深度制冷红外InGaAs相机
深度制冷红外InGaAs相机

¥10万 - 50万

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Raptor Photonics

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NXU1.7-CL-640

--

欧洲

  • 金牌
  • 第8年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

有效像素: 640×512

像素大小: 15 um x 15 um

  • 有效面积: 9.6mmx7.68mm
  • 光谱响应范围: 0.9 μm - 1.7um
  • 读出噪声: HG:<30e-
  • 峰值量子效率: 80% @ 1.5μm
  • 可操作像素: >99%
  • 暗电流: <300 @-80℃
  • 数据输出格式: 16bit Camera Link
  • 曝光时间: 20μs-300s
  • 帧频: 98Hz
  • 光学接口: C-mount
  • 工作温度: -20℃ to +55℃

英国Raptor Photonics公司的Ninox 640 SU相机是一款科学级的深度制冷InGaAs相机,专为低照度科研短波红外成像和显微成像设计。相机分辨率640x512,像元尺寸15umx15um,满分辨率下帧频98fps,制冷温度-80℃,最大限度降低暗电流,增加曝光时间,提高图像的信噪比,以满足苛刻的弱光探测需求。


主要特性>>

  • InGaAs芯片,响应波长0.9-1.7um

  • PentaVacTM真空技术,全金属密封

  • 制冷温度-80℃,暗电流<300e-/p/s

  • 曝光时间可达5分钟

  • 实时图像NUC矫正,无需载入校准文件

  • CameraLink接口,易于系统集成和开发

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技术参数>>

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典型应用>>

  • 近红外二区活体荧光成像

  • 显微荧光成像

  • 天文观测

  • 太阳能电池检测

  • 半导体检测

  • 高光谱成像

  • OCT成像


  • 近红外二区活体荧光成像

小动物活体荧光成像技术在传统NIR-I区也就是750-900nm区域,由于光散射和组织自发荧光的影响,成像深度不理想。在过去的五年中,人们越来越关注在 1000-1700 nm 范围内也就是NIR-川区的成像效果。采用深度制冷InGaAs相机,配合808nm/980nm/1064nm激光器和相应的滤光片,可以实现深度超过1cm的荧光成像。目前已经有包括量子点,小分子,稀土,碳纳米管在内的多种荧光染料可以进行NIR-11区的成像。

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  • 天文观测

J波段(1.2um)和H波段(1.6um)是红外天文观测的窗口,InGaAs相机相比MCT相机为探测系统提供了更低成本的解决方案。通过-80℃的深度制冷,极大限度地控制了暗电流,可探测到13等星。

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  • 单线态氧成像

单线态氧具有独特的反应性,可导致聚合物降解或生物细胞死亡。光动力疗法(PDT)利用光作为医学工具,利用光作为细胞死亡的中间产物。在PDT中,将光敏剂加入异常组织中,然后用可见光照射,使其通过I型光化学途径将能量转移到基态氧,产生单线态氧(中心1270nm发射光),可以使用InGaAs相机进行探测和研究。

  • 在制造过程中,异物颗粒和缺陷可能出现在晶圆的顶部 、底部、内部或之间。随着晶片厚度的减小,背面缺陷的检测变得越来越重要。缺陷包括被捕获的空气、气穴、微裂纹和其他由光子发射引起的细微特征,找到这些缺陷的位置是很重要的,缺陷起初不会影响芯片的功能,但未来会影响芯片的可靠性。

    半导体 2024-07-11

  • 神经元在高度专用的汇合点连接,形成复杂的网络。单个细胞通过释放化学信号(或神经递质),如多巴胺,在这些“突触”上进行交流。尽管突触在大脑中起着核心作用,但准确测量神经递质释放的位点及它们扩散的范围仍然是一个挑战。为了解决这一局限性,Janelia团队开发了一种测量神经元释放神经递质的新方法,利用一种使用荧光纳米传感器的技术。

    制药/生物制药 2024-07-09

  • 研究人员在500-900nm光谱范围进行探测时,由于光散射和组织自发荧光,带来成像深度浅,背景高。在过去的五年中,人们对在1000-1700nm光谱范围进行NIR-II/SWIR成像探测,很大地降低了这些影响,对~3mm成像深度实现单细胞分辨率,对~1cm成像深度实现更有效的分辨率。

    制药/生物制药 2024-07-09

  • 神经元在高度专用的汇合点连接,形成复杂的网络。单个细胞通过释放化学信号(或神经递质),如多巴胺,在这些“突触”上进行交流。尽管突触在大脑中起着核心作用,但准确测量神经递质释放的位点及它们扩散的范围仍然是一个挑战。为了解决这一局限性,Janelia团队开发了一种测量神经元释放神经递质的新方法,利用一种使用荧光纳米传感器的技术。

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  • 研究人员在500-900nm光谱范围进行探测时,由于光散射和组织自发荧光,带来成像深度浅,背景高。在过去的五年中,人们对在1000-1700nm光谱范围进行NIR-II/SWIR成像探测,很大地降低了这些影响,对~3mm成像深度实现单细胞分辨率,对~1cm成像深度实现更有效的分辨率。

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  • 在制造过程中,异物颗粒和缺陷可能出现在晶圆的顶部 、底部、内部或之间。随着晶片厚度的减小,背面缺陷的检测变得越来越重要。缺陷包括被捕获的空气、气穴、微裂纹和其他由光子发射引起的细微特征,找到这些缺陷的位置是很重要的,缺陷起初不会影响芯片的功能,但未来会影响芯片的可靠性。

    半导体 2024-07-11

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 5-10人次技术培训,提供线上远程支持

免费仪器保养:

保内维修承诺: 免费维修及维护

报修承诺: 24小时内响应并处理,48小时抵达现场

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Raptor PhotonicsCCD相机NXU1.7-CL-640的工作原理介绍

CCD相机NXU1.7-CL-640的使用方法?

Raptor PhotonicsNXU1.7-CL-640多少钱一台?

CCD相机NXU1.7-CL-640可以检测什么?

CCD相机NXU1.7-CL-640使用的注意事项?

Raptor PhotonicsNXU1.7-CL-640的说明书有吗?

Raptor PhotonicsCCD相机NXU1.7-CL-640的操作规程有吗?

Raptor PhotonicsCCD相机NXU1.7-CL-640报价含票含运吗?

Raptor PhotonicsNXU1.7-CL-640有现货吗?

深度制冷红外InGaAs相机信息由北京睿光科技有限责任公司为您提供,如您想了解更多关于深度制冷红外InGaAs相机报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
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