隨著計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)在自動(dòng)駕駛、智能機(jī)器人和智能制造等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用,傳統(tǒng)的
視覺(jué)系統(tǒng)因串行處理方式導(dǎo)致功耗增加和信息延遲等問(wèn)題,逐漸難以滿足日益增長(zhǎng)的算力需求。
神經(jīng)形態(tài)視覺(jué)系統(tǒng)因其低功耗、高數(shù)據(jù)處理速度等優(yōu)勢(shì),成為計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,當(dāng)前一體化神經(jīng)形態(tài)器件在寬譜探測(cè)、弱光檢測(cè)和數(shù)據(jù)保持等方面仍存在不足。為此,中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械與物理研究所李紹娟、黎大兵研究團(tuán)隊(duì)提出了一種基于Ta2NiSe5/SnS2異質(zhì)結(jié)的光電突觸晶體管,通過(guò)氣體吸附輔助的持久光電導(dǎo)策略,實(shí)現(xiàn)從紫外到近紅外的寬譜高光電轉(zhuǎn)換效率和長(zhǎng)時(shí)數(shù)據(jù)保留能力。
該器件在紫外到近紅外波段展現(xiàn)出優(yōu)異的光電探測(cè)性能,其在可見(jiàn)光波段(405nm)的光電響應(yīng)度達(dá)到5.6×103 A/W,量子效率突破1.7×106%。此外,通過(guò)氣體吸附輔助的持久光電導(dǎo)策略,器件在375-1310nm寬譜范圍內(nèi)展現(xiàn)出長(zhǎng)時(shí)數(shù)據(jù)保留能力,雙脈沖易化(PPF)指數(shù)達(dá)到158%,顯著提升了神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)視覺(jué)信息處理的精度和效率。同時(shí),該器件還成功模擬了人眼視網(wǎng)膜細(xì)胞對(duì)多光譜信號(hào)的感知與識(shí)別功能,為多光譜神經(jīng)形態(tài)視覺(jué)系統(tǒng)的硬件實(shí)現(xiàn)提供了高效、仿生的解決方案。
長(zhǎng)春光機(jī)所在寬譜光電突觸領(lǐng)域的這一重要成果,為光電子學(xué)和神經(jīng)形態(tài)計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域的發(fā)展提供了新的思路,未來(lái)有望在人工智能技術(shù)中得到廣泛應(yīng)用。相關(guān)成果以“Physisorption-Assistant Optoelectronic Synaptic Transistors Based on Ta2NiSe5/SnS2 Heterojunction from Ultraviolet to Near-Infrared”為題發(fā)表在國(guó)際頂尖光學(xué)期刊《Light: Science & Applications》。
昵稱 驗(yàn)證碼 請(qǐng)輸入正確驗(yàn)證碼
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)