Podłoże LiTaO3
Opis
Monokryształ LiTaO3 ma bardzo dobre właściwości elektrooptyczne, piezoelektryczne i piroelektryczne i jest szeroko stosowany w urządzeniach piroelektrycznych i telewizorach kolorowych.
Nieruchomości
Struktura krystaliczna | M6 |
Stała komórki jednostkowej | a=5,154 Å c=13,783 Å |
Temperatura topnienia (℃) | 1650 |
Gęstość (g/cm3) | 7.45 |
Twardość (Mho) | 5,5 ~ 6 |
Kolor | Bezbarwny |
Współczynnik załamania światła | nie=2,176 ne=2,180 (633nm) |
Przez zakres | 0,4 ~ 5,0 mm |
Współczynnik oporu | 1015wm |
Stałe dielektryczne | es11/eo:39~43 es33/eo:42~43 |
Rozszerzalność cieplna | aa=1,61×10-6/k, ac=4,1×10-6/k |
Definicja substratu LiTaO3
Podłoże LiTaO3 (tantalan litu) odnosi się do materiału krystalicznego powszechnie stosowanego w różnych zastosowaniach elektronicznych i optoelektronicznych.Oto kilka kluczowych punktów na temat substratów LiTaO3:
1. Struktura krystaliczna: LiTaO3 ma strukturę krystaliczną perowskitu, która charakteryzuje się trójwymiarową strukturą sieciową atomów tlenu, w której atomy litu i tantalu zajmują określone pozycje.
2. Właściwości piezoelektryczne: LiTaO3 jest wysoce piezoelektryczny, co oznacza, że generuje ładunek elektryczny pod wpływem naprężeń mechanicznych i odwrotnie.Ta funkcja sprawia, że jest on przydatny w różnych urządzeniach wykorzystujących fale akustyczne, takich jak filtry i rezonatory powierzchniowych fal akustycznych (SAW).
3. Nieliniowe właściwości optyczne: LiTaO3 wykazuje silne nieliniowe właściwości optyczne, dzięki czemu może generować nowe częstotliwości lub zmieniać charakterystykę padającego światła poprzez oddziaływania nieliniowe.Jest zwykle stosowany w urządzeniach wykorzystujących generację drugiej harmonicznej (SHG) lub optyczną oscylację parametryczną (OPO), takich jak kryształy podwajające częstotliwość lub modulatory optyczne.
4. Szeroki zakres przezroczystości: LiTaO3 ma szeroki zakres przezroczystości od ultrafioletu (UV) do podczerwieni (IR).Może przepuszczać światło od około 0,38 μm do 5,5 μm, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań optoelektronicznych działających w tym zakresie.
5. Wysoka temperatura Curie: LiTaO3 ma wysoką temperaturę Curie (Tc) wynoszącą około 610°C i jest to temperatura, w której zanikają jego właściwości piezoelektryczne i ferroelektryczne.Dzięki temu nadaje się do zastosowań wysokotemperaturowych, takich jak urządzenia wykorzystujące fale akustyczne o dużej mocy lub czujniki wysokiej temperatury.
6. Stabilność chemiczna: LiTaO3 jest stabilny chemicznie i odporny na większość popularnych rozpuszczalników i kwasów.Stabilność ta zapewnia trwałość i niezawodność podłoża w różnych warunkach pracy i środowisku.
7. Dobre właściwości mechaniczne i termiczne: LiTaO3 ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i stabilność termiczną, dzięki czemu jest w stanie wytrzymać naprężenia mechaniczne i wysoką temperaturę bez znaczących deformacji lub degradacji.Dzięki temu nadaje się do zastosowań wymagających dużej mocy lub środowisk o trudnych warunkach mechanicznych lub termicznych.
Podłoża LiTaO3 są szeroko stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w urządzeniach SAW, urządzeniach podwajających częstotliwość, modulatorach optycznych, falowodach optycznych itp. Połączenie piezoelektrycznych i nieliniowych właściwości optycznych, szerokiego zakresu przezroczystości, wysokiej temperatury Curie, stabilności chemicznej oraz dobrych właściwości mechanicznych i termicznych Właściwości czynią go materiałem uniwersalnym w dziedzinie elektroniki i optoelektroniki.