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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 eq$.np @7,k0H9Moa [attachment=122053] +T]D\];D 6n$g73u<=3 近几十年来,CMOS传感器的像素尺寸已经从~10µm缩小到~2µm,甚至更小。通过减小像素尺寸,可以获得更高的空间分辨率。同时,这也给每个像素上微透镜的功能带来了问题。在本例中,我们研究了像素尺寸等于或低于2µm的CMOS传感器的性能。采用严格的FMM/RCWA进行仿真,以验证微透镜的有效性。 m3 W
GA"zO, 建模任务 `"qSr%| j
q1|`: [attachment=122054] qv$m5CJvK 96S#Q*6+R 模拟&设置:单平台互操作性 GC^>oF 建模技术的单平台互操作性 mvt%3zCB! 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。 8iUj9r_ J`d;I#R%c [attachment=122055] NN@'79x {:c5/
,7c; 平面波光源 F'9#dR? 微透镜阵列 5?1:RE(1 彩色滤光片(吸收介质) tsN,yI]-VA 通过基底传播 %*Lv 探测 ) i=.x+Q ])NQzgS 连接建模技术:微透镜 *VgiJ R&]#@PW^ [attachment=122056] Ipyr+7/zJ 3DS&-rN 连接建模技术:彩色滤光片 M)j.Uu [e;c)XS[ [attachment=122057] ?I332,,q 6h:2,h
pE 连接建模技术:可编程介质 ;dZuO[4\ -|_MC^) [attachment=122058] ![j?/376 &*8_ w- 连接建模技术:自由空间传播 R-J^%4U`7 V3<H8pL [attachment=122059] Dg
o-Os@ {Etvu 连接建模技术:堆栈 yU'<b.] 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。 6w)a.^yx7 =a^}]k} [attachment=122060] =C 7 WQ ?Es(pwJB 微透镜阵列
{Bw 彩色滤光片(吸收介质) X_aC$_b 通过基底传播 cogIkB&Ju 探测 kmT5g gy Z|$M 9E 元件内场分析器:FMM _T\cJcWf iR]K!j2 [attachment=122061] ~kFL[Asnaf BnUWg ^E 模拟结果 TP{2q51yM <sli!rv 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) y7~y@ 2 7]H<ou [attachment=122062] 'M!M$<j IRyZ0$r:e\ 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) cPy/}A G4]( !f!Kv [attachment=122063] B-UsMO y~n1S~5cI 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) .bY
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' [attachment=122064] gE: ?C2 n#^ii/H 3D仿真与结果比较 Hg5:>?Lw@ QTC!vKM [attachment=122065] fLS].b]1N %y_{?|+ 3D仿真与结果比较 7z q@T] o3YW(%cYR [attachment=122066]
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