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<title>Pyrometer</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Pyrometer</span></h1>
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<li class="gallerybox" style="width: 225px">
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<div class="gallerytext">Messung der Temperatur an Lüftungsschächten mit einem Pyrometer mit Messfleckmarkierung</div>
</li>
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<div class="thumb" style="width: 220px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Berührungsloses Messen an unter Spannung stehenden Anlagen</div>
</li>
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<div class="thumb" style="width: 220px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Pyrometer für den Hausgebrauch</div>
</li>
<li class="gallerybox" style="width: 225px">
<div class="thumb" style="width: 220px;"><span typeof="mw:File"></span></div>
<div class="gallerytext">Glühfadenpyrometer</div>
</li>
</ul>
<p><b>Pyrometer</b> (von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Altgriechische_Sprache" title="Altgriechische Sprache">altgriechisch</a></span> <span lang="grc-Grek" class="Grek" style="font-style:normal">πῦρ</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">
/* start https://de.wikipedia.org/ */
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/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><span class="Latn" lang="grc-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic"><i>pyr</i></span>, deutsch <span lang="de" style="font-style:normal;font-weight:normal">‚Feuer‘</span>), auch <b>Strahlungs<a href="Thermometer" title="Thermometer">thermometer</a></b> genannt, dienen zur berührungslosen <a href="Temperaturmessung" class="mw-redirect" title="Temperaturmessung">Temperaturmessung</a>. Temperaturen zwischen −50 °C und +3500 °C können mit solchen Geräten gemessen werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Erfinder">Erfinder</h2></div>
<p>Der eigentliche Erfinder des Pyrometers ist schwer festzustellen. <a href="Pieter_van_Musschenbroek" title="Pieter van Musschenbroek">Pieter van Musschenbroek</a> und <a href="Josiah_Wedgwood_(Unternehmer%2C_1730)" title="Josiah Wedgwood (Unternehmer, 1730)">Josiah Wedgwood</a> haben wohl beide etwas erfunden, das sie und auch andere Wissenschaftler ihrer Zeit<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> Pyrometer nannten, doch sind diese Geräte nicht mit modernen Pyrometern vergleichbar. Die <i><a href="Encyclop%C3%A6dia_Britannica" title="Encyclopædia Britannica">Encyclopædia Britannica</a></i> nennt <a href="William_Chandler_Roberts-Austen" title="William Chandler Roberts-Austen">William Chandler Roberts-Austen</a> als Erfinder des Pyrometers.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Historisch wurden in der Physik auch Geräte als Pyrometer oder <a href="Dilatometer" title="Dilatometer">Dilatometer</a> bezeichnet, welche die Ausdehnung von Metallstangen bei Erhitzung maßen.<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> Sie wurden wohl noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts hergestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Grundlagen">Grundlagen</h2></div>
<p>Jeder Gegenstand mit einer Temperatur größer 0 Kelvin emittiert <a href="W%C3%A4rmestrahlung" title="Wärmestrahlung">Wärmestrahlung</a>, deren <a href="Intensit%C3%A4t_(Physik)" title="Intensität (Physik)">Intensität</a> und Lage des Emissionsmaximums von seiner <a href="Temperatur" title="Temperatur">Temperatur</a> abhängt. Diese Strahlung wird mit dem Pyrometer erfasst und ausgewertet. Wenn das Messobjekt kälter als das Pyrometer ist, ist der Strahlungsfluss negativ, d. h. das Pyrometer gibt Wärmestrahlung an das Messobjekt ab (was auf den <a href="2._Hauptsatz_der_Thermodynamik" class="mw-redirect" title="2. Hauptsatz der Thermodynamik">2. Hauptsatz der Thermodynamik</a> zurückzuführen ist), was man ebenfalls auswerten kann.
</p><p>Grundlage bildet das <a href="Stefan-Boltzmann-Gesetz" title="Stefan-Boltzmann-Gesetz">Stefan-Boltzmann-Gesetz</a>, nach dem die Gesamtstrahlungsleistung P für einen idealen <a href="Schwarzer_K%C3%B6rper" title="Schwarzer Körper">Schwarzen Körper</a> von der absoluten Temperatur T (in K) und der Fläche A (in m²) abhängt. Mit der <a href="Stefan-Boltzmann-Konstante" title="Stefan-Boltzmann-Konstante">Stefan-Boltzmann-Konstanten</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \sigma }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/59f59b7c3e6fdb1d0365a494b81fb9a696138c36.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.33ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \sigma }" loading="lazy"></span> = 5,6704 · 10<sup>−8</sup> W m<sup>−2</sup> K<sup>−4</sup> ist:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P=\sigma \cdot A\cdot T^{4}}">
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<mo>⋅<!-- ⋅ --></mo>
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/2d506b0ebddf1ba6599a67390ff8d626d09606db.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:14.049ex; height:2.676ex;" alt="{\displaystyle P=\sigma \cdot A\cdot T^{4}}" loading="lazy"></span>.</dd></dl>
<p>Reale Körper, auch <a href="Grauer_K%C3%B6rper" title="Grauer Körper">Graue Körper</a> genannt, strahlen eine um den Faktor <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" loading="lazy"></span> geringere Intensität aus:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle P=\varepsilon \cdot \sigma \cdot A\cdot T^{4}}">
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<p>Für eine berührungslose Temperaturmessung muss man den <a href="Emissionsgrad" title="Emissionsgrad">Emissionsgrad</a> <span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle \varepsilon }">
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<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/a30c89172e5b88edbd45d3e2772c7f5e562e5173.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -0.338ex; width:1.083ex; height:1.676ex;" alt="{\displaystyle \varepsilon }" loading="lazy"></span>, also die Wärmeabstrahlfähigkeit des Messobjekts kennen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Pyrometer-Arten">Pyrometer-Arten</h2></div>
<p>In einem <i>Quotientenpyrometer</i> (auch <b>Verhältnispyrometer</b> oder 2-Farben-Pyrometer genannt) wird nicht die <a href="Intensit%C3%A4t_(Physik)" title="Intensität (Physik)">Intensität</a> (Energiegröße) in nur einem Wellenlängenbereich gemessen, sondern es wird das Verhältnis der Intensitäten bei zwei unterschiedlichen „Farben“ gebildet.<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> Das bedeutet, dass die Temperatur nicht aufgrund der <i>Helligkeit</i>, sondern aufgrund der <i>Farbe</i> der Strahlung bestimmt wird. Bei diesem Verfahren spielt der Emissionsgrad bei der Verhältnisbildung (Kürzen bei der Division) für die Messung keine Rolle, wenn er für das betreffende Messgut nicht stark wellenlängenabhängig ist. Die Anzeige gibt die Durchschnittstemperatur im Messfeld an.
</p><p>Pyrometer werten manchmal nur einen durch einen Filter auf einen bestimmten <i>Wellenlängenbereich</i> eingeschränkten kleinen Teil des Strahlungsspektrums aus. Man nennt sie <i>Schmalbandpyrometer</i> – die Signalauswertung wird einfacher, da der spektrale Empfindlichkeitsverlauf des Sensors hier nur eine vernachlässigbare Rolle spielt.
</p><p>Ist der Wellenlängenbereich breiter, spricht man von einem <i>Bandstrahlungspyrometer</i>.
</p><p>Unter einem <i>Gesamtstrahlungspyrometer</i> versteht man ein Gerät, welches die Ausstrahlung einer Messoberfläche über den gesamten Spektralbereich erfasst. Da jedoch die zum Pyrometer gehörigen Linsen, Fenster und Strahlungsempfänger nur jeweils in einem beschränkten Wellenlängenbereich arbeiten, gibt es streng genommen keine Gesamtstrahlungspyrometer, sondern nur Bandstrahlungspyrometer. Es hat sich jedoch als Vereinbarung durchgesetzt, auch dann von Gesamtstrahlungspyrometern zu sprechen, wenn mindestens 90 % der bei einer bestimmten Temperatur möglichen Ausstrahlung ausgewertet werden.
</p><p>Für glühende Objekte gibt es ein <i>visuelles Verfahren</i>, bei dem das Glühlicht einer Wolframbandlampe (<a href="Gl%C3%BChlampe" title="Glühlampe">Glühlampe</a> mit Wolfram-Band statt einer -Wendel) mit dem zu messenden Objekt zur Deckung gebracht wird. Man kann nun den Strom der Lampe so lange verändern, bis ihr Bild vor dem Messobjekt verschwindet – dann ist die Bandtemperatur gleich der des Messobjektes. Der Einstellknopf des Lampenstromes hat zum Ablesen der Temperatur eine Temperaturskala. Eine solches <i>Glühfadenpyrometer</i> gehört zur Gruppe der <i>Vergleichspyrometer</i> und wurde von der Firma <a href="Hartmann_%26_Braun" title="Hartmann & Braun">Hartmann & Braun</a> unter der Bezeichnung <i>Pyropto</i> hergestellt.<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>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Messwellenlänge"><span id="Messwellenl.C3.A4nge"></span>Messwellenlänge</h2></div>
<p>Welcher <a href="Wellenl%C3%A4ngenbereich" class="mw-redirect" title="Wellenlängenbereich">Bereich</a> für die gewünschte Messung optimal ist, hängt vom zu messenden Material und seiner Temperatur ab.
</p><p>Für Temperaturen um die Raumtemperatur kommen Wellenlängen im Mittleren Infrarot (MIR) in Frage. Es kommen thermische und pyroelektrische Sensoren zum Einsatz.
</p><p>Temperaturen ab ca. 50 °C können im Nahen Infrarot mit IR-<a href="Photodiode" title="Photodiode">Fotodioden</a> bestimmt werden. So hat eine <a href="Germanium" title="Germanium">Germanium</a>-Fotodiode z. B. eine maximale Empfangswellenlänge von etwa 1,9 µm. Das besser geeignete Material InGaAs kann je nach Zusammensetzung für maximale Empfangswellenlängen von 1,9 bis 2,6 µm gefertigt werden.<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>
</p><p>Temperaturen ab etwa 700 °C können mit <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a>-Fotodioden (maximale Empfangswellenlänge etwa 0,9 bis 1,1 µm) oder auch mit Vergleichsverfahren im sichtbaren Spektralbereich gemessen werden.
</p><p>Da der Emissionsgrad von Metallen mit sinkender Wellenlänge ansteigt, ist es sinnvoll, Metalle und Metallschmelzen bei Temperaturen oberhalb von ca. 1000 °C mit Silizium-Detektoren zu messen, die auf Wellenlängen zwischen 0,5 und 0,7 µm abgefiltert sind. Generell ist der Temperaturmessbereich eines Pyrometers nach oben deutlich einfacher zu erweitern als nach unten, da mit steigender Temperatur die Strahlungsleistung bei <i>allen</i> Wellenlängen ansteigt.
</p><p>Meistens wird der Empfangswellenlängenbereich von Hochtemperatur-Pyrometern durch den verwendeten Fotoempfänger und das vorgeschaltete optische Filter bestimmt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Emissionsgradkorrektur">Emissionsgradkorrektur</h2></div>
<p>Der <a href="Emissionsgrad" title="Emissionsgrad">Emissionsgrad</a> des Materials muss für eine Messung mit Hilfe eines Pyrometers bekannt sein. Dieser hängt im Allgemeinen nicht nur vom Material des Messobjekts, sondern auch von der Wellenlänge (dem Empfangswellenlängenbereich des verwendeten Pyrometers) und daher der Temperatur des Objekts ab.
</p><p>Während die meisten <i>organischen Stoffe</i> (Holz, Kunststoff, Papier, Lack) sowie Keramik sehr hohe Emissionsgrade (um 0,95) im mittleren (MIR) und fernen Infrarot (FIR) aufweisen, emittieren <i>blanke Metalle</i> besser bei kurzen Wellenlängen (violettes Ende des sichtbaren Spektralbereiches) und haben im nahen (NIR) und mittleren Infrarot (MIR) deutlich niedrigere und daher für die Messung ungünstigere Emissionsgrade (poliertes Gold im MIR-Bereich z. B. nur ca. 0,02).
</p><p>Ist Metall hingegen z. B. <a href="Eloxiert" class="mw-redirect" title="Eloxiert">eloxiert</a> (Aluminium) oder stark oxidiert, hat es im MIR einen deutlichen höheren Emissionsgrad um 0,9. Auch bei lackierten Metallen (Farbe beliebig!) ist dann der deutlich höhere Emissionsgrad des Lacks für die Temperaturmessung maßgeblich.
</p><p>Pyrometer haben daher oft eine Korrekturmöglichkeit für den Emissionsgrad, z. B. einen Drehknopf (Potentiometer) mit einer Skala von 0…1. Einige Hand-Pyrometer („Infrarot-Thermometer“) haben auch einen zusätzlichen Messeingang für einen Kontakt-Temperatursensor (z. B. ein <a href="Thermoelement" title="Thermoelement">Thermoelement</a>). Zur Kalibrierung des Pyrometers für ein unbekanntes Material, also zur Emissionsgradbestimmung, kann die Temperatur zunächst mit diesem zusätzlichen Sensor gemessen werden; die Einstellung für den Emissionsgrad am Pyrometer wird dann solange korrigiert, bis die kontaktfreie Messung zu demselben Ergebnis wie diejenige mit dem Kontaktsensor führt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Detektoren">Detektoren</h2></div>
<p>Als <a href="Sensor" title="Sensor">Detektoren</a> für Pyrometer werden thermische (z. B. <a href="Bolometer" title="Bolometer">Bolometer</a>, <a href="Pyroelektrischer_Sensor" title="Pyroelektrischer Sensor">pyroelektrische Sensoren</a> oder <a href="Thermos%C3%A4ule" title="Thermosäule">Thermosäulen</a> aus <a href="Thermoelement" title="Thermoelement">Thermoelementen</a>) oder photoelektrische Detektoren (ungekühlte oder gekühlte Fotodioden) oder Bleisalz-Fotowiderstände (PbS oder PbSe) verwendet. Der Nachteil der pyroelektrischen und der Bleisalzdetektoren besteht darin, dass sie nur im Wechsellicht stabil arbeiten. Sie benötigen dazu einen optischen Modulator (Chopper-Rad), der zusammen mit seinem Motor ein Verschleißteil darstellt.
</p><p>Die <a href="Linse_(Optik)" title="Linse (Optik)">Linse</a> oder das Fenster für Geräte im nahen Infrarotbereich besteht aus Glas oder Quarzglas, was nur für Strahlung im sichtbaren bis zum nahen Infrarot-Bereich bis ca. 4 µm durchlässig ist. Im mittleren und fernen IR sind die Geräte fensterlos, oder die Linsen bzw. Fenster bestehen aus Kristallen wie Germanium, Silizium, CaF<sub>2</sub>, ZnS, ZnSe, KRS5 oder auch aus Polyethylen (PE) oder Polypropylen (PP). Letztere erlauben das Erfassen von Wellenlängen bis etwa 20 µm<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="Vorteile_der_berührungslosen_Temperaturmessung"><span id="Vorteile_der_ber.C3.BChrungslosen_Temperaturmessung"></span>Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung</h2></div>
<ul><li>sehr <i>schnelle</i> Messung (< 1 s bis zu unter 1 µs, je nach Gerät)<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></li>
<li>sehr lange, durchgängige Messbereiche möglich (z. B. 600 … 3500 °C)<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></li>
<li>kein Verschleiß</li>
<li><i>sehr geringe Temperatur-Beeinflussung</i> des Messobjekts</li>
<li>kein Fehler durch mangelhaften <i>Wärmekontakt</i></li>
<li><i>keine mechanische Beschädigung</i> von empfindlichen Objekten wie Folien oder Papier</li>
<li>kein Problem mit <i>bewegten Messobjekten</i></li>
<li>Möglichkeit der Messung auch bei <i>hohen Spannungen</i>, <i>elektromagnetischen Feldern</i> oder <i>aggressiven Materialien</i></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Nachteile_der_berührungslosen_Temperaturmessung"><span id="Nachteile_der_ber.C3.BChrungslosen_Temperaturmessung"></span>Nachteile der berührungslosen Temperaturmessung</h2></div>
<ul><li>Der Emissionsgrad muss für Material, Wellenlänge und Temperatur bekannt sein. Ein Quotientenpyrometer (s. o.) kann hier Abhilfe schaffen, wenn das Verhältnis der Emissionsgrade der beiden Mess-Wellenlängen sich während des beobachtbaren thermischen Prozesses nicht ändert.</li>
<li>Insbesondere bei Metallen erschweren starke Emissionsgrad-Variationen eine präzise Messung (z. B. Kupfer: 0,012 (poliert, 327 °C), 0,78 (stark oxidiert, 25 °C), 0,91 (stark oxidiert, 527 °C)).</li>
<li>Besonders in der Nähe des Messbereichsanfangs können Reflexionen von thermischen Strahlungsquellen oder Licht aus der Umgebung das Messergebnis beeinflussen. Abhilfe: Wahl eines Geräts mit einer höheren Mess-Wellenlänge.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Thermographie" class="mw-redirect" title="Thermographie">Thermographie</a>-Kameras sind im Prinzip ortsauflösende Pyrometer.</li>
<li><a href="Bolometer" title="Bolometer">Bolometer</a></li>
<li><a href="Str%C3%B6mungsmesstechnik" title="Strömungsmesstechnik">Strömungsmesstechnik</a></li>
<li><a href="Thermos%C3%A4ule" title="Thermosäule">Thermosäulen</a></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:Pyrometers?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Pyrometers</a></span></b> – 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/Pyrometer" class="extiw external" title="wikt:Pyrometer">Wiktionary: Pyrometer</a></b> – Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, Übersetzungen</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.vdi.de/vdi/vrp/richtliniendetails/index.php?ID=2756532">VDI-Richtlinie 3511 Blatt 4 - Technische Temperaturmessung - Strahlungsthermometrie</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=http%3A%2F%2Fphysics.kenyon.edu%2FEarlyApparatus%2FThermodynamics%2FPyrometer%2FPyrometer.html">Originals</a></span> vom 1. September 2012 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>) <small class="archiv-bot"><span class="wp_boppel noviewer" aria-hidden="true" role="presentation"><span typeof="mw:File"><span title="i"></span></span></span> <b>Info:</b> Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.</small><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://IABotmemento.invalid/http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Thermodynamics/Pyrometer/Pyrometer.html">@1</a></span><span style="display:none"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Thermodynamics/Pyrometer/Pyrometer.html">@2</a></span><span style="display:none">Vorlage:Webachiv/IABot/physics.kenyon.edu</span>, Thomas B. Greenslade, Professor Emeritus of Physics, Kenyon College, Gambier, Ohio 43022.</span>
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Normdaten (Sachbegriff): <a href="Gemeinsame_Normdatei" title="Gemeinsame Normdatei">GND</a>: <span class="-print"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://d-nb.info/gnd/4176516-3">4176516-3</a></span> </div>
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