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	<title>雷射 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
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	<title>雷射 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性</title>
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		<dc:creator><![CDATA[林育如]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 01:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[航太]]></category>
		<category><![CDATA[太空船]]></category>
		<category><![CDATA[無燃料推進]]></category>
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		<category><![CDATA[雷射]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1373" height="788" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6.jpg 1373w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-300x172.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-1024x588.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-768x441.jpg 768w" sizes="(max-width: 1373px) 100vw, 1373px" title="雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性 1"></p>
<p>太空推進技術可能正迎來一次重大轉折。最新實驗指出，在特定條件下，只要以高能雷射照射超輕量的石墨烯氣凝膠材料，即可在微重力環境中產生可測量的推力，使物體出現移動現象。這種「無需燃料」的推進方式，引發科學界對未來太空動力系統的高度關注。<content>記者林育如／編譯</p>
<p>太空推進技術可能正迎來一次重大轉折。最新實驗指出，在特定條件下，只要以高能雷射照射超輕量的石墨烯氣凝膠材料，即可在微重力環境中產生可測量的推力，使物體出現移動現象。這種「無需燃料」的推進方式，引發科學界對未來太空動力系統的高度關注。</p>
<p>[caption id="attachment_212635" align="alignnone" width="802"]<img class=" wp-image-212635" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1-6-300x172.jpg" alt="國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）" width="802" height="460" /> 國際團隊在ESA微重力飛行實驗中，以雷射照射石墨烯氣凝膠，發現材料在太空環境下會被光推動，且推力可調控；研究已發表於《Advanced Science》，未來有望應用於光帆與衛星控制。（圖／ESA）[/caption]</p>
<p>研究顯示，當雷射照射石墨烯結構時，材料會因光壓與熱效應產生微小推力。在模擬太空的低重力或微重力條件下，這股力量足以改變物體運動狀態。雖然推力規模仍屬微小等級，但其「完全不依賴傳統燃料」的特性，被視為潛在的關鍵突破方向。</p>
<p>與傳統火箭依賴化學燃料燃燒不同，這項技術使用的是外部能量（雷射光源），理論上可降低攜帶推進劑的需求，為未來深空探測任務提供新的設計思路。不過，專家也強調，目前實驗仍停留在早期階段，僅在短時間、受控環境下驗證可行性。</p>
<p><strong>更多科技工作請上科技專區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener">https://techplus.1111.com.tw/</a></span></strong><br />
<strong>科技社群討論區：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus" target="_blank" rel="noopener">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</a></span></strong></p>
<p>現階段最可能的應用方向，包括小型衛星的姿態控制與精密軌道修正，而非取代火箭主推進系統。要進一步擴展至深空航行，仍需克服推力強度與能量效率等多項技術瓶頸。</p>
<p>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212497/" target="_blank" rel="noopener">NASA阿提米絲計畫進入新階段 Artemis 3起邁向重返月球與長期駐留</a></p>
<p>儘管如此，「以光驅動航行」的概念已為太空工程開啟新的想像空間。當推進不再完全依賴燃料，人類探索宇宙的方式，或許正站在新時代的起點。</p>
<p><strong>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://dailygalaxy.com/2026/04/laser-technology-could-replace-fuel-space/" target="_blank" rel="noopener">Daily Galaxy</a>、<a style="color: #33cccc;" href="https://interestingengineering.com/space/graphene-for-fuel-free-deep-space-missions" target="_blank" rel="noopener">Interesting Engineering、</a><a style="color: #33cccc;" href="https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Graphene_and_lasers_for_space_propulsion" target="_blank" rel="noopener">ESA</a></span></strong></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/technology/space/212634/">雷射一照太空船就會動？石墨烯「無燃料推進」曝光 驚見顛覆級可能性</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>蘋果開發無創血糖檢測 &#160;&#160;取代傳統手指穿刺檢測</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2023 09:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[無創血糖檢測]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="157251189 m" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="蘋果開發無創血糖檢測 &nbsp;&nbsp;取代傳統手指穿刺檢測 5"></p>
<p>編譯／施毓萱 蘋果公司在研發無創(non-invasive，又稱非侵入性)血糖(glucose)監測系統方面取 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／施毓萱</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>蘋果公司在研發無創(non-invasive，又稱非侵入性)血糖(glucose)監測系統方面取得了重大進展，並有信心將其推向市場。該技術結合了雷射來檢測血糖，免除了傳統的手指穿刺。除此之外，蘋果還可能將該項目整合到蘋果手錶中，並持續研究各種技術，如光學感應器和光譜學(spectroscopy )。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>為了開發無創血糖監測系統，蘋果正在使用矽光子晶片(silicon photonics chip)技術和光吸收光譜測量(optical absorption spectroscopy measurement)工藝。該系統利用雷射，通過發出特定波長的光穿透皮膚到達組織液( interstitial fluid)。然後，感應器會將光反射回來以確定葡萄糖濃度，並計算檢測者的血糖水準。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":39466,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/02/157251189_m-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-39466"/><figcaption>蘋果公司在研發無創(non-invasive，又稱非侵入性)血糖(glucose)監測系統方面取得重大進展，並有信心將其推向市場。該技術結合了雷射來檢測血糖，免除了傳統的手指穿刺。示意圖:RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>新的血糖監測系統不僅可以幫助糖尿病患者監測他們的血糖水準，還可以通知那些有可能患上糖尿病的人。這種無創血糖監測系統目前正處於概念驗證階段(proof-of-concept, POC)，未來預計可以投入商業使用。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>實際上，蘋果公司已經開發這項技術許多年，並於2010年收購了血糖監測新創RareLight。雖然現在已經取得了進展，但是商業化可能需要幾年的時間。正式商業化後，預期可以讓血糖監測更加方便，也能取代傳統手指穿刺抽血檢測。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://www.livemint.com/">mint</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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		<title>3D列印植物性燈具  具設計美感能生物分解</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Jonsnow]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 05:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[光電]]></category>
		<category><![CDATA[3D列印]]></category>
		<category><![CDATA[照明]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="172379056 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="3D列印植物性燈具  具設計美感能生物分解 9"></p>
<p>編譯／高晟鈞 就算你不懂，也一定聽過「3D列印」!一般2D列印是將墨水書寫在紙上，3D列印你可以想像成一張張紙 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／高晟鈞</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>就算你不懂，也一定聽過「3D列印」!一般2D列印是將墨水書寫在紙上，3D列印你可以想像成一張張紙張堆砌而成的3D物件，或是想像這個世界對於3D列印機便是它的紙張。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":34801,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/172379056_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-34801"/><figcaption>使用甘蔗、玉米、甜菜開發出了世界第一個專門為優質照明所設計。（圖／123RF）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>現在的3D列印技術不只有塑膠，甚至連玻璃、金屬、木材和碳纖維等越來越多你想像不到的材料都可以在3D列印中被使用。3D列印分為很多種，例如最簡單的FDM熱熔融3D列印技術，和光固化、SLS雷射列印等等。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>由Ian Yang所創立的Gantri品牌，使用甘蔗、玉米、甜菜開發出了世界第一個專門為優質照明所設計的PLA材質──Gantri Plant Polymers材質，利用3D列印技術，創造出滿足日常需求且具設計美感的現代燈具。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這種由Gantri所生產的Gantri Plant Polymers材質，不但每公斤可以減少75%的二氧化碳排放量，生產中也不會產生致癌物質，耐熱度也較傳統PLA材質高了50%之多，可以放心的在電子設備附近使用。並且，每件商品都是訂製的，按需生產，減少了不必要的浪費。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Gantri在其網站上銷售了300多種，出自於不同設計師手的照明產品，含括了從舒適、溫馨、柔和的中世紀風格單品，到受波普藝術啟發的幾何形狀檯燈，和簡約、前衛的照明設計，應有盡有。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Gantri的網站還提供了很有趣的藝術購物流程，您可以發現每項單品背後的設計故事，「每件作品都是不同的，它有故事，有個性，每一件都是一樣藝術傑作。」Yang說。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該品牌所有的3D列印訂製產品均使用植物材料，主要由一種甘蔗製成的光擴散劑混和物和產品的骨架製成。這種新的植物性3D列印產品，可以取代塑膠作為設計材料的方式；由於它們是由甘蔗和其他穀物中提取，因此這些燈具都是可生物分解的。 Yang說：「當今照明燈具最大的問題，便是大型家具公司成為了阻止藝術設計走向世界的守門員，變成一個由少數設計師完成的昂貴市場。我看到了昂貴的義大利高價燈飾，但很容易損壞。我們採用以用戶為中心的設計方式，我希望我們的作品耐用、且與生活息息相關。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源:<a href="https://www.barrons.com/articles/good-company-gantris-pioneering-3-d-printed-lighting-01674149022?mod=hp_minor_pos22&amp;adobe_mc=MCMID%3D00120657101935956533074818215062050802%7CMCORGID%3DCB68E4BA55144CAA0A4C98A5%2540AdobeOrg%7CTS%3D1674149335">Barrons.com</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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		<title>知名雷射公司與韓國合作 推進電子與光子技術</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2022 07:44:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[光子技術]]></category>
		<category><![CDATA[科希倫]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
		<category><![CDATA[電子]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="37561569 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="知名雷射公司與韓國合作 推進電子與光子技術 13"></p>
<p>全球知名雷射器公司科希倫（Coherent Corp.）宣布了要和韓國兩個單位進行合作，並已經簽署了備忘錄。這 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>全球知名雷射器公司科希倫（Coherent Corp.）宣布了要和韓國兩個單位進行合作，並已經簽署了備忘錄。這項合作放眼韓國市場，而目的是為了促進電子和光子設備的合作。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這兩個韓國單位分別為處於關鍵訊息與通訊技術前言的韓國最大政府研究機構韓國電子通訊研究所（Electronics and Telecommunications Research Institute, ETRI）和促進韓國與國外技術商業化的韓國科學技術院（Korea Advanced Institute of Science &amp; Technology, KAIST）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":29710,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/37561569_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-29710"/><figcaption>圖/123RF</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>這次的合作範圍，除了包含透過碳化矽（silicon carbide）、砷化鎵（gallium arsenide）和磷化銦（indium phosphide）技術平台來實現設備領域的創新，也將會深入電動車的電力電子（power electronics）領域、工業應用，以及光學（optical）與無線網路（wireless network）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>對於科希倫來說，韓國是它很重要的一個戰略市場，因此該公司非常期待這次與韓國的合作。目前他們將會檢視各自的技術藍圖，並尋找出可以共同協作的部分，以加速、提升科技水準。（編譯／施毓萱）</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源：<a href="https://finance.yahoo.com/news/coherent-partners-etri-kaist-focus-110000801.html">YAHOO</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/29709/">知名雷射公司與韓國合作 推進電子與光子技術</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
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		<title>英國恐怖新雷射  發射一次只要一美元</title>
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		<dc:creator><![CDATA[劉閔]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 07:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[尖端]]></category>
		<category><![CDATA[電能]]></category>
		<category><![CDATA[LDEW]]></category>
		<category><![CDATA[能量武器]]></category>
		<category><![CDATA[英國]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="c 1" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="英國恐怖新雷射  發射一次只要一美元 17"></p>
<p>英國國防部日前宣布，在投資超過一億英鎊（約新台幣 37 億）研發的「雷射導向能量武器」（Laser Direc &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>英國國防部日前宣布，在投資超過一億英鎊（約新台幣 37 億）研發的「雷射導向能量武器」（Laser Directed Energy Weapon, LDEW）在近期有重大突破。日前在位於英格蘭西南部武器實驗場成功發射攔截多個目標，這成果證明英國對於雷射武器開發技術持續增進，也順利進展中。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p>LDEW將可能在未來成為最的常見的攻擊和防禦性武器，這是種透過集中高能量的雷射對遠距離目標進行精確射擊。主要利用低反應時間可對空中多個目標進行攔截，除此之外還可發動靈活攻擊。但其缺點受限於雷射光束隨傳播距離的增加而減弱、以及大氣環境的影響，導致殺傷力將會有損降低。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/11/c-1-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-27231"/><figcaption>英國成功試射高功率的雷射武器，對於未來國防戰力上將有效幫助提升。（圖片翻攝自 newatlas）</figcaption></figure>
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<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>而這次公布代號為「龍火」（Dragonfire）的「雷射導向能量武器」，是由「英國國防科技研究所」（DSTL）與歐洲跨國導彈開發商 MBDA Missile Systems 在 2010 年就簽署合約共同研發，且該款功率為 50 kW 等級的雷射武器，主要針對陸上和水上各種天氣條件下都可以實現追蹤並有效打擊目標。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>在這成功的實驗中，雷射展現出可達光速一樣對無人機和導彈發射高能量激光，進而熔化貫穿其外殼，瞬間讓目標喪失飛行能力而墜毀。並且展現出「無限彈藥」的假象，除了設備成本較高外，只要擁有足夠能源提供，便可持續射擊，每發射 1 次大約 1 美元。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>未來英國國防部將持續測試這項雷射系統，並擴展延伸其他可利用領域。包括搭載在無人機上直接對地面發動攻擊，甚至是安裝在人造衛星直接對空中的洲際飛彈進行攔截等，不過前提是得等完全克服大氣干擾的影響。（記者／劉閔）</p>
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<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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		<title>科技部通過8件投資案 投資總額達33.42億</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/5676/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[科技人]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2022 08:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[半導體]]></category>
		<category><![CDATA[產業應用]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[檢測產業]]></category>
		<category><![CDATA[環保]]></category>
		<category><![CDATA[科技部科學園區]]></category>
		<category><![CDATA[紡織]]></category>
		<category><![CDATA[雷射]]></category>
		<category><![CDATA[電子束光罩]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="985" height="525" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/07/科學園區投資.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="科學園區投資" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/07/科學園區投資.jpg 985w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/07/科學園區投資-300x160.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/07/科學園區投資-768x409.jpg 768w" sizes="(max-width: 985px) 100vw, 985px" title="科技部通過8件投資案 投資總額達33.42億 21"></p>
<p>科技部科學園區審議會第81次會議日前召開，會中通過8件投資案。圖：取自123RF 科技部科學園區審議會第81次 &#8230;<content><!-- wp:image {"id":5677,"sizeSlug":"full","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-full"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/07/科學園區投資.jpg" alt="" class="wp-image-5677" /></figure>
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<p style="font-size:16px">科技部科學園區審議會第81次會議日前召開，會中通過8件投資案。圖：取自123RF</p>
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<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">科技部科學園區審議會第81次會議日前召開，會中通過8件投資案，投資總額計33.42億元，包括生物技術之晶光科技股份有限公司；精密機械之奧地利商艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司；光電之富昱晶雷射科技股份有限公司、萊凌科技股份有限公司；其他產業（創新材料）勁鴻亮股份有限公司等，此外尚有7件增資案及1件增加產品及營業項目案，合計增資231.5億元。</p>
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<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">當中，設立於「中部科學園區之二林園區」包括晶光科技股份有限公司、勁鴻亮股份有限公司。晶光科技股份有限公司本案投資金額0.5億元，主要研發製造POCgeni電化學阻抗譜檢測試劑組。因應未來疫情發展及體外檢測產業之趨勢，本案公司產品於國內外市場皆有強烈需求，所開發電化學阻抗譜分析技術，透過敏感電化學輔助免疫反應，並以機器判讀提高檢測靈敏度，到定量檢測之需求。本案公司產品對同一疾病可同時檢測抗原與抗體具有高度技術競爭優勢。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">另一家的勁鴻亮股份有限公司投資1.5億元，進駐中科二林園區，產品為環保機能性織品，100%使用回收環保紗線或天然纖維製備，為提升產品機能性及創新性，成立紡織科技研發中心，並計劃與學界合作以研發機能性原料。勁鴻亮公司屬創新紡織品，有助整合國內紡織產業的紗線原料端、圓帶和織帶編織、針織布編織、鞋廠、製包廠及配件製造等上、中、下游業者，加強專業分工，提高競爭力。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">另外，設立於新竹科學園區之新竹園區則包含德盟奧地利商艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司、另富昱晶雷射科技股份有限公司。艾美斯電子束科技有限公司台灣分公司此次本案投資金額0.92億元，主要產品為多電子束光罩寫入設備及技術服務。本案母公司IMS Nanofabrication GmbH於1985年設立，總部位於奧地利，為多電子束光罩寫入機的全球技術領導者，客戶來自全球各大晶片製造廠。本案公司持續專注於先進製程EUV光罩圖案化關鍵技術研發，並與客戶合作開發，持續往半導體更先進製程領域布局，並提供關鍵技術及設備支援。未來進駐園區後，將持續與國內半導體產業鏈合作，有助強化我國半導體產業生態系。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">新竹園區另一家的富昱晶雷射科技股份有限公司本案投資金額2億元，主要產品為光子晶體面射型雷射、特殊應用雷射。本案公司為國立陽明交通大學技術轉移之新創公司，為國內唯一具有「光子晶體面射型雷射」研發、設計及量產製造能力之公司。未來進駐園區後，可落實政府近年積極推動5+2產業創新計畫中之「智慧機械」、「國防產業」與「新農業」相關應用，如毒氣感測、物體識別、雷射瞄準、面積估算等新興領域。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
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<p><!-- wp:paragraph {"style":{"typography":{"fontSize":"16px"}}} --></p>
<p style="font-size:16px">除中科、竹科外，萊凌科技股份有限公司申請於南科臺南園區設立，投資金額為10億元，研發生產高功率光纖雷射引擎及其相關元件，與光纖元件製造設備。公司產品為瓩（kW）級光纖雷射應用技術，搭配增益光纖設計，可生產不同形式之光纖雷射，做為雷射切割、焊接、熱處理與積層製造等工業應用，產品技術獲得美商萊特爾科技公司專利獨家授權，為公司在新世代高功率光纖雷射市場，取得關鍵元件之設計開發及生產製造的能力，未來進駐南科園區後，將持續研發創新技術，為國內雷射應用開創新領域。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
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