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iKon CCD 相機
iKon“慢掃描”CCD 相機系列提供獨特的熱電冷卻至 -100°C,以實現行業優秀的低噪聲性能、在寬光譜范圍和卓越動態范圍內的高效背照式光子收集。iKon-XL CCD 相機系列提供非常大的視野,非常適合天文學中的大型天空調查。堅固的質量、低維護、輕便的設計非常適合在許多實驗設置中使用,包括在遠程天文臺。
- 大視野,高達 16.8 兆像素
- 市場優秀的熱電冷卻至 -100 °C
- 背照式 > 95% QE
- 近紅外響應增強
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. 但是,可以訪問特殊的快速動力學模式以獲得具有微秒動力學的數據突發,非常適合量子氣體吸收實驗。低噪聲背景、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,指導了 iKon CCD 的使用。
系外行星發現
Andor 的大靶面 iKon-XL 和 iKon-L 背照式 CCD 相機已廣泛用于凌日和徑向測速系外行星科學。大視場可以測量更多天空,低噪聲與高 QE(>95% 峰值 QE)和大像素阱深度相結合,支持在廣泛的量級范圍內進行高精度測光。
用于擴展 NIR 性能的傳感器選項(“BEX2-DD”和“BR-DD”)允許檢測圍繞冷恒星運行的小行星。此外,由于采用 UltraVac? 真空熱電冷卻技術,iKon-XL CCD 和 iKon-L CCD 相機非常適合在遠程觀測站點使用,從而延長傳感器的使用壽命并避免再次抽真空。
天文光譜
光譜表征是天文觀測中的常用方法,可用于研究各種類型天體的物理特性,例如恒星、星系、星云和行星。光譜細節可以產生大量有用的信息,包括化學成分、溫度、密度、質量、距離和相對速度。這樣的細節甚至可以用來推斷一些無法直接檢測到的東西——暗能量!極高分辨率光譜也用于徑向測速,作為系外行星探測和表征的一種手段。
寬視場光譜測量通常涉及望遠鏡焦平面上的數百個光纖,將信號耦合進入先進的高分辨率光譜儀,后者又耦合到大面積高分辨率 CCD 探測器。對于寬視場天文光譜儀器,Andor 強烈推薦 iKon-XL 和 iKon-L -100 °C 熱電冷卻 CCD,在很寬的曝光時間范圍內產生最大的 SNR 和高動態范圍。每個都有標準硅或深度耗盡類型的芯片,后者提供增強的 NIR 性能。
量子氣體
量子簡并氣體,例如玻色愛因斯坦凝聚體 (BEC) 或簡并費米氣體 (DFG),通常使用吸收成像進行成像,因為這種方法提供了超冷原子云密度分布的可靠圖像,因此可以深入了解物理云的屬性。量子簡并的實現通常通過在彈道膨脹之后或在陷阱內測量原子云的密度分布來改變。此外,凝聚物的存在通常由原子云從陷阱釋放后的吸收圖像確定,這可能需要一種快速動力學測量的方法。
Andor 的 iKon-M 934 背照式 CCD 已廣泛用于量子簡并氣體的吸收成像。低噪聲和高 QE 在寬光譜范圍內產生理想 SNR。特別是,深耗盡型傳感器(“BR-DD”和“BEX2-DD”)增強的 NIR 響應通常用于銣 BEC 的 780nm 吸收。“快速動力學模式”可用于以微秒時間動態對釋放的云進行成像。

iKon-XL 231
超大視場和近紅外增強
- 16.8 百萬像素和 15 μm 像素:87mm 對角線
- 低維護真空 TE 冷卻至 -100 °C
- 最低讀取噪聲和 18 位動態范圍
- 深耗盡 NIR 選項:天體光譜和系外行星

iKon-XL 230
非常大的視場和最低的暗電流
- 16.8 百萬像素和 15 μm 像素:87 毫米對角線
- 低維護真空 TE 冷卻至 -100 °C
- 空氣冷卻的理想暗電流性能
- 最低暗電流傳感器:長時間曝光時的最大 SNR。

iKon-L 936
大視場和近紅外增強
- 4.2 百萬像素和 13.5 μm 像素:39 毫米對角線
- 低維護真空 TE 冷卻至 -100 °C
- X 射線或中子實驗
- 深耗盡 NIR 選項:天體光譜學、系外行星

iKon-M 934
中視場:量子成像和發光
- 1 百萬像素和 13 μm 像素:19 毫米對角線
- 低維護真空 TE 冷卻至 -100 °C
- 深耗盡 NIR 選項:銣 BEC 780nm
- 快速動力學模式(微秒動態):快速 BEC 動態

市場優秀的 CCD 靈敏度
所有 iKon 型號均提供互補的技術組合,可確保在極低光信號條件下實現最大信噪比。
- -100 °C 熱電冷卻:市場優秀的永久真空冷卻可確保在幾分鐘到幾小時的長曝光時間范圍內最大限度地減少暗電流。
- 最小化讀取噪聲:通常被視為真正的檢測極限,Andor 優化并最小化每臺出貨的相機的讀取本底噪聲。
- 背照式 QE 和 NIR 增強:所有 iKon CCD 傳感器都是背照式,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(輔以條紋抑制技術以減少 NIR 干涉條紋)。
大視野
iKon-XL 平臺從 16.8 兆像素陣列提供了一個巨大的 87 毫米傳感器對角線,非常適合大型天空光度或天體測量,如系外行星發現。iKon-XL 也非常適合用于天文光譜調查,例如,與高光譜分辨率階梯光譜儀耦合。可以提供定制的透鏡窗口(同時在傳感器室中保持永久真空)以獲得理想的光學均勻性。?
請注意,當需要大視野來跟蹤較短時間尺度(從毫秒到數十秒)的光度或天體測量變化時,Andor 的Balor?大面積 sCMOS 平臺提供了理想的解決方案。
低維護天文學
iKon-XL 和 iKon-L 的 UltraVac? 永久真空外殼與天文學家的需求特別相關,其中相機通常位于遠程無人觀測地點,并且需要在沒有服務干預的情況下長時間運行。此外,熱電冷卻至 -100 °C,即使對于面積非常大的傳感器,也無需使用液氮或不可靠的壓縮氣體冷卻器來最小化相機暗電流。最后,iKon-XL 配備了易于現場更換的快門,非常適合頻繁的快門循環應用,例如凌日系外行星調查。
型號選擇
請在下方查看我們精選的 iKon CCD 相機。您可以使用下拉菜單找到適合您應用的相機。
型號 | iKon-XL 231 | iKon-XL 230 | iKon-L 936 | iKon-M 934 | PV Inspector |
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芯片規格 | 4096 x 4108 | 4096 x 4108 | 2048 x 2048 | 1024 × 1024 | 1024 × 1024 |
芯片對角線(mm) | 87 | 87 | 39 | 18.8 | 18.8 |
像素尺寸 (μm) | 15 | 15 | 13.5 | 13 | 13 |
峰值量子效率(%) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
QE 芯片選項 | BV、BB、BEX2、BR-DD、BEX2-DD | BV, BB | BV、BU2、BR-DD、BEX2-DD、FI | BV、BU2、BR-DD、BEX2-DD、FI | BR-DD |
制冷(°C) | -100 | -100 | -100 | -100 | -70 |
暗電流 (e-/pix/sec) | 0.00013 | 0.00006 | 0.000059 | 0.00012 | 0.14 |
讀取噪聲 (rms e-) | 2.1 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 9.0 |
像素阱深 (e-) | 350,000 | 150,000 | 150,000 | 130,000 | 100,000 |
數字化 | 18 位、16 位 | 18 位、16 位 | 16 位 | 16 位 | 16 位 |
讀出速率 (MHz) | 0.1, 0.5, 1, 3 | 0.1, 1, 2, 4 | 0.05, 1, 3, 5 | 0.05, 1, 3, 5 | 3、5 |
讀出端口 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
最快完整圖像讀出時間(秒) | 2 | 2.3 | 1.05 | 0.23 | 0.23 |
時間戳 | IRIG-B GPS,10ms 分辨率 | IRIG-B GPS,10ms 分辨率 | TTL | TTL | TTL |
接口 | 光纖,USB 3.0 | 光纖,USB 3.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |

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