Nesagraujošā pārbaude vairs neaprobežojas ar rentgena stariem. NDT izmanto gandrīz visas fiziskās parādības, tostarp skaņu, elektrību, magnētismu, elektromagnētiskos viļņus, neitronus un lāzerus. Piemēri: radiogrāfiskā testēšana, ultraskaņas testēšana, šķidruma caurlaidības testēšana, magnētisko daļiņu pārbaude, virpuļstrāvas pārbaude, vizuālā pārbaude, infrasarkanā pārbaude, mikroviļņu pārbaude, noplūdes noteikšana, akustiskās emisijas pārbaude, magnētiskās plūsmas noplūdes pārbaude, magnētiskās atmiņas pārbaude, termiskā neitronu radiogrāfija, lāzera plankumu un tīklojumu uztveršanas tehnoloģija, optiskās šķiedras tehnoloģija. Turklāt nepārtraukti tiek izstrādātas un pielietotas jaunas metodes un tehnoloģijas.
Dažas šķietami tradicionālās NDT metodes faktiski ir kļuvušas par daudzām jaunām tehnoloģijām. Piemēram:
Radiogrāfiskās pārbaudes{0}}tradicionālās metodes ietver filmu rentgenogrāfiju (rentgena starus un gamma starus). Jaunās tehnoloģijas ietver: paātrinātāju augstas-enerģijas rentgenstaru-radiogrāfija, digitālā radiogrāfija (DR), datorizētā radiogrāfija (CR, līdzīga digitālajai fotogrāfijai), datortomogrāfija (CT), rentgenstaru difrakcija utt.
Ultraskaņas testēšanas{0}}tradicionālās metodes ietver: A-režīma ultraskaņu (A-skenēšanas ultraskaņu, A-režīma ultraskaņu). Jaunās tehnoloģijas ietver: B-skenēšanas ultraskaņu (B-skenēšanas ultraskaņu), C-skenēšanas ultraskaņu (C-skenēšanas ultraskaņu), TOFD ultraskaņu, fāzētu masīvu ultraskaņu, rezonanses ultraskaņu, elektromagnētisko ultraskaņu, vadītu ultraskaņu utt.
