號外 突破二維半導體介面瓶頸

(台北內科週報第746期/2026年8月10日-2026年8月16日)

【產學政研連線】在今日,手機、電腦,甚至未來的AI智慧裝置,都需要運算速度更快、耗電更低的半導體晶片。然而,傳統矽半導體技術,已逐漸逼近物理極限。為了解決這個問題,全世界的科學家都在尋找下一代的半導體材料,而「2維半導體」因為薄到只有原子級厚度,被視為延續摩爾定律,讓晶片持續微縮與提升效能的重要關鍵。

目前,陽明交通大學電子物理系/中研院應用科學研究中心張文豪教授團隊,攜手台積電Iuliana Radu博士團隊及陽明交通大學半導體工程學系李宗恩教授,針對2維半導體長期以來面臨的「介面問題」提出解決方案,成功開發出高效能的單層二硫化鉬(MoS2)頂閘極電晶體;這項突破性成果更登上國際頂尖期刊《Nature Electronics》。

▲2維半導體磊晶介面工程示意圖(照片係國家科學及技術委員會提供)。

2維半導體雖有極致薄的優勢,但要讓它真正在晶片裡發揮作用,仍面臨1項關鍵挑戰,亦即為了控制電流,必須在上面鋪1層超薄的「閘極介電層」。這就像要在超薄的紙上再鋪上1層膜,很容易在過程中破壞到紙張表面。同時,這也將導致電子傳輸受阻(電子散射),使得元件效能受到嚴重影響。因此,如何兼顧超薄結構與高速電子傳輸,一直是國際半導體界難以跨越的高牆。而臺灣產學研團隊的創新之處,並不是去尋找另1種新材料,卻是利用「磊晶介面工程」(epitaxial interface engineering),重新設計了這層「膜」的結構。

集3個研究團隊之長,他們利用超高真空技術,先在單層MoS2表面精準鋪上1層超薄的鋁,再經氧化形成厚度僅約0.42奈米的氧化鋁層,作為後續材料生長的高品質基底。而這個只有原子級厚度的完美介面,不僅大幅提升2維半導體與介電層之間的品質,更有效降低電子傳輸阻礙,成功兼顧「超薄」與「跨導」兩項關鍵特性。利用這項技術,團隊製作出的電晶體,在極小的尺寸下展現全球領先的跨導表現,同時具備極低漏電流與優異操作穩定性,展現2維半導體元件邁向實際應用的重要潛力。


台達郭大維技術長 獲選中研院院士

(台北內科週報第742期/2026年7月13日-2026年7月19日)

【產學政研連線】最近獲選為中央研究院第35屆院士的台達郭大維技術長,不只卓越學術成就,更對產業科技發展有極大貢獻,獲選為工程科學組院士。他曾任台灣大學代理校長,係2024年加入台達,負責前瞻技術研究與開發,並與全球產、學、研合作夥伴密切交流,引領產業創新與科技發展,貢獻良多。

郭大維院士表示,「很榮幸獲得中研院肯定,這份榮譽屬於所有共事團隊。從學界到產業界,我始終期許自己能夠不斷創新,感謝台達提供1個能持續挑戰、追求技術卓越的研發環境,將持續與台達優秀團隊建構企業研發的標竿,以創新能量轉化為企業長期競爭力。」

▲新近獲選為中央研究院第35屆院士的台達郭大維技術長(照片係台達電子公司提供)。

台達電指出,郭大維技術長曾擔任臺灣大學資訊工程學系特聘教授、臺灣大學代理校長、香港城市大學校長顧問暨工學院院長,及中研院資訊科技創新研究中心主任。他是非揮發性記憶體軟體與系統領域的先驅,多項研究成果已成功應用於產業。尤其曾榮獲多項國內外殊榮,包括國家科學及技術委員會傑出研究獎、教育部學術獎,並為美國電腦協會(ACM)、國際電機電子工程師學會(IEEE)的會士(Fellow)與美國國家發明家學院(NAI)院士(Fellow)。


量子科技發展 揭開嶄新篇章

(台北內科週報第707期/2025年11月10日-2025年11月16日)

【產學政研連線】匯聚來自美國、歐洲及亞洲多國產官學研代表,聚焦「量子運算的規模化與連結性」,國科會攜手中央研究院及經濟部於11月11日舉辦「2025台灣量子科技國際研討會」(Quantum Taiwan 2025:Quantum Computing Toward Scalability and Connectivity),共同探討全球量子科技的研發動能、應用前景與產業化新趨勢,為台灣量子科技發展揭開嶄新篇章。

▲吳誠文主委致詞時表示,象徵台灣量子科技布局,邁入國際合作的新階段(照片係國家科學及技術委員會提供)。

國科會吳誠文主任委員致詞時表示,象徵台灣量子科技布局,邁入國際合作的新階段。他也指出,量子科技正引領全球新一波的科技革命,涵蓋從基礎研究、系統開發到跨國應用布局。台灣憑藉在半導體及資通訊產業的堅實基礎,具備發展量子科技的獨特優勢,國科會將持續推動跨部會整合與國際合作,透過量子國家隊建構從元件、系統到應用的完整生態鏈,強化台灣在全球量子產業鏈中的關鍵地位。

量子系統推動小組召集人果尚志教授指出,「Quantum Taiwan」系列研討會自2023年起每年舉辦,已成為亞太地區最具代表性的量子科技國際交流平台。2025年的主題,不僅呼應國際關注的量子擴展與連結議題,更展現台灣在量子硬體、低溫電子、控制技術及混合運算架構方面的持續成果。透過此平台,將持續深化與全球量子領導者的合作,推動科研成果落地應用,加速量子產業生態系的形成。

▲「2025台灣量子科技國際研討會」,聚焦「量子運算的規模化與連結性」;圖為吳誠文主委(前排中)與中研院廖俊智院長(前排右4)、清華大學高為元校長(前排左2),及量子系統推動小組果尚志召集人(前排左1)等中外與會的貴賓合影(照片係國家科學及技術委員會提供)。

這次會議以「Scalability(規模化)」與「Connectivity(連結性)」為核心主題,聚焦量子運算系統整合、量子位元擴展技術與異質運算架構。此外,亦特別舉辦「全球量子夥伴關係」(Global Quantum Partnership:Accelerating Quantum Revolution)高峰論壇,由量子系統推動小組張文豪執行長主持,邀集來自歐洲及亞洲等多國專家,針對全球量子技術合作機制與產業化推動策略進行深度對談,促進多邊夥伴間的經驗交流與策略協同,尤其與會講者陣容堅強,包括美國IBM Quantum副總裁Dr. Jerry M. Chow、日本Fujitsu量子實驗室主管Dr. Shintaro Sato、芬蘭IQM共同創辦人Dr. Juha Vartiainen、法國Quandela執行長Dr. Niccolo Somaschi,以及加拿大D-Wave、美英合作的Quantinuum、日本RIKEN、AIST、新加坡NQO、韓國延世大學與西班牙超級電腦中心(BSC)等專家代表,共同分享量子科技的最新研究進展與應用成果,展現國際量子產學研合作的強大能量。


跨界協作 環境部組聯盟抗高溫

(台北內科週報第706期/2025年11月3日-2025年11月9日)

【ESG促進平台】氣候變化,熱很可能熱死人,為強化台灣面對極端高溫的調適能力,並促進產政學研民共同因應氣候的挑戰,環境部於10月30日舉辦「產業抗高溫行動研討會」,邀集產學研及民間團體,以及中央部會與地方政府與會,探討高溫對健康、產業及社會的影響,並分享跨界協作的創新作法。

彭啟明部長於致詞時指出,今年6月,環境部成立「抗高溫調適對策聯盟」,建構中央與地方、企業與社會間的合作平台,並推動多項行動,包括推出「抗高溫涼適地圖(Cool Map)」試辦平台,協助民眾即時掌握高溫與避暑資訊,並與中央部會及地方政府合作舉辦高溫調適演練及北中南3場「抗高溫調適行動展」,共超過52家企業響應、吸引逾4萬人次參與。彭部長強調,「減碳是救地球,調適是救台灣」,政府不僅要推動政策,更要成為整合產業與社會資源的服務平臺,攜手公私部門共同強化社會韌性。

▲環境部舉辦「產業抗高溫行動研討會」,圖係會中跨界交流情景(照片係環境部提供)。

在研討會中,中研院環境變遷研究中心龍世俊副主任指出,高溫不僅危害健康,也會影響勞動生產力,顯示極端天氣對產業營運與公共健康皆構成挑戰。台灣氣候聯盟林侃言秘書長則分享,「熱浪無國界」國際協作策略,說明非營利組織如何在全球氣候行動中串聯政府、企業及社區,共同推動熱浪防護與知識共享。弘道老人基金會林博樺專員分享「夏日涼伴計畫」,透過社區據點與居家降溫改善,協助長者安心度夏;宗億企業展示隔熱膜節能應用,米迪詩公司介紹高壓微霧降溫系統的節能成效;參拾共好則提出「寵物抗高溫行動」,呼籲將毛小孩納入氣候調適藍圖,讓防護更周全。

高溫事件已成台灣最直接的氣候風險,環境部表示,未來將透過聯盟平台深化跨部門協作,結合健康、勞動、城市與企業力量,推動全民參與抗熱行動,齊心守護台灣在酷熱時代的安全與福祉。

▲出席「產業抗高溫行動研討會」人員大合照(照片係環境部提供)。

海大與中研院 因海洋科研結緣

(台北內科週報第692期/2025年7月28日-2025年8月3日)

【ESG促進平台】面對全球氣候變遷危機,海洋也躍升為能源、生態、永續及碳匯的關鍵角色。日前,台灣海洋大學與中研院整合雙方優勢,從科研與高等教育體系出發,匯聚台灣淨零科研與教育能量,共同強化海洋治理,為全球面對海洋與氣候雙重挑戰貢獻台灣的科學解方。

7月24日,海大與中央研究院簽署「淨零減碳科學研究應用合作備忘錄」(MOU),雙方將聚焦於海洋、能源、環境與生物多樣性等關鍵領域,攜手推動涵蓋藍碳、海洋能、工程建設與政策制度等面向的跨域研究,結合科研量能與場域應用,為邁向2050淨零排放與強化我國海洋治理奠定堅實根基。

▲許泰文校長與海洋中心張睿昇助理研究員,陪同廖俊智院長及其團隊至該校藻類資源實驗室參觀的情景(照片係台灣海洋大學提供)。

此合作計畫,係由海大海洋中心、海洋工程科技中心、海洋生物研究所及地球科學研究所,與中研院生物多樣性研究中心、地球科學研究所、環境變遷研究中心及關鍵議題研究中心共同參與,結合中研院於地球系統、能源科技、生物多樣性等方面的基礎研究實力,與海大在海洋科學與工程應用的深厚經驗,推動涵蓋環境變遷、水文循環與永續資源管理等多項跨領域合作計畫,深化策略夥伴關係,促使創新技術由實驗室走向實地應用。

雙方將在既有合作基礎下,透過互補優勢,共同催生更多具落地潛力的科研成果,例如,中研院目前海洋碳匯的藍碳計畫的藻類育種與近海養殖試驗,即是過去與海大合作的成果,探索以海洋碳匯支撐我國淨零路徑的技術可行性,而在海洋再生能源方面,雙方也積極分別投入洋流能與波浪能,共同推展臺灣能源轉型的可能方向。

▲從海洋出發,日前海大與中研院盛大啟動跨域淨零合作(照片係台灣海洋大學提供)。

中研院廖俊智院長指出,中研院在海洋能源開發及藍碳研究等方面已有諸多合作,如藻類育種與近海養殖試驗,雙方在海洋能源方面也各有所長,期盼透過這次MOU的簽署結合雙方專長,為我國未來能源轉型提供更多元的解方。

海大許泰文校長表示,此次MOU簽署對海大未來在氣候變遷、淨碳、海洋能源、海洋人才培育等相關研究,深具重要性,他並指出,台灣目前面臨「人才人力的短缺」,特別是在「長遠的方面」,例如離岸風電產業亟需人才培育,中研院的協助在培養所需人才方面至關重要。最後呼應廖院長,強調要在海洋領域的高端研究積極推動國際化。


海洋基因體解碼 發現寶島文蛤

(台北內科週報第691期/2025年7月21日-2025年7月27日)

【產學政研連線】以海島的優勢,台灣海洋大學與農業部水產試驗所,於7月17日宣佈啟動「台灣海洋基因體解碼計畫」,以「海洋10年台灣100」為號召,希望在2030年前完成100種台灣海洋生物基因體圖譜;這項計畫不但有助於守護海洋資源,也能幫助漁業管理和生物多樣性保育。令人振奮的是,研究團隊已透過基因解碼,發現台灣沿海尚未記錄的新物種,暫名「寶島文蛤」,未來將正式命名並發表。

海大許泰文校長表示,感謝農業部及水產試驗所長年支援,促成本計畫順利整合政府與學界的研究資源,共同推動台灣成為亞洲領先的海洋基因體研究重鎮。農業部水試所張錦宜所長也指出,本計畫有助於強化我國海洋科技自主能力,並呼應「海洋國家」政策,為海洋永續治理提供重要科學支撐。

▲海大許泰文校長期望,台灣成為亞洲領先的海洋基因體研究重鎮(照片係台灣海洋大學提供)。

呼應聯合國「海洋科學10年」(2021–2030)倡議與永續發展目標(SDGs)第14項「保育與永續利用海洋資源」,「台灣海洋基因體解碼計畫」聚焦4大核心工作,包括:一、鎖定代表性海洋生物深入研究、建立先進的基因定序平台;二、推動基因資訊分析技術;三、促進國內外跨領域合作;四、培育基因資料分析與整合的人才。

該計畫的首階段,預計在3年內完成30種代表性物種的全基因體定序,具文化意涵的飛魚、經濟價值高的康氏馬加鰆(土魠)、能吸收二氧化碳的微藻、應用潛力大的海洋酵母,以及具生態指標意義的環境細菌等,系統性建構台灣海洋基因體基礎資料,為未來的研究、產業應用與政府決策提供重要科學依據。

▲海大許泰文校長(右)與農業部水試所張錦宜所長,代表雙方簽約,也宣佈啟動「台灣海洋基因體解碼計畫」(照片係台灣海洋大學提供)。

此次寶島文蛤的新發現,為海大台灣海洋基因體中心研究團隊運用先進的第3代定序平台與Hi-C技術,完成文蛤屬(Meretrix spp.)貝類全基因體定序的意外驚喜。基因分析顯示,新發現的寶島文蛤表現出更多免疫功能相關基因,顯示其具備較高的抗病潛力,未來可望成為水產養殖的新品種。同時,透過基因資訊輔助,也有機會培育出高抗病潛力、快速成長與高環境適應力的新品系,為氣候變遷下的水產養殖提供永續解方。

「台灣海洋基因體中心」於2023年設立,由海大蔣國平特聘教授推動、中央研究院湯森林研究員擔任執行長。該中心在國科會中程綱要計畫支持下,整合國內海洋與生技資源,建構全臺最完整的海洋基因體資料平台與定序技術基地,並積極推動基因體應用於物種保育、生技研發、水產育種等領域,深化產學研合作,期望提升台灣在藍色經濟中的產業競爭力。


龔瑞林團隊 讓AI熟成黑松鴨

(台北內科週報第679期/2025年4月28日-2025年5月4日)

【本報銀青共享特稿】4月24日,平地一聲雷,全台首創AI風味乾式熟成鴨肉正式登場了!台灣海洋大學食品科學系龔瑞林教授帶領「善農智慧熟成」團隊,運用AI人工智慧打造出穩定且可客製化風味的乾式熟成鴨肉產品,在台大集思會議中心舉行的「台灣食品產業前瞻策略論壇」中公開發表,並於當天晚間舉辦「黑松鴨品評發表晚宴」,實是開創禽肉熟成技術的新篇章。

台灣食品產業前瞻策略論壇,為1個產政學研跨領域大健康交流平台,推動跨域合作並促進新興食品法規的制定,這次聚焦「食安」、「保健」、「智慧」、「永續」4大主題,更邀請到食藥署姜至剛署長、中研院林昭庚院士、海大孫寶年講座教授及產業界,4方共同探討超高齡時代與智慧永續的策略藍圖。

▲4月24日晚間的「黑松鴨品評晚宴」,讓賓客親口品嚐智慧熟成的「黑松鴨」(照片係台灣海洋大學提供)。

龔瑞林教授於這次論壇中發表:「智慧風味科技乾式熟成鴨」成果,他指出,乾式熟成是1種良好的食品加工技術,透過天然的酵素分解與風味轉化,不僅能軟化肌肉纖維、減少額外添加物,還能促進有益菌群生成,抑制致病菌滋生,增進食品儲存安全性,並有助於平衡腸道菌群、提升消化功能與免疫力,是對高齡族群特別友善的創新食品,但乾式熟成是1項需精準控制的技術,尤其在台灣高溫高濕的亞熱帶氣候下,傳統方式難以穩定產出理想風味、量產困難。

▲龔瑞林教授(左)感謝黑松公司張斌堂董事長對研發團隊的支持(照片係台灣海洋大學提供)。

為突破這1瓶頸,善農團隊打造出1套整合式智慧熟成系統,透過感測技術,能即時監測肉品熟成過程中的溫濕度、氣流變化,及菌相變化與pH值等重要參數,亦導入電子鼻與電子舌技術,模擬人類嗅覺與味覺感知,準確辨識熟成過程中所釋放的風味分子。繼而,所有感測資料交由AI演算法進行建模與預測,並打造出1套可視化的「風味圖譜(Flavor Profile Map)」,讓風味品質以數位數據方式評估與預測,實現熟成進度與口感表現的標準化管理,獲得113年度經濟部價創計畫支持。

這些研發成果與技術,亦已成功導入產業應用,由黑松公司冠名支持,合作推出「黑松鴨」品牌系列,主打無添加、原肉乾式熟成及舒肥方式呈現,鎖定高階風味市場,展現食品產業在數據驅動下的創新實力。


國科會大手筆 帶領小小科學家

(台北內科週報第646期/2024年9月2日-2024年9月8日)

【產學政研連線】有別於過往,今年將於9月21日、22日開放科技大樓1、2樓,首次舉辦「Kids’ Science—小小科學家來敲門」,在國家科學及技術委員會於8月30日舉辦的「2024 Kiss Science」活動宣傳記者會,陳炳宇副主委致詞時表示,自10月5日起,以5個周休假期,陸續開放全台124個科研場域,活動規模為歷年最大。

國科會自2019年起,每年均舉辦Kiss Science活動,今年已邁入第6屆,「2024 Kiss Science」活動集結產政學研各界能量,且場域分布涵括全台18個縣市。記者會由宣傳片揭開序幕,影片以人工智慧(artificial intelligence, AI)的應用勾勒未來世界樣貌,並呈現場域特色。此外,本片特邀台灣首位擁有千萬訂閱戶的YouTuber奇軒入鏡,展示高超空翻動作,象徵以科技翻轉世界的無限可能,並於者會現場安排台灣第1隻機器狗Oliver擔任導遊,搭配動畫,帶領來賓進行1場科學小旅行,希望透過創意方式,吸引目標受眾踴躍參加。

國科會表示,每年的Kiss Science活動都推陳出新,今年共有下列4大特色:

一、為強化科普分齡分眾推廣,今年首度推出「Kids’ Science—小小科學家來敲門」,針對國小生打造為期兩天的科學遊樂園,透過「科學市集」、「科學影城」及「科學大驚奇」等寓教於樂的活動,結合闖關遊戲,帶領小學生了解日常生活中的科學。

▲國科會大手筆,舉辦「2024 Kiss Science」,將陸續開放全台124個科研場域,活動規模歷年最大;陳炳宇副主委特別感謝所有參與單位的熱情相挺,幫助學童及青少年能透過不同視角理解科學(照片係國家科學及技術委員會提供)。

二、今年共開放124個場域,除中研院、政府部會及其主管法人轄下研究中心、大學實驗室、3個科學園區、4艘海研船、1艘漁業試驗船,以及3個新創基地之外,另有16家企業共襄盛舉;國科會希望透過定時導覽、動手做實驗、科普演講、影片賞析、科學營隊等超過300場次的科普活動,讓青年學子盡情享受探索科學的樂趣。

三、今年度有45個新場域加入,大幅提升活動內容的豐富性,如國立故宮博物院首次參與,推出文物科學鑑識營;朝陽科技大學開放斥資7億成立的航空學院,展現一條龍情境式航空教育環境;臺北醫學大學、秀傳亞洲遠距微創手術中心、成大細胞生物與解剖學研究所皆推出精采的醫學體驗課程或營隊。

四、AI浪潮席捲全球,台灣因具有半導體與電腦產業優勢,極有機會在AI發展的世界舞台位居要角,因此,這次活動共邀請25個AI科技相關的場域參與,如清大智慧牛棚透過智慧發球機、智慧球棒、智慧打擊軌跡分析系統,可聰明增進運動員在棒球場的表現;工研院「我視AI魚缸」為國際首創案例,曾獲2023美國「消費性電子展創新獎」,為整合虛實的智慧育樂設施。

此外,為鼓勵參賽者以年輕視角詮釋場域特色及內涵,激發創意火花,也特舉辦高中職學生創意徵件競賽,並於競賽過程導入業師輔導機制,希望藉此為Kiss Science注入新活力,並發掘、培育科學轉譯人才。

這次活動自即日起開放報名,詳細資訊可至活動官網(https://kissscience.tw/)查詢,敬請踴躍參加。此外,「2024科普環島列車」也即將在10月21日登場,以6天時間環島1周,歡迎國小學童盡情探索車廂及站點的科普活動;報名相關事宜請洽:中華民國產業科技發展協進會李怡蓁小姐、張琪聆小姐;電話:02-23256800分機896、823;E-mail信箱:jessie@mail.caita.org.twchloechang@mail.caita.org.tw;官方網站:https://www.kissscience.tw/


剖析美控大陸產能過剩

林建甫/撰文

(台北內科週報第628期/2024年4月29日-2024年5月5日)

近期,美國商務部長雷蒙多談中國電動汽車、財政部長葉倫訪華前後控訴中國清潔能源是「產能過剩」的論調,其實背後就是美國優勢不再,也不願面對中國製造崛起的事實。

美國本來是製造業的強國,但自1980年後、美國工資、環境成本的上升,伴隨全球化浪潮,為追求更高的利潤,在全球布局產業鏈,逐漸在本土呈現去工業化,將生產轉向發展中國家。與此同時,美國的服務業,特別是金融業、航運業、保險業、影視娛樂,以及商業服務業,卻因全球化而發展成世界龍頭。紐約不僅是美國最大城市和經濟中心,更是世界的金融、航運和服務中心。美國的娛樂產業發達,好萊塢是全球電影產業的中心。同在加州的矽谷則孕育全球最具領導地位的資訊研發服務公司,Google、Amazon、Facebook…,等。教育更是重要的經濟產業,每年吸引不少來自世界各地的留學生,也為此賺進不少外匯。

中國在78年改革開放後,製造業開始崛起。80年代後不少台商就到中國大陸發展,不但帶進去海外訂單,更帶入生產管理知識。當時大陸社會具有工資低,土地取得較易、內需市場廣大、社會秩序安定等優點。起初,是以傳統產業的小企業為主,項目規模較小。90年代以後,台灣政府正式開放對大陸投資,大企業紛紛入駐,不但投資規模大擴,項目更轉以電器、電子等科技產品為主的製造業。2001年,兩岸相繼加入WTO後,台灣的上市上櫃公司更成為投資大陸台商的主要載體。

▲大陸在78年改革開放後,製造業開始崛起,如今已是已是世上產業最完整的經濟體。

就製造業而言,今天的中國已是世上產業最完整的經濟體。相形之下,美國的製造業已然褪去昔日光環,曾引以為傲的上面各項生產基地逐漸黯淡。最近大飛機製造業,更隨著波音公司接連爆出安全事件和管理混亂等問題,而飽受質疑。面對美國製造業的不振,從歐巴馬政府到川普政府再到如今的拜登政府,均把「復興製造業」作為施政方向,不斷祭出重磅優惠和高額補貼政策,也威脅利誘外國企業到美國本土就近生產。

中國製造業規模2010年就超過美國,成為「世界工廠」,現在中國甚至有基建魔人國度的封號。當今中國已在全球多個工業領域佔據優勢,掌握不少關鍵技術,而且有些成為業界創新的領頭羊。所謂的「新3樣」:新能源汽車、鋰離子蓄電池、太陽能電池產業,在國際市場備受青睞,也才觸發了美國官員的遁詞:「產能過剩」。

如何解決?國際分工還是應該遵循經濟學的比較利益原則,每個國家去做擅長的事,透過貿易來讓彼此更好。就像中研院劉遵義院士講的「產能過剩」應該透過市場來解決,而且長期的產能過剩是不可能持續的,短期的產能過剩是創新或者是新市場帶動的市場自由競爭的必然結果。

(本文標題為本報編輯所加,作者係中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授)


參與GMT計畫 可望探索宇宙奧秘

(台北內科週報第620期/2024年3月4日-2024年3月10日)

【產學政研連線】台灣加入巨型麥哲倫望遠鏡(Giant Magellan Telescope;GMT)計畫,成為這個國際聯盟的新夥伴,並使該聯盟拓展至7個國家,以全球合作方式推動光學望遠鏡前沿研究。

目前加入的研究機構除了我國中研院天文所之外,還包括美國史密松學會、卡內基科學研究院、哈佛大學、德州農工大學、德州大學奧斯汀分校、亞利桑那州立大學、亞利桑那大學、芝加哥大學、澳洲天文學有限公司、澳洲國立大學、巴西聖保羅研究基金會、以色列魏茲曼科學研究院以及韓國天文與太空科學研究院。

巨型麥哲倫望遠鏡正在智利建造中,預計將於2030年代初完工,建置完成後,將主導地面光學和紅外線天文學研究,是未來探索宇宙的最佳工具。望遠鏡將拼接7個世界上最大的單一光學鏡面,拍攝有史以來最詳細的宇宙影像。它將揭開暗物質的宇宙奧秘,研究化學元素的起源,並首次驗證遙遠行星上的生命跡象。這些對於關鍵光學技術的成功測試和驗證,將使巨型麥哲倫望遠鏡的解析度比哈伯太空望遠鏡增進10倍,提供比現今最好的望遠鏡多200倍的觀測效率。同時,這種突破性技術賦予全球科學家無與倫比的洞察力,將揭示宇宙演化、化學元素起源,並期待能首次在遙遠的系外行星上發現生命。

已獲國際認可的台灣天文研究和儀器研發能力,將提供低雜訊高感光偵測器的電子控制元件、精準探測器的量測技術、精密雷射切割技術等領域的專業知識,協助望遠鏡與觀測儀器之建置;台灣的角色無可取代!

加入30米級望遠鏡一直是台灣天文學家的夢想,而GMT被認為是最合適的計畫。此次在國科會與中研院的協同下,台灣成為GMT的1員,除貢獻科技方面的專業知識外,同時也從GMT研究的豐富資源中受益,除為台灣的天文研究奠定更為堅實的科研能量,也將培養天文領域的新世代進展,而參與該計畫,也顯示國科會重視基礎科學的發展與積極的拓展國際合作。預期此計畫將深化台灣與其他各國在天文領域的夥伴關係,並促進科學的持續進步與邁進。