量子光学应用Andor 的产品在量子光学中的应用包括:量子纠缠:iXon Ultra 和 iXon Life EMCCD 相机能够捕捉量子纠缠现象,帮助科学家探索量子态的特性和行为。量子计算:iStar ICCD 相机的高时间分辨率和高灵敏度使其成为量子计算实验中的理想选择。非线性光学:iDus 光谱 CCD 相机能够分析非线性光学过程中的光谱变化。总结Andor 的量子光学产品凭借其高灵敏度、低噪声、高时间分辨率和多种传感器选项,成为量子光学研究中的理想选择。其在量子纠缠、量子计算和非线性光学等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。Sona背照式 sCMOS 传感器,QE 高达 95%,像素尺寸为 11 µm,提供高达 420 万像素的成像能力。吉林NIR光谱仪Andor厂商

量子物理实验:iStar 相机的单光子灵敏度使其能够捕捉量子态的微弱信号,适合量子纠缠和单分子检测。等离子体诊断:在等离子体研究中,iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉等离子体的快速动态变化。激光诱导击穿光谱(LIBS):iStar 相机能够处理高光子通量,捕捉激光诱导等离子体的瞬态光谱。总结iStar 相机凭借其单光子灵敏度、高动态范围和多种传感器选项,能够处理从极低到高光子通量的信号,适用于多种实验条件。其在量子物理、等离子体诊断和激光诱导击穿光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。浙江Zyla sCMOSAndor设备Andor支持 SRRF-Stream+ 实时超分辨率技术,可将传统显微镜的分辨率提升至约 100 nm,无需复杂操作。

天文学天文光谱学:用于分析恒星和星系的光谱特征。Andor 的光谱仪能够提供高分辨率的光谱数据,适用于天文观测。系外行星探测:用于检测系外行星的大气成分。Andor 的光谱仪能够提供高灵敏度的吸收光谱,适用于凌日和径向测速等应用。总结Andor 光谱仪凭借其高分辨率、高灵敏度、深度制冷和快速采集能力,成为物理科学、化学分析、生物医学、环境科学和材料科学等领域的理想选择。其在量子光学、等离子体物理、拉曼光谱、荧光光谱和吸收光谱等领域的广泛应用,展示了其强大的性能和灵活性。
Andor 的相机凭借其单光子灵敏度、高时间分辨率、高灵敏度和低噪声等特性,在量子纠缠实验中发挥着重要作用。它们被广泛应用于单光子探测、量子纠缠成像和高时间分辨率成像等实验中,为量子光学研究提供了强大的工具。. 快速成像Andor 的 sCMOS 相机能够以高达 48 fps 的帧速率进行采集,适合动态过程的测量。6. 扩展动态范围Andor 的相机采用“双放大器”方法,能够扩展动态范围,适合精确可视化和量化具有微弱和明亮区域的场景。实验案例在一项关于高维量子纠缠态测量的研究中,使用了 Andor 的 iXon Ultra 897 EMCCD 相机。该相机具有高达 1000 倍的雪崩增益,可在读出前放大每个像素的信号,从而实现单光子灵敏度。Andor 的产品主要围绕“弱光”和“快速”成像技术,包括 EMCCD 相机、sCMOS 相机、CCD 相机等。

多功能与灵活性Andor 的相机支持多种应用,从生命科学到物理科学,都能提供高性能的解决方案。多种型号:如 Sona、Marana、Neo 和 Zyla 等系列,满足不同应用需求。灵活配置:支持多种波长范围和探测器选项,用户可以根据具体需求选择合适的配置。总结Andor 相机凭借其高灵敏度、低噪声、大视场、高分辨率、扩展动态范围和快速成像等优势,在量子光学、生命科学和物理科学等领域表现出色。其先进的技术和灵活的配置使其成为科研和工业应用中的理想选择。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。湖南显微相机Andor设备
iDus CCD: 适用于紫外到近红外的拉曼光谱、光致发光、吸收光谱和显微光谱。吉林NIR光谱仪Andor厂商
iStar 相机在处理光子通量方面表现出色,能够适应从极低光子通量到高光子通量的多种实验条件。以下是其主要性能指标和应用实例:1. 光子通量处理能力单光子灵敏度:iStar 相机采用 Gen II 和 Gen III 像增强器,能够检测到极微弱的光信号,适用于单光子成像。高动态范围:iStar 相机提供高达 500,000 电子的像素阱深度(如 320T 型号),能够处理从极低到高光子通量的信号。多种传感器选项:iStar 相机提供多种传感器配置,适用于从紫外到近红外的广泛应用,能够处理不同波长范围内的光子通量。吉林NIR光谱仪Andor厂商
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