近日,成人视频
李顺心副教授等人在光电神经形态器件与系统方面取得重要突破。研究团队创新性地提出了一种利用疏水性聚(N-乙烯基咔唑)对无铅 CsCu2I3 微米线进行封装的策略,以模拟人体泪膜对视觉系统的保护作用,从而实现无毒、稳定且高能效的人工突触构建。该策略使器件单次突触事件能耗低至 52 aJ,能效优于生物突触,并且器件在 120 天后仍保持稳定性能。值得注意的是,该器件成功实现了图像识别与记忆、经典条件反射、摩尔斯编码以及 16 位编码,并且基于该人工突触构建的人工神经网络对手写数字的识别准确率达到 92% 。此外,即使在经历 3000 次弯曲循环后,器件仍能保持其初始性能。相关研究成果以“Tear-Film-Inspired Moisture-Resistant and Mechanical Flexible Perovskite Microwire Artificial Visual System”为题发表在《Laser & Photonics Reviews》上。值得一提的是,该论文第二作者为成人视频
22级本科生雷金澄。
光电子人工突触通过光信号实现突触连接强度的传输与调制,凭借高速响应、高稳定性、大规模并行处理以及低能耗等固有优势,被认为是最具潜力的人工突触候选器件之一。当前,钙钛矿材料因其优异的光电响应、可调电学性能与高效载流子传输特性,在光电子人工突触领域展现出突出的应用前景。然而,钙钛矿体系在实际器件中仍面临稳定性不足、电子/离子迁移引发的性能波动、含铅带来的环境风险以及能耗偏高等问题,显著制约其长期可靠运行与规模化应用。
在本研究中,研究团队通过“仿生封装–稳定增强–能效突触”的协同策略,利用疏水性聚(N-乙烯基咔唑)(PVK)对无铅 CsCu2I3 微米线进行封装,模拟人体泪膜对视觉系统的保护作用,从而实现无毒、稳定且高能效的光电子人工突触构建与性能提升。其中,PVK 封装提供疏水屏障以抑制环境侵蚀并增强长期稳定性,同时通过与 CsCu2I3 的能带对齐优化界面载流子注入/传输,从而提升器件的突触性能;CsCu2I3 微米线作为核心光电功能层实现光刺激下的突触可塑性调制。基于该策略,器件单次突触事件能耗低至 52 aJ,且在 120 天后仍保持稳定性能;同时器件成功实现图像识别与记忆、经典条件反射、摩尔斯编码及 16 位编码等多种神经形态功能,并在人工神经网络中对手写数字识别取得 92% 的准确率。此外,器件在经历 3000 次弯曲循环后仍能保持其初始性能,为柔性、无铅、低能耗神经形态视觉感知与智能交互系统提供了可行路径。

成人视频
博士研究生王杨是本文第一作者,成人视频
李顺心副教授为通讯作者。本科生雷金澄作为第二作者,在本工作中承担了大量光学测试和数据处理工作。本工作得到邹勃教授的指导,并获得国家自然科学基金及教育部基础学科与交叉学科突破计划的资助。
全文链接://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.202503181