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infotek 2023-11-06 08:07

微透镜阵列CMOS传感器分析

摘要 J,G/L!Bp  
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P(o GNKAS  
近几十年来,CMOS传感器的像素尺寸已经从~10µm缩小到~2µm,甚至更小。通过减小像素尺寸,可以获得更高的空间分辨率。同时,这也给每个像素上微透镜的功能带来了问题。在本例中,我们研究了像素尺寸等于或低于2µm的CMOS传感器的性能。采用严格的FMM/RCWA进行仿真,以验证微透镜的有效性。 r\A|fiL  
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建模任务 y(<+=  
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[attachment=122054]
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b{BiC&3  
模拟&设置:单平台互操作性 \E {'|  
建模技术的单平台互操作性 ,UYe OM2Ao  
在模拟中达到正确的精度-速度平衡需要对系统的每个部分使用不同的建模技术,这样可以在不过度计算的情况下考虑相关影响。 f4O}WU}l{s  
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[attachment=122055] :jAsm[  
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 平面波光源 (%j V [Q  
 微透镜阵列 qXprD.; }  
 彩色滤光片(吸收介质) x.9[c m-!  
 通过基底传播 |Ed?s  
 探测 FM=XoMP q  
i"0*)$ h W  
连接建模技术:微透镜 WN $KS"b6}  
Z*R~dHr   
[attachment=122056] /2Z7  
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连接建模技术:彩色滤光片 C).+h7{nd  
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[attachment=122057] "#:h#uRUb  
_Tf %<E  
连接建模技术:可编程介质 ' %&-`/x  
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Sim$:5P  
连接建模技术:自由空间传播 _1jbNQa  
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[attachment=122059] 8%`h:fE  
z5_jx&^Z  
连接建模技术:堆栈 ?AVnv(_  
在VirtualLab Fusion中,堆栈是配置具有小特征尺寸和距离结构的一种便捷的方法。在这些容器中,可以包含多种类型的表面和介质来表示结构的各个方面。请注意,整个堆栈使用了相同的建模技术。 TyvUdU  
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[attachment=122060] e#vGrLs.  
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 微透镜阵列 CD. XZA[  
 彩色滤光片(吸收介质) HqI[]T@  
 通过基底传播 | 2GrOM&S  
 探测 pxI[/vS N  
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元件内场分析器:FMM ?Ld:HE  
_PLZ_c:O  
[attachment=122061] jgqeDl\=+  
BC85#sbl  
模拟结果 /uPMzl  
Ld'3uM/  
像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) (S?qxW?  
sHPlNwyy  
[attachment=122062] /IG3>|R  
a# Uk:O!  
像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) _dc,}C  
 wH\ K'/  
[attachment=122063]
a *bc#!e  
/GO((v+J  
像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) H? %I((+  
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[attachment=122064]
P  V9q=  
KkJE-k*D+w  
3D仿真与结果比较 @7sHFwtar?  
a ~k*Gd(  
[attachment=122065]
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1`1Jn*|TI  
3D仿真与结果比较 Wt=%.Y( x  
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[attachment=122066]
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