Υπέρυθρο λέιζερ καιUvΛέιζερείναι τα δύο πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα λέιζερ, οπότε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο λέιζερ; Πώς να επιλέξετε σήμανση λέιζερ με υψηλότερες απαιτήσεις;
Το υπέρυθρο λέιζερ YAG με μήκος κύματος 1,06 μm είναι η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη πηγή λέιζερ στην επεξεργασία υλικών. Ωστόσο, πολλά πλαστικά και ορισμένα ειδικά πολυμερή (όπως το πολυιμιδίου) που χρησιμοποιούνται ευρέως ως υλικά μήτρας εύκαμπτων πλακετών κυκλώματος δεν μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με υπέρυθρη επεξεργασία ή επεξεργασία "θερμότητας".
Λόγω της πλαστικής παραμόρφωσης που προκαλείται από τη «θερμότητα» και τη ζημία ανθρακοποίησης στην άκρη της κοπής ή της διάτρυσης, μπορεί να οδηγήσει στη δομική αποδυνάμωση και την παρασιτική αγώγιμη διαδρομή, και μερικές επόμενες διαδικασίες επεξεργασίας πρέπει να προστεθούν για να βελτιώσουν την ποιότητα επεξεργασίας. Ως εκ τούτου, το υπέρυθρο λέιζερ δεν είναι κατάλληλο για την επεξεργασία ορισμένων εύκαμπτων κυκλωμάτων. Επιπλέον, το μήκος κύματος του υπέρυθρου λέιζερ δεν μπορεί να απορροφηθεί από το χαλκό ακόμη και κάτω από την υψηλή ενεργειακή πυκνότητα, η οποία περιορίζει τη σειρά εφαρμογής της σοβαρότερα.
Το μήκος κύματος εξόδου του uv λέιζερ είναι λιγότερο από 0.4 μm, το οποίο είναι το κύριο πλεονέκτημα των πολυμερών υλικών. Διαφορετική από την υπέρυθρη επεξεργασία, η UV μικροεπεξεργασία δεν είναι μια θερμική επεξεργασία στην ουσία, και τα περισσότερα υλικά απορροφούν το UV φως ευκολότερα από το υπέρυθρο φως. Τα υπεριώδη φωτόνια υψηλής ενέργειας καταστρέφουν άμεσα τους μοριακούς δεσμούς στην επιφάνεια πολλών μη μεταλλικών υλικών. Τα εξαρτήματα που επεξεργάζονται από αυτή την "κρύα" τεχνολογία χάραξης φωτογραφιών έχουν ομαλές άκρες και ελάχιστη απανθράκωση.
Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του μικρού μήκους κύματος UV έχουν πλεονεκτήματα για τη μηχανική επεξεργασία μικροϋπολογιστών μετάλλων και πολυμερών. Μπορεί να επικεντρωθεί στα σημεία της υπομικρονικής τάξης μεγέθους, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία λεπτών εξαρτημάτων, ακόμη και σε χαμηλό επίπεδο παλμικής ενέργειας, μπορεί επίσης να πάρει υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και να επεξεργαστεί αποτελεσματικά υλικά. Η εφαρμογή μικροοπών στη βιομηχανία ήταν αρκετά εκτεταμένη Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι σχηματισμού:
Το ένα είναι να χρησιμοποιήσετε υπέρυθρο λέιζερ: θερμότητα και εξάτμιση (εξατμίσει) το υλικό στην επιφάνεια του υλικού για να αφαιρέσετε το υλικό. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται συνήθως θερμική επεξεργασία, κυρίως χρησιμοποιώντας λέιζερ YAG (το μήκος κύματος είναι 1,06 μm).
Το άλλο είναι να χρησιμοποιήσετε uv λέιζερ: τα υψηλής ενέργειας UV φωτόνια καταστρέφουν άμεσα τους μοριακούς δεσμούς στην επιφάνεια πολλών μη μεταλλικών υλικών, έτσι ώστε τα μόρια να μπορούν να διαχωριστούν από το αντικείμενο. Αυτός ο τρόπος δεν θα παραγάγει την υψηλή θερμότητα, έτσι καλείται κρύα επεξεργασία, κυρίως χρησιμοποιώντας το UV λέιζερ (μήκος κύματος 355nm).

