Plaquettes de LiNbO₃ de 2 à 8 pouces, épaisseur 0,1 à 0,5 mm, TTV 3 µm, sur mesure
Paramètres techniques
| Matériel | plaquettes de LiNbO3 de qualité optique | |
| Curie Temp | 1142 ± 2,0 °C | |
| Angle de coupe | X/Y/Z etc | |
| Diamètre/taille | 2"/3"/4"/6"/8" | |
| Tol(±) | <0,20 mm | |
| Épaisseur | 0,1 à 0,5 mm ou plus | |
| Appartement principal | 16 mm / 22 mm / 32 mm | |
| TTV | <3 µm | |
| Arc | -30 | |
| Chaîne | <40 µm | |
| Orientation à plat | Tous les disponibles | |
| Type de surface | Poli simple face / Poli double face | |
| Côté poli Ra | <0,5 nm | |
| S/D | 20/10 | |
| Critères de bord | R=0,2 mm ou nez de taureau | |
| Dopage optique | Fe/Zn/MgO etc. pour 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 µm | <= 30 | |
| Rayures, ébréchures | Aucun | |
| Défaut | Aucune fissure sur les bords, rayure, marque de scie, tache | |
| Conditionnement | Qté/boîte de plaquettes | 25 pièces par boîte |
Caractéristiques principales de nos plaquettes de LiNbO₃
1. Caractéristiques de performance photonique
Nos plaquettes de LiNbO₃ présentent des propriétés 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 pour la photonique quantique. Les substrats conservent une transmission supérieure à 72 % sur la bande 320-5200 nm, des versions spécialement conçues atteignant 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 permet des vitesses d'ondes de surface supérieures à 3 800 m/s, autorisant 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
Conçues pour résister aux conditions extrêmes, nos plaquettes de LiNbO₃ conservent leurs propriétés fonctionnelles des températures cryogéniques jusqu'à 500 °C. Ce matériau présente une résistance exceptionnelle aux radiations, supportant une dose ionisante totale supérieure à 1 Mrad sans dégradation significative de ses performances.
4. Configurations spécifiques à l'application
Nous proposons des variantes conçues sur mesure pour le domaine, notamment :
Structures à polarisation périodique avec des périodes de domaine de 5 à 50 μm
Couches minces découpées par ions pour l'intégration hybride
Versions améliorées par métamatériaux pour applications spécialisées
Scénarios de mise en œuvre pour les plaquettes de LiNbO₃
1. Réseaux optiques de nouvelle génération
Les plaquettes de LiNbO₃ constituent l'épine dorsale des émetteurs-récepteurs optiques à l'échelle du térabit, permettant une transmission cohérente de 800 Gbit/s grâce à des modulateurs imbriqués de pointe. Nos substrats sont de plus en plus utilisés pour les implémentations optiques intégrées dans les systèmes d'accélération d'IA/ML.
Frontaux RF 2,6 GHz
La dernière génération de plaquettes de LiNbO₃ prend en charge le filtrage ultra-large bande jusqu'à 20 GHz, répondant ainsi aux besoins spectraux des nouvelles normes 6G. Nos matériaux permettent la conception de nouvelles architectures de résonateurs acoustiques avec des facteurs de qualité supérieurs à 2 000.
3. Systèmes d'information quantique
Les plaquettes de LiNbO₃ à polarisation de précision constituent la base de sources de photons intriqués avec une efficacité de génération de paires supérieure à 90 %. Nos substrats permettent des avancées majeures dans l'informatique quantique photonique et les réseaux de communication sécurisés.
4. Solutions de détection avancées
Des systèmes LiDAR automobiles fonctionnant à 1550 nm aux capteurs gravimétriques ultrasensibles, les plaquettes de LiNbO₃ constituent la plateforme de transduction essentielle. Nos matériaux permettent d'atteindre des résolutions de détection jusqu'à la molécule unique.
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 commerciales en niobate de lithium, permettant des modulateurs optiques haute vitesse de plus de 200 Gbit/s qui dépassent de loin les limites de performance des solutions à base de silicium ou de polymères.
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 anti-reflets (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 3500 à 3800 m/s, ces plaquettes prennent en charge les conceptions de filtres 6G mmWave (24-100 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 infrarouge moyen, permettant des applications telles que :
Optique quantique : Les configurations à polarisation périodique (PPLN) atteignent une efficacité >90 % dans la génération de paires de photons intriqués.
Systèmes laser : L'oscillation paramétrique optique (OPO) fournit une sortie de longueur d'onde réglable (1-10 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 cuisson : 1140 °C) : Maintient des performances stables de -200 °C à +500 °C, idéal pour :
Électronique automobile (capteurs du compartiment moteur)
Engin spatial (composants optiques pour l'espace lointain)
Résistance aux radiations (>1 Mrad TID) : Conforme aux normes MIL-STD-883, convient à l'électronique nucléaire et de défense.
5. Flexibilité de personnalisation et d'intégration
Optimisation de l'orientation cristalline et du dopage :
Plaquettes découpées selon les axes X/Y/Z (précision de ±0,3°)
Dopage au MgO (5 % molaire) pour une meilleure résistance aux dommages optiques
Support à l'intégration hétérogène :
Compatible avec les couches minces de LiNbO₃ sur isolant (LNOI) pour l'intégration hybride avec la photonique sur silicium (SiPh)
Permet le collage au niveau de la plaquette pour les optiques co-encapsulées (CPO)
6. Production évolutive et rentabilité
Production en série de plaquettes de 6 pouces (150 mm) : réduit les coûts unitaires de 30 % par rapport aux procédés traditionnels de 4 pouces.
Livraison rapide : les produits standard sont expédiés en 3 semaines ; les prototypes en petites séries (minimum 5 plaquettes) sont livrés en 10 jours.
Services XKH
1. Laboratoire d'innovation des matériaux
Nos experts en croissance cristalline collaborent avec les clients pour développer des formulations de plaquettes de LiNbO₃ spécifiques à l'application, notamment :
Variantes à faible perte optique (<0,05 dB/cm)
Configurations de gestion de puissance élevée
Compositions résistantes aux radiations
2. Pipeline de prototypage rapide
De la conception à la livraison en 10 jours ouvrables pour :
plaquettes à orientation personnalisée
Électrodes à motifs
Échantillons pré-caractérisés
3. Certification de performance
Chaque livraison de plaquettes de 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 la réglementation ITAR









