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用于發光和長時間曝光的 iKon CCD 相機
iKon '慢掃描' CCD 相機系列具有獨特的熱電制冷至 -100°C,可實現行業優秀的低噪聲性能,并在廣泛的光譜范圍和卓越的動態范圍內進行高效的背照式光子收集。iKon 系列針對需要幾分鐘甚至幾小時曝光時間的植物成像或體內發光實驗等應用。
- 大視野
- 市場優秀的熱電冷卻至 -100 °C
- 背照式 > 95% QE
- 長時間曝光時的理想信噪比性能
iKon CCD 相機應用
iKon 深度制冷 CCD 主要適用于“慢速”弱光成像應用,這些應用通常涉及長時間曝光(從幾十秒到幾分鐘甚至幾小時)以及相對較慢的圖像讀取,典型用于天文學或弱發光檢測. 此外,可以訪問特殊的快速動力學模式以獲得具有微秒動態的數據突發,從而擴展成像靈活性。低噪聲、寬波長范圍內出色的光子響應和卓越的圖像均勻性相結合,擴展了 iKon CCD 的應用。
植物成像
深度制冷 iKon CCD 系列是具有挑戰性的植物成像研究的理想探測器。通常,iKon 相機配有鏡頭并安裝在具有溫度和照明控制的不透光暗箱中。獨特的真空技術和精確的溫度調節提供盡可能深的冷卻,將暗電流降至最低水平。借助這種超低本底噪聲,可以通過監測螢光素酶活性的變化來精確詳細地研究擬南芥和其他植物模型的植物生物學的許多方面。
iKon-M 型號具有 1 兆像素傳感器,對角線為 19 毫米,適用于 C 接口鏡頭。對于那些需要更寬視野的人來說,更大的 iKon-L 使用 4.2 兆像素格式和 F 卡口配件,允許 39 毫米對角線視野。兩種型號都具有集成快門,以避免在讀出過程中出現信號拖尾現象。延長管可用于調整焦距。
體內生物發光
在生物發光期間,光直接從樣品發射,無需激發光。由于沒有自發熒光或散射,這允許高信號背景比。體內研究的另一個好處是可以最大限度地減少光漂白和光毒性效應,從而允許在更長的時間內進行研究。
由于生物發光信號非常微弱,因此檢測器必須具有極低的暗電流。iKon CCD 相機可以通過獨特的真空技術實現盡可能深的冷卻。當與具有 >90% QE 的大像素的理想光子收集效率相結合時,iKon CCD 相機允許檢測來自樣本的細微但重要的信息,而這些信息使用不太理想的 CCD 相機會被遺漏。
iKon-M 型號具有 1 兆像素傳感器,對角線為 19 毫米,適用于 C 接口鏡頭。對于那些需要更寬視野的人來說,更大的 iKon-L 使用 4.2 兆像素格式和 F 卡口配件,允許 39 毫米對角線視野。兩種型號都具有集成快門,以避免在讀出過程中出現信號拖尾現象。延長管可用于調整焦距。對 NIR 的擴展響應也有可能允許多報告系統和更深的靈敏度。
細菌發光
細菌生物發光在細菌細胞間通訊(稱為群體感應)中起著關鍵作用。眾所周知,群體感應允許在改變種群密度和響應環境條件期間改變基因表達。它在生物膜形成和毒力方面也很重要。細菌發光也可用于作為熒光素酶報告基因表達、細胞活力測定或作為生物傳感器的基礎進行靈敏測量。細菌發光甚至比其他形式更弱,這意味著成像檢測器必須在幾分鐘的曝光持續時間內具有最小的噪聲。iKon 深度冷卻 CCD 相機因此非常適合這些研究,其同類優秀的低噪聲性能允許檢測表達的細微變化。
當從典型的發光實驗轉向單細胞水平的研究時,可能需要更高的靈敏度。對于此類研究,我們推薦 iXon EMCCD 系列:在我們的單細胞生物發光解決方案說明中找出原因。
CCD相機解決方案
Andor提供一系列深度制冷、背照式CCD相機,可滿足各種視野要求,并在非常寬的光譜范圍內提供理想響應。這也包括iXon XL型號與16.8 MB的傳感器,提供了一個巨大的87毫米對角線!

iKon-L 936
大視野發光成像
- 4.2 Megapixel & 13.5μm像素尺寸:39mm對角線
- F Mount接口(EF選配)
- 半導體制冷至 -100 °C,低維護真空
- 深度耗盡近紅外選配
- 快速動力學模式(μs動力學)
- 適用于多個顯微鏡物鏡放大倍數和端口

iKon-M 934
中等視野發光成像
- 1 Megapixel & 13μm像素尺寸:19mm對角線
- C Mount接口
- 半導體制冷至 -100 °C,低維護真空
- 深度耗盡近紅外選配
- 快速動力學模式(μs動力學)
- 適用于多個顯微鏡物鏡放大倍數和端口
市場優秀的CCD靈敏度
所有iKon型號都提供了技術的互補組合,可確保在非常低的光信號條件下獲得最大的信噪比。
-100°C熱電制冷:市場優秀的永久真空冷卻可確保在從幾分鐘到幾小時的長曝光時間范圍內將暗電流降至最低。
最小化讀取噪聲:通常被認為是真正的檢測極限,和或優化和最小化每臺相機的讀取噪聲下限。
背照QE和NIR增強:所有iKon CCD傳感器都是背照的,通過盡可能高的QE最大限度地收集光子,包括用于增強NIR響應的深度耗盡技術(通過邊緣抑制技術來減少NIR干涉)。
標準硅(‘BV’)和深度耗盡(‘BR-DD’和‘BEX2-DD’)iKon XL和iKon-L傳感器選項的量子效率與波長的關系。
標準硅(‘BV’)和深度耗盡(‘BR-DD’和‘BEX2-DD’)iKon-L傳感器選項的量子效率與波長的關系。通過將QE反應擴展到近紅外光譜,它為多多參數發光和熒光成像提供了更大的潛力,并為體內研究提供了與深層組織更好的相容性。
大視野
iKon-M采用了19毫米的對角線,采用C-Mount接口,最大限度地提高了視野。使用420萬像素傳感器和F-mount的iKon-L可以提供更大的39毫米視野。延長管組可用于調整焦距。此外,iKon XL型號具有令人印象深刻的87毫米視野!
備注:當需要大視場進行更快的光度或熒光實驗(從毫秒到幾十秒不等)時,我們建議檢查Sona背照sCMOS和iXon Ultra以及Life 888 EMCCD模型。
低維護操作
iKon系列UltraVac?永久真空特別適合長時間曝光實驗的需要,在長時間曝光實驗中,相機不僅需要盡可能低的熱噪聲,而且需要在較長時間內進行嚴格的熱控制。此外,熱電制冷到-100°C,即使對于非常大面積的傳感器,也可以避免使用液氮或不可靠的壓縮氣體冷卻器,以盡量減少相機暗電流。
型號 | iKon-L 936 | iKon-M 934 |
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像素數目 | 2048 x 2048 | 1024 x 1024 |
芯片對角線尺寸(mm) | 39 | 18.8 |
像素尺寸(μm) | 13.5 | 13 |
峰值量子效率(%) | 95 | 95 |
QE選項 | BV, BU2, BR-DD, BEX2-DD, FI | BV, BU2, BR-DD, BEX2-DD, FI |
制冷溫度?(°C) | -100 | -100 |
暗電流(e-/pix/sec) | 0.000059 | 0.00012 |
讀出噪聲(rms e-) | 2.9 | 2.9 |
滿阱容量(e-) | 150,000 | 130,000 |
數字化 | 16-bit | 16-bit |
讀出速度(MHz) | 0.05, 1, 3, 5 | 0.05, 1, 3, 5 |
讀出口數量 | 1 | 1 |
全幅讀出最快時間 | 1.05 | 0.23 |
時間戳 | TTL | TTL |
接口類型 | USB 2.0 | USB 2.0 |

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