速光谱采集,适合动态过程的实时监测。宽波段覆盖:从紫外到短波红外(SWIR),满足不同波长范围的拉曼实验需求。5. 案例与应用显微手术中的皮肤**诊断:利用显微拉曼光谱技术,实时检测皮肤**。纳米材料的化学分析:通过拉曼光谱,表征纳米材料的分子结构和化学组成。生物医学研究:用于体内和体外*细胞筛选、药物作用机制研究等。Andor 的光谱仪和探测器凭借其高性能和灵活性,成为拉曼实验中的理想选择,能够满足从基础研究到复杂应用的多样化需求。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。辽宁光谱仪软件Andor设备
在体内生物发光和体荧光成像中,iKon 相机能够捕捉微弱的发光信号,同时减少光漂白和光毒性。四川iKon CCDAndor供应商
iXon 系列 EMCCD 相机广泛应用于以下领域:生命科学单分子检测、超分辨成像(如 SRRF-Stream+)、活细胞显微成像、生理/离子成像。iXon Life 型号专为荧光显微镜应用设计,适合单分子检测和活细胞成像。物理科学量子纠缠、超冷量子气体、波前传感器(自适应光学)、散斑成像和高速天文学。工业应用高速光谱成像、等离子体诊断。型号选择iXon Ultra适用于物理和生命科学的通用型 EMCCD 相机,支持多种高级功能。iXon Life专为荧光显微镜应用设计,具有高性价比,适合单分子检测和活细胞成像。iXon 系列 EMCCD 相机凭借其单光子灵敏度、高量子效率和深度制冷技术,在弱光成像领域具有不可替代的优势,是高性能科学成像的理想选择。四川iKon CCDAndor供应商