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infotek 2023-11-06 08:07

微透镜阵列CMOS传感器分析

摘要 R*5;J`TW  
+(k)1kCMn  
[attachment=122053]
Z*Hxrw\!0  
 DlkKQ  
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。 8gKR<X.G  
v{*X@)$  
建模任务 Ch!Q?4  
8'\,&f`Y  
[attachment=122054]
S^"e5n2  
uV:uXQni``  
模拟&设置:单平台互操作性 p$G3r0 @  
建模技术的单平台互操作性 5dEO_1q %  
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。 +Y^F>/4=Y  
ZV^J5wYE  
[attachment=122055] $u.T1v  
={0{X9t?'j  
 平面波光源 ?4?jG3p  
 微透镜阵列 R;,HtN  
 彩色滤光片(吸收介质) !eoec2h#5  
 通过基底传播 5GxM?%\  
 探测 KKXb,/  
a ^/20UFq  
连接建模技术:微透镜 @"7dk.|  
P87Fg  
[attachment=122056] {:8[Mdf  
pXlBKJmW  
连接建模技术:彩色滤光片 JNg5?V;.U  
VCtiZ4  
[attachment=122057]  M!DoR6  
l"!;Vkg.5  
连接建模技术:可编程介质 qNVw+U;2P  
#zD+DBTAu  
[attachment=122058]
Cx'=2Y7  
LZ]pyoi  
连接建模技术:自由空间传播 &WU*cfJn)A  
O5*uL{pvT{  
[attachment=122059] -dN;\x  
"?.Wb L  
连接建模技术:堆栈 6oBt<r?CJ  
在VirtualLab Fusion中,堆栈是配置具有小特征尺寸和距离结构的一种便捷的方法。在这些容器中,可以包含多种类型的表面和介质来表示结构的各个方面。请注意,整个堆栈使用了相同的建模技术。 SO<K#HfE$?  
li XD2N  
[attachment=122060] HliY  
mpAh'f4$*  
 微透镜阵列 >2a#|_-T  
 彩色滤光片(吸收介质) Mxp4YQl  
 通过基底传播 Bq8<FZr#!  
 探测 iW$i%`>  
raZRa*C;  
元件内场分析器:FMM 1vd+p!n  
8rNxd=!  
[attachment=122061] IT33E%G  
tR/ JY;jn  
模拟结果 n_2 LkW<?  
<v^.FxId  
像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) R:<AR.)K  
m_f^#:  
[attachment=122062] Bv*h ?`Q  
1'B?f# s  
像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) h*%1Jkxu  
u%'22q$  
[attachment=122063]
Z28@yD +  
8Qy |;T}  
像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) w]XBq~KO  
@L7rE)AU.  
[attachment=122064]
h UDEjW@S  
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3D仿真与结果比较 4B(qVf&M  
jqmP^ZS  
[attachment=122065]
]7@Dqd-/S  
D1a2|^zt  
3D仿真与结果比较 Jy$-)  
v4^VYi,.-  
[attachment=122066]
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