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		<title>Nature &#8211; Samsung Newsroom 台灣</title>
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		<description>What's New on Samsung Newsroom</description>
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				<title>三星攜手浦項工科大學於《自然》期刊發表2D／3D切換式顯示器研究成果</title>
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				<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 18:22:10 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[Metalens]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
                <guid isPermaLink="false">https://bit.ly/4sTUX4z</guid>
									<description><![CDATA[三星攜手浦項工科大學（POSTECH）於權威期刊《自然》（Nature）發表《透過超穎介面柱狀透鏡實現2D-3D切換式顯示器》（Switchable 2D-3D display through a metasurface lenticular]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>三星攜手浦項工科大學（POSTECH）於權威期刊《自然》（Nature）發表《<span><a href="https://www.nature.com/articles/s41586-026-10318-9" target="_blank" rel="noopener">透過超穎介面柱狀透鏡實現2D-3D切換式顯示器</a></span>》（Switchable 2D-3D display through a metasurface lenticular lens）聯合研究論文，展示雙方透過產學合作，在新世代顯示技術領域取得的重大進展。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #3366ff;">以超穎介面重新定義3D顯示器</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>超穎介面柱狀透鏡的2D／3D切換式顯示器，採用奈米結構的超薄超穎透鏡<sup>(</sup><sup>註一</sup><sup>)</sup>，實現平面（2D）與立體（3D）影像之間的無縫切換。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>超穎介面不僅顯著縮減厚度，亦有助於實現複雜的光學功能，使其成為新世代顯示器與相機模組的關鍵技術。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48832" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF2.jpg" alt="" width="1000" height="800" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF2.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF2-704x563.jpg 704w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF2-768x614.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text">▲光場顯示器能隨著觀看角度的變化，呈現不同的影像。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>此技術透過引導多個角度光線，打造無需配戴眼鏡的3D體驗，模擬真實世界的視覺感知。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>長久以來，光場顯示器在娛樂、擴增實境（AR）和醫學影像領域備受期待；然而，傳統技術在商業化推廣上始終面臨挑戰，包括光學元件體積龐大、視角狹窄（約15度）、解析度下降，以及過度依賴即時眼球追蹤等問題。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>為克服上述限制，研究團隊利用偏振原理－亦即光的偏振方向，設計出能動態調節焦距特性的超穎介面柱狀透鏡（MLL）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #3366ff;">切換2D與3D模式</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48833" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main2_F2.jpg" alt="" width="1000" height="800" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main2_F2.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main2_F2-704x563.jpg 704w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main2_F2-768x614.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text">▲示意圖：超穎透鏡如何根據偏振控制器的狀態，在高解析度2D與立體3D模式之間進行切換</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48834" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main3_F2.jpg" alt="" width="1000" height="715" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main3_F2.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main3_F2-787x563.jpg 787w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main3_F2-768x549.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text">▲2D／3D切換式顯示器之示意圖</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>這項研究首次展示一種可透過電壓控制，在單一裝置內切換2D與3D模式的超穎光學系統。對終端用戶而言，這是一項突破性的進展，未來用戶將能在處理日常任務時，選擇高解析度的2D模式；並在觀賞影片時，隨時切換為沉浸式的多視角3D模式。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>該模組根據顯示器前方的偏光控制器，切換超穎透鏡的凹面鏡與凸面鏡模式。在2D觀看模式下，例如閱讀或瀏覽內容時，超穎透鏡可發揮凹面鏡的作用（控制器開啟），消除凸面鏡的發散效果，使光線像穿透平面玻璃般直射，產生清晰的影像。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>而在觀賞3D內容時，隨著關閉控制器，超穎透鏡則轉為凸面鏡模式，並與現有透鏡協同運作，進而強化景深並擴大視角。透過此機制，該模組能同時實現2D的清晰度和3D的立體感。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #3366ff;">薄化設計，拓寬視角</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48835" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF22.jpg" alt="" width="1000" height="705" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF22.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF22-799x563.jpg 799w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main4_FF22-768x541.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text">▲傳統柱狀透鏡與改良型超穎透鏡之比較</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>這項研究的一大亮點，在於大幅改善裝置厚度與視角。以往，若要達到高畫質與廣角效果，通常需依賴於龐大且厚重的透鏡。而今，研究團隊開發的超穎介面柱狀透鏡具備高數值孔徑（NA）<sup>(</sup><sup>註二</sup><sup>)</sup>，不僅實現1.2mm的超薄規格，亦達成高達100度的超廣視角。這項技術除了將以往的15度視角，一口氣擴大六倍以上，還能同時讓多名觀者從不同位置體驗3D內容。此外，該成果亦展示奈米級的新型設計，如何突破笨重光學模組的諸多限制。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #3366ff;">朝商業化階段邁進一大步</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-48836" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main5_F2.jpg" alt="" width="1000" height="582" srcset="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main5_F2.jpg 1000w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main5_F2-967x563.jpg 967w, https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2026/04/Samsung-Corporate-Technology-2D-3D-Switchable-Display-Metasurface-Lenticular-Lens-Metalens_main5_F2-768x447.jpg 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></p>
<p class="wp-caption-text">▲（左起）精心設計的超穎介面柱狀透鏡（50 × 50 mm, 25 cm²）和奈米級結構，使柱面透鏡發揮絕佳作用</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>此項研究不僅是單純的概念驗證，更展示將超穎透鏡技術整合至實體裝置的實際可行性。研究團隊成功製作尺寸達50 × 50 mm（25 cm²）的大面積超穎透鏡，並於行動裝置廣泛使用的OLED面板上完成驗證。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>此項研究由三星電子三星研究院視覺技術團隊，以及浦項工科大學（POSTECH）奈米級光子學與整合製造實驗室共同合作完成。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>展望未來，該技術有望重塑新世代顯示器的樣貌，應用範圍涵蓋智慧型手機、平板、商用系統等。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>從光學設計、製造到即時切換驗證，三星攜手浦項工科大學突破重重技術壁壘。隨著研究成果發表於《自然》期刊，三星進一步鞏固其在超穎光學、新世代顯示技術領域的領先地位。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em> <span style="font-size: small;">註一：一種超越傳統折射透鏡、能精準調控光線的新世代光學技術。</span></em><br />
<em> <span style="font-size: small;">註二：衡量光學系統聚光能力的一項指標，用以指出光線進入透鏡時的最大入射角。</span></em></p>
]]></content:encoded>
																				</item>
					<item>
				<title>三星電子QLED商業化潛力研究 獲權威科學期刊《Nature》刊登</title>
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				<pubDate>Thu, 12 Dec 2019 11:27:34 +0000</pubDate>
						<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[Nature]]></category>
		<category><![CDATA[QLED]]></category>
		<category><![CDATA[Quantum Dots]]></category>
		<category><![CDATA[SAIT]]></category>
                <guid isPermaLink="false">http://bit.ly/2qNuLQg</guid>
									<description><![CDATA[三星電子於一項領先業界的最新研究中，證實量子點發光二極體（QLED）的巨大商用潛力。倫敦時間11月27日，這項以QLED商業化為主題的研究，被刊登在極具權威的跨學科國際期刊《Nature》上。 &#160; 由三星研究員Eunjoo Jang博士、以及三星先進技術研究院（SAIT）的首席研究員Yu-Ho]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>三星電子於一項領先業界的最新研究中，證實量子點發光二極體（QLED）的巨大商用潛力。倫敦時間11月27日，這項以QLED商業化為主題的研究，被刊登在極具權威的跨學科國際期刊《Nature》上。<br />
&nbsp;<br />
由三星研究員Eunjoo Jang博士、以及三星先進技術研究院（SAIT）的首席研究員Yu-Ho Won博士發表這項突破性研究。研究小組透過改良量子點的結構，大幅提高量子效率，並延長了QLED元件的使用壽命。在研究結束時，他們的方法成功將量子效率提高21.4%，而QLED的壽命則提高到100萬小時。<br />
&nbsp;<br />
Jang博士提到：「憑藉著三星獨特的核心材料技術，我們得以深入探索下一代顯示技術的真正潛力。只要讓量子點採用新的結構，未來，我們將可以更進一步擴大環保顯示技術的開發範圍。」<br />
&nbsp;<br />
Won博士補充：「這項研究讓我們能更清楚理解量子點的生成機制，不論顯示器的外殼厚度，都將能更高效地製造量子點。」<br />
&nbsp;<br />
在2015年，三星電子推出了無鎘（Cd-free）量子點電視，並持續在下一代環保顯示技術開發上扮演領導角色，至今已在元素結構領域取得了超過170項的專利。<br />
&nbsp;<br />
<img class="aligncenter wp-image-13021 size-full" src="https://img.global.news.samsung.com/tw/wp-content/uploads/2019/12/%E6%96%B0%E8%81%9E%E7%85%A7%E7%89%871-1-e1576119550311.jpg" alt="" width="705" height="388" /></p>
<p class="wp-caption-text" style="text-align: center;">三星研究員Eunjoo Jang博士（左）與首席研究員Yu-Ho Won博士</p>
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