Obleas de LiNbO₃ de 2 a 8 pulgadas de espesor, 0,1 ~ 0,5 mm TTV, 3 µm, personalizadas
Parámetros técnicos
Material | Obleas de LiNbO3 de grado óptico | |
Temperatura de Curie | 1142 ± 2,0 ℃ | |
Ángulo de corte | X/Y/Z, etc. | |
Diámetro/tamaño | 2"/3"/4"/6"/8" | |
Tol(±) | <0,20 mm | |
Espesor | 0,1 ~ 0,5 mm o más | |
Piso principal | 16 mm/22 mm/32 mm | |
Televisión por cable | <3 µm | |
Arco | -30 | |
Urdimbre | <40 µm | |
Orientación plana | Todo disponible | |
Tipo de superficie | Pulido de un solo lado / Pulido de dos lados | |
Lado pulido Ra | <0,5 nm | |
DAKOTA DEL SUR | 20/10 | |
Criterios de borde | R=0,2 mm o punta redondeada | |
Dopado óptico | Fe/Zn/MgO, etc. para obleas LN< de grado óptico | |
Criterios de superficie de la oblea | Índice de refracción | No=2,2878/Ne=2,2033 a 632 nm de longitud de onda |
Contaminación, | Ninguno | |
Partículas ¢>0,3 µm | <= 30 | |
Rasguño, astillado | Ninguno | |
Defecto | Sin grietas en los bordes, rayones, marcas de sierra ni manchas. | |
Embalaje | Cantidad/Caja de obleas | 25 piezas por caja |
Atributos principales de nuestras obleas de LiNbO₃
1. Características del rendimiento fotónico
Nuestras obleas de LiNbO₃ exhiben extraordinarias capacidades de interacción luz-materia, con coeficientes ópticos no lineales que alcanzan los 42 pm/V, lo que permite procesos eficientes de conversión de longitud de onda, cruciales para la fotónica cuántica. Los sustratos mantienen una transmisión superior al 72 % en el rango de 320 a 5200 nm, y versiones especialmente diseñadas logran una pérdida de propagación de <0,2 dB/cm en longitudes de onda de telecomunicaciones.
2. Ingeniería de ondas acústicas
La estructura cristalina de nuestras obleas de LiNbO₃ admite velocidades de onda superficial superiores a 3800 m/s, lo que permite el funcionamiento del resonador hasta 12 GHz. Nuestras técnicas patentadas de pulido producen dispositivos de ondas acústicas superficiales (SAW) con pérdidas de inserción inferiores a 1,2 dB, manteniendo una estabilidad de temperatura de ±15 ppm/°C.
3. Resiliencia ambiental
Diseñadas para soportar condiciones extremas, nuestras obleas de LiNbO₃ mantienen su funcionalidad desde temperaturas criogénicas hasta entornos operativos de 500 °C. El material demuestra una excepcional resistencia a la radiación, soportando dosis ionizantes totales superiores a 1 Mrad sin una degradación significativa del rendimiento.
4. Configuraciones específicas de la aplicación
Ofrecemos variantes diseñadas según el dominio, que incluyen:
Estructuras polarizadas periódicamente con períodos de dominio de 5 a 50 μm
Películas delgadas cortadas por iones para integración híbrida
Versiones mejoradas con metamateriales para aplicaciones especializadas
Escenarios de implementación para obleas de LiNbO₃
1. Redes ópticas de próxima generación
Las obleas de LiNbO₃ sirven como base para transceptores ópticos de escala terabit, lo que permite una transmisión coherente de 800 Gbps mediante diseños avanzados de moduladores anidados. Nuestros sustratos se utilizan cada vez más para implementaciones de óptica coempaquetada en sistemas aceleradores de IA/ML.
Frontends RF de 2,6 G
La última generación de obleas de LiNbO₃ admite filtrado de banda ultraancha de hasta 20 GHz, satisfaciendo así las necesidades de espectro de los estándares 6G emergentes. Nuestros materiales permiten nuevas arquitecturas de resonadores acústicos con factores Q superiores a 2000.
3. Sistemas de información cuántica
Las obleas de LiNbO₃ con polarización de precisión constituyen la base de las fuentes de fotones entrelazados con una eficiencia de generación de pares superior al 90 %. Nuestros sustratos están propiciando avances en computación cuántica fotónica y redes de comunicación seguras.
4. Soluciones de detección avanzadas
Desde el LiDAR automotriz que opera a 1550 nm hasta los sensores gravimétricos ultrasensibles, las obleas de LiNbO₃ proporcionan la plataforma de transducción esencial. Nuestros materiales permiten resoluciones de sensor que alcanzan niveles de detección de moléculas individuales.
Ventajas clave de las obleas de LiNbO₃
1. Rendimiento electroóptico incomparable
Coeficiente electroóptico excepcionalmente alto (r₃₃~30-32 pm/V): representa el punto de referencia de la industria para obleas de niobato de litio comerciales, lo que permite moduladores ópticos de alta velocidad de 200 Gbps+ que superan ampliamente los límites de rendimiento de las soluciones basadas en silicio o polímero.
Pérdida de inserción ultrabaja (<0,1 dB/cm): lograda mediante pulido a nanoescala (Ra<0,3 nm) y recubrimientos antirreflejos (AR), mejorando significativamente la eficiencia energética de los módulos de comunicación óptica.
2. Propiedades piezoeléctricas y acústicas superiores
Ideal para dispositivos SAW/BAW de alta frecuencia: con velocidades acústicas de 3500 a 3800 m/s, estas obleas admiten diseños de filtros mmWave 6G (24-100 GHz) con pérdidas de inserción <1,0 dB.
Alto coeficiente de acoplamiento electromecánico (K²~0,25 %): mejora el ancho de banda y la selectividad de la señal en los componentes frontales de RF, lo que los hace adecuados para estaciones base 5G/6G y comunicaciones satelitales.
3. Transparencia de banda ancha y efectos ópticos no lineales
Ventana de transmisión óptica ultra amplia (350-5000 nm): cubre espectros desde UV hasta IR medio, lo que permite aplicaciones como:
Óptica cuántica: las configuraciones de polos periódicos (PPLN) logran una eficiencia >90% en la generación de pares de fotones entrelazados.
Sistemas láser: La oscilación paramétrica óptica (OPO) proporciona una salida de longitud de onda ajustable (1-10 μm).
Umbral de daño láser excepcional (>1 GW/cm²): cumple requisitos estrictos para aplicaciones láser de alta potencia.
4. Estabilidad ambiental extrema
Resistencia a altas temperaturas (punto de Curie: 1140 °C): Mantiene un rendimiento estable entre -200 °C y +500 °C, ideal para:
Electrónica automotriz (sensores del compartimento del motor)
Nave espacial (componentes ópticos del espacio profundo)
Dureza de radiación (>1 Mrad TID): Cumple con los estándares MIL-STD-883, adecuado para electrónica nuclear y de defensa.
5. Flexibilidad de personalización e integración
Orientación de cristales y optimización del dopaje:
Obleas cortadas en X/Y/Z (precisión de ±0,3°)
Dopaje con MgO (5 mol%) para una mayor resistencia al daño óptico
Soporte de integración heterogénea:
Compatible con película delgada LiNbO₃ sobre aislante (LNOI) para integración híbrida con fotónica de silicio (SiPh)
Permite la unión a nivel de oblea para ópticas co-empaquetadas (CPO)
6. Producción escalable y rentabilidad
Producción en masa de obleas de 6 pulgadas (150 mm): reduce los costos unitarios en un 30 % en comparación con los procesos tradicionales de 4 pulgadas.
Entrega rápida: los productos estándar se envían en 3 semanas; los prototipos de lotes pequeños (mínimo 5 obleas) se entregan en 10 días.
Servicios XKH
1. Laboratorio de Innovación de Materiales
Nuestros expertos en crecimiento de cristales colaboran con los clientes para desarrollar formulaciones de obleas de LiNbO₃ específicas para cada aplicación, que incluyen:
Variantes de baja pérdida óptica (<0,05 dB/cm)
Configuraciones de manejo de alta potencia
Composiciones tolerantes a la radiación
2. Proceso de creación rápida de prototipos
Desde el diseño hasta la entrega en 10 días hábiles para:
Obleas de orientación personalizada
Electrodos estampados
Muestras precaracterizadas
3. Certificación de desempeño
Cada envío de obleas de LiNbO₃ incluye:
Caracterización espectroscópica completa
Verificación de la orientación cristalográfica
Certificación de calidad de superficies
4. Garantía de la cadena de suministro
Líneas de producción dedicadas para aplicaciones críticas
Inventario de reserva para pedidos de emergencia
Red logística que cumple con ITAR


