苏州纳米所张其冲等合作Advanced Materials: 纤维状电化学离电突触器件实现抗冻、超低功耗及高整流比
6 小时前

神经形态计算因高度并行处理和极低功耗,成为突破传统计算架构能效瓶颈的关键路径。然而,将这种计算方式从刚性芯片扩展到柔性、可穿戴的纤维形态器件,是构建下一代高集成度、高智能度可穿戴织物系统面临的核心挑战。纤维状电化学离电突触通过耦合离子迁移与电子传导,能在低电压下模拟生物突触的信息处理功能,为分布式、可穿戴类脑计算提供了可行的硬件基础。不过,当前研究仍面临多重瓶颈:低整流比导致信号保真度降低,功耗远超生物突触水平,功能集成度有限,以及低温下结晶失效导致的运行受限。