Câmera para microscópio Marana-X series
de diagnósticodigitalHDR

Câmera para microscópio - Marana-X series - Andor Technology PLC  - de diagnóstico / digital / HDR
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Características

Aplicações
para microscópio, de diagnóstico
Tecnologia
digital
Tipo de sensor
sCMOS, CCD
Definição
4,2 MP
Outras características
refrigerada, USB
Peso

5 kg
(11 lb)

Descrição

A carteira de câmaras CCD, sCMOS e EMCCD da Andor oferece uma vasta gama de soluções de elevada sensibilidade, elevada gama dinâmica e deteção rápida para experiências de laboratório de mesa e de linha de luz. Estes detectores beneficiam especialmente as aplicações no domínio da deteção de EUV, raios X, neutrões ou electrões para a ciência dos materiais, estudos de plasma, análise de bio-amostras ou caraterização de feixes/fontes. NOVO Marana-X - Deteção direta de raios X de alta velocidade, sCMOS retroiluminado 95% QE e baixo ruído arrefecido a vácuo. Ideal para imagens tomográficas e in-situ de janela de água de raios X, espetroscopia EUV e imagens de difração coerente. Câmaras de deteção de raios X, electrões e neutrões adaptadas às suas necessidades A Andor oferece um portfólio abrangente de câmaras de deteção de raios X directos de frente aberta (SO), também disponíveis com janelas de Berílio (SY) em formatos autónomos com a tecnologia UltraVac™ patenteada pela Andor. A Andor também oferece soluções de deteção indireta de alto rendimento com fibra ótica e lentes acopladas para satisfazer todas as necessidades. Biologia e Ciências da Vida Explorando o poder da região da janela de água do espetro eletromagnético, na qual a água é transparente aos raios X 282 eV (borda K do carbono) - 533 eV (borda K do oxigénio), é possível estudar espécies orgânicas in vivo suspensas criogenicamente para preservar a sua forma e estrutura naturais. Os raios X oferecem uma técnica única de diagnóstico não destrutiva, in situ e in operando, para estudar a estrutura e a biologia de amostras orgânicas sem a degradação frequentemente observada nas técnicas de microscopia eletrónica. O advento de lasers com taxas de repetição mais elevadas para a geração de harmónicas elevadas, a atualização das fontes de sincrotrão e o desenvolvimento de lasers de electrões livres de raios X estão a permitir uma maior luminosidade

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