Obleas de LiNbO₃ de 2 a 8 polgadas de grosor de 0,1 a 0,5 mm TTV de 3 µm personalizadas
Parámetros técnicos
Material | Obleas de LiNbO3 de grao 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 ou máis | |
Piso principal | 16 mm/22 mm/32 mm | |
TVG | <3µm | |
Arco | -30 | |
Deformación | <40µm | |
Orientación plana | Todo dispoñible | |
Tipo de superficie | Pulido dun só lado / Pulido de dobre lado | |
Lado pulido Ra | <0,5 nm | |
S/D | 20/10 | |
Criterios de bordo | R=0,2 mm ou punta de arco | |
Dopado óptico | Fe/Zn/MgO etc. para obleas de LN< de grao óptico | |
Criterios da superficie da oblea | Índice de refracción | No=2,2878/Ne=2,2033 a unha lonxitude de onda de 632 nm |
Contaminación, | Ningún | |
Partículas > 0,3 µm | <= 30 | |
Rasguño, lascado | Ningún | |
Defecto | Sen gretas nos bordos, rabuñaduras, marcas de serra nin manchas | |
Envasado | Cantidade/Caixa de obleas | 25 unidades por caixa |
Atributos principais das nosas obleas de LiNbO₃
1. Características de rendemento fotónico
As nosas obleas de LiNbO₃ presentan unhas capacidades extraordinarias de interacción luz-materia, con coeficientes ópticos non lineais que alcanzan os 42 pm/V, o que permite procesos eficientes de conversión de lonxitudes de onda esenciais para a fotónica cuántica. Os substratos manteñen unha transmisión >72 % entre 320 e 5200 nm, e versións especialmente deseñadas alcanzan unha perda de propagación <0,2 dB/cm en lonxitudes de onda de telecomunicacións.
2. Enxeñaría de ondas acústicas
A estrutura cristalina das nosas obleas de LiNbO₃ admite velocidades de onda superficial superiores a 3800 m/s, o que permite o funcionamento do resonador de ata 12 GHz. As nosas técnicas de pulido patentadas producen dispositivos de onda acústica superficial (SAW) con perdas de inserción inferiores a 1,2 dB, mantendo ao mesmo tempo a estabilidade da temperatura dentro de ±15 ppm/°C.
3. Resiliencia ambiental
Deseñadas para soportar condicións extremas, as nosas obleas de LiNbO₃ manteñen a súa funcionalidade desde temperaturas crioxénicas ata entornos operativos de 500 °C. O material demostra unha dureza á radiación excepcional, soportando unha dose ionizante total de >1 Mrad sen unha degradación significativa do rendemento.
4. Configuracións específicas da aplicación
Ofrecemos variantes deseñadas por dominio, entre as que se inclúen:
Estruturas con polarización periódica con períodos de dominio de 5-50 μm
Películas delgadas cortadas por ións para integración híbrida
Versións melloradas con metamateriais para aplicacións especializadas
Escenarios de implementación para obleas de LiNbO₃
1. Redes ópticas de última xeración
As obleas de LiNbO₃ serven como estrutura troncal para transceptores ópticos a escala de terabit, o que permite unha transmisión coherente de 800 Gbps a través de deseños avanzados de moduladores aniñados. Os nosos substratos adóptanse cada vez máis para implementacións de óptica coempaquetada en sistemas aceleradores de IA/ML.
Frontends de RF de 2,6 G
A última xeración de obleas de LiNbO₃ admite filtrado de banda ultraancha de ata 20 GHz, o que satisface as necesidades de espectro dos estándares 6G emerxentes. Os nosos materiais permiten novas arquitecturas de resonador acústico con factores Q que superan os 2000.
3. Sistemas de información cuántica
As obleas de LiNbO₃ con polarización de precisión constitúen a base das fontes de fotóns entrelazados cunha eficiencia de xeración de pares superior ao 90 %. Os nosos substratos están a permitir avances na computación cuántica fotónica e nas redes de comunicación seguras.
4. Solucións avanzadas de detección
Desde o LiDAR para automóbiles que funciona a 1550 nm ata os sensores gravimétricos ultrasensibles, as obleas de LiNbO₃ proporcionan a plataforma de transdución fundamental. Os nosos materiais permiten resolucións de sensores de ata niveis de detección dunha soa molécula.
Vantaxes principais das obleas de LiNbO₃
1. Rendemento electroóptico sen igual
Coeficiente electroóptico excepcionalmente alto (r₃₃~30-32 pm/V): Representa o punto de referencia da industria para obleas comerciais de niobato de litio, o que permite moduladores ópticos de alta velocidade de máis de 200 Gbps que superan con creces os límites de rendemento das solucións baseadas en silicio ou polímeros.
Perda de inserción ultrabaixa (<0,1 dB/cm): conseguida mediante pulido a nanoescala (Ra<0,3 nm) e revestimentos antirreflexo (AR), o que mellora significativamente a eficiencia enerxética dos módulos de comunicación óptica.
2. Propiedades piezoeléctricas e acústicas superiores
Ideal para dispositivos SAW/BAW de alta frecuencia: con velocidades acústicas de 3500-3800 m/s, estas obleas admiten deseños de filtros de onda mm de 6G (24-100 GHz) con perdas de inserción <1,0 dB.
Alto coeficiente de acoplamento electromecánico (K²~0,25 %): mellora o ancho de banda e a selectividade do sinal nos compoñentes frontais de RF, o que os fai axeitados para estacións base 5G/6G e comunicacións por satélite.
3. Transparencia de banda ancha e efectos ópticos non lineais
Xanela de transmisión óptica ultraancha (350-5000 nm): abrangue espectros do UV ao infravermello medio, o que permite aplicacións como:
Óptica cuántica: as configuracións con polarización periódica (PPLN) conseguen unha eficiencia superior ao 90 % na xeración de pares de fotóns entrelazados.
Sistemas láser: a oscilación paramétrica óptica (OPO) proporciona unha saída de lonxitude de onda sintonizable (1-10 μm).
Limiar excepcional de dano por láser (>1 GW/cm²): Cumpre os estritos requisitos para aplicacións láser de alta potencia.
4. Estabilidade ambiental extrema
Resistencia a altas temperaturas (punto de Curie: 1140 °C): mantén un rendemento estable entre -200 °C e +500 °C, ideal para:
Electrónica automotriz (sensores do compartimento do motor)
Nave espacial (compoñentes ópticos para o espazo profundo)
Dureza á radiación (>1 Mrad TID): Cumpre coas normas MIL-STD-883, axeitada para electrónica nuclear e de defensa.
5. Personalización e flexibilidade de integración
Optimización da orientación e dopaxe do cristal:
Obleas de corte X/Y/Z (precisión de ±0,3°)
Dopaxe con MgO (5 mol %) para unha maior resistencia aos danos ópticos
Soporte de integración heteroxénea:
Compatible con LiNbO₃ de película fina sobre illante (LNOI) para integración híbrida con fotónica de silicio (SiPh)
Permite a unión a nivel de oblea para ópticas coempaquetadas (CPO)
6. Produción escalable e eficiencia de custos
Produción en masa de obleas de 6 polgadas (150 mm): reduce os custos unitarios nun 30 % en comparación cos procesos tradicionais de 4 polgadas.
Entrega rápida: os produtos estándar envíanse en 3 semanas; os prototipos de lotes pequenos (mínimo 5 obleas) entréganse en 10 días.
Servizos XKH
1. Laboratorio de Innovación de Materiais
Os nosos expertos en crecemento de cristais colaboran cos clientes para desenvolver formulacións de obleas de LiNbO₃ específicas para cada aplicación, incluíndo:
Variantes de baixa perda óptica (<0,05 dB/cm)
Configuracións de manexo de alta potencia
Composicións tolerantes á radiación
2. Liña de prototipado rápido
Desde o deseño ata a entrega en 10 días hábiles para:
Obleas de orientación personalizada
Electrodos con patrón
Mostras precaracterizadas
3. Certificación de rendemento
Cada envío de obleas de LiNbO₃ inclúe:
Caracterización espectroscópica completa
Verificación da orientación cristalográfica
Certificación da calidade da superficie
4. Garantía da cadea de subministración
Liñas de produción dedicadas para aplicacións críticas
Inventario de reserva para pedidos de emerxencia
Rede loxística compatible con ITAR


