天通凯巨8英寸光学级钽酸锂晶体成功研发

MEMS 2025-04-25 00:02
钽酸锂(LiTaO3)晶体具有优异的压电、热电、光电等性能,是十分重要的多功能晶体材料,可用来制造滤波器、谐振器、热释电探测器等产品,被广泛应用在通信电子行业中。发表于Nature期刊的“Lithium tantalate photonic integrated circuits for volume manufacturing”研究论文报告了由钽酸锂制成的光电光子集成电路,并且发现钽酸锂相比铌酸锂表现出更低的双折射,使高密度电路和宽带能够在所有电信波段运行,在数据中心互连、远程光通信和量子光子学方面具有巨大的应用潜力。

图片
近日,天通凯巨科技有限公司(以下简称“天通凯巨”)成功研发出8英寸光学级钽酸锂晶体,这一突破性技术开创了国际8英寸光学级钽酸锂晶体材料技术发展的先河,同时也为我国光电信息产业发展提供了关键材料支撑。
传统的钽酸锂晶体受限于晶体生长技术的限制,大尺寸晶体的生产难度较大且主要应用于声学领域,天通凯巨从仿真分析、工艺技术等方面进行全方位创新,突破了大尺寸钽酸锂晶体生长均匀性和缺陷控制难题,成功实现了8英寸光学级钽酸锂晶体的研发,解决了高性能光子芯片对大尺寸钽酸锂晶体材料的迫切需求。
图片

随着光电技术的不断进步和应用需求的多样化,8英寸光学级钽酸锂晶体的推出将助力5G通信、光电子器件等多个产业的快速发展,为光电市场带来更高效、更优质的光电解决方案。

此前,天通凯巨采用提拉法成功生长出国内首个8英寸掺铁钽酸锂晶体,8英寸光学级钽酸锂晶体的成功研发彰显了公司在钽酸锂晶体材料领域的领先地位,也为国内光电产业的发展注入了新的活力,推动我国光电信息产业向高端化、智能化方向发展。

延伸阅读:
《量子传感器技术及市场-2025版》
《超构透镜(Metalens)专利态势分析-2024版》

MEMS 中国首家MEMS咨询服务平台——麦姆斯咨询(MEMS Consulting)
评论
  •   北京作为全国科技创新核心,汇聚众多实力强劲的软件开发企业。它们凭借深厚技术积淀与丰富行业经验,为金融、教育、医疗、零售等领域提供多元数字化方案。以下梳理北京地区代表性企业,为企业选型提供参考。   华盛恒辉科技有限公司:是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。在部队政企开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,部队软件、工业软件、数字化转型、新能源软件、光伏软件、汽车软件,ERP,系统二次
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-20 11:00 61浏览
  • 电磁场是自然界中一种特殊的物质存在形式,由相互依存且能够相互转化的电场和磁场共同构成。这种无形的物理场充满整个空间,既能够传递电磁力,也能够以电磁波的形式传播能量。电场源于静止或运动的电荷,表现为对带电粒子施加作用力的能力;而磁场则产生于电流或变化的电场,能够影响运动电荷的轨迹。两者通过动态耦合形成统一的电磁场系统,其行为规律由麦克斯韦方程组完整描述。这个方程组包含四个基本方程,分别揭示了电荷如何产生电场、磁场无孤立磁荷的特性、变化磁场激发电场的规律,以及电流与变化电场共同产生磁场的机制。电磁场
    锦正茂科技 2025-05-19 13:07 51浏览
  • 北京贞光科技作为三星电机一级代理商,提供全面升级的技术支持、样品供应和供应链保障服务,为客户提供专业、可靠的一站式解决方案,满足AI基础设施不断发展的需求,支持更高效、更强大的人工智能应用计算系统的开发。如需更多产品信息或技术支持,请联系贞光科技。三星电子在被动元件技术领域取得重大突破,推出专为AI服务器应用设计的超小型高容量多层陶瓷电容器(MLCC)。这些新组件解决了现代AI计算基础设施不断增长的电力需求,同时优化了密集服务器环境中的空间利用率。 满足AI服务器电力需求现代AI服务器
    贞光科技 2025-05-20 11:38 49浏览
  •   头部技术企业核心能力与行业解决方案解析   华盛恒辉科技有限公司   华盛恒辉科技有限公司:是一家专注于高端软件定制开发服务和高端建设的服务机构,致力于为企业提供全面、系统的开发制作方案。在部队政企开发、建设到运营推广领域拥有丰富经验,在教育,工业,医疗,APP,管理,商城,人工智能,部队软件、工业软件、数字化转型、新能源软件、光伏软件、汽车软件,ERP,系统二次开发,CRM等领域有很多成功案例。   五木恒润科技有限公司   五木恒润科技有限公司:是一家专业的部队信息化建设服务单位
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-19 17:18 98浏览
  • 什么是互斥量互斥量的应用场合互斥量的API函数基本代码结构互斥量使用举例递归锁递归锁举例总结什么是互斥量在freeRTOS中,多个任务访问一块共享资源,会产生竞争现象。比如马路上只有一个很早以前的电话亭,A、B都想要打电话,然后他们就开始打架了。但是如果A先进去了然后把门锁了,B想进去打电话的话只能在外面等,必须等到A把门锁打开。互斥量的应用场合像freeRTOS的多任务系统,任务A正在使用某个资源,还没用完的时候,任务B也来使用,就可能会导致问题。就比如串口,任务A正在用串口发送数据,此时任务
    二月半 2025-05-18 20:54 104浏览
  • 【拆解】+TFT LCD 通用测试仪拆解 目前对于车载行业,显示屏在整车的份额越来越高。各个供应商或者下级供应商都会回针对TFT的开发做规划。那么,在TFT测试方面,他们是如何进行产品开发前的测试和有效性验证的内。是的,无非就是他们公司自己开发点亮治具或者从治具供应商那边购买点亮设备。客户只需要提供客户需求。有能力的供应商就好针对需求进行分解开发。在规定的时间内完成产品的开发和交付。今天我们就来看看用在车载显示屏或者消费电子上面的TFT点亮治具—TFT LCD通用测试仪式怎么设计出来的。 如下就
    zhusx123 2025-05-18 14:07 95浏览
  •   作战仿真推演系统:军事训练与决策的核心驱动力   作战仿真推演系统作为现代军事的关键工具,通过虚拟战场构建实现战术至战略全维度覆盖,以数字化手段提升训练效能、辅助科学决策。以下从功能、架构、应用与趋势四方面展开分析:   应用案例   目前,已有多个作战仿真推演系统在实际应用中取得了显著成效。例如,北京华盛恒辉和北京五木恒润作战仿真推演系统。这些成功案例为作战仿真推演系统的推广和应用提供了有力支持。   一、系统功能:全层级作战模拟   战术级训练   系统可模拟单兵到营级作战行
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-20 10:30 67浏览
  • 什么是信号量信号量能干啥信号量的函数实例举例总结什么是信号量简而言之,就是发出通知,接收通知的任务获得通知后去干啥啥。通知有多有少。自定义通知数量的,叫计数型信号量;只有有无(即“0”,“1”)通知的,叫二进制信号量。信号量能干啥资源管理:控制多个任务对共享资源(如外设、内存块)的访问权限,避免竞争条件任务同步 :实现任务间的时序协调(如等待某个事件完成)中断与任务通信:在中断服务程序(ISR)中快速通知任务处理事件(需使用 xxxFromISR 版本的函数)信号量的函数创建二进制信号量函数原型
    二月半 2025-05-18 20:48 106浏览
  • 在智能化、数字化与信息化的时代浪潮下,物联网凭借着多频段间的通信协同能力与多协议间的通信兼容能力构建起了一张张无缝互通的IoT设备网络。从Sub-GHz频段到2.4GHz频段,从BLE/Wi-Fi协议到LoRa/Wi-SUN协议,多种频段资源与通信协议不仅推动了智能抄表、智能家居与工业自动化等领域的繁荣发展,还为万物互联的未来愿景奠定了坚实的底层通信基础。然而,随着无线通信技术的高速发展与全球IoT设备数量的持续增长,频段资源的有限性愈发凸显,在科技园区、交通枢纽与CBD等通信密集区域,同一频段
    华普微HOPERF 2025-05-20 11:07 44浏览
  • 电磁场的作用主要体现在以下几个方面:首先在能源领域,电磁场是发电、输电的基础。无论是火力发电还是核电站,*终都需要通过电磁感应原理将机械能转化为电能。高压输电线路则利用交变电磁场实现电能的远距离传输,为现代工业和生活提供动力保障。在通信技术方面,电磁波作为电磁场的传播形式,构成了无线通信的基础。从无线电广播到5G移动网络,从卫星通信到光纤传输,本质上都是对特定频段电磁场的**控制和利用。雷达系统通过发射和接收电磁波实现目标探测,在气象预报、航空管制等领域不可huo缺。在医疗领域,电磁场技术为诊断
    锦正茂科技 2025-05-19 13:19 59浏览
  •   
    华盛恒辉l58ll334744 2025-05-20 11:41 52浏览
  • 随着智能硬件设备的快速发展,蓝牙音频语音芯片在智能家居、穿戴设备、车载电子等领域得到广泛应用。蓝牙音频语音芯片凭借其低功耗、高集成度和灵活的通信接口,成为许多开发者的选择。然而,在实际应用中,开发者可能会遇到IC芯片通过串口或MCU通信时无响应的问题。本文将从通信接口配置与故障排查角度,普及相关知识并提供解决方案。一、通信接口基础配置串口接线规则蓝牙芯片的串口通信需遵循“交叉连接”原则:TX(发送端)→ RX(接收端)RX(接收端)→ TX(发送端)若接线错误(如TX-TX或RX-RX直连),数
    广州唯创电子 2025-05-19 09:47 31浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦