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量子點技術將突破光通訊元件瓶頸

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光通訊產業是21世紀極具發展潛力的明星產業,為使台灣在該領域能有所發展,近日工研院與德國柏林工業大學簽訂「奈米光電技術合作協議」,雙方以化合物半導體量子點之技術合作為主,共同開發量子點雷射元件、1.5微米砷化鎵雷射元件及藍光量子點,此技術的開發將成功縮小光通訊元件的體積,降低元件的製作成本,以增加網路頻寬,加速光通訊的普及應用。

利用奈米光通訊技術,可將光通訊元件以IC製程縮小約100倍,達到成本低、小型化的目的。工研院光電所以分子束磊晶法(MBE)成長砷化銦(InAs)量子點長波長雷射,目前已經完成連續發光邊射型雷射,此研究將可提升台灣在國際關鍵光通訊元件的技術水準。

自1982年量子點(Quantam Dot)的物理特性被提出來後,以量子點製作雷射的研究受到重視。量子點的最大優點是高溫度穩定性及低功率,近年來成為製作新光通訊用雷射之熱門材料,在光通訊產業中,穩定及低功率的光源是光纖通訊傳輸的必要條件,長波長面射型雷射(VCSEL)將是一個重要的雷射光源。

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機
特別企劃半導體

稀土棋局下的台灣解方:從供應鏈韌性看關鍵礦物合作新契機

稀土與關鍵礦物已成全球科技競爭與經濟安全的重要戰略資源。面對供應鏈高度集中與地緣風險升高,台灣如何透過國際合作、技術替代、戰略儲備與城市採礦,建立自主且具韌性的關鍵礦物供應體系?

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