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In2O3/ZnO heterojunction thin film transistor for high recognition accuracy neuromorphic computing and optoelectronic artificial synapses

材料科学 神经形态工程学 异质结 晶体管 光电子学 薄膜晶体管 微电子 纳米技术 计算机科学 人工神经网络 电压 电气工程 人工智能 图层(电子) 工程类
作者
S. W. Sun,Minghao Zhang,Jing Bian,Ting Xu,Jie Su
出处
期刊:Nanotechnology [IOP Publishing]
卷期号:35 (36): 365602-365602 被引量:1
标识
DOI:10.1088/1361-6528/ad5685
摘要

Abstract Solid electrolyte-gated transistors exhibit improved chemical stability and can fulfill the requirements of microelectronic packaging. Typically, metal oxide semiconductors are employed as channel materials. However, the extrinsic electron transport properties of these oxides, which are often prone to defects, pose limitations on the overall electrical performance. Achieving excellent repeatability and stability of transistors through the solution process remains a challenging task. In this study, we propose the utilization of a solution-based method to fabricate an In 2 O 3 /ZnO heterojunction structure, enabling the development of efficient multifunctional optoelectronic devices. The heterojunction’s upper and lower interfaces induce energy band bending, resulting in the accumulation of a large number of electrons and a significant enhancement in transistor mobility. To mimic synaptic plasticity responses to electrical and optical stimuli, we utilize Li + -doped high-k ZrO x thin films as a solid electrolyte in the device. Notably, the heterojunction transistor-based convolutional neural network achieves a high accuracy rate of 93% in recognizing handwritten digits. Moreover, our research involves the simulation of a typical sensory neuron, specifically a nociceptor, within our synaptic transistor. This research offers a novel avenue for the advancement of cost-effective three-terminal thin-film transistors tailored for neuromorphic applications.
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