JP2011044891A - 画像処理装置およびその方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画像処理部105は、コード化露光によって撮像した画像データ、シャッタの開閉パターン情報、振れ情報を入力し、除外領域抽出部107は、振れ情報が画像全体の動きとは異なる動きの画像領域を、複数の画像データから抽出し、画像領域の画像を切り出す。画素補完部110は、画像データについて、画像領域を所定の画素の値によって補完する。振れ補正部111は、画像領域を補完した複数の画像データ、開閉パターンを示す情報、および、撮像装置の振れ情報を用いて、撮像装置の振れに起因する画像の暈けを補正した第一の画像データを生成する。局所処理部113は、複数の画像データの画像領域から切り出された画像に所定の処理を施した第二の画像データを生成する。画像合成部112は、第一の画像データの画像領域に第二の画像データを上書き合成する。
【選択図】図2
Description
図2のブロック図により実施例の撮像装置の構成例を説明する。
図3のフローチャートにより撮像装置における暈け補正処理を説明する。
図10のフローチャートにより振れ補正部111の暈け補正処理(S105)を説明する。以下では、説明を簡単にするために、例えば画面の縦方向(y方向)のシフト振れに起因する暈けを補正する例を説明する。
Iblur(x, y) = 1/T・∫th(t)I{x, y+vt}h(t)dt …(1)
ここで、関数h(t)はシャッタの開閉を表し、シャッタ開は1、シャッタ閉は0、
積分範囲はt=0〜T。
関数作成部109はデコンボリューションに使用するPSFを算出する。実空間におけるコンボリューションは、周波数空間上で積の形式で記述することができる。従って、撮影画像データを表現する式(1)の両辺をフーリエ変換すると次式が得られる。
Iblur(u, v) = 1/(vT)・I(u, v)H(u)dt …(2)
ここで、Iblur(u, v)、I(u, v)、H(u)はそれぞれIblur(x, y)、I(x, y)、h(t)のフーリエ変換。
I(u, v) = vT/H(u)・Iblur(u, v) …(3)
上述するように、暈け補正処理に用いるデコンボリューションは、画像全体に対する動きベクトルを用いる演算を行う。そのため、画像全体とは異なる動きベクトルをもつ領域が存在する場合、その領域と、その周辺領域は正しい暈け補正を行うことができない。そこで、撮影画像から画像全体とは異なる動きベクトルをもつ領域を検出して、デコンボリューションを用いる暈け補正処理を行わないと領域(除外領域)にする。
以下では、説明を簡単にするために、除外領域が矩形の場合を説明する。勿論、除外領域抽出部107は、抽出した除外ブロックの集合の外接矩形を除外領域としてもよい。
図18により局所処理部113の処理例を説明する。局所処理部113は、除外領域ごとに、除外領域抽出部107が切り出した除外領域の画像を入力し、除外領域が含む主要な被写体の位置を合わせるように除外領域の画像をシフトし、シフト後の画像を加算合成して局所処理画像にする。つまり、除外領域の主要な被写体は、被写体自身の動き(図18(a)に示すベクトル2104)と、撮影画像全体の振れによる動き(同ベクトル2102)を合成したベクトル2103で示される動きを示す。被写体の位置を合わせた画像の加算合成によりベクトル2103が示す動きは除去または低減される。このようにして得られた局所処理画像を暈け補正画像に重畳合成すれば、図18(b)に示すような、除外領域外の暈けが除去または低減され、除外領域の被写体については、その動きと撮影画像全体の振れが除去または低減された撮影画像が得られる。
Iblur(x, y) = 1/T・∫th(t)I{x・cosθ(T-t)+y・sinθ(T-t), -x・sinθ(T-t)+y・cosθ(T-t)}dt
= 1/T・∫th(t)I{x・cosθ(t)+y・sinθ(t), -x・sinθ(t)+y・cosθ(t)}dt …(4)
= 1/T・∫ωh(θ)/ω(θ)・I{x・cosθ+y・sinθ, -x・sinθ+y・cosθ}dθ …(5)
= 1/T・∫ωh'(θ)I{x・cosθ+y・sinθ, -x・sinθ+y・cosθ}dθ …(6)
ここで、関数h(t)はシャッタの開閉を表し、シャッタ開は1、シャッタ閉は0、
積分範囲はt=0〜T、
積分範囲はω=0〜ω。
Iblur(r, Θ) = 1/T・∫ωh'(θ)I(r, Θ-θ)dθ
= 1/T・(h' * I)(r, Θ) …(7)
ここで、式(6)における(x, y)はr(cosΘ, sinΘ)である。
図21のフローチャートによりPSFの作成(S2304)を説明する。
式(7)を周波数空間上に変換すると次式が得られる。
Iblur(f, ρ) = 1/T・H'(f, ρ)I(f, ρ) …(8)
ここで、fはrの周波数変換に対応する変数、
ρはΘの周波数変換に対応する変数。
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステムあるいは装置のコンピュータ(又はCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
Claims (8)
- コード化露光によって撮像装置が撮像した複数の画像データ、前記コード化露光における前記撮像装置のシャッタの開閉パターンを示す情報、および、前記コード化露光における前記撮像装置の振れを示す情報を入力する入力手段と、
前記撮像装置の振れを示す情報が示す画像全体の動きとは異なる動きを示す画像領域を、前記複数の画像データそれぞれから抽出し、前記画像領域の画像を切り出す抽出手段と、
前記複数の画像データそれぞれについて、前記画像領域を所定の画素の値によって補完する補完手段と、
前記画像領域を補完した複数の画像データ、前記開閉パターンを示す情報、および、前記撮像装置の振れを示す情報を用いて、前記撮像装置の振れに起因する画像の暈けを補正した第一の画像データを生成する第一の生成手段と、
前記複数の画像データの前記画像領域からそれぞれ切り出された画像に所定の処理を施した第二の画像データを生成する第二の生成手段と、
前記第一の画像データの前記画像領域に前記第二の画像データを上書き合成する合成手段とを有することを特徴とする画像処理装置。 - 前記補完手段は、前記画像領域の外側かつ近傍の画素の値で前記画像領域を補完することを特徴とする請求項1に記載された画像処理装置。
- 前記第二の生成手段は、前記切り出された画像を加算合成した画像データを前記第二の画像データにすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載された画像処理装置。
- 前記第二の生成手段は、前記画像領域に含まれる被写体の位置を合わせるように前記切り出された画像をシフトし、前記シフト後の画像を加算合成した画像データを前記第二の画像データにすることを特徴とする請求項1または請求項2に記載された画像処理装置。
- 前記抽出手段は前記画像領域の抽出に使用した前記画像領域の動きベクトルを出力し、前記第二の生成手段は、前記複数の画像データの前記画像領域からそれぞれ切り出された画像データ、前記開閉パターンを示す情報、および、前記複数の画像データの前記画像領域それぞれの動きベクトルの平均値を用いて、前記動きベクトルに関連する暈けを補正した画像データを生成することを特徴とする請求項1または請求項2に記載された画像処理装置。
- 前記第二の生成手段は、前記動きベクトルの平均値と前記画像全体の動きから前記画像領域に含まれる被写体の動きを計算し、前記被写体の動きを示す画像データを前記動きベクトルに関連する暈けを補正した画像データに付加することを特徴とする請求項5に記載された画像処理装置。
- コード化露光によって撮像装置が撮像した複数の画像データ、前記コード化露光における前記撮像装置のシャッタの開閉パターンを示す情報、および、前記コード化露光における前記撮像装置の振れを示す情報を入力し、
前記撮像装置の振れを示す情報が示す画像全体の動きとは異なる動きを示す画像領域を、前記複数の画像データそれぞれから抽出し、前記画像領域の画像を切り出し、
前記複数の画像データそれぞれについて、前記画像領域を所定の画素の値によって補完し、
前記画像領域を補完した複数の画像データ、前記開閉パターンを示す情報、および、前記撮像装置の振れを示す情報を用いて、前記撮像装置の振れに起因する画像の暈けを補正した第一の画像データを生成し、
前記複数の画像データの前記画像領域からそれぞれ切り出された画像に所定の処理を施した第二の画像データを生成し、
前記第一の画像データの前記画像領域に前記第二の画像データを上書き合成することを特徴とする画像処理方法。 - コンピュータ装置を、請求項1から請求項6の何れか一項に記載された画像処理装置の各手段として機能させることを特徴とするプログラム。
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