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<title>Infrarotstrahlung</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Infrarotstrahlung</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Infrarotstrahlung</b> (kurz <b>IR-Strahlung</b>, selten <b>Ultrarotstrahlung</b>) ist in der <a href="Physik" title="Physik">Physik</a> <a href="Elektromagnetische_Strahlung" class="mw-redirect" title="Elektromagnetische Strahlung">elektromagnetische Strahlung</a> im <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">Spektralbereich</a> zwischen sichtbarem <a href="Licht" title="Licht">Licht</a> und der längerwelligen <a href="Terahertzstrahlung" title="Terahertzstrahlung">Terahertzstrahlung</a>. Üblicherweise ist damit Licht (i.&nbsp;w.&nbsp;S.) mit einer <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> zwischen 780&nbsp;nm und 1&nbsp;mm gemeint. Dies entspricht einem Frequenzbereich von 300&nbsp;GHz bis 400&nbsp;THz bzw. einem <a href="Wellenzahl" title="Wellenzahl">Wellenzahlbereich</a> von 10&nbsp;cm<sup>−1</sup> bis 12.800&nbsp;cm<sup>−1</sup>. Sie bildet die Grundlage von Anwendungen zum Beispiel in der <a href="Thermografie" title="Thermografie">Thermografie</a>, <a href="Fernerkundung" title="Fernerkundung">Fernerkundung</a>, bei <a href="Fernbedienung" title="Fernbedienung">Fernbedienungen</a> und <a href="Nachtsichtger%C3%A4t" title="Nachtsichtgerät">Nachtsichtgeräten</a>.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

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/* start https://de.wikipedia.org/ */


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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><div class="thumb tright vl-mehrere-bilder" style="width:458px;"><div class="thumbinner"><div class="vl-mehrere-bilder-kopf" style="text-align:center;">Ein Baum vor dem Lehmbruckmuseum in Duisburg</div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:222px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Aufnahme des sichtbaren Spektralbereiches</div></div><div class="vl-mehrere-bilder-horizontal" style="width:222px;"><div class="thumbimage"><span typeof="mw:File"></span></div><div class="thumbcaption">Fotografiert unter Verwendung eines IR-Transmissionsfilters, aufgezeichnet wird nur Infrarot im Bereich von 700–1.000&nbsp;nm (Motiv ohne Person)</div></div><div style="clear:both;"></div>
<div style="clear:both;"></div>
</div></div>
<p>Der lateinische Namensbestandteil <a href="Liste_lateinischer_Pr%C3%A4fixe" title="Liste lateinischer Präfixe">infra</a> bedeutet „unterhalb“, insgesamt also „unterhalb rot“ und bezieht sich auf die Frequenz.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einteilung_des_Spektralbereichs">Einteilung des Spektralbereichs</h2></div>
<p>Eine Einteilung des infraroten Spektralbereichs, <b>Infrarot</b> genannt (kurz <b>IR</b>), beruht auf den Arten der <a href="Schwingungsspektroskopie" title="Schwingungsspektroskopie">Molekülschwingungen</a>, 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 <a href="International_Commission_on_Illumination" class="mw-redirect" title="International Commission on Illumination">International Commission on Illumination</a> (CIE) und DIN<sup id="cite_ref-DIN5031_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-DIN5031-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> 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&nbsp;20473.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<table class="wikitable" style="text-align:center">
<caption>Einteilung der Infrarotstrahlung nach DIN 5031<sup id="cite_ref-DIN5031_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-DIN5031-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</caption>
<tbody><tr class="hintergrundfarbe6">
<th>Benennung
</th>
<th colspan="2">Kurzzeichen
</th>
<th>Wellenlänge<br>(μm)
</th>
<th style="line-height:120%">Strahlungs-<br>Temperatur<br>nach <a href="Wiensches_Verschiebungsgesetz" title="Wiensches Verschiebungsgesetz">Wien</a><br> (<a href="Kelvin" title="Kelvin">Kelvin</a>)
</th>
<th>Einsatzbereiche / Bemerkungen
</th></tr>
<tr>
<td align="left" rowspan="2"><a href="Nahes_Infrarot" title="Nahes Infrarot">nahes Infrarot</a>
</td>
<td align="left" rowspan="2">NIR
</td>
<td align="left">IR-A
</td>
<td>0,78…1,4<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td>
<td rowspan="2">3700…970
</td>
<td align="left">kurzwelliger Teil des NIR-Bereichs, 780-nm-Grenze bedingt durch den dem <a href="Sonnenspektrum" class="mw-redirect" title="Sonnenspektrum">Sonnenspektrum</a> angepassten menschlichen Sehsinn.
<p>photographisches Infrarot (ColorInfraRed, CIR) liegt bei 0,7 bis 1,0&nbsp;µm: <a href="Fotografischer_Film" title="Fotografischer Film">fotografischer Film</a> kann diesen Wellenbereich aufnehmen.
</p>
</td></tr>
<tr>
<td align="left">IR-B
</td>
<td>1,4…3,0
</td>
<td align="left">langwelliger Teil des NIR-Bereichs
<p>Die Begrenzung ist in der Wasserabsorption bei 1450&nbsp;nm begründet.
</p>
</td></tr>
<tr>
<td align="left">mittleres&nbsp;Infrarot
</td>
<td align="left">MIR
</td>
<td align="left" rowspan="2">IR-C
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0</span>3…50
</td>
<td>970…60<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td>
<td align="left">Bereich thermischer Strahlung bei irdischen Temperaturen
</td></tr>
<tr>
<td align="left"><a href="Fernes_Infrarot" class="mw-redirect" title="Fernes Infrarot">fernes Infrarot</a>
</td>
<td align="left">FIR
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">00</span>50…1000
</td>
<td>60…3<span style="visibility:hidden;">0</span>
</td>
<td align="left">Die Atmosphäre absorbiert hier stark, an der Grenze zum Mikrowellenbereich wird gerade noch die kosmische <a href="3-Kelvin-Strahlung" class="mw-redirect" title="3-Kelvin-Strahlung">3-Kelvin-Strahlung</a> sichtbar.
</td></tr></tbody></table>
<p>Auch andere Festlegungen sind üblich, beispielsweise ist eine häufig im <a href="Angloamerikanisch" title="Angloamerikanisch">angloamerikanischen</a> Raum genutzte und bei der Spezifikation von Erderkundungskameras angewandte Unterteilung:
</p>
<ul><li><i>nahes Infrarot</i> (englisch: <span lang="en">near infrared</span>, NIR) ist kurzwellige IR-Strahlung, die sich direkt an den sichtbaren (roten) Bereich anschließt von 780&nbsp;nm bis 1400&nbsp;nm.</li>
<li><i>kurzwelliges Infrarot</i> (englisch: <span lang="en">short wavelength</span>, SWIR) 1,4 bis 3,0&nbsp;µm</li>
<li><i>mittleres Infrarot</i> (englisch: <span lang="en">mid wavelength</span>, MWIR) mit Wellenlängen von 3,0&nbsp;µm bis 8&nbsp;µm.</li>
<li><i>langwelliges Infrarot</i> (englisch: <span lang="en">long-wavelength</span>, LWIR) 8 bis 15&nbsp;µm</li>
<li><i>fernes Infrarot</i> (englisch: <span lang="en">far infrared</span>, FIR) ist langwellige IR-Strahlung von 15&nbsp;µm bis 1&nbsp;mm und reicht in den Bereich der <a href="Terahertzstrahlung" title="Terahertzstrahlung">Terahertzstrahlung</a>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Die IR-Strahlung wurde um 1800 vom deutsch-britischen <a href="Astronom" title="Astronom">Astronomen</a>, Techniker und Musiker <a href="Friedrich_Wilhelm_Herschel" class="mw-redirect" title="Friedrich Wilhelm Herschel">Friedrich Wilhelm Herschel</a> bei dem Versuch entdeckt, die <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> der verschiedenen Farben des Sonnenlichtes zu messen. Er ließ dazu Sonnenlicht durch ein <a href="Prisma_(Optik)" title="Prisma (Optik)">Prisma</a> 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.&nbsp;Jahrhunderts als „<a href="W%C3%A4rmestrahlung" title="Wärmestrahlung">Wärmestrahlung</a>“ oder „Ultrarot“ bezeichnet.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der Name „Infrarot“ setzte sich erst ab den 1880er Jahren durch.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der genaue Ursprung der Bezeichnung ist unbekannt.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Quellen">Quellen</h2></div>

<p>Da die <a href="Thermorezeption" title="Thermorezeption">Thermorezeptoren</a> 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. Breitbandige IR-Quellen (zum Beispiel <a href="Gl%C3%BChlampe" title="Glühlampe">Glühlampen</a> und <a href="Heizstrahler" class="mw-redirect" title="Heizstrahler">Heizstrahler</a>) sind thermische Strahler. Für spezielle Anwendungen wurden Infrarotstrahler wie <a href="Globar" title="Globar">Globar</a> und <a href="Nernstlampe" title="Nernstlampe">Nernst-Stift</a> entwickelt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachweis">Nachweis</h2></div>
<p>Zum Nachweis von IR-Strahlung aller Wellenlängen eignen sich thermische Detektoren (<a href="Thermoelement" title="Thermoelement">Thermoelemente</a> oder <a href="Bolometer" title="Bolometer">Bolometer</a>). Im kurzwelligen Bereich werden halbleiterbasierte Detektoren verwendet (siehe dazu <a href="Innerer_photoelektrischer_Effekt" class="mw-redirect" title="Innerer photoelektrischer Effekt">innerer photoelektrischer Effekt</a>). <a href="Digitalkamera" title="Digitalkamera">Digitalkameras</a> sind geeignet, wenn ihr IR-Sperrfilter nicht zu stark ausgelegt ist. Zur Aufnahme von IR-Bildern im nahen Infrarotbereich eignen sich weiterhin spezielle <a href="Fotografischer_Film" title="Fotografischer Film">fotografische Filme</a> und bei längeren Wellenlängen (mittleres Infrarot) werden gekühlte Halbleiterdetektoren, <a href="Pyroelektrischer_Sensor" title="Pyroelektrischer Sensor">pyroelektrische Sensoren</a> (PIR-Sensoren) oder <a href="Thermos%C3%A4ule" title="Thermosäule">Thermosäulen</a> verwendet.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anwendungen">Anwendungen</h2></div>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Heizung">Heizung</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Infrarotstrahler" title="Infrarotstrahler">Infrarotstrahler</a></i></div>
<p>Eine wesentliche Anwendung ist die Heizung durch Strahlung. Jeder Heizkörper sendet infrarote Strahlung aus, insbesondere bei Temperaturen deutlich über 100&nbsp;°C. Darunter überwiegt meist die Wärmeabgabe an die Luft; allerdings steigt die <a href="Thermische_Behaglichkeit" class="mw-redirect" title="Thermische Behaglichkeit">Behaglichkeit</a> durch den Strahlungsanteil. Komplette Hausheizungen<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder Übergangsheizungen im Bad werden mittels Infrarot-Panels ausgeführt. Die Raumstation <a href="Mir_(Raumstation)" title="Mir (Raumstation)">Mir</a> wurde seit 1986 auf diese Art beheizt. Andere Beispiele sind <a href="Terrassenofen" title="Terrassenofen">Heizpilze</a> und Infrarotgrills.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Chemische_Analytik_und_Verfahrenstechnik">Chemische Analytik und Verfahrenstechnik</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Infrarotspektroskopie" title="Infrarotspektroskopie">Infrarotspektroskopie</a></i></div>
<p>Infrarotstrahlung regt <a href="Molek%C3%BCl" title="Molekül">Moleküle</a> 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 <a href="Abfalltrennung" class="mw-redirect" title="Abfalltrennung">Abfalltrennung</a> von Kunststoffen genutzt.
</p><p>Die Absorptionszentren der Molekülschwingungen sind direkt mit dem <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> der Materialien und somit ihrem <a href="Reflexion_(Physik)" title="Reflexion (Physik)">Reflexionsverhalten</a> verknüpft. Im infraroten Bereich wird dies unter anderem bei der Infrarotreflektographie ausgenutzt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Kunstwissenschaft">Kunstwissenschaft</h3></div>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Gem%C3%A4ldeuntersuchung_mit_Infrarotstrahlung" title="Gemäldeuntersuchung mit Infrarotstrahlung">Gemäldeuntersuchung mit Infrarotstrahlung</a></i></div>
<p>Die Infrarotreflektographie ist eine hauptsächlich in der <a href="Kunstwissenschaft" class="mw-redirect" title="Kunstwissenschaft">Kunstwissenschaft</a> angewandte Untersuchungsmethode, mit der sich über die Reflexionseigenschaften der auf einem <a href="Bildtr%C3%A4ger" title="Bildträger">Bildträger</a> 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 <a href="Unterzeichnung" title="Unterzeichnung">Unterzeichnung</a> zu dokumentieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Astronomie">Astronomie</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Infrarotastronomie" title="Infrarotastronomie">Infrarotastronomie</a></i></div>
<p>In der Infrarotastronomie beobachtet man „kühle“ Objekte (kälter als 1100&nbsp;K), die in anderen Spektralbereichen kaum zu sehen sind, oder Objekte, die in oder hinter einer <a href="Interstellare_Wolke" class="mw-redirect" title="Interstellare Wolke">interstellaren Wolke</a> liegen. Zusätzlich hilft die IR-Spektroskopie bei der Analyse der betrachteten Objekte. Hierbei werden wie in der <a href="Chemie" title="Chemie">Chemie</a> mittels Infrarotspektroskopie Banden bestimmter Substanzen nachgewiesen, beispielsweise das <a href="Methan" title="Methan">Methangas</a> auf dem <a href="Exoplanet" title="Exoplanet">Exoplaneten</a> bei Fixstern <a href="HD_189733" title="HD 189733">HD 189733</a>.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Elektronik_und_Computertechnik">Elektronik und Computertechnik</h3></div>


<p><a href="Fernbedienung#Infrarot-Fernbedienung" title="Fernbedienung">Infrarotfernbedienungen</a>, <a href="Optokoppler" title="Optokoppler">Optokoppler</a> und die meisten <a href="Lichtschranke" title="Lichtschranke">Lichtschranken</a> arbeiten im nahen Infrarot bei 880 bis 950&nbsp;nm Wellenlänge, da hier Silicium-<a href="Photodiode" title="Photodiode">Photodioden</a> und <a href="Phototransistor" class="mw-redirect" title="Phototransistor">Phototransistoren</a> ihre höchste Empfindlichkeit haben. <a href="IrDA" class="mw-redirect" title="IrDA">Infrarotschnittstellen</a> von <a href="Computer" title="Computer">Computern</a> und <a href="Mobiltelefon" title="Mobiltelefon">Mobiltelefonen</a> wie dem <a href="Nokia_3210" title="Nokia 3210">Nokia 8210</a> arbeiten ebenfalls in diesem Wellenlängenbereich und ermöglichen eine drahtlose Kommunikation mit Peripheriegeräten. Die optische Datenübertragung mittels <a href="IR-Laser" class="mw-redirect" title="IR-Laser">IR-Laser</a> durch die Atmosphäre wird durch die <a href="Optischer_Richtfunk" title="Optischer Richtfunk">optische Freiraumübertragung</a> charakterisiert.
</p><p>Eines der ersten Unternehmen, die Infrarottechnik mit der <a href="Elektronische_Datenverarbeitung" title="Elektronische Datenverarbeitung">EDV</a> verbunden haben, war <a href="Hewlett-Packard" class="mw-redirect" title="Hewlett-Packard">Hewlett-Packard</a>. Im Jahre 1979 integrierte man dort erstmals eine IR-<a href="Schnittstelle" title="Schnittstelle">Schnittstelle</a> in einen <a href="Taschenrechner" title="Taschenrechner">Taschenrechner</a>, um so eine Verbindung zu einem <a href="Drucker_(Ger%C3%A4t)" title="Drucker (Gerät)">Drucker</a> herzustellen. Im Jahre 1990 wurde dann eine IR-Schnittstelle in einen <a href="Personal_Computer" title="Personal Computer">Personal Computer</a> integriert. Diese Schnittstelle wurde zu einem Standard. Da sie seriell arbeitete, wurde sie <i><a href="Infrared_Data_Association" title="Infrared Data Association">Serial Infrared</a></i> (serielles Infrarot), abgekürzt <i>SIR</i> benannt. Aus Geschwindigkeitsgründen ist dieser Standard durch das abwärtskompatible Fast-IR abgelöst worden und mittlerweile weitestgehend durch <a href="Bluetooth" title="Bluetooth">Bluetooth</a> ersetzt.
</p><p>In der <a href="Telekommunikation" title="Telekommunikation">Telekommunikation</a> wird IR-A aufgrund der geringen <a href="Absorption_(Physik)" title="Absorption (Physik)">Absorption</a> und <a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a> bevorzugt in <a href="Lichtwellenleiter" title="Lichtwellenleiter">Lichtwellenleitern</a> verwendet. Die Standardwellenlänge liegt bei 1550&nbsp;nm.
</p><p>Die <a href="Wii-Fernbedienung" title="Wii-Fernbedienung">Wii-Fernbedienung</a> und andere Anwendungen nutzen Infrarot-Leuchtdioden und Kameras zur Lage- und Bewegungserkennung im Raum.
</p><p><a href="Lichtstrahltelefon" title="Lichtstrahltelefon">Lichtstrahltelefon</a>-Verbindungen auf Infrarotbasis konnten sich nicht durchsetzen. Infrarot-Lichtsprechgeräte ermöglichten im Kalten Krieg eine grenzüberschreitende abhörsichere Kommunikation und wurden von Geheimdiensten eingesetzt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Vegetation">Vegetation</h3></div>
<p>Im nahen Infrarot besitzt die grüne <a href="Vegetation" title="Vegetation">Vegetation</a> eine ungefähr sechsfach höhere Reflexion als im sichtbaren Spektralbereich, da frisches Blattgewebe ein gutes Reflexionsvermögen aufweist und die übrigen Wellenlängen vom <a href="Chlorophyll" class="mw-redirect" title="Chlorophyll">Chlorophyll</a> und den begleitenden <a href="Karotinoide" class="mw-redirect" title="Karotinoide">Karotinoiden</a> 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 <a href="Multispektral" title="Multispektral">Multispektralkameras</a> verwendet. Durch Division beider Bilder wird die Vegetation deutlich sichtbar und kann leicht unterschieden werden.
</p><p>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 <a href="Lichtraumprofil" title="Lichtraumprofil">Lichtraumprofil</a> von Fahrzeugen hineinragt, wird automatisch erkannt und der Rückschnitt kann veranlasst werden.
</p><p>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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Fotografie">Fotografie</h3></div>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Infrarot-Fotografie">Infrarot-Fotografie</h4></div>

<p><br>
In der <a href="Analogfotografie" title="Analogfotografie">Analogfotografie</a> können im nahen infraroten Bereich bis 820&nbsp;nm sensibilisierte, sogenannte <a href="Infrarotfilm" title="Infrarotfilm">Infrarotfilme</a> eingesetzt werden. Das sichtbare Licht wird durch vorgesetzte Filter gänzlich oder zum Großteil (<a href="Rotfilter" class="mw-redirect" title="Rotfilter">Rotfilter</a>) ausgeschaltet. Typisches Ergebnis ist der <a href="Wood-Effekt" title="Wood-Effekt">Wood-Effekt</a>: 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.
</p><p>IR-Aufnahmen werden bei <a href="Luftbildfotografie" title="Luftbildfotografie">Luftaufnahmen</a> für Spionage und militärische (Luft- und Gelände-)Aufklärung eingesetzt. Weitere Nutzungen finden in der Astronomie und in <a href="Fahrerassistenzsystem" title="Fahrerassistenzsystem">Fahrerassistenzsystemen</a> statt.
</p><p>Farbfilme mit „<a href="Falschfarben" title="Falschfarben">Falschfarbenwiedergabe</a>“ werden eingesetzt, um verschiedene infrarote Wellenlängen als Farben darzustellen. Einsatzgebiet dieser Materialien sind Luftbildaufnahmen zur <a href="Waldsterben" title="Waldsterben">Waldschadenskartierung</a> und in der <a href="Luftbildarch%C3%A4ologie" title="Luftbildarchäologie">Luftbildarchäologie</a> oder allgemein zur Untersuchung von Gemälden und Farbflächen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading4"><h4 id="Entfernungsmessung">Entfernungsmessung</h4></div>

<p><a href="Entfernungsmesser_(Kamera)#Gekoppelte_Entfernungsmesser" title="Entfernungsmesser (Kamera)">Entfernungsmessung</a> im Fotobereich kann mittels <a href="Infrarot" class="mw-redirect" title="Infrarot">Infrarot</a>-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 <a href="Autofokus" title="Autofokus">Autofokus</a>-Systemen bei schlechten Lichtverhältnissen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Medizin">Medizin</h3></div>
<p><a href="Strahlungsheizung" title="Strahlungsheizung">Heizlampen</a> strahlen im Infraroten und sind schon seit langem für medizinische Zwecke im Einsatz.
</p><p><a href="W%C3%A4rmestrahlung" title="Wärmestrahlung">Wärmestrahlung</a> von Heizstrahlern, wie <a href="Keramischer_Infrarotstrahler" title="Keramischer Infrarotstrahler">keramische Infrarotstrahler</a> mit langwelliger IR-Strahlung oder vorrangig nahes Infrarot emittierende <a href="Infrarot-Behandlung" title="Infrarot-Behandlung">Rotlichtlampen</a>, werden zur örtlichen Behandlung von Entzündungen (beispielsweise der Nasennebenhöhlen) eingesetzt. Für die Ganzkörper-Behandlung kommen <a href="Infrarotw%C3%A4rmekabine" title="Infrarotwärmekabine">Infrarotwärmekabinen</a> zum Einsatz.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Infrarotstrahlung wird in der Medizin häufig in Form von <a href="Laser" title="Laser">Lasern</a> genutzt. Die Einsatzgebiete umfassen dabei insbesondere die <a href="Dermatologie" title="Dermatologie">Haut-</a>, <a href="Ophthalmologie" class="mw-redirect" title="Ophthalmologie">Augen-</a> und <a href="Zahnmedizin" title="Zahnmedizin">Zahnheilkunde</a> (<a href="Optische_Koh%C3%A4renztomografie" class="mw-redirect" title="Optische Kohärenztomografie">Messen</a>, <a href="Obliteration_(Medizin)" title="Obliteration (Medizin)">Veröden</a>, <a href="Laserschneiden" title="Laserschneiden">Schneiden</a>, <a href="Blutgerinnung" class="mw-redirect" title="Blutgerinnung">Koagulieren</a>, <a href="Lichttherapie" title="Lichttherapie">Lichttherapie</a>). Außerdem wird mit Infrarot nach den (wärmeren) eigentlichen Entzündungsherden gesucht, um diese effektiver behandeln zu können. Zum Auffinden lokaler Entzündungsherde wird <a href="Thermografie" title="Thermografie">Thermografie</a> eingesetzt.
</p><p>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.
</p><p>Zur <a href="Fieber" title="Fieber">Fiebermessung</a> werden <a href="Pyrometer" title="Pyrometer">Pyrometer</a> verwendet, die die Temperatur im Ohr anhand der Wärmestrahlung im mittleren Infrarot messen. Schließlich dient die <a href="Pulsoxymetrie" title="Pulsoxymetrie">Pulsoxymetrie</a> zur Messung der Sauerstoffsättigung roter Blutkörperchen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Polizei_und_Militär"><span id="Polizei_und_Milit.C3.A4r"></span>Polizei und Militär <span id="Milit.C3.A4r"></span><span id="Militär"></span></h3></div>

<p>Polizei und Militär nutzen tragbare <a href="Nachtsichtger%C3%A4t" title="Nachtsichtgerät">Nachtsichtgeräte</a> und Restlichtverstärker im Nahen Infrarot, dessen zentrales Bauteil <a href="Bildverst%C3%A4rker" title="Bildverstärker">Bildverstärker</a> sind, um in der Dunkelheit ansonsten nicht sichtbare Objekte erkennen zu können. Zusätzlich kann mit Infrarot beleuchtet werden. <a href="Hubschrauber" title="Hubschrauber">Hubschrauberpiloten</a> 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.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Viele Typen selbständig zielsuchender <a href="Lenkflugk%C3%B6rper" title="Lenkflugkörper">Lenkflugkörper</a> 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 <a href="T%C3%A4uschk%C3%B6rper" title="Täuschkörper">Täuschkörper</a> (<a href="IR-T%C3%A4uschk%C3%B6rper" title="IR-Täuschkörper">Flares</a>) ausstoßen, um diese Waffen vom Zielobjekt wegzuleiten.
</p><p>Imaging Infra-Red (IIR) erzeugt Bilder im Infraroten und verarbeitet diese, um typische Ziele besser erkennen zu können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Thermografie">Thermografie</h3></div>

<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="Thermografie" title="Thermografie">Thermografie</a></i></div>
<p>Mit Hilfe der <a href="Thermografie" title="Thermografie">Thermografie</a> lassen sich „Wärmebilder“ erzeugen, für die die Infrarotstrahlung der Wärme von Gegenständen genutzt wird. Eine bekannte Anwendung ist die <a href="Bauthermografie" class="mw-redirect" title="Bauthermografie">Bauthermografie</a> zur Qualitätssicherung und Visualisierung von Wärmebrücken und Wärmeverlusten an Gebäuden. Im Ergebnis können dann wärmedämmende Maßnahmen gezielt eingesetzt werden. Die <a href="Feuerwehr" title="Feuerwehr">Feuerwehr</a> benutzt tragbare <a href="W%C3%A4rmebildkamera" title="Wärmebildkamera">Wärmebildkameras</a> zum Aufspüren von Brandherden und Glutnestern oder zu rettenden Personen in verrauchten Innenräumen.
</p><p>In der Diagnose und <a href="Instandhaltung" title="Instandhaltung">Instandhaltung</a> 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.
</p><p>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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Materialbearbeitung">Materialbearbeitung</h3></div>
<p>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 <a href="Gasheizung" title="Gasheizung">Gas</a> oder elektrisch beheizt werden.
</p><p>Die meisten <a href="Laser" title="Laser">Laser</a> zur Laser-Materialbearbeitung (zum Beispiel <a href="Laserschneiden" title="Laserschneiden">Laserschneiden</a>, <a href="Schwei%C3%9Fen" title="Schweißen">Schweißen</a>, <a href="H%C3%A4rten_(Eisenwerkstoff)" title="Härten (Eisenwerkstoff)">Härten</a>, <a href="Gravur#Lasergravieren" title="Gravur">Lasergravieren</a>, <a href="Bohren" title="Bohren">Bohren</a>) arbeiten bei Infrarot-Wellenlängen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Sicherheitsmerkmale">Sicherheitsmerkmale</h3></div>

<p>Infrarotsensitive <a href="Sicherheitsmerkmal" title="Sicherheitsmerkmal">Sicherheitsmerkmale</a> in <a href="Reisepass" title="Reisepass">Pässen</a> und Geldscheinen werden mit Infrarot-Testgeräten überprüft. So erscheinen bei <a href="Euro#Banknoten" title="Euro">Euroscheinen</a> 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.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Gastronomie">Gastronomie</h3></div>
<p>Infrarotstrahlung wird in der Gastronomie eingesetzt. In Form von Heizstrahlern und <a href="Terrassenofen" title="Terrassenofen">Heizpilzen</a> sind sie für Außen- und Raucherbereiche häufig anzutreffen. Zudem werden sie 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 <a href="W%C3%A4rmestrahlung" title="Wärmestrahlung">Wärmestrahlung</a> den Vorteil, dass kein Fett auf die Heizelemente trifft, da die Strahler oberhalb des Grillguts angebracht sind. Dadurch wird Rauchentwicklung verhindert.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>S1-<a href="Medizinische_Leitlinie" title="Medizinische Leitlinie">Leitlinie</a> <a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/002-010.html"><i>Arbeit unter Einwirkung von Infrarotstrahlung (Wärmestrahlung) – Gefährdungen und Schädigungen von Augen und Haut</i></a> der Deutschen Gesellschaft für Arbeitsmedizin und Umweltmedizin (DGAUM). In: <a href="Arbeitsgemeinschaft_der_Wissenschaftlichen_Medizinischen_Fachgesellschaften" title="Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften">AWMF online</a> (Stand 2012)</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Infrared?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Infrarotstrahlung</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><span class="noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Wiktionary"></span></span></span><b><a href="https://de.wiktionary.org/wiki/Infrarotstrahlung" class="extiw external" title="wikt:Infrarotstrahlung">Wiktionary: Infrarotstrahlung</a></b>&nbsp;– Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&amp;query=4161686-8">Literatur von und über Infrarotstrahlung</a> im Katalog der <a href="Deutsche_Nationalbibliothek" title="Deutsche Nationalbibliothek">Deutschen Nationalbibliothek</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<div class="mw-references-wrap mw-references-columns"><ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.bfs.de/DE/themen/opt/anwendung-alltag-technik/infrarot/ir-technik.html"><i>Infrarotstrahlung in der Technik.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 9.&nbsp;Januar 2022</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInfrarotstrahlung&amp;rft.title=Infrarotstrahlung+in+der+Technik&amp;rft.description=Infrarotstrahlung+in+der+Technik&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.bfs.de%2FDE%2Fthemen%2Fopt%2Fanwendung-alltag-technik%2Finfrarot%2Fir-technik.html&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-DIN5031-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-DIN5031_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-DIN5031_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Strahlungsphysik im optischen Bereich und Lichttechnik; Benennung der Wellenlängenbereiche</cite>. In: Deutsches Institut für Normung (Hrsg.): <cite style="font-style:italic">DIN</cite>. 5031 Teil 7, Januar 1984.<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Infrarotstrahlung&amp;rft.atitle=Strahlungsphysik+im+optischen+Bereich+und+Lichttechnik%3B+Benennung+der+Wellenl%C3%A4ngenbereiche&amp;rft.btitle=DIN&amp;rft.date=1984-01&amp;rft.genre=book&amp;rft.volume=5031+Teil+7" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.iso.org/standard/39482.html"><i>ISO 20473:2007 Optics and photonics - Spectral bands.</i></a> International Organization for Standardization (ISO),<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 11.&nbsp;Januar 2019</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AInfrarotstrahlung&amp;rft.title=ISO+20473%3A2007+Optics+and+photonics+-+Spectral+bands&amp;rft.description=ISO+20473%3A2007+Optics+and+photonics+-+Spectral+bands&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.iso.org%2Fstandard%2F39482.html&amp;rft.publisher=International+Organization+for+Standardization+%28ISO%29">&nbsp;</span></span>
</li>
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</li>
</ol></div>
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