Слитки LiTaO₃ диаметром 50–150 мм, ориентация по осям X/Y/Z ±0,5°.
Технические параметры
Спецификация | Общепринятый | Высокая точность |
Материалы | пластины LiTaO3(LT)/LiNbO3 | пластины LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Ориентация | X-112°Y,36°Y,42°Y±0.5° | X-112°Y,36°Y,42°Y±0.5° |
Параллельный | 30″ | 10'' |
Перпендикуляр | 10′ | 5' |
Качество поверхности | 40/20 | 20/10 |
Искажение волнового фронта | λ/4@632 нм | λ/8@632 нм |
Плоскостность поверхности | λ/4@632 нм | λ/8@632 нм |
Свободная диафрагма | >90% | >90% |
Фаска | <0.2×45° | <0.2×45° |
Допуск по толщине/диаметру | ±0,1 мм | ±0,1 мм |
Максимальные размеры | диаметр 150 × 50 мм | диаметр 150 × 50 мм |
Основные характеристики слитка LiTaO₃
1. Превосходные пьезоэлектрические и акустические характеристики.
Высокий пьезоэлектрический коэффициент (d₃₃~8 пКл/Н): превосходит LiNbO₃ (~6 пКл/Н), что позволяет создавать высокочастотные фильтры SAW/BAW со сверхнизкими вносимыми потерями (<1,2 дБ) для радиочастотных интерфейсов 5G.
Сильная электромеханическая связь (K²~0,5%): повышает пропускную способность и эффективность систем связи в диапазонах ниже 6 ГГц и миллиметровых волн.
2. Исключительная термостойкость
Высокая температура Кюри (600°C): обеспечивает стабильные пьезоэлектрические характеристики в диапазоне температур от -50°C до 300°C, идеально подходит для автомобильной электроники и промышленных датчиков.
Низкий коэффициент теплового расширения (7,5×10⁻⁶/K): минимизирует температурный дрейф в прецизионных устройствах.
3. Оптическая и химическая стойкость
Широкополосная прозрачность (400-5000 нм): коэффициент пропускания >70% для ИК-окон и электрооптических модуляторов.
Химическая инертность: устойчивость к кислотам/щелочам, подходит для применения в аэрокосмической и оборонной отраслях в суровых условиях.
4. Возможности персонализации
Инженерная ориентация: слитки, вырезанные по осям X/Y/Z (допуск ±0,5°), для получения пьезоэлектрических/оптических свойств по индивидуальному заказу.
Оптимизация легирования: легирование магнием для повышения устойчивости к оптическим повреждениям; легирование цинком для улучшения пьезоэлектрического отклика.
Слиток LiTaO₃ — основные области применения
1. 5G и радиочастотная связь
Фильтры SAW/BAW: обеспечивают высокочастотную (2-10 ГГц) обработку сигналов с низкими потерями в смартфонах и базовых станциях.
Резонаторы FBAR: обеспечивают высокую добротность (>1000) для радиочастотных генераторов.
2. Оптические и инфракрасные технологии
Окна ИК-детекторов: использование широкополосной прозрачности для тепловизионной съемки и военной разведки.
Электрооптические модуляторы: обеспечивают высокоскоростную модуляцию оптических сигналов в волоконно-оптических сетях.
3. Автомобильные и промышленные датчики
Ультразвуковые датчики: используются в системах помощи при парковке и системах контроля давления в шинах (TPMS), выдерживают температуру в моторном отсеке.
Высокотемпературные датчики давления: надежная работа в нефтеразведке и системах промышленного контроля.
4. Оборонная и аэрокосмическая промышленность
Фильтры РЭБ: радиационно-стойкие, предназначены для военных радиолокационных/коммуникационных систем.
Компоненты системы наведения ракеты: Термостойкость обеспечивает надежность в экстремальных условиях.
5. Бытовая электроника
Модули радиочастотного интерфейса: повышают избирательность сигнала в смартфонах.
Датчики для умного дома: ультразвуковое измерение расстояния и распознавание жестов.
Основные преимущества слитков LiTaO₃
1. Исключительное качество и однородность кристаллов.
Слитки LiTaO₃ изготавливаются с использованием высокочистого Ta₂O₅ (≥99,999%) и оптимизированного метода Чохральского (CZ), что позволяет достичь следующих результатов:
Сверхнизкая плотность дефектов (дислокации <500 см⁻², включения ≤5/см³)
Разница между осевым и радиальным сопротивлением <5% (обеспечивает стабильность характеристик от партии к партии)
Точность ориентации по осям X/Y/Z ±0,5° (соответствует требованиям к фазовой когерентности устройств на поверхностных акустических волнах).
2. Превосходные пьезоэлектрические и тепловые характеристики.
Высокий пьезоэлектрический коэффициент (d₃₃~8 пКл/Н), на 30% выше, чем у LiNbO₃, идеально подходит для проектирования высокочастотных BAW-фильтров.
Температура Кюри 600 °C (рабочий диапазон -50~300 °C), поддержание в экстремальных условиях:
Частотно-температурный коэффициент (ТТК) <|-15 ppm/°C|
Изменение коэффициента электромеханической связи (K²) <0,5%
3. Гибкость настройки и интеграции
Регулируемая допировка (MgO 0-8 мол%):
Добавление 5 мол.% MgO увеличивает порог лазерного повреждения в 10 раз.
Легирование цинком оптимизирует диэлектрические потери в микроволновом диапазоне (tanδ<0,001 при 10 ГГц).
Гетерогенная интеграция: поддерживает изготовление и соединение тонких пленок LNOI (LiTaO₃-на-изоляторе) с фотонными чипами Si/SiN.
4. Масштабируемое обеспечение поставок
Технология массового производства 6-дюймовых (150 мм) дисплеев: снижение затрат на 40% по сравнению с 4-дюймовыми.
Быстрая доставка: стандартные варианты доступны со склада (срок поставки 3 недели), возможна индивидуальная настройка небольших партий от 5 кг (срок поставки 4 недели).
Слиток LiTaO₃ - XKH Services
1. Экономическая эффективность: использование 8-дюймовых слитков сокращает количество отходов материала на 30% по сравнению с 4-дюймовыми аналогами, снижая себестоимость единицы продукции на 18%.
2. Показатели эффективности:
Полоса пропускания SAW-фильтра: >1,28 ГГц (против 0,8 ГГц для LiTaO3), что критически важно для миллиметрового диапазона 5G.
Термоциклирование: выдерживает циклы от -200 до 500 °C с деформацией менее 0,05%, что подтверждено испытаниями автомобильных лидаров.
1. Экологичность: Использование перерабатываемых материалов позволяет сократить потребление воды на 40% и энергии на 25%.
Заключение
Слитки LiTaO₃ продолжают стимулировать инновации в области связи 5G, фотоники и оборонных систем благодаря своим уникальным пьезоэлектрическим свойствам и устойчивости к воздействию окружающей среды. Наш опыт в области материалов, масштабируемое производство и инженерная поддержка в применении делают нас предпочтительным партнером для передовых электронных систем.









