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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 7#[8td *=b36M [attachment=122053] V`& O` I&JjyR 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。 T$IwrTF@? <$@*'i^7Ez 建模任务 + t7n6 MO-7yp:K [attachment=122054] xgq
`l# \r`><d 模拟&设置:单平台互操作性 SCL8.%z D 建模技术的单平台互操作性 De`p@`+<#~ 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。 GX#SCZ&}C _j sJS<21 [attachment=122055] | k?r1dj%O OzA'd\| 平面波光源
3PUyua' 微透镜阵列 ,a'Y^[4k? 彩色滤光片(吸收介质) vE{L `,\q 通过基底传播 .H#<yPty 探测 Ql]+,^kA@ COc
t d 连接建模技术:微透镜 nvbKW.[<f{ |w+N(wcJ [attachment=122056] &xLCq&j1 PD$'
~2 连接建模技术:彩色滤光片 [Ol~}@gV R5& R~1N [attachment=122057] U["-`:>jfp nh]}KFO h 连接建模技术:可编程介质 ZwOX ,D 11YpC;[o [attachment=122058] yllEg9L0z 9$*O ^ 连接建模技术:自由空间传播 e1/{bX5 TGH"OXV*@ [attachment=122059] @(W{_ mw T)o>U&KNP 连接建模技术:堆栈 ZG$PW<73~ 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。 9p4=iXfR zff<#yK1 [attachment=122060] s2`Qh9R
Pr'Ij 微透镜阵列 ~UNK[ 彩色滤光片(吸收介质) Xkp?)x3~X 通过基底传播 y8j6ttQv=t 探测 }l7@:ezZZ7 EE5mVC& 元件内场分析器:FMM 0s!';g Q !:wA\mAd [attachment=122061] R3|r`~@@ g\]~H%2 , 模拟结果 b'%)?{E r(KAG"5 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) W2BZG(dm bbs'>D3 [attachment=122062] I=2b)"t0 F1u2SltR 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) fM`.v+ -dS@l'$ [attachment=122063] ):lH G|b
I$ 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) 7 T F R(k==pZ [attachment=122064] |8?DQhd} k}0b7er=R 3D仿真与结果比较 {s>V'+H(F .'PS L [attachment=122065] s63!]LDr G@zJf)u} 3D仿真与结果比较 apgR[=Oy g.pR4Mf=Z [attachment=122066]
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