CN1684502A - 影像感测模块调焦检测方法及其装置 - Google Patents
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Abstract
一种影像感测模块调焦检测方法及其装置,主要是在原有检检测装置的近距离标板下方设置一远距离标板并使近距离标板与远距离标板呈重叠状态,让近距离标板及远距离标板能同时成像在影像感测模块的中心位置,再进行计算近距离标板及远距离标板的MTF值,并以绝对值的远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值后,该值越接近零越好。当远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值接近零时,再计算外围的MTF,若所有的MTF值皆满足规格时,此状态即为该镜头成像的最佳位置,也就是远、近目标皆能清晰识别的最佳位置。
Description
技术领域
本发明涉及一种影像感测模块调焦检测方法及其装置,尤其涉及一种利用近、远距离标板进行影像感测模块调焦检测方法及其装置。
背景技术
CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor互补型金属氧化物半导体)影像感测组件,是一种利用光电相关技术原理制造的影像感测组件。CMOS影像感测组件按照其设计方式可分为:有源像素传感器(Active Pixel Sensor)与无源像素传感器(Passive Pixel Sensor)两种。无源像素传感器主要设计是将每个独立的晶体管(电容器)置于每个影像感测单元处(像素)充当开关,当光线激发出电子后,将电子储存在电容器中,再由每行末端的放大器读取位于行、列交会处电容器所积存的电子讯号进行放大。有源像素感测组件是直接在每一单位像素上加上放大器及噪声控制组件,让噪声受到控制,影像品质得到明显的改善。
CMOS影像感测组件,目前主要应用在低阶影像产品如安全监控、数字相机、PC Camera、玩具、手机、PDA、影像电话、指纹辨识器等。在CMOS影像感测模块(组件加上镜头的组合)配置在上述的各机器内部后,因基于内部空间设计考虑,该CMOS影像感测模块皆属于定焦(Fix focus)的结构。因此在影像感测模块在出厂时,都会利用调焦检测装置进行影像感测模块的对焦调整,让使用者可以在定焦结构下,即可立即拍摄所需的影像。
如图1、图2所示,以往在影像感测模块进行调焦时,假设CMOS影像感测模块的拍摄距离景深(Depth of field)要求为30cm至无穷远时,则将标板放置在与CMOS影像感测模块距离60cm的位置处进行CMOS影像感测模块的调焦动作。当调焦曲线调整至A1、A2、A3点位置逐渐清楚,一直到A点位置时,为CMOS影像感测模块最清晰拍摄焦距,但是计算机通常难以精确判读到A1、A2、A3点位置,因为计算机是以接收到CMOS影像清晰度来判定镜头与CMOS感测组件的距离。而A1、A2、A3点位置的影像清晰度讯号的差异很小。因此从曲线坐标位置来看,可以发现在纵坐标Y位置的A1至A点位置的Y1距离较小,但是在横坐标X(表示拍摄距离)位置上A1至A点位置的X1距离就较大,导致拍摄镜头到被拍摄物间的距离不正确,在影像感测模块拍摄时影像将会呈现模糊以及效果不佳等问题。
本发明的内容
本发明的主要目的在于解决上述现有技术中存在的缺陷,本发明利用两标板同时成像在影像感测组件中心位置,即可对影像感测模块进行对焦调整。
为了实现上述目的,本发明的影像感测模块调焦检测方法及其装置主要是在原有检测装置的近距离标板下方设置一远距离标板并使近距离标板与远距离标板呈重叠状态,让近距离标板及远距离标板能同时成像在影像感测组件的中心位置,再进行计算近距离标板及远距离标板的MTF值,并以绝对值的远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值后,该值越接近零越好;当远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值接近零时,再计算外围的MTF,若所有的MTF值皆满足规格时,此焦距即为该镜头成像的最佳位置,也就是远、近目标皆能清晰识别的最佳位置。
本发明的影像感测模块调焦检测方法及其装置能够快速地完成影像感测模块的调焦工作。
附图的简要说明
图1为单一近距离标板组对影像感测模块调焦曲线示意图;
图2为图1的局部曲线放大示意图;
图3为单一标板条对影像感测模块调焦成像曲线示意图;
图4至图6为本发明的近距离及远距离标板组的两曲线重叠调焦示意图;
图7为本发明的近距离标板组与远距离标板组的线条图案重叠示意图;
图8为本发明的影像感测模块调焦检测装置示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1-近距离标板 2-远距离标板
11、12-线条图案 3-检测装置
4-承载板 5-调焦模块
6-调焦机构 7、7’-连接器
8-光源模块
具体实施方式
有关本发明的技术内容及详细说明,现配合附图说明如下:
图3为单一标板条对影像感测组件调焦成像曲线,图4至图7为近距离与远距离标板组的两曲线重叠调焦及线条图案重叠示意图。如图3至图7所示,本发明的影像感测模块调焦方法,主要是利用一近距离标板1及一远距离标板2使两者重叠,以调整影像感测组件(COMS CCD)最佳的对焦位置。
已知传统影像感测模块(COMS CCD)的MTF(Modulation TransferFunction调制传递函数)测量值的计算方法是:
MT=(P-V)/(P+V)×100%,MTF值介于0%~100%,所以MTF值愈大,影像愈清晰。
本发明利用近距离标板1及远距离标板2两者重叠安装在检测装置(图中未示出)后,让近距离标板1及远距离标板2能同时成像在影像感测组件(COMS CCD)的中心位置。
在近距离标板1及远距离标板2的线条图案11、21成像在影像感测模块(COMS CCD)的中心位置后,进行计算近距离标板1及远距离标板2的MTF,而近距离标板1及远距离标板2的MTF差异愈小愈好[即绝对值(远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值)接近0为最佳]。
当上述远距离标板2的MTF值减去近距离标板1的MTF值接近0时,再计算外围的MTF,若所有的MTF值皆满足规格时,此状态即为该镜头成像的最佳位置,也就是远、近目标皆能清晰识别的最佳位置。
近距离标板1是以均匀的光源照射在黑白相间的线条组成,远距离标板2则为相对应粗细的黑白相间的线条置在准直仪(Collimator)的焦点上,使黑白相间的影像投射于无穷远处,即为远距离标板2。
即,若是以调焦曲线示意图来说明,当近距离及远距离两标板1、2在重叠安装后,相对两标板在调焦曲线上也形成重叠状态。在影像感测模块(COMS CCD)放置在检测装置的调焦模块进行调焦时,从调焦模块观看近距离标板1及远距离标板2的线条图案11、21成像,有可能近距离标板1的线条图案11成像清晰,而远距离标板2的线条图案21成像不清晰(如图4所示),或者近距离标板1的线条图案11成像不清晰,而远距离标板2的线条图案21成像清晰(如图5所示)时,此转动调焦模块(图中未示出)进行调焦至近距离标板1及远距离标板2的曲线最高点位置A及A’等高(如图6所示)时,从调焦模块上的影像感测组件观看近距离标板1及远距离标板2成像的线条图案11、21皆为清晰状态(如图7所示),即完成影像感测组件调焦动作。
图8为本发明的影像感测组件的检测装置示意图。如图8所示,在检测装置3上方设置有一承载板4,承载板4上设置有一调焦模块5,在调焦模块5下方设置有一调焦机构6,在调焦模块5两侧分别配置有一组连接器7、7’,连接器7、7’由USB模块构成。
在调焦模块5对应的下方适当位置设有一产生光源的光源模块8,在光源模块8上同时配置有近距离标板1及远距离标板2,且两标板1、2形成重叠状态。
当影像感测组件放置在调焦模块5时,光源模块8所产生的光源即投向近距离标板1及远距离标板2上,此时近距离标板1及远距离标板2的线条图案11、21即成像在影像感测模块(COMS CCD)的中心位置,再由调焦模块5进行调焦动作,直到近距离标板1及远距离标板2的线条图案11、21调焦至清晰时,该影像感测模块(COMS CCD)即完成调焦动作。
当连接器7进行调焦时,另一连接器7’可进行上下料动作,在连接器7调焦完成后,可以通过程序加以控制切换成另一连接器7’调焦,而连接器7则可以进行上下料的动作,由此可以节省上下料时间,可以增加1倍以上的检测量。
上面所述仅为本发明的优选实施例,并非用来限制本发明的专利范围。凡是按照本发明的技术特征所做的等效变换与修改,皆包括在本发明的专利范围内。
Claims (7)
1.一种影像感测模块调焦检测装置,用来检测影像感测模块的检测装置,所述装置包括有:
一设置在检测装置上的调焦模块;
一设置在上述调焦模块下方的调焦机构;
一设置在检测装置上并位于调焦机构下方的光源模块;
一设置在所述光源模块上的近距离标板;
其特征在于,在所述光源模块上且位于近距离标板下方设置一远距离标板,所述远距离标板与近距离标板呈重叠状态;
所述光源模块的光源投向近距离标板及远距离标板上,此时近、远距离标板成像在所述影像感测模块中心位置后,利用焦模块调焦至近、远距离标板清晰时,所述影像感测模块即完成调焦动作。
2.如权利要求1所述的影像感测模块调焦检测装置,其特征在于所述调焦模块两侧分别设置有一组连接器。
3.如权利要求2所述的影像感测模块调焦检测装置,其特征在于所述连接器由USB模块构成。
4.如权利要求1所述的影像感测模块调焦检测装置,其特征在于所述近距离标板上具有线条图案。
5.如权利要求1所述的影像感测模块调焦检测装置,其特征在于所述远距离标板为一准直仪。
6.如权利要求1所述的影像感测模块调焦检测装置,其特征在于所述远距离标板上具有线条图案。
7.一种影像感测模块调焦检测方法,用来检测影像感测模块的检测方法,所述方法包括有:
a)首先,将近距离标板及远距离标板重叠设置在检测装置后,让近距离标板及远距离标板能同时成像在影像感测组件的中心位置;
b)在近距离标板及远距离标板成像在影像感测模块的中心位置后,进行计算近距离标板及远距离标板的MTF值,再以绝对值的远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值后,所述值越接近零越好;
c)当上述远距离标板的MTF值减去近距离标板的MTF值接近零时,再计算外围的MTF,若所有的MTF值皆满足规格时,此焦距即为所述镜头成像的最佳位置,也就是远、近目标皆能清晰识别的最佳位置。
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