发行人:黄升龙所长 编辑委员:蔡睿哲教授 主编:林筱文 发行日期:2007.12.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
为促进本所研究教学发展,提升国际学术地位,加强与产业界之合作关系,本所特于2007年12月14日及15日举办「光电论坛」、「2007学年度光电所咨询委员会会议」二项活动,请本所师生踊跃共襄盛举。该二项活动时程如下 : 12月14日「光电论坛」
12月15日「2007学年度光电所咨询委员会会议」
光电所与莫斯科大学物理系(FACULTY OF PHYSICS, m.v. lomOnosov moscow state university)签订学术交流合作备忘录 在本所彭隆瀚教授大力推动及协助下,光电所与莫斯科大学物理系(FACULTY OF PHYSICS, m.v. lomOnosov moscow state university)签订之学术交流合作备忘录,已于本(2007)年11月23日于博理馆七楼会议室完成签约;本合作备忘录主要规划双方学术教学及研究之合作交换计划。
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11月份「光电论坛」演讲花絮 时间:2007年11月16日下午4:00-6:00
讲者:蔡振水院士
(中央研究院) 蔡振水院士于2007年11月16日(星期五)莅临本所访问,并于博理馆101演讲厅发表演说,讲题为「A Progress Report on Silicon-Based Ultrasonics and Photonics Research」,本所教师及学生皆热烈参与演讲活动,获益良多。
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~与韩国首尔国立大学(Seoul National University) 博士生交流活动 2007 ~
【The 2nd National Taiwan University-Seoul National University Student Workshop 2007 on Photonic Materials and Devices】 (时间:2007年11月17日至11月21日;地点: 国立台湾大学) 花絮整理:光电所博士班学生唐宗毅
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Numerical study on surface plasmon polariton behaviors in periodic metal-dielectric structures using a plane-wave-assisted boundary integral-equation method Professor Yean-Woei Kiang Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, National Taiwan University 台湾大学光电所江衍伟教授 A hybrid technique based on the boundary integral-equation method is proposed for studying the surface plasmon polariton behaviors in two-dimensional periodic structures. Considering the periodicity property of the problem, we use the plane-wave expansion concept and the periodic boundary condition instead of using the periodic Green’s function. The diffraction efficiency can then be readily calculated once the equivalent electric and magnetic currents are solved that avoids invoking the numerical calculation of the radiation integral. The numerical validity is verified with the cases of highly conducting materials and practical metals. Numerical convergence can be easily achieved even in the case of a large incident angle as 80o. Based on the numerical scheme, a metal-dielectric wavy structure is designed for enhancing the transmittance of optical signal through the structure. The excitation of the coupled surface plasmon polaritons for the high transmission is demonstrated.
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Small Lab---何志浩教授
本实验室于2007年开始创立,因此,现在处于草创时期。本实验室的研究重点在于ZnO奈米结构的物理特性之研究,包括掺杂原子对其特性之影响。分为三个主题:
1. 结构之研究,包括奈米结构的规则性对其物理性质之研究与其电子结构之研究。 2. 电学性质之研究,包括 (1) 电子传输之研究; (2) 生物与化学分子与电子传输的关系之研究; (3) 压电性与半导体性的耦合之研究。 3.光学特性之研究,包括 (1) 自发性放光之研究; (2) 氧化锌奈米线应用于太阳能电池的光电应用。
奈米的趋势,即是结合更多、更广泛的不同”科学”背景,和实际”工程”方面设计的执行经验,来增加未来奈米的能量。本实验室之研究在国际上相关领域属于较为前瞻性之研究课题。我们有持续的兴趣于利用奈米材料的独特结构性,来发展可能之前瞻之光电应用。我们一方面发展制作、观察奈米结构的新技术,另一方面也们探讨奈米材料与结构对光电组件特性的影响,希望能够做一个桥梁,使得奈米技术与光电组件技术做一个完美的结合。
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— 数据提供:影像显示光电科技特色人才培育中心.影像显示科技知识平台 — — 整理:林晃岩教授、陈冠宇 —
从FPD2007横滨显示器展看光学膜技术的近况发展
FPD International汇集了平板显示器(FPD)最新产品及技术。本届展览 于10月24~26日在横滨举办,共有330家公司(日本269家,海外91家)参展,展位总计885个展示空间。在开幕式中,日本半导体制造设备协会(SEAJ)专务理事常松政养表示:FPD在电视供货量中的比例不断扩大,2007年在欧美将超过50%,2010年在中国将超过50%;在2009年FPD供货量将超过显像管(CRT)电视,到2011年将超过60%,而2011年的电视供货量将达到2亿台。
LCD的技术发展,除了液晶面板技术的不断突破外,背光技术亦必须相互搭配,今年8月Sharp展出52 吋超薄型(20 mm)LCD TV雏形机,以RGB LED光源与调整后的面板搭配,色彩显现NTSC达到150%,非常艳丽,在最薄厚度20 mm与最厚29 mm的距离之内,将现有的新型光学系统充分利用。在FPD展览会场中,今年LCD TV尺寸首次大幅超越PDP,超高画质、薄型化、省能与环保等诉求是今年显示器厂商与技术所追求的目标,例如:Toshiba在这次展览中也宣示了未来超薄LCD屏幕的目标,除了液晶面板玻璃厚度降至0.2 mm以下,中尺寸之LED背光模块的厚度也降到0.2-0.3 mm左右,这已经与EL显示器的发展产生相对的竞争性,当导光板厚度小于0.5mm时,为了维持表面出光效率,会有复杂的出光结构设计如:V-CUT与micro Lens等,传统的射出成型技术在这些微结构成型上会遇到瓶颈,取而代之是热压成型的制程,无论是批次或连续热压的制程都有厂商在进行。背光光学膜片中常被人忽视的就是反射片,但反射片是光回收机制中不可或缺的,一般是高反射率的银反射或是多孔隙白反射片,Sekisui化学利用发泡技术与thermal molding技术,将PP发泡材制作成微型碗状,可以增加LED正向光源的亮度,经由平板的反射片回收反射可以增加50%亮度,但微型反射杯则可以增加近100%的亮度。Samsung也展出了一款采用LED侧背光的液晶电视,面板厚度仅有10 mm。
背光模块厚度压缩的意义是表示新一代背光模块的积极发展,其中包括:特殊LED光源与光学帽的使用,高穿透、高扩散率之混光光学扩散板与复合光学增亮膜,这些都可以在FPD会场上见到,三百多家的参展厂商中,材料厂商约略有一百多家,其中与光学膜相关的厂商就占了1/4左右,相关的技术竞争激烈可想而知。
资料来源:材料世界网 http://www.materialsnet.com.tw/DocView.aspx?id=6513 LEDinside http://www.ledinside.com/node/1019
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农药或有害物质会渗透到蔬菜水果里面吗?
有此一说: 吃水果只要水果的表面洗一洗,把表面的农药及有害物洗掉,就可以吃或是打成果汁喝,那蔬菜是否跟水果一样,只要蔬菜的表面洗一洗,把表面的农药及有害物洗掉,就可以生吃或打成蔬菜汁喝,而不需要高温烹调了?蔬菜可以不烹调而生吃吗?我知道水果都是生吃的,没有人会去烹调水果,那各式各样的蔬菜,如萝卜、菠菜、香菇等,或是一些特别的蔬菜类,都可以生吃吗?有没有例外的呢?那农药或有害物会不会渗透到蔬菜里,光是表面清洗还不够,还需要烹调处理才行呢?
KingNet家庭医学科医师回答: 大部分的农药都是在青菜水果的表面,但大多不容易只用清水就可洗净。要生吃,最好是生机饮食所生产,因为不使用农药,或者在采收前几天不用农药,这样较为安全!
KingNet营养保健咨询营养师回答:
蔬菜中的农药含量最多为散菜类(如韭菜、小白菜、菠菜等叶状蔬菜),其次为结球叶菜(如包心菜、芥菜等)、豆菜类(四季豆、菜豆、豌豆)、果菜类(蕃茄、青椒等)、根菜类(马铃薯、红萝卜、萝卜),含量最少为瓜菜类(小黄瓜、丝瓜、胡瓜),所以若您想喝蔬菜汁,可选择农药含量较少的。
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