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2023-11-06 08:07 |
微透镜阵列CMOS传感器分析
摘要 mP-+];gg dNR4h [attachment=122053] V}*b^<2o5 Nuj%8om6 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。 p0/I}n4<5n ~(c<ioIf 建模任务 0Z\fK>yw f%af.cR* [attachment=122054] "^\ 4xI ~I'hiV^- 模拟&设置:单平台互操作性 v1:5r 建模技术的单平台互操作性 `is6\RH 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。 q7;)&_' )wC>Hq[mhW [attachment=122055] sXFD]cF 5VI'hxU4Qg 平面波光源 p|Ln;aYc 微透镜阵列 #f[yp=uI: 彩色滤光片(吸收介质) y ^YrGz. 通过基底传播 Z?~7#F~Z` 探测 g+f{I'j sx9N8T3n 连接建模技术:微透镜 UuN(+&oD- MRs8l [attachment=122056] T+\BX$w/4e N%0Z>
G 连接建模技术:彩色滤光片 ),n?" sbRg=k&Ns [attachment=122057] Yd@9P2C 6Cibc.vt 连接建模技术:可编程介质 P~~RK&+i YpiSH(70` [attachment=122058] !nu#r$K( _PuMZjGL 连接建模技术:自由空间传播 Si;e_a Y}0 - & [attachment=122059] pgI@[zp7 fx*Swv%r 连接建模技术:堆栈 U-k6ZV3&8 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。 ohwQ%NDl i22R3&C
[attachment=122060] Ouj5NL ct/I85c@P 微透镜阵列 Tux~4W 彩色滤光片(吸收介质) a+MC[aFr 通过基底传播 }ts?ZR^V, 探测 Rq;R{a p{.EFa>H 元件内场分析器:FMM *FO']D #ujcT%1G [attachment=122061] ,O2Uj3" nwz}&nR 模拟结果 xe
6x! m0 `wmM 像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) ]E`DG 0evG [attachment=122062] @%RDw*L( ~=}56yxl[ 像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) *@n%K,$v !I:6L7HdwB [attachment=122063] !]W6i]p I 5 像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) _c`Gxt% J`\%'pEn [attachment=122064] t0?\5q n`CmbM@@ 3D仿真与结果比较 anv_I= (xq25;|Y [attachment=122065] pS51fF9 bw+~5pqM 3D仿真与结果比较 V<+d o|@F Dj?95Z,r [attachment=122066]
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