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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 /M;#_+VK< B
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b5*h6r! 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。 u]NZ`t%AP bzDIhnw 建模任务 I:bD~Fb3 8$s9(n-_Y [attachment=122054] UJfT!= =U T{qTj6I 模拟&设置:单平台互操作性 G+xt5n.% 建模技术的单平台互操作性 {t"+
3zy' 在模拟中达到正确的精度-速度平衡需要对系统的每个部分使用不同的建模技术,这样可以在不过度计算的情况下考虑相关影响。 &cWjEx /-bF$)vN [attachment=122055] ;*ix~taL% |7,L`utp 平面波光源 S##1GOO 微透镜阵列 :@W.K5 彩色滤光片(吸收介质) iv`O/T 通过基底传播 ;6@r-r 探测 WW+l' 6. "mL++>ZSQ 连接建模技术:微透镜 6S6f\gAM HEL!GC># [attachment=122056] DRqZ,[!+ b" xmqWa 连接建模技术:彩色滤光片 MMB@.W 5aad$f [attachment=122057] {3})=>u:S L9pvG(R% 连接建模技术:可编程介质 43?^7_l- +^*iZ6{+7 [attachment=122058] SN4Q))dAU D=:04V}2+ 连接建模技术:自由空间传播 (feTk72XX &g2 Eptx# [attachment=122059] `V)Z)uN{0 0 a]/%y3V 连接建模技术:堆栈 gtUUsQ%y . 在VirtualLab Fusion中,堆栈是配置具有小特征尺寸和距离结构的一种便捷的方法。在这些容器中,可以包含多种类型的表面和介质来表示结构的各个方面。请注意,整个堆栈使用了相同的建模技术。 J=.`wZQkS Rqwzh@} [attachment=122060] iAT)VQ& 2G$SpfeIu 微透镜阵列 7+x? "4 彩色滤光片(吸收介质) 1n%?@+W 通过基底传播 $$:ZX 探测 r{L4]|(utY zlR?,h-[3 元件内场分析器:FMM omWJJ|b~ AiD[SR [attachment=122061] BpX6aAx %| G"-%_E 模拟结果 >]o}}KF? f+rz|(6vs{ 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) cA6lge<{~ )%!XSsY.N| [attachment=122062] Sa19q.~% xBu1Ak8w 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) :xKcpY[{ $gBd <N9|c [attachment=122063] <~
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s2 :4v3\+T 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) iH^z:%dP @( n^T [attachment=122064] 8kP3+ -W,}rcj*| 3D仿真与结果比较 j~j\\Y (E]!Z vE [attachment=122065] Kscd}f)yx? wP,JjPUt 3D仿真与结果比较 s,a}?W 1s1=rZ! [attachment=122066]
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