Sztabki LiTaO₃ o średnicy 50–150 mm, orientacja cięcia X/Y/Z: tolerancja ±0,5°
Parametry techniczne
Specyfikacja | Standardowy | Wysoka precyzja |
Przybory | Płytki LiTaO3(LT)/ LiNbO3 | Płytki LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Orientacja | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5° | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5° |
Równoległy | 30″ | 10'' |
Prostopadły | 10′ | 5' |
Jakość powierzchni | 40/20 | 20/10 |
Zniekształcenie frontu fali | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Płaskość powierzchni | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Wyczyść przysłonę | >90% | >90% |
Ścięcie | <0,2×45° | <0,2×45° |
Tolerancja grubości/średnicy | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Maksymalne wymiary | średnica 150×50mm | średnica 150×50mm |
Sztabka LiTaO₃ - Kluczowe cechy
1. Wyjątkowa wydajność piezoelektryczna i akustyczna
Wysoki współczynnik piezoelektryczny (d₃₃~8 pC/N): przewyższa LiNbO₃ (~6 pC/N), umożliwiając stosowanie filtrów SAW/BAW o wysokiej częstotliwości z bardzo niską stratą wstawiania (<1,2 dB) dla interfejsów 5G RF.
Silne sprzężenie elektromechaniczne (K²~0,5%): Poprawia przepustowość i wydajność systemów komunikacyjnych Sub-6GHz i mmWave.
2. Wyjątkowa stabilność termiczna
Wysoka temperatura Curie (600°C): Utrzymuje stabilne parametry piezoelektryczne w temperaturach od -50°C do 300°C, idealne do elektroniki samochodowej i czujników przemysłowych.
Niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (7,5×10⁻⁶/K): Minimalizuje dryft cieplny w urządzeniach precyzyjnych.
3. Odporność optyczna i chemiczna
Przezroczystość szerokopasmowa (400-5000 nm): >70% przepuszczalności dla okien IR i modulatorów elektrooptycznych.
Obojętność chemiczna: Odporność na kwasy/zasady, nadaje się do zastosowań w przemyśle lotniczym i obronnym w trudnych warunkach.
4. Możliwości personalizacji
Inżynieria orientacji: wlewki cięte w osiach X/Y/Z (tolerancja ±0,5°) w celu uzyskania dostosowanych właściwości piezoelektrycznych/optycznych.
Optymalizacja domieszkowania: domieszkowanie magnezem w celu zwiększenia odporności na uszkodzenia optyczne; domieszkowanie cynkiem w celu wzmocnienia reakcji piezoelektrycznej.
Sztabki LiTaO₃ - Główne zastosowania
1. Komunikacja 5G i RF
Filtry SAW/BAW: umożliwiają przetwarzanie sygnału o wysokiej częstotliwości (2-10 GHz) i niskich stratach w smartfonach i stacjach bazowych.
Rezonatory FBAR: zapewniają wysoki współczynnik Q (>1000) dla oscylatorów RF.
2. Optyka i technologie podczerwieni
Okna detektora podczerwieni: wykorzystują szerokopasmową przezroczystość do obrazowania termicznego i rozpoznania wojskowego.
Modulatory elektrooptyczne: umożliwiają szybką modulację sygnału optycznego w światłowodach.
3. Czujniki samochodowe i przemysłowe
Czujniki ultradźwiękowe: do systemów wspomagania parkowania i TPMS, odporne na temperatury w komorze silnika.
Czujniki ciśnienia wysokotemperaturowego: Niezawodne działanie w poszukiwaniach ropy naftowej i sterowaniu przemysłowym.
4. Obrona i lotnictwo
Filtry EW: odporne na promieniowanie, przeznaczone do wojskowych systemów radarowych/komunikacyjnych.
Komponenty głowicy naprowadzającej pociski: stabilność termiczna gwarantuje niezawodność w ekstremalnych warunkach.
5. Elektronika użytkowa
Moduły front-end RF: zwiększają selektywność sygnału w smartfonach.
Inteligentne czujniki domowe: ultradźwiękowy pomiar odległości i rozpoznawanie gestów.
Główne zalety sztabek LiTaO₃
1. Wyjątkowa jakość i spójność kryształów
Sztabki LiTaO₃ produkowane są przy użyciu wysokiej czystości Ta₂O₅ (≥99,999%) i zoptymalizowanej metody Czochralskiego (CZ), co pozwala uzyskać:
Bardzo niska gęstość defektów (dyslokacje <500 cm⁻², inkluzje ≤5/cm³)
Zmiana oporności osiowej/promieniowej <5% (zapewniająca spójność między partiami)
Dokładność orientacji cięcia X/Y/Z ±0,5° (spełnia wymagania spójności fazowej urządzenia SAW)
2. Wyższa wydajność piezoelektryczna i termiczna
Wysoki współczynnik piezoelektryczny (d₃₃~8 pC/N), o 30% wyższy niż w przypadku LiNbO₃, idealny do projektowania filtrów BAW o wysokiej częstotliwości
Temperatura Curie 600°C (zakres pracy -50~300°C), utrzymywana w ekstremalnych warunkach:
Współczynnik temperatury częstotliwości (TCF) <|-15ppm/°C|
Zmiana współczynnika sprzężenia elektromechanicznego (K²) <0,5%
3. Elastyczność dostosowywania i integracji
Regulowane domieszkowanie (MgO 0-8mol%):
Domieszkowanie 5 mol% MgO zwiększa próg uszkodzenia lasera o 10x
Domieszkowanie Zn optymalizuje stratę dielektryczną mikrofal (tanδ<0,001 @10GHz)
Integracja heterogeniczna: obsługuje przygotowanie cienkich warstw LNOI (LiTaO₃-na-izolatorze) i łączenie ich z układami fotonicznymi Si/SiN
4. Skalowalne zapewnienie dostaw
Technologia masowej produkcji 6 cali (150 mm): 40% redukcji kosztów w porównaniu z 4-calowymi
Szybka dostawa: Standardowe orientacje dostępne z magazynu (czas realizacji 3 tygodnie), obsługa personalizacji małych partii od 5 kg (cykl 4-tygodniowy)
Sztabka LiTaO₃ - XKH Services
1. Efektywność kosztowa: wlewki 8-calowe redukują ilość odpadów materiałowych o 30% w porównaniu do alternatyw 4-calowych, co obniża koszty jednostkowe o 18%.
2. Metryki wydajności:
Szerokość pasma filtru SAW: >1,28 GHz (w porównaniu z 0,8 GHz dla LiTaO3), krytyczna dla pasm mmWave 5G.
Cykle termiczne: wytrzymuje cykle -200–500°C przy odkształceniu <0,05%, co zostało potwierdzone w testach LiDAR w motoryzacji.
1. Zrównoważony rozwój: Metody przetwarzania, które można poddać recyklingowi, pozwalają na zmniejszenie zużycia wody o 40% i energii o 25%.
Wniosek
Sztabki LiTaO₃ nadal napędzają innowacje w komunikacji 5G, fotonice i systemach obronnych dzięki swoim unikalnym właściwościom piezoelektrycznym i odporności na czynniki środowiskowe. Nasza wiedza specjalistyczna na temat materiałów, skalowalna produkcja i wsparcie inżynierii aplikacji pozycjonują nas jako preferowanego partnera w zakresie zaawansowanych systemów elektronicznych.

