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<title>Laser Speckle Extensometer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Laser Speckle Extensometer</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>Das <b>Laser Speckle Extensometer</b> ist ein <a href="Laserextensometer" title="Laserextensometer">Laserextensometer</a> zur berührungslosen zweidimensionalen <a href="Dehnung" title="Dehnung">Dehnungs</a>- und <a href="Verformung" title="Verformung">Verformungs</a>messung an Materialien in <a href="Echtzeit" title="Echtzeit">Echtzeit</a>.
</p><p>Das <a href="Messprinzip" title="Messprinzip">Messprinzip</a> beruht auf der Auswertung von <a href="Speckle" title="Speckle">Speckle</a>mustern, die von der Oberfläche der Messobjekte bei Beleuchtung mit <a href="Koh%C3%A4renz_(Physik)" title="Kohärenz (Physik)">kohärentem</a> <a href="Laserlicht" class="mw-redirect" title="Laserlicht">Laserlicht</a> zurückgeworfen werden. Eine oder mehrere Kameras nehmen das Muster auf und werten es mittels <a href="Schnelle_Fourier-Transformation" title="Schnelle Fourier-Transformation">FFT</a>-Korrelationsanalyse aus.
</p><p>Das Laser Speckle Extensometer ist in der Lage, die Oberflächenbewegungen des Messobjekts 2-dimensional (X-Y-Richtung) berührungslos zu erfassen und anhand der lokalen Messobjektverschiebung die <a href="Dehnung#Logarithmische_Dehnung" title="Dehnung">„wahre“ oder logarithmische Dehnung</a> zu ermitteln. Dabei werden die ausgewählten Muster und deren Position nicht verfolgt, sondern nur das Vorbeiwandern der Oberfläche an den ausgewählten Messpositionen als Musterdurchfluss erfasst.
</p><p>Die <a href="Dehnung#Technische_Dehnung" title="Dehnung">technische Dehnung</a> kann ermittelt werden, wenn die ursprünglich ausgewählten Teilmuster im Kamerabild verfolgt werden und sich somit die Messlänge mit der gemessenen Dehnung des Materials vergrößert.
</p><p>Das Laser Speckle Extensometer arbeitet markierungslos. Dadurch entsteht kein äußerer Einfluss auf die Probe vor und während der Messung. Durch die Verwendung von Flächenkameras lassen sich Längs- und <a href="Querdehnung" class="mw-redirect" title="Querdehnung">Querdehnung</a> von Materialien gleichzeitig erfassen und auswerten. Hochtemperaturmessungen in Öfen bis 1600 °C und Tieftemperaturmessungen in <a href="Klimakammer" title="Klimakammer">Klimakammern</a> bis −40 °C sind ebenfalls möglich, da auch durch <a href="Mehrscheiben-Isolierglas" title="Mehrscheiben-Isolierglas">mehrfache Thermoverglasung</a> gemessen werden kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Dehnungssensor" title="Dehnungssensor">Dehnungssensor</a></li></ul></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2021-02-19" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Laser_Speckle_Extensometer&oldid=209001013">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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