Пластины LiNbO₃ толщиной 2–8 дюймов, 0,1–0,5 мм, TTV 3 мкм, по индивидуальному заказу
Технические параметры
Материал | Пластины LiNbO3 оптического качества | |
Кюри Темп | 1142±2,0℃ | |
Угол реза | X/Y/Z и т.д. | |
Диаметр/размер | 2"/3"/4"/6"/8" | |
Тол(±) | <0,20 мм | |
Толщина | 0,1 ~ 0,5 мм или более | |
Первичная квартира | 16мм/22мм/32мм | |
ТТВ | <3мкм | |
Поклон | -30 | |
Варп | <40мкм | |
Ориентация Плоская | Все доступно | |
Тип поверхности | Полировка с одной стороны/Полировка с двух сторон | |
Полированная сторона Ra | <0,5 нм | |
С/Д | 20/10 | |
Критерии края | R=0,2 мм или закругленный носик | |
Оптически легированный | Fe/Zn/MgO и т.д. для оптических пластин LN< | |
Критерии поверхности пластины | Показатель преломления | No=2,2878/Ne=2,2033 при длине волны 632 нм |
Загрязнение, | Никто | |
Частицы ¢>0,3 мкм | <= 30 | |
Царапина, скол | Никто | |
Дефект | Отсутствие трещин, царапин, следов пилы, пятен. | |
Упаковка | Кол-во/коробка для пластин | 25 шт в коробке |
Основные характеристики наших пластин LiNbO₃
1. Характеристики фотонной производительности
Наши пластины LiNbO₃ демонстрируют исключительные возможности взаимодействия света с веществом, нелинейные оптические коэффициенты достигают 42 пм/В, что обеспечивает эффективные процессы преобразования длины волны, критически важные для квантовой фотоники. Подложки поддерживают >72% пропускания в диапазоне 320-5200 нм, а специально разработанные версии достигают потерь распространения <0,2 дБ/см на телекоммуникационных длинах волн.
2. Акустическая волновая инженерия
Кристаллическая структура наших пластин LiNbO₃ поддерживает скорости поверхностных волн, превышающие 3800 м/с, что позволяет резонатору работать на частотах до 12 ГГц. Наши фирменные методы полировки позволяют получать устройства на поверхностных акустических волнах (SAW) с вносимыми потерями менее 1,2 дБ, сохраняя при этом температурную стабильность в пределах ±15ppm/°C.
3.Экологическая устойчивость
Разработанные для работы в экстремальных условиях, наши пластины LiNbO₃ сохраняют функциональность от криогенных температур до рабочих сред с температурой 500°C. Материал демонстрирует исключительную радиационную стойкость, выдерживая общую ионизирующую дозу >1 Мрад без существенного ухудшения производительности.
4.Конфигурации, специфичные для конкретного приложения
Мы предлагаем варианты, разработанные на основе доменов, в том числе:
Периодически поляризованные структуры с периодами доменов 5-50 мкм
Тонкие пленки, полученные методом ионного среза, для гибридной интеграции
Версии с улучшенными метаматериалами для специализированных применений
Сценарии внедрения для пластин LiNbO₃
1.Оптические сети следующего поколения
Пластины LiNbO₃ служат основой для оптических трансиверов терабитного масштаба, обеспечивая когерентную передачу данных на скорости 800 Гбит/с с помощью усовершенствованных конструкций вложенных модуляторов. Наши подложки все чаще используются для реализаций ко-пакетированной оптики в системах ускорителей AI/ML.
2.6G RF-фронтэнды
Последнее поколение пластин LiNbO₃ поддерживает сверхширокополосную фильтрацию до 20 ГГц, удовлетворяя потребности спектра новых стандартов 6G. Наши материалы позволяют создавать новые архитектуры акустических резонаторов с Q-факторами, превышающими 2000.
3.Квантовые информационные системы
Прецизионные полярные пластины LiNbO₃ формируют основу для источников запутанных фотонов с эффективностью генерации пар >90%. Наши подложки обеспечивают прорывы в области фотонных квантовых вычислений и защищенных сетей связи.
4. Передовые решения в области датчиков
От автомобильного LiDAR, работающего на 1550 нм, до сверхчувствительных гравиметрических датчиков, пластины LiNbO₃ обеспечивают критическую платформу трансдукции. Наши материалы позволяют достичь разрешений датчиков вплоть до уровней обнаружения отдельных молекул.
Основные преимущества пластин LiNbO₃
1. Непревзойденные электрооптические характеристики
Исключительно высокий электрооптический коэффициент (r₃₃~30-32 пм/В): представляет собой отраслевой эталон для коммерческих пластин ниобата лития, позволяя создавать высокоскоростные оптические модуляторы со скоростью более 200 Гбит/с, которые значительно превосходят пределы производительности решений на основе кремния или полимеров.
Сверхнизкие вносимые потери (<0,1 дБ/см): достигаются за счет наномасштабной полировки (Ra<0,3 нм) и антибликовых (AR) покрытий, что значительно повышает энергоэффективность оптических модулей связи.
2. Превосходные пьезоэлектрические и акустические свойства
Идеально подходит для высокочастотных SAW/BAW-устройств: при акустических скоростях 3500–3800 м/с эти пластины поддерживают конструкции фильтров миллиметрового диапазона 6G (24–100 ГГц) с вносимыми потерями <1,0 дБ.
Высокий коэффициент электромеханической связи (K²~0,25%): увеличивает полосу пропускания и селективность сигнала в компонентах входного интерфейса RF, что делает их пригодными для базовых станций 5G/6G и спутниковой связи.
3. Широкополосная прозрачность и нелинейные оптические эффекты
Сверхширокое окно оптического пропускания (350–5000 нм): охватывает спектр от УФ до среднего ИК, что позволяет использовать его в таких областях, как:
Квантовая оптика: конфигурации с периодической поляризацией (PPLN) достигают эффективности >90% при генерации пар запутанных фотонов.
Лазерные системы: Оптическая параметрическая генерация (ОПГ) обеспечивает настраиваемую длину волны (1–10 мкм).
Исключительный порог повреждения лазером (>1 ГВт/см²): соответствует строгим требованиям для применений с использованием лазеров высокой мощности.
4. Исключительная экологическая устойчивость
Устойчивость к высоким температурам (точка Кюри: 1140 °C): сохраняет стабильные характеристики при температуре от -200 °C до +500 °C, идеально подходит для:
Автомобильная электроника (датчики моторного отсека)
Космический аппарат (оптические компоненты для дальнего космоса)
Радиационная стойкость (>1 Мрад TID): соответствует стандартам MIL-STD-883, подходит для ядерной и оборонной электроники.
5. Гибкость настройки и интеграции
Оптимизация ориентации кристаллов и легирования:
Пластины с разрезом по осям X/Y/Z (точность ±0,3°)
Легирование MgO (5 мол.%) для повышения оптической стойкости к повреждениям
Поддержка гетерогенной интеграции:
Совместимость с тонкопленочным LiNbO₃-на-изоляторе (LNOI) для гибридной интеграции с кремниевой фотоникой (SiPh)
Обеспечивает соединение на уровне пластины для совместно упакованной оптики (CPO)
6. Масштабируемое производство и экономическая эффективность
Массовое производство 6-дюймовых (150 мм) пластин: снижение себестоимости единицы продукции на 30% по сравнению с традиционными 4-дюймовыми процессами.
Быстрая доставка: стандартная продукция доставляется в течение 3 недель; прототипы небольших партий (минимум 5 пластин) доставляются в течение 10 дней.
XKH Услуги
1. Лаборатория инновационных материалов
Наши эксперты по выращиванию кристаллов сотрудничают с клиентами для разработки рецептур пластин LiNbO₃ для конкретных областей применения, включая:
Варианты с низкими оптическими потерями (<0,05 дБ/см)
Конфигурации с высокой мощностью обработки
Радиационно-стойкие композиции
2. Конвейер быстрого прототипирования
От проектирования до поставки за 10 рабочих дней для:
Пластины с индивидуальной ориентацией
Узорчатые электроды
Предварительно охарактеризованные образцы
3. Сертификация производительности
Каждая партия пластин LiNbO₃ включает в себя:
Полная спектроскопическая характеристика
Проверка кристаллографической ориентации
Сертификация качества поверхности
4. Обеспечение цепочки поставок
Специализированные производственные линии для критически важных применений
Буферный запас для экстренных заказов
Логистическая сеть, соответствующая требованиям ITAR


