单光子EMCCD相机

单光子EMCCD相机。 电子倍增CCD(EMCCD)将微弱信号经由EM Gain放大至一种信号水平,这种信号水平在任意读出速率都具有清晰的读出噪音层,呈现单光子灵敏。 随着高量子效率(QE)的革新,低噪音sCMOS技术在广泛的科学使用中受到欢迎,但只有EMCCD在微弱光条件下可提供实验所需的灵敏度,在此类应用中其优势不可替代。

基本信息
单光子EMCCD相机插图

高速高灵敏iXon系列EMCCD 探测器

所列每个型号都适用于“Ultra”和“Life”版本

iXon Ultra 和 iXon Life 两种型号的区别

Xon Ultra

EMCCD技术的充分体现

对弱光应用来说,Andor iXon EMCCD 一直以来被认为是高性能、通用性强的解决方案。iXon 适用于物理和生命科学应用,提供灵活性和功能性,冷却技术,“二合一”EMCCD和传统CCD读出模式并兼具许多其他高端功能。

全新的iXon Life

高性价比!

Andor全新 iXon Life EMCCD平台专为荧光显微镜应用并提供单光子灵敏度。更小化光毒性或光漂白,适用于单分子检测和活细胞显微成像,但其价格通常和背照式sCMOS相机的价格相差不多。

iXon Ultra iXon Life
传统的CCD放大器 Yes
集成快门 Yes
最低热电(TE)冷却温度 -100 °C -80 °C
直接数据访问(CameraLink) Yes
EMCCD模式读出速度(MHz) 888 model – 30, 20, 10 & 1 897 model – 17, 10, 5 & 1 888 model – 30 & 10 897 model – 17 & 10
单光子计数模式 Yes

 

EMCCD技术

电子倍增CCD(EMCCD)将微弱信号经由EM Gain放大至一种信号水平,这种信号水平在任意读出速率都具有清晰的读出噪音层,呈现单光子灵敏。

随着高量子效率(QE)的革新,低噪音sCMOS技术在广泛的科学使用中受到欢迎,但只有EMCCD在微弱光条件下可提供实验所需的灵敏度,在此类应用中其优势仍然不可替代。

单光子EMCCD相机插图1

iXon探测器

Andor iXon设计确保了定量科学数码探测器的高灵敏度,特别是在高速帧频条件下。

Andor拥有UltraVacTM真空技术,严格确保深致冷和芯片的周全保护,自带7年真空质保。iXon EMCCD灵活且易于使用,通过OptAcquireTM设置可一键优化各种应用需求。此外,信号可被实时或通过后处理用于定量校准到以电子或光子为单位。

解决方案:应用

单分子探测 —— 单分子实验向我们提出了相当大的挑战:从动态的单个荧光分子中利用有限的光子获取足够的信息,同时也避免光漂白。Andor的iXon系列EMCCD在微弱光应用的领域中继续大幅超越sCMOS探测器。

超分辨成像 —— SRRF-Stream 是一种全新的实时超分辨显微功能,可在Andor iXon Life 和iXon Ultra EMCCD 相机上运行此功能。“SRRF-Stream”相机开启传统荧光显微镜的强大超分辨功能,使更多研究人员能够在自己的工作中使用超分辨率显微镜。对于大多数数据集,预期分辨率提高2- 6倍(50-150nm最终分辨率)。

减少光毒性 —— iXon Life EMCCD 在保持好的信噪比的同时尽可能使用更低的激发光能量,从而减少光毒性的影响。目前并没有其他相机技术可以适用于活细胞生理行为的长时间测量,EMCCD仍然是单分子生物物理实验室的主选探测器。

更低的基团浓度 —— 荧光显微术的发展要求持续降低荧光团浓度,以免干扰被研究的活细胞的生理功能。iXon的灵敏度有助于使用低标签浓度,从而更小化“观察者效应”。

单光子计数—— iXon Ultra展现了更低的噪声基线,可进行探测并记录单光子事件,适用于量子物理学,比如光子纠缠态研究。

文档
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