常見問題 1.自我介紹 我畢業於台灣大學光電所,博士班主要是研究表面電漿子的近場行為與非線性作用。由於儀器與技術門檻較高,在台灣近場研究的專家屈指可數,而我非常榮幸能在中研院成功架設一套散射式近場光學顯微鏡,並且領先全世界首度發現並提出奈米金粒子陣列的近場分佈。 技職的訓練使我相較於一般高中學生具備影像處理及紮實的電機工程實務技能,而對於光電物理有著十足熱情的我為求精進,進而從二技與碩士學位的研究中習得半導體製程及半導體光學應用,並最終於台灣大學光電系取得博士學位。 我永遠記得指導教授的理念:博士不是訓練侷限自我領域的專才,而是培養具備獨立思考學習的人才,「Trust and verify, then you can do what you want to do!」 取得博士學位後,我具備四年的博士後研究員工作經驗。同樣對於生命科學有著十足熱忱的我,也在博士後期間將專長應用於生物醫療研究中。最近,更致力於利用深度學習設計光學元件及開發光電電腦。 面對困難樂於學習,處事積極負責的自我要求,讓我在跨領域的合作中能解決許多問題並與共事的夥伴相處融洽。 就像我最愛的休閒登山與攀岩,我走的路或許不是捷徑,但一步一步踏實的求學與工作的歷程累積,讓我兼具實作與理論的能力。 2.專業背景 <光學領域> 除了基本的幾何光學物理光學元件相關知識與技能外,我更具備超快光學、非線性光學及奈米光學之專長。 我具備光電系統設計與整合之豐富經驗,我曾於博士班與博士後期間建造了數套光學系統: 1.超光光學系統: 此系統可以同時取得電磁波的電場與相位,近一步應用於表面電漿子非線性效應之研究。 2. 奈米光學系統: 多波長散射式進場光學顯微鏡,利用此系統研究表面電漿子的場分佈與有機太陽能電池之光學特性,進而提升有機太陽能電池的轉換效率。 3. 超解析光學顯微鏡: 此顯微鏡可以在深度為800 micrometer具備200 nm的解析度,並與臨床醫師合作,以突破性的超高解析度研究老鼠腦內神經訊息的傳遞。 <材料分析> 螢光/拉曼/散射/吸收光譜,AFM, etc. <製程、材料> 原子力顯微鏡探針蝕刻 氧化物材料成長(PLD)