摘要 N
oRPvFv
^4Tf6Fw#
PVaqKCj:6W
DCKH^J
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。 V`m9+<.1 b
zuS4N?t`p
建模任务 \49s;\I]
~oz??SX
f~:wI9
UsgrI>|l
模拟&设置:单平台互操作性 y' RQ_Gi
建模技术的单平台互操作性 -"6Z@8=
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。 rGlnu.mK^
W
H%EC$
LRqlK\
6t4Khiwx
平面波光源 !3)WW)"!r
微透镜阵列 uxlrJ1~M
彩色滤光片(吸收介质) ldt]=Sqy
通过基底传播 <UwYI_OX
探测 mo"1|Q&
NA+7ey6
连接建模技术:微透镜 y I} >
3z% W5[E)
U+,RP$r@
(qzBy \\p
连接建模技术:彩色滤光片 L&0aS:
NUFW
SL>
1D1qOg"LE
oSLm?Lu
连接建模技术:可编程介质 V1yP{XT=
JHa\"h
?\$6"c<G
p8j*m~4B
连接建模技术:自由空间传播 fR]KXfZ
[1e]_9)p
C!U$<_I\2
=w/AJ%6
连接建模技术:堆栈 B+z>$6
在VirtualLab Fusion中,堆栈是配置具有小特征尺寸和距离结构的一种便捷的方法。在这些容器中,可以包含多种类型的表面和介质来表示结构的各个方面。请注意,整个堆栈使用了相同的建模技术。 \_x~lRqJJ
W3jwc{lj
VniU:A
-""(>$b2
微透镜阵列 q6}KOO)
彩色滤光片(吸收介质) s8dP=_ `
通过基底传播 &gcZ4gpH
探测 /[!<rhY
[\rzXE
元件内场分析器:FMM AdRp{^w
:!JQ<kV
B!U;a=ia
O8~RfB
模拟结果 -$$mr U
tX6_n%/L
像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) [5]n,toAh
x[xRqC
vL
3H|drj:KV
8nwps(3
像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) Zv(6VVj
GT\yjrCd
*c
9S.
]D4lZK>H
像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) 2#ZqGf.'v
O[\mPFu5
CY.4 >,
qWf[X'
3D仿真与结果比较
sOb]o[=
]E)\>Jb
w[ $oH^7
w|Ry)[
3D仿真与结果比较 L4Kg%icz l
_Tm]tlV