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用于 UV 到 NIR 和 SWIR 光譜的相機
材料科學、化學、生命科學或基礎物理與光學領域中基于光譜的診斷依賴于高精度光學和化學特征的捕獲和分析。
Andor 的 CCD、EMCCD、InGaAs、ICCD 和 sCMOS 相機產品組合為基于拉曼、發光/光致發光、非線性或光學發射光譜/LIBS實驗的特定樣品或光學現象檢測和表征挑戰提供量身定制的解決方案。
適應您需求的光譜檢測器
Andor 的探測器系列提供廣泛的靈敏度、時間分辨率和芯片類型,以最適合從 UV 到 SWIR、納秒到小時時間分辨率、高光子通量到具有超動態范圍和分辨率的單光子的特定實驗條件。

高靈敏度和動態范圍
- 高靈敏度 UV-SWIR
- 大像素阱深
- 高分辨率矩陣
產品參數
specification?

ns 到 μs時間分辨率
- 納秒門控
- 低至單光子的高靈敏度
- 具有 ps 精度的集成 DDG

kHz 采譜率
- μs 到 ms 時間分辨率
- 低至單光子的高靈敏度
- 高分辨率矩陣

擴展多光纖光譜
- 大面積傳感器
- 超快 sCMOS 和 EMCCD 選項
- 低至單光子的高靈敏度
產品參數
需要幫助來選擇合適的平臺?
由靈敏度/光子通量、波長范圍、采集速率、時間分辨率、光譜和空間分辨率定義的實驗要求將推動特定傳感器技術的選擇。CCD、EMCCD、InGaAs、ICCD 或 sCMOS 均具有獨特的屬性。在此處了解有關每種技術的更多信息。
從以下選項中選擇最能滿足您需求的探測器平臺。
高靈敏度和動態范圍產品組合一目了然...
iDus CCD | Newton CCD | Newton EM | iDus InGaAs-1.7 | iDus IngaAs-2.2 | |
---|---|---|---|---|---|
最適合 | ? 低 UV-NIR 光子通量 ? 大動態范圍 |
? 低 UV-NIR 光子通量 ? 快速光譜速率 ? 多光纖采集 |
? 非常低的 VIS 光子通量 ? 快速光譜速率 ? 多光纖采集 |
? 1-1.7 μm 光譜范圍內的低光子通量和高動態范圍 | ? 1.7-2.2 μm 光譜范圍內的低光子通量和高動態范圍 |
像素規格 | 1024 x 128 1024 x 256 2046 x 256 |
1024 x 256 2048 x 512 |
1600 × 200 1600 × 400 |
512 × 1 1024 × 1 |
512 × 1 1024 × 1 |
像素尺寸(μm) | 26 或 15 | 26 或 13.5 | 16 | 25 或 50 | 25 或 50 |
峰值量子效率 | 95%(可見光或近紅外) | 95%(可見光或近紅外) | 95% (可見光) | 85% (@1.3μm) | 70% (@1.8μm) |
最低制冷溫度(°C) | -100(使用UltraVac?) | -100(使用UltraVac?) | -100(使用UltraVac?) | -90(使用 UltraVac?) | -90(使用 UltraVac?) |
最小暗電流 (e-/pix/s) | 0.0004 | 0.0001 | 0.00007 | 10,700 | 5,000,000 |
最小讀取噪聲 (e-) | 3 | 2.5 | <1(具有 EM 增益) | 580 | 580 |
最大阱深 (e-) | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,300,000 | 170,000,000 | 170,000,000 |
最大采譜速度(sps) | 88 | 1,612 | 1,515 | 193 | 193 |
低 NIR 干涉條紋選項 | 是的 (*) | 是的 (*) | 不 | 不適用 | 不適用 |
(*) 前照式版本具有“零”標準具,帶抗干涉的背照式版本具有“低”水平的干涉條紋
ns 到 μs 時間分辨率產品組合一覽...
iStar Intensified CCD | iStar Intensified sCMOS | |
---|---|---|
最適合 | ? 寬帶、ns-μs 門控光譜 ? 高動態范圍 [低光譜速率] ? 多光纖采集 |
? 窄帶、ns-μs 門控光譜 ? 最快的光譜速率 ? 高動態范圍 [高光譜速率] ? 快速多光纖采集 |
像素規格 | 1024 x 256 2048 x 512 |
2560 x 2160 |
像素尺寸(μm) | 26 和 13.5 | 6.5 |
峰值量子效率 | 25%(第 2 代) 48%(第 3 代) |
25%(第 2 代) 48%(第 3 代) |
最小門控時間 | < 2 納秒 | < 2 納秒 |
最小讀取噪聲 (e-) | <1(具有 MCP 增益) | <1(具有 MCP 增益) |
最大采譜速率 (sps) | 3,571 | 4,008 |
最低制冷溫度?(°C) | -40 | 0 |
最小暗電流 (e-/pix/s) | 0.1 | 0.18 |
最大像素阱深 (e-) | 1,000,000 | 30,000(像素) |
kHz 采譜速率產品組合一覽...
Newton CCD | Newton EMCCD | iXon EMCCD | Zyla sCMOS | Marana sCMOS | |
---|---|---|---|---|---|
最適合 | ? 低 UV-NIR 光子通量 ? 快速光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 寬帶光譜 |
? 非常低的 VIS 光子通量 ? 快速光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 寬帶光譜 |
? 非常低的 VIS 光子通量 ? 更快的光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 窄帶光譜 |
? 低 VIS-NIR 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶光譜 |
? 低 UV-VIS 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶/寬帶光譜 |
芯片規格 | 1024 x 256 2048 x 512 |
1600 × 200 1600 × 400 |
512 × 512 1024 × 1024 |
2560 x 2160 2048 x 2048 |
2048 x 2048 |
像素尺寸(μm) | 26 或 13.5 | 16 | 13 或 16 | 6.5 | 6.5 或 11 |
峰值量子效率 | 95%(可見光或近紅外) | 95% (可見光) | 95% (可見光) | 60% 或 82% | 95% (可見光) |
最低制冷溫度(°C) | -100(使用 UltraVac?) | -100(使用 UltraVac?) | -100(使用 UltraVac?) | -10 | -45(使用 UltraVac?) |
最小暗電流 (e-/pix/s) | 0.0001 | 0.00007 | 0.00011 | 0.019 | 0.1 |
最小讀取噪聲 (e-) | 2.5 | <1(具有 EM 增益) | <1(具有 EM 增益) | 0.9 | 1.2 |
最大像素阱深 (e-) | 1,000,000 | 1,300,000 | 800,000 | 30,000(像素) | 85,000(像素) |
最大采譜速度(sps) | 1,612 | 1,515 | 11,074 | 27,057 | 24,367 |
低 NIR 干涉條紋選項 | 是的 (*) | 不 | 不 | 是的 (*) | 不 |
(*) 前照式版本具有“零”標準具,帶抗干涉的背照式版本具有“低”水平的干涉條紋,
擴展的多光纖光譜產品組合一目了然...
iKon-M | iXon EMCCD | Zyla sCMOS | Neo sCMOS | Marana sCMOS | iStar 334T | iStar sCMOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最適合 | ? 低 UV-NIR 光子通量 ? 快速光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 寬帶光譜 |
? 非常低的 VIS 光子通量 ? 快速光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 寬帶光譜 |
? 非常低的 VIS 光子通量 ? 更快的光譜速率和快速動力學模式(μs 分辨率) ? 窄帶光譜 |
? 低 VIS-NIR 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶光譜 |
? 低 UV-VIS 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶/寬帶光譜 |
? 低 UV-VIS 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶/寬帶光譜 |
? 低 UV-VIS 光子通量 ? 最快的光譜速率 ? 窄帶/寬帶光譜 |
芯片規格 | 1024 × 1024 | 512 × 512 1024 × 1024 |
2560 x 2160 2048 x 2048 |
2560 x 2160 | 2048 x 2048 | 1024 × 1024 | 2560 x 2160 |
像素尺寸 (μm) | 13 | 13 或 16 | 6.5 | 6.5 | 6.5 或 11 | 13 | 6.5 |
峰值量子效率 | 95%(可見光或近紅外) | 95% (可見光) | 60% 或 82% | 60% | 95% (可見光) | 25%(第 2 代) 48%(第 3 代) |
25%(第 2 代) 48%(第 3 代) |
最低制冷溫度?(°C) | -100 | -100 | -10 | -40 | -45 | -40 | 0 |
最小暗電流 (e-/pix/s) | 0.00012 | 0.00011 | 0.019 | 0.01 | 0.1 | 0.04 | 0.18 |
最小讀取噪聲 (e-) | 2.9 | <1(具有 EM 增益) | 0.9 | 1 | 1.2 | <1(具有 MCP 增益) | <1(具有 MCP 增益) |
最大像素阱深 (e-) | 150,000 | 800,000 | 30,000(像素) | 30,000(像素) | 85,000(像素) | 1,000,000 | 30,000(像素) |
最大全幅圖像速度(fps) | 4.4 | 26 或 56 | 100 | 100 | 74 | 4.2 | 50 |
快門機制 | 機械快門 | 幀轉移 | 電子快門 | 電子快門 | 電子快門 | 圖像增強器 < 2 ns | 圖像增強器 < 2 ns |
低 NIR 干涉選項 | 是的 (*) | 不 | 是的 (*) | 是的 (*) | 不 | 不適用 | 不適用 |
(*) 前照式版本具有“零”標準具,帶抗干涉背照式版本具有“低”水平的干涉條紋。
技術與應用
拉曼
拉曼是一種分子光譜技術,可以為廣泛的樣品提供化學和結構指紋信息,包括納米材料、聚合物、粉末、液體或細胞/組織。 關鍵拉曼技術包括:
- 自發和受激
- 表面增強拉曼光譜(SERS)
- 空間偏移拉曼光譜(SORS)
- 針尖增強拉曼光譜(TERS)
- 相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)
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技術說明:?拉曼光譜介紹
應用筆記:?顯微手術中皮膚腫瘤的診斷
應用筆記:?用拉曼光譜探測分子結構
發光光譜
發光光譜法用于多種應用,包括研究金屬絡合物、有機LED(OLED)、、細胞動力學、化學化合物(例如爆炸物)的遠距離檢測或閃爍體特征體的測量。 關鍵技術包括:
- 熒光
- 光致發光
- 陰極發光
- 化學發光
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應用筆記:使用TRLFS測定熒光壽命
應用筆記:單量子線的表征
應用筆記:硅納米晶中的發光
吸收/透射/反射
紫外可見近(UV-Vis-NIR)光譜可用于表征各種材料(如染料、生物材料、涂料、窗片、過濾器)的吸收、透射和反射,或分析化學反應相關的動力學。 各種光譜技術包括:
- 瞬態吸收(泵浦/探測)
- 漫反射
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技術說明:吸收、透射和反射的介紹
應用筆記:葡萄糖的光譜響應
光學發射光譜和激光誘導擊穿光譜
發射光譜(OES)是一種應用于各種等離子體的基礎的非侵入性診斷技術,可提供材料的組分和溫度以及能量分布等信息。
激光擊穿誘導熒光光譜(LIBS)被廣泛應用于固體、液體、氣體的元素成分分析。一束高功率脈沖激光聚焦于樣品表面產生等離子體,原子以及離子的發射光譜被光譜儀和一個門控收集,從而分析出樣品中的元素成分或者濃度信息。
進一步閱讀
案例研究:基于LIBS的自動掃描二維成像
案例研究:?LIBS遙測技術
網絡研討會:LIBS的基本原理
顯微光譜
顯微光譜涵蓋了非常廣泛的光譜模式,其特點是在微觀尺度上進行光譜測量。安道爾光譜系統通常用于拉曼技術,包括:
- 顯微拉曼和熒光/光致發光
- 光散射顯微光譜
- 多光子顯微光譜
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技術說明:顯微光譜的模塊化解決方案
應用筆記:顯微光譜技術輔助診斷皮膚癌
非線性光譜
非線性光譜包括許多技術,例如研究和表面過程、超快動力學過程(泵浦-探測技術)、光輸送或輔助了解納米顆粒/納米結構獨特的性質。 關鍵技術包括:
- 二次諧波光譜
- 和頻振動光譜
- 泵浦探測瞬態吸收
- 相干反斯托克斯拉曼散射
材料科學
通過滿足大量與靈敏度、分辨率和靈活性要求相關的技術,光譜可以對材料提供從微米到納米級的分析信息。 示例包括:
- 碳納米管
- 有機LED(OLEDs)
- 閃爍體
- 粉末/炸藥
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應用筆記:TERS對納米結構的化學分析
應用筆記:ZnO的近場光譜
化學過程
光譜可用于非侵入性地研究化學成分或材料的組成變化。
化學反應產物或瞬態行為可以由Andor 系統通過一系列基于拉曼、瞬時吸收/泵浦探測或熒光的技術進行探測。
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應用筆記:雙相反應的定量監測
應用筆記:使用紫外 - 共振拉曼的反應監測
應用筆記:使用SWIR拉曼光譜的反應監測
生命科學 - 生物醫學
光譜通常以非侵入性的檢測方式為生物樣品提供非常具體的分析信息,通常作為顯微成像(顯微光譜)或視覺檢查的補充。
應用領域包括癌細胞體內和離體篩選、癌癥診斷、非侵入性的監測患者生物參數或細胞分選。
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應用筆記:肺癌鑒別
應用筆記:顯微手術中皮膚腫瘤的診斷
應用筆記:生物醫學研究中的光譜學
等離子體研究
等離子體可以通過很多方法人為產生,例如激光燒蝕,電容/電感式電源和離子化氣體的耦合。等離子體的特性和動力學性能與許多領域有關,例如熔化、沉積、微電子、材料特性、顯示系統、表面處理、基礎物理、環境健康等。
門控可被應用于參數的診斷,從而推導出等離子體基礎參數。像增強的納秒級精準門控可被用于等離子體動力學取樣,或提取出脈沖激光器產生的有用的等離子體信息。
進一步閱讀
應用筆記:等離子體診斷中的PLIF技術
應用筆記:寬帶腔增強吸收光譜
應用筆記:湯普森散射
光譜儀附件
適應大范圍的設置,高可配置性,現場可升級

光耦合輸入/輸出
- 光纖,X-Y可調耦合器和F /#匹配器
- 樣品室
- 電動和手動狹縫
- 濾光片輪

光耦合輸入/輸出
- 光纖,X-Y可調耦合器和F /#匹配器
- 樣品室
- 電動和手動狹縫
- 濾光片輪

顯微光譜耦合
- 直接/間接光譜儀 - 顯微鏡耦合
- 模塊化籠式系統配置
- μ-Manager軟件控制
光譜檢測器
從紫外線(UV)到近光譜(NIR)和短波(SWIR)的高靈敏度、高速度、高動態范圍檢測。
光譜軟件解決方案
Solis采集軟件?—— 適用于Windows(Vista、7和8)的32位和全64位的應用程序,為數據采集和處理提供豐富的功能,以及同步控制安道爾相機、光譜儀和各種電動配件。
μ-Manager(顯微應用)?—— μ-Manager 可以無縫兼容市面上的主流電動顯微鏡和配件,受到生命科學市場廣泛認可,其模塊化功能可以提供顯微光譜的控制和采集功能,提供便捷的顯微系統控制接口。

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光譜學
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