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iXon系列EMCCD 探測器
iXon系列 EMCCD在關鍵性能規格和參數上特別設計,是Andor傾力研發的高端超靈敏科研級平臺。
New?iXon Life - 專為顯微成像而生
- 單光子靈敏度
- 背照式 > 95% QE
- 快速幀頻
- 超高性價比
- 單分子探測器
- 維持精確的細胞生理機能
- SRRF-Stream超分辨
EMCCD應用
SRRF-Stream for Super-Resolution Radial Fluctuations
SRRF-Stream?是一種全新的實時超分辨顯微成像功能,可在Andor iXon Life 和iXon Ultra EMCCD 探測器上運行此功能。
“SRRF-Stream”相機開啟傳統熒光顯微鏡的強大超分辨功能,是實現我們愿景的重大飛躍,使更多研究人員能夠在自己的工作中使用超分辨率顯微鏡。 對于大多數數據集,預期分辨率可被提高2-6倍(50-150nm最終分辨率)。
單分子探測
長期以來,Andor 的iXon系列EMCCD一直是生物物理學相關實驗室經典標準的探測器。直到今天,在背照式sCMOS相機靈敏度不能達到要求的弱光領域,尤其是需要減少熒光分子光漂白的情況下,EMCCD仍然是主選探測器。iXon Life?具有超高的讀出速度,尤其在使用“光學中心剪切模式”下速度可以更高,這意味著可以更好的捕捉動態單分子熒光變化的特征。
iXon Life 888型號的13 μm像素可在衍射極限內提供單分子分辨能力并保證光子收集效率。
生理學/離子成像和細胞運動
EMCCD的靈敏度和自定義ROI成像速度可使?iXon Life 888 和 897?成為分析低染料濃度下高時間分辨率的鈣火花和鈣波實驗的理想探測器,對于減少研究中的使生理功能失真的“染料緩沖效應”是至關重要的。
在微弱光切片模式下,光強變得越發具有挑戰性,這使得EMCCD的超高靈敏度更加必要。EMCCD在拍攝動態細胞時表現同樣優越。
轉盤式共聚焦顯微成像
iXon Life 888是驅動轉盤共聚焦技術優越性能的理想探測器。既提高了共聚焦性能,又減少光毒性。轉盤共聚焦實驗本質是微弱光探測,通過阻擋焦平面以外的雜散光,形成真正的焦平面光學切片成像。
?iXon Life?探測器優越的靈敏度使這些弱光圖像栩栩如生。
通常,高端共聚焦系統配備了第二個Andor Zyla sCMOS相機,以獲得更高的分辨率和視野,前提是樣品足夠亮 。
量子物理學和BEC
即便距離非常遠,當兩個粒子保持關聯時量子糾纏也會發生,從而一個粒子的行為也會影響另一個粒子。愛因斯坦光子糾纏現象描述為“鬼魅般的超巨作用”。量子糾纏研究是目前兩個新興領域量子計算和量子密碼學的基礎。
iXon Ultra EMCCD?是一款單光子級別探測器。在這類實驗中,對探測器有著近乎于單光子計數的苛刻要求,Ultra EMCCD系列提供低至-100 °C深制冷,更小化時鐘誘導電荷(CIC)噪聲的設計為實驗的成功提供保障。
在冷原子/離子阱實驗中,iXon Ultra一直都是科學家的主選成像探測器。同時具有EMCCD和CCD放大電路,可以適應熒光和吸收的BEC實驗,并且Ultra提供NIR波段增強,抑制干涉條紋的功能,客戶也可以訂制各類光學窗口。
天文高速成像
iXon Ultra EMCCD具有單光子級別靈敏度,半導體制冷到-100 °C,以及量子效率大于95%的特點,可以被應用于很多觀測領域,比如:Subaru望遠鏡(夏威夷)上的RAVEN多目標自適應光學系統,CHIMERA,加州理工的高速多色相機在庫珀帶的凌日研究,以及在SOFIA項目上用于導星相機。(SOFIA Picture)
iXon Ultra 888?兼具EMCCD以及CCD功能,并且1Kx1K的大幅面更加拓展了此款相機的應用范圍。
在天文領域iXon EMCCD的應用領域包含自適應光學波前探測,高時域分辨天文物理學,散斑成像以及凌日現象研究。
生物發光顯微成像
生物發光顯微鏡相對于熒光顯微鏡的優點在于不存在自身熒光背景,并且由于不需要光源來激發探針,光漂白或光毒性效應顯著降低。 然而與熒光團相比,生物發光蛋白具有相對弱的亮度。 因此理想的探測器應具有高量子效率和降低的噪聲源,以優化檢測極限。
iXon Ultra?在一系列曝光條件下為超靈敏生物發光成像提供解決方案。 單光子靈敏度,背照式QE和深TE冷卻組合以縮短曝光時間,使得高質量的快速時間序列成像較容易實現。 EMCCD和CCD模式的“2合1”選擇進一步增強了應用靈活性。
iXon Ultra 和 iXon Life 兩種型號的區別
iXon Ultra
EMCCD技術的充分體現
對弱光應用來說,Andor iXon EMCCD 一直以來被認為是高性能、通用性強的解決方案。iXon 適用于物理和生命科學應用,提供靈活性和功能性,冷卻技術,“二合一”EMCCD和傳統CCD讀出模式并兼具許多其他高端功能。
全新的iXon Life
高性價比!
Andor全新 iXon Life EMCCD平臺專為熒光顯微鏡應用并提供單光子靈敏度。更小化光毒性或光漂白,適用于單分子檢測和活細胞顯微成像,但其價格通常和背照式sCMOS相機的價格相差不多。
iXon Ultra |
iXon Life |
|
---|---|---|
傳統的CCD放大器 | Yes | — |
集成快門 | Yes | — |
最低熱電(TE)冷卻溫度 | -100 °C | -80°C |
直接數據訪問(CameraLink) | Yes | — |
EMCCD模式讀出速度(MHz) | 888 model - 30, 20, 10 & 1 897 model - 17, 10, 5 & 1 | 888 model - 30 & 10 897 model - 17 & 10 |
單光子計數模式 | Yes | — |
iXon型號選擇
所列每個型號都適用于“Ultra”和“Life”平臺
型號 | iXon 888 | iXon 897 |
---|---|---|
核心屬性 | 視野、靈敏度和速度 | 靈敏度和速度 |
芯片尺寸 | 1024 x 1024 | 512 x 512 |
芯片對角線 | 18.8 mm | 11.6 mm |
QE 選項 | BV (Life) or BV, EX2, UVB (Ultra) | BV (Life) or BV, EX2, UVB (Ultra) |
像素大小 | 13 μm | 16 μm |
幀率 | 26 fps (670 fps with 128 x 128 Crop Mode) | 56 fps (595 fps with 128 x 128 Crop Mode) |
讀取噪聲 | < 1 e- with EM Gain | < 1 e- with EM Gain |
像素阱深 | 80,000 e- | 180,000 e- |
接口 | USB 3.0 | USB 2.0 |
更多詳細信息參見技術手冊
得益于好的產品
電子倍增CCD(EMCCD)將微弱信號經由EM Gain放大至一種信號水平,這種信號水平在任意讀出速率都具有清晰的讀出噪音層,呈現單光子靈敏。
隨著高量子效率(QE)的革新,低噪音sCMOS技術在廣泛的科學使用中受到歡迎,但只有EMCCD在微弱光條件下可提供實驗所需的靈敏度,在此類應用中其優勢仍然不可替代。
Andor iXon設計確保了定量科學數碼探測器的高靈敏度,特別是在高速幀頻條件下。
Andor擁有UltraVacTM真空技術,嚴格確保深致冷和芯片的周全保護,自帶7年真空質保。iXon EMCCD靈活且易于使用,通過OptAcquireTM設置可一鍵優化各種應用需求。此外,信號可被實時或通過后處理用于定量校準到以電子或光子為單位。
單分子探測?—— 單分子實驗向我們提出了相當大的挑戰:從動態的單個熒光分子中利用有限的光子獲取足夠的信息,同時也避免光漂白。Andor的iXon系列EMCCD在微弱光應用的領域中繼續大幅超越sCMOS探測器。
超分辨成像?——?SRRF-Stream?是一種全新的實時超分辨顯微功能,可在Andor iXon Life 和iXon Ultra EMCCD 相機上運行此功能。“SRRF-Stream”相機開啟傳統熒光顯微鏡的強大超分辨功能,使更多研究人員能夠在自己的工作中使用超分辨率顯微鏡。對于大多數數據集,預期分辨率提高2- 6倍(50-150nm最終分辨率)。
減少光毒性?—— iXon Life EMCCD 在保持好的信噪比的同時盡可能使用更低的激發光能量,從而減少光毒性的影響。目前并沒有其他相機技術可以適用于活細胞生理行為的長時間測量,EMCCD仍然是單分子生物物理實驗室的主選探測器。
更低的基團濃度?—— 熒光顯微術的發展要求持續降低熒光團濃度,以免干擾被研究的活細胞的生理功能。iXon的靈敏度有助于使用低標簽濃度,從而更小化“觀察者效應”。
單光子計數——?iXon Ultra展現了更低的噪聲基線,可進行探測并記錄單光子事件,適用于量子物理學,比如光子糾纏態研究。
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