CN101742120B - 影像信号处理电路和方法、成像和显示装置及相机系统 - Google Patents

影像信号处理电路和方法、成像和显示装置及相机系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了影像信号处理电路和方法、成像和显示装置及相机系统。影像信号处理电路包括:滤波单元,当基于第一影像大小的第一影像信号,在第二影像大小的显示单元上的第一或第二显示模式被设置时,在第一和第二显示模式中分别输出从第一影像信号移除高频分量获得的第二影像信号和未经改变的第一影像信号;存储器控制单元,使存储器存储从滤波单元提供的第一或第二影像信号,在第一显示模式中读出第二影像信号,对其执行缩小为第二影像大小的处理并输出供显示,在第二显示模式中读出与以第二影像大小剪辑出的影像对应的第一影像信号并输出供显示;以及主控制单元,根据模式切换命令控制经滤波处理或从存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换。

Description

影像信号处理电路和方法、成像和显示装置及相机系统
技术领域
本发明涉及例如在应用于对高分辨率影像成像的情况时优选的影像信号处理电路、影像信号处理方法、成像装置、显示设备及相机系统。
背景技术
近年来,随着诸如成像传感器之类的成像器件的性能的改进,利用诸如摄像机或静止照相机之类的成像装置成像的影像中的像素数增加了。通常,摄影师在观看设置在或连接到成像装置的小型取景监视器的同时使对象对准焦点,并且摄取对象的图像。然而,由于取景监视器的显示范围较小,因此,取景监视器的显示像素数目比成像器件的有效像素数目少。因此,为了将影像显示在取景监视器上,从成像器件提供来的影像的像素数被向下转换为取景监视器可以显示的像素数。
图10A和10B示出了过去显示在取景监视器上的影像的示例。
图10A示出了成像装置可以成像的影像大小的一个示例。
在此示例中的成像装置可以基于HD(高清晰)标准来成像具有1920×1080个像素的影像大小的影像。
图10B示出了显示在取景监视器上的影像的一个示例。
取景监视器可以显示影像大小为960×540像素的影像,并且取景监视器的影像大小仅仅是图10A所示的成像装置可以成像的影像的影像大小(1920×1080个像素)的四分之一。因此,取景监视器只有在按HD成像的影像的影像大小(1920×1080个像素)被减小为960×540像素的影像大小后才能显示影像。通过间拔(thin)在成像装置中所成像的影像的像素或者对影像信号使用各种滤波器,来执行影像大小减小处理。例如,当使用典型的数字滤波器时,对影像信号执行(1,1)滤波处理。
JP-A-2005-191702公开了一种与附接到成像装置的取景监视器有关的技术。
发明内容
如上所述,当影像显示在取景监视器上时,减少所成像的影像数目的处理被执行。因此,仅通过观看取景监视器,可能不能够确认成像装置所成像的原始分辨率的影像以及影像信号的频率。因此,变得难以使对象对准焦点以及确认对象处于焦点对准状态,并且聚焦精度降低。
此外,当在可以显示成像装置所成像的原始分辨率的影像的监视器上检查影像时,发现对象处于脱焦状态的情形。因此,尽管成像装置可以执行高分辨率成像,也只获得了低分辨率的影像。
因此,希望用户在成像高分辨率影像时,可以容易地使对象对准焦点。
根据本发明的实施例,基于从以第一像素数所确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件提供来的第一影像信号,在具有由少于第一像素数的第二像素数确定的影像大小的显示单元上显示影像的第一或第二显示模式被设置。
然后,在第一显示模式中输出通过执行从第一影像信号移除高频分量的滤波处理获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号。
然后,允许存储器存储第一或第二影像信号,并且在第一显示模式中从存储器读出第二影像信号,对第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将其输出到显示单元。
在第二显示模式中从存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将其输出到显示单元。
然后,根据由显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或从存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令。
以这种方式,将取决于被命令要切换的第一或第二显示模式的不同影像信号输出到显示单元,并且可以在第二显示模式中根据显示单元的分辨率来显示影像。
根据本发明的实施例,将取决于第一或第二显示模式的不同影像信号输出到显示单元,并且在第二显示模式中根据显示单元的分辨率来显示影像,由此,容易将对象对准焦点。因此,存在可以高分辨率地对对象成像的优点。
附图说明
图1是示出根据本发明第一实施例的成像装置的外部配置示例的框图。
图2是示出根据本发明第一实施例的相机系统的内部配置示例的框图。
图3是示出根据本发明第一实施例的显示信号处理单元的内部配置示例的框图。
图4A和4B是示出根据本发明第一实施例的滤波器单元的内部配置示例的框图。
图5是示出根据本发明第一实施例由滤波器单元输出的影像信号的一个示例的说明性示图。
图6A至6F是示出根据本发明第一实施例显示在显示单元上的影像的剪辑显示(clipping display)的示例的说明性示图。
图7A至7C是示出根据本发明第二实施例的相机系统的外部配置示例的框图。
图8是示出根据本发明第二实施例的相机系统的内部配置示例的框图。
图9是示出根据本发明第二实施例的显示信号处理单元的内部配置示例的框图。
图10A和10B是示出过去显示在取景监视器上的对象影像的示例的说明性示图。
具体实施方式
下面,将说明用于实施本发明的最佳实施方式(此后,称为实施例)。将以如下顺序进行说明:
1.第一实施例(成像装置的配置示例和操作示例)
2.第二实施例(相机系统的配置示例)
3.第三实施例(第二显示信号处理单元的配置示例和操作示例)
4.修改示例
<1.第一实施例>
[成像装置的外部配置示例]
图1示出了具有显示设备的成像装置10的外部配置示例。
成像装置10包括具有透镜、快门等的光学系统,并且具有将对象光采入成像装置10的镜头块1,以及从经由镜头块1输入的对象光生成影像信号的相机块2。此外,成像装置10包括基于相机块2所生成的影像信号来显示影像的显示单元3,以及将要显示在显示单元3上的影像的显示模式切换为第一或第二显示模式的显示模式切换单元4。此外,成像装置10包括作为影像信号处理电路的后面将描述的显示信号处理单元28。
相机块2包括后面将描述的成像器件21,并且成像器件21可对对象成像的影像大小(此后称为“第一影像大小”)是根据第一像素数来确定的。另一方面,在显示单元3的像素数中,可以按由比第一像素数少的第二像素数确定的影像大小(此后,称为“第二影像大小)来显示影像。
镜头块1包含透镜、用于调节透镜的位置的聚焦环(两者都未示出)等。显示模式切换单元4被包含在具有开关、按钮、显示在触摸板(未示出)上的UI(用户界面)的按钮等的操作部分中。
此后,将第一显示模式中的影像的显示称为“正常显示”,并将第二显示模式中的影像的显示称为“剪辑显示”。图10B示出了由成像器件成像的影像被减小并且整个影像被显示在显示单元3上的正常显示的示例。另一方面,在后面描述的图6A至6F中将示出剪辑显示的一个示例。
[成像装置的内部配置示例]
图2示出了根据本发明第一实施例的成像装置10的内部配置示例。
相机块2包括成像器件21,该成像器件21对经由镜头块1的透镜输入的对象光进行光电转换并生成影像信号。从成像器件21提供来的影像信号(此后称为“第一影像信号”)被提供给相关双重采样(CDS)电路22。相关双重采样电路22移除包含在第一影像信号中的复位噪声(resetnoise),并且将噪声移除后的影像信号提供给模/数转换单元23。
模/数转换单元23将从相关双重采样电路22提供来的第一影像信号转换为数字信号,并且将它们提供给信号处理单元24。信号处理单元24对输入的第一影像信号执行用于将黑电平固定到某个标准值的反馈钳位处理以及诸如伽马校正之类的信号处理,并且将它们输出到记录信号处理单元25和显示信号处理单元28。
记录信号处理单元25利用MPEG(运动图像专家组)等方法来压缩经信号处理单元24进行了信号处理的第一影像信号,并且将它们逐行输出到存储单元26或外部接口单元27。存储单元26包括HDD(硬盘驱动器)、半导体存储器等,并且累积由记录信号处理单元25压缩后的第一影像信号等。注意,存储单元26还可以累积未经压缩的第一影像信号。
显示信号处理单元28利用NTSC(近场通信)方法等对由信号处理单元24进行了信号处理的第一影像信号编码。然后,该单元执行将经编码的影像信号转换为模拟信号等的处理,并且隔行地将它们输出到显示单元3和外部接口单元30。注意,编码第一影像信号的方法还可以是另外的PAL(逐行倒相制式,Phase Alternating Line)方法等。此外,输入到显示信号处理单元28的第一影像信号可以不仅是标准视频信号或HD(高清晰)信号。此外,当关断状态的显示模式切换单元4被切换为开启状态时,此示例中的显示信号处理单元28从第一显示模式切换到第二显示模式。具体地,该单元执行将显示在显示单元3上的影像从正常显示切换为剪辑显示的处理。将在后面描述显示信号处理单元28的具体配置示例和操作示例。
显示单元3是例如包括LCD(液晶显示屏)等的取景监视器,并且将由显示信号处理单元28处理后的影像信号显示为单色或彩色的影像。在此示例中,显示单元3集成地附接到成像装置10,并且摄影师在观看显示单元3上所显示的影像的同时使对象对准焦点,并摄取影像。
图3示出了显示信号处理单元28的内部配置示例。
显示信号处理单元28包括滤波器单元31,该滤波器单元31在第一显示模式中输出通过对从信号处理单元24输入的第一影像信号执行预定滤波处理获得的影像信号(此后称为“第二影像信号”)。注意,在第二显示模式中,滤波器单元31输出第一影像信号而不对其执行滤波处理。此外,显示信号处理单元28包括存储器控制单元32,存储器控制单元32将经过滤波器单元31的第一或第二影像信号临时地存储在帧存储器33中,并且从帧存储器33读取第一或第二影像信号并且将它们输出到显示单元3。此外,显示信号处理单元28包括主控制单元34,主控制单元34根据第一或第二显示模式来控制滤波器单元31和存储器控制单元32的操作。帧存储器33是存储针对一帧的影像信号的存储器,并且通常可将DRAM(动态随机存取存储器)用于它。
在下面的描述中,显示信号处理单元28可以包括具有与滤波器单元31的内部配置不同的内部配置的滤波器单元31’,并且将参考图4B来说明滤波器单元31’。
滤波器单元31在第一显示模式中输出通过对从信号处理单元24输入的第一影像信号执行除高频分量以外的滤波处理而获得的第二影像信号。另一方面,该单元在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号。
主控制单元34根据显示模式切换单元4发出的切换显示模式的命令,来控制在经滤波处理的或由存储器控制单元32从帧存储器33读出的第一和第二影像信号之间的切换。具体地,该单元改变滤波器单元31的滤波器系数或者改变由存储器控制单元32从帧存储器33读出的第一或第二影像信号。
在第一显示模式中,主控制单元34将滤波器单元设置为具有有效滤波器系数,并且允许存储器控制单元32输出通过对第一影像信号执行滤波处理而获得的第二影像信号。同时,存储器控制单元32允许帧存储器33临时地存储输入的第二影像信号。然后,该单元从帧存储器33读出第二影像信号,对第二影像信号执行用于从第一影像大小减小为第二影像大小的间拔处理,并且将它们输出到显示单元3。
另一方面,在第二显示模式中,主控制单元34将滤波器单元31的滤波器系数设为无效值,并且在不进行滤波处理的情况下,允许存储器控制单元32输出第一影像信号。同时,存储器控制单元32允许帧存储器33临时地存储输入的第一影像信号。然后,该单元从帧存储器33读出与从第一影像大小的影像以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号,并且将它们输出到显示单元3。
并行地,存储器控制单元32从帧存储器33读出与如下第二影像大小的影像相对应的第一影像信号,该第二影像大小的影像在第一影像大小的影像中的剪辑位置是根据摄影师对显示模式切换单元4发出的命令来选择的。然后该单元将第一影像信号输出到显示单元3。
图4A和4B示出了滤波器单元31、31’的内部配置示例。
图4A示出了滤波器单元31的第一内部配置示例。
输入到滤波器单元31的第一影像信号被划分为两条路径。第一路径45传输未对影像信号执行任何处理的第一影像信号。在第二路径46中,设置了将影像信号延迟一个时钟的延迟部件41,以及控制被延迟了一个时钟的第一影像信号的输出的开关42。此外,滤波器单元31包括加法部件43,在加法部件43中,从第一路径45和第二路径46发送来的第一影像信号被相加。由加法部件43输出的影像信号被提供给存储器控制单元32。对于延迟部件41,例如使用了D触发器。
在此示例中,当显示模式切换单元4被开启时,开关42被关断,并且当显示模式切换单元4被关断时,开关42被接通。当开关42接通时,加法部件43将第一影像信号与经过延迟单元41并被延迟了一个时钟的第一影像信号相加,并且将它们输出为第二影像信号。因此,加法部件43输出的影像信号的分辨率低于输入影像信号的分辨率。另一方面,当开关42关断时,加法部件43仅将从第一路径45发送来的第一影像信号输出到存储器控制单元32。因此,由加法部件43输出的影像信号的分辨率与输入影像信号的分辨率相同。
图4B示出了滤波器单元31’的第二内部配置示例。
输入到滤波器单元31’的第一影像信号被划分为两条路径。在第一路径45中,设置了控制第一影像信号的输出的开关42。在第二路径46中,设置了将第一影像信号延迟一个时钟并输出它们的延迟部件41。此外,滤波器单元31’包括加法部件43,其中,从第一路径45和第二路径46发送来的第一影像信号被相加。由加法部件43输出的影像信号被提供给存储器控制单元32。对于延迟单元41,例如使用D触发器。
在此示例中,当显示模式切换单元4被开启时,开关42被关断,并且当显示模式切换单元4被关断时,开关42被接通。当开关42接通时,加法部件43将第一影像信号与经过延迟单元41并被延迟了一个时钟的第一影像信号相加,并且将它们输出为第二影像信号。因此,加法部件43输出的影像信号的分辨率低于输入影像信号的分辨率。另一方面,当开关42关断时,加法部件43仅将从第二路径46发送来的第一影像信号输出到存储器控制单元32。因此,由加法部件43输出的影像信号的分辨率与输入影像信号的分辨率相同,但是信号被延迟了一个时钟。
图5示出了由滤波器单元31、31’输出的影像信号的示例。
图5所示的曲线图的纵轴表示影像信号的输出与输入之比,并且横轴表示空间频率(Fs)。滤波器单元31、31’被设计来在空间频率较低时维持幅度,在空间频率变高时衰减信号,并且在空间频率为0.5Fs时将幅度设为零。
图6A至6F示出了显示在显示单元3上的影像的正常显示和剪辑显示示例以及切换了剪辑位置的影像的显示示例。
此示例中的显示单元3显示960×540像素大小的影像。注意,这些示例中的剪辑显示的示例仅仅是示例,并且有必要根据剪辑之前的像素数(成像装置成像的、记录的或发送的像素数)与显示单元3的像素数之间的关系来改变剪辑方式和影像的剪辑位置。
图6A示出了在显示单元3上的正常显示中的像素的一个示例。
此时,显示模式切换单元4处于关断状态。在显示单元3上,对由成像器件21生成的影像信号进行间拔,并且缩小并显示整个影像。以这种方式,在正常显示的情况中,帧存储器33进行的缩放被执行。
图6B示出了显示在显示单元3上的第一剪辑显示的一个示例。
当用户按下显示模式切换单元4并保持预定时间时,从第一显示模式切换到第二显示模式的命令被提供给主控制单元34,并且经剪辑的影像显示在显示单元3上。该影像是被放大到与成像装置10中所成像、记录和发送的影像的分辨率相同分辨率的第一影像大小的中央附近的影像。同时,存储器控制单元32从帧存储器33读出与从第一影像大小的影像以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号。由存储器控制单元32从帧存储器33读出的第一影像信号对应于第二影像大小的水平线和垂直线的中心点与第一影像大小的水平线和垂直线的中心点叠加的影像。
以这种方式,在第二显示模式中,影像是根据未经滤波处理的第一影像信号来显示在单元3上的。
图6C示出了显示在显示单元3上的第二剪辑显示的一个示例。
在图6B所示的状态中(在第二显示模式中),当用户进一步将显示模式切换单元4按住比预定时间长的时间时,切换显示在显示单元3上的影像的命令被提供给主控制单元34。每次切换影像的命令被提供时,存储器控制单元32就改变在第一影像大小的影像中剪辑出第二影像大小的影像的位置,并且显示在显示单元3上的影像被切换为第二剪辑显示中的影像。长按时的下面的操作是相同的。该影像是被放大到与成像装置10所成像、记录和发送的影像的分辨率相同分辨率的左上方附近的影像。如下,用户按住显示模式切换单元4的时间为一秒或更长。
图6D示出了显示在显示单元3上的第三剪辑显示的一个示例。
在图6C所示的状态中,当用户按住显示模式切换单元4时,显示在显示单元3上的影像被切换为第三剪辑显示中的影像。该影像是被放大到与成像装置10所成像、记录和发送的影像的分辨率相同分辨率的右上方附近的影像。
图6E示出了显示在显示单元3上的第四剪辑显示的一个示例。
在图6D所示的状态中,当用户按住显示模式切换单元4时,显示在显示单元3上的影像被切换为第四剪辑显示中的影像。该影像是被放大到与成像装置10所成像、记录和发送的影像的分辨率相同分辨率的左下方附近的影像。
图6F示出了显示在显示单元3上的第五剪辑显示的一个示例。
在图6E所示的状态中,当用户按住显示模式切换单元4时,显示在显示单元3上的影像被切换为第五剪辑显示中的影像。该影像是被放大到与成像装置10所成像、记录和发送的影像的分辨率相同分辨率的右下方附近的影像。这里,以第二影像大小剪辑出的影像详尽地剪辑了第一影像大小的影像。
此外,在图6F所示的状态中,当用户按住显示模式切换单元4时,存储器控制单元32从第二显示模式切换为第一显示模式,并且显示在显示单元3上影像被切换为正常显示。定时是以第二影像大小剪辑出的影像详尽地剪辑了第一影像大小的影像的时候。
注意,在剪辑显示的任何情况中(图6B至6E),当用户轻按显示模式切换单元4时(例如,短于一秒),则从第二显示模式切换到第一显示模式的命令被提供给主控制单元34,并且显示返回正常显示(图6A)。因此,用户检查聚焦,并且利用任意剪辑显示来使对象对准焦点,并且随后立即将显示返回正常显示以继续拍摄。
根据上述第一实施例的成像装置10,在第一显示模式中,根据显示单元3可以显示的影像大小来缩小并显示在成像装置10中成像、记录和发送的所有像素或者有效区域中的所有像素。另一方面,当使对象对准焦点并且高准确度地确认对象是否对准焦点时,用户开启显示模式切换单元4并且将显示切换为第二显示模式。由此,显示在显示单元3上的影像处于剪辑显示状态。因此,如下影像可以显示在显示单元3上,该影像是根据显示单元3的像素数来缩小并显示的、从成像装置10中所成像、记录并发送的所有像素或有效区域中的所有像素中部分地剪辑出的影像。此外,利用具有与成像装置10中所成像、记录并发送的影像信号的频率分量相同的频率分量的影像信号,可以通过显示在显示单元3上的影像来确认聚焦。因此,当用户希望确认聚焦或使对象对准焦点时,可以立即执行剪辑显示。
注意,在剪辑显示中,由于放大将显示在显示单元3上的影像,所以难以在显示单元3上显示成像装置10所成像的所有区域。因此,为了覆盖所有显示区域,画面被分割以供任何选择。由此,在要成像的任意区域中,用户可以获得与具有成像装置10可以成像的像素数的监视器相同的聚焦精度。
此外,用户按下并保持显示模式切换单元4或者多次按下它,从而剪辑位置改变以使得剪辑显示中要示出的影像可以覆盖成像装置10中所成像、记录和发送的所有影像。由此,可以在剪辑显示中详尽地示出成像装置10所成像的影像中的所有区域。
此外,在具有比成像装置10可以成像的像素数少的像素数的显示单元3中,同样存在如下优点:可以获得与具有成像装置10可以成像的像素数的监视器相等的聚焦精度。另外,存在如下优点:不必分开地准备可以显示利用原始分辨率成像的影像等的监视器。
此外,帧存储器33一般用于影像的缩小显示以及放大显示。帧存储器用于第一显示模式中的影像的正常显示并且用于第二显示模式中的剪辑显示。因此,不必为正常显示和剪辑显示的各种显示模式提供专门的帧存储器,并且可以简化构成元件。因此,可以获得便宜但低功耗的影像信号处理电路。
<2.第二实施例>
[相机系统的外部配置示例]
接下来,将参考图7A至7C说明根据本发明的第二实施例。在本实施例中,将说明将本发明应用到包括作为构成元件的成像装置10的相机系统的示例。在下面的描述中,将相同的标号指派给与已在第一实施例中描述过的图1中的部分相对应的部分,并且将省略对其的详细描述。
设置显示模式切换单元4的位置可以根据相机系统的配置而变化。例如,当根据上述第一实施例的显示信号处理单元28和显示模式切换单元4彼此分离时,通过有线或无线控制设备从显示模式切换单元4输出的控制信号被发送到显示信号处理单元28。
[相机系统的外部配置示例]
图7A至7C示出了第一至第三相机系统的外部配置示例。
图7A所示的第一相机系统71包括:具有镜头块1和相机块2的成像装置10,以及设置在成像装置10外部供用户用来确认对象的聚焦的显示设备75。显示设备75连接到成像装置10,并且来自成像装置10的影像信号被提供给它。此外,显示模式切换单元4被附接到显示设备75。
图7B示出了第二相机系统的外部配置示例。
图7B所示的第二相机系统72包括:具有镜头块1和相机块2的成像装置10,设置在成像装置10外部的显示设备75,以及设置在显示设备75和成像装置10之间用于中继影像信号的中继设备76。中继设备76连接在成像装置10和显示设备75之间,并且将从成像装置10发送来的影像信号发送到显示设备75。此外,显示模式切换单元4被附接到显示设备75。
图7C示出了第三相机系统的外部配置示例。
图7C所示的第三相机系统73包括:具有镜头块1和相机块2的成像装置10、设置在成像装置10外部的显示设备75,以及控制成像装置10的操作的控制设备77。显示设备75和控制设备77连接到成像装置10,并且来自成像装置10的影像信号被提供给它们。此外,控制设备77包括显示模式切换单元4。对于此示例中的控制设备77,可以使用可远程地无线或有线地控制成像装置10的遥控设备。
根据上述第二实施例,设置显示模式切换单元4的位置不限于成像装置10,而是可以设置在各种设备中。因此,存在如下优点:用户可以容易地提供在第一和第二显示模式之间切换的命令。
<3.第三实施例>
[第一相机系统的内部配置示例]
接下来,将参考图8和9说明根据本发明的第三实施例。在本实施例中,将说明将本发明应用到包括成像装置10和显示设备75的第一相机系统71的示例。在下面的描述中,将相同的标号指派给与已在第一实施例中描述过的图1至图3中的部分相对应的部分,并且将省略对其的详细描述。
图8示出了第一相机系统71的内部配置示例。
相机块2包括第一显示信号处理单元81,第一显示信号处理单元81对从信号处理单元24提供来的影像信号执行伽马处理等,并且隔行地输出它们。由第一显示信号处理单元81输出的影像信号经由外部接口单元30被发送到显示设备75。
显示设备75包括外部接口单元82,外部接口单元82从成像装置10接收影像信号并将控制信号发送给成像装置10。此外,显示设备75包括第二显示信号处理单元83,第二显示信号处理单元83根据显示模式切换单元4的切换第一或第二显示模式的命令来切换要输出到显示单元3的影像的正常显示或剪辑显示。第二显示信号处理单元83用作影像信号处理电路,并且由第二显示信号处理单元83输出的第一或第二影像信号被提供给显示单元3,从而影像被显示。
[第二显示信号处理单元的内部配置示例]
图9示出了第二显示信号处理单元83的内部配置示例。
第二显示信号处理单元83包括对从信号处理单元24输入的第一影像信号执行预定滤波处理的滤波器单元85。此外,该单元还包括选择单元86,选择单元86根据切换第一或第二显示模式的命令来选择并向存储器控制单元32输出从滤波器单元85提供来的供正常显示的第二影像信号或者从外部接口单元82提供来的供剪辑显示的第一影像信号。此外,第二显示信号处理单元83包括控制滤波器单元85和存储器控制单元32的操作的主控制单元87。
此示例中的第二显示信号处理单元83在正常显示的情况下对滤波处理之前的影像信号进行分支,并且将它们提供给选择单元86供剪辑显示用。选择单元86根据经由主控制单元87命令要由显示模式切换单元4切换的第一或第二显示模式,在第一显示模块中将从滤波器单元85输出的第二影像信号提供给存储器控制单元32。另一方面,在第二显示模式中,该单元将未经改变的第一影像信号提供给存储器控制单元32。由此,如图6A至6F所示,显示在显示单元3上的影像的显示可以在正常显示与剪辑显示之间切换。
根据上述第三实施例的相机系统,用户按下设置在成像装置10主体、显示设备75、中继设备76、控制设备77等中的显示模式切换单元4,并且提供从正常显示到剪辑显示的显示模式切换命令。由此,以剪辑显示来显示在显示单元3上所显示的影像。
这里,如果成像装置10具有成像功能,则不考虑除显示设备之外的外围设备和外围功能是否存在,例如记录设备存在与否、传输设备存在与否。此外,根据正常显示或剪辑显示来改变影像信号输出的显示信号处理单元(在此示例中为第二显示信号处理单元83)被包含在成像装置10、显示设备75、中继设备76和控制设备77的至少一个中。因此,不管设置显示设备75的位置在哪,都可以通过在正常显示与剪辑显示之间切换显示来显示影像。
注意,第一相机系统71可以包括根据上述第一实施例的显示信号处理单元28。此外,第二显示信号处理单元83的滤波器单元85的内部配置可以采用根据第一实施例的滤波器单元31、31’的任一种。
<4.修改示例>
在上述第三实施例中,显示设备75包括用于影像的正常显示或剪辑显示的第二显示信号处理单元83。然而,根据上述第二实施例的第一相机系统71至第三相机系统73也可以包括第二显示信号处理单元83。
此外,已描述了在960×540大小的显示单元3上显示由成像装置10成像的1920×1080大小的影像的情况,然而,还可以在另一影像大小的显示单元上显示以另一影像大小成像的影像。此外,由成像装置10成像的影像的影像大小与显示在显示单元3上的影像的影像大小之比不限于4∶1,而可以是各种比率。
此外,由滤波器单元31、31’的延迟部件41延迟的时钟数不限于一个时钟。相应地,可以根据显示信号处理单元的配置来改变时钟数。
此外,上述实施例中的处理序列可以由硬件执行或由软件执行。当处理序列由软件执行时,可以将构成软件的程序安装在包括在专用硬件中的计算机中,或者可以安装各种程序。由此,在例如可以执行各种功能的通用计算机中安装并执行构成所希望软件的程序。
此外,通过向系统或装置提供记录有实现上述实施例的功能的软件的程序代码的记录介质,来实现功能。此外,显然,功能是通过由系统或装置的计算机(或者诸如CPU之类的控制设备)读出记录介质中所存储的程序代码来实现的。
作为用于提供程序代码的记录介质,例如可以使用软盘、硬盘、光盘、CD-ROM、CD-R、磁带、非易失性存储卡、ROM等。
此外,不仅通过执行计算机读出的程序代码来实现上述实施例的功能,而且在计算机等上操作的OS也可以根据程序代码的命令来执行部分或所有的实际处理。这里,可以包括通过处理来实现上述实施例的功能的情况。
另外,显然,本发明不限于上述实施例,而是在不脱离本发明的范围的情况下,还可以采用各种其它配置。
本申请包含与2008年11月18日向日本专利局提交的日本优先专利申请JP 2008-294878中公开的主题有关的主题,该申请的全部内容通过引用结合于此。
本领域的技术人员应当明白,可以根据设计要求和其它因素进行各种修改、组合、子组合和变更,只要它们在所附权利要求或其等同物的范围之内。

Claims (11)

1.一种影像信号处理电路,包括:
滤波器单元,当基于从以第一像素数所确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件提供来的第一影像信号,在具有由少于所述第一像素数的第二像素数确定的影像大小的显示单元上显示影像的第一或第二显示模式被设置时,所述滤波器单元在第一显示模式中输出通过执行从所述第一影像信号移除高频分量的滤波处理而获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号;
存储器控制单元,该存储器控制单元使得存储器可以存储从所述滤波器单元提供来的第一或第二影像信号,并且在所述第一显示模式中从所述存储器读出第二影像信号,对所述第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将信号输出到所述显示单元,并且在所述第二显示模式中从所述存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将信号输出到所述显示单元;以及
主控制单元,该主控制单元根据由显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或由所述存储器控制单元从所述存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,所述显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令,其中
如果所述显示模式切换单元被按下并保持预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第一显示模式切换为第二显示模式或在第二显示模式中切换所剪辑的影像的命令,并且如果所述显示模式切换单元被按下短于所述预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第二显示模式切换为第一显示模式的命令。
2.根据权利要求1所述的影像信号处理电路,还包括选择单元,该选择单元根据经由所述主控制单元命令要由所述显示模式切换单元切换的第一或第二显示模式,在第一显示模式中将从所述滤波器单元输出的第二影像信号提供给所述存储器控制单元并且在第二显示模式中将第一影像信号提供给所述存储器控制单元。
3.根据权利要求2所述的影像信号处理电路,其中,当所述显示模式切换单元提供了从第一显示模式切换为第二显示模式的命令时,所述存储器控制单元在使第二影像大小的水平线和垂直线的中心点叠加在第一影像大小的水平线和垂直线的中心点上的情况下,读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号。
4.根据权利要求3所述的影像信号处理电路,其中,所述存储器控制单元在第二显示模式中,每当所述显示模式切换单元执行切换影像的命令时就改变从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像的位置,并且当以第二影像大小剪辑的影像详尽地剪辑了第一影像大小的影像时,从第二显示模式切换为第一显示模式。
5.根据权利要求1所述的影像信号处理电路,其中,所述滤波器单元包括
第一路径和第二路径,用于传输所述第一影像信号,以及
加法部件,在该加法部件中,从所述第一路径和第二路径传输来的第一影像信号被相加,
在所述第二路径中,
设置了将第一影像信号延迟预定数目的时钟并输出的延迟部件,以及控制被延迟了预定数目的时钟的第一影像信号的输出的开关,并且
所述加法部件在所述开关接通时,向所述存储器控制单元输出通过将通过所述第一路径传输来的第一影像信号与经由所述延迟部件延迟了预定数目的时钟的第一影像信号相加而获得的第二影像信号,并且在所述开关关断时,仅向所述存储器控制单元输出通过所述第一路径传输来的第一影像信号。
6.根据权利要求1所述的影像信号处理电路,其中,所述滤波器单元包括
第一路径和第二路径,用于传输第一影像信号,以及
加法部件,在该加法部件中,从所述第一路径和第二路径传输来的第一影像信号被相加,
在所述第一路径中,
设置了控制所述第一影像信号的输出的开关,
在所述第二路径中,
设置了将第一影像信号延迟预定数目的时钟并输出的延迟部件,并且
所述加法部件在所述开关接通时,向所述存储器控制单元输出通过将通过所述第一路径传输来的第一影像信号与经由所述延迟部件延迟了预定数目的时钟的第一影像信号相加而获得的第二影像信号,并且在所述开关关断时,仅向所述存储器控制单元输出经由所述延迟部件延迟了预定数目的时钟的第一影像信号。
7.一种影像信号处理方法,包括以下步骤:
当基于从以第一像素数所确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件提供来的第一影像信号,在具有由少于所述第一像素数的第二像素数确定的影像大小的显示单元上显示影像的第一或第二显示模式被设置时,在第一显示模式中输出通过执行从所述第一影像信号移除高频分量的滤波处理而获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号;
使得存储器可以存储第一或第二影像信号,并且在所述第一显示模式中从所述存储器读出第二影像信号,对所述第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将信号输出到所述显示单元,并且在所述第二显示模式中从所述存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将信号输出到所述显示单元;以及
根据由显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或从所述存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,所述显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令,其中
如果所述显示模式切换单元被按下并保持预定时间,则所述显示模式切换单元提供从第一显示模式切换为第二显示模式或在第二显示模式中切换所剪辑的影像的命令,并且如果所述显示模式切换单元被按下短于所述预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第二显示模式切换为第一显示模式的命令。
8.一种成像装置,包括:
滤波器单元,当基于从以第一像素数所确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件提供来的第一影像信号,在具有由少于所述第一像素数的第二像素数确定的影像大小的显示单元上显示影像的第一或第二显示模式被设置时,所述滤波器单元在第一显示模式中输出通过执行从所述第一影像信号移除高频分量的滤波处理而获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号;
存储器控制单元,该存储器控制单元使得存储器可以存储从所述滤波器单元提供来的第一或第二影像信号,并且在所述第一显示模式中从所述存储器读出第二影像信号,对所述第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将信号输出到所述显示单元,并且在所述第二显示模式中从所述存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将信号输出到所述显示单元;
显示模式切换单元,该显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令;以及
主控制单元,该主控制单元根据由所述显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或由所述存储器控制单元从所述存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,其中
如果所述显示模式切换单元被按下并保持预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第一显示模式切换为第二显示模式或在第二显示模式中切换所剪辑的影像的命令,并且如果所述显示模式切换单元被按下短于所述预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第二显示模式切换为第一显示模式的命令。
9.一种显示设备,包括:
显示单元,该显示单元显示影像;
滤波器单元,当基于从以第一像素数所确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件提供来的第一影像信号,在具有由少于所述第一像素数的第二像素数确定的影像大小的显示单元上显示影像的第一或第二显示模式被设置时,所述滤波器单元在第一显示模式中输出通过执行从所述第一影像信号移除高频分量的滤波处理而获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的第一影像信号;
存储器控制单元,该存储器控制单元使得存储器可以存储从所述滤波器单元提供来的第一或第二影像信号,并且在所述第一显示模式中从所述存储器读出第二影像信号,对所述第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将信号输出到所述显示单元,并且在所述第二显示模式中从所述存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将信号输出到所述显示单元;
显示模式切换单元,该显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令;以及
主控制单元,该主控制单元根据由所述显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或由所述存储器控制单元从所述存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,其中
如果所述显示模式切换单元被按下并保持预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第一显示模式切换为第二显示模式或在第二显示模式中切换所剪辑的影像的命令,并且如果所述显示模式切换单元被按下短于所述预定时间,则所述显示模式切换单元向所述主控制单元提供从第二显示模式切换为第一显示模式的命令。
10.一种相机系统,包括:
成像装置,该成像装置包括以由第一像素数确定的第一影像大小来对对象成像的成像器件;
显示设备,该显示设备显示由比所述第一像素数少的第二像素数确定的影像大小的影像;
滤波器单元,当基于从所述成像装置提供来的第一影像信号,在所述显示设备上显示影像的第一或第二显示模式被设置时,所述滤波器单元在第一显示模式中输出通过执行从所述第一影像信号移除高频分量的滤波处理而获得的第二影像信号,并且在第二显示模式中输出未经改变的所述第一影像信号;
存储器控制单元,该存储器控制单元使得存储器可以存储从所述滤波器单元提供来的第一或第二影像信号,并且在所述第一显示模式中从所述存储器读出第二影像信号,对所述第二影像信号执行从第一影像大小缩小为第二影像大小的处理,并且将信号输出到所述显示设备,并且在所述第二显示模式中从所述存储器读出与从第一影像大小的影像中以第二影像大小剪辑出的影像相对应的第一影像信号并且将信号输出到所述显示设备;以及
中继设备,该中继设备包括主控制单元,所述主控制单元根据由显示模式切换单元提供的在第一和第二显示模式之间切换的命令,来控制在经滤波处理的或由所述存储器控制单元从所述存储器读出的第一和第二影像信号之间的切换,所述显示模式切换单元提供在第一和第二显示模式之间切换的命令,其中
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11.根据权利要求10所述的相机系统,还包括所述显示模式切换单元以及控制所述成像装置的操作的控制单元。
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