Obecnie powszechnie stosowanymi technologiami ogniw słonecznych są ogniwa słoneczne z krzemu monokrystalicznego i cienkowarstwowe ogniwa słoneczne z krzemu polikrystalicznego oraz inne kategorie. Podczas produkcji ogniw słonecznych jednostki ogniw słonecznych są przetwarzane w moduły fotowoltaiczne. Aby ułatwić niezawodne gromadzenie danych w celu śledzenia i identyfikacji modułów fotowoltaicznych, wymagane jest oznaczenie po załadowaniu szkła na wczesnym etapie i ponownie po ułożeniu kolejnej warstwy spodniej.
Kody QR są szeroko stosowane w produkcji przemysłowej ze względu na możliwość przechowywania większej ilości danych, dotyczy to również produkcji modułów fotowoltaicznych. Dzięki znakowaniu laserowemu w procesie produkcyjnym „wszczepiane” są unikalne kody QR z określonymi zasadami kodowania, aby zapewnić możliwość prześledzenia każdego procesu i wykorzystania surowców, zapewniając w ten sposób skuteczny nadzór i śledzenie kontroli jakości. Zastosowanie znakowania laserowego pozwala uniknąć tradycyjnego etykietowania, kodu natryskowego i innych sposobów bólu, aby rozwiązać problem niskiej wydajności tradycyjnych metod znakowania i znaczników laserowych do trwałego, przez długi czas na zewnątrz wiatr, deszcz i nasłonecznienie ogniwa słonecznego, nie odpada, nie blaknie, co można zrobić w dowolnym momencie, aby przeprowadzić dokładne gromadzenie danych.
Jednakże znakowanie na podłożach szklanych nie jest zadaniem łatwym, głównie ze względu na twardość i kruchość szkła, a także wysoką przepuszczalność światła. Firma Nuffield opracowała i zaprojektowała przemysłowe lasery pikosekundowe o długości fali 1064 nm, charakteryzujące się bardzo wysoką stabilnością i krytycznymi właściwościami obróbki na zimno do zastosowań w wieloprzebiegowym znakowaniu laserowym na ogniwach słonecznych.
Nie ma wątpliwości co do znaczenia wysokiej stabilności lasera, szczególnie w przypadku pracy na linii montażowej 7 * 24, większej ciągłości mechanicznej i stabilnej mocy wyjściowej, aby zapewnić spójność rozmiaru i rozdzielczości znakowania, co pomaga poprawić wydajność produkcyjną. Po długim czasie testów stabilność impulsu i stabilność mocy tego typu lasera są takie same<1% RMS, enough to be comparable to the same type of high-quality products on the market.
W przypadku właściwości twardych i kruchych szerokość impulsu przemysłowego lasera pikosekundowego jest bardzo wąska, tylko około 10 ps, tak wąska szerokość impulsu, że energia lasera nie może gromadzić się na powierzchni materiału przed końcem impulsu, tak że przetwarzanie strefy wpływu ciepła jest bardzo mała. Ultra wąska szerokość impulsu, moc wyjściowa większa niż 30 W, łatwo uzyskać bardzo wysoką moc szczytową, rola powierzchni szkła, fotony lasera bezpośrednio niszczą wiązanie materiału docelowego, co jest relatywnie „zimną” obróbką cały proces jest bardzo czysty, sprzyja kontroli pyłu i brakowi naprężeń mechanicznych, co dodatkowo poprawia jakość oznakowania produktu.
Wisienką na torcie jest to, że przemysłowe lasery pikosekundowe charakteryzują się doskonałą jakością wiązki (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.
W ostatnich latach rozwój czystej energii nastąpił zarówno w kraju, jak i za granicą, a Chiny przedstawiły również strategię dwuemisyjną. Sprzyjające otoczenie skłoniło do wysyłki ogniw słonecznych. Jako narzędzie do przetwarzania ogniw słonecznych, lasery pikosekundowe służą nie tylko do znakowania, ale mogą być również wykorzystywane do wysokiej jakości cięcia, trawienia itp. ogniw słonecznych, co przebiega przez kilka ogniw produkcyjnych i silnie promuje produkcję wysokiej jakości ogniw słonecznych.





