北京交通大学邓涛团队AS:基于石墨烯/VO₂异质结的新型光电可重构晶体管,用于高效的神经形态感知、计算和存储
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2025-11-27 08:30
文章摘要
背景:AI时代数据爆发增长暴露了冯·诺依曼架构的延迟和功耗局限,传统硅基器件逼近物理极限,亟需开发能模拟生物神经系统的神经形态器件。研究目的:北京交通大学邓涛团队提出基于石墨烯/VO₂异质结的光电可重构晶体管(ORNT),通过电极结构差异化设计实现感知、计算和存储功能集成,突破现有神经形态器件单模态控制和结构复杂的限制。结论:该器件在365-940nm波段具备自供电宽带响应,宽电极器件实现光控突触可塑性,窄电极器件展现多级光存储能力,成功构建光通信与存算一体系统,为仿生视觉系统硬件资源优化提供创新方案。
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