检测光源与日常照明光源(如灯泡、LED 灯)的本质区别,在于其围绕 “检测需求" 优化的关键特性:
高稳定性:输出光的强度、波长、色温等参数波动极小(通常波动范围 < 1%),避免因光信号不稳定导致检测误差。例如,工业零件尺寸测量中,光源强度波动会直接影响相机成像的灰度值,进而导致尺寸计算偏差。
高可控性:支持精准调节光强(通过电流 / 电压控制)、开关时序(配合检测节拍的脉冲模式)、照射角度(通过透镜 / 导光结构调整),适配不同检测对象的形态(如微小零件、大面积板材)。
光谱匹配性:能根据检测目标的光学特性(如吸收、反射、荧光光谱)提供特定波长的光。例如,生物检测中检测 DNA 时,需使用 260nm 的紫外光源(DNA 对该波长吸收zui强);食品农药残留检测则可能需要特定可见光或近红外波长。
低干扰性:自身发光的 “杂散光"(非目标波长的光)极少,且能规避环境光(如自然光、车间灯光)的干扰,通常配合遮光结构或同步触发设计使用。