Oblea LiTaO3 de 2 a 8 pulgadas, 10 x 10 x 0,5 mm, 1 sp, 2 sp para comunicaciones 5G/6G

Descripción breve:

La oblea de LiTaO3 (obleas de tantalato de litio), un material clave en semiconductores y optoelectrónica de tercera generación, aprovecha su alta temperatura de Curie (610 °C), su amplio rango de transparencia (0,4–5,0 μm), su coeficiente piezoeléctrico superior (d33 > 1500 pC/N) y sus bajas pérdidas dieléctricas (tanδ < 2 %) para revolucionar las comunicaciones 5G, la integración fotónica y los dispositivos cuánticos. Mediante tecnologías de fabricación avanzadas como el transporte físico de vapor (PVT) y la deposición química de vapor (CVD), XKH ofrece obleas con corte X/Y/Z, corte Y a 42° y polarización periódica (PPLT) en formatos de 2 a 8 pulgadas, con una rugosidad superficial (Ra) < 0,5 nm y una densidad de microporos < 0,1 cm⁻². Nuestros servicios abarcan el dopaje con hierro, la reducción química y la integración heterogénea Smart-Cut, para la fabricación de filtros ópticos de alto rendimiento, detectores infrarrojos y fuentes de luz cuántica. Este material impulsa avances significativos en miniaturización, operación a alta frecuencia y estabilidad térmica, acelerando la sustitución de materiales nacionales en tecnologías críticas.


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  • Características

    Parámetros técnicos

    Nombre LiTaO3 de grado óptico Nivel de mesa sonora LiTaO3
    Axial Corte Z +/- 0,2° Corte Y a 36° / Corte Y a 42° / Corte X

    (+/- 0,2 °)

    Diámetro 76,2 mm +/- 0,3 mm/

    100 ± 0,2 mm

    76,2 mm ± 0,3 mm

    100 mm ± 0,3 mm o 150 mm ± 0,5 mm

    plano de referencia 22 mm +/- 2 mm 22 mm +/- 2 mm

    32 mm ± 2 mm

    Espesor 500 µm ± 5 mm

    1000 µm ± 5 mm

    500 µm ± 20 mm

    350 µm ± 20 mm

    Televisión por satélite ≤ 10 µm ≤ 10 µm
    Temperatura de Curie 605 °C +/- 0,7 °C (método DTA) 605 °C ± 3 °C (método DTA)
    Calidad de la superficie Pulido a doble cara Pulido a doble cara
    Bordes achaflanados redondeo de bordes redondeo de bordes

     

    Características clave

    1. Rendimiento eléctrico y óptico
    · Coeficiente electroóptico: r33 alcanza 30 pm/V (corte X), 1,5 veces más alto que LiNbO3, lo que permite una modulación electroóptica de banda ultraancha (ancho de banda >40 GHz).
    • Amplia respuesta espectral: Rango de transmisión de 0,4 a 5,0 μm (8 mm de espesor), con un borde de absorción ultravioleta tan bajo como 280 nm, ideal para láseres UV y dispositivos de puntos cuánticos.
    · Coeficiente piroeléctrico bajo: dP/dT = 3,5×10⁻⁴ C/(m²·K), lo que garantiza la estabilidad en sensores infrarrojos de alta temperatura.

    2. Propiedades térmicas y mecánicas
    · Alta conductividad térmica: 4,6 W/m·K (corte X), cuatro veces mayor que la del cuarzo, soportando ciclos térmicos de -200 a 500 °C.
    · Coeficiente de expansión térmica bajo: CTE = 4,1×10⁻⁶/K (25–1000°C), compatible con el empaquetado de silicio para minimizar el estrés térmico.
    3. Control de defectos y precisión de procesamiento
    · Densidad de micropipes: <0,1 cm⁻² (obleas de 8 pulgadas), densidad de dislocación <500 cm⁻² (verificada mediante grabado con KOH).
    • Calidad de la superficie: Pulida mediante CMP a Ra <0,5 nm, cumpliendo con los requisitos de planitud de grado de litografía EUV.

    Aplicaciones clave

    Dominio

    Escenarios de aplicación

    Ventajas técnicas

    Comunicaciones ópticas

    Láseres DWDM de 100G/400G, módulos híbridos de fotónica de silicio

    La amplia transmisión espectral y la baja pérdida de guía de onda (α <0,1 dB/cm) de la oblea de LiTaO3 permiten la expansión de la banda C.

    Comunicaciones 5G/6G

    Filtros SAW (1,8–3,5 GHz), filtros BAW-SMR

    Las obleas cortadas a 42°Y alcanzan un Kt² >15%, ofreciendo una baja pérdida de inserción (<1,5 dB) y una alta atenuación (>30 dB).

    Tecnologías cuánticas

    Detectores de fotones individuales, fuentes de conversión descendente paramétrica

    Un coeficiente no lineal alto (χ(2)=40 pm/V) y una tasa de conteo oscuro baja (<100 conteos/s) mejoran la fidelidad cuántica.

    Sensores industriales

    Sensores de presión de alta temperatura, transformadores de corriente

    La respuesta piezoeléctrica de la oblea de LiTaO3 (g33 >20 mV/m) y su tolerancia a altas temperaturas (>400 °C) la hacen adecuada para entornos extremos.

     

    Servicios XKH

    1. Fabricación de obleas a medida

    · Tamaño y corte: obleas de 2 a 8 pulgadas con corte X/Y/Z, corte Y de 42° y cortes angulares personalizados (tolerancia de ±0,01°).

    · Control de dopaje: dopaje con Fe y Mg mediante el método Czochralski (rango de concentración 10¹⁶–10¹⁹ cm⁻³) para optimizar los coeficientes electroópticos y la estabilidad térmica.

    2. Tecnologías de procesos avanzadas
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    · Polarización periódica (PPLT): Tecnología Smart-Cut para obleas LTOI, que logra una precisión de período de dominio de ±10 nm y una conversión de frecuencia cuasifase-acotada (QPM).

    · Integración heterogénea: obleas compuestas de LiTaO3 basadas en Si (POI) con control de espesor (300–600 nm) y conductividad térmica de hasta 8,78 W/m·K para filtros SAW de alta frecuencia.

    3. Sistemas de gestión de la calidad
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    · Pruebas de extremo a extremo: espectroscopia Raman (verificación de politipos), XRD (cristalinidad), AFM (morfología de la superficie) y pruebas de uniformidad óptica (Δn <5×10⁻⁵).

    4. Apoyo a la cadena de suministro global
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    • Capacidad de producción: Producción mensual >5.000 obleas (8 pulgadas: 70%), con entrega de emergencia en 48 horas.

    • Red logística: Cobertura en Europa, Norteamérica y Asia-Pacífico mediante transporte aéreo/marítimo con embalaje a temperatura controlada.

    Equipo láser holográfico anticontrafacción 2
    Equipo láser holográfico anticontrafacción 3
    Equipo láser holográfico anticontrafacción 5

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