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L'informatique neuromorphique promet de transformer le paradigme actuel de l'informatique traditionnelle vers une résolution de problèmes dynamique et économe en énergie en dehors du modèle de von Neumann. Pour réaliser cela, une plateforme neuromorphique doit posséder une complexité intrinsèque reflétée dans la diversité intégrée de ses mécanismes d'opération physique. Nous proposons et démontrons le concept d'un memlumor, un dispositif entièrement photonique alliant mémoire et luminophore, étant mathématiquement une pleine équivalence du memristor alimenté électriquement. En utilisant des pérovskites CsPbBr3 comme plateforme matérielle, nous montrons la coexistence synergiques d'effets de mémoire sur une large échelle temporelle, allant de la nanoseconde à plusieurs minutes, et avec une énergie de commutation allant jusqu'à 3,5 fJ. Nous élucidons que l'origine d'une telle réponse complexe est liée aux phénomènes de photodopage et de photochimie activés par un éclairage modulable. Lorsque l'existence d'un rendement quantique de photoluminescence dépendant de l'historique est exploitée dans diverses plateformes matérielles, le concept de dispositif memlumor déclenchera de multiples nouvelles directions de recherche tant en science des matériaux qu'en photonique.
Marunchenko et al. (Tue,) ont étudié cette question.