Lingotti LiTaO₃ Diametro 50 mm – 150 mm Orientamento taglio X/Y/Z Tolleranza ±0,5°
Parametri tecnici
Specificazione | Convenzionale | Alta precisione |
Materiali | Wafer LiTaO3(LT)/ LiNbO3 | Wafer LiTaO3(LT)/LiNbO3 |
Orientamento | X-112°Y,36°Y,42°Y±0,5° | X-112°Y,36°Y,42°Y±0,5° |
Parallelo | 30″ | 10'' |
Perpendicolare | 10′ | 5' |
qualità della superficie | 40/20 | 20/10 |
Distorsione del fronte d'onda | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Planarità della superficie | λ/4 a 632 nm | λ/8 a 632 nm |
Apertura chiara | >90% | >90% |
Smussare | <0,2×45° | <0,2×45° |
Tolleranza spessore/diametro | ±0,1 millimetri | ±0,1 millimetri |
Dimensioni massime | dia150×50mm | dia150×50mm |
Lingotto LiTaO₃ - Caratteristiche principali
1. Prestazioni piezoelettriche e acustiche superiori
Elevato coefficiente piezoelettrico (d₃₃~8 pC/N): supera le prestazioni del LiNbO₃ (~6 pC/N), consentendo filtri SAW/BAW ad alta frequenza con perdita di inserzione ultra bassa (<1,2 dB) per i front-end RF 5G.
Accoppiamento elettromeccanico potente (K²~0,5%): migliora la larghezza di banda e l'efficienza per i sistemi di comunicazione Sub-6GHz e mmWave.
2. Eccezionale stabilità termica
Elevata temperatura di Curie (600 °C): mantiene prestazioni piezoelettriche stabili tra -50 °C e 300 °C, ideale per l'elettronica automobilistica e i sensori industriali.
Basso coefficiente di dilatazione termica (7,5×10⁻⁶/K): riduce al minimo la deriva termica nei dispositivi di precisione.
3. Robustezza ottica e chimica
Trasparenza a banda larga (400-5000 nm): >70% di trasmittanza per finestre IR e modulatori elettro-ottici.
Inerzia chimica: resistente ad acidi/alcali, adatto per applicazioni aerospaziali e di difesa in ambienti difficili.
4. Capacità di personalizzazione
Ingegneria dell'orientamento: lingotti tagliati X/Y/Z (tolleranza ±0,5°) per proprietà piezoelettriche/ottiche su misura.
Ottimizzazione del drogaggio: drogaggio Mg per la resistenza ai danni ottici; drogaggio Zn per una migliore risposta piezoelettrica.
Lingotto LiTaO₃ - Applicazioni primarie
1. Comunicazioni 5G e RF
Filtri SAW/BAW: consentono l'elaborazione del segnale ad alta frequenza (2-10 GHz) e a bassa perdita negli smartphone e nelle stazioni base.
Risonatori FBAR: forniscono un fattore Q elevato (>1000) per gli oscillatori RF.
2. Ottica e tecnologie a infrarossi
Finestre del rilevatore IR: sfrutta la trasparenza a banda larga per l'imaging termico e la ricognizione militare.
Modulatori elettro-ottici: facilitano la modulazione del segnale ottico ad alta velocità nella fibra ottica.
3. Rilevamento automobilistico e industriale
Sensori a ultrasuoni: per l'assistenza al parcheggio e il TPMS, resistenti alle temperature del vano motore.
Sensori di pressione ad alta temperatura: prestazioni affidabili nell'esplorazione petrolifera e nei controlli industriali.
4. Difesa e aerospaziale
Filtri EW: resistenti alle radiazioni per sistemi radar/di comunicazione militari.
Componenti del sistema di ricerca del missile: la stabilità termica garantisce l'affidabilità in condizioni estreme.
5. Elettronica di consumo
Moduli frontend RF: migliorano la selettività del segnale negli smartphone.
Sensori per la casa intelligente: rilevamento della distanza tramite ultrasuoni e riconoscimento dei gesti.
Principali vantaggi dei lingotti LiTaO₃
1. Qualità e consistenza cristallina eccezionali
I lingotti LiTaO₃ sono realizzati utilizzando Ta₂O₅ ad alta purezza (≥99,999%) e il metodo Czochralski (CZ) ottimizzato, ottenendo:
Densità di difetti estremamente bassa (dislocazioni <500 cm⁻², inclusioni ≤5/cm³)
Variazione della resistività assiale/radiale <5% (garantendo la coerenza da lotto a lotto)
Precisione dell'orientamento del taglio X/Y/Z ±0,5° (soddisfacendo i requisiti di coerenza di fase del dispositivo SAW)
2. Prestazioni piezoelettriche e termiche superiori
Elevato coefficiente piezoelettrico (d₃₃~8 pC/N), superiore del 30% rispetto a LiNbO₃, ideale per la progettazione di filtri BAW ad alta frequenza
Temperatura di Curie 600°C (intervallo operativo -50~300°C), mantenimento in ambienti estremi:
Coefficiente di temperatura di frequenza (TCF) <|-15ppm/°C|
Variazione del coefficiente di accoppiamento elettromeccanico (K²) <0,5%
3. Personalizzazione e flessibilità di integrazione
Drogaggio regolabile (MgO 0-8 mol%):
Il drogaggio con MgO al 5% in moli aumenta la soglia di danno del laser di 10 volte
Il drogaggio di Zn ottimizza la perdita dielettrica a microonde (tanδ<0,001 a 10 GHz)
Integrazione eterogenea: supporta la preparazione di film sottili LNOI (LiTaO₃-on-Insulator) e la saldatura con chip fotonici Si/SiN
4. Garanzia di fornitura scalabile
Tecnologia di produzione di massa da 6 pollici (150 mm): riduzione dei costi del 40% rispetto a quella da 4 pollici
Consegna rapida: orientamenti standard disponibili a magazzino (tempo di consegna di 3 settimane), supporto per la personalizzazione di piccoli lotti a partire da 5 kg (ciclo di 4 settimane)
Lingotto LiTaO₃ - XKH Services
1. Efficienza dei costi: i lingotti da 8 pollici riducono lo spreco di materiale del 30% rispetto alle alternative da 4 pollici, abbassando i costi unitari del 18%.
2. Misure di prestazione:
Larghezza di banda del filtro SAW: >1,28 GHz (rispetto a 0,8 GHz per LiTaO3), fondamentale per le bande mmWave 5G.
Cicli termici: resiste a cicli da -200 a 500 °C con una deformazione <0,05%, convalidata nei test LiDAR per il settore automobilistico.
1. Sostenibilità: i metodi di lavorazione riciclabili riducono il consumo di acqua del 40% e l'uso di energia del 25%.
Conclusione
I lingotti di LiTaO₃ continuano a guidare l'innovazione nelle comunicazioni 5G, nella fotonica e nei sistemi di difesa grazie alle loro esclusive proprietà piezoelettriche e alla resilienza ambientale. La nostra competenza nei materiali, la produzione scalabile e il supporto ingegneristico applicativo ci posizionano come partner privilegiato per i sistemi elettronici avanzati.

