Tällä hetkellä yleisesti käytettyjä aurinkokennotekniikoita ovat yksikiteiset piiaurinkokennot ja monikiteiset piiohutkalvoaurinkokennot ja muut luokat. Aurinkokennojen tuotannossa aurinkokennoyksiköt prosessoidaan aurinkosähkömoduuleiksi. Luotettavan tiedonkeruun helpottamiseksi aurinkomoduulien seurantaa ja tunnistamista varten tarvitaan merkintä sen jälkeen, kun lasi on ladattu varhaisessa vaiheessa ja uudelleen sen jälkeen, kun seuraava taustalevy on asennettu.
QR-koodeja käytetään laajasti teollisessa valmistuksessa, koska ne pystyvät tallentamaan suurempia tietomääriä, ja tämä pätee myös aurinkomoduulien tuotantoon. Lasermerkinnän avulla tuotantoprosessiin "istutetaan" ainutlaatuiset QR-koodit erityisillä koodaussäännöillä varmistaen, että jokainen prosessi ja raaka-aineiden käyttö voidaan jäljittää, mikä mahdollistaa laadunvalvonnan tehokkaan valvonnan ja seurannan. Ja lasermerkinnän käyttö voi välttää perinteisiä merkintöjä, suihkekoodia ja muita kiputapoja, ratkaista perinteisten merkintämenetelmien heikon tehokkuuden ongelma ja lasermerkintämarkkereita pysyvästi, pitkään ulkona tuulessa, sateessa. ja auringonpaiste aurinkokenno, ei pudota, ei haalistu, tehdä milloin tahansa suorittaa tarkan tiedonkeruun.
Merkintä lasialustoille ei kuitenkaan ole helppo tehtävä johtuen pääasiassa lasin kovuudesta ja hauraudesta sekä korkeasta valonläpäisevyydestä. Nuffield on kehittänyt ja suunnitellut 1064 nm:n teollisuuslaatuisia pikosekundilasereita, joilla on erittäin korkea vakaus ja kriittiset kylmäkäsittelyominaisuudet aurinkokennojen monivaiheisiin lasermerkintäsovelluksiin.
Ei ole epäilystäkään laserin korkean vakauden tärkeydestä, erityisesti 7 * 24 kokoonpanolinjalla, enemmän mekaanista jatkuvuutta ja vakaata tehoa, jotta varmistetaan merkintäkoon ja resoluution johdonmukaisuus, mikä auttaa parantamaan tuotantokapasiteettia. Pitkän testauksen jälkeen tämän tyyppisen laserin pulssin vakaus ja tehon vakaus ovat<1% RMS, enough to be comparable to the same type of high-quality products on the market.
Koville ja hauraille ominaisuuksille teollisuuspikosekunnin laserpulssin leveys on hyvin kapea, vain noin 10 ps, niin kapea pulssin leveys, että laserenergiaa ei voida kerääntyä materiaalin pinnalle ennen pulssin loppua, joten käsittely lämpövaikutusvyöhykkeestä on hyvin pieni. Erittäin kapea pulssileveys, yli 30 W lähtöteho, on helppo saada erittäin korkea huipputeho, lasipinnan rooli, laserfotonit tuhoavat suoraan kohdemateriaalin sidoksen, mikä on suhteellisesti "kylmää" käsittelyä prosessi, koko prosessi on erittäin puhdas, edistää pölyn hallintaa, ei mekaanista rasitusta ja edelleen Tämä parantaa entisestään tuotteen merkinnän laatua.
Kirsikka kakun päällä on, että teollisuuspikosekuntilasereilla on erinomainen säteen laatu (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.
Viime vuosina puhtaan energian kehittäminen on noussut esiin sekä kotimaassa että ulkomailla, ja Kiina on myös esittänyt kaksihiilistrategiaa, suotuisa ympäristö on ohjannut aurinkokennojen toimittamista. Aurinkokennojen prosessointityökaluna pikosekundilasereita ei käytetä vain merkintään, vaan niitä voidaan käyttää myös aurinkokennojen laadukkaaseen leikkaukseen, etsaukseen jne., joka kulkee useiden tuotantolinkkien kautta ja edistää voimakkaasti korkealaatuista tuotantoa. aurinkokennoista.





