۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

تولید سیناپسی از نانولوله با توانایی انجام رفتارهای هوشمندانه

تولید سیناپسی از نانولوله با توانایی انجام رفتارهای هوشمندانه

پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا یک سیناپس نانولوله کربنی را عرضه کردند که قادر است با شبیه ‌سازی پردازش سیگنال‌های سنگین موازی و فراگیری توابع شبکه عصبی بیولوژیکی اقدام به شناسایی صدا و شناسایی الگو کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا به رهبری پروفسور یانگ چن، یک سیناپس نانو لوله کربنی با منطق پویای مقدماتی، یادگیری و عملکرد حافظه‌ای شبیه به سیناپس بیولوژیکی ساختند. این سیناپس عملکردی بر پایه اثر پویایی متقابل بین نانو لوله‌های کربنی و یون‌های هیدروژن در یک سلول الکتروشیمیایی یکپارچه به عنوان سیناپس نانو لوله کربنی دارد.

این پژوهشگران دریافتند که این سیناپس نانو لوله کربنی مقدار بسیار کمی انرژی مصرف می‌کند و این مقدار مصرفی نیز می‌تواند با کوچک کردن مقیاس دستگاه به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد.

این سیناپس‌های نانولوله کربنی می‌توانند در مدارهای با مقیاس بزرگ جمع شده تا با شبیه ‌سازی پردازش سیگنال‌های سنگین موازی و فراگیری توابع شبکه عصبی بیولوژیکی، قادر به شناسایی صدا، شناسایی الگو، استنتاج آماری و رفتارهای هوشمندانه دیگر است.

بر اساس اعلام ستاد توسعه فناوری نانو برای ساخت این سیناپس نانو لوله کربنی با ساختار شبیه به ترانزیستور، در ابتدا شبکه تصادفی از نانولوله های کربنی تک‌دیواره بر روی سطح لایه‌ای از جنس اکسید سیلیکون واقع بر روی تراشه سیلیکونی، پوشش داده شد.

نواری برش خورده از این شبکه به ابعاد 8 و 30 میکرون، به ضخامت 10 و 50 نانومتر با لایه‌های تیتانیوم و طلا پوشش داده شد تا الکترودهای منبع و تخلیه را بسازند. لایه ضخیمی از پلی‌اتر (PEG) به ضخامت 90 نانومتر با لایه‌نشانی چرخشی و ایجاد پیوند عرضی (cross-linked) و استفاده از لیتوگرافی با پرتو الکترونی بر روی شبکه نانولوله کربنی ایجاد شد. سپس لایه‌هایی از تیتانیوم و آلومینیوم به ترتیب به ضخامت‌های 15 و 85 نانومتر بر روی این لایه PEG بعنوان الکترود گیت لایه‌نشانی شدند. در مرحله نهایی با گیرانداختن الکترولیت PEG حاوی هیدروژن بین کانال نانولوله کربنی و الکترود گیت تیتانیوم/آلومینیوم، یکپارچه‌سازی سلول الکتروشیمیایی در گیت ترانزیستور انجام پذیرفت.

این سیناپس نانولوله کربنی تحت شرایط مشابه با سیناپس بیولوژیکی، در یک مدار الکترونیکی خاص مورد تست قرار گرفت.

پلاستیسیته طولانی مدت سیناپس بعنوان مکانیزم اساسی برای یادگیری و حافظه مغز شناخته می‌شود. رفتار طولانی مدت پلاستیسیته این سیناپس نانولوله کربنی با اصلاح استحکام سیناپسی در قبل و بعد از اسپایک (Spike) سیناپسی تشریح شد.

استحکام سیناپسی در این سیناپس نانولوله کربنی می‌تواند به طور مداوم و برگشت ‌پذیر، با وارد کردن یکسری اسپایک‌های سیناپسی قبل و بعد با دامنه‌های متفاوت، به مقادیر آنالوگ موردنظر اصلاح شود.

کد مطلب 2239606

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha