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2015年3月11日 星期三

【藍色革命】、【我的零浪費小革命】作者Gunter Pauli 受大學生感動 無償赴臺南大學演講


藍色革命】、【我的零浪費小革命作者剛特.鮑利(Gunter Pauli)、「藍色經濟」概念創始人、零排放研究創新基金會;影響不丹政府以「全民快樂指數」GNHgross national happiness)代替GDP測量國家經濟政策指標。參與聯合國環境規劃署管理委員會,長年以來各國邀請演講不斷。2006年與諾貝爾獎歷屆得獎者(如達賴喇嘛、美國前總統克林頓)共同參與演講、參加2009年美國紐約高爾氣候變化解決方案專家研討會、日本東京G8全球領袖會議、受邀參與歐盟大會,針對歐盟各國環境發展部長級官員發表『創新的環境政策方向』演說等。

多次來到臺灣公開發表演說,但一名大一學生的誠意卻打動大師願意千里迢迢、排除萬難到臺南大學「綠色能源科技學系」演講,從接洽、安排到完成,總共只花了一個星期,見證了學者的行動力與校方的效率。受政府之邀來臺,310Gunter Pauli甫完成於新竹的企業演講之後,立刻風塵僕僕地抵達臺南大學;一名大一學生靦腆地準備馬來西亞伴手禮迎接。2011年馬籍的學生鄧文濟於雲林故事館聽到了關於Gunter Pauli的故事後,受到他的啟發很大,於是主動關注Gunter Pauli的官方網站。意外得知Gunter Pauli將抵台演講,於是鼓起勇氣親自邀請大師到學校分享。向來重視求知熱情大過於形式的Gunter Pauli臺灣竹會及雲林故事人協會理事長、Gunter學生、也是他的隨行翻譯唐麗芳促成。




迎接講者的是「綠色能源科技學系」系主任、鋰離子電池研究發展中心主任張家欽,他說:「接到聯繫的同學打電話到系辦時,其實有點措手不及,但我們立刻協助同學將原定課程移開,目的是讓更多有興趣的學生聆聽,讓他們瞭解國際產業的前端研究」。課程安排固定每周三邀請產業界人士專業演講,彌補學校教學的實務落差;更特別的是,短短一小時的演講為考慮時效故捨棄中文翻譯,考驗學生的不只是專業能力,還有英文語言能力,現場同學聽得津津有味,遇到不懂的單字立刻查字典,學用合一增進求知動能。

Gunter Pauli長期參與國際組織能源實務,他說很意外看到臺灣過度仰賴室內空調,他認為只要設計良善,加上物理及科學的簡單理論,增加室內對流,無形中可以節省大量能源與經費。他開玩笑說:「上課打瞌睡不是學生的錯,而是室內空氣過於濃濁,除了開空調外在室內植栽也是有效的辦法」「綠色能源科技學系」不只希望學生參與演講,也請同學在學習單上分享、紀錄所見所聞。演講結束後,校長黃秀霜親自接待貴賓,導覽校園並參觀鋰離子電池研究發展中心。




Gunter Pauli走訪國際認為臺灣最有競爭力的建築材料是竹,然而臺灣卻不重視這個老祖先的瑰寶,他認為竹藝不應該拿來受保護,「因為當被保護等於宣告死亡」,臺灣有超過八十種的竹類品種,每一種材質特性都不盡相同,應該要善用並邀請產業一同發揮創意,將傳統的竹工藝加上現代科技思維,直接應用在生活之中,提倡節能減碳的理念,讓當地人人充分就業,創造永續在地經濟。Gunter Pauli更以一個自己親自參與的個案為例,一個村莊居民大量外移幾乎看不見任何希望,然而卻透過水和電的能源再生,幫助當地經濟起死回生,最後不但能夠自給自足還可以讓更多中小型企業鞏固不再出走。Gunter Pauli最後與語心長地說:「臺灣有很多願意做好事的企業,只要加入更多創意和勇氣,一定可以走出一條獨特的能源之道」。

photo/ 撰稿人 林珮芸
@SIMPLE愛特簡單生活工作室

atsimple.blogspot.com

2015年2月5日 星期四

(Science Trend) 全電式自旋電晶體 未來電腦資訊產業新革命

很有趣的科學新知 分享給大家 ^^

【台北訊】國立成功大學物理學系陳則銘副教授所領導的團隊成功開發出次世代電晶體,名為「自旋電晶體spin field-effect transistor,藉由電子自旋的特性,顛覆傳統電晶體運作方式, 解決當前電晶體發展所遭遇的瓶頸。這項研究成果勢必成為下一輪資訊革命新突破,為未來生活科技帶來嶄新的願景。
 
該篇研究論文“All-electric all-semiconductor spin field-effect transistor”發表於20151月頂級期刊-Nature Nanotechnology自然奈米科技。不僅獲得該期刊撰寫專文特別報導介紹,並在期刊封面被特別選出為當月份之亮點研究。該期刊為全世界所有奈米科技相關領域中最重要的研究期刊。其影響因子(impact factor,為評斷期刊重要性及影響力的指標)為33.265,比一般國人較為熟知的指標性期刊Science31.477還高。難能可貴的,執行該研究論文的第一作者莊博任、何昇晉兩人,均為成大培育出來的碩士生。
 
成大於25日於台北舉行記者會,校長蘇慧貞率理學院院長柯文峰、物理學系任蔡錦俊教授、陳家駒教授、陳則銘副教授、學生莊博任、何昇晉,向外界宣布這此一重大研究成果。

現行的線上訂票系統網路銀行、信用卡、手機電腦生活中所有大小事都和電晶體」脫離不了關係。此外,人類科技發展舉凡太空科技、基因解密、生物醫療…等,也都需要強大的電腦運算能力來協助。美國Intel、韓國三星、台灣台積電等半導體龍頭,皆重金投資研發體積小、速度快、效能高的電晶體。而主導數位邏輯01運算功能的電晶體,目前正由20奈米縮小為14/16奈米。傳統研發概念主要是縮小電晶體體積,並加速其運算速度,然而無論製程的技術如何突破,電晶體因量子效應的侷限是不可能小過於5奈米。換句話說,若在未來10年內沒有革命性的電晶體被研發出來,相關科技產業將停頓不前。




為解決此問題,早在20多年前有科學家提出一種新型態的電晶體模型,稱之為「自旋電晶體 (spin field-effect transistor) ,此概念普遍被認為能取代現行已運行半世紀之久的電晶體架構而成為未來整個半導體電子產業核心的重大發明,也因此被國際知名的Nature雜誌選為近百年來科學發展重大里程碑之一。但在全世界許多科學家多年的努力下,仍無法將理想具體實踐陳則銘副教授團隊僅僅用一年的時間,即跳脫傳統自旋電晶體需「電」和「磁」共同結合的概念框架,以創新的思維成功研發出未來電晶體的模型架構,突破多年來科學家無法把理想具體實踐的困境成為未來半導體產業發展的先鋒。

成功大學物理系陳則銘副教授所領導的團隊成功開發出新型態的自旋電晶體,
提出利用量子接觸點(quantum point contacts)來取代原先概念中的鐵磁性材料,並運用改變電壓來操控自旋電子的方向。此方法不僅具體實踐了自旋電晶體此一重要概念,而不需「磁」即可運作的「全電」特性更能有效的與積體電路結合。

陳則銘副教授長期投入奈米領域中「自旋電晶體」的研究,此構想在他腦中醞釀超過五年時間,2012年起協同碩士生莊博任何昇晉陳錦宏范儒鈞等人開始逐步執行,最後順利完成此項科學的壯舉

據了解,此研究由陳則銘副教授團隊在成功大學進行完成,對此新型態自旋電晶體的設計與開發,以及整體實驗研究設計、量測、數據分析、基本理論模擬、撰寫研究論文等等均由成大團隊獨立完成,而樣品則委託英國團隊幫忙代工製作。對於自旋電晶體的研發成功,陳則銘副教授覺得很開心。他說,未來科幻電影中的情節都有可能成真運算速度將遠超過目前電腦的千倍、萬倍以上,將來資訊業將大大改寫歷史

可以預期自旋電晶體將改變運算速度的侷限,為人類生活帶來更便利、更有效率的契機對半導體產業而言,這是令人為之一振的信息新型態自旋電晶體登上Nature Nanotechnology自然奈米科技科學期刊除了概念創新外也在技術上有所突破該項發明已於20146月申請台灣專利,目前佈局美國、韓國專利




關鍵數據 Highlights

    Nature Nanotechnology(自然奈米科技):
此期刊於2013年的影響因子(impact factor)33.265,而連續5年的為38.586Science 2013年的影響因子(impact factor)31.477,連續5年的影響因子(impact factor)34.463,顯見「自然奈米科技」為奈米科學類第一名,勝過Science


新聞相關重點:
1.  Nature Nanotechnology為全世界所有奈米科技相關領域中最重要的研究期刊。其影響因子(impact factor,為評斷期刊重要性及影響力的指標)比一般國人較為熟知的指標性期刊Science還高。

2.  目前,已運行超過半個世紀的傳統電晶體在台積電與韓國三星相互競爭努力下,已逐漸從20奈米縮小到14/16奈米。無論製程的技術如何研發突破,量子效應都確確實實地限制了傳統電晶體的極限,而5奈米廣泛被視為最小極限。換句話說,10年內若沒有革命性的下世代電晶體被研發出來,所有相關科技產業將停頓不前。

3.  「自旋電晶體」此一全新概念被廣泛認為能在未來取代已運行半世紀之久的「傳統電晶體」而主導整個數位科技產業。也因此,被Nature雜誌選為近百年來科學發展重大里程碑之一。但此概念從1990年被提出,然而在全世界許多科學家多年的努力下,仍無法將理想具體實踐。不過,成大團隊以創新的思維成功研發出「自旋電晶體」,成功突破多年來科學家無法把理想具體實踐的困境,將為未來電腦資訊產業帶來新革命。