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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 y0~ttfv C7DwA/$D [attachment=122053] Rz[3cN)?q n7yp6Db 近几十年来,CMOS传感器的像素尺寸已经从~10µm缩小到~2µm,甚至更小。通过减小像素尺寸,可以获得更高的空间分辨率。同时,这也给每个像素上微透镜的功能带来了问题。在本例中,我们研究了像素尺寸等于或低于2µm的CMOS传感器的性能。采用严格的FMM/RCWA进行仿真,以验证微透镜的有效性。 2U(qyC HxcL3Bh$~} 建模任务 ? Dn} 3rjKwh7 [attachment=122054] +w"?q'SnF JYv<QsD 模拟&设置:单平台互操作性 <Y2$'ETD 建模技术的单平台互操作性 |qz%6w= 在模拟中达到正确的精度-速度平衡需要对系统的每个部分使用不同的建模技术,这样可以在不过度计算的情况下考虑相关影响。 beSU[ Rd|8=`) [attachment=122055] <fV][W jL'`M%8O 平面波光源 Ps{vN
~} 微透镜阵列 -4P `:bF 彩色滤光片(吸收介质) tw&v@HUP 通过基底传播 &b7_%,Bx4 探测 5;,h8vW P{yb%@I~J 连接建模技术:微透镜 D/GE-lq ?_cOU@n [attachment=122056] `b%lojT. 51y#AQ@ 连接建模技术:彩色滤光片 1hE{(onI )nFyHAy- [attachment=122057] z^z`{B r a>2< 连接建模技术:可编程介质 _(I6o C+[)^2M{ [attachment=122058] Bv'%$}}- Z#bO}! 连接建模技术:自由空间传播 ,wXmJ)/WZ w( _42)v]g [attachment=122059] 6bLn8UT :tI
F*pC 连接建模技术:堆栈 S#$Kmm
| 在VirtualLab Fusion中,堆栈是配置具有小特征尺寸和距离结构的一种便捷的方法。在这些容器中,可以包含多种类型的表面和介质来表示结构的各个方面。请注意,整个堆栈使用了相同的建模技术。 z|X6\8f 9dBxCdpu [attachment=122060] p:z~>ca Y#tur`N 微透镜阵列 ~BX=n9 彩色滤光片(吸收介质) RtzSe$O 通过基底传播 2E[7RBFY+\ 探测 >]z^.U7= l {>j8Ln 元件内场分析器:FMM (QJe-)0_y ?Ve IlD [attachment=122061] W)/^*,
Q7 tiHR&v 模拟结果 d]"4aS qc5[e 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) IA({RE lM{f ld [attachment=122062]
2wHbhW[ ;}"Eqq: 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) Xq&BL,lS Jk6}hUH, [attachment=122063] %S}uCqcAK 9|#cjHf 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟)
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