H1 2026 moodustas Hiina fotoonikatööstus tervikliku suletud-ahelaga tööstusketi, mis hõlmas ülesvoolu laserkiipide masstootmist, keskvoolu laserseadmete miniatuurset iteratsiooni ning mitmekülgsete tööstusprotsesside väljavahetamist ja rakendamist. Rohelise tootmispoliitika ja uue energiasektori võimsuse suurendamise ajendiks on lasertehnoloogia vabanenud oma traditsioonilisest rollist ainult metalli lõikamisel. Neli kiiresti kasvavat-kasvavat rakendussuunda on võtnud kuju: keskkonnasõbralik laserpuhastus, UV-täpsusega mikro-töötlus, suletud-ahela AI liitiumaku keevitamine ja lasermodifitseerimine fotogalvaaniliste elementide jaoks.
Hiina laserseadmete turu üldine suurus ületas 2025. aastal 95,8 miljardit RMB, mis moodustab 58% ülemaailmsest turuosast. 2026. aasta esimesel poolel kasvas tööstuse kogutulu aastaga 21,3%-võrreldes-aastaga, kusjuures uue energiatööstuse seadmete tellimused olid kõigis sektorites kasvutempo esikohal.
H1 2026 moodustas Hiina fotoonikatööstus tervikliku suletud-ahelaga tööstusketi, mis hõlmas ülesvoolu laserkiipide masstootmist, keskvoolu laserseadmete miniatuurset iteratsiooni ning mitmekülgsete tööstusprotsesside väljavahetamist ja rakendamist. Rohelise tootmispoliitika ja uue energiasektori võimsuse suurendamise ajendiks on lasertehnoloogia vabanenud oma traditsioonilisest rollist ainult metalli lõikamisel. Neli kiiresti kasvavat-kasvavat rakendussuunda on võtnud kuju: keskkonnasõbralik laserpuhastus, UV-täpsusega mikro-töötlus, suletud-ahela AI liitiumaku keevitamine ja lasermodifitseerimine fotogalvaaniliste elementide jaoks.
Hiina laserseadmete turu üldine suurus ületas 2025. aastal 95,8 miljardit RMB, mis moodustab 58% ülemaailmsest turuosast. 2026. aasta esimesel poolel kasvas tööstuse kogutulu aastaga 21,3%-võrreldes-aastaga, kusjuures uue energiatööstuse seadmete tellimused olid kõigis sektorites kasvutempo esikohal.

Märtsis toimunud Laser World of Photonics China 2026 raames tõid peamised kodumaised laserallikatega ettevõtted tsentraliseeritud viisil turule oma uue{1}põlvkonna tooted. Mitmed kompaktsed õhkjahutusega MOPA impulsslaserallikad, mis on spetsiaalselt laserpuhastuseks optimeeritud, saavutasid masstootmise. Nende kogumaht on 40% väiksem kui samaväärsetel imporditud toodetel, mis toetab võimsuse ja impulsi laiuse dünaamilist reguleerimist töö ajal mikrosekundi{6}}taseme signaali reageerimiskiirusega.
Neid kergeid impulsslaserallikaid saab integreerida käru-stiilis kõik-ühes-puhastusmasinatesse, et-kohapeal renoveerida hallitust, eemaldada roostet ja eemaldada suuremahulistelt-konstruktsioonikomponentidelt värvi. Neid kasutatakse ka selliste ülesannete puhul nagu liitiumakuelementide sinise kile koorimine ja fotogalvaaniliste räniplaatide täpne servade lõikamine, võimaldades ühel laserallikal toime tulla nii kergete{6}}kui ka raskete{7}}täppistöötingimustega.
Samal ajal tegid näitusel oma debüüdi 300 W nanosekundilised UV-laserid ja 3000 W rohelised ketaslaserid, lahendades pikaajalisi väljakutseid väga peegeldavate metallide (nt vase ja alumiiniumi) keevitamisel ning täites lüngad, mis varem sõltusid imporditud seadmetest termomooduli koostamisel ja ülijuhtivate materjalide valmistamisel. Lisaks lasti ametlikult välja maailma esimene 5000 W võimsusega 5000W õhkjahutusega ühemoodi-kiudlaser, mis lõpetas tööstuse kokkuleppe, mille kohaselt suure võimsusega-laserid peavad olema varustatud mahukate vesijahutusseadmetega. See uuendus muudab laserseadmed kasutatavaks välitingimustes mobiilsetes stsenaariumides, sealhulgas sõidukite{9}}paigaldamisel ja õhusõidukitel hooldamisel.

Toiteakude masstootmise töökodades on AI-diagnostika algoritmidega suletud{0}}ahelaga laserkeevitussüsteemid laialdaselt asendanud traditsioonilised punktkeevitusprotsessid. Sakkikeevituse, tihendusnaelte kapseldamise ja PACK-siiniga keevitamise ajal tuvastavad need integreeritud süsteemid keevisdefektid reaalajas, tõstes liitiumaku keevitamise tootlikkuse määra kuni 99,97%.
Sobiv intelligentne impulsslaserpuhastustehnoloogia võimaldab süstimisvorme õliplekkidest ja süsinikujääkidest puhastada otse tootmisjaamades, ilma et neid tuleks võrguühenduseta võtta ja lahti võtta. See vähendab liitiumakutehaste seadmete seisakuaega enam kui 50% võrra, välistades samal ajal keemilisest leotuspuhastusest põhjustatud ohtlike jäätmete riskid.
Fotogalvaanilisest tööstusest on saanud lasertehnoloogia teine suur kasvumootor. Seoses järgmise-põlvkonna suure-tõhusate päikesepatareide TOPCon ja BC (Back Contact) populariseerimisega on laserservade isoleerimine ja laserselektiivne doping muutunud elementide tõhususe suurendamiseks standardseteks protseduurideks. Pikosekundiline laser-täppissöövitus kujundab ümber räniplaatide pinnastruktuuri, et vähendada laengu rekombinatsiooni kadu rakkude sees, tõstes ühe fotogalvaanilise mooduli väljundvõimsust rohkem kui 0,76%.
Juhtivad kodumaised fotogalvaanilised ettevõtted on lõpetanud imporditud laserseadmete täieliku asendamise kodumaiste alternatiividega, vähendades üldisi tegevuskulusid 60%. Isegi päikesepatareide tootmisliinide uuendamisel ja moderniseerimisel kasutatavate laserprotsessiseadmete järele püsis stabiilne nõudlus päikesepatareide tootmisliinide uuendamisel ja moderniseerimisel isegi keset võimsuse kohandamist fotogalvaanilises tööstuses H1 2026.

Kodumaised sõltumatud tehnoloogilised läbimurded panevad aluse sellele tööstuslikule uuendusele. Kodumaised 6-tollised GaAs laserkiipide tootmisliinid töötavad täisvõimsusel ja kilovatt-tasemel sinised pooljuhtlaserkiibid on saavutanud hulgitarne, mis purustab pikaajalised ülemeredevahelised monopolid laseriallikate vallas väga peegeldavate metallide keevitamiseks.
Paljud fotoonikakiipide ettevõtted teatasid suuremahulistest-fikseeritud-tuluga raha kogumise plaanidest võimsuse suurendamiseks, keskendudes pidevlainepumba kiipide ja ülikiirete laserkiipide uurimisele. Kodumaiste komplektmasinate tootmiskulude vähenemine on sundinud kergeid impulsspuhastusmasinaid ja lauaarvuti UV-täppismärgistusmasinaid tungima veelgi väikeste ja keskmise suurusega riistvara töötlemise, autoosade hoolduse, igapäevase keemiapakendamise ja muudesse traditsioonilistesse tööstusharudesse.
Tööstusanalüütikud võtsid H{0}}-s kokku kaks selget arengusuunda kodumaiste laserrakenduste jaoks:
Esiteks, AI adaptiivsete algoritmide laialdane kasutuselevõtt. Laserpuhastus- ja -keevitusseadmed suudavad automaatselt tuvastada saaste paksuse ja tooriku materjali ning sobitada optimaalsed laserparameetrid ühe klõpsuga.
Teiseks, seadmete täiendav õhkjahutus-ja miniaturiseerimine, et laiendada{1}}välishoolduse stsenaariume. Tööstusliku keskkonnasäästliku moderniseerimise ja globaalse uue energiavõimsuse laienemise taustal kiirendavad kodumaised integreeritud laserlahendused jätkuvalt-kõrge-saastet tekitavatest traditsioonilistest protsessidest, sealhulgas happega peitsimisest, liivapritsist ja käsitsi lihvimisest.
Piltide paigutuse juhised





