研究領域

 兆赫物理光學與超快動力學研究

  • 微結構與頻譜特徵關聯分析: 深入探討毫微米尺度結構與兆赫波(terahertz wave, THz wave)電磁響應之耦合機制,解析結構異質性對頻譜演化的物理影響。
  • 兆赫電漿超材料(THz Plasmonic Metamaterials): 設計新穎人工結構電磁材料,展現與調控人工電漿頻率,探索固態物質介面電場特徵。
  • 超快時域頻譜與動力學: 利用飛秒脈衝雷射同步激發-偵測取樣技術,觀測物質中皮秒脈衝時變電偶極場,揭示分子超快時變電場物理行為。
次世代兆赫頻譜技術與微量感測應用
  • 高靈敏兆赫波微量感測模型: 結合共振結構增強效應,開發具備極低偵測極限的分子感測模型,應用於生物分子檢測與材料分析。
  • 兆赫光學系統設計: 研發高效能兆赫波元件,優化兆赫輻射之產生、操控及偵測效率。
  • 跨領域應用研究: 將超快時域光譜與超材料技術整合,推動於精準醫療及次世代通訊技術之實務應用。