Пластини LiNbO₃ товщиною 2-8 дюймів, TTV 3 мкм, на замовлення
Технічні параметри
Матеріал | Оптичні пластини LiNbO3 | |
Температура Кюрі | 1142±2,0℃ | |
Кут різання | X/Y/Z тощо | |
Діаметр/розмір | 2 дюйми/3 дюйми/4 дюйми/6 дюймів/8 дюймів | |
Тол(±) | <0,20 мм | |
Товщина | 0,1 ~ 0,5 мм або більше | |
Первинна квартира | 16 мм/22 мм/32 мм | |
ТТВ | <3 мкм | |
Лук | -30 | |
Деформація | <40 мкм | |
Орієнтація квартири | Все доступно | |
Тип поверхні | Одностороннє полірування / Двостороннє полірування | |
Полірована сторона Ra | <0,5 нм | |
С/Д | 20/10 | |
Критерії границі | R=0,2 мм або головка з головкою | |
Оптично легований | Fe/Zn/MgO тощо для пластин оптичного класу LN< | |
Критерії поверхні пластини | Показник заломлення | No=2,2878/Ne=2,2033 при довжині хвилі 632 нм |
Забруднення, | Жоден | |
Частинки ¢> 0,3 мкм | <= 30 | |
Подряпина, відколи | Жоден | |
Дефект | Без тріщин по краях, подряпин, слідів від пилки, плям | |
Упаковка | Кількість/Вафельна коробка | 25 шт. в коробці |
Основні характеристики наших пластин LiNbO₃
1. Фотонні характеристики продуктивності
Наші пластини LiNbO₃ демонструють надзвичайні можливості взаємодії світла з речовиною, з нелінійними оптичними коефіцієнтами, що досягають 42 пм/В, що забезпечує ефективні процеси перетворення довжин хвиль, критично важливі для квантової фотоніки. Підкладки підтримують пропускання >72% у діапазоні 320-5200 нм, а спеціально розроблені версії досягають втрат поширення <0,2 дБ/см на телекомунікаційних довжинах хвиль.
2. Інженерія акустичних хвиль
Кристалічна структура наших пластин LiNbO₃ підтримує швидкість поверхневих хвиль понад 3800 м/с, що дозволяє працювати резонатору на частоті до 12 ГГц. Наші запатентовані методи полірування дозволяють створювати пристрої на поверхневих акустичних хвилях (SAW) з втратами на внесення менше 1,2 дБ, зберігаючи при цьому температурну стабільність у межах ±15 ppm/°C.
3. Стійкість до впливу навколишнього середовища
Розроблені для роботи в екстремальних умовах, наші пластини LiNbO₃ зберігають свою функціональність від кріогенних температур до 500°C в робочих середовищах. Матеріал демонструє виняткову радіаційну стійкість, витримуючи загальну іонізуючу дозу >1 Мрад без значного погіршення продуктивності.
4. Конфігурації, специфічні для програми
Ми пропонуємо варіанти, розроблені для домену, зокрема:
Періодично поляризовані структури з періодами доменів 5-50 мкм
Тонкі плівки, нарізані іонами, для гібридної інтеграції
Версії з покращеними метаматеріалами для спеціалізованих застосувань
Сценарії впровадження для пластин LiNbO₃
1. Оптичні мережі наступного покоління
Пластини LiNbO₃ слугують основою для оптичних приймачів терабітного масштабу, забезпечуючи когерентну передачу зі швидкістю 800 Гбіт/с завдяки вдосконаленим конструкціям вкладених модуляторів. Наші підкладки все частіше використовуються для реалізації спільно упакованої оптики в системах прискорення штучного інтелекту/машинного навчання.
2.6G RF-інтерфейси
Найновіше покоління пластин LiNbO₃ підтримує надширокосмугову фільтрацію до 20 ГГц, задовольняючи потреби спектру нових стандартів 6G. Наші матеріали дозволяють створювати нові архітектури акустичних резонаторів з добротністю, що перевищує 2000.
3. Квантові інформаційні системи
Прецизійно поляризовані пластини LiNbO₃ формують основу для джерел переплетених фотонів з ефективністю генерації пар >90%. Наші підкладки сприяють проривам у фотонних квантових обчисленнях та безпечних мережах зв'язку.
4. Розширені сенсорні рішення
Від автомобільного лідарного сканера, що працює на довжині хвилі 1550 нм, до надчутливих гравіметричних датчиків, пластини LiNbO₃ забезпечують критично важливу платформу для перетворення даних. Наші матеріали забезпечують роздільну здатність датчиків аж до рівнів виявлення окремих молекул.
Основні переваги пластин LiNbO₃
1. Неперевершена електрооптична продуктивність
Винятково високий електрооптичний коефіцієнт (r₃₃~30-32 пм/В): є галузевим еталоном для комерційних пластин ніобату літію, що дозволяє створювати високошвидкісні оптичні модулятори зі швидкістю понад 200 Гбіт/с, які значно перевершують межі продуктивності кремнієвих або полімерних розчинів.
Наднизькі внесені втрати (<0,1 дБ/см): досягаються завдяки нанорозмірному поліруванню (Ra<0,3 нм) та антивідбивним (AR) покриттям, що значно підвищує енергоефективність оптичних комунікаційних модулів.
2. Чудові п'єзоелектричні та акустичні властивості
Ідеально підходить для високочастотних пристроїв SAW/BAW: з акустичною швидкістю 3500-3800 м/с, ці пластини підтримують конструкції фільтрів 6G mmWave (24-100 ГГц) з втратами на внесення <1,0 дБ.
Високий коефіцієнт електромеханічного зв'язку (K²~0,25%): покращує пропускну здатність та селективність сигналу в компонентах радіочастотного інтерфейсу, що робить їх придатними для базових станцій 5G/6G та супутникового зв'язку.
3. Прозорість широкосмугового зв'язку та нелінійні оптичні ефекти
Надшироке оптичне вікно пропускання (350-5000 нм): охоплює спектри від УФ до середнього ІЧ-діапазону, що дозволяє використовувати його в таких сферах, як:
Квантова оптика: Періодично поляризовані (PPLN) конфігурації досягають ефективності >90% у генерації заплутаних фотонних пар.
Лазерні системи: Оптичні параметричні коливання (ОПО) забезпечують налаштовувану довжину хвилі (1-10 мкм).
Винятковий поріг лазерного пошкодження (>1 ГВт/см²): Відповідає суворим вимогам для застосувань потужних лазерів.
4. Надзвичайна екологічна стабільність
Стійкість до високих температур (точка Кюрі: 1140°C): Зберігає стабільні характеристики в діапазоні температур від -200°C до +500°C, ідеально підходить для:
Автомобільна електроніка (датчики моторного відсіку)
Космічні апарати (оптичні компоненти для глибокого космосу)
Радіаційна стійкість (>1 Мрад TID): Відповідає стандартам MIL-STD-883, підходить для ядерної та оборонної електроніки.
5. Гнучкість налаштування та інтеграції
Орієнтація кристалів та оптимізація легування:
Пластини з різанням по X/Y/Z (точність ±0,3°)
Легування MgO (5 мол.%) для підвищення стійкості до оптичних пошкоджень
Підтримка гетерогенної інтеграції:
Сумісний з тонкоплівковим LiNbO₃-на-ізоляторі (LNOI) для гібридної інтеграції з кремнієвою фотонікою (SiPh)
Забезпечує склеювання на рівні пластини для ко-упакованих оптичних елементів (CPO)
6. Масштабоване виробництво та економічна ефективність
Масове виробництво 6-дюймових (150 мм) пластин: Знижує собівартість одиниці продукції на 30% порівняно з традиційними 4-дюймовими процесами.
Швидка доставка: Стандартні продукти постачаються протягом 3 тижнів; прототипи невеликих партій (мінімум 5 пластин) постачаються протягом 10 днів.
Послуги XKH
1. Лабораторія матеріальних інновацій
Наші експерти з вирощування кристалів співпрацюють з клієнтами для розробки спеціалізованих рецептур пластин LiNbO₃, зокрема:
Варіанти з низькими оптичними втратами (<0,05 дБ/см)
Конфігурації для обробки високої потужності
Радіаційно-стійкі композиції
2. Конвеєр швидкого прототипування
Від розробки дизайну до доставки протягом 10 робочих днів для:
Пластини з індивідуальною орієнтацією
Візерунчасті електроди
Попередньо охарактеризовані зразки
3. Сертифікація ефективності
Кожна партія пластин LiNbO₃ включає:
Повна спектроскопічна характеристика
Перевірка кристалографічної орієнтації
Сертифікація якості поверхні
4. Забезпечення ланцюга поставок
Спеціалізовані виробничі лінії для критично важливих застосувань
Буферний запас для екстрених замовлень
Логістична мережа, що відповідає стандартам ITAR


