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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。