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可拉伸/可貼合記憶器件的制備及其在突觸仿生中的應用

發(fā)布時間:2022-06-03 22:07
  神經(jīng)突觸是實現(xiàn)大腦學習和記憶功能的基本單元之一。研究電子仿真突觸是構建人工神經(jīng)網(wǎng)絡的重要一步,為發(fā)展能捕捉復雜環(huán)境信息的新一代計算機打下基礎。傳統(tǒng)的神經(jīng)電子突觸由數(shù)十個晶體管和電容器組成,其制備過程復雜、成本高昂并且功耗較高。相比之下,目前人們研制出的兩端憶阻器件和三端突觸晶體管結構簡單,極有利于提高集成度和降低功耗。因此,近年來基于此進行對神經(jīng)突觸的仿真模擬一直是研究熱點。大多數(shù)報道的兩端憶阻器件是用無機介質材料(如WOx,Cu2S和Ag2S)以及剛性襯底(如Si,Si/SiO2和玻璃)制備的。三端突觸晶體管更是傾向于無機半導體,并且大多是以剛性玻璃或Si片為襯底。但是應用于生物醫(yī)學領域的仿生電子突觸,需要具備良好的柔性和生物相容性。然而,上述提到的制備突觸仿生器件的材料大多是無機材料,不適合制備柔性、可穿戴電子器件。人們發(fā)現(xiàn),與無機材料相比,有機材料具有良好的柔韌性,而且具有質輕、成本低和易于加工等優(yōu)點,因此逐漸把目光轉移到對有機材料的研究與利用上。到目前為止,關于柔性仿生電子突觸器件的報道很少... 

【文章頁數(shù)】:58 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 神經(jīng)突觸的仿生意義
    1.2 突觸仿生器件的結構
        1.2.1 兩端憶阻器
        1.2.2 三端突觸晶體管
    1.3 突觸仿生器件的參數(shù)表征
    1.4 可穿戴突觸仿生器件的研究進展
        1.4.1 兩端憶阻器
        1.4.2 三端突觸晶體管
    1.5 本論文的選題依據(jù)及研究內容
第二章 可拉伸兩端憶阻器
    2.1 引言
    2.2 可拉伸兩端憶阻器的制備和機械性能
        2.2.1 制備過程
        2.2.2 機械性能
    2.3 可拉伸、隨形貼合兩端憶阻器的性能研究
        2.3.1 松弛和拉伸狀態(tài)下的性能對比
        2.3.2 不同拉伸和貼合狀態(tài)下的性能研究
        2.3.3 拉伸狀態(tài)下的仿生模擬
            2.3.3.1 STP/LTP
            2.3.3.2 學習記憶功能
            2.3.3.3 STDP/SADP
    2.4 可拉伸、隨形貼合兩端憶阻器的機理研究
    2.5 本章小結
第三章 有機硅突觸晶體管
    3.1 引言
    3.2 不同絕緣層晶體管的制備過程和電學特性
    3.3 有機硅突觸晶體管的仿生模擬
    3.4 有機硅突觸晶體管的遲滯原理
    3.5 半導體DNTT形貌對遲滯的影響
    3.6 本章小結
第四章 可隨形貼合三端突觸晶體管
    4.1 引言
    4.2 可隨形貼合三端突觸晶體管的制備和機械性能
        4.2.1 制備過程
        4.2.2 機械性能
    4.3 貼合狀態(tài)下的仿生模擬
    4.4 不同貼合狀態(tài)下的性能研究
    4.5 本章小結
第五章 結論
參考文獻
致謝
在學期間公開發(fā)表論文、申請專利及參加會議情況


【參考文獻】:
期刊論文
[1]有機薄膜晶體管閾值電壓漂移現(xiàn)象的研究[J]. 袁劍峰,閆東航,許武.  液晶與顯示. 2004(03)



本文編號:3653563

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