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《科儀新知》245 期,小結構大改變,突破自然限制的光學新視野:「光學超穎材料/超穎介面及其應用」專題

2026/01/08

近十載光學科技正經歷一場典範轉移,從仰賴材料天然屬性的傳統模式,演進至「由結構定義光」的新紀元。這場變革的核心動力,源於光學超穎材料 (optical metamaterials) 與超穎介面 (metasurfaces) 的崛起。透過微縮至次波長的人工結構,科學家得以精準操控光的相位、振幅與偏振,成功跨越傳統元件體積與功能的物理限制,為新世代光電系統與元件賦予前所未有的設計想像。鑑於此領域的重要性,《科儀新知》第 245 期特別推出「光學超穎材料/超穎介面及其應用」專題,並榮幸邀請國立清華大學材料科學工程學系 – 嚴大任教授擔任客座主編。匯聚海內外深耕多年的專家學者,從基礎理論、前瞻製程到實務應用進行系統性解析,藉此促進學術研究與實務應用之間的交流與整合。

本期「人物專訪」特別邀請國立清華大學物理系暨國科會指導之跨部會「量子系統推動小組」召集人 果尚志教授擔任受訪嘉賓。專訪內容以其涵蓋半導體、導體、超導體至量子系統的全方位前瞻研究歷程為主軸,引領讀者理解不同物理尺度與研究領域之間的內在連結,橫跨材料科學、奈米光電與量子科技等關鍵領域的研究,正是當前超穎材料與量子光電發展所不可或缺的核心知識基礎。此外,果教授亦分享其多年累積的行政與領導經驗,並以「人生就是每個當下加總的結果」為題,回顧在不同人生階段所累積的歷練與經驗,終將成為支撐個人前行的重要資產,亦為年輕世代研究者提供深具啟發性的思考視角。

在「光學超穎材料/超穎介面及其應用」專題文章部分,首先由國立臺灣大學工程科學及海洋工程學系-蕭惠心副教授「超穎介面與奈米光子元件」從整體奈米光子學觀點出發,系統性說明超穎介面在超薄光學元件與感測應用中的核心原理與發展方向,為本專題奠定完整的技術全貌。國立中央大學光電科學與工程學系 – 王智明教授以「折射透鏡技術限制與超穎透鏡發展」為題,說明超穎透鏡在相位調控與輕量化光學系統中的優勢,並進一步探討結合傳統折射光學的混合式設計,如何在效率、製造可行性與商業化之間取得平衡。國立成功大學光電科學與工程學系 – 吳品頡教授的微共振腔輔助多重高品質因子共振超穎介面於光波前操控一文,則提出微共振腔輔助的多重高品質因子共振超穎介面平台,展示其在寬頻、多波長波前操控上的高度自由度,並於全像、結構性色彩與資訊加密等應用中展現亮眼成果。

本期亦特別邀請英國南安普頓大學物理與天文學院副教授、兼任學院國際長的歐俊裕教授,其「聚焦離子束製造光學超穎材料」從國際研究發展的角度回顧超穎材料近二十餘年的演進歷程。文章指出,儘管超穎材料早已在光學與奈米光子學中展現深遠影響,相關應用直到近年才逐漸找到明確利基,並開始進入消費型產品領域。文中進一步探討奈米製程技術的關鍵角色,包含利用聚焦離子束微影技術製作光學超穎材料,以及基於奈米機械結構所實現的可重構超穎材料設計,為未來高彈性光學元件提供重要技術路徑。

此外,國立陽明交通大學電子研究所 – 曾銘綸助理教授所撰寫的「紫外超穎介面於前瞻光譜與奈米製造之應用」聚焦深紫外波段,介紹紫外超穎介面於前瞻光譜分析與奈米製造中的應用潛力,展現超穎介面在高能短波光學領域的關鍵角色;國立陽明交通大學光電工程學系 – 黃耀緯副教授所撰寫的「以介電質雅努斯超穎介面產生方向性不對稱軌道角動量」,則以介電質雅努斯超穎介面為主軸,展示其在方向性不對稱軌道角動量操控上的創新成果,為微型化、多功能光場調控提供嶄新解方。

本期封面圖由國立陽明交通大學電子研究所曾銘綸助理教授團隊提供,團隊以寬能隙半導體材料氮化鋁  (AlN) 製作深紫外超穎透鏡。氮化鋁在深紫外區間具備優異的光電特性,同時兼具高機械強度、耐高溫等穩定優勢,十分適合應用於嚴苛環境下的光學元件。研究團隊完成氮化鋁深紫外超穎透鏡後,分別以英文字母「NEO」、日文平假名及奈米光柵等微結構作為測試圖樣,評估其成像性能。對應的成像結果如圖中紫色字體所示,可清楚看出該超穎透鏡能夠準確將影像投射至相機上,且其解析度已接近理論繞射極限。

除了邀請英國學者專文分享,本期在「科儀專欄」則收錄兩篇半導體相關文章,包括日本東京大學化學系統工程系 – 童俊智教授所撰寫的專文:「延續摩爾」改寫為「系統效能密度的持續攀升」,分享二維材料成為延續摩爾定律的可能性與製程瓶頸。國立成功大學電機系 – 洪茂峰兼任教授於「以 GaN/ScAlN 基接面極化誘生 2DHG 提升 GaN p-FET 特性」一文中,深入探討了 GaN p-FET 在摻雜技術、閘極工程及熱管理等領域的最新進展。儘管相關技術已顯著提升元件性能,但相較於成熟的 n-FET 仍具備發展空間。目前,GaN/ScAlN 基結構因其極化誘生特性,被視為最具潛力的 GaN p-FET 研發方向。

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