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infotek 2023-11-06 08:07

微透镜阵列CMOS传感器分析

摘要 =A"Abmx|  
(g##wa)L  
[attachment=122053]
KUI{Z I  
@j46Ig4~b  
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。 cI=6zMB  
%6m/ve  
建模任务 Mg2+H+C~:  
!m@cTB7i   
[attachment=122054]
8 1,N92T5  
:5t4KcQ  
模拟&设置:单平台互操作性 nQF& ^1n  
建模技术的单平台互操作性 HXLnjXoe  
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。 iGW|j>N  
0]DOiA  
[attachment=122055] %rW}x[M%w?  
xVx s~p1  
 平面波光源 n2U &}O  
 微透镜阵列 ;2f=d_/x  
 彩色滤光片(吸收介质) 6V;Dcfvi  
 通过基底传播 Xoe|]@U`  
 探测 ]*2),H1 c  
O<m46mwM  
连接建模技术:微透镜 &`^(dO9  
jB LTEb  
[attachment=122056] +IdM|4$\1  
{?qfH>oFA  
连接建模技术:彩色滤光片 EmNVQ1w  
_H+]G"k/r  
[attachment=122057] +b|F_  
;d?BVe?  
连接建模技术:可编程介质 PQHztS"  
GkAd"<B  
[attachment=122058]
jD S?p)&  
S^QEctXU  
连接建模技术:自由空间传播 X5)D[aE6  
{wS i?;[Gq  
[attachment=122059] e{)giJY9  
1c$pz:$vX  
连接建模技术:堆栈 E?w#$HS  
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。 8F sQLeOE  
R`j"iC2  
[attachment=122060] iJ>=!Q  
iq;\},  
 微透镜阵列 9{pT)(Wnb  
 彩色滤光片(吸收介质) |_53So: g  
 通过基底传播 UylIxd  
 探测 }<Ydj .85  
vl (``5{  
元件内场分析器:FMM }e7Rpgu  
(Jq m9  
[attachment=122061] L$ T2 bul  
2[lP,;!  
模拟结果 B:zx 9  
+)c<s3OCE  
像素尺寸为2.0µm的微透镜(x-z平面模拟) Xu{y5 N  
\' O/3Y7?X  
[attachment=122062] _S_,rTf&  
uP9b^LEoN  
像素尺寸为1.8µm的微透镜(x-z平面模拟) Bc=(1ty)  
XpAJP++  
[attachment=122063]
|!oC7!+0^  
l$u52e!7  
像素尺寸为1.6µm的微透镜(x-z平面模拟) MWwqon|  
B>u`%Ry&  
[attachment=122064]
-@AhJY.  
tB;PGk_6  
3D仿真与结果比较 h7]+#U]mi  
4" ?`p;{Z  
[attachment=122065]
_a&gbSQv  
|gkNhxzB  
3D仿真与结果比较 +*.*bo  
CI*JedO]  
[attachment=122066]
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