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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 VZ y$0* m|t\w|B2 [attachment=122053] c&{= aIe w 6Z2|j~ 近几十年来,CMOS传感器的像素尺寸已经从~10µm缩小到~2µm,甚至更小。通过减小像素尺寸,可以获得更高的空间分辨率。同时,这也给每个像素上微透镜的功能带来了问题。在本例中,我们研究了像素尺寸等于或低于2µm的CMOS传感器的性能。采用严格的FMM/RCWA进行仿真,以验证微透镜的有效性。 3K/'K[~ wu &lG!# 建模任务 i\gt
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NA!U [attachment=122054] =6i+K.}e @LDs$"f9= 模拟&设置:单平台互操作性 +DR{aX/ll 建模技术的单平台互操作性 Z glU{sU 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。 hY!>> W:6#0b"_# [attachment=122055] T!HAE#xC "r3h+(5 平面波光源 v\qyDZ VV 微透镜阵列 mFxt +\ 彩色滤光片(吸收介质) HDKY7Yr 通过基底传播 ]=I2:Rb 探测 QD%6K=8Q 8G|?R#& 连接建模技术:微透镜 _x#y /C5py-I [attachment=122056] Q2* 8c$ jG)66E*" 连接建模技术:彩色滤光片 rO O10g \Y!=O=za] [attachment=122057] yOvV"x] [7[Qw]J 连接建模技术:可编程介质 ~ _tK.m3 `T ^0&# [attachment=122058] BI<9xl]a es\
qnq 连接建模技术:自由空间传播 ZrA*MN GC3d7 [attachment=122059] Br&&# @~N"MsF3 连接建模技术:堆栈 )1R[X!KQ7 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。 a|[f%T<< [;F!\B- [attachment=122060] X*d!A
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~ 微透镜阵列 Eb63O 彩色滤光片(吸收介质) b&1hj[`) 通过基底传播 O:RN4/17 探测 a|3+AWL% )FIFf;r 元件内场分析器:FMM O#C0~U]dDW nGc'xQy0 [attachment=122061] ^T1caVb|> zcH"Kh& 模拟结果 T2)CiR-b t7xJ" 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) wN/v-^2 uGW#z_{(n [attachment=122062] qD=b+\F k]RQ 7e 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) ba
,n/yH 7M5HvG#w% [attachment=122063] p} eO FYefn3b 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) +>[zn *`/4KMrq [attachment=122064] Qm"~XP p-rQ'e 3D仿真与结果比较 f><V;D# D@[#7:rHL [attachment=122065] $kMe8F_ vQn hb% 3D仿真与结果比较 V|HO*HiB3 CD^@*jH9" [attachment=122066]
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