Sustrato GGG
Descripción
Granate de galio gadolinio (Gd3Ga5O12o GGG) el monocristal es un material con buenas propiedades ópticas, mecánicas y térmicas que lo hacen prometedor para su uso en la fabricación de diversos componentes ópticos, así como material de sustrato para películas magnetoópticas y superconductores de alta temperatura. Es el mejor material de sustrato para Aislador óptico infrarrojo (1,3 y 1,5 um), que es un dispositivo muy importante en la comunicación óptica.Está hecho de película YIG o BIG sobre el sustrato GGG más piezas de birrefringencia.Además, GGG es un sustrato importante para aisladores de microondas y otros dispositivos.Sus propiedades físicas, mecánicas y químicas son todas buenas para las aplicaciones anteriores.
Propiedades
Estructura cristalina | M3 |
Método de crecimiento | método czochralski |
Constante de celda unitaria | a=12,376Å,(Z=8) |
Punto de fusión (℃) | 1800 |
Pureza | 99,95% |
Densidad(g/cm3) | 7.09 |
Dureza (Mho) | 6-7 |
Índice de refracción | 1,95 |
Tamaño | 10x3,10x5,10x10,15x15,20x15,20x20, |
diámetro 2” x 0,33 mm diámetro 2” x 0,43 mm 15 x 15 mm | |
Espesor | 0,5 mm, 1,0 mm |
Pulido | Sencillo o doble |
Orientación del cristal | <111>±0,5º |
Precisión de redirección | ±0,5° |
Redirigir el borde | 2°(especial en 1°) |
Ángulo de cristalino | Tamaño y orientación especiales disponibles bajo petición. |
Ra | ≤5Å(5 µm × 5 µm) |
Definición de sustrato GGG
El sustrato GGG se refiere a un sustrato hecho de material cristalino de granate de gadolinio y galio (GGG).GGG es un compuesto cristalino sintético compuesto por los elementos gadolinio (Gd), galio (Ga) y oxígeno (O).
Los sustratos GGG se utilizan ampliamente en dispositivos magnetoópticos y espintrónica debido a sus excelentes propiedades magnéticas y ópticas.Algunas propiedades clave de los sustratos de GGG incluyen:
1. Alta transparencia: GGG tiene un amplio rango de transmisión en el espectro de luz infrarroja (IR) y visible, adecuado para aplicaciones ópticas.
2. Propiedades magnetoópticas: GGG exhibe fuertes efectos magnetoópticos, como el efecto Faraday, en el que la polarización de la luz que pasa a través del material gira en respuesta a un campo magnético aplicado.Esta propiedad permite el desarrollo de diversos dispositivos magnetoópticos, incluidos aisladores, moduladores y sensores.
3. Alta estabilidad térmica: GGG tiene una alta estabilidad térmica, lo que le permite soportar el procesamiento a alta temperatura sin una degradación significativa.
4. Baja expansión térmica: GGG tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, lo que lo hace compatible con otros materiales utilizados en la fabricación de dispositivos y reduce el riesgo de falla debido a tensión mecánica.
Los sustratos GGG se usan comúnmente como sustratos o capas amortiguadoras para el crecimiento de películas delgadas o estructuras multicapa en dispositivos magnetoópticos y espintrónicos.También se pueden utilizar como materiales rotadores de Faraday o elementos activos en láseres y dispositivos no recíprocos.
Estos sustratos generalmente se producen utilizando diversas técnicas de crecimiento de cristales, como técnicas de reacción de estado sólido, de flujo o de Czochralski.El método específico utilizado depende de la calidad y el tamaño del sustrato GGG deseado.