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Die Thermografie oder Thermographie von altgriechisch 8ermh therme Warme Hitze oder 8ermos thermos warm heiss und graphie ist ein bildgebendes Verfahren zur Anzeige der Oberflachentemperatur von Objekten Dabei wird die Intensitat der Infrarotstrahlung die von einem Punkt ausgeht als Mass fur dessen Temperatur gedeutet Bauthermografie Flachen erhohter Temperatur auf der ungedammten Aussenwand werden durch die Falschfarbe rot gekennzeichnet Mobile WarmebildkameraEine Warmebildkamera wandelt die fur das menschliche Auge unsichtbare Infrarotstrahlung in elektrische Signale um Daraus erzeugt die Auswerteelektronik ein Bild in Falschfarben seltener ein Graustufenbild Im Gegensatz zur Nahinfrarotspektroskopie ist fur die Thermografie keine externe Lichtquelle erforderlich Inhaltsverzeichnis 1 Historisches 2 Prinzip 3 Mogliche Messfehler 4 Verfahrensvarianten 4 1 Passive Thermografie 4 2 Aktive Thermografie 4 2 1 Vor und Nachteile 4 3 Thermografie zur Erkennung von Sportverletzungen 5 Bilderzeugung 6 Normen fur die Thermografische Prufung 7 Siehe auch 8 Literatur 9 Weiterfuhrende Literatur 9 1 Allgemein 9 2 Ultraschall Anregung 9 3 Induktive Anregung 9 4 Puls Phasen Thermografie 10 Weblinks 11 EinzelnachweiseHistorisches BearbeitenDer Astronom und Musiker Wilhelm Herschel entdeckte im Jahr 1800 die Warmestrahlung indem er Sonnenlicht durch ein Prisma lenkte und den Bereich hinter dem roten Ende des sichtbaren Spektrums mit einem Thermometer untersuchte Die Temperatur stieg in diesem Bereich und Herschel schloss daraus dass dort eine unsichtbare Form von Energie wirksam sein musse Seine Bezeichnung Warmestrahlung ist auch heute noch ublich und wurde etwa 100 Jahre spater durch Infrarot im deutschen Sprachraum war einige Zeit auch der Begriff Ultrarot gelaufig ersetzt Andere Forscher zweifelten seine Entdeckung zuerst an weil noch nicht bekannt war dass die Transparenz fur IR stark von der Glassorte des Prismas abhangt Auf der Suche nach einem besseren Material entdeckte 1830 der italienische Physiker Macedonio Melloni dass Prismen aus kristallinem Steinsalz IR Strahlung kaum dampfen und dass sich Warmestrahlung mit Linsen aus diesem Material bundeln lasst Bereits ein Jahr vorher konnte Melloni die Messgenauigkeit erheblich steigern indem er die relativ ungenauen Quecksilberthermometer durch die von ihm erfundene Thermosaule ersetzte Beides Linsen aus Steinsalz und Anordnungen von Thermosaulen waren die wesentlichen Bauelemente der ersten Warmekameras Die Temperaturverteilung auf Oberflachen so genannte Warmebilder wurden 1840 von Herschel durch unterschiedliche Verdampfungsraten eines dunnen Olfilms sichtbar gemacht Spater ermittelte man die Temperatur durch unmittelbaren Kontakt mit ausgedrucktem Thermopapier das sich bei Beruhrung mit ausreichend warmen Oberflachen verfarbt Alle diese Verfahren haben sehr an Bedeutung verloren weil sie nur in einem eng begrenzten Temperaturbereich funktionieren weder zeitliche Anderungen noch geringe Temperaturunterschiede anzeigen und bei gekrummten Oberflachen schwierig zu handhaben sind Im Vergleich zur heute allgemein verwendeten kontaktlosen Technik waren sie aber erheblich billiger Der Durchbruch in der Entwicklung der kontaktlosen Temperaturmessung gelang Samuel Pierpont Langley im Jahr 1880 mit der Erfindung des Bolometers Einsatzbereiche waren unter anderem Aufspuren von Eisbergen und verborgener Personen Die weitere Entwicklung vor allem auf dem Gebiet der Bildgebung erfolgte meist im Geheimen und Forschungsberichte durften wegen militarischer Geheimhaltungsvorschriften erst nach 1950 veroffentlicht werden Seit etwa 1960 sind die Gerate auch fur nichtmilitarische Zwecke erhaltlich Die Technik der Bildgebung hat sich in der allgemeinen Verwendung inzwischen grundlegend geandert Eine Warmebildkamera wandelt heutzutage die fur das menschliche Auge unsichtbare Warmestrahlung Infrarotlicht eines Objektes oder Korpers auch aus grosserer Entfernung mit Hilfe von Spezialsensoren in elektrische Signale um die durch Computer leicht verarbeitet werden konnen Dadurch ist der Temperaturmessbereich Dynamikumfang deutlich ausgeweitet worden zudem lassen sich winzige Temperaturunterschiede feststellen Heutzutage wird Thermografie meist als Synonym fur die Infrarotthermografie verwendet Prinzip Bearbeiten nbsp Spektrale Verteilung der Intensitat der Schwarzkorperstrahlung Die Temperatur der Sonne ist orange die Umgebungstemperatur rot gekennzeichnet Jeder Korper mit einer Temperatur oberhalb des absoluten Nullpunktes sendet Warmestrahlung aus Im Idealfall Emissionsgrad e 1 displaystyle varepsilon 1 nbsp entspricht das Spektrum der ausgesandten Strahlung dem eines Schwarzen Strahlers bei realen Oberflachen weicht es ab siehe dazu Emissizitat Bei polierten Metallflachen sinkt e displaystyle varepsilon nbsp im IR Bereich auf Werte unter 0 1 Bei ublichen Baumaterialien gilt e 0 9 displaystyle varepsilon approx 0 9 nbsp Mit steigender Temperatur verschiebt sich das ausgesandte Spektrum zu kurzeren Wellenlangen Wiensches Verschiebungsgesetz Die Thermografie wird bevorzugt im infraroten Bereich eingesetzt also bei Objekttemperaturen um 300 K die im Bereich der gewohnlichen Umgebungstemperaturen um 20 C liegen Damit die Messungen an weiter entfernt liegenden Objekten nur wenig durch die zwischen Objekt und Kamera liegende Atmosphare verfalscht werden arbeiten die Kameras in der Regel in eingeschrankten Wellenlangenbereichen in denen die Atmosphare kaum Eigenstrahlung emittiert und absorbiert Ein solches Fenster liegt beispielsweise im Bereich von etwa 8 bis 14 µm siehe atmospharische Gegenstrahlung atmospharisches Fenster Drei Warmeleistungen tragen zum Ergebnis bei Den Hauptanteil PObjekt strahlt das Messobjekt selbst ab dessen Oberflache einen moglichst hohen Emissionsgrad besitzen soll Die Gegenstande der Umgebung aber auch die Sonne strahlen Energie PUmgebung ab der Anteil 1 e displaystyle 1 varepsilon nbsp wird am Messobjekt gestreut und addiert sich zum Ergebnis Dieser storende Zusatz ist bei glatten Metalloberflachen besonders ausgepragt Die dazwischenliegende Luft liefert ihrerseits PLuft Alle drei Anteile werden beim Durchlaufen der Luft geschwacht fur Entfernungen um zwei Meter kann man mit einem Transmissionsgrad von t 0 9 displaystyle tau approx 0 9 nbsp rechnen Die gesamte empfangene Leistung berechnet sich zu P Gesamt e t P Objekt 1 e t P Umgebung 1 t P Luft displaystyle P text Gesamt varepsilon tau P text Objekt 1 varepsilon tau P text Umgebung 1 tau P text Luft nbsp Streustrahlung von Sonnenlicht und heissen seitlichen Strahlern sind bei sorgfaltiger Messung am leichtesten zu vermeiden Problematisch ist aber die Strahlungsleistung der Luftmasse zwischen Objekt und Sensor wenn der Abstand zunimmt Deshalb sind erdgebundene Infrarotteleskope nur fur die Beobachtung der relativ nahen Sonne brauchbar Weiter entfernte Objekte lassen sich nur erkennen wenn die Dicke der Luftschicht wie beim Stratospharen Observatorium fur Infrarot Astronomie stark verringert oder wie bei Wide Field Infrared Survey Explorer und Spitzer Weltraumteleskop ganz ausgeschaltet wird Mogliche Messfehler BearbeitenTransparenz im MIR Bereich nbsp Im sichtbaren Bereich verdeckt die schwarze Polyethylenfolie den Arm nbsp Im Thermogramm wird die Folie transparent das Brillenglas wird dagegen intransparent Die Einheit der Temperaturskala ist Grad Fahrenheit Reale Flachen emittieren weniger Strahlung als ein Schwarzer Strahler Das Verhaltnis wird als Emissionsgrad bezeichnet und liegt zwischen e 0 1 Diese Eigenstrahlung Emission ist von der Temperatur abhangig und wird vom Material und der Oberflachenbeschaffenheit beeinflusst Zur emittierten Strahlung kommt auch die aus der Umgebung reflektierte Strahlung jedoch kann eine IR Kamera das Verhaltnis der Anteile nicht erkennen so dass fur die Kamera jede Strahlung emittierte Strahlung ist Fur polierte Metallflachen ist die Emission in weiten Spektralbereichen besonders klein So wird beispielsweise eine Eisenplatte einheitlicher Temperatur 30 C 303 K deren Oberflache streifenweise verrostete und polierte Zonen zeigt wegen der stark unterschiedlichen Emissionsgrade einen Lattenzauneffekt im Warmebild erzeugen Aus dem Stefan Boltzmann Gesetz P e T s A T 4 displaystyle P varepsilon T cdot sigma cdot A cdot T 4 nbsp folgt fur die abgestrahlte Leistung pro Flacheneinheit P poliert P verrostet 0 05 0 85 0 059 displaystyle frac P text poliert P text verrostet frac 0 05 0 85 0 059 nbsp Die Warmebildkamera wertet nur die empfangenen Leistungen der unterschiedlichen Bereiche aus wodurch sich ein Verhaltnis der absoluten Temperaturen von T poliert T verrostet 0 059 4 0 49 displaystyle frac T text poliert T text verrostet sqrt 4 0 059 0 49 nbsp errechnet Wird die Warmebildkamera so eingestellt dass der verrosteten Oberflache 303 K also ungefahr 30 C zugeordnet wird sollte sie den polierten Streifen die absolute Temperatur 149 K zuordnen das entspricht 124 C Tatsachlich wird durch die reflektierte Strahlung eine deutlich hohere Temperatur angezeigt werden An jeder Warmebildkamera lasst sich der vermutete Emissionsfaktor vorwahlen Wurde man diesen so einstellen dass die Temperatur der polierten Flachen mit der Wirklichkeit ubereinstimmt wurde dieses Messgerat von den verrosteten Stellen so viel mehr Strahlungsleistung registrieren dass es eine Temperatur von 342 C 615 K errechnen wurde Temperaturmessungen durch Strahlungsmessungen sind also mit Vorsicht zu betrachten falls moglich und notig kann man auf homogenen Oberflachen mit einem normalen Thermometer einen Referenzpunkt messen und damit die Strahlungsmessung kalibrieren Muss die Temperatur blanker Metalloberflachen bestimmt werden empfehlen Messgeratehersteller eine ausreichend grosse Flache zu lackieren oder mit Klebeband abzudecken Der Einfluss der Temperatur auf den Emissionsgrad kann bei Messungen im Temperaturbereich von 0 C bis 100 C in den meisten Fallen vernachlassigt werden Viele Nichtmetalle besitzen im mittleren Infrarot einen Emissionsgrad nahe eins Beispiele sind Glas mineralische Stoffe Farben und Lacke beliebiger Farbe Eloxalschichten beliebiger Farbe Plastwerkstoffe ausser Polyethylen siehe nebenstehende Bilder Holz und andere Baustoffe Wasser und Eis Dadurch wird die Temperaturmessung weniger fehlerhaft Die Temperatur von Oberflachen mit geringem Emissionsgrad dagegen wie die von spiegelnden Metallen oder infrarot transparenten Stoffen lasst sich mit Thermografie nicht verlasslich bestimmen Verfahrensvarianten BearbeitenPassive Thermografie Bearbeiten Bei der passiven Thermografie wird die durch die Umgebung oder den Prozess bedingte Temperaturverteilung der Oberflache erfasst Dies wird beispielsweise in der Bautechnik zum Auffinden von Warmebrucken oder an technischen Geraten im Betrieb genutzt um Verlustwarmequellen und Defekte zu erkennen Eine weitere Anwendung ist z B die indirekte Prozessuberwachung beim Spritzgiessen indem der Abfluss der durch die Schmelze eingetragenen Warme am entformten Bauteil beobachtet und zur Prufung und Nachregelung von Prozessparametern genutzt wird 1 2 Bedingt durch die unterschiedlichen Abkuhlgeschwindigkeiten oberflachennaher und ferner Bereiche ergeben sich Warmestrome innerhalb des Bauteils Innenliegende Strukturen wie unbeabsichtigte Fehlstellen konnen dabei wie eine thermische Barriere wirken sodass sich dies durch eine veranderte Temperaturverteilung an der Oberflache aussert Aktive Thermografie Bearbeiten Aktive Thermografie dient dazu verborgene Strukturen bzw Strukturfehler zu entdecken die sich durch einen lokal veranderten Warmefluss aufgrund abweichender Warmeleitfahigkeit zeigen Hierzu muss das zu prufende Bauteil thermisch angeregt werden um einen Warmefluss im Objekt zu erzeugen DIN 54190 1 Es wird periodische Anregung z B bei der Lock in Thermografie und einmalige Anregung angewendet Impuls Thermografie unterschieden Inhomogenitaten beeinflussen den Warmeabfluss in das Bauteilinnere Anregung und Kamera auf der gleichen Seite sogenannte Reflexionsanordnung oder durch das Bauteil hindurch Anregung von hinten also transmissiv z B bei beidseitig zuganglichen Wandungen Gehausen Karosserieteilen anwendbar und fuhren dadurch zu lokalen Temperaturunterschieden an der Oberflache Die thermische Anregung kann folgendermassen erfolgen 3 4 Optisch mittels Blitzlampen oder Laserstrahlung indem die Strahlung an der Oberflache absorbiert wird Bei der Ultraschallanregung wird Ultraschall in das Bauteil eingekoppelt der vorzugsweise an Defekten gedampft oder an losen Kontaktstellen durch Reibung in Warme umgewandelt wird und folglich zu einer lokalen detektierbaren Erwarmung fuhrt Induktive Erwarmung wird bei Metallen vorzugsweise bei Eisenwerkstoffen angewendet Auch Kohlefaserverbundwerkstoff lasst sich induktiv anregen Hier verursachen z B Bruche in den leitfahigen Fasern eine verringerte Warmeerzeugung Erfahrungsgemass gilt u a bei Kunststoffen dass lediglich Fehler erkannt werden konnen deren Tiefe im Bauteil maximal ihrer auf die Oberflache projizierten Ausdehnung entspricht 5 Bei der Lock in Thermografie erfolgt die Anregung intensitatsmoduliert und periodisch Die Lock in Thermografie ist frequenzselektiv d h sie spricht nur auf Temperaturanderungen bei der spezifischen Anregungsfrequenz an Das durch eine pixelweise diskrete Fourieranalyse erhaltene Phasenbild zeigt daher im Gegensatz zum Amplitudenbild unabhangig von der Ausleuchtungsqualitat und dem Emissionsgrad die thermischen Strukturen unterhalb der Oberflache Die Eindringtiefe hangt primar von der Modulationsfrequenz und der Temperaturleitfahigkeit ab Je geringer die Anregungsfrequenz ist desto hoher sind die Eindringtiefe und auch die erforderliche Messzeit Die aktive Thermografie eignet sich besonders zur beruhrungslosen Untersuchung von homogenen grossflachigen und dunnwandigen Bauteilen einfacher Geometrie Bei Kunststoffen ist die Anwendung meist auf geringe Wandstarken im Millimeterbereich beschrankt Thermografie kann vor allem oberflachennahe dreidimensionale Fehler darstellen aber auch flachige Fehler wie Delaminationen fehlende Anbindung bei Schweissnahten oder das Fehlen von Faserlagen erfassen Selbst das Fehlen einzelner Rovings in Faserverbundbauteilen wie Rotorblattern von Windturbinen kann erfasst werden Mit aktiver Thermografie lassen auch z B auch Lackschaden an Fahrzeugen auffinden 6 Vor und Nachteile Bearbeiten Nachteilig sind u U die thermische Belastung sowie die Kosten und Gefahren der Anregungsquelle So sind die fur die optische Anregung verwendeten Lichtquellen potentiell augengefahrlich Magnetfelder bei der induktiven Anregung sind teilweise hoher als die Vorsorgegrenzwerte Die mit der Tiefe schnell sinkende Auflosung ist ein Nachteil gegenuber anderen bildgebenden Verfahren Die Vorteile der Materialprufung mittels aktiver Thermografie ergeben sich aus den speziellen Anwendungsfallen So ist es moglich im Gegensatz zur Rontgenprufung ohne ionisierende Strahlung zu arbeiten Es sind einseitig zugangliche Flachen prufbar Es konnen z B auch mittels Bildauswertung grosse Flachen in einem Schritt gepruft werden Thermografie zur Erkennung von Sportverletzungen Bearbeiten Seit 2010 wird die Thermografie auch im Sport verwendet Zunachst wurde hiermit nach Verletzungen Storungen bei Rennpferden gesucht die man ja nicht fragen konnte wo es weh tut 7 Inzwischen wird sie systematisch bei Sportlern angewendet 8 9 Im Fussball dient es nach Training und Wettkampf zur Fruherkennung von Prellungen und hat sich bewahrt Hierbei werden thermografische Aufnahmen von beiden Beinen gemacht Temperaturunterschiede von mehr als 0 4 Grad an derselben Stelle recht links gelten als auffallig und erfordern demnach eine sportmedizinische Uberprufung 10 Inzwischen hat man sich auch international auf einheitliche Standards fur den Sport verstandigt um die thermografischen Aufnahmen nach den gleichen Prinzipien zu erstellen und so vergleichen zu konnen Bilderzeugung BearbeitenZur Bilderzeugung im mittleren Infrarot werden kalibrierte Warmebildkameras verwendet nbsp Thermografieaufnahmen von Musikern mit einer Warmebildkamera Die warmen Areale zeigen besonders beanspruchte Muskelbereiche welche oft durch Uberforderung zu gesundheitlichen Belastungen werden nbsp Anhand der Erwarmung weiss rot gelb erkennbare heisse Anschlussstelle und Kabelende an einem Schutz ublicherweise aufgrund erhohtem Ubergangswiderstands am Anschluss Hauptartikel Warmebildkamera Aufgebaut ist eine Warmebildkamera im Prinzip wie eine normale elektronische Kamera fur sichtbares Licht die Sensoren unterscheiden sich aber in Aufbau und Funktionsweise je nach zu detektierender Wellenlange Es ist nicht moglich mit herkommlichen Filmen solch langwellige Strahlung aufzunehmen Durch ein Objektiv wird ein Bild auf einen elektronischen Bildsensor projiziert Kameras fur den Wellenlangenbereich von 8 bis 14 µm verwenden Objektive aus einkristallinem Germanium oder Zinkselenid Auch einkristallines Natriumchlorid ware geeignet ist aber feuchteempfindlich Als elektronische Bildsensoren werden oft tief gekuhlte Fotohalbleiter verwendet Mikrobolometerarrays Thermopilearrays oder pyroelektrische Sensoren mussen hingegen nicht zwingend gekuhlt werden Hauptartikel Mikrobolometer Pyroelektrischer Sensor und Thermopile Die photoelektrisch arbeitenden Detektoren werden oft auf Temperaturen um 77 K flussiger Stickstoff gekuhlt damit die Sensoren uberhaupt als Fotoempfanger arbeiten konnen Die thermische Empfindlichkeit Temperaturauflosung des Thermografiesystems lasst sich gegenuber ungekuhlten Systemen entscheidend erhohen Auch ungekuhlte Infrarot Sensoren werden oft thermoelektrisch thermostatiert um Signaldrift der Empfanger Elemente zu verringern Solche Gerate sind deutlich kleiner und kostengunstiger als tief gekuhlte Systeme Sie liefern aber ein vergleichsweise schlechteres Ergebnis Die Detektorzelle eines Mikrobolometerarrays besteht aus einer nur wenige Mikrometer dicken absorbierenden Scheibe welche durch zwei gebogene Kontakte gehalten wird sogenannte Mikrobridges Die Scheiben bestehen aus einem Material mit einem stark temperaturabhangigen Widerstand zum Beispiel Vanadiumoxid Die absorbierte Infrarotstrahlung fuhrt zu einer Temperaturerhohung des Scheibchens was wiederum den Widerstand andert Der gemessene Spannungsabfall wird als Messsignal ausgegeben Pyroelektrische Sensoren liefern dagegen nur bei Temperaturanderung eine Spannung mit sehr hoher Quellimpedanz Pyrometrische Sensoren benotigen einen mechanischen Chopper Mikrobolometerarrays zumindest eine periodische Abschattung des Bildsensors Der Grund ist bei pyrometrischen Sensoren dass diese nur auf Temperaturanderungen reagieren konnen Bei Bolometerarrays dient der Chopper oder shutter dazu ein Dunkelbild zu gewinnen welches als sensorspezifische Referenz jedes Pixel besitzt einen individuell unterschiedlichen Widerstand vom aufgenommenen Bild Pixel fur Pixel abgezogen wird Normen fur die Thermografische Prufung BearbeitenDeutsches Institut fur Normung DIN DIN 54162 Zerstorungsfreie Prufung Qualifizierung und Zertifizierung von Personal fur die thermografische Prufung Allgemeine und spezielle Grundlagen fur Stufe 1 2 und 3 DIN 54190 1 Zerstorungsfreie Prufung Thermografische Prufung Teil 1 Allgemeine Grundlagen DIN 54190 2 Zerstorungsfreie Prufung Thermografische Prufung Teil 2 Gerate DIN 54190 3 Zerstorungsfreie Prufung Thermografische Prufung Teil 3 Begriffe DIN 54191 Zerstorungsfreie Prufung Thermografische Prufung elektrischer Anlagen E DIN 54192 Zerstorungsfreie Prufung Aktive Thermografie DIN EN 13187 Warmetechnisches Verhalten von Gebauden Nachweis von Warmebrucken in Gebaudehullen Infrarot Verfahren DIN EN ISO 9712 Personal der zerstorungsfreien Prufung nach DIN EN ISO 9712 2012 Verfahren Thermografie TT International Organization for Standardization ISO ISO 6781 Thermal insulation Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes Infrared method ISO 18434 1 Condition monitoring and diagnostics of machines Thermography Part 1 General procedures ISO 18436 7 Condition monitoring and diagnostics of machines Requirements for qualification and assessment of personnel Part 7 ThermographySiehe auch BearbeitenWarmebildkamera Blower Door Test Pyrometer Osterreichische Gesellschaft fur ThermografieLiteratur BearbeitenDietrich Schneider Einfuhrung in die praktische Infrarot Thermografie 3 korrigierte Auflage Shaker Verlag Aachen 2022 Norbert Schuster G Valentin Kolobrodov Infrarotthermographie Wiley VCH Weinheim 2004 Helmut Budzier Gerald Gerlach Thermische Infrarot Sensoren Wiley VCH Weinheim 2010 Nabil A Fouad Torsten Richter Leitfaden Thermografie im Bauwesen Fraunhofer IRB Stuttgart 2005 Thomas Zimmermann Martina Zimmermann Lehrbuch der Infrarotthermografie Fraunhofer IRB Stuttgart 2012 G Schwalme A process for the production of plastic moldings Patent Nr DE 102010042759 B4 21 Oktober 2010 W Roth G Schwalme M Bastian Thermischer Fingerabdruck Prozesskontrolle und regelung auf Basis der Inline Thermografie In Plastverarbeiter 04 2012 S 36 G Schober T Hochrein P Heidemeyer M Bastian u a Sicherer Genuss Detektion nichtmetallischer Fremdstoffe in Lebensmitteln In LVT Lebensmittel Industrie 1 2 2014 S 20 S Neuhausler G Zenzinger T Krell V Carl Optimierung der Impuls Thermografie Pruftechnik durch Laserscans und Blitzsequenzen DGZfP Berichtsband 86 Thermografie Kolloquium Stuttgart 25 September 2003 T Hochrein G Schober E Kraus P Heidemeyer M Bastian Ich sehe was was du nicht siehst In Kunststoffe 10 2013 S 70 Weiterfuhrende Literatur BearbeitenAllgemein Bearbeiten T Hochrein u a ZfP Ich sehe was was du nicht siehst In Kunststoffe 11 2013 S 70 74 G Busse Thermal wave generator for imaging thermal structures Patent Nr DE 3217906 A1 17 November 1983 G Busse D Wu W Karpen Thermal wave imaging with phase sensitive modulated thermography In Journal of Applied Physics 71 1992 S 3962 B Kohler Verfahren der zerstorungsfreien Prufung und Materialcharakterisierung fur Kunststoffe SKZ Seminar Qualitatssicherung bei der Verarbeitung von Faserver bundwerkstoffen Halle 2010 D Wu Lockin Thermografie fur die zerstorungsfreie Werkstoffprufung und Werkstoffcharakterisierung Dissertation Universitat Stuttgart 1996 J Aderhold G Dobman M Goldammer W Pia T Hierl Leitfaden zur Warmefluss Thermographie Zerstorungsfreie Prufung mit Bildverarbeitung Fraunhofer Allianz Vision Erlangen 2005 Ultraschall Anregung Bearbeiten A Dillenz T Zweschper G Busse Elastic wave burst thermography for NDE of subsurface features In Insight 42 2000 S 815 J Rantala u a Amplitude modulated lockin vibrothermography for NDE of polymers and composites In Research in Nondestructive Evaluation 7 1996 S 215 Induktive Anregung Bearbeiten J Vrana Grundlagen und Anwendungen der aktiven Thermographie mit elektromagnetischer Anregung Dissertation Universitat des Saarlandes 2008 G Riegert Induktions Lockin Thermografie ein neues Verfahren zur zerstorungsfreien Prufung Dissertation Fakultat Luft und Raumfahrttechnik und Geodasie an der Universitat Stuttgart 2007 Puls Phasen Thermografie Bearbeiten T Krell J Wolfrum B Deus Puls Phasen Thermografie an definiert geschadigten und reparierten Faserverbundbauteilen DGZfP Thermografie Kolloquium Stuttgart 27 28 September 2007 Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Thermografie Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien Physikalische Grundlagen Theorie der Thermografie Thermografie Aufnahmen von Menschen Tieren Hausern Technik Genaue Grundlagen von Thermografie PDF Industrieller Einsatz der Thermografie als zerstorungsfreie Werkstoffprufung Thermografie LuftaufnahmenEinzelnachweise Bearbeiten G Schwalme A process for the production of plastic moldings Patent Nr DE 102010042759 B4 21 Oktober 2010 W Roth G Schwalme M Bastian Thermischer Fingerabdruck Prozesskontrolle und regelung auf Basis der Inline Thermografie In Plastverarbeiter 04 2012 S 36 T Hochrein G Schober E Kraus P Heidemeyer M Bastian Ich sehe was was du nicht siehst In Kunststoffe 10 2013 S 70 G Schober T Hochrein P Heidemeyer M Bastian u a Sicherer Genuss Detektion nichtmetallischer Fremdstoffe in Lebensmitteln In LVT Lebensmittel Industrie 1 2 2014 S 20 S Neuhausler G Zenzinger T Krell V Carl Optimierung der Impuls Thermografie Pruftechnik durch Laserscans und Blitzsequenzen DGZfP Berichtsband 86 Thermografie Kolloquium Stuttgart 25 September 2003 https www sauer engineering de echtzeit thermografiedatenerfassung html Soroko M amp Howel K 2018 Infrared thermography current applications in equine medicine J Equ Vet Sci 60 1 9096 Hildebrandt C Raschner C amp Ammer K 2010 An overview of recent application of medical infrared thermography in sports medicine in Austria Sensors 10 5 4700 4715 Ismael Fernandez Cuevas Infrared Thermography In sportarztezeitung 25 September 2021 abgerufen am 19 Dezember 2021 deutsch Arnd Kruger Thermografie zur Prophylaxe Leistungssport 49 2019 3 32 33 Normdaten Sachbegriff GND 4059835 4 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Thermografie amp oldid 236541317