RÉSUMÉ Les capteurs visuels neuromorphiques sensibles à la polarisation basés sur des matériaux 2D peuvent détecter et traiter des informations vectorielles des images, ce qui est de plus en plus important pour la reconnaissance d'images précise. Cependant, cela est généralement empêché par leur anisotropie intrinsèquement faible régie par la cristallographie et l'ingénierie d'interface insatisfaisante avec des matériaux plasmoniques. Ici, nous présentons un capteur de vision neuromorphique sensible à la polarisation (NVS) à haute performance qui exploite la résonance des plasmons de surface (SPR) provenant de nanostructures plasmoniques Au─Ag et de barrières d'interface optimisées pour améliorer la performance de polarisation d'une structure d'informatique dans le capteur ReSe 2. Des cylindres elliptiques Au─Ag disposés périodiquement sur ReSe 2, alignés avec l'axe b, produisent une polarisation améliorée par SPR dans le NVS. Le contact direct Ag/ReSe 2 forme des couches anti-barrière qui modulent efficacement les photoniques pour la vision neuromorphique. Cette configuration de dispositif conduit à un rapport de réponse de photocourant polarisé pouvant atteindre environ 18 sous l'illumination d'une lumière avec une longueur d'onde de 825 nm et permet simultanément des comportements de mémristor volatils. Avec ce capteur, l'imagerie polarisée avec un haut degré de polarisation linéaire (DoLP) a été démontrée. Parallèlement, un modèle de réservoir à entrées mixtes a été proposé pour une reconnaissance d'image efficace et précise. Ce travail ouvre une nouvelle voie pour la conception de systèmes de vision intelligente à haute performance basés sur des informations de polarisation multidimensionnelles.
Zhu et al. (mar,) ont étudié cette question.
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