三端晶体管的人工突触器件: 材料、结构与系统

刘毅1,2, 刘甲奇1, 陈家欣1, 徐文涛1,2 (1.南开大学电子信息与光学工程学院,教育部薄膜光电子技术工程研究中心, 智能传感交叉科学中心;2.南开大学深圳研究院)
摘要:神经形态工程学旨在从硬件层面上构建人工仿生神经系统, 模拟人脑独特高效的运行机制, 进而实现神经形态感知和类脑计算功能. 生物突触是人脑学习和记忆的基本结构与功能单元. 因此, 构建类生物突触结构、功能的电子器件是实现神经形态感知与计算的关键. 相较于两端的阻变器件, 三端突触晶体管在实现多态调控和降低能量消耗上都具有优势. 此外, 三端突触晶体管还可以将压力、温度等外界物理刺激转化为电信号, 在采集视觉、听觉、嗅觉等信号来工作的人造感知神经系统方面有广阔的应用前景. 本文综述了三端突触晶体管的材料选择、器件结构以及功能应用, 并重点介绍了基于三端突触晶体管的人造视觉、听觉和嗅觉三种感知系统的最新进展. 最后, 总结了三端突触晶体管及其构建的人造感知系统面临的挑战, 并对其未来发展进行了展望.
关键词:三端晶体管, 生物突触, 突触可塑性, 人工突触器件, 人造感知系统

目录介绍

1 引言

2 三端突触晶体管的器件结构

2.1 浮栅晶体管

2.2 双电层晶体管

2.3 电化学晶体管

2.4 铁电场效应晶体管

3 三端突触晶体管的材料选择

3.1 金属氧化物

3.2 低维材料

3.3 有机材料

4 基于三端突触晶体管的人造感知系统构建

4.1 人造视觉感知系统

4.2 人造听觉感知系统

4.3 人造嗅觉感知系统

5 总结与展望

 

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