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华东师大科研团队在面向类脑计算的人工智能器件领域取得突破进展

2024年06月11日 卓越学术

  近期,推荐一个买球的网站极化材料与器件教育部重点实验室、上海类脑与智能材料与器件研究中心段纯刚教授、向平华教授、钟妮教授科研团队在神经形态人工突触器件研究中取得重要进展。利用氢质子在关联氧化物量子材料中的空间演化实现了生物突触中基于习惯化和敏化学习行为的树状分层记忆特性,为开发具有自我学习和联想记忆能力的人工智能硬件提供了新思路。

  研究成果以“Spatial evolution of the proton-coupled Mott transition in correlated oxides for neuromorphic computing”为题,于2024年5月31日在 Science Advances 期刊上在线发表。推荐一个买球的网站为第一完成单位,上海市“超级博士后”邓兴、博士研究生刘雨翔和青年研究员杨振中为论文的共同第一作者,向平华教授、钟妮教授和段纯刚教授为论文通讯作者。

Science Advances 刊发华东师大极化料与器件教育部重点实验室最新研究成果

  精确控制关联氧化物量子材料中多个自由度(电荷、自旋、轨道和晶格)之间复杂的相互作用以设计出多功能智能器件一直是信息科学和凝聚态物理的研究前沿热点。由小半径离子(H+、Li+、O2-)在材料中的嵌入或脱嵌所引起的离子-电子-声子耦合为关联电子氧化物体系引入了离子这一调控自由度。离子调控因其具有优异的非易失性和基于扩散的巨大控制能力,是调控材料物性的有效方法。其中,质子(H+)作为最小和最轻的离子,其在材料中的具有更低的扩散势垒和更快的扩散速率,是离子电子学的理想选择。质子耦合效应已在关联氧化物量子材料中诱导了众多新颖的物理现象,如 Mott 跃迁、拓扑霍尔效应、高温超导性等。

  电解质门控、贵金属催化、酸-金属处理等技术已应用于材料中质子的调控研究。其中,基于电解质的电场门控技术可实现功能材料中质子的实时可控掺杂,使其在传感器、智能窗口、人工神经突触和电路等领域表现出广泛的应用前景。但该技术在器件实际应用研究中仍存在一些主要与电解质(质子供给层)相关的问题,比如复杂的器件结构设计、液体电解质的不稳定性和腐蚀性以及固体电解质与氧化物薄膜之间的接触问题等。

基于质子迁移的不对称器件对生物突触中树状分层记忆特性的模拟

  针对人工突触器件稳定性和未来大规模集成的需求,该研究团队在离子电子学人工神经突触器件方面展开深入系统的研究,打破传统器件依赖材料均匀性的制备思路,构建不对称器件(Au/SmNiO3/Pt),通过室温下的贵金属催化掺氢实现了质子在关联电子氧化物SmNiO3中的不均匀预掺入,并从原子尺度晶格结构和能带空间电子态结构角度出发,详细研究了该体系中质子-晶格-电荷之间的耦合机制。低的扩散势垒使得质子可以在超低电场下实现迁移,从而改变不均匀预掺入质子的浓度分布,使得该不对称两端器件(Au/SmNiO3/H- SmNiO3/Pt)表现出可靠且可逆的忆阻行为。原位表征技术和理论计算表明该行为来自于质子耦合电子转移效应控制的局域Mott跃迁。利用电脉冲对质子空间浓度变化的有效控制,可有效实现对生物突触中信息处理和记忆的动态过程的模拟,并进一步构建基于习惯化和敏化学习行为的树状分层记忆特性。这种通过质子重新分布修饰局部电子结构的类似方法可以拓展到其他关联氧化物量子材料中,并可用于设计具有高集成度、多功能和低能耗的智能设备和神经形态电路。

  该项工作得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、上海张江国家自主创新示范区专项发展资金重大项目、上海科技创新行动计划等项目的资助,以及推荐一个买球的网站公共创新服务平台微纳加工和电镜中心等实验平台的支持。

附:

  论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adk9928



来源|物理与电子科学学院、科技处 编辑|邓安之 编审|郭文君

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