CN103220458B - 一种立体摄像装置和立体摄像方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种摄像装置和摄像方法。一种摄像装置,其包括:显示单元模块,用于展示图像;接收单元模块,用于接收对显示单元模块上所展示的图像进行操作的指令;处理单元模块,用于根据接收单元模块接收到的指令,选择测光位置和/或对焦位置。本发明可以根据需要对立操作选择对焦区域和测光区域,根据不同场景进行构图,提升了用户体验。使得用户在取景过程中可以分别拖动对焦框或测光框进行独立对焦和测光,提高了可玩性和用户体验。
Description
技术领域
本发明涉及立体摄像技术领域,特别涉及一种立体摄像装置和立体摄像方法。
背景技术
众所周知,现实世界是真正的三维立体世界,而现有的显示设备绝大多数都只能显示二维信息,并不能给人以深度感觉。为了使显示的场景和物体具有深度感觉(也就是3D),人们在各方面进行了尝试。
现实世界是三维立体世界,它为人的双眼提供了两幅具有位差的图像,映入双眼后即形成立体视觉所需的视差,这样经视神经中枢的融合反射,以及视觉心理反应便产生了三维立体感觉。利用这个原理,通过显示器将两副具有视差的左图像和右图像分别呈现给左眼和右眼,就能获得3D的感觉。
2011年,夏普推出了二款裸眼3D智能手机(003SH/SH-03C),这两款产品无需佩戴特殊眼镜即可直接观看三维图像,无论横屏、竖屏模式均可生成三维图像。
然而,目前的手机、数码相机等手持移动设备在户外逆光拍摄的情况下,背景光线较充足,由于对焦和测光集于一点,所拍摄的照片会比较暗。通过手机拍摄所生成的2张图像,具有视差的左图像和右图像,本身成像质量一般,再由其呈现给用户的左右眼,用户观看到的3D立体效果就更加一般。
发明内容
有鉴于此,本发明要解决的技术问题是提供一种立体摄像装置和立体摄像方法,以解决现有立体拍照取景过程中无法独立对焦点和测光点,不便于用户根据不同环境下的背景光量进行取景拍摄等缺点,进一步提高3D图像拍摄质量。
本发明解决上述技术问题所采用的技术方案如下:
一种立体摄像装置,其包括:
显示单元模块,用于展示图像;
接收单元模块,用于接收对显示单元模块上所展示的图像进行操作的指令;
处理单元模块,用于根据接收单元模块接收到的指令,选择第一图像的测光位置和/或对焦位置;并根据第一图像上的测光位置,选择第二图像上的测光位置;和/或根据第一图像上的对焦位置,选择第二图像上的对焦位置。
优选地,第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置,物理坐标一致。
优选地,第一图像上的测光位置对应的事物,和第二图像上的测光位置对应的事物,是一致的。
优选地,第一图像上的测光位置对应的亮度,和第二图像上的测光位置对应的亮度,是一致的。
优选地,处理单元模块,进一步,比较第一图像上的测光位置的亮度值和第二图像上的测光位置的亮度值之间的差值,是否在预设范围内,若是,则执行拍照摄像等操作,否则,自动微调第一图像上的测光位置或者第二图像上的测光位置,再进行上述比对,直至二者差值落在预设范围内。
优选地,第一图像和第二图像具有视差。
根据本发明的实施例,用户采用本发明进行预览构图时,可以根据需要对立操作选择对焦区域和测光区域,根据不同场景进行构图,提升了用户体验;并且,对具有视差图像分别进行测光/对焦,从而能够得到相互匹配的视差图像,使得立体拍摄的图像合理,能够用于更加完善的立体显示,提高立体显示质量。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种摄像装置的示意图。
图2为本发明实施例提供的一种摄像装置的显示单元模块的示意图。
图3为本发明实施例提供的一种第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置的示意图。
图4为本发明实施例提供的另一种第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置的流程图。
图5为本发明实施例提供的一种立体摄像方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
一种摄像装置,其包括:显示单元模块、接收单元模块,以及处理单元模块。
显示单元模块,用于展示图像;其中,图像可以是摄像头捕捉的图像,摄像头接收到的图像,或者摄像装置内存储的图像。这里的图像也可以是视频,统称为图像。摄像头可以为1个,或者2个,或者2个以上。所述摄像头设置于所述摄像装置的外部。所述摄像头可以是前置摄像头,或者后置摄像头,也可以是单独的摄像头,通过数据线与显示单元模块相互连接。
显示单元模块可以是液晶显示屏或者OLED显示屏。
显示单元模块所展示的图像可以是一幅,也可以是多幅。比如,显示屏上所显示的图像是一幅,或者二幅,或者多幅。
当显示一幅时,与该显示的图像的其他幅图像没有显示,不代表没有其他幅图像的存在。显示的图像与其他没有显示的图像具有视差,可以用于立体显示。其他幅图像,可以根据所显示的一幅图像生成而来。
接收单元模块,用于接收对显示单元模块上所展示的图像进行操作的指令;其中,指令可以是手势操作的指令,也可以是声控/语音的指令,或者是触控输入的指令。所述指令包括:对展示的测光图案进行拖动或点击,而选择测光位置的指令;和/或对展示的对焦图案进行拖动或点击,而选择对焦位置的指令。接收单元模块可以是鼠标、键盘、麦克风、触控板、投影设备,或者前者的各种组合。
处理单元模块,用于根据接收单元模块接收到的指令,选择测光位置和/或对焦位置。触控输入的指令为利用手指在展示图像的显示单元模块的屏幕上进行触控,用户可以选择测光位置,也可以选择对焦位置。
举例而言,如图1所示,一种摄像装置具有2个摄像头,分别为第一摄像头A和第二摄像头B。
如图2所示,显示单元模块的屏幕上显示了第一摄像头A和第二摄像头B分别传输而来的第一图像和第二图像。第一图像和第二图像具有视差,可以用于立体显示。
用户通过手指在显示单元模块的屏幕上进行操作。比如,在第一图像上,手指拖动测光标志,接收单元模块接收用户对第一图像进行操作的指令,处理单元模块根据该指令,选择测光位置。
同理,在第一图像上,手指拖动对焦标志,接收单元模块接收用户对第一图像进行操作的指令,处理单元模块根据该指令,选择对焦位置。
处理单元模块根据第一图像上的测光位置,选择第二图像上的测光位置;根据第一图像上的对焦位置,选择第二图像上的对焦位置。
第一种优选是,如图3所示,第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置,物理坐标一致。比如:测光位置到图像左上角都为相同的举例。
第二种优选是,如图4所示,第一图像上的测光位置对应的事物,和第二图像上的测光位置对应的事物,是一致的。
第三种优选是,第一图像上的测光位置对应的亮度,和第二图像上的测光位置对应的亮度,是一致的。
处理单元模块,进一步,比较第一图像上的测光位置的亮度值和第二图像上的测光位置的亮度值之间的差值,是否在预设范围内,若是,则执行拍照摄像等操作,否则,自动微调第一图像上的测光位置或者第二图像上的测光位置,再进行上述比对,直至二者差值落在预设范围内。
一种摄像方法,其包括以下步骤,并请参阅图5:
步骤S1:展示图像;
其中,图像可以是摄像头捕捉的图像,摄像头接收到的图像,或者摄像装置内存储的图像。所述图像还可以包括测光图案和/或对焦图案。
步骤S2:接收对所展示的图像进行操作的指令;
其中,所述指令包括:选择测光位置的指令和/或选择对焦位置的指令。
步骤S3:根据接收到的指令,选择第一图像的测光位置和/或对焦位置,根据第一图像的测光位置和/或对焦位置,选择第二图像的的测光位置和/或对焦位置;
其中,根据接收到的选择测光位置的指令,选择测光位置。根据接收到的选择对焦位置的指令,选择对焦位置。
所述选择测光位置和/或对焦位置的步骤,进一步包括:
对展示的测光图案进行拖动或点击,而选择测光位置;和/或
对展示的对焦图案进行拖动或点击,而选择对焦位置。
在其他实施例中,在第一图像或者第二图像上的测光位置至少二个;和/或所述对焦位置至少二个。
在其他实施例中,所述测光图案与对焦图案的颜色不同,或者形状不同,这样便于区别,利于用户操作。
步骤S4:比较第一图像上的测光位置的亮度值和第二图像上的测光位置的亮度值之间的差值,是否在预设范围内,若是,则执行拍照摄像等操作,否则,自动微调第一图像上的测光位置或者第二图像上的测光位置,再进行上述比对,直至二者差值落在预设范围内。
在上述步骤中,第一种优选是,第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置,物理坐标一致。
第二种优选是,第一图像上的测光位置对应的事物,和第二图像上的测光位置对应的事物,是一致的。
第三种优选是,第一图像上的测光位置对应的亮度,和第二图像上的测光位置对应的亮度,是一致的。
第一图像和第二图像具有视差。
根据本发明实施例,用户采用本发明进行预览构图时,可以根据需要独立操作选择对焦区域和测光区域,根据不同场景进行构图,提升了用户体验。另外,对具有视差图像分别进行测光/对焦,从而能够得到相互匹配的视差图像,使得立体拍摄的图像合理,能够用于更加完善的立体显示,提高立体显示质量。
以上参照附图说明了本发明的优选实施例,并非因此局限本发明的权利范围。本领域技术人员不脱离本发明的范围和实质,可以有多种变型方案实现本发明,比如作为一个实施例的特征可用于另一实施例而得到又一实施例。凡在运用本发明的技术构思之内所作的任何修改、等同替换和改进,均应在本发明的权利范围之内。
Claims (8)
1.一种立体摄像装置,其特征在于,包括:
显示单元模块,用于展示图像;
接收单元模块,用于接收对显示单元模块上所展示的图像进行操作的指令;
处理单元模块,用于根据接收单元模块接收到的指令,选择第一图像的测光位置和/或对焦位置;并根据第一图像上的测光位置,选择第二图像上的测光位置;和/或根据第一图像上的对焦位置,选择第二图像上的对焦位置;所述第一图像和第二图像具有视差,对具有视差图像分别进行测光/对焦,从而得到相互匹配的视差图像;
处理单元模块,进一步,比较第一图像上的测光位置的亮度值和第二图像上的测光位置的亮度值之间的差值,是否在预设范围内,若是,则执行拍照摄像操作,否则,自动微调第一图像上的测光位置或者第二图像上的测光位置,再进行上述比较,直至二者差值落在预设范围内。
2.根据权利要求1所述的一种立体摄像装置,其特征在于,第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置,物理坐标一致。
3.根据权利要求1所述的一种立体摄像装置,其特征在于,第一图像上的测光位置对应的事物,和第二图像上的测光位置对应的事物,是一致的。
4.根据权利要求1所述的一种立体摄像装置,其特征在于,第一图像上的测光位置对应的亮度,和第二图像上的测光位置对应的亮度,是一致的。
5.一种立体摄像方法,其特征在于,包括:
展示图像;
接收对所展示的图像进行操作的指令;
根据接收到的指令,选择第一图像的测光位置和/或对焦位置,根据第一图像的测光位置和/或对焦位置,选择第二图像的的测光位置和/或对焦位置;所述第一图像和第二图像具有视差,对具有视差图像分别进行测光/对焦,从而得到相互匹配的视差图像;
比较第一图像上的测光位置的亮度值和第二图像上的测光位置的亮度值之间的差值,是否在预设范围内,若是,则执行拍照摄像操作,否则,自动微调第一图像上的测光位置或者第二图像上的测光位置,再进行上述比较,直至二者差值落在预设范围内。
6.根据权利要求5所述的一种立体摄像方法,其特征在于,第一图像上的测光位置和第二图像上的测光位置,物理坐标一致。
7.根据权利要求5所述的一种立体摄像方法,其特征在于,第一图像上的测光位置对应的事物,和第二图像上的测光位置对应的事物,是一致的。
8.根据权利要求5所述的一种立体摄像方法,其特征在于,第一图像上的测光位置对应的亮度,和第二图像上的测光位置对应的亮度,是一致的。
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