จากการใช้งานในห้องปฏิบัติการดั้งเดิมไปจนถึงสาขาการแพทย์ การสื่อสาร การผลิต การทหารและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในปัจจุบัน เลเซอร์ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ต้นกำเนิดของเลเซอร์สามารถย้อนกลับไปในช่วงกลาง-20ศตวรรษ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงผลักดันจากงานทางทฤษฎีของ Arthur Schawlow และ Charles Townes พร้อมด้วยงานทดลองของ Dexter R. Hansch (Theodore Maiman) ต่อไปนี้เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการที่เลเซอร์เกิดขึ้น:
- การวางรากฐานทางทฤษฎี: ในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เสนอทฤษฎีโฟตอนที่ว่าแสงมีอยู่ในรูปของอนุภาคที่แยกจากกัน (โฟตอน) ทฤษฎีนี้วางรากฐานของเลนส์ควอนตัม ซึ่งให้การสนับสนุนที่สำคัญสำหรับพื้นฐานทางทฤษฎีของเลเซอร์ในภายหลัง
- ทฤษฎีการแผ่รังสีแบบตื่นเต้น: ในปี 1951 Charles Towns และ Arthur Lambert เสนอทฤษฎีการแผ่รังสีแบบตื่นเต้นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งเปิดเผยว่าเมื่ออะตอมหรือโมเลกุลอยู่ในสถานะตื่นเต้น โฟตอนจากอะตอมที่ถูกตื่นเต้นอยู่แล้วสามารถถูกตื่นเต้นได้ จึงสร้างโฟตอนที่มีความถี่และเฟสเดียวกันกับโฟตอนที่ตื่นเต้น พื้นฐานทางทฤษฎีของกระบวนการนี้กลายเป็นหัวใจสำคัญของวิธีการทำงานของเลเซอร์
- การกำหนดสูตรทางทฤษฎีของเลเซอร์: งานทางทฤษฎีของ Towns และ Lambert กระตุ้นให้เกิดการศึกษาวิธีการรับรู้ถึงรังสีที่ตื่นเต้น และพวกเขาได้พัฒนาแนวคิดของการขยายแสงโดยใช้การแผ่รังสีที่ตื่นเต้น แนวคิดหลักของพวกเขาคือการค่อยๆ เพิ่มจำนวนโฟตอนโดยการสะท้อนพวกมันกลับไปกลับมาในช่องแสงที่มีการสะท้อนแสงสูง และในที่สุดก็กลายเป็นลำแสงที่มีการโฟกัสสูง ซึ่งก็คือเลเซอร์
- การยืนยันการทดลองของเลเซอร์ 1: ในปี 1958 นักฟิสิกส์ชาวอเมริกัน Dexter R. Hansch ประสบความสำเร็จในการสร้างเลเซอร์ที่ใช้งานได้ตัวแรก เขาใช้ตัวกลางกระตุ้นสังเคราะห์ ซึ่งโดยปกติจะมีส่วนผสมของไนโตรเจนและนีออน เพื่อให้ได้รังสีที่ตื่นเต้น เลเซอร์นี้สร้างลำแสงที่มีการควบคุมและโฟกัสสูง ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเทคโนโลยีเลเซอร์อย่างเป็นทางการ
เป็นเวลา 63 ปีแล้วนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2490 เมื่อ Meyman ที่ Hughes Research Laboratories ในสหรัฐอเมริกาสามารถผลิตเลเซอร์ทับทิมที่ใช้งานได้เครื่องแรกของโลกที่มีความยาวคลื่น 0.6943 ไมครอน ชุดคุณลักษณะต่างๆ เช่น การโฟกัสในระดับสูงของเลเซอร์ ความเป็นสีเดียวที่ดี ความหนาแน่นของพลังงานสูง การแพร่กระจายในระยะไกล การไม่สัมผัส และอื่นๆ ทำให้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย เลเซอร์มักถูกเรียกว่า "ดาวแห่งวันพรุ่งนี้ในศตวรรษที่ 21" "หนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญของศตวรรษที่ 21" "ไม้บรรทัดที่แม่นยำที่สุด มีดที่เร็วที่สุด" ชื่อประเภทนี้ยังสะท้อนถึงจุดยืนที่สำคัญและการใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ในวงกว้างในสังคมร่วมสมัยและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีเลเซอร์มีบทบาทสำคัญในหลายสาขา เช่น การสื่อสาร การรักษาพยาบาล การผลิต การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การทหาร การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ฯลฯ และถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มและมีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเลเซอร์กำลังก่อให้เกิดนวัตกรรมมากมายที่ทำให้การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพมากขึ้น เชื่อถือได้มากขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
วันนี้ เราจะมาเจาะลึกการใช้งานเลเซอร์แบบใหม่ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์กัน
การตัดด้วยเลเซอร์: เลเซอร์เขียน
การตัดด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการที่แม่นยำอย่างยิ่งที่ใช้ในการตัดแผ่นเวเฟอร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนตามขนาดที่ต้องการ หลักการสำคัญคือลำแสงเลเซอร์แบบโฟกัสจะพุ่งตรงไปยังพื้นผิวของวัสดุที่จะตัด พลังงานโฟตอนถูกดูดซับโดยวัสดุ ส่งผลให้เกิดความร้อนเฉพาะที่ของวัสดุ เมื่อพลังงานของลำแสงเลเซอร์สูงเพียงพอ จะทำให้พื้นผิวของวัสดุร้อนขึ้นจนถึงอุณหภูมิที่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการหลอมละลายหรือการระเหยได้ ในกรณีของวัสดุที่เป็นโลหะ เหตุการณ์นี้มักจะหลอมละลาย ในขณะที่ในกรณีของวัสดุที่ไม่ใช่โลหะ เช่น พลาสติกหรือไม้ ก็มักจะเป็นการระเหย เวเฟอร์เซลล์แสงอาทิตย์มักเป็นเวเฟอร์ซิลิคอนขนาดใหญ่ และการตัดด้วยเลเซอร์ทำให้สามารถตัดเป็นเซลล์ขนาดเล็กได้โดยมีความแม่นยำสูงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ สิ่งนี้ไม่เพียงปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพเซลล์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการสิ้นเปลืองวัสดุและต้นทุนการผลิตได้อย่างมาก การโฟกัสและความแม่นยำในการควบคุมระดับสูงของลำแสงเลเซอร์ทำให้กระบวนการตัดละเอียดอ่อนยิ่งขึ้น และก่อให้เกิดของเสียเกือบเป็นศูนย์ นอกจากนี้ การตัดด้วยเลเซอร์ยังมีการประยุกต์ใช้วัสดุได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่สำหรับเวเฟอร์เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนเท่านั้น แต่ยังใช้กับเซลล์แสงอาทิตย์ประเภทอื่นๆ ได้ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง ตลอดจนการตัดวัสดุอื่นๆ จึงมี ความยืดหยุ่นในระดับสูง ข้อดีของการใช้แผ่นโซลาร์เซลล์ตัดด้วยเลเซอร์คือใช้การประมวลผลแบบไม่สัมผัส ไม่มีแรงเค้น ดังนั้นคมตัดจึงตรงไม่ทำให้โครงสร้างของแผ่นเวเฟอร์เสียหาย พารามิเตอร์ทางไฟฟ้าดีกว่าวิธีการตัดเชิงกลแบบเดิมทั้ง เพื่อปรับปรุงผลผลิตและลดต้นทุน ความกว้างของช่องมีขนาดเล็ก มีความแม่นยำสูง สามารถปรับกำลังเลเซอร์ได้ คุณสามารถควบคุมความหนาของการตัด เพื่อให้ตระหนักถึงการผอมบางของเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์สามารถนำไปใช้กับแผ่นแบตเตอรี่พื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเขียนและการตัด ควบคุมความแม่นยำและความหนาของการตัดได้อย่างแม่นยำ ลดเศษการตัดและปรับปรุงการใช้งานแบตเตอรี่ นอกจากการประยุกต์ใช้การตัดบนแผ่นแบตเตอรี่แล้วยังสามารถเขียนในกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ได้ด้วยหลักการก็เหมือนกัน
ยาสลบด้วยเลเซอร์: อุปกรณ์ยาสลบด้วยเลเซอร์
การเติมด้วยเลเซอร์เป็นเทคนิคการประมวลผลวัสดุที่มักใช้กับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ โดยเฉพาะซิลิคอน เพื่อเปลี่ยนคุณสมบัติทางไฟฟ้า หลักการของเทคนิคนี้คือการใช้เลเซอร์กำลังสูงเพื่อฉายรังสีพื้นผิวเซมิคอนดักเตอร์และนำวัสดุเติมภายนอก (โดยปกติคือโบรอนหรือฟอสฟอรัส) เข้าไปในตาข่ายเซมิคอนดักเตอร์ กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับพลังงานของเลเซอร์ที่ให้ความร้อนแก่วัสดุเซมิคอนดักเตอร์จนถึงอุณหภูมิที่สูงเพียงพอที่วัสดุเจือปนสามารถทะลุตาข่ายและแทนที่อะตอมบางส่วนของวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ได้ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุ พลังงานเลเซอร์ถูกใช้เพื่อขับเคลื่อนอะตอมของโบรอนให้กระจายภายในเวเฟอร์ซิลิคอนเพื่อให้ได้โครงสร้าง SE ตัวปล่อยแบบเลือกสรร ด้วยการเติมเส้นกริดโลหะอย่างหนักในพื้นที่สัมผัสด้วยแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอน และรักษาการเติมแสงในพื้นที่อื่นๆ ที่ด้านหน้า ไม่เพียงแต่จะสร้างการสัมผัสแบบโอห์มมิกที่ดีระหว่างอิเล็กโทรดและตัวปล่อยเท่านั้น แต่ยังช่วยลดความซับซ้อนของโอลิกอนด้วย บนพื้นผิวตัวปล่อย (เส้นทางเทคโนโลยี TOPCon) ซึ่งสามารถรับกระแสลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด และแฟกเตอร์การเติมที่สูงขึ้น และปรับปรุงประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริกของเซลล์แสงอาทิตย์ ข้อดีของมันอยู่ที่ 1 ความแม่นยำสูง: การเติมด้วยเลเซอร์สามารถบรรลุความแม่นยำในการเติมและความละเอียดเชิงพื้นที่ที่สูงมาก ช่วยให้สามารถควบคุมกระบวนการเติมได้อย่างแม่นยำ2 ไม่สัมผัส: วิธีการประมวลผลแบบไม่สัมผัสไม่ทำให้เกิดความเสียหายทางกลหรือการปนเปื้อนของสิ่งเจือปน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหมาะสำหรับการผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ประสิทธิภาพสูง 3 การประมวลผลที่รวดเร็ว: การเติมด้วยเลเซอร์เป็นกระบวนการที่มีความเร็วสูงซึ่งช่วยให้สามารถประมวลผลวัสดุจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ 4 การบังคับใช้ที่กว้าง: เทคโนโลยีนี้คือ ใช้ได้กับวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ประเภทต่างๆ รวมถึงซิลิคอน แกลเลียม แกลเลียมอาร์เซไนด์ อินเดียมอาร์เซไนด์ ฯลฯ ในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีการเติมด้วยเลเซอร์มักใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์ บริษัทเซลล์แสงอาทิตย์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำบางรายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการโด๊ปด้วยเลเซอร์
บริษัทในต่างประเทศ ได้แก่: Applied Materials, Amtech Systems ฯลฯ
บริษัทในประเทศ ได้แก่ Dier, Dazhou, Shengxiong เป็นต้น
ในแง่ของการปรับเปลี่ยนวัสดุ นอกเหนือจากการเติมด้วยเลเซอร์แล้ว ยังมีเทคโนโลยีการซ่อมแซมด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการหลอมด้วยเลเซอร์ เทคโนโลยีการเผาผนึกด้วยเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เผยแพร่โดย Dier Laser Technology เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 20 23 ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่ได้ 0.2 เปอร์เซ็นต์
การพิมพ์แบบถ่ายโอนด้วยเลเซอร์
Laser Pattern Transfer Printing (PTP) เป็นเทคโนโลยีการพิมพ์แบบไม่สัมผัสรูปแบบใหม่ หลักการของเทคโนโลยีนี้คือการเคลือบส่วนผสมที่ต้องการบนวัสดุโปร่งใสแสงที่มีความยืดหยุ่นเฉพาะ โดยใช้ลำแสงเลเซอร์กำลังสูงพร้อมกราฟิคความเร็วสูง การสแกน วางจะถูกถ่ายโอนจากวัสดุโปร่งใสแสงที่มีความยืดหยุ่นไปยังพื้นผิวของแบตเตอรี่เพื่อสร้างเส้นตาราง ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์เลเซอร์แบบไม่สัมผัส (PTP) เพื่อปรับปรุงกระบวนการพิมพ์กริดแบบละเอียดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทะลุขีดจำกัดความกว้างของเส้นการพิมพ์หน้าจอแบบดั้งเดิม รับรู้ความกว้างของเส้นที่ 25um หรือน้อยกว่าได้อย่างง่ายดายในเวเฟอร์เซลล์ที่พิมพ์บน อัตราส่วนภาพที่ใหญ่ขึ้นของเส้นกริดแบบละเอียดพิเศษ เพื่อช่วยให้แบตเตอรี่ได้เซลล์กริดแบบละเอียดพิเศษ จับคู่เทคโนโลยีตัวปล่อยแบบเลือก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลาเดียวกัน ประหยัดการใช้การวางอย่างมาก 20 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป และลดต้นทุนการผลิตแบตเตอรี่และการผลิตไฟฟ้าในที่สุด หลักการของเทคโนโลยีการถ่ายโอนด้วยเลเซอร์นั้นขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของพลังงานที่สูงและการควบคุมเลเซอร์ที่แม่นยำ ขั้นตอนหลักประกอบด้วย: 1 การเตรียมชั้นล่าง: ในกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ชั้นล่างมักเป็นชั้นสื่อกระแสไฟฟ้าโปร่งใส ใช้ในการรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์และส่งกระแสไฟฟ้า 2 การฉายรังสีด้วยเลเซอร์: การใช้การฉายรังสีด้วยลำแสงเลเซอร์ที่ชั้นล่างเพื่อย้ายโฟกัสเลเซอร์ในลักษณะควบคุมอย่างแม่นยำ ความหนาแน่นพลังงานสูงของเลเซอร์จะเผาผนึกหรือเกาชั้นที่อยู่ด้านล่างเพื่อสร้างรูปแบบเฉพาะสำหรับเซลล์3. การซ้อนเลเยอร์: ชั้นเซลล์ต่างๆ เช่น ชั้นที่ใช้งานอยู่และอิเล็กโทรด สามารถซ้อนกันที่ด้านบนของชั้นที่อยู่ด้านล่าง ชั้นละชั้น โดยการถ่ายโอนด้วยเลเซอร์4. การขึ้นรูปและการห่อหุ้ม: ในที่สุด โมดูลเซลล์จะถูกประมวลผลผ่านขั้นตอนการขึ้นรูปและการห่อหุ้มเพื่อสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ขั้นสุดท้าย ข้อดีของมันคือ: 1, ความแม่นยำสูง: เทคโนโลยีการถ่ายโอนด้วยเลเซอร์สามารถบรรลุความแม่นยำและความละเอียดสูงมาก, ช่วยในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง, การพิมพ์มีความสม่ำเสมอสูง, ความสม่ำเสมอที่ยอดเยี่ยม, ข้อผิดพลาดใน 2um, วางเงินที่อุณหภูมิต่ำก็สามารถใช้ได้ (HJT) . 2. ไม่สัมผัส: นี่เป็นวิธีการประมวลผลแบบไม่สัมผัส จะไม่ทำลายหรือปนเปื้อนส่วนประกอบของแบตเตอรี่ เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของเซลล์ และในกระบวนการในอนาคตของฟิล์มบางจะคมชัดอย่างแน่นอน 3 การผลิตที่รวดเร็ว: การพิมพ์ด้วยเลเซอร์เป็นวิธีการประมวลผลที่มีความเร็วสูง สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 4 ความสามารถในการปรับตัวได้หลายวัสดุ: เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้กับวัสดุแบตเตอรี่ประเภทต่างๆ รวมถึงวัสดุอินทรีย์ วัสดุซิลิกอน ฯลฯ 5 การควบคุมต้นทุน: เมื่อเทียบกับการพิมพ์หน้าจอ การพิมพ์แบบถ่ายโอนด้วยเลเซอร์ของตารางจะดีกว่า สามารถทำได้ต่ำกว่า 18um ประหยัดการวาง 30 เปอร์เซ็นต์ วางเงินสองด้านของ TOPCON วางเงินอุณหภูมิต่ำ HJT จะเกิดจากเทคโนโลยีการถ่ายโอนด้วยเลเซอร์เพื่อลดการใช้วางเงินจำนวนมากได้กลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่สำคัญ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ
การเจาะด้วยเลเซอร์
หลักการของการเจาะด้วยเลเซอร์คือการใช้ลำแสงเลเซอร์ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงเพื่อให้ความร้อนแก่พื้นที่ของวัสดุให้มีอุณหภูมิสูงพอที่จะระเหย ละลาย หรือทำให้วัสดุระเหยกลายเป็นรู หัวใจสำคัญของการเจาะด้วยเลเซอร์คือการควบคุมความหนาแน่นของพลังงาน เวลาเปิดรับแสง และตำแหน่งโฟกัสของเลเซอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าวัสดุจะถูกกลึงเข้าไปในรูที่ต้องการอย่างแม่นยำ ความแม่นยำและความหนาแน่นของพลังงานสูงนี้ทำให้การเจาะด้วยเลเซอร์เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหลายประเภท รวมถึงการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ เลเซอร์ประเภทต่างๆ (เช่น เลเซอร์ CO2, เลเซอร์ Nd:YAG, เลเซอร์เฟมโตวินาที ฯลฯ) สามารถใช้กับวัสดุและการใช้งานประเภทต่างๆ ได้ ดังนั้นจึงต้องเลือกระบบเลเซอร์ที่เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ การเจาะด้วยเลเซอร์มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ต่อไปนี้คือการใช้งานหลักของการเจาะด้วยเลเซอร์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์:
- การประมวลผลเซลล์: การเจาะด้วยเลเซอร์มักใช้ในการประมวลผลเซลล์แสงอาทิตย์ รูเล็กๆ เหล่านี้สามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดูดกลืนแสงของเซลล์และลดการสูญเสียการสะท้อน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแปลงโฟโตอิเล็กทริก (เอฟเฟกต์แสงที่ติดอยู่) การเจาะด้วยเลเซอร์ช่วยให้สามารถประมวลผลเวเฟอร์ซิลิคอน เวเฟอร์โพลีซิลิคอน และวัสดุเซลล์แสงอาทิตย์อื่นๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ
- การเชื่อมต่อเซลล์และโมดูล: ในกระบวนการประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ จำเป็นต้องใช้สายไฟเพื่อเชื่อมต่อเซลล์เข้าด้วยกัน การเจาะด้วยเลเซอร์สามารถใช้สร้างรูสำหรับเชื่อมต่อสายไฟระหว่างเซลล์เพื่อให้แน่ใจว่ามีการถ่ายโอนกระแสระหว่างเซลล์อย่างราบรื่นและลดการสูญเสียพลังงาน นอกจากนี้ การเจาะด้วยเลเซอร์ยังใช้เพื่อสร้างรูและจุดเชื่อมต่อสำหรับฉากยึด กรอบ และส่วนประกอบอื่นๆ ในกระบวนการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์
- แผ่นหลังกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์: เนื่องจากโมดูลไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ทั่วไปใช้เฉพาะกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับแผ่นปิด ในขณะที่โมดูลกระจกสองชั้นใช้กระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับทั้งแผ่นปิดและแผ่นด้านหลัง และต้องเจาะกระจกไฟฟ้าโซลาร์เซลล์แผ่นหลังในตำแหน่งเฉพาะตามลำดับ เพื่อนำกระแสไฟจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ไปยังกล่องรวมสัญญาณ ดังนั้นการเจาะแผ่นหลังกระจก PV จึงกลายเป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตและการแปรรูปเพิ่มเติม
โดยรวมแล้ว การเจาะด้วยเลเซอร์ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ ลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชันเหล่านี้ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน ควรสังเกตว่าการใช้งานเฉพาะอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและวัสดุ ดังนั้นการใช้งานจริงจะต้องขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการเลือกเทคโนโลยีเลเซอร์และพารามิเตอร์ที่เหมาะสม
ข้างต้นเป็นเพียงการใช้งานบางส่วนของกระบวนการเลเซอร์ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ซึ่งแน่นอนว่ายังรวมถึงการเจาะรูด้วยเลเซอร์ (XBC) การระเหยด้วยเลเซอร์ (PERC) และอื่นๆ
อนาคตในอนาคต:
เนื่องจากเทคโนโลยีเลเซอร์ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เราจึงสามารถคาดการณ์ถึงนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม PV ต่อไปได้ วัสดุ PV ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น กระบวนการผลิตที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และการใช้งานที่ใช้พลังงาน PV มากขึ้นมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเลเซอร์ใหม่ในอุตสาหกรรม PV ไม่เพียงแต่เพิ่มผลผลิตเท่านั้น แต่ยังปรับปรุงประสิทธิภาพของโมดูลและความยั่งยืนอีกด้วย นวัตกรรมอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีนี้จะยังคงขับเคลื่อนการพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์และมีส่วนช่วยในอนาคตด้านพลังงานสะอาด นอกจากนี้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยีเลเซอร์ไม่เพียงแต่ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต แต่ยังช่วยลดการสร้างของเสีย ซึ่งช่วยลดภาระต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย นอกจากนี้เทคโนโลยีการทำความสะอาดด้วยเลเซอร์ไม่ต้องใช้สารเคมี ช่วยประหยัดพลังงานและทรัพยากร เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมที่สะอาด - มหัศจรรย์มาก
ในที่สุดความลึกของเทคโนโลยีเลเซอร์ก็เกี่ยวกับความเข้าใจ ความมหัศจรรย์ของเทคโนโลยีเลเซอร์ไม่สามารถเขียนได้เพียงพอ





