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韓國延世大學 Cheolmin Park 教授團隊《Device》綜述:感知神經形態顯示器
2025-07-22  來源:高分子科技


  人工智能(AI)在識別理和大據分析等任中已取得卓越的表。然而,其在更廣泛景中的——尤其是在實時據密集或源受限的境中——仍受到傳統計算硬件的限制。傳統·依曼架構將儲單與處元分離,傳輸瓶頸而妨礙了邊緣設備、可穿戴設備以及物聯網IoT)所需的行、低功耗算。


  神態電生物神經網絡結構與功能,克服了些限制。通一平臺上集成存儲與計算功能,神統實現了更加能、高度行的信息理,尤其適用于邊緣端的人工智能負載此同示行也正經歷由沉浸式和多功能界面需求所驅動革。增強與虛擬現實AR/VR)、可折疊與可穿戴示器、基于凝或手的交互系等技,已經將顯示器的角色從靜態化拓展智能交互平臺。這類平臺越越需要更高程度的感知集成、響應能力與實時處理,以滿足新一代人機界面的需求。


  人工智能與顯示技的融合正在加速一演。如今,AI增強示器已具備實時圖像增強、自適色彩調節、目追蹤以及的智能響應等功能。動屏幕向智能交互界面的轉變,體感知、與視覺直接嵌入示硬件的廣泛努力。感知型神態顯示器(Sensory Neuromorphic Displays, SNDs)是交叉域的重要展,它將態計集成感知技術結合,建出能實時處理刺激并調節輸出的系與僅展示預處據的傳統顯示器不同,SNDs 生物的感通路,直接將輸檢測記憶與視覺響應連接起一的硬件平臺上融合感知與顯示功能,SNDs 夠實現與環境的實時交互,同降低延遲與能耗。些特性于可穿戴子、醫療監測AR/VR 以及人機交互等用尤為關鍵對連續饋與性提出了更高的要求。智能示器的價在于其能夠將數一,實現更直、自適響應更快的人機交互方式。面對對個性化、高效與節能技日益增的需求,SNDs 下一代交互式示系展提供了一有前景的路將概述定 SNDs 的工作機制、材料體系器件結構,重點介紹當前的技術創新、實際應用中的挑以及未來發展方向,旨在推 SNDs 智能交互示系的下一代平臺。



圖1


  圖1展示了傳統感知示器感知示器之的差兩種類型的示器都采用模結構,整合了感知、/以及元。然而,傳統基于·依曼架,其存儲與處元物理上相互分離,傳輸瓶頸和效率受限。相比之下,神構將儲與處理功能共置,模生物神經網絡實現低能耗、低延行。此外,傳統顯示器的響應是即且二化的,缺乏記憶功能;而神態顯示器具有短期和期可塑性,能夠積累感知信息,做出具上下文感知、感知驅動學習力的響應



圖2


  圖2述了感知型神態顯示系SNDs),明了其工作流程、神態計算方法以及光機制。首先,各感知刺激(如觸覺聲覺、光)以及超感知刺激(如超、磁、化)被轉換為電稱為前脈沖。些脈沖會調制人工突器件——如阻器或三端晶體管——通過調節電導實現觸權重的化。后,由此生的突調控集成的元,而控制光的強度、色、率和持續時間實現對外部刺激的實時視覺解析。該過程中采用尖峰神經網絡Spiking Neural Networks, SNNs行神態計算:入信編碼為脈沖序列,在網絡播,積達到激發閾值時觸發“神元放”;層對這些脈沖序列行解,直接調制可實現高效的“存內計”。最后,SNDs 可通種發光機制(如光、學發光、結構色、光致光)視覺信息,些機制在器件實現了高度集成,具備緊湊能的性能。



圖3


  圖3展示了神態顯示技的前沿例。首先,中展示了由突型光晶體管(SPTr量子點光二管(QLEDs)集成成的系可用于可化紫外案,具有選擇性突出有效信號并濾除噪的能力。接著,展示了一人工入神電發阻突觸構建光經網絡實現活、高效的一多信號傳輸,克服了傳統線連接的限制。另一重要用是基于摩擦電納發電機(TENG)的自供能觸覺感知系機械刺激直接轉換為實時視覺能量自主的交互示提供了新方向。此外,了一多模態顯示系融合了動態頻與位置信息,多色光同時實現復雜輸入的可類處理,且無需外部算支持。包括一生物感器例,它將離子選擇晶體管片上學習與功能合,能解析生物信,展示出其在健康監測領域的潛力。最后,中展示了學發觸覺視覺醫療領域的用,如手指康復訓練中的實時,凸了神感知示在實際應用中的用性多功能性



圖4


  圖4展示了感知型神態顯示技時間軸。最初,采用硅米晶體的光器件展示了基本的突原理,續研究奠定了關鍵后,出光晶體管(LETs與憶阻器(LEMs)等新器件,它們將儲與計算能力直接集成于單個器件中,著降低了外部理器的依著技,感知型神統實現了更高次的集成,感知入、神態計個協同平臺,使其能夠應用于更復雜景,如生物模式識別等。展望未,技術發展正朝著“多感知器件系”方向推,目是在緊湊、高能效的架中融合多模感知、與顯功能,而提升其在多化人機交互景中的用潛力



圖5


  圖5述了感知型神態顯示技SNDs)的未來發展方向。中強調SNDs 正在經歷從復雜的多元器件結構(即感知、存示分離)向集成所有神功能的一器件平臺的轉變一融合趨勢有助于化系統設計,降低延提升整體效率。指出了SNDs關鍵應域,包括增強與虛擬現實AR/VR)、車載交互界面、智能家、健康監測、工故障診斷以及醫學成像等,景都對實時集成的感知、理和可化能力提出了高要求。最后,中的蛛網圖總結了不同景在材料、器件和功能等多個維度上的性能需求,強調開發符合多元、交叉需求的定制化解方案于提升SNDs實際應用價具有重要意


  原文鏈接:https://www.cell.com/device/fulltext/S2666-9986(25)00161-9


  通訊作者簡介:Cheolmin Park 教授,韓國科學院/工程院兩院院士,延世大學(QS 50)杰出教授。目前擔任Director of BK21 Education and Research Division for Futuristic Human-centric Materials, Director of Center for Artificial Synesthesia Materials Discovery,以及Board of Directors in Materials Research Society (MRS)。他于1992年和1995年在首爾國立大學獲得學士和碩士學位, 2001年在麻省理工學院獲得博士學位,2001-2002年,在哈佛大學擔任博士后研究員。2002年9月起,在延世大學成立Nanopolymers課題組,研究方向涉及光電材料和器件,鈣鈦礦以及低維納米材料,能量收集等并探索其在柔性傳感,發電和交互顯示器件的廣泛應用。迄今已在Nature materials, Nature communications, Science advance, Energy & Environmental Science, Advanced materials等期刊發表270多篇SCI論文。


  課題組網站:https://yonseinpl.wixsite.com/nanopolymer

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