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	<title>Infrarotstrahlung - Versionsgeschichte</title>
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	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in Demo Wiki</subtitle>
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		<id>https://demowiki.knowlus.com/index.php?title=Infrarotstrahlung&amp;diff=8694&amp;oldid=prev</id>
		<title>imported&gt;WolfgangRieger: -LH: unklar</title>
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		<updated>2024-10-04T03:45:15Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;-LH: unklar&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Datei:VISTA&amp;#039;s infrared view of the Orion Nebula.jpg|mini|Infrarotbild des [[Orionnebel]]s]]&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Infrarotstrahlung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (kurz &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;IR-Strahlung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, selten &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Ultrarotstrahlung&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;) ist in der [[Physik]] [[elektromagnetische Strahlung]] im [[Elektromagnetisches Spektrum|Spektralbereich]] zwischen sichtbarem [[Licht]] und der längerwelligen [[Terahertzstrahlung]]. Üblicherweise ist damit Licht (i.&amp;amp;nbsp;w.&amp;amp;nbsp;S.) mit einer [[Wellenlänge]] zwischen 780&amp;amp;nbsp;nm und 1&amp;amp;nbsp;mm gemeint. Dies entspricht einem Frequenzbereich von 300&amp;amp;nbsp;GHz bis 400&amp;amp;nbsp;THz bzw. einem [[Wellenzahl]]bereich von 10&amp;amp;nbsp;cm&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt; bis 12.800&amp;amp;nbsp;cm&amp;lt;sup&amp;gt;−1&amp;lt;/sup&amp;gt;. Sie bildet die Grundlage von Anwendungen zum Beispiel in der [[Thermografie]], [[Fernerkundung]], bei [[Fernbedienung]]en und [[Nachtsichtgerät]]en.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/infrarot/ir-technik.html |titel=Infrarotstrahlung in der Technik |sprache=de |abruf=2022-01-09}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Infrared dog.jpg|mini|Eine Infrarotfotografie (MIR, um 10&amp;amp;nbsp;µm) eines kleinen Hundes ([[Falschfarben]]darstellung)]]&lt;br /&gt;
{{Mehrere Bilder&lt;br /&gt;
 | Kopfzeile   = Ein Baum vor dem Lehmbruckmuseum in Duisburg&lt;br /&gt;
 | Breite      = 220&lt;br /&gt;
 | Bild1       = Duisburg Lehmbruck IR normal.JPG&lt;br /&gt;
 | Untertitel1 = Aufnahme des sichtbaren Spektralbereiches&lt;br /&gt;
 | Bild2       = Duisburg Lehmbruck IR IR.JPG&lt;br /&gt;
 | Untertitel2 = Fotografiert unter Verwendung eines IR-Transmissionsfilters, aufgezeichnet wird nur Infrarot im Bereich von 700–1.000&amp;amp;nbsp;nm (Motiv ohne Person)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Der lateinische Namensbestandteil [[Liste lateinischer Präfixe|infra]] bedeutet „unterhalb“, insgesamt also „unterhalb rot“ und bezieht sich auf die Frequenz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einteilung des Spektralbereichs ==&lt;br /&gt;
Eine Einteilung des infraroten Spektralbereichs, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Infrarot&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; genannt (kurz &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;IR&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;), beruht auf den Arten der [[Schwingungsspektroskopie|Molekülschwingungen]], die sich auf die Anwendungen auswirken. Die Begriffe und Grenzen sind nicht eindeutig wie im sichtbaren Bereich definiert und werden teils durch Anwendungen oder spezielle physikalische Phänomene bestimmt, weshalb es mehrere unterschiedliche Festlegungen gibt. Das [[International Commission on Illumination]] (CIE) und DIN&amp;lt;ref name=&amp;quot;DIN5031&amp;quot;&amp;gt;{{Literatur |Hrsg=Deutsches Institut für Normung |Titel=Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlängenbereiche |Sammelwerk=DIN |Band=5031 Teil 7 |Datum=1984-01}}&amp;lt;/ref&amp;gt; schlagen die Einteilung in drei Bänder vor: IR-A, IR-B und IR-C. Die Festlegung mit den Bezeichnungen NIR, MIR und FIR folgt der ISO&amp;amp;nbsp;20473.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.iso.org/standard/39482.html |titel=ISO 20473:2007 Optics and photonics - Spectral bands |hrsg=International Organization for Standardization (ISO) |abruf=2019-01-11}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Einteilung der Infrarotstrahlung nach DIN 5031&amp;lt;ref name=&amp;quot;DIN5031&amp;quot; /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|- class=&amp;quot;hintergrundfarbe6&amp;quot;&lt;br /&gt;
! Benennung &lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; | Kurzzeichen &lt;br /&gt;
! Wellenlänge&amp;lt;br /&amp;gt;(μm) &lt;br /&gt;
! style=&amp;quot;line-height:120%&amp;quot; | Strahlungs-&amp;lt;br&amp;gt;Temperatur&amp;lt;br /&amp;gt;nach [[Wiensches Verschiebungsgesetz|Wien]]&amp;lt;br&amp;gt; ([[Kelvin]])&lt;br /&gt;
! Einsatzbereiche&amp;amp;#8239;/&amp;amp;#8239;Bemerkungen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| [[nahes Infrarot]] &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| NIR &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;            | IR-A &lt;br /&gt;
|                          0,78…1,4{{0}} &lt;br /&gt;
|             rowspan=&amp;quot;2&amp;quot;| 3700…970 &lt;br /&gt;
| align=&amp;quot;left&amp;quot;           | kurzwelliger Teil des NIR-Bereichs, 780-nm-Grenze bedingt durch den dem [[Sonnenspektrum]] angepassten menschlichen Sehsinn.&lt;br /&gt;
photographisches Infrarot (ColorInfraRed, CIR) liegt bei 0,7 bis 1,0&amp;amp;nbsp;µm: [[fotografischer Film]] kann diesen Wellenbereich aufnehmen.&amp;lt;!-- → Anwendungen: Vegetation würde ohne Blattfarbstoffe wie Schnee oder Schaum auf Grund der Totalreflexion zwischen Wasser und Luft im Blattgewebe weißes Licht zurückstrahlen. Da die Wellenlängen des Lichts bis auf Grün und Foto-Infrarot vom Chlorophyll absorbiert werden, können Falschfarben-Infrarot-Bilder für die Vegetationsuntersuchung eingesetzt werden. Dazu werden mehrere Farbbereiche (Grün, Rot, Foto-Infrarot) überlagert zur Erkennung von Abweichungen von gesundem Pflanzenbestand genutzt. --&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| IR-B &lt;br /&gt;
|              1,4…3,0 &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;| langwelliger Teil des NIR-Bereichs&lt;br /&gt;
Die Begrenzung ist in der Wasserabsorption bei 1450&amp;amp;nbsp;nm begründet.&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | mittleres&amp;amp;nbsp;Infrarot &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | MIR &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot; rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | IR-C &lt;br /&gt;
|                           {{0|0}}3…50 &lt;br /&gt;
|                           970…60{{0}} &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | Bereich thermischer Strahlung bei irdischen Temperaturen&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | [[fernes Infrarot]] &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | FIR &lt;br /&gt;
|                           {{0|00}}50…1000 &lt;br /&gt;
|                           60…3{{0}} &lt;br /&gt;
|align=&amp;quot;left&amp;quot;             | Die Atmosphäre absorbiert hier stark, an der Grenze zum Mikrowellenbereich wird gerade noch die kosmische [[3-Kelvin-Strahlung]] sichtbar.&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Auch andere Festlegungen sind üblich, beispielsweise ist eine häufig im [[angloamerikanisch]]en Raum genutzte und bei der Spezifikation von Erderkundungskameras angewandte Unterteilung:&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;nahes Infrarot&amp;#039;&amp;#039; (englisch: {{lang|en|near infrared}}, NIR) ist kurzwellige IR-Strahlung, die sich direkt an den sichtbaren (roten) Bereich anschließt von 780&amp;amp;nbsp;nm bis 1400&amp;amp;nbsp;nm.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;kurzwelliges Infrarot&amp;#039;&amp;#039; (englisch: {{lang|en|short wavelength}}, SWIR) 1,4 bis 3,0&amp;amp;nbsp;µm&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;mittleres Infrarot&amp;#039;&amp;#039; (englisch: {{lang|en|mid wavelength}}, MWIR) mit Wellenlängen von 3,0&amp;amp;nbsp;µm bis 8&amp;amp;nbsp;µm.&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;langwelliges Infrarot&amp;#039;&amp;#039; (englisch: {{lang|en|long-wavelength}}, LWIR) 8 bis 15&amp;amp;nbsp;µm&lt;br /&gt;
* &amp;#039;&amp;#039;fernes Infrarot&amp;#039;&amp;#039; (englisch: {{lang|en|far infrared}}, FIR) ist langwellige IR-Strahlung von 15&amp;amp;nbsp;µm bis 1&amp;amp;nbsp;mm und reicht in den Bereich der [[Terahertzstrahlung]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Geschichte ==&lt;br /&gt;
Die IR-Strahlung wurde um 1800 vom deutsch-britischen [[Astronom]]en, Techniker und Musiker [[Friedrich Wilhelm Herschel]] bei dem Versuch entdeckt, die [[Temperatur]] der verschiedenen Farben des Sonnenlichtes zu messen. Er ließ dazu Sonnenlicht durch ein [[Prisma (Optik)|Prisma]] fallen und platzierte Thermometer in den einzelnen Farbbereichen. Er bemerkte, dass jenseits des roten Endes des sichtbaren Spektrums das Thermometer die höchste Temperatur anzeigte. Es war zunächst unklar, ob die Ursache hierfür eine neue Art Strahlung oder eine unsichtbare Form des Lichts war. Sie wurde zunächst und bis Anfang des 20.&amp;amp;nbsp;Jahrhunderts als „[[Wärmestrahlung]]“ oder „Ultrarot“ bezeichnet.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur | Autor=Jan Frercks, Heiko Weber, Gerhard Wiesenfeldt | Titel=Reception and discovery: the nature of Johann Wilhelm Ritter’s invisible rays | Sammelwerk=Studies in History and Philosophy of Science Part A | Band=40| Nummer= 2| Jahr= 2009 |Seiten= 143-156| DOI= 10.1016/j.shpsa.2009.03.014}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur | Autor= [[Heinrich Gustav Johannes Kayser|Heinrich Kayser]]| Titel=Handbuch der Spectroscopie | Auflage=1 | Verlag=Hirzel | Ort= Leipzig| Jahr=1900 | ISBN= | Seiten=}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Name „Infrarot“ setzte sich erst ab den 1880er Jahren durch.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Literatur | Autor= E.S. Barr| Titel= Historical survey of the early development of the infrared spectral region| Sammelwerk=American Journal of Physics | Band=48 | Nummer= | Jahr= 1960| Seiten=42}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Der genaue Ursprung der Bezeichnung ist unbekannt.&amp;lt;ref&amp;gt;[https://www.americanscientist.org/article/herschel-and-the-puzzle-of-infrared Jack R. White, Herschel and the puzzle of infrared], American Scientist, Band 100, Nr. 3, Mai-Juni 2012, S. 218&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Quellen ==&lt;br /&gt;
[[Datei:Infrarotlampe Philips infraphil.jpg|mini|Infrarotlampe für medizinische Zwecke]]&lt;br /&gt;
Da die [[Thermorezeption|Thermorezeptoren]] des Menschen auf einen Teil des Infrarotspektrums reagieren, wird Infrarotstrahlung oft mit Wärmestrahlung gleichgesetzt. Richtig ist: Mikrowellen, sichtbares Licht und der ganze elektromagnetische Spektralbereich tragen unabhängig von der Wahrnehmung zur Erhöhung der Temperatur bei. Auch breitbandige IR-Quellen (zum Beispiel [[Glühlampe]]n und [[Heizstrahler]]) sind thermische Strahler. Für spezielle Anwendungen wurden Infrarotstrahler wie [[Globar]] und [[Nernstlampe|Nernst-Stift]] entwickelt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Nachweis ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zum Nachweis von IR-Strahlung aller Wellenlängen eignen sich thermische Detektoren ([[Thermoelement]]e oder [[Bolometer]]). Im kurzwelligen Bereich werden halbleiterbasierte Detektoren verwendet (siehe dazu [[innerer photoelektrischer Effekt]]). Auch [[Digitalkamera]]s sind geeignet, wenn ihr IR-Sperrfilter nicht zu stark ausgelegt ist. Zur Aufnahme von IR-Bildern im nahen Infrarotbereich eignen sich weiterhin spezielle [[Fotografischer Film|fotografische Filme]] und bei längeren Wellenlängen (mittleres Infrarot) werden gekühlte Halbleiterdetektoren, [[Pyroelektrischer Sensor|pyroelektrische Sensoren]] (PIR-Sensoren) oder [[Thermosäule]]n verwendet.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Anwendungen ==&lt;br /&gt;
=== Heizung ===&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Infrarotstrahler}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eine wesentliche Anwendung ist die Heizung durch Strahlung. Jeder Heizkörper sendet infrarote Strahlung aus, insbesondere bei Temperaturen deutlich über 100&amp;amp;nbsp;°C. Darunter überwiegt meist die Wärmeabgabe an die Luft; allerdings steigt die [[Thermische Behaglichkeit|Behaglichkeit]] durch den Strahlungsanteil. Komplette Hausheizungen&amp;lt;ref&amp;gt;Peter Kosack (TU Kaiserslautern): [http://www.infraheat.ch/wissenschaftliche-sicht &amp;#039;&amp;#039;Bericht zum Forschungsprojekt „Beispielhafte Vergleichsmessung zwischen Infrarotstrahlungsheizung und Gasheizung im Altbaubereich“&amp;#039;&amp;#039;], Oktober 2009.&amp;lt;/ref&amp;gt; oder Übergangsheizungen im Bad werden mittels Infrarot-Panels ausgeführt. Die Raumstation [[Mir (Raumstation)|Mir]] wurde seit 1986 auf diese Art beheizt. Andere Beispiele sind [[Terrassenofen|Heizpilze]] und Infrarotgrills.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Chemische Analytik und Verfahrenstechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:IR-SAN.jpg|mini|hochkant=1.5|Transmissionsinfrarotspektrum eines Styrol-Acrylnitril-Copolymers (SAN)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Infrarotspektroskopie}}&lt;br /&gt;
Infrarotstrahlung regt [[Molekül]]e zu Schwingungen und Rotationen an. Die Infrarotspektroskopie ist ein physikalisch-chemisches Analyseverfahren. Die Absorption von infrarotem Licht definierter Wellenlängen wird zur Strukturaufklärung unbekannter Substanzen eingesetzt. Durch quantitative Bestimmung lässt sich die Reinheit von bekannten Substanzen bestimmen. Die Infrarotspektroskopie wird bei der [[Abfalltrennung]] von Kunststoffen genutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Absorptionszentren der Molekülschwingungen sind direkt mit dem [[Brechungsindex]] der Materialien und somit ihrem [[Reflexion (Physik)|Reflexionsverhalten]] verknüpft. Im infraroten Bereich wird dies unter anderem bei der [[Infrarotreflektographie]] ausgenutzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Kunstwissenschaft ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Gemäldeuntersuchung mit Infrarotstrahlung}}&lt;br /&gt;
Die Infrarotreflektographie ist eine hauptsächlich in der [[Kunstwissenschaft]] angewandte Untersuchungsmethode, mit der sich über die Reflexionseigenschaften der auf einem [[Bildträger]] aufgebrachten Farbmittel Zeichnungselemente aus stärker reflektierenden Stoffen sichtbar machen lassen. Mit dieser berührungs- und zerstörungsfreien Technik ist es möglich, die obere Malschicht eines Gemäldes zu durchdringen und die sonst nicht sichtbare [[Unterzeichnung]] zu dokumentieren.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Astronomie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Andromeda galaxy Ssc2005-20a1.jpg|mini|Der [[Andromedanebel]] im infraroten Licht bei 24&amp;amp;nbsp;μm]]&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Infrarotastronomie}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Infrarotastronomie beobachtet man „kühle“ Objekte (kälter als 1100&amp;amp;nbsp;K), die in anderen Spektralbereichen kaum zu sehen sind, oder Objekte, die in oder hinter einer [[Interstellare Wolke|interstellaren Wolke]] liegen. Zusätzlich hilft die IR-Spektroskopie bei der Analyse der betrachteten Objekte. Hierbei werden wie in der [[Chemie]] mittels Infrarotspektroskopie Banden bestimmter Substanzen nachgewiesen, beispielsweise das [[Methan]]gas auf dem [[Exoplanet]]en bei Fixstern [[HD 189733]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Elektronik und Computertechnik ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:IrDA USB.jpg|mini|USB-Infrarotport für PC]]&lt;br /&gt;
[[Datei:IPhone-Ambient Light-Sensor.jpg|mini|Infrarot-Sensoren an einem iPhone 3GS, die als Annäherungssensoren verwendet werden]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Fernbedienung#Infrarot-Fernbedienung|Infrarotfernbedienungen]], [[Optokoppler]] und die meisten [[Lichtschranke]]n arbeiten im nahen Infrarot bei 880 bis 950&amp;amp;nbsp;nm Wellenlänge, da hier Silicium-[[Photodiode]]n und [[Phototransistor]]en ihre höchste Empfindlichkeit haben. [[IrDA|Infrarotschnittstellen]] von [[Computer]]n und [[Mobiltelefon]]en wie dem [[Nokia 3210|Nokia 8210]] arbeiten ebenfalls in diesem Wellenlängenbereich und ermöglichen eine drahtlose Kommunikation mit Peripheriegeräten. Die optische Datenübertragung mittels [[IR-Laser]] durch die Atmosphäre wird durch die [[Optischer Richtfunk|optische Freiraumübertragung]] charakterisiert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Eines der ersten Unternehmen, die Infrarottechnik mit der [[Elektronische Datenverarbeitung|EDV]] verbunden haben, war [[Hewlett-Packard]]. Im Jahre 1979 integrierte man dort erstmals eine IR-[[Schnittstelle]] in einen [[Taschenrechner]], um so eine Verbindung zu einem [[Drucker (Gerät)|Drucker]] herzustellen. Im Jahre 1990 wurde dann eine IR-Schnittstelle in einen [[Personal Computer]] integriert. Diese Schnittstelle wurde zu einem Standard. Da sie seriell arbeitete, wurde sie &amp;#039;&amp;#039;[[Infrared Data Association|Serial Infrared]]&amp;#039;&amp;#039; (serielles Infrarot), abgekürzt &amp;#039;&amp;#039;SIR&amp;#039;&amp;#039; benannt. Aus Geschwindigkeitsgründen ist dieser Standard durch das abwärtskompatible Fast-IR abgelöst worden und mittlerweile weitestgehend durch [[Bluetooth]] ersetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der [[Telekommunikation]] wird IR-A aufgrund der geringen [[Absorption (Physik)|Absorption]] und [[Dispersion (Physik)|Dispersion]] bevorzugt in [[Lichtwellenleiter]]n verwendet. Die Standardwellenlänge liegt bei 1550&amp;amp;nbsp;nm.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die [[Wii-Fernbedienung]] und andere Anwendungen nutzen Infrarot-Leuchtdioden und Kameras zur Lage- und Bewegungserkennung im Raum.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Lichtstrahltelefon]]-Verbindungen auf Infrarotbasis konnten sich nicht durchsetzen. Infrarot-Lichtsprechgeräte ermöglichten im Kalten Krieg eine grenzüberschreitende abhörsichere Kommunikation und wurden von Geheimdiensten eingesetzt.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.deutsches-spionagemuseum.de/sammlung/infrarot-lichtsprechgeraet-jo-4-03-palme |titel=Infrarot-Lichtsprechgerät JO-4.03 „Palme“ |sprache=de-DE |abruf=2024-06-25}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Vegetation ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Im nahen Infrarot besitzt die grüne [[Vegetation]] eine ungefähr sechsfach höhere Reflexion als im sichtbaren Spektralbereich, da frisches Blattgewebe ein gutes Reflexionsvermögen aufweist und die übrigen Wellenlängen vom [[Chlorophyll]] und den begleitenden [[Karotinoide]]n absorbiert werden. Dieser Effekt wird zur Erkennung von Vegetationsflächen genutzt. Es werden von einer Szene zwei Bilder genommen, eines im sichtbaren, das andere im nahen infraroten Bereich. Häufig werden [[Multispektral]]kameras verwendet. Durch Division beider Bilder wird die Vegetation deutlich sichtbar und kann leicht unterschieden werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die auf diese Weise erkannte Vegetation wird von einem Fahrzeug oder Flugzeug vermessen. Die Vergleichsmessung von Vegetation in Innenräumen beobachtet eine Pflanze über einen längeren Zeitraum. Die Vermessung der Vegetation von Fahrzeugen aus gibt eine Aussage über die lokal vorherrschenden Bedingungen. Die Bestimmung des Flächenanteils der Vegetation zur gesamten Grundfläche aus der Luft aufgenommener Bilder ist ein häufiger Fall und das Vegetationsvolumen innerhalb eines vordefinierten Raumes wird bestimmt. Diese Volumenvermessung von Vegetation ist für Autobahn- und Straßenmeistereien sowie Betreiber von Schienennetzen von Bedeutung. Vegetation, die in das [[Lichtraumprofil]] von Fahrzeugen hineinragt, wird automatisch erkannt und der Rückschnitt kann veranlasst werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Über die spektrale Reflexion insbesondere im nahen bis fernen Infrarot von grüner Vegetation werden Vegetationstypen unterschieden, der jeweilige Gesundheitszustand der Vegetation wird erkannt. Der Gesundheitszustand der Pflanzen hängt in erster Linie von ihrer Wasserversorgung ab. Gemessen wird die Trockenheit, Pilz- und Insektenbefall ist zu erkennen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Fotografie ===&lt;br /&gt;
==== Infrarot-Fotografie ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Ir bw 1.jpg|mini|Infrarotbild auf [[Kodak]] HIE-Film (Botanischer Garten, Bern)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Infrarot-Fotografie}}&lt;br /&gt;
In der [[Analogfotografie]] können im nahen infraroten Bereich bis 820&amp;amp;nbsp;nm sensibilisierte, sogenannte [[Infrarotfilm]]e eingesetzt werden. Das sichtbare Licht wird durch vorgesetzte Filter gänzlich oder zum Großteil ([[Rotfilter]]) ausgeschaltet. Typisches Ergebnis ist der [[Wood-Effekt]]: ein dunkel abgebildeter Himmel und helle chlorophyllhaltige Pflanzenteile (Laub, Gras). Infrarot-Kameras können wegen der geringeren Streuung aufgrund der größeren Wellenlänge leichten Dunst und Nebel besser durchdringen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
IR-Aufnahmen werden bei [[Luftbildfotografie|Luftaufnahmen]] für Spionage und militärische (Luft- und Gelände-)Aufklärung eingesetzt. Weitere Nutzungen finden in der Astronomie und in [[Fahrerassistenzsystem]]en statt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Farbfilme mit „[[Falschfarben]]wiedergabe“ werden eingesetzt, um verschiedene infrarote Wellenlängen als Farben darzustellen. Einsatzgebiet dieser Materialien sind Luftbildaufnahmen zur [[Waldsterben|Waldschadenskartierung]] und in der [[Luftbildarchäologie]] oder allgemein zur Untersuchung von Gemälden und Farbflächen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==== Entfernungsmessung ====&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:My Canon AF35M (4307694589).jpg|mini|Canon AF35M mit [[Autofokus]] über Infrarot-Entfernungsmessung (1979)]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Entfernungsmesser (Kamera)#Gekoppelte Entfernungsmesser|Entfernungsmessung]] im Fotobereich kann mittels [[Infrarot]]-Laufzeitverfahren erfolgen. Die zurückgelegte Zeit zwischen dem ausgesandten Licht vom eingebauten Infrarotsenders zum Empfängersensor wird ausgewertet und automatisch auf das Objektiv oder in das eingebaute Blitzgerät übertragen. Manche Ausführungen arbeiten teilweise im sichtbaren Lichtspektrum und erlauben den Einsatz von optischen [[Autofokus]]-Systemen bei schlechten Lichtverhältnissen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Medizin ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Strahlungsheizung|Heizlampen]] strahlen im Infraroten und sind schon seit langem für medizinische Zwecke im Einsatz.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Wärmestrahlung]] von Heizstrahlern, wie [[Keramischer Infrarotstrahler|keramische Infrarotstrahler]] mit langwelliger IR-Strahlung oder vorrangig nahes Infrarot emittierende [[Infrarot-Behandlung|Rotlichtlampen]], werden zur örtlichen Behandlung von Entzündungen (beispielsweise der Nasennebenhöhlen) eingesetzt. Für die Ganzkörper-Behandlung kommen [[Infrarotwärmekabine]]n zum Einsatz.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |url=https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-medizin-wellness/infrarot/infrarot.html |titel=Anwendungen von Infrarotstrahlung |sprache=de |abruf=2022-01-09}}&amp;lt;/ref&amp;gt; Infrarotstrahlung wird in der Medizin häufig in Form von [[Laser]]n genutzt. Die Einsatzgebiete umfassen dabei insbesondere die [[Dermatologie|Haut-]], [[Ophthalmologie|Augen-]] und [[Zahnmedizin|Zahnheilkunde]] ([[Optische Kohärenztomografie|Messen]], [[Obliteration (Medizin)|Veröden]], [[Laserschneiden|Schneiden]], [[Blutgerinnung|Koagulieren]], [[Lichttherapie]]). Außerdem wird mit Infrarot nach den (wärmeren) eigentlichen Entzündungsherden gesucht, um diese effektiver behandeln zu können. Zum Auffinden lokaler Entzündungsherde wird [[Thermografie]] eingesetzt.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nahes Infrarot dringt tief in und unter die Haut ein, während insbesondere MIR bereits an der Oberfläche der Haut und der Hornhaut des Auges absorbiert wird. Nahes Infrarot hoher Intensität (Laserstrahlung) ist daher besonders gefährlich für Augen und Haut, da es im Auge unbemerkt bis zur Netzhaut gelangt, dort fokussiert wird und Zerstörungen verursachen kann. Am Körper wird es in Regionen absorbiert, in denen sich keine Temperatursensoren befinden und kann daher oft unbemerkt Schäden verursachen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Zur [[Fieber]]messung werden [[Pyrometer]] verwendet, die die Temperatur im Ohr anhand der Wärmestrahlung im mittleren Infrarot messen. Schließlich dient die [[Pulsoxymetrie]] zur Messung der Sauerstoffsättigung roter Blutkörperchen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Polizei und Militär {{Anker|Militär}} ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:24-Hour Operations.jpg|mini|Am Helm eines Soldaten befestigtes Nachtsichtgerät]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Polizei und Militär nutzen tragbare [[Nachtsichtgerät]]e und Restlichtverstärker im Nahen Infrarot, dessen zentrales Bauteil [[Bildverstärker]] sind, um in der Dunkelheit ansonsten nicht sichtbare Objekte erkennen zu können. Zusätzlich kann mit Infrarot beleuchtet werden. [[Hubschrauber]]piloten fliegen nachts mit Hilfe einer am Helm befestigten Nachtsichtbrille, bei der vor jedem Auge ein einfarbiges Abbild der Nahinfrarotstrahlung von Objekten am Boden erzeugt wird. Außen am Hubschrauber kann ein bewegliches Kamerasystem montiert sein, das im sichtbaren wie im mittleren Infrarot Videos und Wärmebilder liefert. Diese werden zum Beispiel bei der Suche nach vermissten oder flüchtigen Personen auch in der Dunkelheit benutzt.&amp;lt;ref&amp;gt;[http://www.vol.at/der-flir-helikopter-der-polizei-im-detail/3993132 &amp;#039;&amp;#039;Der FLIR-Helikopter der Polizei im Detail&amp;#039;&amp;#039;.] vol.at, abgerufen am 22. Juni 2016 (Video-Beispiel).&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele Typen selbständig zielsuchender [[Lenkflugkörper]] finden ihr Ziel über Wärmestrahlung, die sichtbare heiße Teile, insbesondere Abgasdüsen und -rohre von Turbinen, Verbrennungs- und Raketenmotoren ausgesandt wird. Zur Abwehr verfügen neuere Kampfflugzeuge und Militärschiffe über Einrichtungen, die [[Täuschkörper]] ([[IR-Täuschkörper|Flares]]) ausstoßen, um diese Waffen vom Zielobjekt wegzuleiten.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Imaging Infra-Red (IIR) erzeugt  Bilder im Infraroten und verarbeitet diese, um typische Ziele besser erkennen zu können.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Thermografie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Ungedaemmte Aussenwand.jpg|mini|[[Bauthermografie]]: &amp;lt;br&amp;gt;Außenwand ohne [[Wärmedämmung]]]]&lt;br /&gt;
{{Hauptartikel|Thermografie}}&lt;br /&gt;
Mit Hilfe der [[Thermografie]] lassen sich „Wärmebilder“ erzeugen, für die die Infrarotstrahlung der Wärme von Gegenständen genutzt wird. Eine bekannte Anwendung ist die [[Bauthermografie]] zur Qualitätssicherung und Visualisierung von Wärmebrücken und Wärmeverlusten an Gebäuden. Im Ergebnis können dann wärmedämmende Maßnahmen gezielt eingesetzt werden. Die [[Feuerwehr]] benutzt tragbare [[Wärmebildkamera]]s zum Aufspüren von Brandherden und Glutnestern oder zu rettenden Personen in verrauchten Innenräumen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
In der Diagnose und [[Instandhaltung]] von elektrischen, elektronischen und mechanischen Baugruppen, Anlagen oder Maschinen wird die Thermografie als ergänzende Messmethode zur präventiven Mängel- und Schadenserkennung eingesetzt. Berührungslos können damit kritische Zustände (englisch: „hot spots“) von Maschinen, Anlagen und Installationen während des Betriebes ermittelt werden, um frühzeitig Maßnahmen zum Begrenzen der Wirkungen zu treffen und Ausfälle und Schäden zu vermeiden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Thermografie wird bei der Schwingungsanalyse und Festigkeitsprüfung eingesetzt. Risse und lose Verbindungen verraten sich durch ihre Wärmeentwicklung. Mit Infrarotpyrometern werden berührungslos Prozesstemperaturen und Temperaturen von Bauteilen und Kühlkörpern gemessen und kontrolliert.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Materialbearbeitung ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Viele thermische Verfahren in der Industrie werden durch Infrarotstrahlung vorgenommen. Hierzu zählt das Trocknen (zum Beispiel von Papierbahnen), das Aushärten mittels Wärme und das Erweichen von Kunststoffen, um sie zu verformen. Hierfür werden Infrarotstrahler eingesetzt, die mit [[Gasheizung|Gas]] oder elektrisch beheizt werden.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die meisten [[Laser]] zur Laser-Materialbearbeitung (zum Beispiel [[Laserschneiden]], [[Schweißen]], [[Härten]], [[Gravur#Lasergravieren|Lasergravieren]], [[Bohren]]) arbeiten bei Infrarot-Wellenlängen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Sicherheitsmerkmale ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Datei:Euro 2013 01 03 01 COMP.jpg|mini|Geldscheine: links im Sichtbaren, rechts infrarot beleuchtet und durch ein Nachtsichtgerät fotografiert]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Infrarotsensitive [[Sicherheitsmerkmal]]e in [[Reisepass|Pässen]] und Geldscheinen werden mit Infrarot-Testgeräten überprüft. So erscheinen bei [[Euro#Banknoten|Euroscheinen]] aufgrund abweichender Infrarotabsorption bestimmter Druckfarben Motive. Bei Bestrahlung mit Infrarot (zum Beispiel mit einer Infrarot-Leuchtdiode) und Betrachtung mithilfe einer infrarotempfindlichen Kamera werden diese Motive sichtbar – andere, mit bloßem Auge sichtbare Motive verschwinden hingegen.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Gastronomie ===&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Infrarotstrahlung wird in der Gastronomie eingesetzt. In Form von Heizstrahlern und [[Terrassenofen|Heizpilzen]] sind sie für Außen- und Raucherbereiche häufig anzutreffen. Zudem werden sie auch für den kulinarischen Genuss eingesetzt in Form von Infrarotgrills (als großer Gastrogrill oder kleiner Tischgrill). Im Vergleich zu klassischen Holz-, Elektro- oder Gasgrills haben sie durch die [[Wärmestrahlung]] den Vorteil, dass kein Fett auf die Heizelemente trifft, da die Strahler oberhalb des Grillguts angebracht sind. Dadurch wird Rauchentwicklung verhindert.&amp;lt;ref&amp;gt;{{Internetquelle |autor= |url=https://www.infrarot-guide.de/infrarotgrill/#Infrarotgrill-Vergleich_mit_Holz-_Gasgrills_5_wesentliche_Unterschiede |titel=Unterschiede IR und klassischer Grill |werk= |hrsg= |datum= |abruf=2018-01-21}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Literatur ==&lt;br /&gt;
* {{AWMF|http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-010.html|Arbeit unter Einwirkung von Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) – Gefährdungen und Schädigungen von Augen und Haut|S1|Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM)|2012}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Weblinks ==&lt;br /&gt;
{{Commonscat|Infrared|Infrarotstrahlung}}&lt;br /&gt;
{{Wiktionary|Infrarotstrahlung}}&lt;br /&gt;
* {{DNB-Portal|4161686-8}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Einzelnachweise ==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references responsive /&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Navigationsleiste Elektromagnetisches Spektrum}}&lt;br /&gt;
{{Normdaten|TYP=s|GND=4161686-8|LCCN=sh85066322|NDL=00570566}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Infrarotstrahlung| ]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>imported&gt;WolfgangRieger</name></author>
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