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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1024 # 像素(高度): 1024 像素大小: 13um 峰值量子效率: 95%
ANDOR'的PV Inspector NIR相机旨在为在线电子和光致发光检测提供先进速度和灵敏度性能,提供超过800 nm的90%QE,并采用Fringe Suppression Technology™以较大限度地减少NIR中的边缘效应。1024 X 1024阵列拥有13μm像素的高分辨率,并受益于可忽略不计的暗电流和低至-70°C的热电冷却。PV Inspector通过高达5 MHz的快速读出速度,结合允许快速曝光切换的独特双曝光环模式,提供业界较高的吞吐量。可锁定的USB 2.0端口可确保安全的抗震连接。
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传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 512 # 像素(高度): 512 像素大小: 24um 峰值量子效率: 50%
ANDOR' S iSTAR DH312T增强型CCD相机系列专为快速、纳秒级时间分辨成像而设计。512 X 512阵列非常适合基于PLIF的燃烧分析以及具有纳秒时间分辨率的等离子体羽流分析。它提供每秒超过15帧的多MHz读数,以及笔记本电脑友好的USB 2.0连接和完全集成的软件控制数字延迟发生器(DDG™)。这允许在触摸按钮时无缝集成复杂的实验,通过单个交互式界面进行完整的定时和增益控制。Gen 23图像增强器具有入口输入窗口和磷光体选项,可满足120 nm至1,100 nm的波长范围要求
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传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 1024 # 像素(高度): 1024 像素大小: 13.3um 峰值量子效率: 50%
和或'SISTAR DH334T快速门控增强型CCD系列旨在为高分辨率、纳秒级时间分辨成像提供较终的集成检测解决方案。1024 X 1024阵列非常适合各种时间分辨应用,包括等离子体分析、安装在ANDOR MECHELLE光谱仪上的LIBS或快速瞬态现象。iStar DH334T快速门控增强型CCD提供多MHz读数,以及笔记本电脑友好的USB 2.0连接和完全集成的软件控制数字延迟发生器(DDG™)。这允许在触摸按钮时无缝集成复杂的实验,通过单个交互式界面进行完整的定时和增益控制。具有各种入口输入窗口和磷光体选项的第2代和第3代图像增强器可用于满足从120nm到1100nm的波长范围要求。
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传感器类型: EMCCD # 像素(宽度): 512 # 像素(高度): 512 像素大小: 16um 峰值量子效率: 90%
经过根本性的重新设计,iXon Ultra平台采用了流行的背照式512 X 512帧传输传感器,并将读数超频至17 MHz,将速度性能提升至出色的56 FPS(全帧),同时始终保持定量稳定性。通过深度热电冷却(低至-100°C)和业界较低的时钟感应电荷噪声,可实现极高的灵敏度。Ixon Ultra 897的其他独特功能包括USB 2.0连接和直接原始数据访问,以便进行动态处理。EMCCD和传统CCD读出模式提供了更高的应用灵活性,在CCD模式下具有全新的低噪声和慢噪声性能。Ixon Ultra 897中提供的显著速度提升有助于达到新的时间分辨率水平,非常适合速度挑战的低光应用,如超分辨率显微镜、单分子跟踪、离子信号、细胞运动、单光子计数、幸运天文学和自适应光学。Ixon Ultra 897的极低噪音加上新的超频速度性能,将使该型号在升级实验室的高端成像性能时处于考虑的首要位置。
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传感器类型: sCMOS # 像素(宽度): 2560 # 像素(高度): 2160 像素大小: 6.5um 峰值量子效率: 60%
在-40°C的真空冷却平台中,具有1 E-Read噪声、极低的暗电流、滚动和全局快门,并加载了FPGA智能,和或的Neo sCMOS相机旨在推动这一令人兴奋的创新技术开发的较佳性能。Neo 5.5型号基于550万像素的大型传感器,具有6.5µm像素和22mm直径,非常适合细胞显微镜、天文学、数字病理学和高内容筛选等应用。Neo 5.5可在内部4GB内存中提供30 FPS的持续或高达100 FPS的连拍。极低的暗电流意味着Neo 5.5适用于各种曝光条件。滚动和全局快门的灵活性进一步增强了应用的灵活性,特别是全局快门提供了一种理想的方法,可以简单有效地将Neo与其他移动设备(如载物台或光源切换)同步,并消除在对快速移动物体进行成像时出现空间失真的可能性。
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传感器类型: EMCCD # 像素(宽度): 1600 # 像素(高度): 400 像素大小: 16um 峰值量子效率: 97%
EM技术使来自每个像素的电荷在读出之前在传感器上倍增,从而提供单光子灵敏度。Newton EM平台结合了1600 X 200(或1600 X 400)16μm像素阵列、低至-100°C的热电冷却(暗电流可忽略不计)、3MHz读出和USB 2.0即插即用连接,为光谱应用提供无与伦比的性能。双输出放大器允许在传统的高灵敏度或电子倍增输出之间进行软件选择,以适应广泛的光子状态条件。这使得Newton EMCCD成为超快化学成像应用的理想选择,例如SERS、TERS或发光成像。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 512 像素大小: 13.5um 峰值量子效率: 95%
这一高端USB2.0牛顿CCD系列将ANDOR'S的超快速、低噪声电子平台和市场领先的-100°C深热电冷却技术结合在一起,并辅以ANDOR'S的UltraVac™技术,该技术在科学界和工业界有着无与伦比的可靠性记录。智能裁剪模式操作可实现高达每秒1,600个光谱的宽带检测速率。牛顿CCD是用于超快UV、VIS或NIR光谱(或以上所有与双AR涂层Bex2-DD技术!)的理想工具,例如2D化学绘图、在线过程监控或非侵入性医疗诊断。Newton 940系列提供13.5 X 13.5μm像素,可用于较高UV至VIS分辨率光谱,而920系列及其26 X 26μm可为UV至NIR应用提供较高动态范围。两个6.6毫米高的传感器都非常适合多轨道光谱或超光谱成像。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 1024 # 像素(高度): 255 像素大小: 26um 峰值量子效率: 95%
基于USB2.0的IDUs系列是一款紧凑但功能丰富的平台,适用于要求苛刻的光谱应用,如低光UV/NIR光致发光或拉曼光谱,以及日常实验室操作和集成到工业级系统。IDUs 420拥有市场领先的-100°C深热电冷却技术,并辅以ANDOR'的UltraVACTM技术,该技术在科学界和工业界有着无与伦比的可靠性记录。IDUs低噪声电子设备允许无缝访问较宽范围的光子探测系统的较佳信噪比性能。这款1024 X 255像素矩阵拥有一系列远紫外和可见光优化的背面薄型传感器和近红外优化的背照式(条纹抑制)传感器选项。其26 X 26μm的像素尺寸针对高动态范围和高分辨率进行了优化,而其6.6 mm的高度非常适合多道光谱。
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传感器类型: sCMOS # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 20148 像素大小: 6.5um 峰值量子效率: 72%
ANDOR'S Zyla 5.5 sCMOS相机采用非常轻便紧凑的TE冷却设计,提供高速、高灵敏度成像性能。Zyla非常适合许多推动速度极限的高端应用,提供高达100 FPS的持续帧率性能,ROI更快。极具成本效益的USB 3.0版本可提供40 FPS和1.2 E-RMS读取噪声,代表了研究或OEM环境中显微镜和物理科学应用的理想低光工作机器和升级相机解决方案。Zyla 5.5固有的滚动和全局(快照)快门读出确保了较大的应用灵活性。特别是全局快门提供了重要的冻结帧曝光机制,该机制模拟了行间CCD的机制,克服了滚动快门模式的瞬态读出特性。
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传感器类型: CCD # 像素(宽度): 2048 # 像素(高度): 2048 像素大小: 13.5um 峰值量子效率: 95%
Andor的IKON-L 936在设计时考虑到了科学成像。2048 X 2048阵列和13.5 X 13.5μm像素相结合,可提供27.6 X 27.6 mm的有效图像区域,温度可降至-100°C。IKON-L提供出色的分辨率、视野、灵敏度和动态范围性能。通过结合>90%QE(背照式传感器)、低噪声读出电子设备和极深的TE冷却,实现了先进灵敏度性能。IKON-L拥有专有的大面积5级TE冷却器(4级可选),可将此大面积传感器冷却至前所未有的-100°C,而无需液氮或压缩气体冷却,非常适合较长的暴露时间。这样的性能使这款相机非常适合低光应用,如天文学、发光成像和微量滴定板/生物芯片成像,具有理想的OEM适应性和支持。USB 2.0连接和多MHz读出选项可简化集成和操作。
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传感器类型: iCCD # 像素(宽度): 1024 # 像素(高度): 255 像素大小: 26um 峰值量子效率: 50%
Andor的iSTAR DH320T增强型CCD相机系列旨在为高分辨率、纳秒级时间分辨光谱提供较终的集成检测解决方案。4:1宽高比非常适合与Andor的Shamrock Czerny-Turner摄谱仪系列和附件配合使用。它提供多MHz读数,采集速度超过322光谱/秒(裁切模式下>2,900),以及笔记本电脑友好的USB 2.0连接和完全集成的软件控制数字延迟发生器(DDG™)。这允许在触摸按钮时无缝集成复杂的实验,通过单个交互式界面进行完整的定时和增益控制。第2代和第3代图像增强器具有入口输入窗口和磷光体选项,可满足120 nm至1,100 nm的波长范围要求和<2 ns的较小选通速度要求。