热反射镜是一种特殊的光学滤光片,通过将红外(IR)辐射与可见光分离来保护热敏元件。它高反射会产生热量的红外光谱,同时透射可见光谱。
工作原理
普通反射镜使用简单的金属层(如银或铝)反射所有光线,而热反射镜则依靠介质膜层。
在玻璃基底上交替沉积多层折射率不同的透明材料,从而产生称为薄膜干涉的现象。通过精确控制这些膜层的厚度,可以使可见光发生相消干涉并透过,同时使红外光发生相长干涉并反射回去。

关键光学规格
为光学系统选择或设计热反射镜时,必须考虑两项关键规格:
- 入射角 (AOI):热反射镜通常针对特定角度(最常见的是0°或45°)进行优化。如果光线以非预期角度入射到反射镜,其反射和透射光的波长将发生偏移,从而降低性能。
- 起始 / 截止波长: 分光镜从透射光过渡到反射光时所对应的精确光谱位置。
相关元件比较
要了解热反射镜,可以将其与功能相反的对应元件进行比较:
| 特性 | 热反射镜 | 冷反射镜 |
| 可见光 | 透射 | 反射 |
| 红外光(热) | 反射 | 透射 |
| 主要用途 | 在保持拍摄对象明亮的同时避免其升温。 | 去除反射光束中的热量。 |
常见应用
- 投影系统: 防止高强度投影灯使 LCD 面板或胶片熔化。
- 医疗照明: 为外科手术或显微镜观察提供明亮照明,同时避免灼伤组织或生物样本。
- 数码摄影:安装在相机传感器上方,用于阻挡可能导致数码图像出现异常色偏和“光晕”的IR光(在此应用中通常称为IR截止滤光片)。
实际应用:数码相机传感器
热镜最常见的日常应用之一是数码摄影,在这一应用中通常称为红外截止滤光片。
智能手机和数码相机中的数字图像传感器(CMOS或CCD)本身能够感知比人眼更宽的光谱范围,其中包括近红外光。如果相机在捕捉可见光的同时也捕捉到这种红外光,最终照片会出现严重的色彩失真。例如,绿色植物可能呈现为白色,黑色织物可能呈现为紫色。
为解决这一问题,摄像机制造商会在图像传感器上直接放置一片微型热反射镜。该滤光片可有效透射可见光,使摄像机能够拍摄色彩准确的照片,同时在红外光到达敏感像素并破坏图像之前将其反射出去。
