Scaled, Ferroelectric Memristive Synapse for Back‐End‐of‐Line Integration with Neuromorphic Hardware

神经形态工程学 材料科学 铁电性 光电子学 极化(电化学) 振幅 人工神经网络 计算机科学 光学 物理 电介质 机器学习 化学 物理化学
作者
Laura Bégon‐Lours,Mattia Halter,Francesco Maria Puglisi,Lorenzo Benatti,Donato Francesco Falcone,Youri Popoff,Diana Dávila Pineda,Marilyne Sousa,Bert Jan Offrein
出处
期刊:Advanced electronic materials [Wiley]
卷期号:8 (6) 被引量:18
标识
DOI:10.1002/aelm.202101395
摘要

Abstract Ohmic, memristive synaptic weights are fabricated with a back‐end‐of‐line compatible process, based on a 3.5 nm HfZrO 4 thin film crystallized in the ferroelectric phase at only 400 °C. The current density is increased by three orders of magnitude compared to the state‐of‐the‐art. The use of a metallic oxide interlayer, WO x , allows excellent retention (only 6% decay after 10 6 s) and endurance (10 10 full switching cycles). The On/Off of 7 and the small device‐to‐device variability (<5%) make them promising candidates for neural networks inference. The synaptic functionality for online learning is also demonstrated: using pulses of increasing (resp. constant) amplitude and constant (resp. increasing) duration, emulating spike‐timing (resp. spike‐rate) dependent plasticity. Writing with 20 ns pulses only dissipate femtojoules. The cycle‐to‐cycle variation is below 2%. The training accuracy (MNIST) of a neural network is estimated to reach 92% after 36 epochs. Temperature‐dependent experiments reveal the presence of allowed states for charge carriers within the bandgap of hafnium zirconate. Upon polarization switching, the screening of the polarization by mobile charges (that can be associated with oxygen vacancies and/or ions) within the ferroelectric layer modifies the energy profile of the conduction band and the bulk transport properties.
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