تم استكشاف وصلات النفق الكهربائية Ferroeletric (FTJs) المبنية على تأثيرات التحويل Ferroeletric والانفاق الكمي بسماكات تصل إلى بضع خلايا وحدات للتطبيقات في الأجهزة الإلكترونية ثنائية الأبعاد (2D) في تخزين البيانات والشبكات العصبية. كمعيار رئيسي للأداء، يوفر معدل مقاومة التوصيل الكهربائي المحسن (TER) نطاق ديناميكي أوسع للتعديل الدقيق لأوزان المشابك العصبية، مما يحسن من استقرار ودقة الشبكات العصبية. في هذا الصدد، نبلغ عن ملاحظة تحسين ملحوظ في معدل TER بأكثر من 4 أوامر من حيث الحجم من خلال تصنيع هياكل شديدة التركيب على نطاق واسع تجمع بين أكسيد الحديد البزموتي وأكسيد Ruddlesden-Popper ثنائي الأبعاد Bi2FeO4. الاختلاف الملحوظ في ارتفاع حاجز شوتكي بين Bi2FeO4 والأقطاب يؤدي إلى قيمة TER ملحوظة قدرها 7.8 × 10^6. علاوة على ذلك، من خلال الاستفادة من فرق التوصيل الكهربائي المعزز بين حالة المقاومة العالية (HRS) وحالة المقاومة المنخفضة (LRS)، نظهر التعرف على الصور ومعالجة الضباب باستخدام مشابك عصبية اصطناعية تعتمد على هذه FTJs. تشير هذه النتائج إلى أنه يمكن تحقيق تعديل ارتفاع الحاجز العملاق من خلال أكاسيد Ruddlesden-Popper ثنائية الأبعاد، مما يوفر تقنية سهلة لتطبيقات الحوسبة عالية الكثافة في الذاكرة.
درس زينغ وزملاؤه (Mon,) هذا السؤال.