可以說定位精準,這也電路板行業的必需要求之一。在波長方面,紫外激光器的波長比可見光波長更短,因此肉眼是不可見的。這六種激光器中包括準分子激光器(波長為248 nm),紅外激光器(波長為1064 nm),和兩種CO2激光器(波長分別為9.4μm和10.6μm)。三種常見的PCB材料在六種不同激光器作用下的吸收率激光焊接機。
還有一個重要因素,工件溫度較低外,紫外線中存在的高能光子讓紫外激光得以應用于大型PCB電路板組合,從FR4等尺度材料到高頻陶瓷復合材料以及包括聚酰亞胺在內的柔性PCB材料等各種材料都合用。紫外激光器(Nd:YAG,波長為355nm)是一種罕見的在三種材料中吸收率一致的激光器。只有價格昂貴的準分子激光器(波長248nm)在加工這些主要材料時才會得到更好的全面吸收率。這一材料的差異性使得紫外激光器成為了良多產業領域中各種PCB材料應用的 佳選擇,從出產 基本的電路板,電路布線,到出產袖珍型嵌入式芯片等高級工藝都通用。
紫外激光打標機的電腦系統直接從計算機輔助設計數據到加工電路板,意味著在電路板出產過程中不需要任何中間人。
紫外激光打標機應用于樹脂和銅時顯示了極高的吸收率,在加工玻璃時也有著適當的吸收率。固然你無法看到這些激光束,但就是這些短波讓紫外激光器能夠更精確地聚焦,激光焊接機從而在產生極其精細的電路特性的同時,還能保持優良的定位精度。再加上紫外線的精確聚焦能力,使得紫外激光系統可以實施極具特性的方案,并重復定位。