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臺綜大系統整合跨校資源推動永續發展研究 響應聯合國永續發展目標

文、圖/研發處、徐旭政教授
 
整合跨校資源、促進研究協作,為科研創新趨勢。臺灣綜合大學系統推動「永續發展跨校研究計畫」,115 年成大獲通過 2 件研究計畫,分別為成大徐旭政教授與中山吳昇展教授攜手,以新穎鹵化物鈣鈦礦材料為研究核心,探討「塊材與二維鹵化物鈣鈦礦光學致冷之研究」,以及成大林俊宏教授與中山大李明賢助理教授合作,提出之「具柔性、自供電、寬頻光感測與耐用特性之奈米壓印氧化鋅光偵測器:整合先進封裝與深度學習於光源辨識之研究」。
 
臺灣綜合大學系統自 112 年起推動永續發展跨校研究計畫,以聯合國永續發展目標(SDGs)為主軸,凝聚 4 校研發量能,共同孕育具國際競爭力的永續科研團隊,厚植永續科研實力,以期為國家、社會及全球永續發展提出多元創新解方。115 年共有 34 件申請,核定 10 案。
 
成大獲通過的 2 件研究計畫之簡介:
 
1.	塊材與二維鹵化物鈣鈦礦光學致冷之研究 
(a) 光學致冷實驗架構示意圖。以機械剝離之二維鈣鈦礦晶片置於雲母基板上,並由玻璃支撐梁懸空支撐以提升熱隔離效果。圖 (b) 當激發波長由 405 nm 切換為 532 nm 時,樣品由光致加熱轉變為光致冷卻,顯示適當的激發能量可有效驅動二維鈣鈦礦的反斯托克斯冷卻機制(anti-Stokes laser cooling)。圖來源:光電系徐旭政教授提供
 
 
塊材與二維鹵化物鈣鈦礦光學致冷之研究
該研究計畫由成大光電科學與工程學系徐旭政教授與中山大學光電工程學系吳昇展助理教授攜手合作。
 
現今資訊科技運算能力不斷提升,散熱與溫度控制已成為影響效能與能源消耗的重要關鍵。光學致冷是利用光與材料交互作用來移除熱能的新興技術,被視為高效能局部區域散熱的重要發展方向。研究聚焦於鹵化物鈣鈦礦材料,探討不同維度與結構對光學致冷效能的影響。
 
研究團隊將透過高解析光譜分析、變溫光學量測及建構理論模型,深入解析材料中的能量轉換機制,並釐清聲子作用所扮演的角色。期望藉此建立具預測能力的物理模型,為未來光學致冷材料設計與元件開發奠定基礎。
 
未來成果有望應用於微型雷射系統、光通訊設備、高精密感測器及量子元件的重點區域局部溫控與散熱技術,提升元件穩定性、延長使用壽命並降低能源消耗,同時呼應聯合國永續發展目標(SDGs)中潔淨能源、產業創新與永續基礎建設等核心理念。
 
具柔性、自供電、寬頻光感測與耐用特性之奈米壓印氧化鋅光偵測器:整合先進封裝與深度學習於光源辨識之研究
此案為成大光電工程與科學系林俊宏教授及中山大學材料與光電科學系李明賢助理教授進行的跨校合作。
 
 
示意圖
圖:本計畫研究推動方法構想示意圖。圖來源:取自本研究計畫
 
穿戴裝置、電子皮膚及智慧城市快速發展,高效能、低功耗感測技術的需求日益提升。該研究結合先進光電材料與人工智慧技術,發展可精準辨識光源的智慧感測晶片,可應用於光害監測、環境品質管理及智慧物聯網系統,協助推動環境保護、ESG 永續治理與智慧城市建設。
 
此外,運用奈米壓印微影技術建構氧化鋅奈米柱週期結構,結合深度學習演算法、量子點材料及先進封裝技術,期待開發兼具高靈敏度、寬頻光響應、自供電及高環境穩定性的柔性光感測晶片,同時透過創新材料設計與封裝技術,突破傳統感測元件在可撓性、可見光感測能力及環境穩定性上的限制,為技術創新奠定關鍵基礎。
 
研究團隊預計開發無需外部電源即可運作的自供電柔性感測器,提升綠能物聯網設備續航力;並結合深度學習模型,實現免濾光片的智慧光源辨識技術,以大幅降低系統體積與成本。可應用於智慧穿戴、工業安全監測、環境光害偵測及智慧城市感測網絡,具高度產業化與商品化潛力。
 
「臺灣綜合大學系統永續發展跨校研究計畫」為臺綜大系統重點推動計畫,也是促進跨校合作研究的重要支持機制,藉由補助跨校研究團隊,發掘並培育具發展潛力的種子團隊,持續厚植永續科研量能,提升共同爭取國內外大型科研計畫與研究資源的能力,並聚焦國家發展需求,實踐大學社會責任。
 
維護單位: 新聞中心
更新日期: 2026-07-27
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