删除或更新信息,请邮件至freekaoyan#163.com(#换成@)

离子凝胶门控石墨烯电双层突触晶体管的短期突触可塑性研究

本站小编 Free考研考试/2022-01-01


突触是神经网络的重要组成部分,用新的电子设备模拟生物突触对于实现人工神经形态系统具有重要意义。然而实现具有复杂功能的人工突触仍然具有很大的挑战性。尽管基本的突触行为——包括短期可塑性、长期可塑性和尖峰时间相关可塑性——可以由两端忆阻器实现,但同时实现信号传递和自我学习仍是相当大的挑战。此外,不能通过突触可塑性来表现周围神经调节剂的作用,突触可塑性仅由两个相连神经元的时间输入脉冲决定。因此,三端/多端人工突触可能更适合于实现复杂的神经网络。
西安交通大学微电子学院张国和教授课题组和刘卫华教授课题组利用石墨烯的双极性特性和离子凝胶的离子导电性,提出了一种离子凝胶门控石墨烯突触晶体管来模拟突触的基本行为。在外加电场的作用下,介质层中的可移动离子迁移到电极上,在电解质/石墨烯沟道界面形成双电层(EDL),从而调节沟道中的载流子浓度。利用电容门控效应和载流子俘获效应的共同作用来实现突触的增强行为。成功地模拟了突触的基本功能,包括兴奋性突触后电流(EPSC)、脉冲幅度和持续时间对EPSC的影响、以及双脉冲易化(PPF)。
这项工作中制备的石墨烯突触晶体管中,离子凝胶层本身具有很大的柔韧性,且制造工艺与溶液法兼容,同时石墨烯也具有很好的柔韧性。因此这项工作可能会促进石墨烯突触晶体管未来在柔性电子学中的应用。

图1. (a)在相同的2 V脉冲幅度下,由不同脉冲持续时间触发的EPSCs随时间的变化。脉冲持续时间从100 ms增加到600 ms。插图:ΔEPSCs与脉冲持续时间的关系。(b)在相同的100 ms的脉冲持续时间内,由不同的脉冲幅度触发的EPSCs随时间的变化。脉冲幅度从0.5 V增加到3 V。插图:ΔEPSCs与脉冲幅度的关系。
Study of short-term synaptic plasticity in Ion-Gel gated graphene electric-double-layer synaptic transistors
Chenrong Gong, Lin Chen, Weihua Liu, Guohe Zhang
J. Semicond. 2021, 42(1): 014101
doi: 10.1088/1674-4926/42/1/014101
Full Text: http://www.jos.ac.cn/article/doi/10.1088/1674-4926/42/1/014101?pageType=en
相关话题/工作 突触 电子 生物 神经

  • 领限时大额优惠券,享本站正版考研考试资料!
    大额优惠券
    优惠券领取后72小时内有效,10万种最新考研考试考证类电子打印资料任你选。涵盖全国500余所院校考研专业课、200多种职业资格考试、1100多种经典教材,产品类型包含电子书、题库、全套资料以及视频,无论您是考研复习、考证刷题,还是考前冲刺等,不同类型的产品可满足您学习上的不同需求。 ...
    本站小编 Free壹佰分学习网 2022-09-19
  • 神经形态视觉传感器:原理、进展和展望
    人类视觉系统能够在复杂环境下识别各种物体和感知视觉信息,这启发了人们通过电子器件来发展仿生视觉系统从而实现未来的人工视觉。人工视觉系统一般由图像传感器(感知视觉输入作为数字图片)、存储单元(存储视觉信息)和处理单元(执行复杂的图像处理任务,例如模式识别和目标检测)组成。目前的人工视觉系统,最先进的图 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 电解质晶体管在神经形态计算中的应用
    随着人类社会数据量的急剧增加以及数据类型复杂程度的提高,传统冯诺依曼架构计算系统由于存储墙限制越来越难以满足需求。在大数据时代,类似于人脑的神经网络型信息处理模式效率将会明显优于传统架构计算机,开发符合神经形态计算特性的电子器件进而构建大规模人工神经网络,成为未来信息科技发展的一个重要方向。人工突触 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 用于新型存储和神经形态计算的忆阻器
    阻变存储器(RRAM)又称为忆阻器,其具有非常简单的两端器件结构,几乎满足了易失性存储器、非易失性存储器和神经形态特征的所有基本要求。目前正对一系列材料(如生物材料、钙钛矿、二维材料、过渡金属氧化物)的存储和神经形态行为进行研究。在本综述中,韩国汉阳大学材料科学与工程系Changhwan Choi教 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 非易失性存储器的工作机理与封装可靠性的原位透射电子显微学研究
    低功耗非易失性存储器是信息存储领域的重要组成部分,其工作机理与封装可靠性问题是目前研究的热点。随着“后摩尔时代”的到来,技术节点向亚5 nm逐步迫近,器件的特征尺寸已经触及到物理规律的极限。传统的电学表征工具不能满足原子尺度下的高精度的研究。为了进一步研究非易失性存储器的工作和封装失效过程,需要用于 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 微电子所在氮化镓界面编辑方面取得新进展
    近日,中科院微电子所高频高压中心刘新宇研究员团队与中科院合肥物质科学院固体物理所刘长松研究员团队、微电子所先导中心工艺平台合作在GaN界面编辑领域取得了新进展,揭示了低压化学气相沉积(LPCVD)SiNx/GaN界面晶化的形成机理,在理论上创新定义了θ-Ga2O3结构,并将1ML θ-Ga2O3薄层 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 清华微电子所研制出基于动态忆阻器的新型储备池计算系统
    储备池计算(Reservoir Computing, RC)是一种适用于处理时序信号的高效人工神经网络,其衍生于传统的递归神经网络(RNN),但具有更低的训练代价和更简易的硬件实现,已经在动态系统识别、时间序列预测等领域得到广泛应用。最新研究发现,复杂连接的递归神经网络可以被一个非线性的动态物理系统 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 理化所论文获2020年度《激光与光电子学进展》“主编推荐奖”
    6月4日,在第十六届全国激光技术与光电子学学术会议(LTO 2021)开幕式上,大会执行主席、北京工业大学王璞教授宣布中国激光杂志社2020年度《中国激光》《光学学报》《激光与光电子学进展》主编推荐奖获奖名单。中科院理化所仿生智能界面科学中心有机纳米光子学实验室郑美玲研究员团队发表的《飞秒激光快速制 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 纳米金刚石可抑制肿瘤转移——理化所在新型碳基纳米材料的生物应用中取得新进展
    癌症的治疗是目前医学领域的一大难题,而癌细胞的扩散是癌症病人最常见的死因。但由于癌细胞迁移机制非常复杂,人们至今对其了解甚少。纳米金刚石由于其良好的生物相容性和易于被功能化修饰的特性,使其作为药物载体材料在生物医学领域具有广泛的应用。  中科院理化所光电功能界面材料实验室自2010年以来开始研究基于 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 理化所应邀撰文评述液态金属印刷电子学从概念提出到工业化发展历程
    近期,中科院理化所液态金属与低温生物医学研究中心应Cell旗下期刊iScience之邀,发表了题为“Pervasive liquid metal printed electronics: From concept incubation to industry (10.1016/j.isci.2020 ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01
  • 中科院理化所与清华大学联合小组发表综述畅想液态金属赛博电子新领域的现状与未来
    在二十世纪六十年代,赛博(Cyborg)一词被提出用来阐释人类探索外太空的设想。当时,赛博(Cyborg)是控制论(Cybernetic)与有机体(Organism)的缩写结合。机械、电子、人类有机体结合成一个系统可以称为赛博。广泛来说,对于其他有机生物体,例如,昆虫、鸟类以及更多哺乳动物如老鼠等, ...
    本站小编 Free考研考试 2022-01-01