Ultrasensitive dim-light neuromorphic vision sensing via momentum-conserved reconfigurable van der Waals heterostructure

神经形态工程学 异质结 物理 动量(技术分析) 范德瓦尔斯力 光电子学 计算机科学 量子力学 人工智能 人工神经网络 分子 财务 经济
作者
Lei Xu,Junling Liu,Xinrui Guo,Shuo Liu,Xilin Lai,Jingyue Wang,Mengshi Yu,Zhengdao Xie,Hailin Peng,Xuming Zou,Xinran Wang,Ru Huang,Ming He
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:15 (1) 被引量:16
标识
DOI:10.1038/s41467-024-53268-4
摘要

Reconfigurable phototransistors featuring bipolar photoresponses are favorable for manipulating high-performance neuromorphic vision sensory. Here, we present a momentum-conserved reconfigurable phototransistor based on the van der Waals heterojunction between methylammonium lead iodide perovskite and two-dimensional Bi2O2Se semiconductor, which exhibits a synergistic interplay of interband hot-carrier transitions and reconfigurable heterointerface band alignments, eventually achieving the ultrahigh bipolar optoelectronic performances with the photoresponsivity of 6×107 AW−1, accompanied by the specific detectivity of 5.2×1011 Jones, and the dynamic range of 110 dB. Moreover, A 3×3 heterotransistor array is fabricated to perform in-sensor analog multiply-accumulate operations even under the challenging dim illumination of 0.1 μWcm−2 that comparable to natural moonlight. The reconfigurable heterotransistor array can be further adopted to enhance the traffic-light detection under dim-light conditions. Our advancement in momentum-conserved reconfigurable heterotransistor signifies a leap forward in real-time, energy-efficient, and low-light image processing for neuromorphic vision sensors. Xu et al. report reconfigurable phototransistors based on MAPbI3/Bi2O2Se heterostructure, with momentum conservation promotes hot carrier extraction and interlayer carrier transport. Heterotransistor array enables traffic light signal detection under dim light, assisted by YOLOv4 neural network.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
tbdyc完成签到,获得积分10
刚刚
yy发布了新的文献求助10
1秒前
yuqinghui98发布了新的文献求助10
1秒前
含含完成签到,获得积分10
1秒前
Owen应助冲冲冲采纳,获得10
2秒前
3秒前
bkagyin应助深巷南离木采纳,获得10
3秒前
Ava应助负责的方盒采纳,获得10
3秒前
4秒前
吃西瓜皮发布了新的文献求助10
4秒前
4秒前
ZLL完成签到,获得积分10
4秒前
陈陈发布了新的文献求助10
4秒前
依然完成签到,获得积分10
4秒前
SerCheung完成签到,获得积分10
5秒前
5秒前
田様应助licheng采纳,获得10
5秒前
清响完成签到,获得积分10
5秒前
只手摘星辰完成签到,获得积分10
5秒前
平淡的真发布了新的文献求助30
6秒前
6秒前
Sunboshu完成签到 ,获得积分20
6秒前
6秒前
Aryan完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
7秒前
8秒前
whs发布了新的文献求助80
8秒前
852应助ethereal采纳,获得10
8秒前
依然发布了新的文献求助10
8秒前
9秒前
9秒前
pignai应助林烯采纳,获得10
9秒前
9秒前
淡定的小蚂蚁应助yg采纳,获得20
10秒前
10秒前
11秒前
11秒前
清响发布了新的文献求助10
12秒前
12秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Modern Epidemiology, Fourth Edition 5000
Kinesiophobia : a new view of chronic pain behavior 5000
Molecular Biology of Cancer: Mechanisms, Targets, and Therapeutics 3000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Weaponeering, Fourth Edition – Two Volume SET 2000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 化学工程 生物化学 物理 计算机科学 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 冶金 细胞生物学 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6017491
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7602483
关于积分的说明 16156153
捐赠科研通 5165311
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2764854
邀请新用户注册赠送积分活动 1746169
关于科研通互助平台的介绍 1635193