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ANDOR iStar DH334T-18U-63是英国Andor公司研发的高端科研级快速门控增强型CCD相机,专为纳秒级时间分辨成像设计

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一、产品介绍

ANDOR iStar DH334T-18U-63是英国Andor公司研发的高端科研级快速门控增强型CCD相机,专为纳秒级时间分辨成像设计。该相机集成科学级CCD传感器与第三代像增强器(Gen 3 HVS),通过光纤耦合实现信号传输,支持超快门控技术(<2ns光学门控宽度),可捕捉瞬态现象的高精度动态细节。其核心优势在于高时间分辨率、高量子效率(QE)及低噪声特性,适用于等离子体诊断、时间分辨荧光光谱、量子光学等高端科研领域。

二、功能特点

  1. 纳秒级时间分辨能力

    • 光学门控宽度<2ns,结合-40℃热电冷却(TE冷却)技术,显著降低暗电流与噪声,支持瞬态现象(如等离子体演化、分子激发态寿命)的精确捕捉。

    • 集成数字延迟发生器(DDG),延迟分辨率10ps,支持多设备同步触发,确保复杂实验系统的时序精度。

  2. 高灵敏度与宽光谱响应

    • Gen 3 HVS光电阴极峰值量子效率达50%,在280-760nm波段响应良好,适配可见光研究;VIH光电阴极(280-910nm)则支持近红外场景(如量子光学、生物发光机制)。

    • 1024×1024像素CCD传感器(像素尺寸13μm,填充因子100%),配合18mm直径图像增强器,提供高信号采集效率。

  3. 灵活的数据采集模式

    • 裁剪模式:通过限定成像区域提升帧率(最高29,850 fps),适配动态现象的连续监测。

    • 快速动力学模式:支持信号快速转移,实现高速序列采集与多光谱同步分析。

    • 芯片上积分(IOC)模式:1秒曝光内累积500,000次信号,优化信噪比。

  4. 工业级耐用性与环境适应性

    • 耐振动、抗腐蚀设计,适配工业车间、户外设施等恶劣环境;工作温度范围0-40℃,存储温度-20-60℃,相对湿度<70%(无凝结)。

    • 支持干气吹扫接口,进一步降低电子背景照度(EBI)。

三、选型指南

  1. 时间分辨率需求

    • 若需<2ns门控宽度,选择“U”(超快)门控类型;若侧重高量子效率且可接受稍慢门控(<100ns),则可选“High QE”型号。

  2. 光谱范围匹配

    • HVS光电阴极(280-760nm):适用于可见光研究(如荧光光谱、等离子体诊断)。

    • VIH光电阴极(280-910nm):适配近红外场景(如量子光学、生物发光机制)。

  3. 增强器直径选择

    • 18mm直径增强器:标准配置,适配大多数实验系统。

    • 25mm直径增强器:需更大视场时选择,但需确认光学系统兼容性。

  4. 扩展功能需求

    • 若需自定义编程,可搭配SDK2软件;若侧重即插即用操作,Solis软件更适用。

    • 高温环境建议搭配冷却器(如Oasis 160);多设备实验需确认触发接口(SMA/BNC)的兼容性。

四、技术参数

  • 传感器参数

    • 阵列格式:1024×1024

    • 像素尺寸:13μm

    • 有效面积:13.3×13.3mm

    • 像素阱深:100,000 e⁻

    • 典型读出噪声:5 e⁻(50kHz读出率)

  • 增强器参数

    • 直径:18mm

    • 类型:Gen 3 HVS光电阴极

    • 荧光体:P43

    • 最小门控宽度:<2ns

    • 最大门控率:500kHz(Intelligate™关闭时)

    • 量子效率:最小保证值38%,典型峰值50%

  • 性能参数

    • 冷却方式:-40℃热电冷却

    • 帧率:全帧16位数字化时最高4.2 fps,裁剪模式达333 fps,快速动力学模式最高29,850 fps

    • 接口:USB2.0控制接口,SMA触发输入/输出

    • 电源:+12VDC ±5%,典型功耗60W

五、产品尺寸

  • 外形尺寸:长度约233.4mm,宽度110.7mm,高度137.0mm

  • 重量:4.2kg

  • 光学参数:

    • Focal距离:10.0±0.4mm

    • 安装孔:1/4-20 UNC规格,分布于3个点位,间距适配标准光学平台

  • 接口配置:

    • 干气吹扫接口:适配6mm外径塑料管

    • Gate monitor接口:SMA类型

    • 电源与控制接口:集中于机身侧面,便于集成到实验系统

六、应用领域

  1. 等离子体诊断:捕捉等离子体演化的瞬态过程,记录电子密度与温度的时空分布(如汤姆逊散射实验、激光诱导击穿光谱LIBS)。

  2. 量子光学:支持单光子计数与纠缠光子对的时间关联测量,助力量子态表征。

  3. 化学反应动力学:追踪分子激发态寿命,解析化学反应路径(如LIF、PLIF实验)。

  4. 材料科学:配合脉冲激光系统,监测材料光诱导的电子跃迁过程。

  5. 生物物理:适用于超快激光与生物样本相互作用研究,如蛋白质折叠动态分析。

七、总结

ANDOR iStar DH334T-18U-63凭借其纳秒级时间分辨率、高量子效率与低噪声特性,成为等离子体诊断、量子光学及时间分辨光谱领域的理想工具。其灵活的数据采集模式(如裁剪模式与快速动力学模式)与多设备同步能力,进一步扩展了应用场景。选型时需重点关注时间分辨率需求、光谱范围及增强器直径匹配,以确保与实验系统的兼容性。对于需要高频信号累积或极端弱光检测的场景,该相机的500kHz持续门控率与-40℃热电冷却技术可提供显著优势。

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