Разработан новый класс органических фотоэлектрохимических транзисторов

Эти устройства могут преобразовывать свет в электрические сигналы и имитировать работу синапсов в мозге

Мозг человека работает, передавая сигналы между нервными клетками и со временем адаптируясь к обучению и запоминанию. Ученые пытаются воссоздать такое поведение в электронных устройствах — в области, известной как нейроморфная электроника. Один из способов сделать это — разработать материалы, которые могут «обучаться» так же, как это делает мозг.

Команда из Юлиха и Аахена сделала важный шаг вперёд в этой области. Особенность их новой технологии заключается в том, что её свойства можно точно регулировать с помощью химических веществ. Это означает, что материал можно настроить таким образом, чтобы он был особенно чувствителен к свету или мог передавать сигналы особенно стабильно.

Это открывает множество возможностей для применения: платформа может служить интерфейсом между технологиями и нервными клетками, например в зрительных протезах или других медицинских устройствах. Также возможны создание высокочувствительных оптических датчиков и новых интерфейсов «мозг — компьютер». Ещё одним преимуществом является низкое энергопотребление компонентов и возможность гибкой адаптации к различным требованиям.

Схемы и свойства предложенного OPECT. A) Схематическое изображение архитектуры OPECT, состоящей из фоточувствительного затвора, функционализированного молекулами на основе азобензола, и канала PEDOT:PSS с магнитным покрытием. B) Спектры поглощения в УФ- и видимом диапазонах для затворов, функционализированных тремя различными производными азобензола. C) Зависимость спектров поглощения от времени при УФ-облучении (λ = 365 нм, интенсивность = 0,31 мВт см−2), демонстрирующая фотоизомеризацию затворов, функционализированных азобензолом. D) Поверхностная и объёмная ёмкость функционализированных плёнок, полученная путём аппроксимации данных импедансной спектроскопии, полученных в темноте, с использованием эквивалентной схемы, показанной на врезке. Источник: Advanced Science (2025)

Чтобы устройство можно было использовать с реальными нервными клетками или тканями глаза, материал должен быть биосовместимым, то есть совместимым с человеческим организмом, и функционировать при температуре тела. Поэтому исследователи используют специальный пластик под названием PEDOT:PSS, модифицированный светочувствительными молекулами. Этот материал проводит электричество, оставаясь при этом мягким и гибким, что делает его подходящим для использования на стыке между электроникой и биологическими тканями.

 

нейроморфная электроника
Comments (0)
Add Comment