0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

可片上探测和预处理的仿生视听光电探测器

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-03-06 06:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电流。

近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心,在《科学进展》(Science Advances)上发表了题为《可片上探测和预处理的仿生视听光电探测器》(Bionic visual-audio photodetectors with in-sensor perception and preprocessing)的研究论文。该研究提出了仿生“视听”光电探测器,通过模拟人类感知系统中神经突触间的“兴奋”和“抑制”行为,在传感端集成了“视听”信号探测与预处理功能。

眼睛和耳朵作为主导视觉和听觉的两个重要器官,在人类感知外部信息过程中起到重要作用。传统感知技术依赖于独立的光学和声学探测器件,且探测模块获取的数据中充斥着冗余的背景干扰信息,给数据的转化、传输和存储带来了压力,制约了感知系统的运行效率。

使用biD-photoFET进行声学检测和调制

从人体感知器官获得灵感,研发新一代神经拟态传感器成为推动系统朝着智能化和集成化发展的关键。在人类视觉和听觉器官中,细胞以及神经元回路不仅具有探测外部激励信号的功能,而且能够实现探测信号的预处理,利于消除背景干扰信息,从而加快大脑的运算速度。目前,鉴于视觉和听觉信号探测机制的本质差异,难以通过单一器件实现双模态探测,因此亟需开发能够同时探测和预处理“视听”信息的新型神经拟态传感器。

该研究提出了基于石墨烯-锗异质结场效应晶体管结构的仿生“视听”光电探测器,通过光学方法在单个器件上融合了视觉和听觉传感功能,来模仿感觉细胞对视听信号的智能感知。通过编程栅压,利用连续可调的正负光电流动态模拟神经元通路中的“兴奋”和“抑制”行为,该器件对视觉图像实现了翻转、锐化、边缘提取等预处理操作,并证明了其具有目标字符图像的分类功能。此外,该器件能够对所采集的声波信号强度进行调控,根据所记录的声波“形状”,实现钢琴音调和中英文对话音频的还原。这种具有“视听”信号探测与预处理功能于一体的石墨烯基器件有效简化了硬件结构,为推动小型化、高集成、多功能和智能化传感系统的发展提供了新思路。

研究工作得到国家重点研发计划等的支持。

审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2573

    文章

    54366

    浏览量

    785935
  • 光电探测器
    +关注

    关注

    4

    文章

    277

    浏览量

    21398
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    基于新兴光响应材料的光电探测器

    来自全球学术界与工业界的专家团队,在新一期《自然·光子学》杂志发表一项具有里程碑意义的共识声明,倡议加速研发基于新兴光响应材料的新一代光电探测器,以推动医疗健康、智能家居、农业和制造业等领域的创新
    的头像 发表于 11-26 07:38 35次阅读

    混合探测器光电倍增管的区别以及参数解析

    混合探测器又叫混合型光电探测器,简称HPD(Hybrid photon detector)。混合探测器也具有倍增功能,与光电倍增管(PMT)
    的头像 发表于 10-11 08:14 235次阅读
    混合<b class='flag-5'>探测器</b>与<b class='flag-5'>光电</b>倍增管的区别以及参数解析

    光电探测器PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    倍增管,属于灵敏度极高,响应速度非常快的单点光探测器。 主要是由光电发射阴极(光阴极)和聚焦电极、电子倍增极及电子收集极(阳极)等组成。 核心原理就是:通过把入射的光子转化成电子,在电子倍增电场作用下进行倍增放大,放大后的电子通过阳极收集后输出。通过AD转换
    的头像 发表于 09-16 07:58 789次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>PMT、APD、CCD、CMos、ICCD、EMCCD

    吉时利 6430 源表在光电探测器暗电流测试中的噪声抑制

    一、引言 光电探测器作为光信号与电信号转换的关键器件,其性能参数的准确测量对于光通信、光学传感等领域至关重要。暗电流是光电探测器的重要性能指标之一,它是指在无光照条件下,
    的头像 发表于 06-27 15:41 417次阅读
    吉时利 6430 源表在<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>暗电流测试中的噪声抑制

    TDK自旋光电探测器推动光探测技术变革

    在生成式人工智能、数据中心及Beyond 5G/6G等前沿领域,高速光通信与互连技术的需求正呈现爆发式增长。面对光设备领域的技术革新需求,TDK与日本大学联合研发的"自旋光电探测器
    的头像 发表于 06-14 09:21 610次阅读
    TDK自旋<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>推动光<b class='flag-5'>探测</b>技术变革

    VirtualLab:通用探测器

    探测器窗口的中心位置和大小可以根据坐标系和每一个单独模式的扩展或探测器的位置来定义。 用户还可以配置采样是单独处理(每个模式)还是在相互网格
    发表于 06-12 08:59

    VirtualLab Fusion应用:光波导系统的均匀性探测器

    探测器功能:光瞳位置 基于中心射线的光瞳位置示例 基于光瞳在网格的位置的光瞳位置的示例 均匀性检测输出 均匀度检测图输出 均匀性检测
    发表于 04-30 08:49

    TDK成功研发出世界首台自旋光电探测器

    光电探测器快10倍以上。新器件有望成为实现光电转换技术的关键驱动因素,在提高(尤其是在AI应用中)数据传输和数据处理速度的同时降低能耗。
    的头像 发表于 04-24 16:18 798次阅读
    TDK成功研发出世界首台自旋<b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>

    光电探测器的工作原理和分类

    光电探测器,作为光电子技术的核心,在信息转换和传输中扮演着不可或缺的角色,其在图像传感和光通信等领域得到广泛应用。
    的头像 发表于 03-14 18:16 3505次阅读
    <b class='flag-5'>光电</b><b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理和分类

    新型范德华异质结探测器实现宽带偏振探测

    近日,天津理工大学与厦门大学联合科研团队取得了一项重要突破,成功构建了一种基于PdSe₂/NbSe₂范德华(vdW)异质结的宽带偏振角相关光电探测器。 这种新型的光电探测器结合了PdS
    的头像 发表于 02-12 10:10 766次阅读

    VirtualLab Fusion应用:用于光波导系统的均匀性探测器

    在网格的光瞳位置示例 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 眼箱中横向均匀性的测量 均匀性探测器输出 均匀性探测器输出示例
    发表于 02-08 08:57

    Bias-Tee供电与宽带有源器件 (放大器、光电探测器、调制、直调激光

    本帖最后由 jf_53070423 于 2025-1-20 15:29 编辑 Bias-Tee供电与宽带有源器件(放大器、光电探测器、调制、直调激光)Bias Tee是一种三
    发表于 01-20 15:24

    探测器的基本原理

    通过光伏效应,硅探测器提供了一种将光能转化为电流的方法。这种现象背后的理论根源是探测器价带和导带之间的小能隙。当具有足够能量将电子从价态激发到导带的光入射到探测器时,由此产生的电荷积
    的头像 发表于 01-08 06:22 798次阅读
    硅<b class='flag-5'>探测器</b>的基本原理

    用于光波导系统的均匀性探测器

    。 **基于中心光线的光瞳位置示例 ** 探测器功能:光瞳位置 **排列在网格的光瞳位置示例 ** 注:虚线圆圈仅用于演示光瞳,用户不会在模拟中看到它们 **眼箱中横向均匀性的测量** **均匀性探测器输出 **
    发表于 12-20 10:30

    红外光束烟雾探测器

    光束烟感电子软件设计 反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。 内置微处理器自我诊断和监视内部故障。 支持安装距离:8~160米。
    发表于 12-16 18:12