Laseren er typisk en pulserende laser, hvilket betyder, at den udsender lys i korte, intense udbrud. Dette er nødvendigt for at skabe et plasma med nok energi til at fordampe materialet. Laserstrålen fokuseres på materialet ved hjælp af en linse, og størrelsen af stedet, der fordampes, er typisk et par mikrometer i diameter.
Det plasma, der skabes, udsender lys ved en lang række bølgelængder, fra ultraviolet til infrarødt. Lyset opsamles af et spektrometer, som adskiller det i dets komponentbølgelængder. Lysets intensitet ved hver bølgelængde måles derefter, og disse data bruges til at bestemme den kemiske sammensætning af materialet.
Laseranalyse er en alsidig teknik, der kan bruges til at analysere en lang række materialer, herunder metaller, halvledere, keramik og polymerer. Det er en ikke-destruktiv teknik, hvilket betyder, at den ikke skader det materiale, der analyseres. Det er også en meget hurtig teknik, og den kan bruges til at analysere materialer i realtid.
Laseranalyse bruges i en lang række applikationer, herunder:
* Materialeanalyse: Laseranalyse kan bruges til at identificere de elementer, der er til stede i et materiale, og til at bestemme deres koncentrationer.
* Miljøovervågning: Laseranalyse kan bruges til at påvise forurenende stoffer i luft, vand og jord.
* Fødevaresikkerhed: Laseranalyse kan bruges til at påvise forurenende stoffer i fødevarer.
* Arkæologi: Laseranalyse kan bruges til at analysere gamle artefakter og bestemme deres sammensætning.
* Retsmedicinsk videnskab: Laseranalyse kan bruges til at analysere beviser i strafferetlige efterforskninger.
Laseranalyse er et kraftfuldt værktøj, der har en bred vifte af applikationer. Det er en ikke-destruktiv, hurtig og alsidig teknik, der kan bruges til at analysere en række forskellige materialer.