激光固化成型技術作為3D打印領域中成本效益較高、生產效率出眾且成型質量上乘的技術方案,在個人愛好、商業應用及工業制造等多個市場層面均展現出廣闊的應用潛力與光明的發展前景。就光固化技術而言,當前主流的技術路徑主要包括SLA、DLP與LCD三種,它們之間在技術實現與應用特性上存在著顯著差異。

LCD技術,即選擇性區域透光技術,是當前光固化3D打印領域中最具創新活力且市場占有率較高的一種技術。其工作原理是,利用紫外燈作為光源,通過液晶屏對光線進行精確“裁剪”,形成每一層所需的形狀,并將這些光線投射至離型膜上,實現整個層面的即時固化,隨后層層疊加,直至模型構建完成。
DLP技術,全稱數字光處理技術,與LCD技術在諸多方面存在共通之處,但主要區別體現在成型光源的選擇上。DLP技術借助數字投影儀來投射每一層所需的光源圖案。由于DLP技術的核心——數字投影儀技術含量較高,且目前主要由美國企業德州儀器所壟斷,因此在國內的應用成本相對較高。
相比之下,LCD技術則通過采用市面上常見的LCD屏幕,或專為3D打印設計的LCD黑白屏,實現了成本的有效控制。不過,值得注意的是,DLP與LCD這兩種技術雖成型速度較快,但由于其打印過程中模型受重力影響,因此并不適合打印過大的模型。此外,這兩種技術還存在一個共同的局限性,即成型過程中可能產生誤差,這也是為何在多數工業制造領域,SLA 3D打印機仍被視為更優選擇的原因。
SLA技術,作為立體光刻技術中的元老級光固化方案,同時也是最為成熟穩定的一種。它的誕生得益于上世紀激光技術的飛速發展,3D打印領域的先驅者們最早便設想利用激光來實現三維物體的打印。
與其他技術不同,SLA技術通過激光發生器與振鏡的協同工作,實現點狀光源的掃描成型,屬于線成型而非面成型,且其打印方向為垂直向上,因此能夠輕松應對大型或批量模型的打印需求。此外,SLA技術還具備尺寸補償功能,能夠精確控制光斑,從而有效補償打印過程中模型的尺寸變化,確保最終成品的精確度。