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行政院全球資訊網

行政院長蘇貞昌今(28)日主持「中央災害防救會報第46次會議」時表示,面對極端氣候,政府近年致力落實各項防災整備,他已陸續核定多項預算投入防災,例如「氣象資訊智慧應用計畫」、「強化氣象資訊基礎建設計畫」(兩項計畫合計近30億元)、「水災智慧防災計畫」(5年30.5億元),以及本(6)月「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」(5年近10億元)等。院長請各部會持續加強相關科技監測與告警系統等機制,包括農委會精進「不安定土砂災害管理」;交通部督導臺鐵局儘速完成鐵道邊坡告警系統;以及內政部妥善規劃「AI智慧搜救派遣系統」計畫等,希望藉由引進科技方法,提升防災量能,讓臺灣更強韌,國家更安全。   針對內政部「大規模震災整備與協作優先策略」報告,蘇院長表示,臺灣位處地震頻繁地帶,每年平均發生約4萬次地震,上週一(6月20日)花蓮發生規模6.0地震,所幸未造成災情,可見強化民眾日常防災意識至關重要。院長已於6月10日核定「強韌臺灣大規模風災震災整備與協作計畫」,預計5年投入近10億元,延續前三期「災害防救深耕計畫」,透過中央地方協力,推動跨縣市的區域支援,並導入企業與民間聯防機制,結合多方合作,共同強化防災機制與能量。院長請內政部積極與各地方政府溝通說明,並參酌會報專家學者委員建議,透過管考機制,落實各項防災整備作業,以有效因應各種災害衝擊,讓臺灣更強韌,國家更安全。   隨後,蘇院長聽取經濟部、交通部、內政部及農委會「防汛整備應變創新作為及科技應用」報告後表示,全球面臨極端氣候肆虐,今(111)年4月南非暴雨成災,本月德國、法國遭受冰雹侵襲,以及美國加州高溫破紀錄,導致野火失控等事件,上週五(6月24日)臺北市更罕見降下冰雹,同時還颳起9級陣風,因此各部會務必繃緊神經。蘇院長也舉先前明霸克露橋遭沖毀為例,正因在上游2公里有設置監測站,在發生土石流前就已接獲警告,才能有效撤離工作人員與設備,未造成更多傷亡。蘇院長表示,全國因為地震、地形改變、極端氣候等變化,應適度調整警戒區域與河流,也更需加強相關科技監測與告警系統等機制,以預防於先,有效防止各災害發生。   為提升防災量能,蘇院長指出,他此次上任後,已陸續核定多項預算投入防災,例如108年8月核定「氣象資訊智慧應用計畫」,加強推動氣象資訊與政府防救災、產業加值與民眾生活的連結;109年9月再核定「強化氣象資訊基礎建設計畫」,兩項計畫合計近30億元,希望藉由新一代高速運算電腦的建置,讓未來天氣預報可以做到「定時、定點、定量」;另針對「水災智慧防災」部分,他也於108年10月核定「水災智慧防災計畫」,5年投入30.5億元,運用新科技提升防災能量。   針對「不安定土砂災害管理」部分,蘇院長表示,農委會已整備各項科技監測,請該會持續精進相關作為,以建構更完善的災防監測與防範機制。另鐵道邊坡告警系統可有效阻止災難發生,院長指出,他已要求臺鐵比照高鐵設置邊坡告警系統,請交通部督導臺鐵局儘速完成相關建設計畫,並請工程會予以協助,以落實邊坡安全管理工作。   蘇院長進一步表示,自上(5)月1日起,交通部已針對臺北雙溪、新北虎豹潭及大豹溪等3個高風險遊憩區,啟動「山區暴雨警示訊息」試辦,可即時提醒有關單位應變,至今運作順暢且展現效率,請交通部持續精進相關運作機制,並參考會中委員建議,將試辦區域同步延伸至全國各地。   另針對「智慧搜救派遣」部分,蘇院長表示,「搜索救援架構平臺」已於今年2月正式啟用,並整合國搜中心、空勤總隊、海巡署、國防部、民航局、警政署等6大單位進駐,提升搜救效率,相關的搜救及協調工作已展現成果,殊值肯定。而為進一步強化派遣救援效能,內政部刻正研擬「AI智慧搜救派遣系統」計畫,院長也指示須妥善規劃。此外,在山區搜救方面,院長請相關部會研議引進科技方法,以加強提升搜救效能,並加強教育宣導。   今天會中也通過風災、水災、旱災、工業管線、動植物疫災及毒性化學物質等6項災害防救業務計畫修正草案,蘇院長請相關部會就委員所提意見加強溝通說明,並同意備查臺中市、新竹市及連江縣等3直轄市、縣(市)地區所提災害防救計畫修正案。  

寶島-即時新聞 – 中時新聞網

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陽明交大與跨國團隊合作 開發真空紫外超穎透鏡 – 寶島

在可見光雷射的照射下,超穎透鏡會藉由非線性效應產生真空紫外光。(陽明交大提供/王惠慧新竹傳真) 真空紫外超穎透鏡的聚焦結果。(陽明交大提供/王惠慧新竹傳真) 陽明交大電子所助理教授曾銘綸與美國萊斯大學、香港城市大學、國立聯合大學、中央研究院合作,開發出可有效產生並聚焦紫外光的奈米超穎透鏡(Metasurface lens),研究成果也獲刊國際知名期刊《Science Advances》。 紫外光可應用於殺菌除汙、綠色能源生成、量子計算以及半導體廠的曝光微影,但要有效產生並控制紫外光,並不容易。 陽明交大與跨國團隊專注研究真空紫外光,曾銘綸指出,相較於一般可見光,紫外光具較高能量,皆於真空腔體操作,可應用於光化學、材料分析以及微影等前瞻科技,在次世代科技發展扮演要角。 然而,曾銘綸也說,常見光學材料會強烈吸收真空紫外光,因此如何「產生」與「控制」真空紫外光是一大難題,同時也限制科學家們探討其未被發現的潛在價值。 曾銘綸指出,超穎透鏡是一種特製設計的超穎介面,由半導體材料氧化鋅薄膜加工製作而成,其聚焦與成像與一般厚重的玻璃透鏡類似,具有更新穎的功能與應用。 團隊發現,在可見光雷射的照射下,氧化鋅可將入射的可見光雷射,轉換成真空紫外光,此現象稱做二次諧波效應,是非線性光學中經常使用的一種關鍵技術。 另外,研究也發現,要達到期望的雙重功能,超穎透鏡的奈米天線需要有良好的光學共振與適當的材料,連形狀也需符合某些條件,才能使超穎透鏡同時產生與聚焦真空紫外光。 在搭配奈米光學、非線性光學及量子力學中幾何相位的理論後,團隊決定採用氧化鋅奈米三角天線組成超穎透鏡,以電子束微影及聚焦離子束雕刻等技術製作數個超穎透鏡,並於美國萊斯大學的量測實驗中,成功觀察到超穎透鏡將可見光雷射轉換成真空紫外光,並聚焦於空間中。 此超穎透鏡產生的聚焦光點僅約為兩個微米,在聚焦點的真空紫外光的單位面積強度,有21倍的顯著增強,未來可整合於現有光學系統,並應用於先進光譜研究。 展望未來,團隊盼藉超穎介面輕薄短小、功能多樣性、開發自由度的特性,實現更多紫外光超穎介面。另外,得益於台灣半導體產業居世界領導地位,看好由半導體奈米結構組成的超穎介面,未來量產與商業化潛力。 《半導體》台積電站回500元 市值拚返13兆關 強攻7奈米晶片研發 陸中科院廣發英雄帖 台東東海岸大地藝術節 我在月光海超好拍 #超穎 #紫外光 #透鏡 #真空 #產生