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Résumé Drosophila peut détecter rapidement et précisément les changements de lumière dans son environnement et atteindre une perception aiguë des informations de mouvement avec une grande efficacité énergétique et adaptabilité grâce à la coopération du canal « ON » et du canal « OFF » dans son système visuel. Le comportement synaptique bidirectionnel contrôlé optiquement du dispositif neuromorphique est important pour modéliser les canaux de traitement parallèle du système visuel de Drosophila. Dans cette étude, un transistor ambipolaire utilisant une architecture en bilayer composé de pentacène de type p et de C60 de type n comme semi-conducteurs est développé, avec des points quantiques PbS proches de l'infrarouge (NIR) servant de couche de piégeage de charge. Ce design permet une réponse photo positive et négative réglable par porte, provoquée par des effets de photogating et photovoltaïques à des longueurs d'onde visibles et dans le NIR. Lorsqu'il est régulé par une tension de porte négative, le dispositif présente un temps de relaxation de photocourant supprimé dépassant 1000 s, démontrant des caractéristiques inhibitrices stables à long terme. Par conséquent, des synapses excitatrices et inhibitrices à haut contraste facilitent l'orientation et la détection du mouvement. Des taux de précision d'identification allant jusqu'à 94,8 % pour la direction du mouvement et 98,1 % pour les gestes dynamiques sont atteints. Des applications pratiques telles que le monitoring intelligent et l'interaction humain-ordinateur peuvent bénéficier de manière significative de ces découvertes.
Xie et al. (Sun,) ont étudié cette question.