Et forskerhold ledet af prof. Cao Hongtao ved Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering ved det kinesiske videnskabsakademi har i samarbejde med prof. Zhang Haizhongs gruppe fra Fuzhou University udviklet en ny bioinspireret synssensor baseret på InP kvanteprikker ( QDs)/oxid tyndfilm fototransistorer.
Undersøgelsen blev offentliggjort i Advanced Functional Materials .
Kunstige visuelle systemer har brede anvendelsesmuligheder inden for sikkerhed, medicinsk pleje, service og andre områder. Imidlertid udgør massive og stigende visuelle data en stor udfordring for det traditionelle kunstige visuelle system, som er fanget af latens- og energiforbrugsproblemer.
Adaptive fototransistorer spiller en afgørende rolle i at forbedre effektiviteten af visuel informationsbehandling. Forskerne indlejrer diskrete InP QD'er med stærk synligt lysabsorbans i en InSnZnO tynd film for at konstruere en hybrid fototransistor, der bidrager til den effektive bærertransmission mellem kilden og drænet.
Den fremragende optoelektroniske responsevne fra InP QD'er og den overlegne elektriske transportegenskab for oxidhalvledere er perfekt kombineret i en enkelt enhed.
Derudover udviser den udviklede bioinspirerede vision-sensor baseret på InP QDs/oxid tyndfilm-fototransistor fremragende gate-kontrollerbarhed og synlig lysrespons, og efterligner således flere funktioner i det menneskelige visuelle system og tilpasser sig til varierende lysintensitet i omgivelserne.
Desuden opnåede enheden en imponerende nøjagtighed på mere end 93 % for håndskrevne mønstergenkendelse, hvilket indikerer dens enestående kompetence inden for billedbehandling.
Denne undersøgelse har givet en effektiv og let måde at fremstille højtydende fototransistorer til bioinspireret visuel tilpasning og kaste lys over den videre udvikling af kunstige synssystemer.
Flere oplysninger: Zhixiang Gao et al., InP Quantum Dots Tailored Oxide Thin Film Phototransistor til bioinspireret visuel tilpasning, Avancerede funktionelle materialer (2023). DOI:10.1002/adfm.202305959
Journaloplysninger: Avancerede funktionelle materialer
Leveret af Chinese Academy of Sciences
Sidste artikelForskere udvikler dyb læringsbaseret biosensing platform for bedre at tælle virale partikler
Næste artikelForskere udvikler nye nanopartikler, der kan tjene som kontrastmidler