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Kelvin Probe Force Microscopy Imaging of Plasticity in Hydrogenated Perovskite Nickelate Multilevel Neuromorphic Devices

神经形态工程学 开尔文探针力显微镜 材料科学 钙钛矿(结构) 纳米技术 纳米尺度 兴奋剂 半导体 光电子学 计算机科学 人工神经网络 原子力显微镜 人工智能 化学 结晶学
作者
Tamal Dey,Xinyuan Lai,Sukriti Manna,Karan Patel,Ranjan Kumar Patel,Ravindra Singh Bisht,Yue Zhou,Shaan Shah,Eva Y. Andrei,Subramanian K. R. S. Sankaranarayanan,Duygu Kuzum,Catherine D. Schuman,Shriram Ramanathan
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c11567
摘要

Ion drift in nanoscale electronically inhomogeneous semiconductors is among the most important mechanisms being studied for designing neuromorphic computing hardware. However, nondestructive imaging of the ion drift in operando devices directly responsible for multiresistance states and synaptic memory represents a formidable challenge. Here, we present Kelvin probe force microscopy imaging of hydrogen-doped perovskite nickelate device channels subject to high-speed electric field pulses to directly visualize proton distribution by monitoring surface potential changes spatially, which is also supported with finite element-based electric field distribution studies. First-principles calculations provide mechanistic insights into the origin of surface potential changes as a function of hydrogen donor doping that serves as the contrast mechanism. We demonstrate 128 (7-bit) nonvolatile conductance levels in such devices relevant to in-memory computing applications. The synaptic plasticity measurements are implemented in spiking neural networks and show promising results for classification (SciKit Learn's Iris and Wine data sets) and control (OpenAI's CartPole-v1 and BipedalWalker-v3) simulation tasks.

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