
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)成立于1964年5月,是我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所。发展至今,已形成以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。研究...
中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)是我国建立最早、规模最大的激光专业研究所,成立于1964年,现已发展成为以探索现代光学重大基础及应用基础前沿研究、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点的综合性研究所。重...
上海光机所国际合作工作始终围绕上海光机所的主责主业,以服务重大任务和国家需求为牵引,强化目标导向,注重内外集成协同,加强重大国际合作任务的谋划。坚持“战略布局,需求牵引,技术引领,合作共赢”的原则,基于科技部授予的国家国际科技合作基地及本单位学科技术优势,围绕“一带一路”国家倡议,深化拓展与发达国家实质性合作,夯实海外机构建设,积极培育和发起国际大科学计划,加强国际组织任职推荐,组织相关国际会议等,汇聚各类国际人才,建立以“平台-人才-项目-组织”合作模式,融入全球创新合作网络,助力上海光机所成为国际一流科研机构。上海光机所国际合作一直得到所领导的高度重视,历届所长亲自主管国际合作。1972年,上海光机所接待诺贝尔奖的美籍华裔科学家杨振宁,标志着我所第一次对外开放。2007年,被科技部首批授予“科技部国际科技合作基地”。2016年,科技部首次对全国2006-2008年间认定的113家国际合作基地进行了评估,上海光机所获评“优秀”。2021年,科技部首次对全国719家国际合作基地进行了评估,上海光机所持续获评“ 优秀”。王岐山副主席到上海光机所视察时,对上海光机所近几年取得的系列科技成果,以及重大国际合作项目“中以高功...
作为我国建立最早、规模最大的激光科学技术专业研究所,和首批上海市科普教育基地之一,中国科学院上海光学精密机械研究所(简称:上海光机所)在致力于科技创新的同时,十分重视科普工作。多年来,上海光机所借助科研院所强大的科普资源优势,围绕光学与激光科学技术,积极开展公众开放日、科普讲座、科技课堂、科普作品创...
超强激光科学卓越创新简报
(第七百九十九期)
2026年7月21日
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所光电前沿交叉部王俊研究员团队在人工光电突触与神经形态计算研究方面取得新进展。第一作者相关研究成果以“Moiré Superlattices-Based Artificial Optoelectronic Neuro-Synapses for Long-Term Information Retention”为题,发表在Laser & Photonics Reviews 。
受大脑突触可塑性启发的人工突触器件,是构建低功耗、高效率神经形态计算系统的核心单元。其中,能够同时响应光信号和电信号的光电突触,因兼具高速、高带宽和低串扰等优势而受到广泛关注。近日,研究团队利用莫尔超晶格结构,构建了一种新型人工光电神经突触,在长期信息保持方面取得了重要进展。

该器件基于二维材料堆叠形成的莫尔超晶格。当两层二维材料以微小旋转角度叠放时,会形成周期性的莫尔势,显著改变材料的电子能带结构和光学性质。研究团队借助这一物理体系,将光脉冲作为突触前信号,通过莫尔超晶格中形成的强关联电子态或激子态,有效捕获和释放载流子,从而实现对器件电导的非易失性调控。这种光写入、电读出的工作模式,模拟了生物突触的长时程增强和长时程抑制行为。

图2 (a)莫尔超超晶格STM图像(b)STS谱图分析能带与莫尔势阱。
尤为关键的是,莫尔超晶格中存在的深层电荷俘获态和平坦能带,使得光生载流子能够在较长时间内被束缚,延缓了复合过程,因此器件的突触权重在无外加能量的情况下仍能持久维持,实现了稳定的长期信息保留。这一物理机制有别于传统浮栅晶体管或阻变存储器中依赖离子迁移和导电细丝的方式,为提升人工突触的记忆时间提供了新思路。
实验结果显示,该光电突触器件展现了优异的光电调控能力,突触可塑性持续时间达到数千秒以上,并进行了联想学习训练与神经网络仿真。这表明其在构建大规模神经形态视觉感知系统、片上光互连等应用中具有重要潜力。

图3 (a-b)巴浦洛夫的狗联想学习训练(b)神经网络训练。
该研究从莫尔超晶格独特的周期势和电子结构出发,揭示了通过光与物质的相互作用实现稳定突触记忆的物理途径,为发展新一代人工光电神经突触器件和低能耗类脑计算硬件提供了科学基础。
这项工作得到了国家自然科学基金和国家重点研发计划的支持。
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