Wärmebildkameraserie

ImageIR® 8300

Die soliden Alleskönner unter den gekühlten Wärmebildkameras

  • Detektion kleiner Details durch Detektor mit (640 × 512) IR-Pixeln

  • Hohe thermische Auflösung von besser als 20 mK für Präzisionsmessungen

  • Snapshot-Detektor für Aufnahmen mit Bildraten von bis zu 125 Hz im Vollbild

  • Motorfokus für präzises, fernsteuerbares und schnelles Fokussieren

Wärmebildkamera ImageIR® 8300 Serie von InfraTec
Wärmebildkamera ImageIR® 8300 Serie von InfraTec
Thermische Spannungsanalyse von Metallen
Wärmebildkamera ImageIR® 8300 Serie von InfraTec
Thermografie eines Prozessors
Wärmebildkamera ImageIR® 8300 Serie - Anwendung
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Wärmebildkamera von InfraTec
640x512
Detektorformat

Großflächiger Detektor für höchste Empfindlichkeit

InfraTec Icon - Vollbildfrequenz 205 Hz
IR-Bildfrequenz

Analyse sehr schneller Temperaturänderungen im Vollbildformat

Messgenauigkeit 1%
Messgenauigkeit

Präzise und wiederholgenaue Messungen

InfraTec Icon 20 mK
Thermische Auflösung

Präzises Erkennen geringster Temperaturunterschiede

Filter- und Blendenrad
Rotierendes Filter- und Blendenrad

Voraussetzung für Messungen von hohen Objekttemperaturen und die spektrale Thermografie

InfraTec Icon Motorfokus
Motorfokus

Präzise, fernsteuerbare und schnelle Fokussierung, inklusive Autofokus

InfraTec Icon Trigger
Prozess- und Triggerinterface

Hochpräzise, wiederholgenaue Datenaufzeichnung; zeit- und ereignisgesteuert

Vermeiden Sie Mess­fehler durch höchste geome­tri­sche Auflö­sung von (640 × 512) IR-Pixel

Verglichen mit Digitalkameras im sichtbaren Bereich leiden Thermografie-Detektortechnologien noch unter geringen Pixelzahlen. Das bedeutet, dass ebenso wie in früheren Zeiten der Digitalfotografie jedes Pixel zählt. Die ImageIR® Serie bietet Ihnen (640 × 512) IR-Pixel eines hochauflösenden Detektors.

Nutzen Sie das modu­lare Konzept für Ihre Flexi­bi­lität

Die ImageIR® Serie basiert auf einem modularen Konzept und erlaubt die nachträgliche Auf- und Umrüstung durch leistungsfähige Komponenten, wie Motorfokusoptiken oder Hochgeschwindigkeitsshutter. Schon in der Erstausstattung kann sie mit verschiedenen Detektoren geliefert werden, die Ihre Anwendung optimal unterstützen. So bleiben Sie immer flexibel und passen die Kamera Ihren jeweiligen Anforderungen optimal an.

Mehr Infor­ma­tionen zum modu­laren Kame­ra­aufbau

Modulares Design der Wärmebildkameraserie ImageIR® von InfraTec

Messen Sie präzise über lange Zeit­räume

Die exzellente thermische Entkopplung des aufnahmeentscheidenen Optik- und Detektormoduls der Wärmebildkameras der ImageIR ® 8300 hs Serie vom Elektronikmodul sichert eine hohe Langzeitstabilität der thermografischen Messung und vermeidet Fehler, hervorgerufen durch die betriebsbedingte Erwärmung der Kameraelektronik.

Erkennen Sie kleinste Tempe­ra­tur­un­ter­schiede durch die hohe ther­mi­sche Auflö­sung von 20 mK

Die thermische Auflösung der Kameraserie ImageIR® erlaubt Ihnen, kleinste Temperaturunterschiede von bis zu 20 mK (0,02 °C) (bei 30 °C) zu erkennen. Thermogramme mit kleiner Temperaturspanne zeigen Details dennoch in größter Schärfe. Sie finden selbst dort Fehler, wo andere Wärmebildkameras keine Temperaturunterschiede mehr ermitteln können.

Spei­chern Sie Wärme­bilder auf die Milli­se­kunde genau

Die punktgenaue, schnelle Ansteuerung der Detektoren der ImageIR ® 8300 hs Serie erlaubt das Auslesen und Analysieren von Wärmebildern im Millisekundenbereich. Damit wird die Untersuchung schneller Vorgänge auf thermische Veränderungen einfach möglich. Wärmebilder können mit Bildraten von besser als 30.000 Hz aufgenommen werden und geben so Einblick in Temperaturänderungen von Prozessen, die äußerst schnell ablaufen.

Rotierendes Filter- und Blendenrad der ImageIR®-Kameraserie

Nutzen Sie spek­trale Filter für mate­ri­al­ge­naues Messen

Materialspezifische Emissions- und Transmissionseigenschaften sind bei Messungen mit Wärmebildkameras immer zu beachten. Durch den Einsatz von spektralen Filtern können diese Spezifika für Spezialmessungen nutzbar gemacht werden. So werden beispielsweise Spektralbereiche, in denen dünne PE-Folie hoch transmissiv – also durchsichtig – ist, ausgeblendet, so dass deren reine emittierte Strahlung gemessen werden kann. InfraTec bietet aufgrund langjähriger Erfahrung konkrete Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Spektralfilter. Die Wärmebildkameras der Kameraserie ImageIR® können mit einem fernsteuerbaren motorisierten Filterrad bestückt werden, in das vier Spektralfilter eingesetzt werden können. Durch die detektornahe Filterposition werden etwaige Warmblendeneffekte vermieden und es lassen sich kostengünstige kleinere Filtergrößen in der Wärmebildkamera nutzen.

Ther­mo­grafie mit erwei­tertem Tempe­ra­tur­mess­be­reich durch Blen­den­au­to­matik

Der Temperaturmessbereich der ImageIR® Kameraserie kann über die Wärmebildkamerasteuerung gesteuert werden. Bei kalibrierten Messbereichen kann eine Blende in der Wärmebildkamera sogar automatisch eingefahren werden. Durch die mögliche getrennte Ausführung von Blendenrad und Filterrad ist die ImageIR® Kameraserie äußerst flexibel an die jeweilige Messsituation anpassbar.

InfraTec Zubehör - SIL Linse

Solid Immer­sion Lens (SIL) für ImageIR®

Um besonders kleine Strukturen klar erkennbar zu machen, eignet sich eine Wärmebildkamera mit einem großen Detektorformat. Teilweise erfordern spezielle Mess- und Prüfaufgaben die nochmalige Erhöhung der geometrischen Auflösung. Im Bereich der Mikrothermografie kommen dafür leistungsfähige Infrarot-Mikroskopobjektive zum Einsatz. Deren Nutzen lässt sich in Verbindung mit Solid Immersion Lenses (SIL) nochmals steigern. An der Optik befestigt, verbessern diese Immersionsmedien die Auflösung kleinster Strukturen im µm-Bereich deutlich.

Kontakt zum Bereich Thermografie der InfraTec

Möchten Sie mehr erfahren?

Nicht selten sind Aufgabenstellungen mit besonderen Anforderungen verknüpft. Besprechen Sie gemeinsam mit unseren Spezialisten Ihre konkrete Anwendung, erhalten Sie weiterführende technische Informationen oder lernen Sie unsere Zusatzdienstleistungen kennen.

InfraTec Deutschland
InfraTec GmbH Infrarotsensorik und MesstechnikGostritzer Straße 61 - 6301217 DresdenDEUTSCHLAND

Tech­ni­sche Spezi­fi­ka­tionen

SpektralbereichMCT: (1.5 ... 5.5) µm; InSb: (1.5 ... 5.7) µm
Pitch15 µm
DetektortypMCT oder InSb
Detektorformat (IR-Pixel)(640 × 512)
Aperturf/3.0 or f/2.0
DetektorkühlungStirlingkühler
Temperaturmessbereich(-40 … 1.500) °C, bis zu 3.000 °C*
Messgenauigkeit± 1 °C oder ± 1 %
Temperaturauflösung bei 30 °CMCT: Besser als 0,02 K; InSb: Besser als 0,025 K
IR-BildfrequenzBis zu 125 / 404 / 1.051 / 2.996 Hz
FenstermodusJa
* Modellabhängig
Bildfeldrechner für Ihre Messaufgabe

Konfigurieren Sie Ihr Kamerasystem

Jede Mess- oder Prüfaufgabe hat ihre individuellen Rahmenbedingungen. Für optimale Ergebnisse müssen Kamera, Detektor und Objektiv stets perfekt aufeinander abgestimmt werden. Mithilfe des Bildfeldrechners ermitteln Sie die passende Kombination.

Bildfeldrechner ImageIR

Praxis­bei­spiele der Wärme­bild­ka­mera Serie ImageIR® 8300

Schadensanalyse an elektronischen Bauteilen | ©BTU Cottbus-Senftenberg

Mit Ther­mo­grafie dem Fehler auf der Spur

Die thermografische Schadens- und Funktionsanalyse an elektronischen Bauteilen gehört mittlerweile zu den etablierten Prüfmethoden in der Elektrotechnik. Auch am Institut für Elektrische Systeme und Energielogistik der BTU Cottbus-Senftenberg nutzt man dieses Verfahren zu Forschungszwecken. Prof. Dr. Ralph Schacht beschäftigt sich in diesem Zusammenhang intensiv mit der Material- und Systemcharakterisierung sowie der zerstörungsfreien Fehleranalytik von Leiterplatten, elektronischen Bauteilen, Mikroelektronik als auch von Verbundsystemen der Aufbau- und Verbindungstechnik.

InfraTec Thermografie-Anwenderbericht: CAU Kiel

Leis­tungs­elek­tronik – Die Energie der Zukunft effi­zient steuern

Die Energieeffizienz von Elektronikbauteilen spielt in zahlreichen Anwendungsfeldern eine immer wichtigere Rolle. Und nicht nur das. Gefragt sind in unserem Elektronik- und Hightech-Zeitalter immer schnellere aktive Komponenten, höhere Leistungsdichten von miniaturisierten Systemen sowie absolute Zuverlässigkeit. Hinzu kommen der Anspruch an eine umweltbewusste Ressourcenbeschaffung und die Forderung, dass die Leistungssteigerung von Modulen parallel zum geringeren Energieverbrauch ablaufen soll.

Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten an der Leibniz‐Universität Hannover

Infrarotthermografie zur Bestimmung von Wärmeübergangskoeffizienten

Technische Anlagen und Geräte unterliegen häufig dem Einfluss von Wärmeenergie oder erwärmen sich durch interne Prozesse selbst. Durch ein optimiertes Wärmemanagement können zum Beispiel deren Wirkungsgrad und Standzeit erhöht werden. Zu diesem Zweck sind die verbauten aktiven Komponenten meist ausgiebig optimiert. Passive Komponenten werden unter diesem Aspekt dagegen oftmals vernachlässigt.

Wechselrichter mit belasteten Bauteilen zur Lebensdauervorhersage - Bildrechte: istock.com / Mordolff

Ther­mo­gra­fi­sche Mikro­skopie in der Elektronik

Steigende Leistungsvorgaben für elektronische Bauelemente führen dazu, dass auf immer kleineren Flächen enorme Anforderungen an das Wärmemanagement gestellt werden.

Thermografie in der Qualitätssicherung: Prüfung von Turbinenschaufeln für Gasturbinenkraftwerke / Bildnachweis: © Siemens Energy Global GmbH & Co. KG

Ther­mo­grafie in der Quali­täts­si­che­rung

Gas- und Dampfturbinenkraftwerke der SIEMENS AG sind heute mehr denn je komplexe High-tech Produkte und jede einzelne Komponente ist unabdingbar. Stark beanspruchte Teile wie die Turbinenschaufeln werden daher mit modernster zerstörungsfreier Prüftechnik getestet, wie z. B. mit der Thermografie.

Laserschweissen beim Laser Zentrum Hannover e.V. - Bildnachweis: © iStock.com / emituu

Thermografie in der CFK-Bearbeitung

Da Laser oft mit hohen Intensitäten operieren, spielt die thermische Kontrolle der Anwendungen eine wichtige Rolle. Dies leistet die Temperaturmessung mittels Infrarot-Thermografie sowohl bildgebend als auch berührungslos.

Einsatz der Thermografie zur Optimierung von installierten Windkraftanlagen - Bildnachweis: © visdia / Fotolia.com

Ther­mo­grafie zur Opti­mie­rung von instal­lierten Wind­kraft­an­lagen

Die zunehmende Verknappung von geeigneten Standorten für Windkraftanlagen (WKA) und der gesellschaftliche Druck auf die ungezügelte Subventionierung der Errichtung erneuerbarer Energiequellen haben in jüngster Vergangenheit Aktivitäten ausgelöst, die eine Verbesserung des Wirkungsgrades der Rotorblätter von WKA zum Ziel haben.

Thermografie InfraTec Bridgestone Reifeninspektion

LKW-Reifen­in­spek­tion mit Ther­mo­grafie

Reifen sind als mechanisch stark beanspruchte Fahrzeugkomponenten ein permanentes Thema für die Qualitätskontrolle. Dazu versuchen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen vieler Unternehmen, die Gebrauchseigenschaften stetig zu verbessern. Da macht der japanische Reifenhersteller Bridgestone keine Ausnahme. Er hat für extrem große Off-the-Road-Reifen für Bau- und Bergbaufahrzeuge (OTR-Reifen) neue Prüfverfahren entwickelt, um den ständig wachsenden Anforderungen an die Tragfähigkeit seiner Spezialreifen gerecht zu werden.

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State­ments unserer Kunden

dots

Das Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ) blickt auf eine langjährige intensive Zusammenarbeit mit der InfraTec GmbH zurück. In einer Vielzahl von Wissenschafts- und Industrieprojekten hat das BIMAQ in der InfraTec GmbH einen vertrauensvollen und zuverlässigen Partner gefunden. Speziell die leistungsstarken Thermografiesysteme der ImageIR®-Reihe ermöglichen weltweit neuartige Einblicke in das reale Strömungsverhalten bei Windenergieanlagen an den physikalischen Grenzen des Messbaren. Mit diesen Erkenntnissen wird ein gesellschaftlicher Beitrag zum Klimaschutz und der Bereitstellung sauberer Energie geleistet. Das BIMAQ gratuliert der InfraTec GmbH zu ihrem langjährigen Erfolg und 30 Jahren Firmengeschichte und freut sich auf die weitere fruchtbare Zusammenarbeit in der Zukunft.

Als ehemaliger studentischer InfraTec-Mitarbeiter, der dabei viel Lernen und zugleich das 10. Firmenjubiläum aus erster Reihe miterleben durfte, gratuliere ich auch persönlich sehr herzlich!

Prof. Dr.-Ing. habil. Andreas Fischer, Bremer Institut für Messtechnik, Automatisierung und Qualitätswissenschaft (BIMAQ)

Soft­ware

Umfang­reiche Ther­mo­grafie-Auswer­te­soft­ware für effi­zi­entes Arbeiten

Die bei InfraTec entwickelte leistungsfähige Softwarefamilie IRBIS® 3 ist auch für ImageIR® Bestandteil eines Komplettsystems. Die komfortable Profi-Thermografiesoftware bietet umfangreiche Analyse- und Bearbeitungswerkzeuge zur Analyse anspruchsvoller thermografischer Untersuchungen. Die Kombination von ImageIR® mit der professionellen Thermografiesoftware erfüllt alle Anforderungen, die an ein effizientes Hochleistungswerkzeug für anspruchsvolle thermografische Untersuchungen gestellt werden.

Mehr zur Ther­mo­gra­fie­soft­ware IRBIS® 3 erfahren

Software Familie IRBIS® 3

Veröf­fent­li­chungen unserer Kunden

Transiente Methoden der Infrarot-Thermografie zur zerstörungsfreien Fehleranalytik in der mikroelektronischen Aufbau- und Verbindungstechnik; M. Eng. Daniel May, Technische Universität Chemnitz

Infrarot Kamera: ImageIR® 8300

Self-healing epoxy with ultrafast and heat-resistant healing system processable at elevated temperature

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Konzep­tion und Aufbau einer robotergestützten Platt­form für optisch angeregte Wärme­fluss-Ther­mo­grafie

Infrared camera: ImageIR® 8300

Lock-in Thermography for the Development of New Materials

Infrared camera: ImageIR® 8300

From short-term hotspot measurements to long-term module reliability

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Lanthanide-doped glasses as frequency-converter for high-power LED applications

Infrared cameras in airborne remote sensing: IR-Imagery for photogrammetric processing at German Aerospace Center DLR, Berlin

First public­a­tion: QIRT 2012

Infrared cameras: ImageIR® 8300 and ImageIR® 8800

Produktflyer

Erhalten Sie alle Informationen auf einen Blick in unseren Produktflyern

InfraTec ImageIR 8300 Flyer
InfraTec Forschungsbeteiligung - Picture credits: © iStock.com / ALLVISIONN

Partner von Forschung und Wissen­schaft

InfraTec erweitert sein Knowhow rund um die Thermografie u. a. durch das Mitwirken an verschiedensten Forschungsvorhaben. Diese Auswahl an Projekten zeigt Ihnen, welche Themen wir vorantreiben und mit welchen Partnern wir dabei zusammenarbeiten.

Schutzgehäuse für Thermografiekameras

Großes Sorti­ment an Schutz­ge­häusen

Zum Angebot von InfraTec gehören zahlreiche Schutzgehäuse. Die allwettertauglichen und robusten Metallgehäuse ermöglichen den Einsatz der Thermografiekameras in rauer Umgebung und schützen vor mechanischer Beanspruchung, Staub sowie Spritzwasser. Je nach Anforderung können Anwender auch ATEX-zertifizierte Schutzgehäuse wählen, die in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden können.

InfraTec Messen & Konferenzen - Seminare

Praxis­nahe Semi­nare

In unseren Seminaren erhalten Sie jede Menge Tipps zum alltäglichen Umgang mit Produkten von InfraTec. Jede Veranstaltung bietet Ihnen Vorträge, die auf den Punkt kommen und anschauliche Demonstrationen, die Ihnen Kameratechnik und Software vorstellen. Zudem haben Sie zahlreiche Möglichkeiten zum fachlichen Austausch mit weiteren Teilnehmern und zum persönlichen Gespräch mit unseren Applikationsingenieuren.

InfraTec Forschungsbeteiligung - Picture credits: © iStock.com / ALLVISIONN

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Servicekontakt

Möchten Sie mehr über unseren Service erfahren?

Unser erfahrenes Service-Team berät Sie gern.

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Detektieren Sie bereits während der Fertigung ungleichmäßige Temperaturverteilungen und lokale Energieverluste mittels Lock-In-Thermografie.

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ZfP - Zerstörungsfreie Prüfung

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Erzielen Sie Qualitäts- und Kostenvorsprünge durch berührungslose thermografische Prüfung Ihrer Solarzellen und PV-Module mit einer Wärmebildkamera.

Zerstörungsfreie Prüfung - Bildnachweis: © RAM / Fotolia.com
Indus­tri­elle Auto­ma­tion

Prozesskontrolle – INDU-SCAN

Die berührungslose Messung von Temperaturverteilungen und Temperaturverläufen mit Industrie-Thermografiekameras erlaubt die effiziente Überwachung und Steuerung temperaturabhängiger Prozesse und Verfahren im Rahmen einer anlagenintegrierten Qualitätssicherung in der Industrie.

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Bran­chen & Appli­ka­tionen für diese Wärme­bild­ka­mera

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Nutzen Sie die aktive Thermografie zur zerstörungsfreien und berührungslosen Werkstoffprüfung, sowohl für automatisierte Inline- als auch Offline-Lösungen.

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