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infotek 2023-11-06 08:07

微透镜阵列CMOS传感器分析

摘要 ]].~/kC^3k  
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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。 O k`}\NZL  
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建模任务 i/9iM\2  
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模拟&设置:单平台互操作性 =NF0E8O  
建模技术的单平台互操作性 Z}+}X|  
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。 \?xM% (:<Q  
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[attachment=122055] -l= 4{^pK  
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 平面波光源 0caZ_-zU  
 微透镜阵列 7iP+!e}$.  
 彩色滤光片(吸收介质) ;qWu8\T+  
 通过基底传播 f% pT-#  
 探测 >yC=@Uq+  
d_!Z /M,  
连接建模技术:微透镜 Ehx9-*]  
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[attachment=122056] 1h$?,  
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连接建模技术:彩色滤光片 TR DQ+Z  
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xi5"?*&Sb  
连接建模技术:可编程介质 +RooU?Aq  
N:lfKI  
[attachment=122058]
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ok:uTeJI  
连接建模技术:自由空间传播 LikcW#  
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[attachment=122059] %(YQ)=w  
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连接建模技术:堆栈 W"NI^OX  
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。 [dJ!JT/X{  
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 微透镜阵列 42dv3bE"  
 彩色滤光片(吸收介质) &QHJ%c  
 通过基底传播 I  C  
 探测 gm9*z.S\'  
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元件内场分析器:FMM E %mEfj7  
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模拟结果 !&:=sA  
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像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) Sm'Tz&!  
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像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) :q9!  
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像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) -UhpPw 6  
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[attachment=122064]
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3D仿真与结果比较 <%)vl P#@  
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3D仿真与结果比较 2 @#yQB1  
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