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Dual‐Wavelength Synaptic Simulator ReS2/Ta2NiSe5 for Multi‐Timescale Learning in Neuromorphic Computing

神经形态工程学 突触重量 材料科学 计算机科学 波长 光电子学 光子学 异质结 赫比理论 人工神经网络 人工智能
作者
Zhicheng Lin,Haijuan Wu,Chao Tan,Guohua Hu,Zegao Wang
出处
期刊:Small [Wiley]
卷期号:: e05586-e05586 被引量:3
标识
DOI:10.1002/smll.202505586
摘要

To address the limitations of silicon-based devices in neuromorphic computing, this study proposes a dual-wavelength photomodulated synaptic device based on the ReS₂/Ta₂NiSe₅ heterojunction. Through heterojunction band engineering, wavelength-selective synaptic plasticity is achieved, leveraging the photothermal effect at 1550 nm wavelength and the photoelectric effect at 520 nm wavelength. This enables a wavelength-selective synaptic weight update strategy, addressing the limitation of conventional single-wavelength devices that lack multi-timescale adaptability. The device exhibits distinct relaxation timescales, with slow synaptic weight updates (≈17 s) at 1550 nm wavelength due to photothermal-driven charge trapping, and (≈6 s) at 520 nm wavelength enabled by efficient photoelectric carrier dynamics. This dual-timescale synaptic plasticity enables precise control over synaptic weight adaptation, supporting multi-timescale learning. Validation through LeNet convolutional neural network (CNN) training on the Extended MNIST (EMNIST) dataset confirms that the dual-wavelength cooperative learning strategy significantly improves both training efficiency and generalization, achieving a final accuracy of 95.5%. These findings highlight the potential of dual-wavelength heterojunction photonic synaptic devices for adaptive neuromorphic computing, offering a scalable approach for multi-timescale learning in future photonic artificial intelligence (AI) architectures.
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