Lingotes de LiTaO₃ com diâmetro de 50 mm a 150 mm, orientação de corte X/Y/Z e tolerância de ±0,5°.
Parâmetros técnicos
Especificação | Convencional | Alta precisão |
Materiais | wafers de LiTaO3(LT)/LiNbO3 | wafers de LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Orientação | X-112°Y,36°Y,42°Y±0,5° | X-112°Y,36°Y,42°Y±0,5° |
Paralelo | 30″ | 10 polegadas |
Perpendicular | 10 pés | 5' |
Qualidade da superfície | 40/20 | 20/10 |
Distorção da frente de onda | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Planicidade da superfície | λ/4@632nm | λ/8@632nm |
Abertura livre | >90% | >90% |
Chanfro | <0,2×45° | <0,2×45° |
Tolerância de espessura/diâmetro | ±0,1 mm | ±0,1 mm |
Dimensões máximas | diâmetro 150×50mm | diâmetro 150×50mm |
Lingote de LiTaO₃ - Principais Características
1. Desempenho piezoelétrico e acústico superior
Alto coeficiente piezoelétrico (d₃₃~8 pC/N): Supera o LiNbO₃ (~6 pC/N), possibilitando filtros SAW/BAW de alta frequência com perda de inserção ultrabaixa (<1,2 dB) para front-ends de RF 5G.
Forte acoplamento eletromecânico (K²~0,5%): Aumenta a largura de banda e a eficiência para sistemas de comunicação Sub-6GHz e mmWave.
2. Estabilidade térmica excepcional
Alta temperatura de Curie (600 °C): Mantém o desempenho piezoelétrico estável em uma faixa de -50 °C a 300 °C, ideal para eletrônica automotiva e sensores industriais.
Baixo coeficiente de expansão térmica (7,5×10⁻⁶/K): Minimiza a deriva térmica em dispositivos de precisão.
3. Robustez Óptica e Química
Transparência de banda larga (400-5000 nm): >70% de transmitância para janelas de infravermelho e moduladores eletro-ópticos.
Inércia química: Resiste a ácidos/álcalis, sendo adequado para aplicações aeroespaciais e de defesa em ambientes agressivos.
4. Capacidades de personalização
Engenharia de orientação: lingotes cortados nos eixos X/Y/Z (tolerância de ±0,5°) para propriedades piezoelétricas/ópticas personalizadas.
Otimização da dopagem: dopagem com Mg para resistência a danos ópticos; dopagem com Zn para resposta piezoelétrica aprimorada.
Lingote de LiTaO₃ - Aplicações principais
1. Comunicações 5G e RF
Filtros SAW/BAW: Permitem o processamento de sinais de alta frequência (2-10 GHz) e baixa perda em smartphones e estações base.
Ressonadores FBAR: Oferecem alto fator Q (>1000) para osciladores de RF.
2. Óptica e Tecnologias Infravermelhas
Janelas detectoras de infravermelho: Aproveite a transparência de banda larga para imagens térmicas e reconhecimento militar.
Moduladores eletro-ópticos: Facilitam a modulação de sinais ópticos de alta velocidade em fibras ópticas.
3. Sensores automotivos e industriais
Sensores ultrassônicos: para assistência ao estacionamento e TPMS, resistentes às temperaturas do compartimento do motor.
Sensores de pressão para altas temperaturas: desempenho confiável na exploração de petróleo e em controles industriais.
4. Defesa e Aeroespacial
Filtros EW: Resistentes à radiação para sistemas militares de radar/comunicação.
Componentes do buscador de mísseis: A estabilidade térmica garante confiabilidade em condições extremas.
5. Eletrônicos de Consumo
Módulos front-end de RF: melhoram a seletividade do sinal em smartphones.
Sensores para casas inteligentes: Medição ultrassônica de distância e reconhecimento de gestos.
Principais vantagens dos lingotes de LiTaO₃
1. Qualidade e consistência excepcionais dos cristais
Os lingotes de LiTaO₃ são fabricados utilizando Ta₂O₅ de alta pureza (≥99,999%) e o método Czochralski (CZ) otimizado, alcançando:
Densidade de defeitos ultrabaixa (discordâncias <500 cm⁻², inclusões ≤5/cm³)
Variação da resistividade axial/radial <5% (garantindo a consistência entre lotes)
Precisão de orientação de corte X/Y/Z de ±0,5° (atendendo aos requisitos de coerência de fase do dispositivo SAW)
2. Desempenho piezoelétrico e térmico superior
Alto coeficiente piezoelétrico (d₃₃~8 pC/N), 30% superior ao do LiNbO₃, ideal para projetos de filtros BAW de alta frequência.
Temperatura de Curie de 600 °C (faixa de operação de -50 a 300 °C), mantendo-se estável em ambientes extremos:
Coeficiente de temperatura de frequência (TCF) <|-15ppm/°C|
Variação do coeficiente de acoplamento eletromecânico (K²) <0,5%
3. Flexibilidade de personalização e integração
Dopagem ajustável (MgO 0-8 mol%):
A dopagem com 5% molar de MgO aumenta o limiar de dano por laser em 10 vezes.
A dopagem com Zn otimiza a perda dielétrica em micro-ondas (tanδ<0,001 a 10 GHz)
Integração heterogênea: Suporta a preparação e a ligação de filmes finos de LNOI (LiTaO₃-on-Insulator) com chips fotônicos de Si/SiN.
4. Garantia de Fornecimento Escalável
Tecnologia de produção em massa de 6 polegadas (150 mm): redução de custo de 40% em comparação com 4 polegadas.
Entrega rápida: Orientações padrão disponíveis em estoque (prazo de entrega de 3 semanas), suporte para personalização em pequenos lotes a partir de 5 kg (ciclo de 4 semanas).
Lingote de LiTaO₃ - Serviços XKH
1. Eficiência de custos: lingotes de 8 polegadas reduzem o desperdício de material em 30% em comparação com alternativas de 4 polegadas, diminuindo os custos por unidade em 18%.
2. Métricas de desempenho:
Largura de banda do filtro SAW: >1,28 GHz (em comparação com 0,8 GHz para LiTaO3), crucial para bandas mmWave 5G.
Ciclagem térmica: Suporta ciclos de -200 a 500 °C com deformação inferior a 0,05%, validado em testes LiDAR automotivos.
1. Sustentabilidade: Os métodos de processamento recicláveis reduzem o consumo de água em 40% e o consumo de energia em 25%.
Conclusão
Os lingotes de LiTaO₃ continuam a impulsionar a inovação em comunicações 5G, fotônica e sistemas de defesa, graças às suas propriedades piezoelétricas únicas e à sua resiliência ambiental. Nossa expertise em materiais, produção em escala e suporte de engenharia de aplicações nos posicionam como o parceiro preferencial para sistemas eletrônicos avançados.









