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2025 article

Ferroelectric Polarization Enhanced Performance and Broadband Photodetector for Neural Network Recognition

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Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract The polarization electric field provided by ferroelectric materials can achieve precise control of the carrier concentration in van der Waals semiconductors, providing a more flexible, convenient, and efficient new approach for improving the performance and intelligent application of photodetectors. The UV‐midinfrared photodetector with a sandwich structure of /CIPS, leverages the spontaneous polarization and ion migration within CIPS to modify the electric dipole moment at the interface between BP and . This modification induces changes in the built‐in electric field between BP and , facilitating carrier separation and migration, thereby suppressing dark current and enhancing detectivity. Through gate voltage control, the device achieves an order‐of‐magnitude improvement in photocurrent, which demonstrates high specific blackbody detectivity, reaching up to in the infrared region. Furthermore, high‐resolution images of letters are achieved by the /CIPS‐based ferroelectric photodetectors. The devices achieve accurate image recognition by applying deep learning techniques. This work not only highlights the potential of CIPS‐based device for high‐sensitivity and broadband detection but also offers a new approach to neuromorphic computing applications.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Ferroelectric Polarization Enhanced Performance and Broadband Photodetector for Neural Network Recognition
Date Crossref
21/05/2025
Éditeur
Wiley
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Shanghai Institute of Technical Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • East China Normal University Technical Center for Multifunctional Magneto‐Optical Spectroscopy (Shanghai) Engineering Research Center of Nanophotonics &amp pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Tongji University MOE Key Laboratory of Advanced Micro‐Structure Materials Shanghai Frontiers Science Center of Digital Optics Institute of Precision Optical Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wuhan University of Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Shanghai Institute of Technical Physics, Technical Center for Multifunctional Magneto‐Optical Spectroscopy (Shanghai) Engineering Research Center of Nanophotonics &amp — East China Normal University et MOE Key Laboratory of Advanced Micro‐Structure Materials Shanghai Frontiers Science Center of Digital Optics Institute of Precision Optical Engineering — Tongji University, avec 1 autre affiliation.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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