JP5066851B2 - 撮像装置 - Google Patents
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ボケ量はデフォーカス量(予定結像面と実際の結像面との差)に比例するので、ボケ量を演算する過程でデフォーカス量を算出する必要があるが、被写体距離のみに基づいて直接的にデフォーカス量を算出することはできない。ピントを合わせたい主要被写体の距離(合焦距離)を指定し、合焦距離と被写体距離の差に基づいてデフォーカス量を算出する必要がある。したがって、合焦距離を入力する装置が必要になるとともに、合焦距離の誤差に応じてデフォーカス量およびボケ量も誤差を生じる。
また、合焦距離と被写体距離の差に基づいてデフォーカス量を算出する過程においては、撮影レンズの焦点距離等の光学パラメータが必要となる。光学的パラメータを入力する入力装置が必要になるとともに、光学的パラメータの誤差に応じてデフォーカス量およびボケ量も誤差を生じる。
請求項2の発明による撮像装置は、撮像光学系を通過する被写体光束による被写体像を撮像する撮像素子であって、マイクロレンズと光電変換部とからそれぞれ構成される複数の画素が二次元状に配置され、前記マイクロレンズの各々が前記被写体光束を、前記撮像光学系の瞳の一対の瞳領域をそれぞれ通過する一対の光束に分割し、前記複数の光電変換部が、前記一対の光束の一方の光束を受光する複数の第1の光電変換部と前記一対の光束の他方の光束を受光する複数の第2の光電変換部とから構成される撮像素子と、前記複数の第1の光電変換部の出力信号による第1の画像データと前記複数の第2の光電変換部の出力信号による第2の画像データとを加算して合成画像を生成する画像合成手段と、前記第1の画像データと前記第2の画像データとに基づき、撮像画面内の複数の小領域の各々におけるデフォーカス量を算出する焦点検出手段と、前記焦点検出手段によって算出されたデフォーカス量の大きさに応じて、前記複数の小領域を複数のデフォーカス属性のいずれかに類別する類別手段と、前記焦点検出手段がデフォーカス量を算出することができない算出不能な小領域について、前記算出不能な小領域の周囲に位置する小領域におけるデフォーカス量または画像データに基づき、前記算出不能な小領域のデフォーカス属性を設定するデフォーカス属性設定手段と、前記類別手段によって類別されたデフォーカス属性と前記デフォーカス属性設定手段によって設定されたデフォーカス属性とに基づき複数のグループに分けられた小領域にそれぞれ対応する前記合成画像部分に、当該グループのデフォーカス属性に応じた画像処理を施す画像処理手段と、前記画像処理手段によって画像処理された前記合成画像をスルー画像として表示する表示手段と、撮影動作を開始させるレリーズ操作部材と、前記レリーズ操作部材の操作に応じて前記複数の第1の光電変換部から出力される出力信号による第1の画像データと前記複数の第2の光電変換部から出力される出力信号による第2の画像データとを記録する記録手段と、を備えることを特徴とする。
C(k)=Σ|E(n)−F(n+k)| ・・・(1)
(1)式において、Σ演算はnについて計算される。このΣ演算においてn、n+kのとる範囲は1〜mの範囲に限定される。また、ずらし量kは整数であり、一対のデータの検出ピッチを単位とした相対的シフト量である。
x=kj+D/SLOP ・・・(2),
C(x)= C(kj)−|D| ・・・(3),
D={C(kj-1)−C(kj+1)}/2 ・・・(4),
SLOP=MAX{C(kj+1)−C(kj),C(kj-1)−C(kj)} ・・・(5)
DEF=KX・PY・x ・・・(6)
(6)式において、PYは検出ピッチ(同一種類の画素の配置ピッチ)であり、KXは一対の測距瞳を通過する光束の重心の開き角の大きさによって決まる変換係数である。また、一対のデータ系列がぴったり合致した場合(x=0)は、実際にはデータ列が検出ピッチの半分だけすれた状態となるので、(2)式で求めたシフト量は半ピッチ分だけ補正されて(6)式に適用される。さらに、一対の測距瞳を通過する光束の重心の開き角の大きさは、交換レンズ202の絞り開口の大きさ(開放絞り値)に応じて変化するので、レンズ情報に応じて決定される。
g(x,y)=R(x,y)+(L(x-1,y)+L(x+1,y))/2、If x:奇数、
g(x,y)=L(x,y)+(R(x-1,y)+R(x+1,y))/2、If x:偶数
・・・(7)
デフォーカス分布情報データd(p,q)を、図9に説明すように分割された微小ブロックごとに算出する。ここで、(p,q)は微小ブロックの2次元の離散的な位置を表す。
G(x,y)=F(g(x,y),d,z) ・・・(8)
関数Fは、デフォーカス量dとパラメータzに応じて画像データに画像処理を加える関数である。
V(x,y)=W(x,y)◇PSF(x,y) ・・・(9)
(9)式において、◇ は二次元のコンボルーション演算を表す。なお、∫∫PSF(x,y)dxdy=1とする。
PSF(x,y)=1/(π*r2) if x2+y2≦r2,
PSF(x,y)=0 if x2+y2>r2 ・・・(10)
(10)式において、rは点像ボケの半径、ただしr=0の場合はPSF(x,y)=δ(x,y)とする。
r=Zf・|dL| ・・・(11)
(11)式において、Zfは画像処理制御パラメータであり、不図示の操作部材の操作により手動で入力されるか、あるいは露出制御に応じて自動で入力される絞り開口F値に相当するパラメータである。また、dLは部分画像のデフォーカス属性に応じたデフォーカス量である。例えばデフォーカス属性H1(デフォーカス範囲L1)についてはデフォーカス量dL1、デフォーカス属性H2(デフォーカス範囲L2)についてはデフォーカス量dL2、デフォーカス属性H3(デフォーカス範囲L3)についてはデフォーカス量dL3となる(図14参照)。
r=Zf・|dL−Off| ・・・(12)
合焦位置オフセット用のピント調整パラメーターOffを手動または自動で調整することによって、基本画像データに対してフォーカス位置を調整変更した画像処理済みの基本画像データを生成することも可能になる。
図28は撮像素子211の画素配列の変形例を示す。画素311はマイクロレンズ10と光電変換部12とから構成される。光電変換部12はマイクロレンズ10の垂直2等分線に左辺を略接する長方形状である。また、画素312はマイクロレンズ10と光電変換部13とから構成される。光電変換部13はマイクロレンズ10の垂直2等分線に右辺を略接する長方形状である。光電変換部12と13は、マイクロレンズ10を重ね合わせて表示した場合、左右水平方向に並んでおり、マイクロレンズ10の垂直2等分線に関して対称な形状をしている。
g(x,y)=R(x、y)+L(x、y) ・・・(13)
同一の画素における右測距瞳画像デ−タと左測距瞳画像データを合成して基本画像データを生成するので、画像品質が向上する。
一実施の形態の撮像装置は、交換レンズとカメラボディとから構成されるデジタルスチルカメラやフィルムスチルカメラに限定されず、レンズ一体型のデジタルスチルカメラやビデオカメラやフィルムカメラにも適用できる。また、携帯電話等に内蔵される小型カメラや、監視カメラス、テレオ画像撮影装置などにも適用できる。
(1)単一の光学系により結像した画像のみを用いて当該画像にボケを付加することができる。
(2)画像におけるデフォーカス量分布を対の画像に基づいて直接算出しているので、合焦距離の指定や撮影レンズの光学的パラメータの入力が不要になり、画像処理の精度が向上する。
(3)撮影レンズにより撮像された画像を撮像素子で撮像しているので、リアルタイムに画像処理が施こすことができ、撮影現場で画像処理結果を見ながら、画像処理のパラメータを調整することも可能になる。
(4)単一の撮影レンズで撮像した画像に対して画像処理を施した場合でも、違和感なく自然な画像を生成することができる。
(5)対の画像に基づいてデフォーカス量分布を算出する際に、デフォーカス量が算出できない領域が画面上に発生した場合でも、該領域と周囲の領域の画像特性(輝度、色相、彩度、コントラスト、輪郭など)の類似性に基づいて良好なデフォーカス量分布を決定することができる。
(6)対の画像の像ズレ量に基づいてデフォーカス量分布を算出する際に、複数の方向の像ズレ量に基づいてデフォーカス量を算出しているので、デフォーカス量の算出が不能となる領域が減少する。
(7)対の画像を独立して可搬記録媒体に保存しておくので、後から対の画像を読み出して所望の結果が得られるように画像処理をやりなおすことが可能となる。
(8)基本画像データとデフォーカス分布情報を独立して可搬記録媒体に保存しておくので、後から基本画像データとデフォーカス分布情報を読み出し、所望の結果が得られるように画像処理をやりなおすことが可能となる。
(9)絞り開口を大きくできない撮影光学系を用いて撮影した場合でも、絞り開口を大きくして撮影した場合のボケ効果を後処理により得ることができる。例えばコンパクトサイズのカメラにおいては、スペース的に大きな絞り開口を有する撮影レンズを搭載することが困難であり、また絞り開口を大きくすると光学系の諸特性(像面湾曲、球面収差、色収差、非点収差、歪曲収差、周辺光量、コントラスト、解像度など)が悪化するので、撮影時は絞り開口を絞って撮影せざるを得ない場合でも、絞り開口を大きくして撮影した場合のボケ効果を後処理により得ることができる。さらに、高輝度な被写体を撮影するときに、シャッター速度の高速側の限界を超えるために、絞り開口を絞って露光量を調節する場合でも、絞り開口を大きくして撮影した場合のボケ効果を後処理により得ることができる。
214 ボディ駆動制御装置
219 メモリカード
Claims (8)
- 撮像光学系を通過する被写体光束による被写体像を撮像する撮像素子であって、マイクロレンズと光電変換部とからそれぞれ構成される複数の画素が二次元状に配置され、前記マイクロレンズの各々が前記被写体光束を、前記撮像光学系の瞳の一対の瞳領域をそれぞれ通過する一対の光束に分割し、前記複数の光電変換部が、前記一対の光束の一方の光束を受光する複数の第1の光電変換部と前記一対の光束の他方の光束を受光する複数の第2の光電変換部とから構成される撮像素子と、
前記複数の第1の光電変換部の出力信号による第1の画像データと前記複数の第2の光電変換部の出力信号による第2の画像データとを加算して合成画像を生成する画像合成手段と、
前記第1の画像データと前記第2の画像データとに基づき、撮像画面内の複数の小領域の各々におけるデフォーカス量を算出する焦点検出手段と、
前記焦点検出手段によって算出されたデフォーカス量の大きさに応じて、前記複数の小領域を複数のデフォーカス属性のいずれかに類別する類別手段と、
前記焦点検出手段がデフォーカス量を算出することができない算出不能な小領域について、前記算出不能な小領域の周囲に位置する小領域におけるデフォーカス量または画像データに基づき、前記算出不能な小領域のデフォーカス属性を設定するデフォーカス属性設定手段と、
前記類別手段によって類別されたデフォーカス属性と前記デフォーカス属性設定手段によって設定されたデフォーカス属性とに基づき複数のグループに分けられた小領域にそれぞれ対応する前記合成画像部分に、当該グループのデフォーカス属性に応じた画像処理を施す画像処理手段と、を備えることを特徴とする撮像装置。 - 撮像光学系を通過する被写体光束による被写体像を撮像する撮像素子であって、マイクロレンズと光電変換部とからそれぞれ構成される複数の画素が二次元状に配置され、前記マイクロレンズの各々が前記被写体光束を、前記撮像光学系の瞳の一対の瞳領域をそれぞれ通過する一対の光束に分割し、前記複数の光電変換部が、前記一対の光束の一方の光束を受光する複数の第1の光電変換部と前記一対の光束の他方の光束を受光する複数の第2の光電変換部とから構成される撮像素子と、
前記複数の第1の光電変換部の出力信号による第1の画像データと前記複数の第2の光電変換部の出力信号による第2の画像データとを加算して合成画像を生成する画像合成手段と、
前記第1の画像データと前記第2の画像データとに基づき、撮像画面内の複数の小領域の各々におけるデフォーカス量を算出する焦点検出手段と、
前記焦点検出手段によって算出されたデフォーカス量の大きさに応じて、前記複数の小領域を複数のデフォーカス属性のいずれかに類別する類別手段と、
前記焦点検出手段がデフォーカス量を算出することができない算出不能な小領域について、前記算出不能な小領域の周囲に位置する小領域におけるデフォーカス量または画像データに基づき、前記算出不能な小領域のデフォーカス属性を設定するデフォーカス属性設定手段と、
前記類別手段によって類別されたデフォーカス属性と前記デフォーカス属性設定手段によって設定されたデフォーカス属性とに基づき複数のグループに分けられた小領域にそれぞれ対応する前記合成画像部分に、当該グループのデフォーカス属性に応じた画像処理を施す画像処理手段と、
前記画像処理手段によって画像処理された前記合成画像をスルー画像として表示する表示手段と、
撮影動作を開始させるレリーズ操作部材と、
前記レリーズ操作部材の操作に応じて前記複数の第1の光電変換部から出力される出力信号による第1の画像データと前記複数の第2の光電変換部から出力される出力信号による第2の画像データとを記録する記録手段と、を備えることを特徴とする撮像装置。 - 請求項1または2に記載の撮像装置において、
前記第1及び第2の光電変換部が前記各マイクロレンズに対応して配置され、
前記画像合成手段は、前記各マイクロレンズに対応する前記第1及び第2の光電変換部の出力信号を加算することを特徴とする撮像装置。 - 請求項1または2に記載の撮像装置において、
前記複数のマイクロレンズのうち互いに隣接配置された一対のマイクロレンズは、その一方のマイクロレンズに対応して前記第1の光電変換部が配置され、その他方のマイクロレンズに対応して前記第2の光電変換部が配置され、
前記画像合成手段は、前記隣接配置されたマイクロレンズにそれぞれ対応する前記第1及び第2の光電変換部の出力信号を加算することを特徴とする撮像装置。 - 請求項3または4に記載の撮像装置において、
前記複数のマイクロレンズは、前記撮像光学系の瞳の、所定方向に並んだ一対の瞳領域をそれぞれ通過する一対の光束に分割する第1のマイクロレンズと、前記撮像光学系の瞳の、前記所定方向とは異なった方向に並んだ一対の瞳領域をそれぞれ通過する一対の光束に分割する第2のマイクロレンズとを含むことを特徴とする撮像装置。 - 請求項1または2に記載の撮像装置において、
前記デフォーカス属性設定手段は、前記算出不能な小領域の周囲に位置する複数の小領域におけるデフォーカス属性が同一である場合に、前記算出不能な小領域のデフォーカス属性を前記周囲の小領域のデフォーカス属性と同一に設定することを特徴とする撮像装置。 - 請求項1または2に記載の撮像装置において、
前記デフォーカス属性設定手段は、前記算出不能な小領域及びその周囲の小領域における画像の輝度情報と色相情報と彩度情報とコントラスト情報との少なくとも一つが類似している場合に、前記算出不能な小領域のデフォーカス属性を前記類似している周囲の小領域のデフォーカス属性と同一に設定することを特徴とする撮像装置。 - 請求項1または2に記載の撮像装置において、
前記類別手段によって類別されたデフォーカス属性と前記デフォーカス属性設定手段によって設定されたデフォーカス属性とに基づき、前記複数の小領域を複数のグループに分けるグループ化手段を備える、ことを特徴とする撮像装置。
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