LiTaO₃ tuskók 50 mm – 150 mm átmérővel X/Y/Z vágási irány ±0,5° tűréshatár
Műszaki paraméterek
Specifikáció | Hagyományos | Nagy pontosságú |
Anyagok | LiTaO3(LT)/LiNbO3 ostyák | LiTaO3(LT)/LiNbO3 ostyák |
Tájolás | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5° | X-112°Y, 36°Y, 42°Y±0,5° |
Párhuzamos | 30 hüvelyk | 10 hüvelyk |
Függőleges | 10 perc | 5' |
felületi minőség | 40/20 | 20/10 |
Hullámfront torzítás | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Felület síkossága | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Tiszta rekesz | >90% | >90% |
Letörés | <0,2 × 45° | <0,2 × 45° |
Vastagság/átmérő tolerancia | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Maximális méretek | átmérő 150 × 50 mm | átmérő 150 × 50 mm |
LiTaO₃ tömb - Főbb jellemzők
1. Kiváló piezoelektromos és akusztikus teljesítmény
Magas piezoelektromos együttható (d₃₃~8 pC/N): Felülmúlja a LiNbO₃-t (~6 pC/N), lehetővé téve a nagyfrekvenciás SAW/BAW szűrők ultraalacsony beiktatási veszteséggel (<1,2 dB) történő használatát az 5G RF előlapok számára.
Erős elektromechanikus csatolás (K²~0,5%): Növeli a sávszélességet és a hatékonyságot a 6 GHz alatti és mmWave kommunikációs rendszerekben.
2. Kivételes hőstabilitás
Magas Curie-hőmérséklet (600°C): Stabil piezoelektromos teljesítményt nyújt -50°C és 300°C között, ideális autóipari elektronikához és ipari érzékelőkhöz.
Alacsony hőtágulási együttható (7,5×10⁻⁶/K): Minimalizálja a hőeltolódást a precíziós eszközökben.
3. Optikai és kémiai ellenálló képesség
Szélessávú átlátszóság (400-5000 nm): >70%-os áteresztőképesség infravörös ablakok és elektrooptikai modulátorok esetén.
Kémiai inertség: Ellenáll a savaknak/lúgoknak, alkalmas repülőgépipari és védelmi alkalmazásokhoz zord környezetben.
4. Testreszabási lehetőségek
Tájolástervezés: X/Y/Z irányú vágású öntvények (±0,5°-os tűréshatár) a testreszabott piezoelektromos/optikai tulajdonságok érdekében.
Doppingoptimalizálás: Mg-doping az optikai károsodással szembeni ellenállás érdekében; Zn-doping a fokozott piezoelektromos válasz érdekében.
LiTaO₃ öntöttvas - Elsődleges alkalmazások
1. 5G és rádiófrekvenciás kommunikáció
SAW/BAW szűrők: Nagyfrekvenciás (2-10 GHz), alacsony veszteségű jelfeldolgozást tesznek lehetővé okostelefonokban és bázisállomásokban.
FBAR rezonátorok: Magas Q-tényezőt (>1000) biztosítanak RF oszcillátorok számára.
2. Optikai és infravörös technológiák
IR detektor ablakok: Használja ki a szélessávú átlátszóságot a hőkamerás képalkotáshoz és a katonai felderítéshez.
Elektrooptikai modulátorok: Nagysebességű optikai jelmodulációt tesznek lehetővé száloptikában.
3. Autóipari és ipari érzékelés
Ultrahangos érzékelők: Parkolássegítő rendszerhez és TPMS-hez, ellenállnak a motortér hőmérsékletének.
Magas hőmérsékletű nyomásérzékelők: Megbízható teljesítmény az olajkutatásban és az ipari vezérlésekben.
4. Védelem és repülőgépipar
Elektronikus hadviselés szűrők: Sugárzásállóvá tették katonai radar/kommunikációs rendszerekhez.
Rakétakereső alkatrészek: A termikus stabilitás biztosítja a megbízhatóságot extrém körülmények között.
5. Szórakoztató elektronika
RF előtétmodulok: Javítja a jel szelektivitását okostelefonokban.
Okosotthon-érzékelők: Ultrahangos távolságmérés és gesztusfelismerés.
A LiTaO₃ tuskók fő előnyei
1. Kivételes kristályminőség és állandóság
A LiTaO₃ tuskókat nagy tisztaságú Ta₂O₅-val (≥99,999%) és optimalizált Czochralski (CZ) módszerrel gyártják, a következőket elérve:
Ultra alacsony hibasűrűség (diszlokációk <500 cm⁻², zárványok ≤5/cm³)
Axiális/radiális ellenállásváltozás <5% (tételenkénti konzisztencia biztosítása)
X/Y/Z vágási orientációs pontosság ±0,5° (megfelel a SAW eszköz fáziskoherencia követelményeinek)
2. Kiváló piezoelektromos és termikus teljesítmény
Magas piezoelektromos együttható (d₃₃~8 pC/N), 30%-kal magasabb, mint a LiNbO₃, ideális nagyfrekvenciás BAW szűrőkhöz
Curie-hőmérséklet 600°C (működési tartomány -50~300°C), szélsőséges környezetben is tartható:
Frekvencia-hőmérsékleti együttható (TCF) <|-15 ppm/°C|
Elektromechanikus csatolási együttható (K²) változása <0,5%
3. Testreszabhatóság és integrációs rugalmasság
Állítható adalékolás (MgO 0-8 mol%):
Az 5 mol% MgO adalékolás 10-szeresére növeli a lézerkárosodás küszöbértékét
A Zn-adalékolás optimalizálja a mikrohullámú dielektromos veszteséget (tanδ<0,001 @10GHz)
Heterogén integráció: Támogatja az LNOI (LiTaO₃-on-Insulator) vékonyréteg-előkészítést és kötést Si/SiN fotonikus chipekkel
4. Skálázható ellátásbiztosítás
6 hüvelykes (150 mm-es) tömeggyártási technológia: 40%-os költségcsökkentés a 4 hüvelykeshez képest
Gyors szállítás: Standard orientációk raktárról elérhetők (3 hetes átfutási idő), kis tételek esetén 5 kg-tól (4 hetes ciklus) is lehetséges.
LiTaO₃ rúd - XKH Szolgáltatások
1. Költséghatékonyság: A 8 hüvelykes tuskók 30%-kal csökkentik az anyaghulladékot a 4 hüvelykes alternatívákhoz képest, ami 18%-kal mérsékli az egységköltséget.
2. Teljesítménymutatók:
SAW szűrő sávszélessége: >1,28 GHz (szemben a LiTaO3 0,8 GHz-ével), ami kritikus fontosságú az 5G mmWave sávok esetében.
Termikus ciklusok: Túléli a -200–500°C-os ciklusokat <0,05%-os vetemedéssel, autóipari LiDAR teszteléssel validálva.
1. Fenntarthatóság: Az újrahasznosítható feldolgozási módszerek 40%-kal csökkentik a vízfogyasztást és 25%-kal az energiafelhasználást.
Következtetés
A LiTaO₃ tömbök továbbra is az 5G kommunikáció, a fotonika és a védelmi rendszerek innovációjának motorjai, egyedi piezoelektromos tulajdonságaiknak és környezeti ellenálló képességüknek köszönhetően. Anyagismeretünk, skálázható gyártásunk és alkalmazástechnikai támogatásunk a fejlett elektronikus rendszerek preferált partnerévé tesz minket.

