松山湖资料实验室研讨员梅增霞团队在新式X射线勘探范畴获得新进展,开宣布一种根据界面增益作用的薄膜型X射线勘探器。相关作用近来发表于《尖端科学》(
论文榜首作者、松山湖资料实验室副研讨员梁会力表明,X射线机器视觉体系在大规模集成电路、精密仪器元件、锂离子电池、包装食物等现代工业生产里的内部缺点无危害地进行检测方面有着广泛使用,可是根据传统冯诺伊曼架构的图画检测体系存在很多冗余数据,给存储空间、传输速度和能耗等方面带来了困扰。
此外,X射线高的穿透性需求勘探资料满意必定厚度和包括重原子(有用吸收X射线)、具有高电阻(低暗电流以提高检测下限)、低电子-空穴对发生能量(发生满足光生载流子)、高的结晶度(削减缺点复合)以及耐辐照(提高器材长时间作业稳定性)等很多严苛要求。其间,电子-空穴对发生能量、电阻以及耐辐照特性对半导体带隙具有相反的依靠联络。高电阻耐辐照的宽带隙半导体资料一起具有较高的电子-空穴对发生能量,因此极大约束了相关X射线勘探器功用的进一步优化。
针对上述研讨现状,研讨人员在国家自然科学基金和广东省根底与使用根底研讨基金等项目的赞助下,开宣布一种根据界面增益作用的薄膜型X射线勘探器。他们使用金属/半导体界面的氧空位缺点增强了热电子的隧穿几率,然后奇妙缓解了氧化镓资料的宽带隙和高电子-空穴对发生能量之间的对立。一起,仿照人类视觉体系中具有感知、存储和图画预处理功用的视网膜,他们构建了突触型X射线勘探器。
进一步使用非晶氧化镓薄膜可低温大面积均匀堆积的优势,研讨人员在64×64非晶硅薄膜晶体管阵列上制备了X射线成像器材,并成功展现了X射线图画勘探、回忆和对比度增强等一系列功用。随后的人工神经网络明,对比度增强的图画有用提高了后续的图画识别功率。
论文通讯作者梅增霞表明,该作业有望促进X射线波段神经形状光电器材的开展,为完成大面积神经形状X射线勘探拓荒了新的研讨视角。
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