JP2002314870A - Imaging device, method, program, and computer-readable record medium - Google Patents

Imaging device, method, program, and computer-readable record medium

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JP2002314870A
JP2002314870A JP2001118178A JP2001118178A JP2002314870A JP 2002314870 A JP2002314870 A JP 2002314870A JP 2001118178 A JP2001118178 A JP 2001118178A JP 2001118178 A JP2001118178 A JP 2001118178A JP 2002314870 A JP2002314870 A JP 2002314870A
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Japan
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imaging
angle
view
lens
image
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Hidetoshi Hayashi
英俊 林
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Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To cope with a variety of image standard easily without changing the angle of view in photographing. SOLUTION: An image sensor 110 having a random access function comprises a light reception section 111 conforming to an HD format, an HSR 112, a VSR 113, an H decoder 114, and a V decoder 115, thus inserting a start pulse at an arbitrary location in several bit units, and hence starting scanning from an arbitrary location in a sensor region. Then, for example, when reading only a region in an SD angle of view from the image sensor region of the HD angle of view, a variable magnification lens 102 at a lens block 100 is moved to a wide-angle side for switching so that it becomes the same as the original HD angle of view.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、撮像装置、方法、
プログラム、及びコンピュータ読み取り可能な記憶媒体
に係り、特にランダムアクセス機能を有する撮像手段を
用いたものに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an imaging apparatus, a method,
The present invention relates to a program and a computer-readable storage medium, and more particularly to a program using an imaging unit having a random access function.

【0002】[0002]

【従来の技術】カラーフィルタを有する固体撮像素子で
構成されたイメージセンサは、動画を撮影するビデオカ
メラや静止画を撮影する電子スチルカメラ等、各種映像
機器で利用されている。
2. Description of the Related Art An image sensor composed of a solid-state image sensor having a color filter is used in various video equipment such as a video camera for photographing moving images and an electronic still camera for photographing still images.

【0003】近年の半導体技術の進歩により、数百万画
素の撮像素子が開発され、繊細な静止画を撮影できるよ
うになった。かかる撮像素子は、高解像度が要求する電
子スチルカメラ等においてだけでなく、本来そのような
数百万画素を超える高解像度を必要としなかったディジ
タルビデオにおいても要求され、動画を撮影する場合に
は、撮像素子の信号の読み出し周波数を静止画の場合よ
り高くする、或いは、撮像素子からの信号を間引く等に
より実質的に画素数を少なくして読み出す等の手法がと
られていた。
[0003] Recent advances in semiconductor technology have led to the development of image sensors with millions of pixels, which have enabled the capture of delicate still images. Such an image sensor is required not only in electronic still cameras and the like that require high resolution, but also in digital video that originally did not require such high resolution exceeding several million pixels, and when shooting moving images, In addition, a method has been adopted in which the reading frequency of the signal of the image sensor is made higher than that in the case of a still image, or the signal from the image sensor is thinned out to substantially reduce the number of pixels for reading.

【0004】このような高画素センサにおいて、X−Y
アドレス方式のイメージセンサでは、そのランダムアク
セスという特徴から特登録2984437号において提
案されている撮像装置が知られている。そこでは、撮像
装置を、HDTV(1920×1080画素)、SXG
A(1280×1024画素)、SVGA(1204×
768画素)等の規格に対応させ、HDTVを全画素読
み出しモードとすると、それ以外のモードのときは、ラ
ンダムアクセスによりブロック読み出しモードを行い、
その規格に合うように部分的に読み出すようにしてい
る。
In such a high pixel sensor, X-Y
Among image sensors of the address system, an imaging device proposed in Japanese Patent Application No. 2984437 has been known because of its feature of random access. There, the imaging device is HDTV (1920 × 1080 pixels), SXG
A (1280 x 1024 pixels), SVGA (1204 x
768 pixels), the HDTV is set to the all-pixel read mode, and in other modes, the block read mode is performed by random access.
Partial reading is performed so as to conform to the standard.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、映像規
格に対応させる上記の撮像装置では、単純にブロック読
み出しを行うために、各モードで撮像画角が変わってし
まうという現象が生じる(図5参照)。この撮像装置で
静止画の画像記録フォーマット(GIF、VGA、XG
A等)に対応させる場合も同じような現象が生じてしま
う。
However, in the above-described image pickup apparatus corresponding to the video standard, a phenomenon occurs in which the image pickup angle of view changes in each mode because block reading is simply performed (see FIG. 5). . The image recording format (GIF, VGA, XG
A), a similar phenomenon occurs.

【0006】本発明は上記の点に鑑みてなされたもので
あり、撮影画角を変えることなく、多種の映像規格に容
易に対応させられるようにすることを目的とする。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made in view of the above circumstances, and has as its object to easily correspond to various video standards without changing the angle of view.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明の撮像装置は、撮
像手段の撮像領域に含まれる画素を任意に選択する画素
選択手段と、撮像レンズの光学的変位により被写体像の
変倍を行うレンズ系を制御する画角制御手段とを備えた
点に特徴を有する。
According to the present invention, there is provided an image pickup apparatus comprising: a pixel selecting means for arbitrarily selecting a pixel included in an image pickup area of the image pickup means; and a lens for changing the magnification of a subject image by optical displacement of an image pickup lens. And a view angle control means for controlling the system.

【0008】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、上記画角制御手段と上記撮像手段とを連動さ
せる制御手段を備えた点にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention resides in that control means for interlocking the angle-of-view control means and the image pickup means is provided.

【0009】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、撮影画角を変えずに異なったフォーマットの
モニタに表示可能とした点にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention is that it can be displayed on a monitor of a different format without changing the angle of view.

【0010】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、上記撮像手段はプログレッシブ読み出し可能
なイメージセンサである点にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention is that the image pickup means is an image sensor capable of progressive reading.

【0011】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、インターレース・プログレッシブ変換を行う
変換手段を備えた点にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention resides in that a conversion means for performing interlace-progressive conversion is provided.

【0012】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、撮影画角を変えずに異なった画素数の画像を
記録可能にした点にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention is that images having different numbers of pixels can be recorded without changing the angle of view.

【0013】また、本発明の撮像装置の他の特徴とする
ところは、上記制御手段は、電子ズームを連動させる点
にある。
Another feature of the image pickup apparatus of the present invention resides in that the control means interlocks the electronic zoom.

【0014】本発明の撮像方法は、撮像手段の撮像領域
に含まれる画素を任意に選択する画素選択処理と、撮像
レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレンズ
系を制御する画角制御処理とを有する点に特徴を有す
る。
According to the imaging method of the present invention, there is provided a pixel selection process for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging area of an imaging means, and an angle of view for controlling a lens system for performing magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. It is characterized by having control processing.

【0015】本発明のプログラムは、撮像手段の撮像領
域に含まれる画素を任意に選択する画素選択処理と、撮
像レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレン
ズ系を制御する画角制御処理とを実行させる点に特徴を
有する。
The program according to the present invention comprises a pixel selection process for arbitrarily selecting a pixel included in an image pickup area of an image pickup means, and an angle of view control for controlling a lens system for changing the magnification of a subject image by optical displacement of an image pickup lens. It is characterized in that processing is performed.

【0016】本発明のコンピュータ読み取り可能な記憶
媒体は、撮像手段の撮像領域に含まれる画素を任意に選
択する画素選択処理と、撮像レンズの光学的変位により
被写体像の変倍を行うレンズ系を制御する画角制御処理
とを実行させるプログラムを格納した点に特徴を有す
る。
A computer-readable storage medium according to the present invention includes a lens system for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging region of an imaging unit and a lens system for performing magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. The feature is that a program for executing the control of the angle of view control processing is stored.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、本発明の
撮像装置、方法、プログラム、及びコンピュータ読み取
り可能な記憶媒体の実施の形態について説明する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an image pickup apparatus, a method, a program, and a computer-readable storage medium according to the present invention.

【0018】図1は、本実施の形態の撮像装置の全体ブ
ロック図である。同図において、入射光がレンズブロッ
ク100に入射される。レンズブロック100は、図2
に示すように、第1固定レンズ101、変倍レンズ10
2、絞り103、第2固定レンズ104、フォーカスレ
ンズ105で構成されている。
FIG. 1 is an overall block diagram of an imaging apparatus according to the present embodiment. In the figure, incident light enters a lens block 100. The lens block 100 shown in FIG.
As shown in the figure, the first fixed lens 101 and the variable power lens 10
2, a stop 103, a second fixed lens 104, and a focus lens 105.

【0019】固定レンズ101、104以外の可動レン
ズについては、モータ230を通じてレンズ系制御部2
20により制御される。可動レンズである変倍レンズ1
02、絞り103、フォーカスレンズ105が移動した
ことによる変位量を、位置エンコーダやステッピングモ
ータのパルス量をレンズ系制御部220にフィードバッ
クすることにより制御される。
For the movable lenses other than the fixed lenses 101 and 104, the lens system control unit 2
20. Variable magnification lens 1 which is a movable lens
02, the amount of displacement due to the movement of the aperture 103 and the focus lens 105 is controlled by feeding back the pulse amount of a position encoder or a stepping motor to the lens system control unit 220.

【0020】レンズブロック100を通過した入射光
は、増幅型固体撮像素子であるイメージセンサ110の
センサ面で結像され、固体撮像素子内で光電変換され
る。TG210は、イメージセンサ110に駆動タイミ
ングを与える。
The incident light passing through the lens block 100 forms an image on the sensor surface of an image sensor 110 which is an amplification type solid-state image sensor, and is photoelectrically converted in the solid-state image sensor. The TG 210 gives a drive timing to the image sensor 110.

【0021】変換後のアナログ的な電気量は、AGC1
20で所望のゲインを与えられ、ADC130によって
ディジタル値に変換される。
The converted analog electric quantity is AGC1
At 20, a desired gain is given, and converted into a digital value by the ADC 130.

【0022】その後、カメラDSP150で色補間、色
分離、輝度成分強調等のカメラ用の一連の信号処理が行
われ、電子ビューファインダ(EVF)160、モニタ
170、記録媒体180への出力・表示規格に対応させ
るためのコード添付・制御が行われる。
Thereafter, a series of signal processing for the camera, such as color interpolation, color separation, and luminance component enhancement, is performed by the camera DSP 150, and the output / display standard to the electronic viewfinder (EVF) 160, the monitor 170, and the recording medium 180 is performed. Is attached and controlled to correspond to.

【0023】また、電子ズームがONのときは、カメラ
DSP150で処理が行われた画像データに対して、ズ
ーム処理部190において、スプライン補間等の画素の
水増しを行う電子ズームが行われる。
When the electronic zoom is ON, the zoom processing unit 190 performs an electronic zoom, such as spline interpolation, for inflating pixels on the image data processed by the camera DSP 150.

【0024】これらの電子ズームや、出力・表示規格に
対応させるために、DRAM140で1フレーム分以上
のメモリを設け、カメラDSP150や電子ズーム処理
部190とで相互のやり取りを行う。
In order to correspond to these electronic zoom and output / display standards, a memory for one frame or more is provided in the DRAM 140, and mutual exchange is performed between the camera DSP 150 and the electronic zoom processing unit 190.

【0025】また、詳しくは後述するが、DRAM14
0とカメラDSP150の組み合わせは、映像フォーマ
ット切り替えにおける画面のアスペクト比を調整するた
めにも使用される。
The details of the DRAM 14 will be described later.
The combination of “0” and the camera DSP 150 is also used to adjust the aspect ratio of the screen when switching the video format.

【0026】これら画像データを扱う各部を制御するも
のとして、システム制御部200が設けられている。シ
ステム制御部200は、レンズブロック100を制御す
るレンズ系制御部220、イメージセンサ100に駆動
タイミングを与えるTG210、AGC120、電子ズ
ーム処理部190を介してシステム全体の制御を行う。
A system control unit 200 is provided to control each unit that handles these image data. The system control unit 200 controls the entire system via a lens system control unit 220 that controls the lens block 100, a TG 210 that gives drive timing to the image sensor 100, an AGC 120, and an electronic zoom processing unit 190.

【0027】図3には、ランダムアクセス機能を有する
イメージセンサ110の一例を示す。ここでは、存在す
るモニタの規格のうち最大のものに画素数を合わせたセ
ンサの例で説明する。同図に示すように、1920画素
×1080画素のHDフォーマット準拠の受光部111
と、その受光部111のXアドレスを有効にし、スター
トパルスによってそれぞれの画素を水平方向に走査する
ことができる水平シフトレジスタ(HSR)112と、
同様に垂直方向でYアドレスを有効にし、スタートパル
スによってそれぞれの画素を走査することができる垂直
シフトレジスタ(VSR)113と、Hデコーダ11
4、Vデコーダ115から構成される。
FIG. 3 shows an example of the image sensor 110 having a random access function. Here, a description will be given of an example of a sensor in which the number of pixels is adjusted to the largest one of the existing monitor standards. As shown in the figure, the light receiving unit 111 of 1920 pixels × 1080 pixels conforming to the HD format is used.
A horizontal shift register (HSR) 112 that enables the X address of the light receiving unit 111 and scans each pixel in the horizontal direction by a start pulse;
Similarly, a vertical shift register (VSR) 113 capable of validating a Y address in the vertical direction and scanning each pixel by a start pulse, and an H decoder 11
4. It is composed of a V decoder 115.

【0028】これらにより、全bitランダムアクセス
可能な読み出しはできないが、数bit単位で任意の場
所にスタートパルスを入れることができ、センサ領域の
任意の場所から走査を開始することができる。走査し終
える終了位置は、その位置までシフトレジスタが動いた
ときに、強制的にHデコーダ114からスタートパルス
を入れてHSR112を始めの状態に戻し、VSR11
3を1行進めて、次の行に動かす。或いは、これ以外の
方法で、終了位置をもHデコーダ114とVデコーダ1
15により指定し、この位置に来たときに強制的に終了
させる。
As a result, all bits cannot be read out in a random access manner, but a start pulse can be applied to an arbitrary place in units of several bits, and scanning can be started from an arbitrary place in the sensor area. When the shift register moves to that position, the HSR 112 is forcibly supplied with a start pulse from the H decoder 114 to return the HSR 112 to the initial state.
Move 3 forward one line and move to the next line. Alternatively, the end position is also determined by the H decoder 114 and the V decoder 1 by other methods.
15 and forcedly terminated when it reaches this position.

【0029】以上の構成により、図4に示すように19
20×1080画素中の任意の領域をブロック的に読み
出すことが可能であり、例えば、このセンサ110を用
いて、SDフォーマット(720×480画素)に対応
した領域だけを走査することが可能である。
With the above structure, as shown in FIG.
It is possible to read out an arbitrary area in 20 × 1080 pixels as a block. For example, using this sensor 110, it is possible to scan only an area corresponding to the SD format (720 × 480 pixels). .

【0030】図5は、レンズの連動使用例を説明するた
めの図である。上述したように、HD画角のイメージセ
ンサ領域からSD画角の領域だけを読み出すと、図5A
に示すように撮影画角が変わってしまう。そのため、レ
ンズブロック100における変倍レンズ102を広角側
に移動し、図5Bに示すように、元のHD画角と同じに
なるように切り替える。
FIG. 5 is a diagram for explaining an example of linked use of lenses. As described above, when only the area of the SD angle of view is read from the image sensor area of the HD angle of view, FIG.
The angle of view changes as shown in FIG. Therefore, the variable power lens 102 in the lens block 100 is moved to the wide angle side, and as shown in FIG. 5B, switching is performed so as to be the same as the original HD angle of view.

【0031】この場合に、上下優先モード、左右優先モ
ードの2つのモードに切り替えることが可能である。図
6は、各モードを説明するための図である。図6(A)
は、上下優先モードを説明するための図である。HD画
角からSD画角に変えるために変倍レンズ102を移動
するとき、HD画角と上下で画角が合うように移動す
る。これにより、右端、左端にある被写体像はカットさ
れてしまうので、センサ内におけるスタート・終了位置
は、初期設定で同図に示すようにスタート位置A・終了
位置Aに設定して読み出しを行う。
In this case, it is possible to switch between two modes, an up-down priority mode and a left-right priority mode. FIG. 6 is a diagram for explaining each mode. FIG. 6 (A)
FIG. 4 is a diagram for explaining an up / down priority mode. When the variable power lens 102 is moved to change from the HD angle of view to the SD angle of view, the zooming lens 102 is moved so that the angle of view vertically and the angle of view coincide with each other. As a result, the subject images at the right end and the left end are cut off, and the start and end positions in the sensor are set to the start position A and the end position A as shown in FIG.

【0032】図6(B)は、左右優先モードを説明する
ための図である。SD画角に変えるために変倍レンズ1
02を移動するとき、HD画角と左右で画角が合うよう
に移動する。これにより、上下の画像データのない部分
がモニタ上に移ることとなるが、この領域はカメラDS
P150で黒に固定してモニタ上に出力する。センサ内
におけるスタート・終了位置は、初期設定で同図に示す
ようにスタート位置B、終了位置Bに設定して読み出し
を行う。
FIG. 6B is a diagram for explaining the left-right priority mode. Zoom lens 1 to change to SD angle of view
When moving 02, the camera moves so that the angle of view matches the HD angle of view with the left and right. As a result, the upper and lower portions having no image data are moved to the monitor.
In P150, it is fixed to black and output on the monitor. The start and end positions in the sensor are set at a start position B and an end position B as shown in FIG.

【0033】以上2つのモードがあるが、これらモード
間で若干の画角の差があるため、変倍レンズ102の移
動もこれに合わせて行わなければならない。
Although there are two modes as described above, since there is a slight difference in the angle of view between these modes, it is necessary to move the variable power lens 102 in accordance with these.

【0034】次に、図7は、ランダムアクセス可能なプ
ログレッシブ読み出し型センサ110の読み出し方式を
説明するための図である。同図に示すアルファベットが
各1画素を指し、それぞれ読み出したときの出力のされ
方を示している。
Next, FIG. 7 is a diagram for explaining a reading method of the progressive reading type sensor 110 which can be randomly accessed. The alphabet shown in the figure indicates one pixel, and indicates the way of output when each is read.

【0035】1ch出力の場合、左端から順にA,B,
C,D,E…と出力される。2ch出力の場合は、1行
おきに1chはA,B,C,D,I,J,K,L、もう
1chはE,F,G,H,M,N,O,Pと出力され
る。これにより、1chは常にODDフィールドを出力
し、2chはEVENフィールドを出力することができ
る。4ch出力の場合A,B,E,Fの4画素がそれぞ
れ1ch〜4chに対応して出力される。
In the case of 1-channel output, A, B, and
Are output as C, D, E. In the case of 2ch output, 1ch is output as A, B, C, D, I, J, K, L for every other row, and E, F, G, H, M, N, O, P for the other ch. . Thereby, 1ch can always output the ODD field, and 2ch can output the EVEN field. In the case of 4-channel output, four pixels A, B, E, and F are output corresponding to channels 1 to 4 respectively.

【0036】図8〜10を参照して、それぞれの読み出
し方法に対応したプログレッシブ/インターレース変換
(P/I変換)について説明する。図8はプログレッシ
ブ・スキャン型センサからの出力が1ch出力の場合を
説明する図であり、そのまま、AGC120、ADC1
30で処理され、カメラDSP150に入力される。そ
の後、1ch入力された画像データは、このカメラDS
P150内のカメラ信号処理部151で一連の処理がな
され、外部のDRAM140にバッファリングされる。
With reference to FIGS. 8 to 10, progressive / interlace conversion (P / I conversion) corresponding to each reading method will be described. FIG. 8 is a diagram for explaining the case where the output from the progressive scan type sensor is a 1-channel output.
30 and input to the camera DSP 150. Thereafter, the image data input in 1ch is transferred to the camera DS
A series of processes are performed by the camera signal processing unit 151 in the P150, and are buffered in the external DRAM 140.

【0037】このDRAM140内には、2つのフィー
ルドメモリ141が構成されており、画像データの水平
1ライン毎にスイッチで切り替えることにより、ODD
フィールド、EVENフィールドに振り分けて記憶す
る。DRAM140の読み出し時にフィールド毎に切り
替えるスイッチを設け、読み出しを行う。映像として出
力するときは映像フォーマット変換部153、記録フォ
ーマット変換部154でそれぞれの規格に対応させてか
ら出力を行う。
In the DRAM 140, two field memories 141 are formed, and the ODD is switched by a switch for each horizontal line of image data.
Field and the EVEN field. A switch is provided for switching the field of each of the DRAMs 140 for each field, and reading is performed. When outputting as a video, the video format conversion unit 153 and the recording format conversion unit 154 perform output after making them correspond to the respective standards.

【0038】図9は、センサからの出力が2cb出力の
場合を説明する図である。このときは、図7に示したよ
うに1chと2chがそれぞれ水平1ライン毎に対応し
ているので、カメラDSP150内のカメラ信号処理部
151で処理がなされた後に、フィールド毎に切り替え
可能な選択スイッチで出力が選択される。その後、映像
フォーマット変換部153、記録フォーマット変換部1
54でそれぞれの規格に対応させてから出力を行う。
FIG. 9 is a diagram for explaining a case where the output from the sensor is a 2cb output. At this time, since 1ch and 2ch correspond to each horizontal line as shown in FIG. 7, the selection can be performed for each field after the processing is performed by the camera signal processing unit 151 in the camera DSP 150. Output is selected by switch. After that, the video format converter 153 and the recording format converter 1
At 54, output is performed after making it correspond to each standard.

【0039】図10は、センサから4ch出力の場合を
説明する図である。このときは、カメラDSP150に
2×2画素が1クロックで同時に入力され、これらの4
画素に対してカメラ信号処理部151で同時に処理が行
われる。フィールド毎に切り替え可能な選択スイッチを
2つ設け、必要なフィールドだけを出力するように切り
替えを行い、最後に映像フォーマット変換部153、記
録フォーマット変換部154でそれぞれの規格に対応さ
せてから2chを同時に出力する。また、DRAM14
0に1フレーム分の画像データを貯めて、読み出し時に
必要なフィールドデータだけを出力することにより対応
することもできる。
FIG. 10 is a diagram for explaining the case of 4ch output from the sensor. At this time, 2 × 2 pixels are simultaneously input to the camera DSP 150 in one clock, and
The pixels are simultaneously processed by the camera signal processing unit 151. Two selection switches that can be switched for each field are provided, and switching is performed so that only necessary fields are output. Finally, the video format conversion unit 153 and the recording format conversion unit 154 correspond to the respective standards, and then 2 channels are set. Output at the same time. Also, the DRAM 14
It is also possible to store one frame of image data in 0 and output only the necessary field data at the time of reading.

【0040】次に、簡易的に、HDフォーマットに準拠
した画素サイズを持つセンサからXGA(1024×7
68画素)領域だけをブロック的に読み出す事例につい
て述べる。図4でも説明したが、このときにはセンサ内
走査開始位置と、センサ内走査終了位置を調整し、セン
サ内走査範囲をXGA(1024×768画素)領域だ
け限定する。また、それに伴い、レンズブロック100
内の変倍レンズ102を広角側に移動し、図5Aに示す
ように映像画角が切れないようにし、その後、記録媒体
180に合わせた規格で画像を記録する。
Next, simply, from a sensor having a pixel size conforming to the HD format, an XGA (1024 × 7
An example in which only the (68 pixels) region is read out in a block manner will be described. As described with reference to FIG. 4, at this time, the in-sensor scanning start position and the in-sensor scanning end position are adjusted, and the in-sensor scanning range is limited to the XGA (1024 × 768 pixels) area. In addition, the lens block 100
The variable magnification lens 102 is moved to the wide angle side so that the angle of view of the image is not cut off as shown in FIG. 5A, and then an image is recorded according to the standard conforming to the recording medium 180.

【0041】同様に、その他の記録フォーマットである
SXGA(1280×1024画素)、SVGA(80
0×600画素)、VGA(640×480画素)につ
いても同様に、センサ内の走査範囲を限定し、それに合
わせて変倍レンズ102の移動を行行って画角を合わせ
る。その後、同様に記録媒体180に画像を記録する。
Similarly, other recording formats such as SXGA (1280 × 1024 pixels) and SVGA (80
Similarly, for the VGA (640 × 480 pixels) and the VGA (640 × 480 pixels), the scanning range in the sensor is limited, and the variable-magnification lens 102 is moved to match the angle of view. Thereafter, an image is recorded on the recording medium 180 in the same manner.

【0042】なお、このセンサはプログレッシブ・スキ
ャン型のセンサなので、そのまま記録、再生が行えると
いう特徴をもつ。
Since this sensor is a progressive scan type sensor, it has a feature that recording and reproduction can be performed as it is.

【0043】センサ110は、図3で説明したようなラ
ンダムアクセス可能なイメージセンサなので、Hデコー
ダー114とVデコーダ115のアドレスデコーダによ
りセンサ内の任意の位置に走査開始のスタートパルスを
いれることができる。これにより、図11に示すよう
に、センサ内でそれよりも小さな領域において、その任
意領域とスタート位置を同時に変えることができる。同
図に示すAは元の画角の1/16である。また、Bは元
の画角の1/9、Cは1/4である。これらは前述した
ようにHSR114とVSR113をどれだけ動かした
かによって決まる。また、Hデコーダ114とVデコー
ダ115により、スタート位置を移動させることができ
るので、例えば1フレーム毎に、A→B→Cのように変
化させることも可能である。
Since the sensor 110 is an image sensor capable of random access as described with reference to FIG. 3, a start pulse for starting scanning can be input to an arbitrary position in the sensor by the address decoder of the H decoder 114 and the V decoder 115. . Thereby, as shown in FIG. 11, in a smaller area in the sensor, the arbitrary area and the start position can be changed at the same time. A shown in the figure is 1/16 of the original angle of view. B is 1/9 of the original angle of view, and C is 1/4 of the original angle of view. These are determined by how much the HSR 114 and the VSR 113 have been moved as described above. Further, since the start position can be moved by the H decoder 114 and the V decoder 115, it is possible to change the start position from A to B to C for each frame, for example.

【0044】図11において、例えば画角中央のBの位
置だけにおいて、HD画角の1/9で使用した場合、そ
の領域を拡大したいときは、今まで同じ画角にするため
に使用していた変倍レンズ102を拡大側に移動するこ
とにより光学的に拡大を行うことができる。また、ズー
ム処理部190における水増し処理により電子ズームを
行うこともできる。これにより、光学ズームにより変倍
レンズ102の移動量が最大値になったときに、自動的
に電子ズーム処理に切り替え、さらに拡大を行う。
In FIG. 11, for example, when only the position B at the center of the angle of view is used at 1/9 of the HD angle of view, if it is desired to enlarge the area, it has been used so far to have the same angle of view. By moving the variable power lens 102 to the enlargement side, optical enlargement can be performed. In addition, electronic zoom can be performed by inflating processing in the zoom processing unit 190. Thus, when the moving amount of the variable power lens 102 reaches the maximum value due to the optical zoom, the processing is automatically switched to the electronic zoom processing, and further enlargement is performed.

【0045】ここで、図9のBの領域だけでなく、A、
Cの領域でも同様のことを行うことができる。図12
は、レンズブロック100にVAP(Variable Angle P
rism:可変頂角プリズム)106を追加し、角速度検出
器107と頂角検出器108により変位を検出し、それ
らをシステム制御部200で制御を行い、VAP106
の移動を駆動手段109で行うものである。なお、VA
P106とは、2枚の平行ガラス板の間に高屈折率の液
体を封入してなる光学素子であり、上下の頂角、左右の
頂角を制御することによりカメラレンズに入射する光速
をそれぞれ自由に屈折させることができるものである。
Here, not only the region B in FIG.
The same can be performed in the area C. FIG.
Indicates that a VAP (Variable Angle P
rism: variable apex prism) 106, displacement is detected by the angular velocity detector 107 and the apex angle detector 108, and these are controlled by the system control unit 200.
Is moved by the driving means 109. In addition, VA
P106 is an optical element in which a liquid having a high refractive index is sealed between two parallel glass plates, and the speed of light incident on the camera lens can be freely controlled by controlling the top and bottom apex angles and the left and right apex angles. It can be refracted.

【0046】これにより、任意の位置から任意の領域を
ブロック的に読み出したとしても、光学ズームを行うこ
とができ、なおかつ光学ズームの限界からは電子ズーム
を行うことができる。これにより、カメラそのものを動
かさなくても、注力したい画像を拡大再生することが可
能となる。
As a result, even if an arbitrary area is read from an arbitrary position in a block manner, optical zoom can be performed, and electronic zoom can be performed from the limit of optical zoom. As a result, it is possible to magnify and reproduce the image that the user wants to focus on without moving the camera itself.

【0047】上述した実施の形態の機能を実現するべく
各種のデバイスを動作させるように、該各種デバイスと
接続された装置或いはシステム内のコンピュータに対
し、上記実施の形態の機能を実現するためのソフトウェ
アのプログラムコードを供給し、そのシステム或いは装
置のコンピュータ(CPU或いはMPU)に格納された
プログラムに従って上記各種デバイスを動作させること
によって実施したものも、本発明の範疇に含まれる。
In order to operate various devices for realizing the functions of the above-described embodiments, an apparatus connected to the various devices or a computer in a system is required to realize the functions of the above-described embodiments. The present invention also includes a case in which the present invention is implemented by supplying a program code of software and operating the various devices according to a program stored in a computer (CPU or MPU) of the system or apparatus.

【0048】この場合、上記ソフトウェアのプログラム
コード自体が上述した実施の形態の機能を実現すること
になり、そのプログラムコード自体は本発明を構成す
る。また、そのプログラムコードをコンピュータに供給
するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納
した記録媒体は本発明を構成する。かかるプログラムコ
ードを記憶する記録媒体としては、例えばフロッピー
(登録商標)ディスク、ハードディスク、光ディスク、
光磁気ディスク、CD−ROM、磁気テープ、不揮発性
のメモリカード、ROM等を用いることができる。
In this case, the software program code itself implements the functions of the above-described embodiment, and the program code itself constitutes the present invention. Means for supplying the program code to the computer, for example, a recording medium storing the program code constitutes the present invention. As a recording medium for storing such a program code, for example, a floppy (registered trademark) disk, a hard disk, an optical disk,
A magneto-optical disk, CD-ROM, magnetic tape, nonvolatile memory card, ROM, or the like can be used.

【0049】また、コンピュータが供給されたプログラ
ムコードを実行することにより、上述の実施の形態の機
能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードがコ
ンピュータにおいて稼働しているOS(オペレーティン
グシステム)或いは他のアプリケーションソフト等と共
同して上述の実施の形態の機能が実現される場合にもか
かるプログラムコードは本発明の実施の形態に含まれる
ことはいうまでもない。
When the computer executes the supplied program code, not only the functions of the above-described embodiment are realized, but also the OS (operating system) or other operating system in which the program code runs on the computer. It goes without saying that such program codes are also included in the embodiments of the present invention when the functions of the above-described embodiments are realized in cooperation with the application software or the like.

【0050】さらに、供給されたプログラムコードがコ
ンピュータの機能拡張ボードやコンピュータに接続され
た機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後、そ
のプログラムコードの指示に基づいてその機能拡張ボー
ドや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の
一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施の
形態の機能が実現される場合にも本発明に含まれること
はいうまでもない。
Further, after the supplied program code is stored in the memory provided on the function expansion board of the computer or the function expansion unit connected to the computer, the function expansion board or the function expansion unit is stored based on the instruction of the program code. It is needless to say that the present invention also includes a case where the CPU or the like provided for performs part or all of the actual processing, and the processing realizes the functions of the above-described embodiments.

【0051】なお、上記実施の形態において示した各部
の形状及び構造は、何れも本発明を実施するにあたって
の具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、これらに
よって本発明の技術的範囲が限定的に解釈されてはなら
ないものである。すなわち、本発明はその精神、又はそ
の主要な特徴から逸脱することなく、様々な形で実施す
ることができる。
It should be noted that the shapes and structures of the respective parts shown in the above-described embodiments are merely examples of the embodiment for carrying out the present invention, and the technical scope of the present invention is thereby reduced. It should not be interpreted restrictively. That is, the present invention can be implemented in various forms without departing from the spirit or main features thereof.

【0052】[0052]

【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、撮影
画角を変えずに、多種の映像規格に容易に対応すること
が可能となる。
As described above, according to the present invention, it is possible to easily cope with various video standards without changing the shooting angle of view.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】撮像装置の構成を示す図である。FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an imaging device.

【図2】レンズブロックの構成を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a configuration of a lens block.

【図3】ランダムアクセス可能なイメージセンサの一例
を説明するための図である。
FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an image sensor that can be randomly accessed.

【図4】ランダムアクセスの使用例を説明するための図
である。
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of use of random access.

【図5】レンズによる画角調整を行わない場合と行った
場合を説明するための図である。
FIG. 5 is a diagram for explaining a case where the angle of view is not adjusted by a lens and a case where the angle of view is adjusted;

【図6】上下優先モードと左右優先モードを説明するた
めの図である。
FIG. 6 is a diagram for explaining a vertical priority mode and a horizontal priority mode.

【図7】センサ読み出しにおける出力方式を説明するた
めの図である。
FIG. 7 is a diagram for explaining an output method in sensor reading.

【図8】センサ1線出力におけるインターレース変換を
説明するための図である。
FIG. 8 is a diagram for explaining interlace conversion in a sensor 1-line output.

【図9】センサ2線出力におけるインターレース変換を
説明するための図である。
FIG. 9 is a diagram for explaining interlace conversion in a sensor 2-line output.

【図10】センサ4線出力におけるインターレース変換
を説明するための図である。
FIG. 10 is a diagram for explaining interlace conversion in a sensor 4-line output.

【図11】センサ内ランダムアクセスによる任意領域と
スタート位置を同時に変える例を説明するための図であ
る。
FIG. 11 is a diagram for explaining an example in which an arbitrary area and a start position are simultaneously changed by random access in a sensor.

【図12】VAPを組み込んだレンズブロックの構成を
示す図である。
FIG. 12 is a diagram showing a configuration of a lens block incorporating a VAP.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

100 レンズブロック 110 イメージセンサ 120 AGC 130 ADC 140 DRAM 150 カメラDSP 160 EVF 170 モニタ 180 記録媒体 190 ズーム処理部 200 システム制御部 102 変倍レンズ 112 HSR 113 VSR 114 Hデコーダ 115 Vデコーダ REFERENCE SIGNS LIST 100 Lens block 110 Image sensor 120 AGC 130 ADC 140 DRAM 150 Camera DSP 160 EVF 170 Monitor 180 Recording medium 190 Zoom processing unit 200 System control unit 102 Zoom lens 112 HSR 113 VSR 114 H decoder 115 V decoder

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Claims (10)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 撮像手段の撮像領域に含まれる画素を任
意に選択する画素選択手段と、 撮像レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレ
ンズ系を制御する画角制御手段とを備えたことを特徴と
する撮像装置。
1. An image pickup apparatus comprising: a pixel selection unit for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging region of an imaging unit; and an angle-of-view control unit for controlling a lens system for changing a magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. An imaging device characterized in that:
【請求項2】 上記画角制御手段と上記撮像手段とを連
動させる制御手段を備えたことを特徴とする請求項1に
記載の撮像装置。
2. The imaging apparatus according to claim 1, further comprising control means for interlocking said angle-of-view control means and said imaging means.
【請求項3】 撮影画角を変えずに異なったフォーマッ
トのモニタに表示可能としたことを特徴とする請求項1
に記載の撮像装置。
3. The display according to claim 1, wherein the display can be performed on a monitor of a different format without changing a photographing angle of view.
An imaging device according to claim 1.
【請求項4】 上記撮像手段はプログレッシブ読み出し
可能なイメージセンサであることを特徴とする請求項1
に記載の撮像装置。
4. The apparatus according to claim 1, wherein said image pickup means is an image sensor capable of progressive reading.
An imaging device according to claim 1.
【請求項5】 インターレース・プログレッシブ変換を
行う変換手段を備えたことを特徴とする請求項4に記載
の撮像装置。
5. The imaging apparatus according to claim 4, further comprising a conversion unit that performs interlace-progressive conversion.
【請求項6】 撮影画角を変えずに異なった画素数の画
像を記録可能にしたことを特徴とする請求項1に記載の
撮像装置。
6. The image pickup apparatus according to claim 1, wherein images having different numbers of pixels can be recorded without changing a photographing angle of view.
【請求項7】 上記制御手段は、電子ズームを連動させ
ることを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。
7. The image pickup apparatus according to claim 2, wherein the control unit operates an electronic zoom in conjunction with the electronic zoom.
【請求項8】 撮像手段の撮像領域に含まれる画素を任
意に選択する画素選択処理と、 撮像レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレ
ンズ系を制御する画角制御処理とを有することを特徴と
する撮像方法。
8. A pixel selection process for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging region of an imaging unit, and an angle-of-view control process for controlling a lens system that performs magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. An imaging method characterized in that:
【請求項9】 撮像手段の撮像領域に含まれる画素を任
意に選択する画素選択処理と、 撮像レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレ
ンズ系を制御する画角制御処理とを実行させることを特
徴とするプログラム。
9. A pixel selection process for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging region of an imaging unit and an angle-of-view control process for controlling a lens system that performs magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. A program characterized by causing
【請求項10】 撮像手段の撮像領域に含まれる画素を
任意に選択する画素選択処理と、 撮像レンズの光学的変位により被写体像の変倍を行うレ
ンズ系を制御する画角制御処理とを実行させるプログラ
ムを格納したことを特徴とするコンピュータ読み取り可
能な記憶媒体。
10. A pixel selection process for arbitrarily selecting a pixel included in an imaging area of an imaging unit, and an angle-of-view control process for controlling a lens system that performs magnification of a subject image by optical displacement of an imaging lens. A computer-readable storage medium storing a program for causing a computer to execute the program.
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