{"id":134611,"date":"2024-10-16T13:44:56","date_gmt":"2024-10-16T05:44:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/134611\/"},"modified":"2024-10-16T13:44:57","modified_gmt":"2024-10-16T05:44:57","slug":"material-basico-para-comunicaciones-de-proxima-generacion-tantalato-de-litio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/134611\/","title":{"rendered":"Material b\u00e1sico para comunicaciones de pr\u00f3xima generaci\u00f3n: tantalato de litio"},"content":{"rendered":"

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Con el r\u00e1pido desarrollo de la Internet de las cosas, la inteligencia artificial y la tecnolog\u00eda de big data, el tantalato de litio (LiTaO3) se ha utilizado ampliamente en el procesamiento de se\u00f1ales digitales, las comunicaciones 5G, la gu\u00eda, los detectores infrarrojos y otros campos debido a sus excelentes propiedades como la piezoelectricidad, la acust\u00f3ptica y la electro\u00f3ptica. Su pel\u00edcula monocristalina se considera un nuevo material que se necesita con urgencia para el desarrollo de nuevos dispositivos en la era posterior a Moore.<\/p>\n

El tantalato de litio es un material cristalino multifuncional con un rendimiento excelente. Tiene una estructura de ilmenita y es incoloro o de color amarillo claro. Sus materias primas cristalinas son abundantes, su rendimiento es estable y es f\u00e1cil de procesar. Puede producir monocristales de gran tama\u00f1o y alta calidad. Los cristales de tantalato de litio pulidos se pueden utilizar ampliamente en la fabricaci\u00f3n de dispositivos de comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica como resonadores, filtros de superficie y transductores. Es un material funcional indispensable en muchos campos de comunicaci\u00f3n de alta gama como tel\u00e9fonos m\u00f3viles, comunicaciones por sat\u00e9lite y aeroespacial.<\/p>\n

Aplicaciones principales<\/p>\n

Filtro de ondas ac\u00fasticas de superficie (SAW)
\nEl filtro de ondas ac\u00fasticas de superficie es un dispositivo de filtrado especial fabricado mediante el uso del efecto piezoel\u00e9ctrico de los materiales del oscilador de cristal piezoel\u00e9ctrico y las caracter\u00edsticas f\u00edsicas de la propagaci\u00f3n de las ondas ac\u00fasticas de superficie. Tiene las ventajas de una baja p\u00e9rdida de transmisi\u00f3n, alta confiabilidad, gran flexibilidad de fabricaci\u00f3n, compatibilidad anal\u00f3gica\/digital y excelentes caracter\u00edsticas de selecci\u00f3n de frecuencia. Sus componentes principales incluyen la l\u00ednea de transmisi\u00f3n, el cristal piezoel\u00e9ctrico y el atenuador. Cuando la se\u00f1al llega a la superficie del cristal piezoel\u00e9ctrico a trav\u00e9s de la l\u00ednea de transmisi\u00f3n, se generar\u00e1n ondas ac\u00fasticas de superficie. La velocidad de las ondas ac\u00fasticas de superficie de diferentes frecuencias es diferente durante la propagaci\u00f3n. Al dise\u00f1ar razonablemente la forma geom\u00e9trica y los par\u00e1metros de transmisi\u00f3n del cristal piezoel\u00e9ctrico y el transductor interdigital y la existencia del reflector, se pueden lograr efectos de filtrado de diferentes frecuencias.<\/p>\n

Oscilador de cristal
\nUn oscilador de cristal es un dispositivo de conversi\u00f3n de energ\u00eda que convierte la corriente continua en corriente alterna con una determinada frecuencia. Utiliza principalmente el efecto piezoel\u00e9ctrico de los cristales piezoel\u00e9ctricos para generar oscilaciones el\u00e9ctricas estables. Cuando se aplica voltaje a los dos polos del chip, el cristal se deformar\u00e1, generando as\u00ed voltaje en la hoja de metal. Los osciladores de cristal se utilizan ampliamente en estaciones de radio de comunicaci\u00f3n, GPS, comunicaciones por sat\u00e9lite, dispositivos m\u00f3viles de control remoto, transmisores de tel\u00e9fonos m\u00f3viles y contadores de frecuencia de alta gama debido a sus se\u00f1ales de CA de frecuencia altamente estables. Por lo general, se utilizan cristales que pueden convertir energ\u00eda el\u00e9ctrica y energ\u00eda mec\u00e1nica para proporcionar oscilaciones de frecuencia \u00fanica estables y precisas. Actualmente, los materiales de cristal m\u00e1s utilizados incluyen materiales semiconductores de cuarzo y chips de tantalato de litio.<\/p>\n

Detector piroel\u00e9ctrico
\nUn detector piroel\u00e9ctrico es un sensor que utiliza el efecto piroel\u00e9ctrico para detectar cambios de temperatura o radiaci\u00f3n infrarroja. Puede detectar los cambios de energ\u00eda del objetivo en una forma sin contacto, generando as\u00ed una se\u00f1al el\u00e9ctrica medible. Su componente principal es un chip piroel\u00e9ctrico, un material monocristalino con propiedades especiales, generalmente compuesto por unidades con cargas opuestas, con ejes de cristal y polarizaci\u00f3n espont\u00e1nea. Los materiales piroel\u00e9ctricos deben prepararse muy delgados y los electrodos se colocan en la superficie perpendicular al eje del cristal. El electrodo de la superficie superior debe recubrirse con una capa de absorci\u00f3n antes de poder usarse. Cuando la radiaci\u00f3n infrarroja alcanza la capa de absorci\u00f3n, el chip piroel\u00e9ctrico se calentar\u00e1 y se generar\u00e1 un electrodo de superficie; si se interrumpe la radiaci\u00f3n, se generar\u00e1 una carga de polarizaci\u00f3n inversa.<\/p>\n

El tantalato de litio tiene amplias perspectivas de aplicaci\u00f3n en las comunicaciones 5G, chips fot\u00f3nicos, informaci\u00f3n cu\u00e1ntica y otros campos debido a su gran coeficiente piroel\u00e9ctrico, alta temperatura de Curie, peque\u00f1o factor de p\u00e9rdida diel\u00e9ctrica, bajo punto de fusi\u00f3n t\u00e9rmica por unidad de volumen, peque\u00f1a constante diel\u00e9ctrica relativa y rendimiento estable.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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