语音播报
针对上述问题,中国科学院院士,中科院微电子研究所研究员刘明团队制备了具有良好沟道电导调节性能和器件均一性的电解质栅控晶体管阵列,并基于此阵列构建了可处理时空信息的脉冲神经网络系统。团队首先对材料体系进行了筛选,首次采用无机氧化物——Nb2O5作为沟道材料构建电解质栅控晶体管,成功实现32×32的阵列集成(图1a)。此电解质栅控晶体管表现出优异的电学特性(图1b-e),包括近线性的沟道电导模拟变化特性、良好的耐受性(≥106)和保持特性(≥1000s)、快速操作(~100ns)、极低的电导变化范围(<100nS)和超低的操作能耗面密度(20 fJ·μm-2)等。团队进一步利用该电解质栅控晶体管阵列构建了脉冲神经网络。该网络具有学习和识别时空信息的能力。通过使用监督学习算法和脉冲时序依赖可塑性权重更新规则,电解质栅控晶体管阵列能够根据不同的任务输入调整各个单元的电导(学习过程),最终完成对不同输入脉冲序列的识别。基于电解质栅控晶体管的脉冲神经网络可以与触觉传感器结合,通过对终端传感器收集到的时序信息进行传递、分析和处理,实现了对物体移动方位识别(图2)。这种智能触觉感知系统的实现方案,为发展可用于物联网、边缘计算等领域的低能耗、可扩展的仿生信息处理系统提供了参考。
这一成果近期发表在《先进材料》上,微电子所博士研究生李悦、卢吉凯为论文共同第一作者,微电子所研究员尚大山为论文通讯作者。同时,微电子所博士生卜献宝、徐晗等针对离子晶体管的基本特性及其在传感—计算融合中的潜在应用与发展趋势撰写的综述文章发表在《先进智能系统》上。
该项目得到了科学技术部部、国家自然科学基金委、中科院和之江实验室的资助。
图1. (a) 32×32电解质栅控晶体管阵列;(b) 器件基本结构及测试方案;(c) 器件在不同扫描速度下的转移特性曲线;(d) 器件的模拟开关特性;(e) 器件的保持特性。
图2. (a) 基于电解质栅控晶体管的脉冲神经网络触觉感知系统实现方案;(b) 脉冲神经网络结构图,其中输入神经元和输出神经元通过电解质栅控晶体管(突触)进行连接;(c) 不同移动方位角条件下各神经元的膜电位变化。经过学习后,神经元的最大输出与方位角呈现良好的映射关系。
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