Project Description

光子学 半导体、微电子与数据存储 取证与环境
天文学 生物成像与生命科学 能源产生和存储
量子科技

X 射线荧光检测法、X 线断层摄影术和微计算机断层扫描技术(Micro CT)

光发射装置制造及表征 光学成像系统
外行星发现 大气和深空成像 太阳天文学
太阳能光伏技术 散斑和幸运成像 模块化光学光谱
模块化显微光谱学 自适应光学 荧光显微镜
近地物体及空间碎片 违禁物快速检测 量子信息处理
量子光学

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用于 X 射线、EUV、电子和中子探测的相机

Andor 的 CCD、sCMOS 和 EMCCD 相机产品组合为台式实验室和光束线实验提供了广泛的高灵敏度、高动态范围和快速检测解决方案。这些探测器特别有利于 EUV、X 射线、中子或电子检测领域的应用,用于材料科学等离子体研究生物样品分析光束/源表征

全新Marana-X – 高速、直接 X 射线检测背照式 sCMOS

  • 4.2 百万像素,6.5 µm 像素大小,74 fps(全阵列)
  • 95% QE 和低噪音真空冷却
  • X 射线水窗断层扫描和原位成像和 EUV 光谱的理想选择

适合您需求的 X 射线、电子和中子探测相机

Andor 提供全面的开放式直接 X 射线探测相机 (SO) 产品组合,还提供采用 Andor 获得的 UltraVac™ 技术的独立格式铍窗 (SY)。Andor 还提供高通量光纤和透镜耦合间接探测解决方案,以满足各种需求。

开放式 (‘SO’) 和独立式 (‘SY’)

  • 光谱和成像格式
  • 高 VUV/EUV/XUV 灵敏度
  • 大视场高达 61.4 x 61.7 毫米
  • 深度 TE 制冷至 -100°C
  • 特高压兼容性

光纤耦合 (‘HF’)

  • 高达 100 帧/秒
  • 大 FOV 高达 27.6 x 27.6 毫米
  • 550 nm 处高达 95% 的 QE
  • 高通量 FOP
  • 模块化闪烁体选项

产品参数

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  Specifications

透镜耦合

  • 高达 100 帧/秒
  • 大视场高达 61.4 x 61.7 毫米
  • 高达 95% QE @ 550 nm
  • 深度 TE 制冷至 -100°C
  • 高动态范围

产品资料

光谱学应用

成像应用

光谱学应用

成像应用

光谱学应用

成像应用

研究从 X 射线到中子和电子的粒子

VUV/EUV/XUV和X射线

生物与生命科学

通过利用电磁波谱中X 射线 282 eV(碳 K -edge)至 533 eV(氧 K -edge)在水窗区域的强度,可以研究体内低温悬浮的有机物种以保持其自然形状和结构。X 射线提供了一种独特的非破坏性、原位和操作诊断技术来研究有机样品的结构和生物学,而不会出现电子显微镜技术中常见的降解。

用于高次谐波产生的更高重复率激光器的出现、同步加速器源和 X 射线自由电子激光器的发展,使用于表征有机物种的更亮、更高重复率的软 X 射线源成为可能。Andor 市场优秀的 sCMOS Marana-X相机将 sCMOS 技术的超凡速度与低噪声、高动态范围读出和无与伦比的量子效率相结合,以满足由这些技术进步推动的日益苛刻的成像要求。此外,安道尔的开放式 iKon CCD 范围 还为通量不足的环境提供极低的暗电流、高动态范围和低噪声读数。

光谱学

在射束时间受限的同步加速器和基于实验室的高能源设施中,更快地生成用于分析动态过程的高分辨率光谱变得越来越重要。高动态范围、快速 CCD 和 sCMOS 相机的开发已经使从材料科学、生物学和医学到高谐波生成 X 射线吸收光谱 (XANES) 的应用受益。

高能同步加速器和 HHG 设施的亮度和相干性不断提高,对满足尖端研究要求的高速和灵敏度相机的需求不断增加。Andor 有两个专门为满足这些要求而定制的产品系列:

  • 软 X 射线能量范围 – Andor 市场优秀的直接检测 sCMOS Marana-X 相机能够以每秒高达 25,000 个光谱的速度获取单线光谱,并在 EUV – 1 keV 范围内具有互补的高动态范围和出色的量子效率。Andor 的开放式牛顿光谱相机系列提供无与伦比的低噪声、高量子效率和高动态范围读数。
  • 硬 X 射线能量范围 – Andor 的Zyla透镜 或 光纤耦合)和大面积 Balor  (透镜耦合)sCMOS 平台同时提供低噪声和高达 kHz 的快速采集速率,适用于低和高 X 射线光子通量应用,以及与各种闪烁体和低能量滤波器的模块化接口。安道尔的iKon CCD 系列(镜片 或 光纤耦合)为通量不足的应用提供大视野、低暗电流和低噪声读数。

成像和断层扫描

更快地生成高分辨率、高对比度 3D X 射线断层扫描重建和快速过程的实时成像在射束时间受限的同步加速器和基于实验室的高能源设施中越来越重要,有利于材料科学、生物学和医学的应用,流体动力学的能源(包括燃料电池/电池/发动机)。

随着高重复高次谐波产生激光器的出现以及实验室和同步加速器源亮度的增加,越来越需要高速和高灵敏度的相机来满足尖端研究的要求。Andor 有两个专门为满足这些要求而定制的产品系列:

  • 软 X 射线能量范围 – Andor 市场优秀的直接检测 sCMOS Marana-X 相机在 EUV – 1 keV 范围内提供快速的 74 fps 帧速率、高动态范围和出色的量子效率。安道尔的大视野iKon 开放式 CCD 范围 实现大视场、高动态范围和深度冷却,用于高达 20 keV 的直接 X 射线检测。
  • 硬 X 射线能量范围 – Andor 的Zyla透镜 或 光纤耦合)和大面积 Balor  (透镜耦合)sCMOS 平台同时提供低噪声和高达 kHz 的快速采集速率,适用于低和高 X 射线光子通量应用,以及与各种闪烁体和低能量滤波器的模块化接口。安道尔的iKon CCD 系列(镜片 或 光纤耦合)为通量不足的应用提供大视野、低暗电流和低噪声读数。

材料研究

基于 X 射线的诊断可以提供有关文化遗产文物的内部结构、损坏、真实性、制造和修复过程的信息,包括金属物体(例如铅、青铜或铁基武器或雕像)、陶瓷或样品组合金属和有机材料(例如木材、粘合剂、土壤、皮革、漆)。它还可以提供化石人工制品的定量生理研究。

在地质学中,该技术可以提供有关岩石形成过程、它们的晶相和行为随温度和压力、宏观应变/应力/内部裂缝、多孔系统和流动系统的信息。在行星科学中,可用于铁基陨石的结构分类。

与本节相关的其他应用包括建筑材料(水泥/混凝土)的结构坚固性研究、多孔和吸湿介质中水分和多相流动的可视化,或工程材料结构研究(例如结晶相、微观结构、异质性、应力/通过布拉格边缘、小角度 X 射线散射 (SAXS) 或光栅干涉测量成像技术)和磁特性产生应变/裂纹。

Andor 有两个专门为满足能源和工程 X 射线诊断的挑战性要求而定制的产品系列:

  • 软 X 射线能量范围 – Andor 市场优秀的直接检测 sCMOS Marana-X 相机在 EUV – 1 keV 范围内提供快速的 74 fps 帧速率、高动态范围和出色的量子效率。安道尔的大视野iKon 开放式 CCD 范围 实现大视场、高动态范围和深度冷却,用于高达 20 keV 的直接 X 射线检测。
  • 硬 X 射线能量范围 – Andor 的Zyla透镜 或 光纤耦合)和大面积 Balor  (透镜耦合)sCMOS 平台同时提供低噪声和高达 kHz 的快速采集速率,适用于低和高 X 射线光子通量应用,以及与各种闪烁体和低能量滤波器的模块化接口。安道尔的iKon CCD 系列(镜片 或 光纤耦合)为通量不足的应用提供大视野、低暗电流和低噪声读数。

能源与工程

通过利用 X 射线的高穿透能力,可以进行无损、原位和现场诊断,以研究封闭工程系统中的动态化学过程和流动,或研究高精度机械部件的完整性和质量。

基于 X 射线的诊断对汽车、航空航天和制造业很有吸引力。它为工程部件(例如发动机部件、涡轮和转子叶片)的质量控制和机械完整性验证提供了诊断工具。布拉格边缘小角度 X 射线散射 (SAXS) 成像技术通常用于识别散装材料中的应变/应力/裂纹。

使用 X 射线诊断的其他感兴趣的领域包括化学过程(例如腐蚀、化学过程产物沉积)和内燃机和燃料喷射系统内的流动/多相流(例如水或油流)的空间和时间分析,或电化学能量存储和转换系统,例如离子锂电池或燃料电池。

Andor 有两个专门为满足能源和工程 X 射线诊断的挑战性要求而定制的产品系列:

  • 软 X 射线能量范围 – Andor 市场优秀的直接检测 sCMOS Marana-X 相机在 EUV – 1 keV 范围内提供快速的 74 fps 帧速率、高动态范围和出色的量子效率。安道尔的大视野iKon 开放式 CCD 范围 实现大视场、高动态范围和深度冷却,用于高达 20 keV 的直接 X 射线检测。
  • 硬 X 射线能量范围 – Andor 的Zyla透镜 或 光纤耦合)和大面积 Balor  (透镜耦合)sCMOS 平台同时提供低噪声和高达 kHz 的快速采集速率,适用于低和高 X 射线光子通量应用,以及与各种闪烁体和低能量滤波器的模块化接口。安道尔的iKon CCD 系列(镜片 或 光纤耦合)为通量不足的应用提供大视野、低暗电流和低噪声读数。

中子

成像和断层扫描

中子成像是一种通常用于分析包含提供理想中子衰减特性(通过吸收、散射)的低原子序数元素的样品的技术,例如氢、氮或锂。它是 X 射线成像的一种补充技术,它依赖于与物质的不同相互作用机制。

中子计算机断层扫描 (CT) 重建是从以不同角度拍摄的样本的一系列二维图像(横截面)中获得的。这些 2D 投影可以通过软件计算进行组合,以构建样本内部的 3D 视图。

这些非破坏性技术可用于研究金属物体、腐蚀过程、复杂的考古文物或地质样品内部结构中的含氢流体动力学或流体分布(例如水)。它们还可用于工程系统(例如内燃机、锂离子电池、燃料电池)的质量控制、区分相同元素的同位素或研究生物材料(例如植物)中的水传输。

中子图像通常使用闪烁体(通常由锂基材料(例如 LiF(ZnS) 或塑料)制成)、透镜 – 耦合到 CCD 或 sCMOS 探测器来获取。Andor 独特的Balor-X sCMOS相机提供无与伦比的快速 54 FPS 全帧读出、16 兆像素相机、低噪声和高动态范围读出。Andor 的iKon-LiKon-XL CCD 同时提供大视野、高动态范围和低暗电流,而NeoZyla sCMOS同时提供快速采集速率和高动态范围。如果需要高时间分辨率,Andor 的iStar sCMOS可提供无与伦比的帧速率和纳秒门控功能。

材料研究

通过利用低原子序数 (Z) 元素(例如氢)对中子的强衰减及其对高 Z 元素基材料的高穿透能力,中子成像/断层扫描可以对各种材料配置进行深度分析。非破坏性的方式。

基于中子的诊断可以提供有关文化遗产文物的内部结构、损坏、真实性、制造和修复过程的信息,包括金属物体(例如铅、青铜或铁基武器或雕像)、陶瓷或结合金属和有机材料(例如木材、粘合剂、土壤、皮革、漆)。它还可以提供化石人工制品的定量生理研究。

在地质学中,该技术可以提供有关岩石形成过程、它们的晶相和行为随温度和压力、宏观应变/应力/内部裂缝、多孔系统和流动系统的信息。在行星科学中,可用于铁基陨石的结构分类。

与本节相关的其他应用包括建筑材料(水泥/混凝土)的结构坚固性研究、多孔和吸湿介质中的水分和多相流动的可视化,或工程材料结构的研究(例如结晶相、微观结构、异质性、应力/通过布拉格边缘、小角中子散射 (SANS) 或光栅干涉测量成像技术)和磁特性产生应变/裂纹。

镜头搭配锂基闪烁体,安道尔独特的Balor-X sCMOS相机提供无与伦比的快速 54 FPS 全帧读出、16 兆像素传感器、低噪声和高动态范围读数,安道尔的iKon-LiKon-XL CCD 同时提供大视野和高动态范围,而NeoZyla sCMOS同时提供快速采集速率和高动态范围。如果需要高时间分辨率,Andor 的iStar sCMOS可提供无与伦比的帧速率和纳秒门控功能。

能源与工程

通过利用基于高 Z 元素的材料的中子的高穿透能力,可以进行非破坏性的原位操作诊断,以研究封闭工程系统中的动态化学过程和流动,或研究高精密机械元件。

基于中子的诊断对汽车、航空航天和制造业很有吸引力。它为工程部件(例如发动机部件、涡轮和转子叶片)的质量控制和机械完整性验证提供了诊断工具。布拉格边缘、小角度中子散射 (SANS) 或光栅干涉测量成像技术通常用于识别散装材料中的应变/应力/裂纹。

使用中子诊断的其他感兴趣的领域包括化学过程(例如腐蚀、化学过程产物沉积)和内燃机和燃料喷射系统或电化学能量内的流动/多相流(例如水或油流)的空间和时间分析存储和转换系统,例如离子锂电池或燃料电池。

燃料电池研究(例如聚合物电解质燃料电池)旨在为汽车工业提供无污染的电源。基于中子的诊断用于氢(燃料电池的关键燃料元素与氧)和水(氢/空气燃料电池过程的主要产物)的行为的原位/操作研究。

镜头搭配锂基闪烁体,安道尔独特的Balor-X sCMOS相机提供无与伦比的快速 54 FPS 全帧读出、16 兆像素传感器、低噪声和高动态范围读数,安道尔的iKon-LiKon-XL CCD 同时提供大视野和高动态范围,而NeoZyla sCMOS同时提供快速采集速率和高动态范围。如果需要高时间分辨率,Andor 的iStar sCMOS可提供无与伦比的帧速率和纳秒门控功能。

生物与生命科学

中子成像被用作研究生物标本内部特征的强大技术,而不会影响样品的完整性和内部结构。特别是氢和氘之间中子的强相互作用使人们对生物过程有了前所未有的了解。

特别令人感兴趣的是越来越多地进行快速原位中子射线照相以收集快速中子断层扫描数据集的能力,从而能够实时分析生物过程,例如根系内的水运输。此外,散裂源的出现越来越能够使用多光谱能量分辨成像数据集收集生物数据集。

镜头搭配锂基闪烁体,安道尔独特的Balor-X sCMOS相机提供无与伦比的快速 54 FPS 全帧读出、16 兆像素传感器、低噪声和高动态范围读数,安道尔的iKon-LiKon-XL CCD 同时提供大视野和高动态范围,而NeoZyla sCMOS同时提供快速采集速率和高动态范围。如果需要高时间分辨率,Andor 的iStar sCMOS可提供无与伦比的帧速率和纳秒门控功能。

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