Lingotes de LiTaO₃ de 50 mm a 150 mm de diámetro, orientación de corte X/Y/Z, tolerancia de ±0,5°
Parámetros técnicos
Especificación | Convencional | Alta precisión |
Materiales | Obleas de LiTaO3(LT)/LiNbO3 | Obleas de LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Orientación | X-112°Y,36°Y,42°Y±0.5° | X-112°Y,36°Y,42°Y±0.5° |
Paralelo | 30″ | 10'' |
Perpendicular | 10′ | 5' |
Calidad de la superficie | 40/20 | 20/10 |
Distorsión del frente de onda | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Planitud de la superficie | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Apertura clara | >90% | >90% |
Chaflán | <0,2×45° | <0,2×45° |
Tolerancia de espesor/diámetro | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Dimensiones máximas | diámetro 150 × 50 mm | diámetro 150 × 50 mm |
Lingote de LiTaO₃: Características clave
1. Rendimiento piezoeléctrico y acústico superior
Alto coeficiente piezoeléctrico (d₃₃~8 pC/N): supera a LiNbO₃ (~6 pC/N), lo que permite filtros SAW/BAW de alta frecuencia con pérdida de inserción ultrabaja (<1,2 dB) para frontends de RF 5G.
Fuerte acoplamiento electromecánico (K²~0,5%): mejora el ancho de banda y la eficiencia de los sistemas de comunicación Sub-6GHz y mmWave.
2. Estabilidad térmica excepcional
Alta temperatura de Curie (600 °C): mantiene un rendimiento piezoeléctrico estable entre -50 °C y 300 °C, ideal para electrónica automotriz y sensores industriales.
Coeficiente de expansión térmica bajo (7,5×10⁻⁶/K): minimiza la deriva térmica en dispositivos de precisión.
3. Robustez óptica y química
Transparencia de banda ancha (400-5000 nm): >70% transmitancia para ventanas IR y moduladores electroópticos.
Inercia química: Resiste ácidos/álcalis, adecuado para aplicaciones aeroespaciales y de defensa en entornos hostiles.
4. Capacidades de personalización
Ingeniería de orientación: lingotes cortados en X/Y/Z (tolerancia de ±0,5°) para propiedades piezoeléctricas/ópticas personalizadas.
Optimización del dopaje: dopaje con Mg para resistencia al daño óptico; dopaje con Zn para una respuesta piezoeléctrica mejorada.
Lingote de LiTaO₃: Aplicaciones principales
1. Comunicaciones 5G y RF
Filtros SAW/BAW: permiten el procesamiento de señales de alta frecuencia (2-10 GHz) y baja pérdida en teléfonos inteligentes y estaciones base.
Resonadores FBAR: proporcionan un factor Q alto (>1000) para osciladores de RF.
2. Óptica y tecnologías infrarrojas
Ventanas de detector de infrarrojos: aproveche la transparencia de banda ancha para imágenes térmicas y reconocimiento militar.
Moduladores electroópticos: Facilitan la modulación de señales ópticas de alta velocidad en fibra óptica.
3. Detección automotriz e industrial
Sensores ultrasónicos: Para asistencia al aparcamiento y TPMS, soportando temperaturas del compartimento del motor.
Sensores de presión de alta temperatura: desempeño confiable en exploración petrolera y controles industriales.
4. Defensa y aeroespacial
Filtros EW: reforzados contra la radiación para sistemas de comunicación/radar militares.
Componentes del buscador de misiles: La estabilidad térmica garantiza la confiabilidad en condiciones extremas.
5. Electrónica de consumo
Módulos frontales de RF: mejoran la selectividad de la señal en los teléfonos inteligentes.
Sensores para hogares inteligentes: medición de distancias por ultrasonidos y reconocimiento de gestos.
Ventajas clave de los lingotes de LiTaO₃
1. Calidad y consistencia excepcionales del cristal
Los lingotes de LiTaO₃ se fabrican utilizando Ta₂O₅ de alta pureza (≥99,999 %) y el método Czochralski (CZ) optimizado, logrando:
Densidad de defectos ultrabaja (dislocaciones <500 cm⁻², inclusiones ≤5/cm³)
Variación de resistividad axial/radial <5 % (lo que garantiza la consistencia entre lotes)
Precisión de orientación de corte X/Y/Z ±0,5° (cumple con los requisitos de coherencia de fase del dispositivo SAW)
2. Rendimiento piezoeléctrico y térmico superior
Alto coeficiente piezoeléctrico (d₃₃~8 pC/N), 30 % más alto que LiNbO₃, ideal para el diseño de filtros BAW de alta frecuencia
Temperatura de Curie 600 °C (rango de funcionamiento -50 ~ 300 °C), mantenimiento en entornos extremos:
Coeficiente de temperatura de frecuencia (TCF) <|-15ppm/°C|
Variación del coeficiente de acoplamiento electromecánico (K²) <0,5%
3. Flexibilidad de personalización e integración
Dopaje ajustable (MgO 0-8mol%):
El dopaje con 5 mol% de MgO aumenta el umbral de daño del láser en 10 veces
La dopación con Zn optimiza la pérdida dieléctrica de microondas (tanδ < 0,001 a 10 GHz)
Integración heterogénea: Admite la preparación y unión de películas delgadas LNOI (LiTaO₃ sobre aislante) con chips fotónicos Si/SiN
4. Garantía de suministro escalable
Tecnología de producción en masa de 6 pulgadas (150 mm): reducción de costos del 40 % en comparación con 4 pulgadas
Entrega rápida: Orientaciones estándar disponibles en stock (plazo de entrega de 3 semanas), admite personalización de lotes pequeños a partir de 5 kg (ciclo de 4 semanas)
Lingote de LiTaO₃ - Servicios XKH
1. Rentabilidad: Los lingotes de 8 pulgadas reducen el desperdicio de material en un 30% en comparación con las alternativas de 4 pulgadas, lo que reduce los costos por unidad en un 18%.
2. Métricas de rendimiento:
Ancho de banda del filtro SAW: >1,28 GHz (frente a 0,8 GHz para LiTaO3), crítico para bandas mmWave 5G.
Ciclado térmico: sobrevive a ciclos de -200 a 500 °C con una deformación de <0,05 %, validado en pruebas LiDAR automotrices.
1. Sostenibilidad: Los métodos de procesamiento reciclables reducen el consumo de agua en un 40% y el uso de energía en un 25%.
Conclusión
Los lingotes de LiTaO₃ siguen impulsando la innovación en las comunicaciones 5G, la fotónica y los sistemas de defensa gracias a sus propiedades piezoeléctricas únicas y su resiliencia ambiental. Nuestra experiencia en materiales, producción escalable y soporte de ingeniería de aplicaciones nos posicionan como el socio predilecto para sistemas electrónicos avanzados.

