深紫外非线性光学晶体是深紫外激光、精密测量、量子通信等前沿领域的核心功能材料。然…
深紫外非线性光学晶体是深紫外激光、精密测量、量子通信等前沿领域的核心功能材料。然而,这类材料需同时满足超宽带隙、合适双折射获得短相位匹配倍频波长、大倍频效应三大核心要求,三者相互制约。加之传统试错研发模式效率偏低,目前利用双折射相位匹配实现150纳米以下激光输出的材料资源稀缺,例如,能够满足229Th核钟148.3纳米临界应用波长需求的理想材料一直难以突破。针对上述问题,研究团队通过提出氟化硼酸盐功能基元的可控组分设计规则,精准约束化学组分搜索空间,设计出和两类新型结构。其中,表现尤为突出,其最短相位匹配倍频波长达到145.2纳米,倍频效应为KDP的3.4倍。 下列说法与文意不符的一项是:
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正确答案:A
【正确率 69%|考点:细节判断题】
A项,文段提及深紫外非线性光学材料有三大制约因素,目前实现了倍频波长短和倍频效应大,是否满足“超宽带隙”尚未可知,“已破解”表述错误,当选;
B项,根据“[图]表现尤为突出,其最短相位匹配倍频波长达到145.2纳米”可知,表述正确,排除;
C项,根据“研究团队通过提出氟化硼酸盐功能基元的可控组分设计规则······设计出[图]和[图]两类新型结构”可知,表述正确,排除;
D项,根据“这类材料需同时满足超宽带隙、合适双折射获得短相位匹配倍频波长、大倍频效应三大核心要求,三者相互制约”可知,表述正确,排除。
本题为选非题,故正确答案为A。
【文段出处】《我国科研人员设计出倍频波长小于150纳米晶体新结构》
考点细节判断题