基于超薄二维分子晶体的线偏振光敏感神经形态视觉系统

MEMS 2025-01-05 00:01

近日,季华实验室光电功能材料与器件研究组张钰副研究员联合天津大学胡文平、杨方旭教授团队首次开发了基于超薄二维分子晶体的线偏振光敏感神经形态视觉系统,在单个器件中实现了偏振敏感性、光探测和突触行为等多种功能的高效集成。相关成果以“All-in-One 2D Molecular Crystal Optoelectronic Synapse for Polarization-Sensitive Neuromorphic Visual System”为题,在线发表于国际顶尖期刊《Advanced Materials》。


受生物视觉系统启发的人工偏振光敏感神经形态视觉系统开发

Advanced Materials》是工程与计算大学科、材料与化学大领域(包含材料化学,材料物理,生物材料,纳米材料,光电材料,金属材料,无机非金属材料,电子材料等子学科,以及大量与材料相关的研究领域)的顶尖期刊,在国际材料领域科研界享誉盛名。该期刊最新影响因子为27.4,中科院分区中位于1区,JCR分区位于Q1。

在视觉科技不断发展的今天,神经形态视觉系统逐渐成为提升人类视觉能力的重要研究方向。受视网膜和大脑启发而开发的集“感—存—算”于一体的神经形态视觉系统,有望解决传统的基于冯·诺依曼架构的人工视觉系统中存在的高能耗、冗余和延迟等问题。某些物种,如蜜蜂,其复眼中具有特殊光感受器,使它们能够检测线偏振光的电场矢量方向,从而增强其导航能力和觅食效率。这种独特的偏振敏感性启发先进视觉神经形态设备的开发,以提高空间意识和环境分析,并增强感知的丰富性。然而,目前将偏振敏感性、光探测和突触行为等功能集成到单个器件中仍存在挑战。这种集成通常需要为每个性能指标提供不同的功能组件,从而导致复杂的制造过程并限制器件的整体性能。因此,构建一个能够高效集成多种功能并表现出全面优越性能的一体化神经形态视觉系统仍然是一个艰巨的挑战。

为了解决这些挑战,研究团队首次开发了一种基于分子级厚度二维有机单晶的线偏振光敏感的多功能集成及优异性能的神经形态视觉系统。二维有机单晶在构筑偏振敏感的有机光电突触视觉系统中展现出多重优势。首先,其长程有序排列的分子结构具有本征的各向异性,从而表现出显著的各向异性吸收,为研究有机半导体的本征线性二向色性提供了坚实的基础。其次,二维分子晶体的超薄特性确保了沟道内载流子的均匀分布,可实现载流子的一致调制。此外,其分子级厚度结构属性也保证了载流子传输沟道可以直接与偏振光耦合,从而增强光感知能力。第三,在二维有机单晶中引入的光生载流子俘获机制,可实现可控电荷存储行为调节,从而促进优异光电突触特性的产生,包括高动态调制范围和对偏振光的敏感响应等。借助这些优势,基于二维分子晶体的突触晶体管表现出优异的光电性能,包括大的电流二向色性比(3.85)、优异载流子迁移率(9.8 cm²V⁻¹s⁻¹)以及高响应度(1.47×10⁴ AW⁻¹),并能精确模拟多种突触功能。进一步地,该神经形态视觉系统实现了对物体多维偏振信息的获取,并在非接触指纹识别中实现了高达99.8%的识别准确率,展示出其在先进智能感知系统中的巨大潜力。

季华实验室董美秋助理研究员为论文第一作者,张钰副研究员以及天津大学杨方旭教授等为论文通讯作者。研究工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、广东省基础与应用基础研究基金以及季华实验室青年创新基金等大力支持。

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