纳米棱镜(Nanoprism)
纳米棱镜(Nanoprism)
纳米棱镜(Nanoprism)
纳米棱镜(Nanoprism)
纳米棱镜(Nanoprism)
纳米棱镜(Nanoprism)
在ISOCELL JNP之前,微透镜的尺寸受到每个像素的限制,从而限制了到达光电二极管的光量。此外,特定颜色(R/G/B)被指定给每个像素的滤色器,因此滤色器只能接收来自这些指定颜色的光,并将其传输到光电二极管。然而,有了纳米棱镜,微透镜被纳米光子结构所取代,因此光在通过高折射率纳米结构时会被衍射并按波长分割。这创造了一个优化的光路,使每个滤色器能够从更广阔的区域接收其相应的颜色光。因此,光损失减少,灵敏度提高,并且可以从相同数量的光中产生更大的信号。 在ISOCELL JNP之前,微透镜的尺寸受到每个像素的限制,从而限制了到达光电二极管的光量。此外,特定颜色(R/G/B)被指定给每个像素的滤色器,因此滤色器只能接收来自这些指定颜色的光,并将其传输到光电二极管。
然而,有了纳米棱镜,微透镜被纳米光子结构所取代,因此光在通过高折射率纳米结构时会被衍射并按波长分割。这创造了一个优化的光路,使每个滤色器能够从更广阔的区域接收其相应的颜色光。因此,光损失减少,灵敏度提高,并且可以从相同数量的光中产生更大的信号。 在ISOCELL JNP之前,微透镜的尺寸受到每个像素的限制,从而限制了到达光电二极管的光量。此外,特定颜色(R/G/B)被指定给每个像素的滤色器,因此滤色器只能接收来自这些指定颜色的光,并将其传输到光电二极管。
然而,有了纳米棱镜,微透镜被纳米光子结构所取代,因此光在通过高折射率纳米结构时会被衍射并按波长分割。这创造了一个优化的光路,使每个滤色器能够从更广阔的区域接收其相应的颜色光。因此,光损失减少,灵敏度提高,并且可以从相同数量的光中产生更大的信号。