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WO2011148851A1 - 撮像装置及び撮像方法 - Google Patents

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WO2011148851A1
WO2011148851A1 PCT/JP2011/061521 JP2011061521W WO2011148851A1 WO 2011148851 A1 WO2011148851 A1 WO 2011148851A1 JP 2011061521 W JP2011061521 W JP 2011061521W WO 2011148851 A1 WO2011148851 A1 WO 2011148851A1
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WO
WIPO (PCT)
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region
light
passing light
image
wave plate
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2011/061521
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English (en)
French (fr)
Inventor
佐藤 修三
栄二 大谷
小澤 謙
小林 誠司
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to US13/697,175 priority patent/US9077978B2/en
Priority to EP11786550.1A priority patent/EP2579568B1/en
Priority to KR1020127029694A priority patent/KR101785754B1/ko
Publication of WO2011148851A1 publication Critical patent/WO2011148851A1/ja
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    • H10F39/80Constructional details of image sensors
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    • H10F39/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one element covered by group H10F30/00, e.g. radiation detectors comprising photodiode arrays
    • H10F39/80Constructional details of image sensors
    • H10F39/806Optical elements or arrangements associated with the image sensors

Definitions

  • the present disclosure relates to an imaging apparatus and an imaging method, and more specifically, to an imaging apparatus and an imaging method for imaging a subject as a stereoscopic image.
  • a stereoscopic imaging apparatus In order to facilitate adjustment of a lens system for performing stereoscopic imaging, a stereoscopic imaging apparatus has been proposed in which an optical system is made common by combining polarizing filters that are polarized so as to be orthogonal to each other (for example, (See Japanese Patent Publication No. 6-054991).
  • the imaging device disclosed in this patent publication is Imaging means provided with pixels corresponding to an integral multiple of a predetermined number of scanning lines on the imaging surface; First horizontal component polarization means that transmits only the horizontal component in the first video light from the subject; A first vertical component polarization unit which is disposed at a position separated from the first horizontal component polarization unit by a predetermined distance and transmits only a vertical component in the second video light from the subject; And Condensing the horizontal component transmitted by the first horizontal component polarizing means on a predetermined range of pixels on the imaging surface; The vertical component transmitted by the first vertical component polarization unit is condensed on pixels in the remaining range excluding the predetermined range.
  • a horizontal component polarizing filter and a vertical component polarizing filter which are arranged at a predetermined distance from the CCD imaging surface and spaced by a distance corresponding to human parallax, are provided together with two lenses. It has been.
  • the lens system is made common by superimposing the outputs of the two polarizing filters to make the optical path one system.
  • it is necessary to further provide a polarizing filter, and to divide the optical path itself again so as to enter different polarizing filters.
  • two sets of combinations of lenses and polarizing filters are required, and the complexity and size of the apparatus cannot be avoided. Further, it is not practical to shoot not only a stereoscopic image but also a normal two-dimensional image using these imaging devices, because the device becomes complicated.
  • a first object of the present disclosure is to provide an imaging device having a simple configuration and structure and capable of imaging a subject as a stereoscopic image by a single imaging device, and an imaging method using the imaging device.
  • a second object of the present disclosure is to provide an imaging device that has a simple configuration and structure and can capture a normal two-dimensional image.
  • An imaging apparatus for achieving the first object described above, (A) first polarizing means for polarizing light from the subject; (B) a lens system for condensing light from the first polarizing means, and (C)
  • the imaging elements are arranged in a two-dimensional matrix in a first direction and a second direction orthogonal to the first direction, and have second polarization means on the light incident side.
  • An image sensor array for converting the collected light into an electrical signal Comprising
  • the first polarizing means has a first region and a second region arranged along the first direction, The polarization state of the first region passing light that has passed through the first region is different from the polarization state of the second region passing light that has passed through the second region,
  • the second polarizing means has a plurality of third regions and fourth regions that are alternately arranged along the second direction and extend in the first direction, The polarization state of the third region passing light that has passed through the third region is different from the polarization state of the fourth region passing light that has passed through the fourth region,
  • the first region passing light passes through the third region and reaches the image pickup device, and the second region passing light passes through the fourth region and reaches the image pickup device.
  • An image is obtained for obtaining a stereoscopic image in which the distance between the center of gravity of the region is the baseline length of binocular parallax.
  • the imaging method of the present disclosure for achieving the first object is an imaging method using the imaging device according to the first aspect of the present disclosure, With the first region passing light that has passed through the third region and reached the image sensor, an electrical signal for obtaining an image for the right eye is generated in the image sensor, An electrical signal for obtaining an image for the left eye is generated in the imaging device by the second region passing light that has passed through the fourth region and reached the imaging device, These electric signals are output. These electrical signals may be output simultaneously or alternately in time series.
  • an imaging apparatus includes: (A) a quarter wave plate, (B) a lens system that condenses the light from the quarter-wave plate, and (C)
  • the imaging elements are arranged in a two-dimensional matrix in a first direction and a second direction orthogonal to the first direction, and have polarizing means on the light incident side, and are condensed by a lens system.
  • An image sensor array for converting the emitted light into an electrical signal Comprising
  • the polarizing means has a plurality of first regions and second regions that are alternately arranged along the second direction and extend in the first direction, The polarization state of the first region passing light that has passed through the first region is different from the polarization state of the second region passing light that has passed through the second region,
  • the fast axis of the quarter-wave plate forms a predetermined angle with the direction of the electric field of the first region passing light.
  • the first region in the imaging device according to the second aspect of the present disclosure substantially corresponds to the third region in the imaging device according to the first aspect of the present disclosure, and corresponds to the second aspect of the present disclosure.
  • the second area in the imaging apparatus is substantially equivalent to the fourth area in the imaging apparatus according to the first aspect of the present disclosure.
  • the first region in the imaging device according to the second aspect is referred to as a “fifth region”, and the second region in the imaging device according to the second aspect of the present disclosure and the imaging device according to the first aspect of the present disclosure.
  • the second region in the imaging device according to the second aspect of the present disclosure is referred to as a “sixth region” so as not to cause confusion with the second.
  • the light that has passed through the fifth region is referred to as “fifth region passing light”, and the light that has passed through the sixth region is referred to as “sixth region passing light”.
  • the imaging apparatus is configured by one set of the first polarizing unit, the second polarizing unit, and one lens system, so that the configuration is simple and simple.
  • a small imaging device having a structure can be provided.
  • two pairs of lenses and polarizing filters are not required, there is no deviation or difference in zoom, aperture, focus, convergence angle, and the like.
  • the baseline length of binocular parallax is relatively short, a natural stereoscopic effect can be obtained.
  • a two-dimensional image and a three-dimensional image can be easily obtained by detaching the first polarizing means.
  • a normal two-dimensional image can be captured by an imaging device having a simple configuration and structure, and the imaging according to the second aspect of the present disclosure.
  • the apparatus can be easily incorporated into the imaging apparatus according to the first aspect of the present disclosure, and not only a stereoscopic image can be captured, but also a normal two-dimensional image can be easily captured with high image quality. Become.
  • FIGS. 1A, 1 ⁇ / b> B, and 1 ⁇ / b> C are diagrams schematically illustrating an imaging apparatus according to the first exemplary embodiment and states of polarization in the first polarizing unit and the second polarizing unit, respectively.
  • FIGS. 2A and 2B respectively illustrate light that passes through the first region of the first polarization unit and the third region of the second polarization unit and reaches the image sensor array in the imaging apparatus of the first embodiment.
  • 2A and 2D are conceptual diagrams of light that passes through the second region of the first polarizing means and the fourth region of the second polarizing means and reaches the image sensor array, and are (C) and (D) of FIG.
  • FIGS. 3A and 3B are a schematic partial cross-sectional view of an image sensor in the image pickup apparatus of Embodiment 1, and a diagram schematically showing an arrangement state of wire grid polarizers, respectively.
  • FIG. 4 is a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer array in the imaging apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of an image sensor array having a Bayer array for describing image processing for obtaining a signal value by performing demosaic processing on an electric signal obtained from the image sensor.
  • FIGS. 10A, 10 ⁇ / b> B, and 10 ⁇ / b> C are diagrams schematically illustrating the imaging apparatus of Example 5 and the states of polarization in the first polarizing unit and the second polarizing unit, respectively.
  • FIG. 11 are views that replace the photographs of the left-eye image and the right-eye image obtained in the imaging apparatuses of Example 1, Example 4, and Example 5, respectively.
  • It is. 12A and 12B are diagrams instead of photographs of the left-eye image and the right-eye image showing the results of examining the relationship between the extinction ratio and the parallax in Example 6.
  • FIG. 13A, 13 ⁇ / b> B, and 13 ⁇ / b> C respectively show the relationship between the pitch of the wires constituting the wire grid polarizer, the wavelength of the incident light, and the extinction ratio, and the wire grid polarizer in Example 7.
  • FIG. 14 is a graph showing the results of obtaining the relationship between the length of two wires constituting the wire grid polarizer, the wavelength of incident light, and the extinction ratio in Example 7.
  • FIG. 15 is a conceptual diagram of an image pickup element array having a Bayer array in the image pickup apparatus according to the eighth embodiment.
  • FIG. 16 is a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer array in Modification 1 of the imaging apparatus according to Embodiment 8.
  • FIG. 17 is a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer array in Modification 2 of the imaging apparatus according to Embodiment 8.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer array in Modification 3 of the imaging apparatus according to Embodiment 8.
  • FIG. 19 is a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer array in Modification 4 of the imaging apparatus according to Embodiment 8.
  • (A), (B), (C), and (D) of FIG. 20 are the conceptual diagram of the imaging device of Example 9, the conceptual diagram of the quarter-wave plate, and the state of polarization in the first polarizing means, respectively.
  • FIG. 2 is a diagram schematically showing the state of polarization in the polarization means (second polarization means).
  • 21A, 21B, and 21C are a conceptual diagram of a quarter-wave plate in the imaging apparatus of Example 9, and a diagram schematically showing a polarization state in the first polarizing unit, respectively. It is a figure which shows typically the state of the polarization in a polarizing means (2nd polarizing means), (D) and (E) of FIG. 21 are the conceptual diagrams of the quarter wavelength plate in the imaging device of Example 10.
  • FIG. is there. 22A and 22B are schematic partial cross-sectional views of modified examples of the image sensor.
  • Example 1 Imaging apparatus and imaging method according to first to second aspects of the present disclosure
  • Example 2 Modification of Example 1) 4).
  • Example 3 another modification of Example 1) 5.
  • Example 4 another modification of Example 1) 6).
  • Example 5 another modification of Example 1) 7).
  • Example 6 another modification of Example 1) 8).
  • Example 7 another modification of Example 1) 9.
  • Example 8 another modification of Example 1) 10.
  • Example 9 an imaging device according to the second aspect of the present disclosure and another modification of Example 1) 11.
  • Example 10 modification of Example 9
  • the first polarization unit is disposed in the vicinity of the diaphragm portion of the lens system.
  • the first polarizing means is applied to the portion of the lens system in the parallel light state.
  • the first polarizing means can be fixed to the existing lens system, or can be attached detachably. Any mechanical (physical) design change may be applied.
  • the first polarizing means may have a configuration and structure similar to the diaphragm blades of the lens, and may be disposed in the lens system.
  • a member provided with the first polarizing means and the opening is attached to the rotation shaft so as to be rotatable about a rotation axis parallel to the optical axis of the lens system.
  • a configuration and a structure in which a light beam passing through the lens system passes through the opening or through the first polarizing means can be mentioned.
  • a member provided with the first polarizing means and the opening is attached to the lens system so as to be slidable in a direction orthogonal to the optical axis of the lens system, for example, and the member is slid.
  • a configuration and structure in which a light beam passing through the system passes through the opening or through the first polarizing means can be mentioned.
  • the first polarization unit includes the first region and the second region.
  • a central region is provided between them, and the polarization state of the light passing through the central region that has passed through the central region can be set to a form that does not change from that before the central region is incident. That is, the central region can be transparent with respect to polarized light.
  • the central region of the first polarizing means the light intensity is strong, but the amount of parallax is small. Therefore, by adopting such a configuration, it is possible to secure a sufficiently long baseline length of binocular parallax while increasing the light intensity received by the imaging element array.
  • the central region can be circular
  • the first region and the second region can be fan-shaped with a central angle of 180 degrees surrounding the central region
  • the first region and the second region can be shaped like a diamond and have a shape similar to a sector having a central angle of 180 degrees surrounding the central region.
  • the first region, the central region, and the second region can be formed in a strip shape extending along the second direction.
  • the imaging apparatus including the various preferred embodiments described above or the imaging apparatus suitable for use in the imaging method of the present disclosure (hereinafter, these imaging apparatuses are referred to as “the first of the present disclosure.
  • the first region and the second region are composed of polarizers, and the direction of the electric field of the first region passing light and the direction of the electric field of the second region passing light are It can be set as the structure orthogonally crossed.
  • the direction of the electric field of the first region passing light may be configured to be parallel to the first direction, or The direction of the electric field of the light passing through the first region can be configured to form an angle of 45 degrees with the first direction.
  • the direction of the electric field of the first region passing light and the direction of the electric field of the third region passing light are parallel.
  • the direction of the electric field of the second region passing light and the direction of the electric field of the fourth region passing light can be configured to be parallel.
  • it is desirable that the extinction ratio of the polarizer is 3 or more, preferably 10 or more.
  • the “polarizer” refers to a material that generates linearly polarized light from natural light (non-polarized light) or circularly polarized light.
  • the polarizer constituting the first region and the second region is itself a known structure and structure.
  • a polarizer (polarizing plate) may be used.
  • one polarization component of the first region passing light and the second region passing light is mainly an S wave (TE wave), and the other polarization component of the first region passing light and the second region passing light is mainly a P wave. (TM wave) may be used.
  • the polarization state of the first region passing light and the second region passing light may be linearly polarized light or circularly polarized light (however, the rotation directions are opposite to each other).
  • a transverse wave whose vibration direction is only in a specific direction is called a polarized wave, and this vibration direction is called a polarization direction or a polarization axis.
  • the direction of the electric field of light coincides with the polarization direction.
  • the extinction ratio is the direction of the electric field included in the light passing through the first region in the first region when the direction of the electric field of the light passing through the first region is parallel to the first direction. Is the ratio of the light component in the first direction to the light component in the direction of the electric field in the second direction, and in the second region, the electric field included in the light passing through the second region The ratio of the light component whose direction is the second direction and the light component whose direction of the electric field is the first direction.
  • the direction of the electric field of the light passing through the first region is configured to form an angle of 45 degrees with the first direction
  • the direction of the electric field included in the light passing through the first region Is the ratio of the light component forming an angle of 45 degrees with the first direction and the light component forming an angle of 135 degrees
  • the electric field included in the light passing through the second region Is the ratio of the light component forming an angle of 135 degrees with the first direction and the light component forming an angle of 45 degrees.
  • the polarization component of the first region passing light is mainly P wave
  • the polarization component of the second region passing light is mainly S wave
  • the first region passing light is changed to the first region passing light.
  • the ratio of the P-polarized component and the S-polarized component included, and in the second region the ratio of the S-polarized component and the P-polarized component included in the second region passing light.
  • the imaging element includes a photoelectric conversion element, and a color filter, an on-chip lens
  • the wire grid polarizer may be laminated, and the wire grid polarizer may form the third region or the fourth region.
  • the imaging element is formed by laminating a photoelectric conversion element and a wire grid polarizer, a color filter, and an on-chip lens on or above the photoelectric conversion element, and the wire grid polarizer is in the third region or the fourth region. It can be set as the form which comprises.
  • the imaging element is formed by stacking a photoelectric conversion element and an on-chip lens, a color filter, and a wire grid polarizer on or above the photoelectric conversion element, and the wire grid polarizer is in the third region or the fourth region.
  • It can be set as the form which comprises.
  • the stacking order of the on-chip lens, the color filter, and the wire grid polarizer can be changed as appropriate.
  • the extending direction of the plurality of wires constituting the wire grid polarizer is the first direction. Or a direction parallel to the second direction.
  • the extending direction of the wire is parallel to the second direction
  • the wire grid polarizer constituting the fourth region the wire The extending direction is parallel to the first direction.
  • the extending direction of the plurality of wires constituting the wire grid polarizer can be configured to form 45 degrees with the first direction or the second direction.
  • the wire grid polarizer composing the third region the extending direction of the wire forms an angle of 135 degrees with the first direction
  • the wire grid polarizer composing the fourth region corresponds to the wire grid polarizer composing the fourth region.
  • the extending direction of the wire forms an angle of 45 degrees with the first direction.
  • the direction in which the wire extends becomes the light absorption axis in the wire grid polarizer, and the direction orthogonal to the direction in which the wire extends becomes the light transmission axis in the wire grid polarizer.
  • the light incident side of the first polarizing means is It is desirable that a quarter wave plate ( ⁇ / 4 wave plate) is disposed.
  • the quarter wave plate may be placed at all times or as desired.
  • a quarter wavelength plate may be detachably attached to a filter attaching portion provided in the lens system.
  • the binocular rivalry is obtained from an image obtained from a P wave component and an S wave component when imaging a subject such as a water surface or a window that reflects a P wave component but absorbs an S wave component, for example.
  • the quarter-wave plate speed axis preferably forms an angle of 45 degrees or 45 degrees ⁇ 10 degrees with the direction of the electric field of the first region passing light.
  • the first region and the second region are made of a polarizer, and the direction of the electric field of the first region passing light and the direction of the electric field of the second region passing light are orthogonal to each other.
  • a quarter wave plate is disposed on the light incident side of the first polarizing means,
  • the fast axis of the quarter-wave plate can be configured to form a predetermined angle with the direction of the electric field of the first region passing light, or alternatively
  • the quarter-wave plate comprises a first quarter-wave plate and a second quarter-wave plate arranged along the second direction,
  • the fast axis of the first quarter-wave plate forms a predetermined angle with the direction of the electric field of the first region passing light
  • the fast axis of the second quarter wave plate is orthogonal to the fast axis of the first quarter wave plate (in
  • the predetermined angle may be 45 degrees or 45 degrees ⁇ 10 degrees.
  • the direction of the electric field of the first region passing light and the direction of the electric field of the third region passing light are parallel, The direction of the electric field of the second region passing light and the direction of the electric field of the fourth region passing light may be parallel to each other.
  • the first polarizing means is detachably attached to the lens system
  • the quarter-wave plate can be configured to be detachably attached to the lens system. Further, in these forms, the quarter-wave plate can be arranged adjacent to the first polarizing means, for example, on the light incident side of the first polarizing means.
  • the quarter-wave plate comprises a first quarter-wave plate and a second quarter-wave plate arranged along the second direction,
  • the fast axis of the first quarter-wave plate forms a predetermined angle with the direction of the electric field of the fifth region passing light
  • the fast axis of the second quarter wave plate is orthogonal to the fast axis of the first quarter wave plate (in other words, parallel to the slow axis of the first quarter wave plate).
  • the predetermined angle may be 45 degrees or 45 degrees ⁇ 10 degrees, and further includes these forms.
  • the direction of the electric field of the fifth region passing light and the direction of the electric field of the sixth region passing light may be orthogonal to each other.
  • the direction of the electric field of the light passing through the fifth region may be parallel to the first direction, or the direction of the electric field of the light passing through the fifth region may be 45 degrees with respect to the first direction. It can be made into a form to be formed.
  • the quarter-wave plate may be detachably attached to the lens system.
  • the quarter-wave plate may be configured and structured similar to the diaphragm blades of the lens and disposed in the lens system.
  • a member provided with a quarter-wave plate and an opening is attached to the rotation shaft so as to be rotatable about a rotation axis parallel to the optical axis of the lens system.
  • a member provided with a quarter-wave plate and an opening is attached to the lens system so as to be slidable in a direction orthogonal to the optical axis of the lens system, and the member is slid.
  • a configuration and a structure in which the light beam passing through the lens system passes through the opening or through the quarter-wave plate can be given.
  • the quarter-wave plate may be composed of a plurality of members, and each member may be slidable in a direction perpendicular to the optical axis of the lens system.
  • a polarizing plate having an ⁇ -degree polarization axis is disposed on the light incident side of the first polarizing means,
  • the first region consists of a first wave plate
  • the second region consists of a second wave plate
  • the direction of the electric field of the first region passing light and the direction of the electric field of the second region passing light may be orthogonal to each other.
  • the value of ⁇ is 45 degrees
  • the first wave plate is a half wave plate (+ ⁇ / 2 wave plate)
  • the second wave plate can be constituted by a half wave plate (- ⁇ / 2 wave plate) having a phase difference different from that of the half wave plate constituting the first wave plate.
  • a polarizing plate having a polarization axis of ⁇ degrees is fixed to the lens system.
  • the imaging element array has a Bayer array, and one pixel is configured by four imaging elements. One third region and / or fourth region may be arranged for the pixel.
  • the arrangement of the image pickup device array is not limited to the Bayer arrangement, and other than that, an interline arrangement, a G stripe RB checkered arrangement, a G stripe RB complete checkered arrangement, a checkered complementary arrangement, a stripe arrangement, an oblique stripe arrangement, a primary color difference arrangement, A field color difference sequential array, a frame color difference sequential array, a MOS type array, an improved MOS type array, a frame interleaved array, and a field interleaved array can be exemplified.
  • the above description can basically be applied to the imaging apparatus according to the second aspect of the present disclosure.
  • the image data for obtaining the right-eye image (right-eye image data) and the image data for obtaining the left-eye image (left-eye image data) are obtained on the basis of the electrical signal. It can.
  • the above description can basically be applied to the imaging apparatus according to the second aspect of the present disclosure.
  • the red image sensor that receives red and the blue image sensor that receives blue do not have the third area and the fourth area, but two that receive green.
  • the third area may be arranged on one side of the green image sensor and the fourth area may be arranged on the other side.
  • the array of the image sensor array is a Bayer array, one red image sensor that receives red, one blue image sensor that receives blue, and two green image sensors that receive green.
  • a third region or a fourth region is arranged in two image sensors adjacent to one direction (for example, a red image sensor that receives red and one green image sensor that receives green), and the remaining two image sensors
  • the fourth region or the third region may be arranged on the blue image sensor that receives blue light and the other green image sensor that receives green light.
  • the array of the image sensor array is a Bayer array
  • One image sensor (for example, one red image sensor that receives red light or one blue image sensor that receives blue light) is provided with a third region or a fourth region, and the image sensor has a second direction.
  • the fourth region or the third region may be arranged in an adjacent image sensor (for example, a green image sensor).
  • one third region and one fourth region can be arranged for N pixels along the second direction, and the first direction can be arranged along the first direction.
  • one third region or one fourth region can be arranged for M pixels.
  • the imaging apparatus including the various preferable modes and configurations described above or the imaging method of the present disclosure (hereinafter collectively referred to simply as “the present disclosure”)
  • the first direction can be the horizontal direction and the second direction can be the vertical direction.
  • the unit length may be, for example, equal to the length along the first direction of the imaging device (when the direction of the electric field of the first region passing light is parallel to the first direction), or alternatively, one imaging
  • the length may be equal to the length of the element (when the direction of the electric field of the light passing through the first region forms an angle of 45 degrees with the first direction).
  • the lens system may be a single focus lens or a so-called zoom lens, and the configuration and structure of the lens and the lens system may be determined based on specifications required for the lens system.
  • the imaging element include a CCD sensor, a CMOS sensor, and a CMD (Charge Modulation Device) type signal amplification type image sensor.
  • the imaging device examples include a front-illuminated solid-state imaging device and a back-illuminated solid-state imaging device.
  • a digital still camera, a video camera, or a camcorder can be configured from the imaging devices according to the first to second aspects.
  • the third region and the fourth region are configured from wire grid polarizers.
  • the wire constituting the wire grid polarizer is not limited, but is made of aluminum (Al) or an aluminum alloy,
  • the ratio of the wire width to the wire pitch [(wire width) / (wire pitch)] is 0.33 or more,
  • the height of the wire is 5 ⁇ 10 ⁇ 8 m or more, It is preferable that the number of wires is 10 or more.
  • the barycentric point of the first region refers to the barycentric point obtained based on the outer shape of the first region
  • the barycentric point of the second region is the second It refers to the center of gravity obtained based on the outer shape of the region.
  • the outer shape of the first polarizing means is a circle having a radius r
  • the first area and the second area are half-moons occupying half of the first polarizing means
  • the center of gravity of the first area and the second area The distance to the center of gravity can be obtained by [(8r) / (3 ⁇ )] from a simple calculation.
  • Example 1 relates to an imaging apparatus and an imaging method according to the first aspect of the present disclosure, and more specifically, relates to an imaging apparatus and an imaging method for imaging a subject as a stereoscopic image.
  • FIG. 1A is a conceptual diagram of the image pickup apparatus according to the first embodiment, and the polarization states of the first polarizing unit and the second polarizing unit are schematically illustrated in FIG. 1B and FIG.
  • FIG. 2A shows a conceptual diagram of the light that passes through the first region in the system, the first region in the first polarization unit, and the third region in the second polarization unit, and reaches the image sensor array, and shows the second in the first polarization unit.
  • a conceptual diagram of light passing through the region and the fourth region in the second polarizing means and reaching the image sensor array is shown in FIG. 2B, and imaged by the light shown in FIGS. 2A and 2B
  • Images formed on the element array are schematically shown in FIGS. 2C and 2D.
  • the traveling direction of light is the Z-axis direction
  • the first direction is the horizontal direction (X-axis direction)
  • the second direction is the vertical direction (Y-axis direction).
  • the imaging devices of Example 1 or Examples 2 to 10 described later are: (A) First polarization means 130, 230, 330, 430, 530, 930 for polarizing light from the subject, (B) the lens system 20 for condensing the light from the first polarizing means 130, 230, 330, 430, 530, 930, and (C)
  • the imaging elements 41 are arranged in a two-dimensional matrix in a first direction (horizontal direction, X-axis direction) and a second direction (vertical direction, Y-axis direction) orthogonal to the first direction.
  • An image pickup device array 40 having second polarizing means 150 and 250 on the light incident side and converting the light collected by the lens system 20 into an electric signal; It has.
  • the first polarizing means 130, 230, 330, 430, 530, and 930 include first regions 131, 231, 331, 531, 931 and second regions arranged along a first direction (horizontal direction, X-axis direction).
  • Regions 132, 232, 332, 532, 932 The polarization state of the first region passing light L 1 that has passed through the first regions 131, 231, 331, 531, 931 and the second region passing light L 2 that has passed through the second regions 132, 232, 332, 532, and 932 Unlike the polarization state,
  • the second polarizing means 150, 250 are alternately arranged along the second direction (vertical direction, Y-axis direction), and a plurality of third regions 151, extending in the first direction (horizontal direction, X-axis direction).
  • the polarization state of the third region passing light L 3 that has passed through the third regions 151 and 251 is different from the polarization state of the fourth region passing light L 4 that has passed through the fourth regions 152 and 252,
  • the first region passing light L 1 passes through the third regions 151 and 251 and reaches the image sensor 41
  • the second region passing light L 2 passes through the fourth regions 152 and 252 and reaches the image sensor 41, Therefore, the distance between the centroid point BC 1 of the first areas 131, 231, 331, 531, 931 and the centroid point BC 2 of the second areas 132, 232, 332, 532, 932 is the baseline length of binocular parallax.
  • An image for obtaining a stereoscopic image is taken.
  • the lens system 20 includes, for example, a photographing lens 21, a diaphragm unit 22, and an imaging lens 23, and serves as a zoom lens.
  • the taking lens 21 is a lens for collecting incident light from the subject.
  • the photographic lens 21 includes a focus lens for focusing, a zoom lens for enlarging a subject, and the like, and is generally realized by a combination of a plurality of lenses to correct chromatic aberration and the like.
  • the diaphragm 22 has a function of narrowing down in order to adjust the amount of collected light, and is generally configured by combining a plurality of plate-shaped blades.
  • the imaging lens 23 images the light that has passed through the first polarization means 130, 230, 330, 430, 530, and 930 onto the image sensor array 40.
  • the image sensor array 40 is disposed inside the camera body 11. In the above configuration, the entrance pupil is located closer to the camera body than the imaging lens 23.
  • a digital still camera, a video camera, and a camcorder are configured from the imaging device.
  • the camera body unit 11 includes, for example, an image processing unit 12 and an image storage unit 13 in addition to the image sensor array 40. Then, right-eye image data and left-eye image data are formed based on the electrical signals converted by the image sensor array 40.
  • the imaging element array 40 is realized by, for example, a CCD (Charge Coupled Devices), a CMOS (Complementary Metal Oxide ⁇ Semiconductor) image sensor, or the like.
  • the image processing means 12 converts the electrical signal output from the image sensor array 40 into right-eye image data and left-eye image data, and records them in the image storage unit 13.
  • the first polarizing means 130, 230, 330, 430, 530, and 930 are arranged in the vicinity of the diaphragm unit 22 of the lens system 20. Specifically, the first polarizing means 130, 230, 330, 430, 530, and 930 are arranged as close to the diaphragm unit 22 as possible as long as they do not hinder the operation of the diaphragm unit 22.
  • the first polarizing means 130, 230, 330, 430, 530, and 930 as described above, the light incident on the lens system 20 is once converted into parallel light and finally condensed on the image sensor 41 ( When the image is formed, the lens system 20 is arranged in a parallel light state.
  • the first polarization unit 130 includes a first region 131 and a second region 132.
  • the outer shape of the first polarizing means 130 is circular, and each of the first region 131 and the second region 132 has a half-moon shaped outer shape that occupies half of the first polarizing means 130.
  • the boundary line between the first region 131 and the second region 132 extends along the second direction.
  • the first polarization means 130 comprising a combination of two polarization filters separates incident light into two different polarization states.
  • the first polarizing means 130 is composed of left-right symmetric polarizers, and linearly polarized light that is orthogonal to each other or rotated in opposite directions at two left and right positions with respect to the upright state of the camera. Generates directional polarization.
  • the first region 131 is a filter that polarizes an image that the subject will see with the right eye (light that the right eye will receive).
  • the second region 132 is a filter that polarizes an image that the subject will see with the left eye (light that the left eye will receive).
  • the first region 131 and the second region 132 are made of a polarizer.
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 (indicated by a white arrow) is orthogonal to the direction of the electric field of the second region passing light L 2 (indicated by a white arrow) (FIG. 1). (See (B)).
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 is parallel to the first direction.
  • the first region passing light L 1 mainly has a P wave (TM wave) as a polarization component
  • the second region passing light L 2 mainly has an S wave (TE wave) as a polarization component.
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 and the direction of the electric field of the third region passing light L 3 are parallel, and the electric field of the second region passing light L 2
  • the direction and the direction of the electric field of the fourth region passing light L 4 are parallel (see FIG. 1C).
  • the extinction ratio of each polarizer is 3 or more, more specifically 10 or more.
  • FIG. 3A A schematic partial cross-sectional view is shown in FIG. 3A, and the arrangement state of the wire grid polarizer 67 is schematically shown in FIG. 3B.
  • a child 67 is laminated.
  • the wire grid polarizer 67 constitutes the third region 151 and the fourth region 152, respectively.
  • the boundary region of the pixel is indicated by a solid line.
  • the extending direction of the plurality of wires 68 constituting the wire grid polarizer 67 is parallel to the first direction or the second direction. Specifically, in the wire grid polarizer 67A constituting the third region 151, the extending direction of the wire 68A is parallel to the second direction, and the wire grid polarizer 67B constituting the fourth region 152 is In this case, the extending direction of the wire 68B is parallel to the first direction.
  • the direction in which the wire 68 extends becomes the light absorption axis in the wire grid polarizer 67, and the direction orthogonal to the direction in which the wire 68 extends becomes the light transmission axis in the wire grid polarizer 67.
  • an electrical signal for obtaining right-eye image data is obtained from the first region passing light L 1 that has passed through the third region 151 and reached the imaging device 41.
  • an electrical signal for obtaining image data for the left eye is generated in the imaging device 41 by the second region passing light L 2 that has passed through the fourth region 152 and reached the imaging device 41.
  • These electric signals are output simultaneously or alternately in time series.
  • the output electrical signal (the electrical signal for obtaining the image data for the right eye and the image data for the left eye output from the image sensor array 40) is subjected to image processing by the image processing means 12, and is used for the right eye.
  • the image data is recorded in the image storage unit 13 as image data and left-eye image data.
  • the lens system 20 is focused on a square object A as schematically shown in FIGS. Further, it is assumed that the round object B is located closer to the lens system 20 than the object A.
  • An image of the square object A is formed on the image sensor array 40 in a focused state.
  • the round object B image is formed on the image sensor array 40 in a state where it is not in focus.
  • the object B forms an image at a position separated by a distance (+ ⁇ X) on the right hand side of the object A on the image sensor array 40.
  • the object B forms an image at a position separated by a distance ( ⁇ X) on the left hand side of the object A.
  • the distance (2 ⁇ ⁇ X) is information regarding the depth of the object B. That is, the blur amount and blur direction of an object located closer to the imaging device than the object A are different from the blur amount and blur direction of an object located far from the imaging device, and the distance between the object A and the object B The amount of blur of the object B differs depending on. Then, it is possible to obtain a stereoscopic image in which the distance between the barycentric positions of the shapes of the first region 131 and the second region 132 in the first polarizing unit 130 is the binocular parallax baseline length. That is, from the right-eye image (see the schematic diagram in FIG. 2C) and the left-eye image (see the schematic diagram in FIG.
  • a three-dimensional image is obtained based on a known method.
  • An image can be obtained. Note that if the right-eye image data and the left-eye image data are mixed, a normal two-dimensional (planar) image that is not a stereoscopic image can be obtained.
  • the image sensor array 40 has a Bayer array, and one pixel has four image sensors (one red image sensor R that receives red, blue color). It is composed of one blue image sensor B that receives light and two green image sensors G that receive green.
  • a third region 151 is arranged for a group of pixels arranged in one row along the first direction. Similarly, the third region 151 is adjacent to the pixel group in the second direction and extends in the first direction.
  • a fourth region 152 is arranged for one row of pixel groups arranged along the line. The third regions 151 and the fourth regions 152 are alternately arranged along the second direction.
  • the third region 151 and the fourth region 152 extend in the first direction as a whole, but the unit length along the first direction and the second direction of the third region 151 and the fourth region 152 is
  • the length of the image sensor 41 is equal to the length along the first direction and the second direction.
  • the electrical signals for the right-eye image data and the left-eye image data are generated in a kind of tooth missing state along the second direction. Therefore, the image processing unit 12 performs demosaic processing on the electrical signal to create right-eye image data and left-eye image data, and performs interpolation processing based on super-resolution processing, for example, Finally, image data for the right eye and image data for the left eye are generated and created. Also, for example, a parallax detection technique for creating a disparity map (Disparity Map) by stereo matching from image data for the left eye and image data for the right eye, and parallax control for controlling the parallax based on the disparity map The technique can also enhance parallax or make it appropriate.
  • a parallax detection technique for creating a disparity map (Disparity Map) by stereo matching from image data for the left eye and image data for the right eye
  • parallax control for controlling the parallax based on the disparity map
  • the technique can also enhance parallax or
  • FIG. 5 shows a conceptual diagram of an image sensor array having a Bayer array for explaining image processing (mosaic processing) for performing a demosaic process on an electric signal obtained from the image sensor and obtaining a signal value.
  • FIG. 5 shows an example of generating a signal value related to the green image sensor in the left eye image.
  • image processing mosaic processing
  • FIG. 5 shows an example of generating a signal value related to the green image sensor in the left eye image.
  • demosaic processing an average value of electrical signals of image sensors of the same color in the vicinity is generally used.
  • the pixel group (pixel row) for obtaining the right-eye image data and the pixel group (pixel row) for obtaining the left-eye image data are alternately repeated as in the first embodiment, the state is unchanged. If the values in the vicinity are used, the original image data may not be obtained. Therefore, the demosaic processing is performed in consideration of which of the right-eye image data and the left-eye image data corresponds to the electrical signal of the image sensor to be
  • g ′ 4,2 (g 4,1 + g 4,3 + g 5,2 + g 1,2 ⁇ W 3 ) / (3.0 + W 3 )
  • g ′ i, j on the left side is the green image sensor signal value at the position (i, j).
  • g i, j on the right side is the value of the electrical signal of the green image sensor at position (i, j).
  • “3.0” is the distance (W 1 ) from the image sensor G 4,2 to the adjacent image sensors G 4,1 , G 4,3 , G 5,2 , for example, “1.0”.
  • the reciprocal of the weight is used as a weight and corresponds to the sum of the weights.
  • W 3 is a weight for the value of the electric signal of the image sensor G 1,2 separated by three image sensors, and in this case, “1/3”.
  • the demosaic processing can be performed on the red image sensor R and the blue image sensor B according to the same concept.
  • the image sensor signal value at each image sensor position can be obtained by demosaic processing, but at this stage, as described above, there is a kind of tooth missing state. Therefore, it is necessary to generate an image sensor signal value by interpolation for an area where no image sensor signal value exists.
  • an interpolation method a known method such as a method of using an average value of neighboring values can be used. This interpolation process may be performed in parallel with the demosaic process. Since the image quality is completely maintained in the first direction, image quality degradation such as a reduction in resolution of the entire image is relatively small.
  • the imaging device 110 is configured by a set of the first polarizing unit 130, the second polarizing unit 150, and one lens system 20, for example, two different images separated into the left and right are generated simultaneously. Therefore, it is possible to provide a small-sized imaging device that has a simple structure and structure and has few components. Further, since two pairs of lenses and polarizing filters are not required, there is no deviation or difference in zoom, aperture, focus, convergence angle, and the like. Moreover, since the baseline length of binocular parallax is relatively short, a natural stereoscopic effect can be obtained. Furthermore, if the first polarizing means 130 is structured to be removable, a two-dimensional image and a three-dimensional image can be easily obtained.
  • the second embodiment is a modification of the first embodiment.
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 was set parallel to the first direction.
  • the orientation of the first field region transmission light L 1 forms an angle to the first direction 45 degrees.
  • FIGS. 6A and 6B schematically show the polarization states of the first polarizing means 230 and the second polarizing means 250 provided in the imaging apparatus of the second embodiment.
  • FIG. 7 shows a conceptual diagram of the image sensor array 40 having a Bayer array.
  • the image sensor array 40 receives four image sensors (one red image sensor R that receives red light, one blue image sensor B that receives blue light, and green light). It is composed of two green image sensors G).
  • the third region 251 is arranged for a group of pixels arranged in one row along the first direction.
  • the third region 251 is adjacent to the pixel group in the second direction and extends in the first direction.
  • a fourth region 252 is arranged for a group of pixels arranged along one row.
  • the third region 251 and the fourth region 252 are alternately arranged along the second direction.
  • the unit length of the third region 251 and the fourth region 252 is equal to the length of one image sensor. And by setting it as such a structure, the 1st based on the strip
  • oblique lines are attached to the inside of the third region 251 and the fourth region 252, which schematically represent wires of a wire grid polarizer.
  • the configuration and structure of the imaging apparatus according to the second embodiment can be the same as the configuration and structure of the imaging apparatus 110 described in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the configuration and structure of the imaging apparatus according to the second embodiment can be applied to imaging apparatuses according to third to tenth embodiments which will be described later.
  • Example 3 is also a modification of Example 1.
  • the central region 333 is provided between the first region 331 and the second region 332, and the central region passing light that has passed through the central region 333 is provided.
  • the polarization state of is not changed from that before the incidence on the central region 333. That is, the central region 333 is in a transparent state with respect to polarized light.
  • the extinction ratio is a ratio between the amount of light that the polarizer selects and passes and the amount of light leakage that is not selected by the polarizer but reflected or absorbed.
  • the P-wave component In the case of a polarizer that transmits a P-wave component having an extinction ratio ⁇ , the P-wave component is transmitted 100% and the S-wave component is totally reflected or completely absorbed and not transmitted.
  • the brightness is about 1/2.
  • the amount of light that has passed through the first polarizing means 130 and the second polarizing means 150 shown in FIGS. 1B and 1C is the light before entering the first polarizing means 130 even if the transmission loss is zero. It will be about 25% of the amount of light.
  • the baseline length of binocular parallax is short in proportion to the mixed ratio.
  • the left-eye image and the right-eye image are the same image, so that the parallax cannot be taken and stereoscopic viewing cannot be performed.
  • the first polarizing means 330 of the third embodiment it is possible to secure a sufficiently long binocular parallax baseline length while increasing the light intensity received by the imaging device array 40.
  • the central region 333 is circular, and the first region 331 and the second region 332 are formed.
  • the central region 333 is a rhombus or a square
  • the first region 331 and the second region 332 are the central region 333.
  • the first region 331, the central region 333, and the second region 332 have a band-like shape extending along the second direction. can do.
  • the configuration and structure of the imaging apparatus according to the third embodiment can be the same as the configuration and structure of the imaging apparatus 110 described in the first embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the configuration and structure of the imaging apparatus according to the third embodiment can be applied to the imaging apparatuses according to the fourth to tenth embodiments described later.
  • FIG. 9 shows a conceptual diagram of the imaging device 410 of the fourth embodiment.
  • a quarter-wave plate ( ⁇ / 4 wave plate) 433 is disposed on the light incident side of the first polarizing unit 430, and thereby, a so-called binocular rivalry. Occurrence can be avoided.
  • the quarter wavelength plate 433 may be detachably attached to a filter attachment portion provided in the lens system. The light that has passed through the quarter-wave plate 433 is in a state where the polarization directions are aligned (linearly polarized state).
  • Example 4 the first region passing light L 1 mainly has S wave (TE wave) as a polarization component, and the second region passing light L 2 mainly has P wave (TM wave) as a polarization component. It was set as the structure which has as.
  • the image for the left eye and the image for the right eye in FIG. 11A obtained by the imaging device 110 described in the first embodiment are compared, for example, the glass window in the region indicated by “A” and the glass window It can be seen that the light reflection state in the glass window located on the lower side is particularly different. Therefore, when imaging a subject that reflects the P wave component but absorbs the S wave component, the image obtained from the P wave component and the image obtained from the S wave component are presented to both eyes. It does not occur, and there is a visual field conflict in which only one of the images is dominantly viewed alternately or is suppressed in the overlapping area.
  • the configuration and structure of the imaging device 410 according to the fourth embodiment can be applied to the imaging devices according to the sixth to eighth embodiments described later.
  • the fast axis of the quarter-wave plate 433 is equal to the direction of the electric field of the first region passing light and a predetermined angle (specifically, 45 degrees in the imaging device described in the first or second embodiment). An angle or an angle of 45 ° ⁇ 10 °).
  • FIG. 10A shows a conceptual diagram of the imaging apparatus 510 of Example 5, and FIGS. 10B and 10C schematically show the polarization states of the first polarizing means and the second polarizing means.
  • a polarizing plate 534 having a polarization axis of ⁇ degrees is disposed on the light incident side of the first polarizing unit 530 in order to avoid the occurrence of a visual field conflict.
  • the first region 531 is composed of a first wavelength plate
  • the second region 532 is composed of a second wavelength plate.
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 and the direction of the electric field of the second region passing light L 2 are Are orthogonal.
  • the value of ⁇ is 45 degrees
  • the first wavelength plate constituting the first region 531 is composed of a half-wave plate (+ ⁇ / 2 wavelength plate), and the second wavelength constituting the second region 532.
  • the plate is a half-wave plate (- ⁇ / 2 wave plate) having a phase difference different from that of the half-wave plate constituting the first wave plate.
  • FIG. 11C shows a left eye image (an image on the left hand side in FIG. 11C) and an image for the right eye (an image on the right hand side in FIG. 11C).
  • the image for the left eye and the image for the right eye in FIG. 11C obtained by the imaging device 510 according to the fifth embodiment are compared, for example, a glass window in an area indicated by “A” as in the fourth embodiment.
  • the reflection state of light in the glass window located below the glass window is almost the same, and the occurrence of the binocular rivalry can be avoided.
  • the configuration and structure of the imaging device 510 in Embodiment 5 can be applied to imaging devices in Embodiments 6 to 10, which will be described later.
  • Example 6 is also a modification of Example 1.
  • Extinction ratio 1 (50% crosstalk from the state where the image for the eye is separated), and the image for the left eye and the image for the right eye are completely mixed, the image for the left eye and the right eye
  • the composite image simulation was performed while changing the extinction ratio until the image was the same as the image for use. A part of the result is shown in FIGS.
  • the left-hand side view (left-eye image) and the right-hand side view (right-eye image) have the same distance between the solid line and the dotted line extending in the vertical direction.
  • the nose position of the gypsum image located behind the apple is A slight difference.
  • the difference in the position of the nose of the gypsum image is less in FIG.
  • the extinction ratio of the polarizer is desirably 3 or more.
  • Example 7 is also a modification of Example 1.
  • the relationship between the specifications of the wire grid polarizer and the extinction ratio was obtained by calculation.
  • FIG. 13A shows the relationship between the pitch of the wires constituting the wire grid polarizer, the wavelength ( ⁇ ) of incident light, and the extinction ratio.
  • the wire width was 1/3 of the wire pitch
  • the wire height was 150 nm
  • the wire length was infinite.
  • the curve “A” is the data when the pitch is 150 nm
  • the curve “B” is the data when the pitch is 175 nm
  • the curve “C” is the data when the pitch is 200 nm.
  • the curve “D” is data when the pitch is 250 nm
  • the curve “E” is data when the pitch is 300 nm.
  • FIG. 13B shows the relationship between the height of the wires constituting the wire grid polarizer, the wavelength ( ⁇ ) of incident light, and the extinction ratio. The wire width was 50 nm, the wire length was infinite, and the wire pitch was 150 nm.
  • the curve “A” is data when the height is 250 nm
  • the curve “B” is data when the height is 200 nm
  • the curve “C” is data when the height is 150 nm.
  • Curve “D” is data for a height of 100 nm. Further, FIG.
  • 13C shows the relationship between the (width / pitch) of the wire constituting the wire grid polarizer, the wavelength ( ⁇ ) of the incident light, and the extinction ratio.
  • the wire width was 50 nm
  • the wire height was 150 nm
  • the wire length was infinite.
  • the curve “A” is data when the value of (width / pitch) is 0.50
  • the curve “B” is data when the value of (width / pitch) is 0.33. It is data.
  • the pitch of the wire is desirably 200 nm or less, and the height of the wire is 5 ⁇ 10 ⁇ 8 m (50 nm) or more. It was found that the value of (width / pitch) of the wire is desirably 0.33 or more. Furthermore, it is preferable that the number of wires is 10 or more.
  • FIG. 14 shows the relationship between the length of the two wires, the wavelength ( ⁇ ) of the incident light, and the extinction ratio.
  • the wire width was 50 nm
  • the wire height was 150 nm
  • the wire pitch was three times the wire width.
  • “A” is data when the length is 1 ⁇ m
  • “B” is data when the length is 2 ⁇ m
  • “C” is data when the length is 3 ⁇ m
  • “D” is Data for 4 ⁇ m length
  • E for 5 ⁇ m length
  • G for infinite length data It is. From FIG. 14, it was found that the wire length should be 2 ⁇ m or more, preferably 3 ⁇ m or more in order to make the extinction ratio 10 or more.
  • the material constituting the wire is preferably aluminum or an aluminum alloy because of the ease of processing.
  • the eighth embodiment is also a modification of the first embodiment.
  • N is a natural number of 1 to 5
  • a depth map depth information based on the amount of parallax generated from the electrical signal obtained by the first region passage light that has passed through the third region 151 and the electrical signal obtained by the second region passage light that has passed through the fourth region 152.
  • the method itself can be a well-known method.
  • the demosaic process may be performed based on all electrical signals including all of the imaging elements in which the third area and the fourth area are arranged and the imaging elements that are not arranged, or imaging in which the third area and the fourth area are arranged. It is also possible to generate image data by interpolating the thinned-out portion of the element group by super-resolution processing. Further, the image quality and the number of pixels of the depth map do not have to be 1: 1 with respect to the image quality and the number of pixels.
  • FIG. 16 shows a conceptual diagram of an imaging element array having a Bayer arrangement in Modification 1 of the imaging apparatus of Embodiment 8, and one third region is provided for two pixels along the first direction. 151 and one fourth region 152 may be arranged.
  • the third region 151 and the fourth region 152 are arranged in a staggered pattern (checkered pattern). That is, along the second direction, it is adjacent to the fourth region 152 at one boundary of the third region 151, but is not adjacent to the fourth region 152 at the other boundary of the third region 151.
  • FIG. 17 shows a conceptual diagram of an image pickup device array having a Bayer arrangement in the second modification of the image pickup apparatus of the eighth embodiment.
  • the red image pickup device R that receives red and the blue image pickup device B that receives blue are shown in FIG.
  • the third region 151 and the fourth region 152 may not be disposed, and the third region 151 may be disposed on one of the two green imaging elements G that receive green, and the fourth region 152 may be disposed on the other.
  • FIG. 18 is a conceptual diagram of an image pickup device array having a Bayer array in Modification 3 of the image pickup apparatus according to the eighth embodiment.
  • a third region 151 is arranged on one of two green image pickup devices G that receive green light.
  • the region 151 and one fourth region 152 may be arranged. Further, as shown in FIG. 19, the third region 151 and the fourth region 152 may be arranged in a staggered pattern (checkered pattern).
  • Example 9 relates to the imaging apparatus according to the second aspect of the present disclosure, and is a modification of the imaging apparatuses of Examples 1 to 3 and Examples 5 to 8.
  • a conceptual diagram of the imaging apparatus of Example 9 is shown in FIG. 20A
  • a conceptual diagram of a quarter-wave plate is shown in FIG. 20B
  • the state of polarization in the first polarizing means is schematically shown.
  • FIG. 20C shows the state of polarization in the polarizing means (second polarizing means) schematically shown in FIG.
  • the imaging elements 41 are arranged in a two-dimensional matrix in a first direction (horizontal direction, X-axis direction) and a second direction (vertical direction, Y-axis direction) orthogonal to the first direction.
  • An imaging element array 40 having polarization means 150 and 250 on the light incident side and converting the light collected by the lens system 20 into an electric signal; It has.
  • the polarization means 150, 250 are alternately arranged along the second direction (vertical direction, Y-axis direction), and a plurality of fifth regions 151, extending in the first direction (horizontal direction, X-axis direction). 251 and sixth regions 152, 252
  • the polarization state of the fifth region passing light that has passed through the fifth regions 151 and 251 is different from the polarization state of the sixth region passing light that has passed through the sixth regions 152 and 252,
  • the fast axis of quarter-wave plate 933 (shown by a black arrow in FIGS. 20B, 21A, 21D, and 21E) is the fifth region passing light. It forms a predetermined angle with the direction of the electric field.
  • the predetermined angle is 45 degrees or 45 degrees ⁇ 10 degrees.
  • the direction of the electric field of the fifth region passing light and the direction of the electric field of the sixth region passing light are orthogonal.
  • the direction of the electric field of the light passing through the fifth region is parallel to the first direction (see FIG. 20D), or the direction of the electric field of the light passing through the fifth region is 45 degrees from the first direction.
  • An angle is formed (see FIG. 21C).
  • the quarter-wave plate 933 has a configuration and structure similar to a lens diaphragm blade, and is disposed in the lens system 20.
  • a quarter-wave plate 933 is disposed on the light incident side of the first polarizing unit 930.
  • the fast axis of the quarter-wave plate 933 forms a predetermined angle with the direction of the electric field of the first region passing light L 1 .
  • the direction of the electric field of the first region passing light L 1 and the direction of the electric field of the third region passing light L 3 are parallel, and the direction of the electric field of the second region passing light L 2 and the fourth region passing light L 4 The direction of the electric field is parallel.
  • the first polarizing means 930 is detachably attached to the lens system 20, and the quarter-wave plate 933 is also detachably attached to the lens system 20.
  • a quarter wave plate 933 is disposed adjacent to the first polarizing means 930.
  • the quarter-wave plate 933 and the first polarization unit 930 are illustrated in this order from the light incident side. However, in some cases, the first polarization unit 930 and the quarter-wavelength are illustrated. You may arrange
  • a quarter-wave plate 933 and the first polarizing means 930 are arranged in this order from the light incident side, and the quarter-wave plate 933 and the first polarizing means 930 are arranged in the lens system to provide a three-dimensional image (stereoscopic image).
  • the first polarizing means 930 is disposed in the lens system, and the quarter-wave plate 933 is removed from the lens system to capture a three-dimensional image (stereoscopic image). It is possible to take a two-dimensional image by disposing the quarter-wave plate 933 in the lens system and removing the first polarizing means 930 from the lens system.
  • the first polarizing means 930 and the quarter wavelength plate 933 are arranged in this order from the light incident side, the first polarizing means 930 is arranged in the lens system, and the quarter wavelength plate 933 is removed from the lens system.
  • a three-dimensional image can be captured, and a two-dimensional image can be captured by disposing the quarter-wave plate 933 in the lens system and removing the first polarizing means 930 from the lens system.
  • the fast axis of the quarter-wave plate 933 indicated by the black arrow extending in the upper right 45 degree direction in FIG. 20B is not limited to such a direction, and extends in the upper left 45 degree direction. Also good.
  • FIG. 21 (A), (B), and (C), a conceptual diagram of a quarter-wave plate in the imaging apparatus of Example 9, the state of polarization in the first polarizing means, and the polarizing means (first A modification of the state of polarization in the two-polarization means) is illustrated, but this example is a modification of the second embodiment shown in FIG.
  • the third region (fifth region) 151, 251 is obtained if the light incident on the imaging device contains linearly polarized light. There is a difference between the intensity of the light that has passed through and the intensity of the light that has passed through the fourth regions (sixth regions) 152 and 252, and the obtained two-dimensional image shows the density of the striped light. May occur.
  • the fast axis is a quarter wavelength that forms a predetermined angle (specifically, 45 degrees or 45 degrees ⁇ 10 degrees) with the direction of the electric field of the fifth region passing light.
  • the plate 933 Since the plate 933 is incorporated, the linearly polarized light incident on the quarter-wave plate 933 is emitted from the quarter-wave plate 933 as circularly polarized light. Therefore, the difference between the intensity of the light that has passed through the third area (fifth area) 151 and 251 and the intensity of the light that has passed through the fourth area (sixth area) 152 and 252 is unlikely to be obtained. In addition, there is no possibility that stripes of light and darkness are generated in the two-dimensional image.
  • Example 10 is a modification of Example 9.
  • FIG. 21D or FIG. 21E a conceptual diagram of the quarter-wave plate in the imaging apparatus of the tenth embodiment is shown in FIG.
  • the first quarter-wave plate 933A and the second quarter-wave plate 933B arranged along the two directions.
  • the first quarter-wave plate 933A and the second quarter-wave plate 933B are integrated.
  • the fast axis of the first quarter-wave plate 933A forms a predetermined angle with the direction of the electric field of the fifth region passing light
  • the fast axis of the second quarter-wave plate 933B is the first It is orthogonal to the fast axis of the quarter-wave plate 933A of one.
  • the imaging apparatus according to the tenth embodiment has the same configuration and structure as the imaging apparatus according to the ninth embodiment, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the intensity of the light that has passed through the fourth regions (sixth regions) 152 and 252 are less likely to occur.
  • the present disclosure has been described based on the preferred embodiments, the present disclosure is not limited to these embodiments.
  • the configurations and structures of the imaging apparatus and the imaging element described in the embodiments are examples, and can be changed as appropriate.
  • the image sensor 41 includes a photoelectric conversion element 61 provided on the silicon semiconductor substrate 60, and a first planarization thereon.
  • the film 62, the inorganic insulating base layer 66, the wire grid polarizer 67, the second planarizing film 65, the color filter 63, and the on-chip lens 64 may be laminated.
  • the imaging element 41 includes a photoelectric conversion element 61 provided on the silicon semiconductor substrate 60, and a first flat surface on the photoelectric conversion element 61. It is also possible to adopt a configuration in which the chemical film 62, the on-chip lens 64, the second planarizing film 65, the color filter 63, the inorganic insulating base layer 66, and the wire grid polarizer 67 are laminated. Further, the imaging device may be a front-side irradiation type as shown, or a back-side irradiation type (not shown).
  • a stereoscopic image is displayed based on the image data for the right eye and the image data for the left eye.
  • a display method for example, a circularly polarized light or a linearly polarized light filter is attached to two projectors to display images for the left and right eyes. And a method of observing an image with circularly or linearly polarized glasses corresponding to display, a lenticular lens method, and a parallax barrier method. If an image is observed without using circularly polarized light or linearly polarized glasses, a normal two-dimensional (planar) image can be observed.
  • the processing procedure described above may be regarded as a method having a series of these procedures, or may be regarded as a program for causing a computer to execute the series of procedures or a recording medium storing the program.
  • a recording medium for example, a CD (Compact Disc), an MD (MiniDisc), a DVD (Digital Versatile Disc), a memory card, a Blu-ray Disc (Blu-ray Disc (registered trademark)), or the like can be used.
  • Image sensor 150, 250... Second polarization means (polarization means), 151 251 ... 3rd area

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Abstract

 本発明は、簡素な構成、構造を有し、1台の撮像装置によって被写体を立体画像として撮像し得る撮像装置を提供することができる撮像装置及び撮像方法に関する。 撮像装置は、第1偏光手段130;レンズ系20;第2偏光手段150を有する撮像素子アレイ40を具備し、第1偏光手段130は、第1の方向に沿って配列された第1領域131及び第2領域132を有し、第2偏光手段150は、第2の方向に沿って交互に配置された複数の第3領域151及び第4領域152を有し、第1領域131を通過した第1領域通過光は第3領域151を通過して撮像素子に到達し、第2領域132を通過した第2領域通過光は第4領域152を通過して撮像素子に到達し、以て、第1領域131の重心点BC1と第2領域132の重心点BC2との間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得るための画像を撮像する。

Description

撮像装置及び撮像方法
 本開示は、撮像装置及び撮像方法に関し、より具体的には、被写体を立体画像として撮像する撮像装置及び撮像方法に関する。
 従来、共通の被写体を左右に配置した2台のビデオカメラによって同時に撮像し、得られた2種類の画像(右眼用画像及び左眼用画像)を同時に出力することによって立体画像を表示するシステムが提案されている。しかしながら、このような2台のビデオカメラを用いた場合、装置が大型化してしまい、実用的ではない。また、2台のビデオカメラの間の基線長(ベースライン)、即ち、立体カメラとしての両眼間距離は、レンズのズーム比に拘わらず、人間の両眼の距離に相当する65mm程度とされることが多い。そして、このような場合、ズームアップされた画像においては両眼視差が大きくなってしまい、観察者の視覚系に日常と異なる情報処理を強制することになり、視覚疲労の原因となる。また、移動する被写体を2台のビデオカメラで撮像することは、2台のビデオカメラの精密な同期制御を必要とし、非常に困難であるし、輻輳角の正確な制御もまた、非常に困難である。
 立体撮影を行うためのレンズ系の調整を容易にするために、互いに直交関係となるように偏光させる偏光フィルタを組み合わせることによって、光学系を共通化させる立体撮影装置が提案されている(例えば、特公平6-054991号公報参照)。
 また、2つのレンズと1つの撮像手段から構成された撮像装置で立体撮影を行う方式が提案されている(例えば、特開2004-309868参照)。この特許公開公報に開示された撮像装置は、
 所定数の走査線の整数倍に相当する画素が撮像面に設けられた撮像手段と、
 被写体からの第1の映像光における水平成分だけを透過する第1の水平成分偏光手段と、
 上記第1の水平成分偏光手段とは所定距離だけ離隔された位置に配置され、上記被写体からの第2の映像光における垂直成分だけを透過する第1の垂直成分偏光手段、
とを具え、
 上記第1の水平成分偏光手段により透過した上記水平成分を上記撮像面における所定範囲の画素に集光させ、
 上記第1の垂直成分偏光手段によって透過された上記垂直成分を上記所定範囲を除く残余範囲の画素に集光させる。具体的には、CCDの撮像面に対して所定距離だけ離れた位置に、人間の視差に応じた間隔だけ離間して配置された水平成分偏光フィルタ及び垂直成分偏光フィルタが、2つのレンズと共に設けられている。
特公平6-054991号公報 特開2004-309868
 ところで、特公平6-054991号に開示された技術にあっては、2つの偏光フィルタの出力を重ねて光路を一系統とすることによって、レンズ系を共通化させている。しかしながら、後段で右眼用画像及び左眼用画像を抽出するために更に偏光フィルタを設け、光路自体を再度分けて別々の偏光フィルタに入光させなければならず、レンズ系において光の損失が発生し、また、装置の小型化が困難であるなどの問題がある。特開2004-309868に開示された技術にあっては、レンズ及び偏光フィルタの組合せを2組、必要とし、装置の複雑化、大型化が免れない。また、これらの撮像装置を用いて、立体画像を撮影するだけでなく、通常の2次元画像を撮影することは、装置が複雑になり、現実的ではない。
 従って、本開示の第1の目的は、簡素な構成、構造を有し、1台の撮像装置によって被写体を立体画像として撮像し得る撮像装置、及び、係る撮像装置を用いた撮像方法を提供することにある。また、本開示の第2の目的は、簡素な構成、構造を有し、通常の2次元画像を撮影し得る撮像装置を提供することにある。
 上記の第1の目的を達成するための本開示の第1の態様に係る撮像装置は、
 (A)被写体からの光を偏光させる第1偏光手段、
 (B)第1偏光手段からの光を集光するレンズ系、並びに、
 (C)第1の方向、及び、第1の方向と直交する第2の方向の2次元マトリクス状に撮像素子が配列されて成り、光入射側に第2偏光手段を有し、レンズ系によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ、
を具備し、
 第1偏光手段は、第1の方向に沿って配列された第1領域及び第2領域を有し、
 第1領域を通過した第1領域通過光の偏光状態と、第2領域を通過した第2領域通過光の偏光状態とは異なり、
 第2偏光手段は、第2の方向に沿って交互に配置され、第1の方向に延びる複数の第3領域及び第4領域を有し、
 第3領域を通過した第3領域通過光の偏光状態と、第4領域を通過した第4領域通過光の偏光状態とは異なり、
 第1領域通過光は第3領域を通過して撮像素子に到達し、第2領域通過光は第4領域を通過して撮像素子に到達し、以て、第1領域の重心点と第2領域の重心点との間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得るための画像を撮像する。
 上記の第1の目的を達成するための本開示の撮像方法は、上記の本開示の第1の態様に係る撮像装置を用いた撮像方法であって、
 第3領域を通過して撮像素子に到達した第1領域通過光によって、右眼用画像を得るための電気信号を撮像素子において生成し、
 第4領域を通過して撮像素子に到達した第2領域通過光によって、左眼用画像を得るための電気信号を撮像素子において生成し、
 これらの電気信号を出力する。尚、これらの電気信号を、同時に出力してもよいし、時系列に交互に出力してもよい。
 上記の目的を達成するための本開示の第2の態様に係る撮像装置は、
 (A)四分の一波長板、
 (B)四分の一波長板からの光を集光するレンズ系、並びに、
 (C)第1の方向、及び、第1の方向と直交する第2の方向の2次元マトリクス状に撮像素子が配列されて成り、光入射側に偏光手段を有し、レンズ系によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ、
を具備し、
 偏光手段は、第2の方向に沿って交互に配置され、第1の方向に延びる複数の第1領域及び第2領域を有し、
 第1領域を通過した第1領域通過光の偏光状態と、第2領域を通過した第2領域通過光
の偏光状態とは異なり、
 四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成す。
 尚、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第1領域は、実質的に、本開示の第1の態様に係る撮像装置における第3領域に相当し、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第2領域は、実質的に、本開示の第1の態様に係る撮像装置における第4領域に相当する。ここで、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第1領域と、本開示の第1の態様に係る撮像装置における第1との間に混乱を招かないように、便宜上、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第1領域を『第5領域』と呼び、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第2領域と、本開示の第1の態様に係る撮像装置における第2との間に混乱を招かないように、便宜上、本開示の第2の態様に係る撮像装置における第2領域を『第6領域』と呼ぶ。また、第5領域を通過した光を『第5領域通過光』と呼び、第6領域を通過した光を『第6領域通過光』と呼ぶ。
 本開示の第1の態様に係る撮像装置あるいは撮像方法においては、1組の第1偏光手段及び第2偏光手段並びに1つのレンズ系から撮像装置が構成されているので、単眼で、簡素な構成、構造を有する、小型の撮像装置を提供することができる。また、レンズ及び偏光フィルタの組合せを2組、必要としないので、ズーム、絞り部、フォーカス、輻輳角等にズレや差異が生じることもない。しかも、両眼視差の基線長さが比較的短いので、自然な立体感を得ることができる。更には、第1偏光手段の脱着によって、容易に、2次元画像及び3次元画像を得ることができる。また、本開示の第2の態様に係る撮像装置においては、通常の2次元画像を、簡素な構成、構造を有する撮像装置により撮像することができるし、本開示の第2の態様に係る撮像装置を本開示の第1の態様に係る撮像装置に容易に組み込むことができ、立体画像を撮影するだけでなく、通常の2次元画像を、容易に、高画質にて撮影することが可能となる。
図1の(A)、(B)及び(C)は、それぞれ、実施例1の撮像装置の概念図、第1偏光手段及び第2偏光手段における偏光の状態を模式的に示す図である。 図2の(A)及び(B)は、それぞれ、実施例1の撮像装置において、第1偏光手段における第1領域及び第2偏光手段における第3領域を通過し、撮像素子アレイに到達する光の概念図、及び、第1偏光手段における第2領域及び第2偏光手段における第4領域を通過し、撮像素子アレイに到達する光の概念図であり、図2の(C)及び(D)は、図2の(A)及び(B)に示した光によって撮像素子アレイに結像した画像を模式的に示す図である。 図3の(A)及び(B)は、それぞれ、実施例1の撮像装置における撮像素子の模式的な一部断面図、及び、ワイヤグリッド偏光子の配列状態を模式的に示す図である。 図4は、実施例1の撮像装置におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図5は、撮像素子から得られた電気信号に対するデモザイク処理を行い、信号値を得る画像処理を説明するためのベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図6の(A)及び(B)は、それぞれ、実施例2の撮像装置に備えられた第1偏光手段及び第2偏光手段における偏光の状態を模式的に示す図である。 図7は、実施例2の撮像装置におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図8の(A)~(D)は、実施例3の撮像装置に備えられた第1偏光手段の模式図である。 図9は、実施例4の撮像装置の概念図である。 図10の(A)、(B)及び(C)は、それぞれ、実施例5の撮像装置の概念図、第1偏光手段及び第2偏光手段における偏光の状態を模式的に示す図である。 図11の(A)、(B)及び(C)は、それぞれ、実施例1、実施例4及び実施例5の撮像装置において得られた左眼用画像及び右眼用画像の写真に代わる図である。 図12の(A)及び(B)は、実施例6において、消光比と視差の関係を調べた結果を示す左眼用画像及び右眼用画像の写真に代わる図である。 図13の(A)、(B)及び(C)は、それぞれ、実施例7において、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤのピッチと入射光の波長と消光比の関係、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤの高さと入射光の波長と消光比の関係、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤの(幅/ピッチ)と入射光の波長と消光比の関係を求めた結果を示すグラフである。 図14は、実施例7において、ワイヤグリッド偏光子を構成する2本のワイヤの長さと入射光の波長と消光比の関係を求めた結果を示すグラフである。 図15は、実施例8の撮像装置におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図16は、実施例8の撮像装置の変形例1におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図17は、実施例8の撮像装置の変形例2におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図18は、実施例8の撮像装置の変形例3におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図19は、実施例8の撮像装置の変形例4におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図である。 図20の(A)、(B)、(C)及び(D)は、それぞれ、実施例9の撮像装置の概念図、四分の一波長板の概念図、第1偏光手段における偏光の状態を模式的に示す図、及び、偏光手段(第2偏光手段)における偏光の状態を模式的に示す図である。 図21の(A)、(B)及び(C)は、それぞれ、実施例9の撮像装置における四分の一波長板の概念図、第1偏光手段における偏光の状態を模式的に示す図、偏光手段(第2偏光手段)における偏光の状態を模式的に示す図であり、図21の(D)及び(E)は、実施例10の撮像装置における四分の一波長板の概念図である。 図22の(A)及び(B)は、それぞれ、撮像素子の変形例の模式的な一部断面図である。
 以下、図面を参照して、実施例に基づき本開示を説明するが、本開示は実施例に限定されるものではなく、実施例における種々の数値や材料は例示である。尚、説明は、以下の順序で行う。
1.本開示の第1の態様~第2の態様に係る撮像装置及び撮像方法、全般に関する説明
2.実施例1(本開示の第1の態様に係る撮像装置及び撮像方法)
3.実施例2(実施例1の変形)
4.実施例3(実施例1の別の変形)
5.実施例4(実施例1の別の変形)
6.実施例5(実施例1の別の変形)
7.実施例6(実施例1の別の変形)
8.実施例7(実施例1の別の変形)
9.実施例8(実施例1の別の変形)
10.実施例9(本開示の第2の態様に係る撮像装置及び実施例1の別の変形)
11.実施例10(実施例9の変形)、その他
[本開示の第1の態様~第2の態様に係る撮像装置及び撮像方法、全般に関する説明]
 本開示の第1の態様に係る撮像装置あるいは本開示の撮像方法での使用に適した撮像装置において、第1偏光手段はレンズ系の絞り部近傍に配置されている形態とすることが好ましい。あるいは又、レンズ系に入射した光が、一旦、平行光とされ、最終的に撮像素子上に集光(結像)されるとき、平行光の状態にあるレンズ系の部分に第1偏光手段を配置する形態とすることが好ましい。これらの形態にあっては、一般に、レンズ系の光学系を新たに設計し直す必要はなく、既存のレンズ系に第1偏光手段を、固定して、あるいは又、脱着自在に取り付けられるように、機械的(物理的)な設計変更を施せばよい。尚、レンズ系に第1偏光手段を脱着自在に取り付けるには、例えば、第1偏光手段をレンズの絞り羽根に類似した構成、構造とし、レンズ系内に配置すればよい。あるいは又、レンズ系において、第1偏光手段と開口部とが併設された部材を、レンズ系の光軸と平行な回動軸を中心として回動可能にこの回動軸に取り付け、係る部材を回動軸を中心として回動させることで、レンズ系を通過する光線が開口部を通過し、あるいは、第1偏光手段を通過する構成、構造を挙げることができる。あるいは又、レンズ系において、第1偏光手段と開口部とが併設された部材を、例えばレンズ系の光軸と直交する方向に滑動自在にレンズ系に取り付け、係る部材を滑動させることで、レンズ系を通過する光線が開口部を通過し、あるいは、第1偏光手段を通過する構成、構造を挙げることができる。
 上記の好ましい形態を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置あるいは本開示の撮像方法での使用に適した撮像装置にあっては、第1偏光手段において、第1領域と第2領域との間に中央領域が設けられており、中央領域を通過した中央領域通過光の偏光状態は、中央領域入射前と変化しない形態とすることができる。即ち、中央領域は、偏光に関して素通し状態とすることができる。第1偏光手段の中央領域にあっては、光強度が強いが、視差量は少ない。従って、このような形態とすることで、撮像素子アレイが受ける光強度を大きくしながら、十分な長さの両眼視差の基線長さを確保することが可能となる。第1偏光手段の外形形状を円形としたとき、中央領域を円形とし、第1領域及び第2領域を、中央領域を囲む中心角180度の扇形とすることができるし、中央領域を正方形や菱形とし、第1領域及び第2領域を、中央領域を囲む中心角180度の扇形に類似した形状とすることができる。あるいは又、第1領域、中央領域及び第2領域を、第2の方向に沿って延びる帯状の形状とすることができる。
 以上に説明した各種の好ましい形態を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置あるいは本開示の撮像方法での使用に適した撮像装置(以下、これらの撮像装置を、『本開示の第1の態様に係る撮像装置等』と呼ぶ場合がある)において、第1領域及び第2領域は偏光子から成り、第1領域通過光の電場の向きと第2領域通過光の電場の向きとは直交している構成とすることができる。そして、このような構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と平行である構成とすることができるし、あるいは又、第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す構成とすることができる。更には、これらの構成の任意の組合せを含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、第1領域通過光の電場の向きと第3領域通過光の電場の向きとは平行であり、第2領域通過光の電場の向きと第4領域通過光の電場の向きとは平行である構成とすることができる。更には、これらの構成の任意の組合せを含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、偏光子の消光比は、3以上、好ましくは10以上であることが望ましい。
 ここで、『偏光子』とは、自然光(非偏光)や円偏光から直線偏光を作り出すものを指し、第1領域及び第2領域を構成する偏光子、それ自体は、周知の構成、構造の偏光子(偏光板)とすればよい。また、例えば、第1領域通過光及び第2領域通過光の一方の偏光成分を主としてS波(TE波)とし、第1領域通過光及び第2領域通過光の他方の偏光成分を主としてP波(TM波)とすればよい。第1領域通過光及び第2領域通過光の偏光状態は、直線偏光であってもよいし、円偏光(但し、回転方向が相互に逆の関係にある)であってもよい。一般に、振動方向が或る特定の向きだけの横波を偏光した波と呼び、この振動方向を偏光方向あるいは偏光軸と呼ぶ。光の電場の向きは偏光方向と一致する。消光比とは、第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と平行である構成とする場合、第1領域にあっては、第1領域を通過する光に含まれる、電場の向きが第1の方向である光の成分と電場の向きが第2の方向である光の成分の割合であり、第2領域にあっては、第2領域を通過する光に含まれる、電場の向きが第2の方向である光の成分と電場の向きが第1の方向である光の成分の割合である。また、第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と45度の角度を成す構成とする場合、第1領域にあっては、第1領域を通過する光に含まれる、電場の向きが第1の方向と45度の角度を成す光の成分と135度の角度を成す光の成分の割合であり、第2領域にあっては、第2領域を通過する光に含まれる、電場の向きが第1の方向と135度の角度を成す光の成分と45度の角度を成す光の成分の割合である。あるいは又、例えば、第1領域通過光の偏光成分が主としてP波であり、第2領域通過光の偏光成分が主としてS波である場合、第1領域にあっては、第1領域通過光に含まれるP偏光成分とS偏光成分の割合であり、第2領域にあっては、第2領域通過光に含まれるS偏光成分とP偏光成分の割合である。
 以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、撮像素子は、光電変換素子、並びに、その上あるいは上方に、カラーフィルタ、オンチップレンズ、及び、ワイヤグリッド偏光子が積層されて成り、ワイヤグリッド偏光子が第3領域又は第4領域を構成する形態とすることができる。あるいは又、撮像素子は、光電変換素子、並びに、その上あるいは上方に、ワイヤグリッド偏光子、カラーフィルタ、及び、オンチップレンズが積層されて成り、ワイヤグリッド偏光子が第3領域又は第4領域を構成する形態とすることができる。あるいは又、撮像素子は、光電変換素子、並びに、その上あるいは上方に、オンチップレンズ、カラーフィルタ、及び、ワイヤグリッド偏光子が積層されて成り、ワイヤグリッド偏光子が第3領域又は第4領域を構成する形態とすることができる。但し、オンチップレンズ、カラーフィルタ、及び、ワイヤグリッド偏光子の積層順は、適宜、変更することができる。そして、これらの形態にあっては、第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と平行である構成とする場合、ワイヤグリッド偏光子を構成する複数のワイヤの延びる方向は、第1の方向あるいは第2の方向と平行である形態とすることができる。具体的には、第3領域を構成するワイヤグリッド偏光子にあっては、ワイヤの延びる方向は第2の方向と平行であり、第4領域を構成するワイヤグリッド偏光子にあっては、ワイヤの延びる方向は第1の方向と平行である。あるいは又、これらの形態にあっては、第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と45度の角度を成す構成とする場合、ワイヤグリッド偏光子を構成する複数のワイヤの延びる方向は、第1の方向あるいは第2の方向と45度を成す形態とすることができる。具体的には、第3領域を構成するワイヤグリッド偏光子にあっては、ワイヤの延びる方向は第1の方向と135度の角度を成し、第4領域を構成するワイヤグリッド偏光子にあっては、ワイヤの延びる方向は第1の方向と45度の角度を成す。ワイヤの延びる方向がワイヤグリッド偏光子における光吸収軸となり、ワイヤの延びる方向と直交する方向がワイヤグリッド偏光子における光透過軸となる。以上の説明は、基本的に、本開示の第2の態様に係る撮像装置に対しても適用することができる。
 更には、以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、所謂視野闘争の発生を回避するために、第1偏光手段の光入射側には、四分の一波長板(λ/4波長板)が配置されていることが望ましい。四分の一波長板を、常時、配置してもよいし、所望に応じて配置してもよい。具体的には、四分の一波長板を、レンズ系に設けられたフィルタ取付部に着脱自在に取り付ければよい。ここで、視野闘争とは、例えば、P波成分は反射するがS波成分は吸収する水面や窓等の被写体を撮像するとき、P波成分から得られた画像とS波成分から得られた画像を両眼へ提示したとき、融像が起こらず、一方の画像だけが優越して交互に見えたり、重なった領域で互いに抑制しあったりする現象を指す。四分の一波長板を通過した光は偏光方向が揃った状態となり、このような光が第1領域及び第3領域を通過して撮像素子アレイに到達して得られた画像と、第2領域及び第4領域を通過して撮像素子アレイに到達して得られた画像との間であって、P波成分は反射するがS波成分は吸収する被写体の部分の画像の間に、大きな相違が生じなくなり、視野闘争の発生を回避することができる。尚、四分の一波長板速軸は、第1領域通過光の電場の向きと45度の角度あるいは45度±10度の角度を成すことが好ましい。
 あるいは又、上述したように、第1領域及び第2領域は偏光子から成り、第1領域通過光の電場の向きと第2領域通過光の電場の向きとは直交しており、第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と平行である構成、あるいは又、第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す構成にあっては、
 第1偏光手段の光入射側には、四分の一波長板が配置されており、
 四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成す形態とすることができるし、あるいは又、
 四分の一波長板は、第2の方向に沿って配列された第1の四分の一波長板及び第2の四分の一波長板から成り、
 第1の四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成し、
 第2の四分の一波長板の速軸は、第1の四分の一波長板の速軸と直交している(云い換えれば、第1の四分の一波長板の遅軸と平行である)形態とすることができ、これらの形態において、所定の角度は45度あるいは45度±10度である形態とすることができ、更には、これらの形態にあっては、
 第1領域通過光の電場の向きと第3領域通過光の電場の向きとは平行であり、
 第2領域通過光の電場の向きと第4領域通過光の電場の向きとは平行である形態とすることができる。更には、これらの形態において、
 第1偏光手段はレンズ系に脱着自在に取り付けられており、
 四分の一波長板はレンズ系に脱着自在に取り付けられている形態とすることができる。
そして、更には、これらの形態において、四分の一波長板は第1偏光手段に隣接して、例えば第1偏光手段の光入射側に配設されている形態とすることができる。
 また、本開示の第2の態様に係る撮像装置にあっても、
 四分の一波長板は、第2の方向に沿って配列された第1の四分の一波長板及び第2の四分の一波長板から成り、
 第1の四分の一波長板の速軸は、第5領域通過光の電場の向きと所定の角度を成し、
 第2の四分の一波長板の速軸は、第1の四分の一波長板の速軸と直交している(云い換えれば、第1の四分の一波長板の遅軸と平行である)形態とすることができる。そして、このような形態を含む本開示の第2の態様に係る撮像装置において、所定の角度は45度あるいは45度±10度である形態とすることができ、更には、これらの形態を含む本開示の第2の態様に係る撮像装置にあっては、第5領域通過光の電場の向きと第6領域通過光の電場の向きとは直交している形態とすることができ、この場合、第5領域通過光の電場の向きは第1の方向と平行である形態とすることができるし、あるいは又、第5領域通過光の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す形態とすることができる。更には、これらの形態を含む本開示の第2の態様に係る撮像装置において、四分の一波長板はレンズ系に脱着自在に取り付けられている形態とすることができる。
 尚、四分の一波長板をレンズ系に脱着自在に取り付けるには、例えば、四分の一波長板をレンズの絞り羽根に類似した構成、構造とし、レンズ系内に配置すればよい。あるいは又、レンズ系において、四分の一波長板と開口部とが併設された部材を、レンズ系の光軸と平行な回動軸を中心として回動可能にこの回動軸に取り付け、係る部材を回動軸を中心として回動させることで、レンズ系を通過する光線が開口部を通過し、あるいは、四分の一波長板を通過する構成、構造を挙げることができる。あるいは又、レンズ系において、四分の一波長板と開口部とが併設された部材を、例えばレンズ系の光軸と直交する方向に滑動自在にレンズ系に取り付け、係る部材を滑動させることで、レンズ系を通過する光線が開口部を通過し、あるいは、四分の一波長板を通過する構成、構造を挙げることができる。尚、この場合、四分の一波長板を複数の部材から構成し、各部材をレンズ系の光軸と直交する方向に滑動自在とする構成を採用してもよい。
 あるいは又、本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、所謂視野闘争の発生を回避するために、
 第1偏光手段の光入射側には、α度の偏光軸を有する偏光板が配置されており、
 第1領域は第1波長板から成り、第2領域は第2波長板から成り、
 第1領域通過光の電場の向きと第2領域通過光の電場の向きとは直交している構成とすることができる。そして、この場合、具体的には、
 αの値は45度であり、
 第1波長板は半波長板(+λ/2波長板)から成り、
 第2波長板は、第1波長板を構成する半波長板とは位相差の異なる半波長板(-λ/2波長板)から成る構成とすることができる。尚、この場合、α度の偏光軸を有する偏光板はレンズ系に固定しておく。
 以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、撮像素子アレイはベイヤ配列を有し、1画素は4つの撮像素子から構成されており、1画素に対して、1つの第3領域及び/又は第4領域が配されている形態とすることができる。また、このような形態を含む以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、第2の方向に沿ってN個の画素(但し、例えば、N=2nであり、nは1乃至5の自然数)に対して1つの第3領域及び1つの第4領域を配する形態とすることもできる。但し、撮像素子アレイの配列は、ベイヤ配列に限定されず、その他、インターライン配列、GストライプRB市松配列、GストライプRB完全市松配列、市松補色配列、ストライプ配列、斜めストライプ配列、原色色差配列、フィールド色差順次配列、フレーム色差順次配列、MOS型配列、改良MOS型配列、フレームインターリーブ配列、フィールドインターリーブ配列を挙げることができる。以上の説明は、基本的に、本開示の第2の態様に係る撮像装置に対しても適用することができる。
 また、以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様に係る撮像装置を用いた本開示の撮像方法においては、第2の方向に沿ってN個の画素(但し、例えば、N=2nであり、nは1乃至5の自然数)に対して1つの第3領域及び1つの第4領域を配する構成とすることができ、この場合、第3領域を通過した第1領域通過光によって得られる電気信号及び第4領域を通過した第2領域通過光によって得られる電気信号から生成されたデプスマップ(奥行き情報)、並びに、撮像素子アレイを構成する全撮像素子からの電気信号に基づき、右眼用画像を得るための画像データ(右眼用画像データ)、及び、左眼用画像を得るための画像データ(左眼用画像データ)を得る構成とすることができる。以上の説明は、基本的に、本開示の第2の態様に係る撮像装置に対しても適用することができる。
 あるいは又、撮像素子アレイの配列をベイヤ配列としたとき、赤色を受光する赤色撮像素子及び青色を受光する青色撮像素子には第3領域及び第4領域を配置せず、緑色を受光する2つの緑色撮像素子の一方に第3領域を配し、他方に第4領域を配してもよい。あるいは又、撮像素子アレイの配列をベイヤ配列としたとき、赤色を受光する1つ赤色撮像素子、青色を受光する1つの青色撮像素子、及び、緑色を受光する2つの緑色撮像素子の内の第1の方向に隣接する2つの撮像素子(例えば、赤色を受光する赤色撮像素子及び緑色を受光する一方の緑色撮像素子)には第3領域あるいは第4領域を配し、残りの2つの撮像素子(例えば、青色を受光する青色撮像素子及び緑色を受光する他方の緑色撮像素子)には第4領域あるいは第3領域を配してもよい。あるいは又、撮像素子アレイの配列をベイヤ配列としたとき、赤色を受光する1つ赤色撮像素子、青色を受光する1つの青色撮像素子、及び、緑色を受光する2つの緑色撮像素子の内のいずれか1つの撮像素子(例えば、赤色を受光する1つ赤色撮像素子あるいは青色を受光する1つの青色撮像素子)には第3領域あるいは第4領域を配し、この撮像素子に第2の方向に隣接する撮像素子(例えば、緑色撮像素子)には第4領域あるいは第3領域を配してもよい。尚、これらの場合にも、第2の方向に沿ってN個の画素に対して1つの第3領域及び1つの第4領域を配する構成とすることができるし、第1の方向に沿ってM個の画素に対して1つの第3領域あるいは1つの第4領域を配する構成とすることができる。以上の説明は、基本的に、本開示の第2の態様に係る撮像装置に対しても適用することができる。
 以上に説明した各種の好ましい形態、構成を含む本開示の第1の態様~第2の態様に係る撮像装置あるいは本開示の撮像方法(以下、これらを総称して、単に、『本開示』と呼ぶ場合がある)において、第1の方向を水平方向、第2の方向を垂直方向とすることができる。第1の方向に沿った第3領域及び第4領域(本開示の第1の態様に係る撮像装置等)あるいは第5領域及び第6領域(本開示の第2の態様に係る撮像装置)の単位長さは、例えば、撮像素子の第1の方向に沿った長さと等しくすればよく(第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と平行である場合)、あるいは又、1撮像素子分の長さと等しくすればよい(第1領域通過光の電場の向きが第1の方向と45度の角度を成す場合)。レンズ系は、単焦点レンズとしてもよいし、所謂ズームレンズとしてもよく、レンズやレンズ系の構成、構造は、レンズ系に要求される仕様に基づき決定すればよい。撮像素子として、CCDセンサー、CMOSセンサー、CMD(Charge Modulation Device)型の信号増幅型イメージセンサーを挙げることができる。また、撮像装置として、表面照射型の固体撮像装置あるいは裏面照射型の固体撮像装置を挙げることができる。更には、第1の態様~第2の態様に係る撮像装置から、例えば、デジタルスチルカメラやビデオカメラ、カムコーダを構成することができる。
 第3領域及び第4領域(本開示の第1の態様に係る撮像装置等)あるいは第5領域及び第6領域(本開示の第2の態様に係る撮像装置)をワイヤグリッド偏光子から構成する場合、
 ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤは、限定するものではないが、アルミニウム(Al)あるいはアルミニウム合金から成り、
 ワイヤの幅とワイヤのピッチとの比[(ワイヤの幅)/(ワイヤのピッチ)]の値は0.33以上であり、
 ワイヤの高さは5×10-8m以上であり、
 ワイヤは10本以上である構成とすることが好ましい。
 本開示の第1の態様に係る撮像装置等において、第1領域の重心点とは、第1領域の外形形状に基づき求められた重心点を指し、第2領域の重心点とは、第2領域の外形形状に基づき求められた重心点を指す。第1偏光手段の外形形状を半径rの円形とし、第1領域及び第2領域を、それぞれ、第1偏光手段の半分を占める半月状としたとき、第1領域の重心点と第2領域の重心点との間の距離は、簡単な計算から、[(8r)/(3π)]で求めることができる。
 実施例1は、本開示の第1の態様に係る撮像装置及び撮像方法に関し、より具体的には、被写体を立体画像として撮像する撮像装置及び撮像方法に関する。
 実施例1の撮像装置の概念図を図1の(A)に示し、第1偏光手段及び第2偏光手段における偏光の状態を模式的に図1の(B)及び(C)に示し、レンズ系、第1偏光手段における第1領域及び第2偏光手段における第3領域を通過し、撮像素子アレイに到達する光の概念図を図2の(A)に示し、第1偏光手段における第2領域及び第2偏光手段における第4領域を通過し、撮像素子アレイに到達する光の概念図を図2の(B)に示し、図2の(A)及び(B)に示した光によって撮像素子アレイに結像した画像を模式的に図2の(C)及び(D)に示す。尚、以下の説明において、光の進行方向をZ軸方向、第1の方向を水平方向(X軸方向)、第2の方向を垂直方向(Y軸方向)とする。
 実施例1、あるいは、後述する実施例2~実施例10の撮像装置は、
 (A)被写体からの光を偏光させる第1偏光手段130,230,330,430,530,930、
 (B)第1偏光手段130,230,330,430,530,930からの光を集光するレンズ系20、並びに、
 (C)第1の方向(水平方向、X軸方向)、及び、第1の方向と直交する第2の方向(垂直方向、Y軸方向)の2次元マトリクス状に撮像素子41が配列されて成り、光入射側に第2偏光手段150,250を有し、レンズ系20によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ40、
を具備している。
 そして、実施例1、あるいは、後述する実施例2~実施例10の撮像装置において、
 第1偏光手段130,230,330,430,530,930は、第1の方向(水平方向、X軸方向)に沿って配列された第1領域131,231,331,531,931及び第2領域132,232,332,532,932を有し、
 第1領域131,231,331,531,931を通過した第1領域通過光L1の偏光状態と、第2領域132,232,332,532,932を通過した第2領域通過光L2の偏光状態とは異なり、
 第2偏光手段150,250は、第2の方向(垂直方向、Y軸方向)に沿って交互に配置され、第1の方向(水平方向、X軸方向)に延びる複数の第3領域151,251及び第4領域152,252を有し、
 第3領域151,251を通過した第3領域通過光L3の偏光状態と、第4領域152,252を通過した第4領域通過光L4の偏光状態とは異なり、
 第1領域通過光L1は第3領域151,251を通過して撮像素子41に到達し、第2領域通過光L2は第4領域152,252を通過して撮像素子41に到達し、以て、第1領域131,231,331,531,931の重心点BC1と第2領域132,232,332,532,932の重心点BC2との間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得るための画像を撮像する。
 ここで、実施例1、あるいは、後述する実施例2~実施例10の撮像装置において、レンズ系20は、例えば、撮影レンズ21、絞り部22及び結像レンズ23を備えており、ズームレンズとして機能する。撮影レンズ21は、被写体からの入射光を集光するためのレンズである。撮影レンズ21は、焦点を合わせるためのフォーカスレンズや、被写体を拡大するためのズームレンズ等を含み、一般に、色収差等を補正するために複数枚のレンズの組合せによって実現されている。絞り部22は、集光された光の量を調整するために絞り込む機能を有するものであり、一般に、複数枚の板状の羽根を組み合わせて構成されている。少なくとも絞り部22の位置において、被写体の1点からの光は平行光となる。結像レンズ23は、第1偏光手段130,230,330,430,530,930を通過した光を撮像素子アレイ40上に結像する。撮像素子アレイ40は、カメラ本体部11の内部に配置されている。以上の構成において、入射瞳は、結像レンズ23よりもカメラ本体部側に位置する。撮像装置から、例えば、デジタルスチルカメラやビデオカメラ、カムコーダが構成される。
 カメラ本体部11は、撮像素子アレイ40の他に、例えば、画像処理手段12及び画像記憶部13を備えている。そして、撮像素子アレイ40によって変換された電気信号に基づき右眼用画像データ及び左眼用画像データが形成される。撮像素子アレイ40は、例えば、CCD(Charge Coupled Devices)やCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサー等によって実現される。画像処理手段12は、撮像素子アレイ40から出力された電気信号を、右眼用画像データ及び左眼用画像データに変換して、画像記憶部13に記録する。
 第1偏光手段130,230,330,430,530,930は、レンズ系20の絞り部22の近傍に配置されている。具体的には、第1偏光手段130,230,330,430,530,930は、絞り部22の作動に支障を来さない限り、出来るだけ絞り部22に近い位置に配置されている。尚、第1偏光手段130,230,330,430,530,930は、上述したとおり、レンズ系20に入射した光が、一旦、平行光とされ、最終的に撮像素子41上に集光(結像)されるとき、平行光の状態にあるレンズ系20の部分に配置されている。
 実施例1の撮像装置110において、第1偏光手段130は第1領域131及び第2領域132から構成されている。具体的には、第1偏光手段130の外形形状は円形であり、第1領域131及び第2領域132は、それぞれ、第1偏光手段130の半分を占める半月状の外形形状を有する。第1領域131と第2領域132との境界線は、第2の方向に沿って延びている。2つの偏光フィルタの組合せから成る第1偏光手段130は、入射した光を2つの異なる偏光状態に分離する。第1偏光手段130は、上述したとおり、左右対称の偏光子から構成されており、カメラの正立状態に対する左右2つの位置において、互いに直交する直線方向の偏光、又は、互いに逆方向となる回転方向の偏光を生成する。第1領域131は、被写体を右眼で見るであろう像(右眼が受けるであろう光)に対して偏光を施すフィルタである。一方、第2領域132は、被写体を左眼で見るであろう像(左眼が受けるであろう光)に対して偏光を施すフィルタである。
 ここで、実施例1の撮像装置110において、第1領域131及び第2領域132は偏光子から成る。そして、第1領域通過光L1の電場の向き(白抜きの矢印で示す)と第2領域通過光L2の電場の向き(白抜きの矢印で示す)とは直交している(図1の(B)参照)。ここで、実施例1において、第1領域通過光L1の電場の向きは第1の方向と平行である。具体的には、例えば、第1領域通過光L1は主としてP波(TM波)を偏光成分として有し、第2領域通過光L2は主としてS波(TE波)を偏光成分として有する。更には、第1領域通過光L1の電場の向きと第3領域通過光L3の電場の向き(白抜きの矢印で示す)とは平行であり、第2領域通過光L2の電場の向きと第4領域通過光L4の電場の向き(白抜きの矢印で示す)とは平行である(図1の(C)参照)。また、各偏光子の消光比は、3以上、より具体的には10以上である。
 実施例1の撮像装置110にあっては、第1偏光手段130の外形形状を半径r=10mmの円形とした。そして、第1領域131及び第2領域132を、第1偏光手段130の半分を占める半月状とした。従って、第1領域131の重心点BC1と第2領域132の重心点BC2との間の距離は、[(8r)/(3π)]=8.5mmである。
 模式的な一部断面図を図3の(A)に示し、ワイヤグリッド偏光子67の配列状態を模式的に図3の(B)に示すように、撮像素子41は、例えば、シリコン半導体基板60に設けられた光電変換素子61、並びに、その上に、第1平坦化膜62、カラーフィルタ63、オンチップレンズ64、第2平坦化膜65、無機絶縁下地層66、及び、ワイヤグリッド偏光子67が積層されて成る。そして、ワイヤグリッド偏光子67が、第3領域151及び第4領域152のそれぞれを構成する。尚、図3の(B)においては、画素の境界領域を実線で示した。ワイヤグリッド偏光子67を構成する複数のワイヤ68の延びる方向は、第1の方向あるいは第2の方向と平行である。具体的には、第3領域151を構成するワイヤグリッド偏光子67Aにあっては、ワイヤ68Aの延びる方向は第2の方向と平行であり、第4領域152を構成するワイヤグリッド偏光子67Bにあっては、ワイヤ68Bの延びる方向は第1の方向と平行である。ワイヤ68の延びる方向がワイヤグリッド偏光子67における光吸収軸となり、ワイヤ68の延びる方向と直交する方向がワイヤグリッド偏光子67における光透過軸となる。
 そして、実施例1の撮像方法にあっては、第3領域151を通過して撮像素子41に到達した第1領域通過光L1によって、右眼用画像データを得るための電気信号を撮像素子41において生成する。また、第4領域152を通過して撮像素子41に到達した第2領域通過光L2によって、左眼用画像データを得るための電気信号を撮像素子41において生成する。そして、これらの電気信号を、同時に、又は、時系列に交互に、出力する。出力された電気信号(撮像素子アレイ40から出力された右眼用画像データ及び左眼用画像データを得るための電気信号)に対して、画像処理手段12によって画像処理が施され、右眼用画像データ及び左眼用画像データとして画像記憶部13に記録される。
 図2の(A)及び(B)に模式的に示すように、四角い形状の物体Aにレンズ系20のピントが合っているとする。また、丸い形状の物体Bが、物体Aよりもレンズ系20に近く位置しているとする。四角い物体Aの像が、ピントが合った状態で撮像素子アレイ40上に結像する。また、丸い物体B像は、ピントが合っていない状態で撮像素子アレイ40上に結像する。そして、図2の(A)に示す例にあっては、撮像素子アレイ40上では、物体Bは、物体Aの右手側に距離(+ΔX)だけ離れた位置に像を結ぶ。一方、図2の(B)に示す例にあっては、撮像素子アレイ40上では、物体Bは、物体Aの左手側に距離(-ΔX)だけ離れた位置に像を結ぶ。従って、距離(2×ΔX)が物体Bの奥行きに関する情報となる。即ち、物体Aよりも撮像装置に近い側に位置する物体のボケ量及びボケ方向は、撮像装置に遠い側に位置する物体のボケ量及びボケ方向と異なるし、物体Aと物体Bとの距離によって物体Bのボケ量は異なる。そして、第1偏光手段130における第1領域131及び第2領域132の形状の重心位置の間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得ることができる。即ち、このようにして得られた右眼用画像(図2の(C)の模式図参照)及び左眼用画像(図2の(D)の模式図参照)から、周知の方法に基づき立体画像を得ることができる。尚、右眼用画像データと左眼用画像データとを混合すれば、立体画像ではない、通常の2次元(平面)画像を得ることができる。
 図4に概念図を示すように、実施例1にあっては、撮像素子アレイ40はベイヤ配列を有し、1画素は4つの撮像素子(赤色を受光する1つの赤色撮像素子R、青色を受光する1つの青色撮像素子B、及び、緑色を受光する2つの緑色撮像素子G)から構成されている。そして、第1の方向に沿って配列された1行の画素群に対して第3領域151が配置されており、同様に、この画素群に第2の方向に隣接し、第1の方向に沿って配列された1行の画素群に対して第4領域152が配置されている。第3領域151と第4領域152とは、第2の方向に沿って交互に配置されている。尚、第3領域151及び第4領域152は全体として第1の方向に延びているが、第3領域151及び第4領域152の第1の方向及び第2の方向に沿った単位長さは、撮像素子41の第1の方向及び第2の方向に沿った長さと等しい。そして、このような構成とすることで、主としてP波成分を有する光に基づく第1の方向に延びる帯状の画像(右眼用画像)、及び、主としてS波成分を有する光に基づく第1の方向に延びる帯状の画像(左眼用画像)が、第2の方向に沿って交互に生成される。尚、図4において、第3領域151の内部に縦線を付し、第4領域152の内部に横線を付しているが、これらは、ワイヤグリッド偏光子67A,67Bのワイヤを模式的に表している。
 右眼用画像データ及び左眼用画像データのための電気信号は、上述したとおり、第2の方向に沿って、一種、歯抜け状態となって生成される。そこで、画像処理手段12は、右眼用画像データ及び左眼用画像データ作成のために、電気信号に対してデモザイク処理を施すと共に、例えば、超解像処理に基づく補間処理を行うことにより、最終的に右眼用画像データ及び左眼用画像データを生成、作成する。また、例えば、左眼用画像データと右眼用画像データからステレオマッチングによりデイスパリティ・マップ(Disparity Map)を作成するといった視差検出技術、及び、デイスパリティ・マップを基に視差を制御する視差制御技術により、視差を強調したり、適切化を図ることもできる。
 図5に、撮像素子から得られた電気信号に対するデモザイク処理を行い、信号値を得る画像処理(モザイク処理)を説明するためのベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図を示す。尚、図5には、左眼用画像における緑色撮像素子に関する信号値を生成する例について示している。通常のデモザイク処理では、近傍の同一色の撮像素子の電気信号の平均値が用いられるのが一般的である。しかしながら、実施例1のように右眼用画像データを得るための画素群(画素行)と左眼用画像データを得るための画素群(画素行)とが交互に繰り返されている場合、そのまま、近傍の値を用いると本来の画像データが得られなくなる虞がある。そこで、参照される撮像素子の電気信号が右眼用画像データ及び左眼用画像データの何れに相当するものであるかを考慮した上で、デモザイク処理を行う。
 ベイヤ配列において、位置(4,2)には赤色撮像素子Rが配置されているものとする。このとき、位置(4,2)に相当する緑色撮像素子信号値g’を生成するためには、次式によって表される演算を行う。
g’4,2=(g4,1+g4,3+g5,2+g1,2×W3)/(3.0+W3
 ここで、左辺のg’i,jは、位置(i,j)における緑色撮像素子信号値である。また、右辺のgi,jは、位置(i,j)における緑色撮像素子の電気信号の値である。更には、「3.0」は、注目撮像素子G4,2に対する隣接撮像素子G4,1,G4,3,G5,2への距離(W1)をそれぞれ例えば「1.0」としたとき、その逆数を重みとして、それら重みの総和に対応するものである。W3は、同様に、3撮像素子分だけ離れた撮像素子G1,2の電気信号の値に対する重みであり、この場合、「1/3」である。上式を一般化すると、次式のようになる。
iが偶数の場合(赤色撮像素子Rの位置に相当する緑色撮像素子Gの信号値);
g’i,j=(gi,j-1×W1+gi,j+1×W1+gi+1,j×W1+gi-3,j×W3)/(W1×3.0+W3
iが奇数の場合(青色撮像素子Bの位置に相当する緑色撮像素子Gの信号値);
g’i,j=(gi,j-1×W1+gi,j+1×W1+gi-1,j×W1+gi+3,j×W3)/(W1×3.0+W3
ここで、W1=1.0,W3=1/3である。
 赤色撮像素子R及び青色撮像素子Bについても、同様の考え方によりデモザイク処理を行うことができる。
 デモザイク処理により各撮像素子位置における撮像素子信号値を得ることができるが、この段階では、上述したとおり、一種、歯抜け状態となっている。そのため、撮像素子信号値が存在しない領域に対して、撮像素子信号値を補間により生成する必要がある。補間の手法としては、近傍の値の加算平均値を利用する方法等、周知の方法を挙げることができる。尚、この補間処理は、デモザイク処理と並行して行ってもよい。第1の方向においては画質は完全に保持されているので、画像全体の解像度低下等の画質劣化は比較的少ない。
 実施例1においては、1組の第1偏光手段130及び第2偏光手段150並びに1つのレンズ系20から撮像装置110が構成されているので、例えば左右に分離された2つの異なる画像を同時に生成させることができ、単眼で、簡素な構成、構造を有し、構成部品の少ない、小型の撮像装置を提供することができる。また、レンズ及び偏光フィルタの組合せを2組、必要としないので、ズーム、絞り部、フォーカス、輻輳角等にズレや差異が生じることもない。しかも、両眼視差の基線長さが比較的短いので、自然な立体感を得ることができる。更には、第1偏光手段130を脱着させ得る構造とすれば、容易に、2次元画像及び3次元画像を得ることができる。
 実施例2は実施例1の変形である。実施例1にあっては、第1領域通過光L1の電場の向きを第1の方向と平行とした。一方、実施例2にあっては、第1領域通過光L1の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す。実施例2の撮像装置に備えられた第1偏光手段230及び第2偏光手段250における偏光の状態を、模式的に図6の(A)及び(B)に示す。
 ベイヤ配列を有する撮像素子アレイ40の概念図を図7に示す。実施例2にあっても、撮像素子アレイ40は、1画素は4つの撮像素子(赤色を受光する1つの赤色撮像素子R、青色を受光する1つの青色撮像素子B、及び、緑色を受光する2つの緑色撮像素子G)から構成されている。そして、第1の方向に沿って配列された1行の画素群に対して第3領域251が配置されており、同様に、この画素群に第2の方向に隣接し、第1の方向に沿って配列された1行の画素群に対して第4領域252が配置されている。第3領域251と第4領域252とは、第2の方向に沿って交互に配置されている。尚、第3領域251及び第4領域252は全体として第1の方向に延びているが、第3領域251及び第4領域252の単位長さは、1撮像素子分の長さと等しい。そして、このような構成とすることで、主としてP波成分を有する光に基づく第1の方向に延びる帯状の画像(右眼用画像)、及び、主としてS波成分を有する光に基づく第1の方向に延びる帯状の画像(左眼用画像)が、第2の方向に沿って交互に生成される。尚、図7において、第3領域251及び第4領域252の内部に斜め線を付しているが、これらは、ワイヤグリッド偏光子のワイヤを模式的に表している。
 これらの点を除き、実施例2の撮像装置の構成、構造は、実施例1にて説明した撮像装置110の構成、構造と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。実施例2における撮像装置の構成、構造を、後述する実施例3~実施例10における撮像装置に対して適用することができる。
 実施例3も実施例1の変形である。実施例3の撮像装置にあっては、第1偏光手段330において、第1領域331と第2領域332との間に中央領域333が設けられており、中央領域333を通過した中央領域通過光の偏光状態は、中央領域333への入射前と変化しない。即ち、中央領域333は、偏光に関して素通し状態である。
 ところで、入射した光が第1偏光手段を通過する際に、その光量は分光特性と消光比に比例して減少し、暗くなる。ここで、消光比とは、偏光子が選択して通過する光の量と、偏光子が選択せず、反射又は吸収する光の漏れこみ量の比である。具体的には、例えば、消光比10のP波成分を通過させる偏光子の場合、
P波成分:S波成分=50:50
の入射自然光の強度100に対して、この偏光子は、P波成分を50、S波成分を5の割合で透過する。また、消光比∞のP波成分を通過させる偏光子の場合、P波成分を100%透過し、S波成分を全反射し、又は、完全に吸収し、透過させないので、平均的な自然光が入射した場合、約1/2の明るさになる。図1の(B)及び(C)に示した第1偏光手段130及び第2偏光手段150を通過した光の光量は、透過損失がゼロとしても、第1偏光手段130に入射する前の光の光量の約25%となってしまう。また、第1領域及び第2領域を通過した光が、混ざった状態になり、分離できない状態で撮像素子アレイ40に入射した場合、混ざった割合に比例して両眼視差の基線長さが短くなり、完全に混ざった状態では左眼用画像と右眼用画像が同一の画像となり、視差が取れず、立体視することができなくなる。
 第1偏光手段330の中央領域333にあっては、光強度が強いが、視差量は少ない。
従って、実施例3の第1偏光手段330を採用することで、撮像素子アレイ40が受ける光強度を大きくしながら、十分な長さの両眼視差の基線長さを確保することが可能となる。図8の(A)に第1偏光手段330の模式図を示すように、第1偏光手段330の外形形状を円形としたとき、中央領域333を円形とし、第1領域331及び第2領域332を、中央領域333を囲む中心角180度の扇形とすることができる。あるいは又、図8の(B)、(C)に第1偏光手段330の模式図を示すように、中央領域333を菱形や正方形とし、第1領域331及び第2領域332を、中央領域333を囲む中心角180度の扇形に類似した形状とすることができる。あるいは又、図8の(D)に第1偏光手段330の模式図を示すように、第1領域331、中央領域333及び第2領域332を、第2の方向に沿って延びる帯状の形状とすることができる。
 これらの点を除き、実施例3の撮像装置の構成、構造は、実施例1にて説明した撮像装置110の構成、構造と同様とすることができるので、詳細な説明は省略する。実施例3における撮像装置の構成、構造を、後述する実施例4~実施例10における撮像装置に対して適用することができる。
 実施例4も実施例1の変形である。実施例4の撮像装置410の概念図を図9に示す。
実施例4の撮像装置410にあっては、第1偏光手段430の光入射側に、四分の一波長板(λ/4波長板)433が配置されており、これによって、所謂視野闘争の発生を回避することができる。四分の一波長板433は、レンズ系に設けられたフィルタ取付部に、着脱自在に取り付ければよい。四分の一波長板433を通過した光は偏光方向が揃った状態(直線偏光の状態)となる。そして、このような光が第1領域131及び第3領域151を通過して撮像素子アレイ40に到達して得られた画像と、第2領域132及び第4領域152を通過して撮像素子アレイ40に到達して得られた画像とにあっては、P波成分は反射するがS波成分は吸収する被写体の部分の画像の間に大きな相違が生じなくなり、視野闘争の発生を回避することができる。
 図11の(A)及び(B)に、左眼用画像(図11の(A)及び(B)の左手側の画像)及び右眼用画像(図11の(A)及び(B)の右手側の画像)を示す。尚、実施例4にあっては、第1領域通過光L1は主としてS波(TE波)を偏光成分として有し、第2領域通過光L2は主としてP波(TM波)を偏光成分として有する構成とした。
 実施例1において説明した撮像装置110によって得られた図11の(A)の左眼用画像と右眼用画像とを対比すると、例えば、「A」で示す領域のガラス窓及びこのガラス窓の下側に位置するガラス窓における光の反射状態が特に異なっていることが判る。従って、P波成分は反射するが、S波成分は吸収する被写体を撮像するとき、P波成分から得られた画像とS波成分から得られた画像を両眼へ提示したとき、融像が起こらず、一方の画像だけが優越して交互に見えたり、重なった領域で互いに抑制しあったりする視野闘争が生じる。
 一方、実施例4における撮像装置410によって得られた図11の(B)の左眼用画像と右眼用画像とを対比すると、例えば、「A」で示す領域のガラス窓及びこのガラス窓の下側に位置するガラス窓における光の反射状態が殆ど同じであり、視野闘争の発生を回避することができることが判る。実施例4における撮像装置410の構成、構造を、後述する実施例6~実施例8における撮像装置に対して適用することができる。また、四分の一波長板433の速軸は、実施例1あるいは実施例2において説明した撮像装置において、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度(具体的には、45度の角度あるいは45度±10度の角度)を成すことが好ましい。
 実施例5も実施例1の変形である。実施例5の撮像装置510の概念図を図10の(A)に示し、第1偏光手段及び第2偏光手段における偏光の状態を模式的に図10の(B)及び(C)に示す。実施例5の撮像装置510においては、視野闘争の発生を回避するために、第1偏光手段530の光入射側には、α度の偏光軸を有する偏光板534が配置されている。また、第1領域531は第1波長板から成り、第2領域532は第2波長板から成り、第1領域通過光L1の電場の向きと第2領域通過光L2の電場の向きとは直交している。より具体的には、αの値は45度であり、第1領域531を構成する第1波長板は半波長板(+λ/2波長板)から成り、第2領域532を構成する第2波長板は、第1波長板を構成する半波長板とは位相差の異なる半波長板(-λ/2波長板)から成る。これによって、第1領域通過光L1の電場の向きは第1の方向と平行となり、第2領域通過光L2の電場の向きは第2の方向と平行となる。尚、偏光板534はレンズ系に固定しておく。
 図11の(C)に、左眼用画像(図11の(C)の左手側の画像)及び右眼用画像(図11の(C)の右手側の画像)を示す。実施例5における撮像装置510によって得られた図11の(C)の左眼用画像と右眼用画像とを対比すると、実施例4と同様に、例えば、「A」で示す領域のガラス窓及びこのガラス窓の下側に位置するガラス窓における光の反射状態が殆ど同じであり、視野闘争の発生を回避することができることが判る。実施例5における撮像装置510の構成、構造を、後述する実施例6~実施例10における撮像装置に対して適用することができる。
 実施例6も実施例1の変形である。実施例6にあっては、消光比と視差の関係を調べた。即ち、左右分離した画像が混ざりあった場合、どこまで混ざれば視差がなくなるか、即ち、立体視できなくなるかを、消光比=∞(0%クロストークであり、完全に、左眼用画像と右眼用画像が分離された状態)から、消光比=1(50%クロストークであり、左眼用画像と右眼用画像とが完全に混ざり合った状態であり、左眼用画像と右眼用画像とは同じ画像である)まで、消光比を変えて合成画像シミュレーションを行った。その結果の一部を図12の(A)及び(B)に示す。
 ここで、図12の(A)は消光比=∞の状態を示し、図12の(B)は消光比=3(25%クロストーク)の状態を示す。図12の(A)及び(B)の左手側の図(左眼用画像)と右手側の図(右眼用画像)にあっては、縦方向に延びる実線と点線の距離を同じとしている。図12の(A)及び(B)の左手側の図(左眼用画像)と右手側の図(右眼用画像)とを比べると、リンゴの後方に位置する石膏像の鼻の位置が、僅かではあるが相違している。また、図12の(A)と(B)とを比べると、石膏像の鼻の位置の相違に関して、図12の(A)に比べて、図12の(B)の方が少なくなっている。図示していないが、消光比=1にあっては、リンゴの後方に位置する石膏像の鼻の位置は、左眼用画像と右眼用画像とでは同じであった。また、消光比10(10%クロストーク)にあっては、石膏像の鼻の位置の相違が、図12の(A)に比べて少なく、図12の(B)に比べて多かった。以上の結果から、偏光子の消光比は3以上であることが望ましいことが判った。
 実施例7も実施例1の変形である。実施例7にあっては、ワイヤグリッド偏光子の諸元と消光比の関係を計算から求めた。具体的には、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤのピッチと入射光の波長(λ)と消光比の関係を図13の(A)に示す。尚、ワイヤの幅をワイヤのピッチの1/3とし、ワイヤの高さを150nmとし、ワイヤの長さを無限大とした。図13の(A)において、曲線「A」はピッチ150nmの場合のデータであり、曲線「B」はピッチ175nmの場合のデータであり、曲線「C」はピッチ200nmの場合のデータであり、曲線「D」はピッチ250nmの場合のデータであり、曲線「E」はピッチ300nmの場合のデータである。また、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤの高さと入射光の波長(λ)と消光比の関係を図13の(B)に示す。尚、ワイヤの幅を50nmとし、ワイヤの長さを無限大とし、ワイヤのピッチを150nmとした。図13の(B)において、曲線「A」は高さ250nmの場合のデータであり、曲線「B」は高さ200nmの場合のデータであり、曲線「C」は高さ150nmの場合のデータであり、曲線「D」は高さ100nmの場合のデータである。更に、ワイヤグリッド偏光子を構成するワイヤの(幅/ピッチ)と入射光の波長(λ)と消光比の関係を図13の(C)に示す。尚、ワイヤの幅を50nmとし、ワイヤの高さを150nmとし、ワイヤの長さを無限大とした。図13の(C)において、曲線「A」は(幅/ピッチ)の値が0.50の場合のデータであり、曲線「B」は(幅/ピッチ)の値が0.33の場合のデータである。
 図13の(A)から、例えば、消光比を10以上とするためには、ワイヤのピッチは200nm以下であることが望ましく、ワイヤの高さは5×10-8m(50nm)以上であることが望ましく、ワイヤの(幅/ピッチ)の値は0.33以上であることが望ましいことが判った。更には、ワイヤは10本以上である構成とすることが好ましい。
 また、2本のワイヤの長さと入射光の波長(λ)と消光比の関係を図14に示す。尚、ワイヤの幅を50nmとし、ワイヤの高さを150nmとし、ワイヤのピッチをワイヤの幅の3倍とした。図14において、「A」は長さ1μmの場合のデータであり、「B」は長さ2μmの場合のデータであり、「C」は長さ3μmの場合のデータであり、「D」は長さ4μmの場合のデータであり、「E」は長さ5μmの場合のデータであり、「F」は長さ6μmの場合のデータであり、「G」は長さ無限大の場合のデータである。図14から、消光比を10以上とするためには、ワイヤの長さを2μm以上、好ましくは3μm以上とすることが望ましいことが判った。更には、加工のし易さから、ワイヤを構成する材料を、アルミニウムあるいはアルミニウム合金とすることが望ましいことが判った。
 実施例8も実施例1の変形である。図15に、ベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図を示すように、実施例8の撮像装置にあっては、第2の方向に沿ってN個の画素(但し、N=2nであり、nは1乃至5の自然数であり、実施例8にあっては、具体的には、n=3)に対して1つの第3領域151及び1つの第4領域152が配されている。そして、第3領域151を通過した第1領域通過光によって得られる電気信号及び第4領域152を通過した第2領域通過光によって得られる電気信号から生成された視差量に基づくデプスマップ(奥行き情報)、並びに、撮像素子アレイ40を構成する全撮像素子41からの電気信号に基づき、右眼用画像を得るための電気信号及び左眼用画像を得るための電気信号を得るが、係る方法それ自体は周知の方法とすることができる。尚、第3領域及び第4領域を配置した撮像素子と配置していない撮像素子の全てを含む全電気信号に基づきデモザイク処理を行ってもよいし、第3領域及び第4領域を配置した撮像素子群の行を間引いた部分を超解像処理により補間して画像データを生成することも可能である。また、画像の画質・画素数に対して、デプスマップの画質・画素数は、1:1である必要はない。これは、殆どの撮影場面において、個々の被写体は、画素分解能に比べて十分大きく、個々の被写体に、画素分解能と同じ細かさの距離差がない限り、画像の画素分解能と同じ距離情報分解能が必要になることはないためである。また、距離差の感覚において、横方向の分解能が十分あれば、縦方向の分解能が低くても違和感は少ない。
 あるいは又、実施例8の撮像装置の変形例1におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図を図16に示すが、第1の方向に沿って2個の画素に対して1つの第3領域151及び1つの第4領域152を配する構成とすることができる。尚、図16に示す例にあっては、第3領域151及び第4領域152は千鳥状(市松模様状)に配置されている。即ち、第2の方向に沿って、第3領域151の一方の境界において第4領域152と隣接しているが、第3領域151の他方の境界においては第4領域152と隣接していない。
 あるいは又、実施例8の撮像装置の変形例2におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図を図17に示すが、赤色を受光する赤色撮像素子R及び青色を受光する青色撮像素子Bには第3領域151及び第4領域152を配置せず、緑色を受光する2つの緑色撮像素子Gの一方に第3領域151を配し、他方に第4領域152を配してもよい。また、実施例8の撮像装置の変形例3におけるベイヤ配列を有する撮像素子アレイの概念図を図18に示すが、緑色を受光する2つの緑色撮像素子Gの一方に第3領域151を配し、他方に第4領域152を配し、しかも、第2の方向に沿ってN個の画素(但し、N=2nであり、図示した例では、n=2)に対して1つの第3領域151及び1つの第4領域152が配されている構成としてもよい。また、図19に示すように、第3領域151及び第4領域152を千鳥状(市松模様状)に配置してもよい。
 実施例9は、本開示の第2の態様に係る撮像装置に関し、且つ、実施例1~実施例3、実施例5~実施例8の撮像装置の変形である。実施例9の撮像装置の概念図を図20の(A)に示し、四分の一波長板の概念図を図20の(B)に示し、第1偏光手段における偏光の状態を模式的に図20の(C)に示し、偏光手段(第2偏光手段)における偏光の状態を模式的に図20の(D)に示す。
 実施例9の撮像装置910は、本開示の第2の態様に係る撮像装置に則って表現すると、
 (A)四分の一波長板933、
 (B)四分の一波長板933からの光を集光するレンズ系20、並びに、
 (C)第1の方向(水平方向、X軸方向)、及び、第1の方向と直交する第2の方向(垂直方向、Y軸方向)の2次元マトリクス状に撮像素子41が配列されて成り、光入射側に偏光手段150,250を有し、レンズ系20によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ40、
を具備している。
 そして、偏光手段150,250は、第2の方向(垂直方向、Y軸方向)に沿って交互に配置され、第1の方向(水平方向、X軸方向)に延びる複数の第5領域151,251及び第6領域152,252を有し、
 第5領域151,251を通過した第5領域通過光の偏光状態と、第6領域152,252を通過した第6領域通過光の偏光状態とは異なり、
 四分の一波長板933の速軸(図20の(B)、図21の(A)、(D)、(E)にあっては、黒色の矢印で示す)は、第5領域通過光の電場の向きと所定の角度を成す。ここで、所定の角度は45度あるいは45度±10度である。以下においても同様である。また、第5領域通過光の電場の向きと第6領域通過光の電場の向きとは直交している。第5領域通過光の電場の向きは第1の方向と平行であり(図20の(D)参照)、あるいは又、第5領域通過光)の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す(図21の(C)参照)。四分の一波長板933は、レンズの絞り羽根に類似した構成、構造を有し、レンズ系20内に配置されている。
 あるいは又、実施例9の撮像装置910は、本開示の第1の態様に係る撮像装置に則って表現すると、第1偏光手段930の光入射側には、四分の一波長板933が配置されており、四分の一波長板933の速軸は、第1領域通過光L1の電場の向きと所定の角度を成す。尚、第1領域通過光L1の電場の向きと第3領域通過光L3の電場の向きとは平行であり、第2領域通過光L2の電場の向きと第4領域通過光L4の電場の向きとは平行である。
 第1偏光手段930はレンズ系20に脱着自在に取り付けられており、四分の一波長板933もレンズ系20に脱着自在に取り付けられている。四分の一波長板933は第1偏光手段930に隣接して配設されている。図20の(A)にあっては、光入射側から、四分の一波長板933及び第1偏光手段930の順に図示したが、場合によっては、第1偏光手段930及び四分の一波長板933の順に配置してもよい。光入射側から四分の一波長板933及び第1偏光手段930の順に配置し、四分の一波長板933及び第1偏光手段930をレンズ系に配することで3次元画像(立体画像)を撮像することができるし、あるいは又、第1偏光手段930をレンズ系に配し、且つ、四分の一波長板933をレンズ系から外すことで3次元画像(立体画像)を撮像することができるし、四分の一波長板933をレンズ系に配し、第1偏光手段930をレンズ系から外すことで2次元画像を撮像することができる。一方、光入射側から第1偏光手段930及び四分の一波長板933の順に配置し、第1偏光手段930をレンズ系に配し、四分の一波長板933をレンズ系から外すことで3次元画像(立体画像)を撮像することができるし、四分の一波長板933をレンズ系に配し、第1偏光手段930をレンズ系から外すことで2次元画像を撮像することができる。図20の(B)に右上45度方向に延びる黒色の矢印で示した四分の一波長板933の速軸は、このような方向に限定するものではなく、左上45度方向に延びていてもよい。また、図21の(A)、(B)及び(C)のそれぞれに、実施例9の撮像装置における四分の一波長板の概念図、第1偏光手段における偏光の状態、偏光手段(第2偏光手段)における偏光の状態の変形例を図示するが、この例は、図6に示した実施例2の変形である。
 第1偏光手段930をレンズ系20から外し、通常の2次元画像の撮影を試みた場合、撮像装置に入射する光が直線偏光を含んでいると、第3領域(第5領域)151,251を通過した光の強度と、第4領域(第6領域)152,252を通過した光の強度との間に、差が生じ、得られた2次元画像には、縞状の光の濃淡が生じる場合がある。実施例9の撮像装置にあっては、速軸が、第5領域通過光の電場の向きと所定の角度(具体的には、45度あるいは45度±10度)を成す四分の一波長板933が組み込まれるので、四分の一波長板933に入射した直線偏光の光は円偏光状態の光となって四分の一波長板933から出射される。従って、第3領域(第5領域)151,251を通過した光の強度と、第4領域(第6領域)152,252を通過した光の強度との間に、差が生じ難く、得られた2次元画像には、縞状の光の濃淡が生じる虞が無い。
 実施例10は、実施例9の変形である。実施例10の撮像装置における四分の一波長板の概念図を図21の(D)あるいは図21の(E)に示すように、実施例10において、四分の一波長板933は、第2の方向に沿って配列された第1の四分の一波長板933A及び第2の四分の一波長板933Bから成る。第1の四分の一波長板933Aと第2の四分の一波長板933Bとは一体化されている。そして、第1の四分の一波長板933Aの速軸は、第5領域通過光の電場の向きと所定の角度を成し、第2の四分の一波長板933Bの速軸は、第1の四分の一波長板933Aの速軸と直交している。云い換えれば、第1の四分の一波長板933Aの遅軸と平行である。ここで、所定の角度は45度あるいは45度±10度である。尚、図21の(D)に示した例は、図20の(B)に示した例の変形であり、図21の(E)に示した例は、図21の(B)に示した例の変形である。以上の点を除き、実施例10の撮像装置は、実施例9の撮像装置と同様の構成、構造を有するので、詳細な説明は省略する。四分の一波長板933を第1の四分の一波長板933A及び第2の四分の一波長板933Bから構成することで、第3領域(第5領域)151,251を通過した光の強度と、第4領域(第6領域)152,252を通過した光の強度との間に、より差が生じ難くなる。
 以上、本開示を好ましい実施例に基づき説明したが、本開示はこれらの実施例に限定されるものではない。実施例において説明した撮像装置、撮像素子の構成、構造は例示であり、適宜、変更することができる。例えば、図22の(A)に模式的な一部断面図を図示するように、撮像素子41を、シリコン半導体基板60に設けられた光電変換素子61、並びに、その上に、第1平坦化膜62、無機絶縁下地層66、ワイヤグリッド偏光子67、第2平坦化膜65、カラーフィルタ63、及び、オンチップレンズ64が積層されて成る構成とすることもできる。あるいは又、図22の(B)に模式的な一部断面図を図示するように、撮像素子41を、シリコン半導体基板60に設けられた光電変換素子61、並びに、その上に、第1平坦化膜62、オンチップレンズ64、第2平坦化膜65、カラーフィルタ63、無機絶縁下地層66、及び、ワイヤグリッド偏光子67が積層されて成る構成とすることもできる。また、撮像素子を、図示したような表面照射型としてもよいし、図示しないが、裏面照射型としてもよい。
 右眼用画像データ及び左眼用画像データに基づき立体画像を表示するが、係る表示方式として、例えば、2台のプロジェクタに円偏光又は直線偏光フィルタを取り付けて左右眼用の画像をそれぞれ表示し、表示に対応した円偏光又は直線偏光眼鏡で画像を観察する方式、レンチキュラーレンズ方式、パララックスバリア方式を挙げることができる。尚、円偏光又は直線偏光眼鏡を使用することなく画像を観察すると、通常の2次元(平面)画像を観察することができる。また、以上に説明した処理手順は、これら一連の手順を有する方法として捉えてもよく、また、これら一連の手順をコンピュータに実行させるためのプログラムあるいはプログラムを記憶する記録媒体として捉えてもよい。記録媒体として、例えば、CD(Compact Disc)、MD(MiniDisc)、DVD(Digital Versatile Disk)、メモリカード、ブルーレイディスク(Blu-ray Disc(登録商標))等を用いることができる。
110,410,510,910・・・撮像装置、11・・・カメラ本体部、12・・・画像処理手段、13・・・画像記憶部、20・・・レンズ系、21・・・撮影レンズ、22・・・絞り部、23・・・結像レンズ、130,230,330,430,530,930・・・第1偏光手段、131,231,331,531,931・・・第1領域、132,232,332,532,932・・・第2領域、333・・・中央領域、433,933・・・四分の一波長板(λ/4波長板)、933A・・・第1の四分の一波長板(λ/4波長板)、933B・・・第2の四分の一波長板(λ/4波長板)、534・・・偏光板、40・・・撮像素子アレイ、41・・・撮像素子、150,250・・・第2偏光手段(偏光手段)、151,251・・・第3領域(第5領域)、152,252・・・第4領域(第6領域)、60・・・シリコン半導体基板、61・・・光電変換素子、62・・・第1平坦化膜、63・・・カラーフィルタ、64・・・オンチップレンズ、65・・・第2平坦化膜、66・・・無機絶縁下地層、67,67A,67B・・・ワイヤグリッド偏光子、68,68A,68B・・・ワイヤ

Claims (26)

  1.  (A)被写体からの光を偏光させる第1偏光手段、
     (B)第1偏光手段からの光を集光するレンズ系、並びに、
     (C)第1の方向、及び、第1の方向と直交する第2の方向の2次元マトリクス状に撮像素子が配列されて成り、光入射側に第2偏光手段を有し、レンズ系によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ、
    を具備し、
     第1偏光手段は、第1の方向に沿って配列された第1領域及び第2領域を有し、
     第1領域を通過した第1領域通過光の偏光状態と、第2領域を通過した第2領域通過光の偏光状態とは異なり、
     第2偏光手段は、第2の方向に沿って交互に配置され、第1の方向に延びる複数の第3領域及び第4領域を有し、
     第3領域を通過した第3領域通過光の偏光状態と、第4領域を通過した第4領域通過光の偏光状態とは異なり、
     第1領域通過光は第3領域を通過して撮像素子に到達し、第2領域通過光は第4領域を通過して撮像素子に到達し、以て、第1領域の重心点と第2領域の重心点との間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得るための画像を撮像する撮像装置。
  2.  第1偏光手段はレンズ系の絞り部近傍に配置されている請求項1に記載の撮像装置。
  3.  第1偏光手段において、第1領域と第2領域との間には中央領域が設けられており、
     中央領域を通過した中央領域通過光の偏光状態は、中央領域入射前と変化しない請求項1又は請求項2に記載の撮像装置。
  4.  第1領域及び第2領域は偏光子から成り、
     第1領域通過光の電場の向きと第2領域通過光の電場の向きとは直交している請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の撮像装置。
  5.  第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と平行である請求項4に記載の撮像装置。
  6.  第1領域通過光の電場の向きは第1の方向と45度の角度を成す請求項4に記載の撮像装置。
  7.  第1領域通過光の電場の向きと第3領域通過光の電場の向きとは平行であり、
     第2領域通過光の電場の向きと第4領域通過光の電場の向きとは平行である請求項4乃至請求項6のいずれか1項に記載の撮像装置。
  8.  偏光子の消光比は3以上である請求項4乃至請求項7のいずれか1項に記載の撮像装置。
  9.  撮像素子は、カラーフィルタ、オンチップレンズ、及び、ワイヤグリッド偏光子が積層されて成り、
     ワイヤグリッド偏光子が第3領域又は第4領域を構成する請求項4乃至請求項8のいずれか1項に記載の撮像装置。
  10.  撮像素子は、ワイヤグリッド偏光子、カラーフィルタ、及び、オンチップレンズが積層されて成り、
     ワイヤグリッド偏光子が第3領域又は第4領域を構成する請求項4乃至請求項8のいずれか1項に記載の撮像装置。
  11.  ワイヤグリッド偏光子を構成する複数のワイヤの延びる方向は、第1の方向あるいは第2の方向と平行である請求項9又は請求項10に記載の撮像装置。
  12.  第1偏光手段の光入射側には、四分の一波長板が配置されている請求項1乃至請求項11のいずれか1項に記載の撮像装置。
  13.  第1偏光手段の光入射側には、四分の一波長板が配置されており、
     四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成す請求項5又は請求項6に記載の撮像装置。
  14.  四分の一波長板は、第2の方向に沿って配列された第1の四分の一波長板及び第2の四分の一波長板から成り、
     第1の四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成し、
     第2の四分の一波長板の速軸は、第1の四分の一波長板の速軸と直交している請求項5又は請求項6に記載の撮像装置。
  15.  所定の角度は45度である請求項13又は請求項14に記載の撮像装置。
  16.  第1領域通過光の電場の向きと第3領域通過光の電場の向きとは平行であり、
     第2領域通過光の電場の向きと第4領域通過光の電場の向きとは平行である請求項13乃至請求項15に記載の撮像装置。
  17.  第1偏光手段はレンズ系に脱着自在に取り付けられており、
     四分の一波長板はレンズ系に脱着自在に取り付けられている請求項13乃至請求項16に記載の撮像装置。
  18.  四分の一波長板は第1偏光手段に隣接して配設されている請求項13乃至請求項17に記載の撮像装置。
  19.  第1偏光手段の光入射側には、α度の偏光軸を有する偏光板が配置されており、
     第1領域は第1波長板から成り、第2領域は第2波長板から成り、
     第1領域通過光の電場の向きと第2領域通過光の電場の向きとは直交している請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の撮像装置。
  20.  αの値は45度であり、
     第1波長板は半波長板から成り、
     第2波長板は、第1波長板を構成する半波長板とは位相差の異なる半波長板から成る請求項19に記載の撮像装置。
  21.  撮像素子アレイはベイヤ配列を有し、1画素は4つの撮像素子から構成されており、
     1画素に対して、1つの第3領域又は第4領域が配されている請求項1乃至請求項20のいずれか1項に記載の撮像装置。
  22.  第2の方向に沿ってN個の画素(但し、N=2nであり、nは1乃至5の自然数)に対して1つの第3領域及び1つの第4領域を配する請求項1乃至請求項21のいずれか1項に記載の撮像装置。
  23.  (A)四分の一波長板、
     (B)四分の一波長板からの光を集光するレンズ系、並びに、
     (C)第1の方向、及び、第1の方向と直交する第2の方向の2次元マトリクス状に撮像素子が配列されて成り、光入射側に偏光手段を有し、レンズ系によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ、
    を具備し、
     偏光手段は、第2の方向に沿って交互に配置され、第1の方向に延びる複数の第1領域及び第2領域を有し、
     第1領域を通過した第1領域通過光の偏光状態と、第2領域を通過した第2領域通過光の偏光状態とは異なり、
     四分の一波長板の速軸は、第1領域通過光の電場の向きと所定の角度を成す撮像装置。
  24.  (A)被写体からの光を偏光させる第1偏光手段、
     (B)第1偏光手段からの光を集光するレンズ系、並びに、
     (C)第1の方向、及び、第1の方向と直交する第2の方向の2次元マトリクス状に撮像素子が配列されて成り、光入射側に第2偏光手段を有し、レンズ系によって集光された光を電気信号に変換する撮像素子アレイ、
    を具備し、
     第1偏光手段は、第1の方向に沿って配列された第1領域及び第2領域を有し、
     第1領域を通過した第1領域通過光の偏光状態と、第2領域を通過した第2領域通過光の偏光状態とは異なり、
     第2偏光手段は、第2の方向に沿って交互に配置され、第1の方向に延びる複数の第3領域及び第4領域を有し、
     第3領域を通過した第3領域通過光の偏光状態と、第4領域を通過した第4領域通過光の偏光状態とは異なり、
     第1領域通過光は第3領域を通過して撮像素子に到達し、第2領域通過光は第4領域を通過して撮像素子に到達し、以て、第1領域の重心点と第2領域の重心点との間の距離を両眼視差の基線長さとした立体画像を得るための画像を撮像する撮像装置を用いた撮像方法であって、
     第3領域を通過して撮像素子に到達した第1領域通過光によって、右眼用画像を得るための電気信号を撮像素子において生成し、
     第4領域を通過して撮像素子に到達した第2領域通過光によって、左眼用画像を得るための電気信号を撮像素子において生成し、
     これらの電気信号を出力する撮像方法。
  25.  第2の方向に沿ってN個の画素(但し、N=2nであり、nは1乃至5の自然数)に対して1つの第3領域及び1つの第4領域を配する請求項24に記載の撮像方法。
  26.  第3領域を通過した第1領域通過光によって得られる電気信号及び第4領域を通過した第2領域通過光によって得られる電気信号から生成されたデプスマップ、並びに、撮像素子アレイを構成する全撮像素子からの電気信号に基づき、右眼用画像を得るための画像データ、及び、左眼用画像を得るための画像データを得る請求項25に記載の撮像方法。
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