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前瞻技術脈動:光子與量子技術(202518)

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科技產業資訊室(iKnow) - 技術發展藍圖研析團隊 發表於 2025年9月12日
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圖、前瞻技術脈動:光子與量子技術(202518)
 
高效能可程式化光子晶片可改變雷達與通訊系統
研究人員開發了一款高效能可程式化光子晶片,能夠提升雷達與通訊系統的效能,並有效降低訊號干擾風險。這款晶片使用薄膜鈮酸鋰(TFLN)材料,使得光路更小、更快、更高效。與傳統光路不同,該晶片具有可程式化能力,能夠動態調整來執行不同的訊號處理任務,如同電子晶片一般靈活。特別的是,它內建「反干擾」技術,能夠有效抑制強干擾訊號,而不影響重要的通訊資訊,這對於6G 網絡與先進雷達技術極為重要。
參考來源:High-performance programmable photonic chip could transform radar and communication systems. TechXplore. 2025/03/11    


研究人員利用新型超快雷射方法追蹤電漿的產生
研究人員開發出了一種新方法來追蹤溫暖、緻密物質等離子體(金屬受到高功率雷射撞擊時產生的物質類型)中的超快速熱量進程,不僅有助於研究人員更了解金屬在高功率雷射加熱時如何形成電漿,還能幫助了解巨行星核心內部發生的情況,甚至有助於在地球上開發具有能量產生潛力的快速點火雷射融合(fast ignition laser fusion)。研究團隊將高功率雷射瞄準非常薄的銅條,銅條被加熱到華氏200,000度,並瞬間轉變為溫暖、緻密的物質電漿狀態,然後爆炸。同時,研究人員利用X射線自由電子雷射器發出的超短X射線脈衝,捕捉幾皮秒或兆分之一秒的銅轉變影像。透過這樣做,研究人員能夠觀察到物質的超快和微觀轉變。
參考來源:Researchers track plasma creation using novel ultra-fast laser method. NSF. 2024/09/18  


突破太赫茲紀錄的微型元件:全新調變器達成創紀錄的頻寬
來自瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH Zurich)的研究團隊成功開發出首款可到達太赫茲等級的等離子體調變器,突破了過去100至200 GHz 的頻率限制。這種微型元件能夠將電訊號直接轉換為光訊號,大幅提升數據傳輸效率、降低能耗,並適用於6G通訊、光纖網路、高效運算中心,以及醫學影像、材料分析和機場安檢等領域。這項技術由ETH Zurich研發,並由其衍生公司Polariton Technologies製造,目標是推動市場應用。
參考來源:A tiny component for record-breaking bandwidth: New modulator breaks the terahertz mark. TechXplore. 2025/03/13

 
利用鈣鈦礦製造像病毒般微小的LED像素
劍橋大學與中國浙江大學的研究團隊合作,成功利用鈣鈦礦(Perovskite)製造出世界上最小的LED像素,其尺寸僅90奈米,與病毒相當,並達到127,000 ppi的超高像素密度,突破現有micro-LED技術的瓶頸。現有LED技術因製造成本過高,難以進一步縮小像素,而研究團隊發現,鈣鈦礦LED能在不增加成本的情況下保持高亮度與能效。然而,目前研發出的LED僅能發出單色光,仍需進一步研究全彩顯示技術與耐用性。此外,LED的尺寸縮小有其物理極限,但這項技術未來可能應用於超高解析度的AR顯示裝置。(915字;圖1)

參考來源:Using perovskite to make LED pixels as small as a virus. TechXplore. 2025/03/21



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