Obleas de LiNbO₃ de 2 a 8 pulgadas de espesor, de 0,1 a 0,5 mm, TTV de 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 satélite | <3µm | |
| Arco | -30 | |
| Urdimbre | <40µm | |
| Orientación plana | Todo disponible | |
| Tipo de superficie | Pulido por una cara / Pulido por ambas caras | |
| Lado pulido Ra | <0,5 nm | |
| DAKOTA DEL SUR | 20/10 | |
| Criterios de borde | R=0,2 mm o punta redondeada | |
| dopado ópticamente | Fe/Zn/MgO, etc. para obleas de LN de grado óptico | |
| Criterios de superficie de oblea | Índice de refracción | No=2,2878/Ne=2,2033 a una longitud de onda de 632 nm |
| Contaminación, | Ninguno | |
| Partículas >0,3 µm | <= 30 | |
| Arañazos, desconchones | Ninguno | |
| Defecto | Sin grietas en los bordes, arañazos, marcas de sierra ni manchas. | |
| Embalaje | Cantidad/Caja de obleas | 25 unidades por caja |
Características principales de nuestras obleas de LiNbO₃
1. Características de rendimiento fotónico
Nuestras obleas de LiNbO₃ presentan extraordinarias capacidades de interacción luz-materia, con coeficientes ópticos no lineales que alcanzan los 42 pm/V, lo que permite procesos de conversión de longitud de onda eficientes, cruciales para la fotónica cuántica. Los sustratos mantienen una transmisión superior al 72 % en el rango de 320 a 5200 nm, y las versiones especialmente diseñadas logran una pérdida de propagación inferior a 0,2 dB/cm en longitudes de onda de telecomunicaciones.
2. Ingeniería de Ondas Acústicas
La estructura cristalina de nuestras obleas de LiNbO₃ permite velocidades de onda superficial superiores a 3800 m/s, lo que posibilita el funcionamiento del resonador hasta 12 GHz. Nuestras técnicas de pulido patentadas producen dispositivos de ondas acústicas superficiales (SAW) con pérdidas de inserción inferiores a 1,2 dB, manteniendo la estabilidad de la temperatura dentro 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 una dosis ionizante total superior a 1 Mrad sin una degradación significativa de su rendimiento.
4. Configuraciones específicas de la aplicación
Ofrecemos variantes diseñadas para dominios específicos, que incluyen:
Estructuras polarizadas periódicamente con periodos de dominio de 5-50 μm
Películas delgadas cortadas por iones para la 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 constituyen la base de los transceptores ópticos a escala de terabits, permitiendo la transmisión coherente a 800 Gbps mediante diseños avanzados de moduladores anidados. Nuestros sustratos se utilizan cada vez más en implementaciones ópticas integradas en sistemas aceleradores de IA/ML.
Front-ends de RF de 2,6 GHz
La última generación de obleas de LiNbO₃ admite el filtrado de banda ultraancha de hasta 20 GHz, satisfaciendo las necesidades de espectro de los nuevos estándares 6G. Nuestros materiales permiten el desarrollo de novedosas arquitecturas de resonadores acústicos con factores Q superiores a 2000.
3. Sistemas de Información Cuántica
Las obleas de LiNbO₃ polarizadas con precisión constituyen la base de las fuentes de fotones entrelazados con una eficiencia de generación de pares superior al 90 %. Nuestros sustratos están impulsando avances significativos en la computación cuántica fotónica y las redes de comunicación seguras.
4. Soluciones de detección avanzadas
Desde LiDAR para automoción que opera a 1550 nm hasta sensores gravimétricos ultrasensibles, las obleas de LiNbO₃ proporcionan la plataforma de transducción esencial. Nuestros materiales permiten resoluciones de sensores a nivel de detección de una sola molécula.
Ventajas clave de las obleas de LiNbO₃
1. Rendimiento electroóptico inigualable
Coeficiente electroóptico excepcionalmente alto (r₃₃~30-32 pm/V): Representa el punto de referencia de la industria para obleas comerciales de niobato de litio, lo que permite moduladores ópticos de alta velocidad de más de 200 Gbps que superan con creces los límites de rendimiento de las soluciones basadas en silicio o polímeros.
Pérdida de inserción ultrabaja (<0,1 dB/cm): Se logra mediante pulido a nanoescala (Ra<0,3 nm) y recubrimientos antirreflectantes (AR), lo que mejora significativamente la eficiencia energética de los módulos de comunicación óptica.
2. Propiedades piezoeléctricas y acústicas superiores
Ideales para dispositivos SAW/BAW de alta frecuencia: Con velocidades acústicas de 3500-3800 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, haciéndolos 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 el ultravioleta hasta el infrarrojo medio, lo que permite aplicaciones tales como:
Óptica cuántica: Las configuraciones polarizadas periódicamente (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 sintonizable (1-10 μm).
Umbral de daño láser excepcional (>1 GW/cm²): Cumple con los estrictos requisitos 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)
Naves espaciales (componentes ópticos para el espacio profundo)
Resistencia a la radiación (>1 Mrad TID): Cumple con los estándares MIL-STD-883, adecuado para la electrónica nuclear y de defensa.
5. Flexibilidad de personalización e integración
Optimización de la orientación y el dopaje de los cristales:
obleas cortadas en X/Y/Z (precisión de ±0,3°)
Dopaje con MgO (5 mol%) para una mayor resistencia al daño óptico
Soporte para integración heterogénea:
Compatible con película delgada de LiNbO₃ sobre aislante (LNOI) para integración híbrida con fotónica de silicio (SiPh).
Permite la unión a nivel de oblea para componentes ópticos coempaquetados (CPO).
6. Producción escalable y eficiencia en costes
Producción en masa de obleas de 6 pulgadas (150 mm): Reduce los costes 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, incluyendo:
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 con patrones
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 superficie
4. Garantía de la cadena de suministro
Líneas de producción dedicadas a aplicaciones críticas
Inventario de reserva para pedidos de emergencia
red logística que cumple con ITAR









