Plaquettes de LiNbO₃, épaisseur de 2 à 8 pouces, 0,1 à 0,5 mm, TTV 3 µm, personnalisées
Paramètres techniques
Matériel | Plaquettes de LiNbO3 de qualité optique | |
Température de Curie | 1142±2,0℃ | |
Angle de coupe | X/Y/Z etc | |
Diamètre/taille | 2"/3"/4"/6"/8" | |
Tol(±) | <0,20 mm | |
Épaisseur | 0,1 ~ 0,5 mm ou plus | |
Appartement principal | 16 mm/22 mm/32 mm | |
TTV | <3 µm | |
Arc | -30 | |
Chaîne | <40 µm | |
Orientation Appartement | Tous disponibles | |
Type de surface | Poli sur une face / Poli sur deux faces | |
Côté poli Ra | < 0,5 nm | |
S/D | 20/10 | |
Critères de bord | R = 0,2 mm ou Bullnose | |
dopé optique | Fe/Zn/MgO etc. pour les plaquettes LN< de qualité optique | |
Critères de surface des plaquettes | Indice de réfraction | No=2,2878/Ne=2,2033 à une longueur d'onde de 632 nm |
Contamination, | Aucun | |
Particules ¢>0,3 µ m | <= 30 | |
Rayures, écaillages | Aucun | |
Défaut | Pas de fissures de bord, de rayures, de marques de scie, de taches | |
Conditionnement | Qté/boîte de gaufrettes | 25 pièces par boîte |
Caractéristiques principales de nos plaquettes LiNbO₃
1. Caractéristiques de performance photonique
Nos plaquettes de LiNbO₃ présentent des capacités d'interaction lumière-matière exceptionnelles, avec des coefficients optiques non linéaires atteignant 42 pm/V, permettant des processus de conversion de longueur d'onde efficaces, essentiels à la photonique quantique. Les substrats maintiennent une transmission supérieure à 72 % sur la bande de 320 à 5 200 nm, avec des versions spécialement conçues pour atteindre une perte de propagation inférieure à 0,2 dB/cm aux longueurs d'onde des télécommunications.
2. Ingénierie des ondes acoustiques
La structure cristalline de nos plaquettes de LiNbO₃ supporte des vitesses d'ondes de surface supérieures à 3 800 m/s, permettant un fonctionnement du résonateur jusqu'à 12 GHz. Nos techniques de polissage exclusives produisent des dispositifs à ondes acoustiques de surface (SAW) avec des pertes d'insertion inférieures à 1,2 dB, tout en maintenant une stabilité thermique de ±15 ppm/°C.
3. Résilience environnementale
Conçus pour résister à des conditions extrêmes, nos wafers LiNbO₃ conservent leur fonctionnalité, des températures cryogéniques aux environnements opérationnels à 500 °C. Ce matériau présente une exceptionnelle résistance aux radiations, supportant une dose ionisante totale supérieure à 1 Mrad sans dégradation significative des performances.
4. Configurations spécifiques à l'application
Nous proposons des variantes conçues par domaine, notamment :
Structures périodiquement polarisées avec des périodes de domaine de 5 à 50 µm
Films minces découpés par ions pour l'intégration hybride
Versions améliorées par métamatériaux pour applications spécialisées
Scénarios de mise en œuvre pour les plaquettes LiNbO₃
1. Réseaux optiques de nouvelle génération
Les plaquettes de LiNbO₃ constituent l'épine dorsale des émetteurs-récepteurs optiques à l'échelle térabit, permettant une transmission cohérente à 800 Gbit/s grâce à des conceptions avancées de modulateurs imbriqués. Nos substrats sont de plus en plus utilisés pour les implémentations optiques co-packagées dans les systèmes d'accélération IA/ML.
Frontaux RF 2,6G
La dernière génération de plaquettes LiNbO₃ prend en charge le filtrage ultra-large bande jusqu'à 20 GHz, répondant ainsi aux besoins spectrales des nouvelles normes 6G. Nos matériaux permettent de concevoir de nouvelles architectures de résonateurs acoustiques avec des facteurs Q supérieurs à 2000.
3. Systèmes d'information quantique
Les plaquettes de LiNbO₃ à polarisation de précision constituent la base de sources de photons intriqués avec un rendement de génération de paires supérieur à 90 %. Nos substrats permettent des avancées majeures dans l'informatique quantique photonique et les réseaux de communication sécurisés.
4. Solutions de détection avancées
Du LiDAR automobile fonctionnant à 1550 nm aux capteurs gravimétriques ultrasensibles, les plaquettes de LiNbO₃ constituent la plateforme de transduction essentielle. Nos matériaux permettent des résolutions de capteurs allant jusqu'à la détection de molécules uniques.
Principaux avantages des plaquettes de LiNbO₃
1. Performances électro-optiques inégalées
Coefficient électro-optique exceptionnellement élevé (r₃₃~30-32 pm/V) : représente la référence de l'industrie pour les plaquettes de niobate de lithium commerciales, permettant des modulateurs optiques haute vitesse de 200 Gbit/s+ qui dépassent de loin les limites de performance des solutions à base de silicium ou de polymère.
Perte d'insertion ultra-faible (< 0,1 dB/cm) : obtenue grâce à un polissage à l'échelle nanométrique (Ra< 0,3 nm) et à des revêtements antireflet (AR), améliorant considérablement l'efficacité énergétique des modules de communication optique.
2. Propriétés piézoélectriques et acoustiques supérieures
Idéal pour les dispositifs SAW/BAW haute fréquence : avec des vitesses acoustiques de 3 500 à 3 800 m/s, ces plaquettes prennent en charge les conceptions de filtres 6G mmWave (24 à 100 GHz) présentant des pertes d'insertion < 1,0 dB.
Coefficient de couplage électromécanique élevé (K²~0,25 %) : améliore la bande passante et la sélectivité du signal dans les composants frontaux RF, les rendant adaptés aux stations de base 5G/6G et aux communications par satellite.
3. Transparence à large bande et effets optiques non linéaires
Fenêtre de transmission optique ultra-large (350-5000 nm) : couvre les spectres UV à IR moyen, permettant des applications telles que :
Optique quantique : les configurations périodiquement polarisées (PPLN) atteignent une efficacité > 90 % dans la génération de paires de photons intriqués.
Systèmes laser : l'oscillation paramétrique optique (OPO) fournit une longueur d'onde de sortie réglable (1 à 10 μm).
Seuil de dommage laser exceptionnel (> 1 GW/cm²) : répond aux exigences strictes des applications laser haute puissance.
4. Stabilité environnementale extrême
Résistance aux hautes températures (point de Curie : 1140 °C) : Maintient des performances stables entre -200 °C et +500 °C, idéal pour :
Électronique automobile (capteurs du compartiment moteur)
Engins spatiaux (composants optiques pour l'espace lointain)
Dureté aux radiations (> 1 Mrad TID) : Conforme aux normes MIL-STD-883, adapté à l'électronique nucléaire et de défense.
5. Flexibilité de personnalisation et d'intégration
Orientation des cristaux et optimisation du dopage :
Plaquettes découpées en X/Y/Z (précision de ± 0,3°)
Dopage MgO (5 mol%) pour une meilleure résistance aux dommages optiques
Prise en charge de l'intégration hétérogène :
Compatible avec le LiNbO₃ sur isolant (LNOI) en couche mince pour l'intégration hybride avec la photonique sur silicium (SiPh)
Permet le collage au niveau de la plaquette pour les optiques co-packagées (CPO)
6. Production évolutive et rentabilité
Production de masse de plaquettes de 6 pouces (150 mm) : réduit les coûts unitaires de 30 % par rapport aux processus traditionnels de 4 pouces.
Livraison rapide : les produits standards sont expédiés en 3 semaines ; les prototypes en petits lots (minimum 5 plaquettes) sont livrés en 10 jours.
Services XKH
1. Laboratoire d'innovation matérielle
Nos experts en croissance cristalline collaborent avec les clients pour développer des formulations de plaquettes LiNbO₃ spécifiques à l'application, notamment :
Variantes à faible perte optique (<0,05 dB/cm)
Configurations de gestion de haute puissance
Compositions tolérantes aux radiations
2. Pipeline de prototypage rapide
De la conception à la livraison en 10 jours ouvrés pour :
Plaquettes d'orientation personnalisées
Électrodes à motifs
Échantillons pré-caractérisés
3. Certification des performances
Chaque expédition de plaquettes LiNbO₃ comprend :
Caractérisation spectroscopique complète
Vérification de l'orientation cristallographique
Certification de la qualité de surface
4. Assurance de la chaîne d'approvisionnement
Lignes de production dédiées aux applications critiques
Stock tampon pour les commandes d'urgence
Réseau logistique conforme à l'ITAR


