I øjeblikket er de almindeligt anvendte solcelleteknologier monokrystallinske silicium solceller og polykrystallinske silicium tyndfilm solceller og andre kategorier. Ved solcelleproduktion behandles solcelleenheder til at danne solcellemoduler. For at lette pålidelig dataindsamling til sporing og identifikation af solcellemoduler kræves mærkning efter at glasset er påfyldt i det tidlige stadie og igen efter det efterfølgende bagark er lagt.
QR-koder er meget udbredt i industriel fremstilling på grund af deres evne til at lagre større mængder data, og det gælder også for produktion af solcellemoduler. Gennem lasermærkning "implanteres" unikke QR-koder med specifikke kodningsregler i produktionsprocessen for at sikre, at hver proces og brugen af råvarer kan spores, og dermed realiseres en effektiv overvågning og sporing af kvalitetskontrol. Og brugen af lasermærkning kan undgå den traditionelle mærkning, spraykode og andre måder at smerte på for at løse problemet med lav effektivitet af traditionelle mærkningsmetoder og lasermærkningsmarkører for permanent, i lang tid i udendørs vind, regn og solskin af solcellen, falder ikke af, falmer ikke, at gøre til enhver tid for at udføre nøjagtig dataindsamling.
Mærkning på glasunderlag er dog ikke en nem opgave, primært på grund af glassets hårdhed og skørhed samt høj lystransmission. Nuffield har udviklet og designet 1064nm picosekundlasere i industriel kvalitet med meget høj stabilitet og kritiske koldbehandlingsegenskaber til multi-pass lasermarkeringsapplikationer på solceller.
Der er ingen tvivl om vigtigheden af høj stabilitet af laseren, især i samlebåndet 7 * 24 drift mere mekanisk kontinuitet og stabilt output for at sikre konsistensen af mærkningen størrelse og opløsning, for at hjælpe med at forbedre produktionskapaciteten. Efter lang tids test er denne type lasers pulsstabilitet og effektstabilitet<1% RMS, enough to be comparable to the same type of high-quality products on the market.
For hårde og sprøde egenskaber er industriel picosecond laserpulsbredde meget smal, kun omkring 10ps, sådan en smal pulsbredde, så laserenergien ikke kan akkumuleres på overfladen af materialet før slutningen af en puls, således at behandlingen af den varmepåvirkede zone er meget lille. Ultrasmal pulsbredde, højere end 30W udgangseffekt, det er nemt at opnå meget høj spidseffekt, glasoverfladens rolle, laserfotonerne ødelægger direkte bindingen af målmaterialet, hvilket relativt set er en "kold" behandling proces, hele processen er meget ren, befordrende for kontrol af støv, og ingen mekanisk stress, og yderligere Dette forbedrer kvaliteten af produktet mærkning.
Prikken over i'et er, at industrielle picosekundlasere har fremragende strålekvalitet (M²<1.3) and a very small spot diameter after focusing, which makes it possible to make fine lines when marking, especially suitable for high-fine-degree processing needs. Another benefit is that it is possible to mark small-size 2D codes in order to adapt to the subsequent application of the metallization pressure, and will not weaken the performance of solar cells.
I de senere år er udviklingen af ren energi dukket op både herhjemme og i udlandet, og Kina har også fremlagt en dual-carbon strategi, det gunstige miljø har drevet forsendelsen af solceller. Som et solcellebehandlingsværktøj bruges picosecond-lasere ikke kun til mærkning, men kan også bruges til højkvalitetsskæring, ætsning osv. af solceller, som løber gennem flere produktionsled, og som stærkt fremmer højkvalitetsproduktionen af solceller.





