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本期內容簡介
先期布局邁向6G新紀元
6G通訊將朝向更寬頻應用、高效率連網及跨界融合等目標發展。其中,驅動\6G通訊應用最大場域亦為雲端運算的高度整合,包含「Metaverse— AR/VR/MR」、「資訊雲與邊緣運算」、「數位平權」及「即時遠距同步」等。在系統面上,必須有更大量的雲端串聯、資訊吞吐量及極低延遲時間,意味著通訊上需要更大的操作頻寬與更快速的傳輸品質。頻譜上,140 GHz以上之D-band或220 GHz~330 GHz等次太赫茲通訊頻段,可提供高傳輸能力與超低延遲特性,被設定為6G短距離巨量無線通信的優選技術頻譜方案。同時材料的電磁損失特性亦需重新評估,元件與模組封裝等都需要大幅改善。
因此,預期投入6G通訊領域之關鍵,在於需重新盤點各種通訊所需材料、元件及模組結構材料,提供後續規劃之基礎,方能加速並掌握相關6G通訊所需材料之主導權與建構產業應用能力,以因應後續6G通訊時代的到來。本期次世代通訊超高頻前瞻材料技術專題,針對B5G/6G相關零組件發展趨勢、次太赫茲材料介電量測技術、超高頻低損耗增層材料等前端材料與零組件進行分析與探討;另分享FPCA高增益天線罩設計概況、毫米波波束成型天線設計考量與驗證等議題,並提供相關資訊。藉此拋磚引玉,期待國內產業共襄盛舉,優先布局,創造下世代無線通訊新遠景。
淨零永續下新世代光電材料
因應全球氣候變遷及為掌握低碳時代轉型契機,綠色科技與碳中和成為國際共識與永續發展的關鍵。臺灣光電產業以出口為導向且位居全球供應鏈的要角,對於新世代光電材料科技研發,亦將循環經濟視為淨零永續發展的重要手段,嘗試為產業生產製造導入循環經濟新思維,從源頭材料設計至製程,皆融入重新設計(Redesign)、再生使用等概念,布局多項循環材料與製程技術,期能為臺灣產業淨零轉型解鎖,並與全球同步邁向淨零排放。
本期「永續光電材料」技術專題,聚焦淨零永續下新世代光電材料技術,將從不同的循環材料與能源利用製程設計,來介紹光電材料淨零永續趨勢下的重要發展方向,包括「雷射拆解面板框膠材料技術」、「面板淨零碳排發展路徑」、「減碳材料技術於軟性電子之應用」、「無溶劑壓克力感壓黏著劑技術」等專文。在淨零永續的目標下,期望新世代光電材料能透過重新設計的概念,將低碳材料導入、減少材料使用、減少製程能源之消耗,達到減少碳排放目的;並結合國內面板廠能量,帶動上游材料與設備產業發展,推動我國新循環面板產業鏈,讓台灣面板產業成為全球綠色循環系統產品的供應國,創造我國顯示器產業新契機。
主題專欄與其他
材料與技術專欄「幾丁質壓電複合薄膜於自供電元件與抗菌之應用」一文,以魷魚內骨骼富含之β相幾丁質奈米纖維(ChNFs)與聚偏二氟乙烯(PVDF)進行壓電複合薄膜(CPVDF)製作,成功證實生物相容性壓電複合薄膜於自供電系統與抗菌應用的潛力。光電/顯示專欄「白光LED固態照明:光源與照明設計之間」探討白光LED視效效率,並以在車頭燈與超遠距投射燈上兩種高端的設計與發展來解析光源與照明設計之間的有趣課題。金屬材料專欄「半導體級鋁合金於積層製造應用」介紹工研院研發之半導體級鋁合金粉末調質材,可客製化授權國內粉末製造商使用,並借助數位材料平台智慧調質配方能力,深耕自主研發能量。能源/儲能專題「鈣鈦礦太陽能電池之發展及應用展望」延續上期揭示運用添加劑工程、界面工程以及串聯太陽能電池工程等優化技術,不僅提升PSC光電轉換效率還能增加元件穩定性,將深具未來願景。技術發表會「鋰電池製程X光非破壞性檢測技術發展趨勢」一文針對X光技術運用於各種電池產品製程品保檢測做一探討,例如:原料異物檢測、電芯的堆疊精度檢測、電解液外漏檢測等等,可以有效提升電池的品質及安全性。專文篇篇精彩,歡迎賞閱!
- 次世代通訊超高頻前瞻材料技術專題 Special Report(第40頁)
- 先期布局邁向6G新紀元(第40頁)
- 5G通訊濾波器(第41頁)
- 次太赫茲材料介電特性量測技術(第50頁)
- 超高頻ABF載板材料(第64頁)
- 次兆赫波頻段之超穎表面FPCA高增益天線罩設計(第75頁)
- 毫米波波束成型天線設計考量與驗證(第87頁)
- 永續光電材料技術專題 Special Report(第98頁)
- 淨零永續下新世代光電材料(第98頁)
- 雷射拆解面板框膠材料技術(第99頁)
- 面板淨零碳排發展路徑(第107頁)
- 減碳材料技術於軟性電子之應用(第114頁)
- 無溶劑壓克力感壓黏著劑技術(第121頁)
- 材化史上的今天 Historical Discovery 8/15–發現物質波的人(第127頁)
- 主題專欄 Topic Report(第129頁)
- 幾丁質壓電複合薄膜於自供電元件與抗菌之應用(第129頁)
- 白光LED固態照明:光源與照明設計之間(第136頁)
- 半導體級鋁合金於積層製造應用(第147頁)
- 鈣鈦礦太陽能電池之發展及應用展望(下)(第156頁)
- 技術發表會 Technology Launch 鋰電池製程X光非破壞性檢測技術發展趨勢(第162頁)
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