TY - JOUR A1 - Herrmann, Volker A1 - Blümich, Bernhard A1 - Anferova, S. A1 - Kremer, K. A1 - Sharma, S. A1 - Segre, A. T1 - Unilateral Nuclear Magnetic Resonance for Quality Control: The NMR-MOUSE® JF - Spectroscopy Y1 - 2003 UR - http://permalink.bibkatalog.de/BV041298523 VL - 18 IS - 73 SP - 18 EP - 32 ER - TY - JOUR A1 - Hartmann, Jürgen A1 - Völker, S. T1 - Thermisches Management an Lichtquellen BT - Licht 2010 N2 - Hauptaufgabe von Lichtquellen ist die Beleuchtung, also die Erzeugung von sichtbarer Strahlung und somit Licht. Allerdings entsteht bei der Erzeugung von Licht auch unerwünschte Wärme, die effizient abgeleitet werden muss. Bei klassischen thermische Lichtquellen wird Licht über die elektrische Heizung von Wolframdrähten bis zu Temperaturen von 3000 K erzeugt. Auch bei dieser Temperatur liegt der überwiegende Teil der emittierten Strahlung im unsichtbaren infraroten Bereich des optischen Spektrums. Entladungslampen erzeugen Licht auf nichtthermischem Wege. Da aber auch hier die Elektroden auf Temperaturen über 2000 K erhitzt werden, leiden Entladungslampen ebenfalls unter thermischer Belastung. In modernen Festkörperlichtquellen wie LEDs, gleichsam nichtthermische Lichtquellen, erzeugt der elektrische Strom eine Joulesche Erwärmung des Bauteils, dessen Temperatur für optimalen Betrieb üblicherweise unter 420 K bleiben sollte. Solche, im Vergleich zu den anderen Lichtquellen niedrigen Temperaturen, verhindern eine effiziente Strahlungskühlung, so dass eine Kühlung durch Konvektion oder Leitung erfolgen muss. Alle genannten Lichtquellen erfordern ein optimales Thermisches Management, dh die Einstellung und Einhaltung einer optimalen Betriebstemperatur, für optimale Effizienz und Lebensdauer. In diesem Beitrag werden die genannten Generationsmechanismen für Licht sowie die Untersuchung der thermischen Belastung der unterschiedlichen Lichtquellen beschrieben und mögliche Optimierungswege diskutiert. Einige Beispiele verdeutlichen die Relevanz des Thermischen Managements für die … Y1 - 2010 UR - https://www.researchgate.net/profile/Juergen_Hartmann3/publication/344629218_Thermisches_Management_an_Lichtquellen/links/5f8584e1a6fdccfd7b5cd56b/Thermisches-Management-an-Lichtquellen.pdf CY - Wien ER - TY - CHAP A1 - Hartmann, Jürgen A1 - Völker, S. T1 - Thermisches Management von Lichtquellen BT - Sensoren und Messsysteme 2010 Y1 - 2010 CY - Nürnberg ER - TY - CHAP A1 - Hartmann, Jürgen A1 - Völker, S. T1 - Thermal Management an Lichtquellen BT - Temperatur 2009 Y1 - 2009 CY - Berlin ER - TY - JOUR A1 - Hartmann, Jürgen A1 - Völker, S. T1 - Thermal management of light sources JF - International Journal of Thermophysics Y1 - 2011 UR - http://permalink.bibkatalog.de/BV013298193 IS - 32 SP - 513 EP - 522 ER - TY - JOUR A1 - Herrmann, Volker A1 - Hanning, S. A1 - Kreyenschmidt, M. A1 - Wolff, A. A1 - Ludwig, D. A1 - Ludwig, J. T1 - Untersuchungen zur Diffusion des Schwefels in Rezyklat-Kautschukmischungen - Teil 2: Schwefeldiffusion in Mischungen mit Gummimehl JF - Gummi Fasern Kunststoffe GAK Y1 - 2018 VL - 71 SP - 340 EP - 349 ER - TY - JOUR A1 - Herrmann, Volker A1 - Suhl, L. A1 - Frosch, S. A1 - Endres, H. T1 - Entwicklung eines Dynamisch-Mechanischen Indentationsmessgeräts zur Charakterisierung von Elastomeroberflächen auf der Mikrometerskala (µ-DMI) JF - Gummi Fasern Kunststoffe GAK Y1 - 2022 VL - 75 SP - 30 EP - 37 ER - TY - JOUR A1 - Herrmann, Volker A1 - Hanning, S. A1 - Kreyenschmidt, M. T1 - Untersuchungen zur Diffusion des Schwefels in Rezyklat-Kautschukmischungen - Teil 1: Bestimmung des Diffusionskoeffizienten JF - Gummi Fasern Kunststoffe GAK Y1 - 2018 VL - 71 SP - 232 EP - 241 ER - TY - JOUR A1 - Herrmann, Volker A1 - Frosch, S. A1 - Maslowski, T. A1 - Werner, D. T1 - Einsatz von definiertem Gummimehl aus NR und SBR in unterschiedlichen Matrixwerkstoffen JF - Gummi Fasern Kunststoffe GAK Y1 - 2021 VL - 74 SP - 200 EP - 207 ER -