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2025 article

Organic Photonic Synapses with UV–Vis–NIR Broadband Perception Based on Organic Electrochemical Transistors

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

Le résumé fourni par la source

Organic photonic synaptic devices have shown immense potential for emulating the visual perception function of the human retina. In particular, organic electrochemical transistors (OECTs) with photoresponse ability are considered promising choices because of their advantages in low-voltage operation, mechanical flexibility, and biocompatibility. However, current research is limited, and deeper investigations into the materials, devices, and their perception capability are needed. Herein, we introduce a solid-state organic electrochemical transistor based on an organic bulk heterojunction film, which exhibits a broadband response from ultraviolet to near-infrared (365-850 nm) and can simulate fundamental biological synaptic behaviors across multiple wavelengths. Moreover, the device can emulate the learning, forgetting, and relearning processes, as well as the image recognition and memory functions. By employing a trichromatic perception simulation based on convolutional operations, the device successfully achieves image preprocessing capabilities, demonstrating the promising potential of our OECT-based photonic synapses in artificial visual perception systems.

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
Organic Photonic Synapses with UV–Vis–NIR Broadband Perception Based on Organic Electrochemical Transistors
Date Crossref
05/06/2025
Éditeur
American Chemical Society (ACS)
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

  • Soochow University Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Suzhou Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Suzhou Laboratory pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

Institute of Functional Nano & Soft Materials (FUNSOM) — Soochow University, Suzhou Research Institute et Suzhou Laboratory.

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

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