Organic Semiconductor-2D TMDs Interface Charge Transfer Exciton Formation and Optoelectronic Synaptic Neuromorphic Devices Tunable by Ferroelectrics
이공학학술연구기반구축(R&D) · Post-Doc. 성장형 연구지원
2026년
2340056472
교육부
한국연구재단
고려대학교
김석호
8명
2026.03.01 ~ 2027.02.28
2024.09.01 ~ 2027.08.31
3억원
3억원
기초연구
대학
서울특별시 성북구
전기/전자 > 광응용기기 > 광소자
본 연구과제는 엑시톤에 의해 신호가 전달되는 방식이 적용된 새로운 형태의 뉴로모픽 소자를 개발하는 것으로, 엑시톤이 효과적으로 생성될 수 있는 유기반도체-2D TMDs의 계면과 ferroelectric 게이트를 도입하여 저발열?고성능 뉴로모픽 컴퓨팅으로 응용할 수 있는 가능성을 제시함.
1. 소재 선정 및 소자 디자인 (1차년도)- 뉴로모픽 소자에 적용 가능한 이차원소재 및 유기반도체의 성장 메커니즘 확립- 계면에서 엑시톤이 생성될 수 있는 이차원소재와 유기반도체 라이브러리 구축- 펄스 모듈레이션에 의해 아날로그 문턱 전압을 조절할 수 있는 Ferroelectric 물질 선정 및 트랜지스터 제작2. 소자 제작 및 성능 평가 (2차년도)- ...
... 전력 소모를 감소시키고 발열을 억제할 수 있기 때문에 다양한 형태의 소자, 칩에 적용 가능함. 따라서 본 연구과제의 결과물인 엑시톤 구동 소자는 전통적인 방식의 전자소자를 대체함과 동시에 인공시냅스 역할을 하는 뉴로모픽 기능을 더하여 최근 주목받고있는 AI용 CPU, GPU 등 전자소자의 패러다임을 전환할 수 있음.2. 기대효과[과학기술적] 전자공학적 관점과 함께 다양한 전문 분야의 ...