JP2015532797A - 単色センサを使用するワイドダイナミックレンジ - Google Patents

単色センサを使用するワイドダイナミックレンジ Download PDF

Info

Publication number
JP2015532797A
JP2015532797A JP2015524497A JP2015524497A JP2015532797A JP 2015532797 A JP2015532797 A JP 2015532797A JP 2015524497 A JP2015524497 A JP 2015524497A JP 2015524497 A JP2015524497 A JP 2015524497A JP 2015532797 A JP2015532797 A JP 2015532797A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
pixel
pixels
pattern
exposure
blue
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2015524497A
Other languages
English (en)
Other versions
JP6254159B2 (ja
Inventor
ブランカート,ロラン
リチャードソン,ジョン
Original Assignee
オリーブ・メディカル・コーポレーション
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by オリーブ・メディカル・コーポレーション filed Critical オリーブ・メディカル・コーポレーション
Publication of JP2015532797A publication Critical patent/JP2015532797A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP6254159B2 publication Critical patent/JP6254159B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/06Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements
    • A61B1/0605Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor with illuminating arrangements for spatially modulated illumination
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/239Image signal generators using stereoscopic image cameras using two 2D image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B1/00Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor
    • A61B1/04Instruments for performing medical examinations of the interior of cavities or tubes of the body by visual or photographical inspection, e.g. endoscopes; Illuminating arrangements therefor combined with photographic or television appliances
    • A61B1/045Control thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/10Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/10Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths
    • H04N23/12Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths with one sensor only
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/56Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof provided with illuminating means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/74Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the scene brightness using illuminating means
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/741Circuitry for compensating brightness variation in the scene by increasing the dynamic range of the image compared to the dynamic range of the electronic image sensors
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/80Camera processing pipelines; Components thereof
    • H04N23/84Camera processing pipelines; Components thereof for processing colour signals
    • H04N23/843Demosaicing, e.g. interpolating colour pixel values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/10Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof for transforming different wavelengths into image signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
    • H04N25/57Control of the dynamic range
    • H04N25/58Control of the dynamic range involving two or more exposures
    • H04N25/581Control of the dynamic range involving two or more exposures acquired simultaneously
    • H04N25/583Control of the dynamic range involving two or more exposures acquired simultaneously with different integration times
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/70SSIS architectures; Circuits associated therewith
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/70SSIS architectures; Circuits associated therewith
    • H04N25/76Addressed sensors, e.g. MOS or CMOS sensors
    • H04N25/77Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components
    • H04N25/778Pixel circuitry, e.g. memories, A/D converters, pixel amplifiers, shared circuits or shared components comprising amplifiers shared between a plurality of pixels, i.e. at least one part of the amplifier must be on the sensor array itself
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N2209/00Details of colour television systems
    • H04N2209/04Picture signal generators
    • H04N2209/041Picture signal generators using solid-state devices
    • H04N2209/042Picture signal generators using solid-state devices having a single pick-up sensor
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
    • H04N25/57Control of the dynamic range
    • H04N25/58Control of the dynamic range involving two or more exposures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/50Control of the SSIS exposure
    • H04N25/57Control of the dynamic range
    • H04N25/58Control of the dynamic range involving two or more exposures
    • H04N25/581Control of the dynamic range involving two or more exposures acquired simultaneously
    • H04N25/585Control of the dynamic range involving two or more exposures acquired simultaneously with pixels having different sensitivities within the sensor, e.g. fast or slow pixels or pixels having different sizes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Surgery (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Radiology & Medical Imaging (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Heart & Thoracic Surgery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Solid State Image Pick-Up Elements (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Endoscopes (AREA)
  • Stroboscope Apparatuses (AREA)
  • Light Receiving Elements (AREA)

Abstract

本開示は、光量が不十分な環境において画像内のダイナミックレンジを拡大するための方法、システム、およびコンピュータプログラム製品に及ぶ。

Description

本願発明の一実施例は、例えば、単色センサを使用するワイドダイナミックレンジに関する。
本出願は、2012年7月26日に出願された米国仮特許出願第61/676,289号、および2013年3月15日に出願された米国仮特許出願第61/790,719号、および2013年3月15日に出願された米国仮特許出願第61/790,487号の利益を主張するものであり、これらの出願は、以下において具体的に現れる部分を含むが、該部分に限定されず、その全体が参照によって本明細書に包含され、参照による包含は、以下の例外と共になされる:上記の出願の任意の部分が本出願と一致しない場合には、本出願が上記の出願に優先する。
[0001]技術の進歩は、医学的利用のためのイメージング能力の進歩をもたらした。最も有益な進歩のうちのいくつかを享受した1つの領域は、内視鏡を構成する部品の進歩が理由で、内視鏡手術の領域である。
[0002]本開示は、一般に、拡張ビデオストリームのフレーム内のダイナミックレンジを増加することに関連する電磁感知およびセンサに関する。本開示の特徴および利点は、以下に続く説明において述べられ、当該説明から部分的に明らかになり、または不必要な実験なしに本開示の実施によって学習され得る。本開示の特徴および利点は、添付の特許請求の範囲において具体的に指摘される機器およびその組み合わせを用いて実現および取得され得る。
本願発明の一実施例は、例えば、単色センサを使用するワイドダイナミックレンジに関する。
本願発明の一実施例は、例えば、単色センサを使用するワイドダイナミックレンジに関する。
[0003]本開示の非限定的および非包括的な実装例は、以下の図面を参照しつつ説明され、当該図面において、同様の参照符号は、特に断りのない限り、様々な図の全体にわたって同様の部分を参照する。本開示の利点は、以下の説明および添付の図面に関して、より良く理解されるであろう。
[0004]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0005]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0006]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0007]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0008]本開示の原理および教示に係る画素の実施形態の概略図である。 [0009]本開示の原理および教示に係る共有画素構成の実施形態の概略図である。 [0010]本開示の原理および教示に係る共有画素構成の実施形態の概略図である。 [0011]本開示の原理および教示に係る、異なる感度を有する複数の画素を有する画素アレイの実施形態の概略図である。 [0012]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの動作のグラフ図である。 [0013]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの動作のグラフ図である。 [0014]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの動作のグラフ図である。 [0015]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの経時的な動作のグラフ図である。 [0016]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの経時的な動作のグラフ図である。 [0017]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの経時的な動作のグラフ図である。 [0018]本開示の原理および教示に係る、画素アレイの経時的な動作のグラフ図である。 [0019]本開示の原理および教示に係る、複数の露光感度を有する画素アレイの経時的な動作のグラフ図である。 [0020]本開示の原理および教示に係る、イメージセンサの実施形態のフローチャートである。 [0021]本開示の原理および教示に係る、複数の画素感度を有するセンサの露光応答のグラフ図である。 [0022]本開示の原理および教示に係る、長時間露光信号への融合重み付けのグラフ図である。 [0023]本開示の原理および教示に係る、データ圧縮のための伝達関数の実施形態のグラフ図である。 [0024]本開示の原理および教示に係る、データ圧縮のための実施形態のグラフ図である。 [0025]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0026]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0027]本開示の原理および教示に係るフレームシーケンスパターンの実施形態を例示する図である。 [0028]本開示の原理および教示に係るハードウェアの実施形態を例示する図である。 [0029]図26Aは、本開示の教示および原理に係る、三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有する実装例を例示する図である。 図26Bは、本開示の教示および原理に係る、三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有する実装例を例示する図である。 [0030]図27Aは、画素アレイを形成する複数の画素列が第1の基板上に位置し、複数の回路列が第2の基板上に位置する、複数の基板上に構築される撮像センサの実装例の斜視図であって、画素の1つの列と当該列に関連または対応する回路の列との間の電気的接続および通信を示す斜視図である。 図27Bは、画素アレイを形成する複数の画素列が第1の基板上に位置し、複数の回路列が第2の基板上に位置する、複数の基板上に構築される撮像センサの実装例の側面図であって、画素の1つの列と当該列に関連または対応する回路の列との間の電気的接続および通信を示す側面図である。 図28Aは、複数の画素アレイおよびイメージセンサが複数の基板上に構築される、三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有する撮像センサの実装例の斜視図である。 図28Bは、複数の画素アレイおよびイメージセンサが複数の基板上に構築される、三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有する撮像センサの実装例の側面図である。
[0032]本開示は、主に医療用途に適し得るデジタルイメージングのための方法、システム、およびコンピュータベースの製品に及ぶ。本開示の以下の説明において、添付の図面への参照がなされ得る。当該添付の図面は、本開示の一部を形成し、また、当該図面において、本開示が実施され得る具体的な実装例が例示として示される。本開示の範囲から逸脱することなく、他の実装例が利用されてもよく、構造上の変更が行われてもよいことが理解され得る。
[0033]本明細書において、エミッタは、電磁パルスを生成および出射することが可能な装置である。エミッタの様々な実施形態は、パルスを出射し、全電磁スペクトルの中から極めて特定の周波数または周波数の範囲を有するように構成され得る。パルスは、可視範囲および非可視範囲からの波長を含み得る。エミッタは、オンとオフとを循環してパルスを生成してもよいし、またはシャッタ機構を用いてパルスを生成してもよい。エミッタは、可変の電力出力レベルを有してもよいし、またはアパーチャもしくはフィルタなどの二次装置を用いて制御されてもよい。エミッタは、カラーフィルタリングまたはシャッタリングを通じてパルスを生成し得る、広域スペクトルまたはフルスペクトルの電磁放射を出射し得る。エミッタは、独立してまたは協調して動作する複数の電磁波源を含み得る。
[0034]ダイナミックレンジ(DR:Dynamic range)は、内視鏡検査または他の適用において採用されるデジタルカメラシステムなどの、デジタルカメラシステムの最も重要な特性の1つであり得る。ダイナミックレンジは、広い範囲の光度でシーンをキャプチャするためのシステムの能力を左右する。DRが小さすぎると、システムの応答が明るい領域に適応するように調整され得る場合、シーンの低光量領域内の細部がノイズに埋もれてしまうことがある。反対に、システムが低光量の細部を明らかにするように調整される場合、明るい領域内の情報は、信号が飽和レベルを超えるために失われることがある。DRは、許容される最も高い信号Smaxと処理可能な最も低い信号との比率として定義され得る。後者は、従来、全体的な読み出しノイズσに等しく、当該ノイズは、センサ内のアナログ読み出し処理から生じる:
[0035]通常、Smaxは、画素の電荷容量(即ち、フルウェル)によって決まる。DRを人為的に拡張する多くの方法が発明されており、当該方法は、例えば、同じフレーム内での二重露光、異なる露光による複数フレーム、対数応答画素、二重応答画素などを含む。これらの各々は、それ自体の利点、欠点および制限を有する。二重露光方法の場合において、DRの拡張は、露光時間比率(Tlong/Tshort)に等しくなり得る。そのため:
[0036]DRのこのような拡張は、典型的には、ワイドダイナミックレンジまたはハイダイナミックレンジ(WDR、WiDyまたはHDR)と呼ばれ得る。このシステムにおいて、シーンの照度は、単色の高速光パルスによって提供され得る。当該光パルスは、イメージセンサによるフレームキャプチャに同期され得る。各フレームは、単一の波長の光、または任意の組み合わせ、例えば、3つの波長を受け取り得る。色変調はフレームごとにもたらされ得るため、センサは単色であってもよく、これは空間分解能について有意な利点を有する。本明細書において説明される二重露光の具体的な方法は、2つの露光について取り得る、最も粒度が細かく、理想的な空間分割構成、すなわち、碁盤目状の空間分割構成を提供する際にアレイが単色であり得るという事実を利用する。
[0037]最後に、あるフレームレートにおけるフルカラーフレームの最終的なビデオシーケンスが生成され得る。異なるコンポーネントは異なるキャプチャから導かれていることがあるため、当該フレームレートは、必然的にキャプチャレートよりも低いレートとなる。
[0038]いくつかの取り得る碁盤目状の実施形態は、赤色、緑色および青色の3つの利用可能な単色源のうちの1つを用いて各フレームにストロボを発光させることを含む。人間の眼によって知覚される輝度はスペクトルの緑色領域において最高となるため、緑色の情報は、青色および赤色よりも細部に関して価値がある。このような理由で、カラーフィルタの一般的なベイヤー(Bayer)パターンは、赤色または青色のいずれかよりも緑色の光の検出に対して2倍の画素を提供する。単色フレームシーケンス処理の場合、4つのうちの2つが緑色、すなわち、G−R−G−Bである、4つのフレームの繰り返しシーケンスを採用することが有利となり得る。人間の網膜における桿体視細胞は、低光量のレベルにおいてより敏感となり得るため、緑色のデータは、ダイナミックレンジに関しても、より重要となり得る。そのため、二重露光は、緑色フレームについてのみ適用され得る。最も基本的な実施形態は、緑色フレームについて画素の半分を短露光に構成してもよく、残りの半分は、あらゆる緑色フレームと同様に長露光として構成され得る。
[0039]ここで図1を参照すると、画素のどの特定のサブセット101が長露光として構成され、どれが短露光として構成されるかを、連続する緑色フレームについて交互にする有利な実施形態が例示される。この特定の実施形態は、図1に例示されており、当該図1において、下付き文字LおよびSは、緑色(G)、赤色(R)、および青色(B)のフレーム、または他の図における他の表されるカラースキームに対する長露光および短露光をそれぞれ示す。図1および図2に例示されるように、短露光画素は103によって示され、長露光画素は105によって示される。このようなアプローチは、知覚される解像度について利点をもたらし得る。なぜならば、補間されるロケーションは、フレームごとに所与の露光について実際の画素サンプルと持続的に場所を交換するためである。
[0040]単色のパルス光源を利用する他の手法が可能であり得ることが認識されるであろう。「CONTINUOUS VIDEO IN A LIGHT DEFICIENT ENVIRONMENT」という名称の同時係属中の米国特許出願第13/952,518号は、あたかも本明細書において完全に述べられているかのように、本参照によって本開示に包含される。1つの特に有利な手法は、赤色源、緑色源および青色源に適当なパルスエネルギー比で同時にパルスを与えることによって、純粋な輝度(Y)情報を提供することであり得る。クロミナンス赤(Cr)情報およびクロミナンス青(Cb)情報は、各場合において十分な輝度を追加して全てのパルスエネルギーを正にすることによって、交互のフレームに提供されることができる。画像処理チェーンは、適用される比を当該画像処理チェーンが知っているとすれば、真の色空間におけるデータを抽出することができる。そのような状況において、二重露光は、図2に示されるように、当該二重露光が最も必要とされ得る輝度フレームに対して適用され得る。
[0041]二重露光サンプリングの適用は、緑色フレームまたは輝度フレームに制限されなくてもよく、シーンにおける状況が許す場合、別の実施形態は、図3に例示されるように、赤色フレームおよび青色フレームについての独立した二重露光比率も有し得る。図4は、輝度−クロミナンスの光パルスについての同等の場合を示す。
[0042]図5は、低ノイズの相関二重サンプリングを容易にするために必要な4つのトランジスタを有する従来の非共有画素500についての回路図を示す。図示されるように、画素500を動作させるために必要とされる5つのサービスワイヤが存在し得る。4つのうちの3つのトランジスタを2つ以上の隣接する画素500間で共有することが可能であってもよく、これはフォトダイオードのための利用可能な領域を増加させる。画素サイズが縮小されるにつれて、フォトダイオードは領域のより小さな部分を占有するため、量子効率を維持することがより困難となる。共有は、センサの製造業者によって、特に、小さい画素装置について通例使用され得るアプローチである。トランジスタの共有によって提供される別の利益は、画素ごとに必要とされる配線の平均数における低減であり得る。
[0043]図6は、従来の二方向垂直共有を用いるアレイについてのユニットセルを示す。3つのトランジスタが共有され得るため、2つの画素について合計5つのトランジスタ、すなわち、画素ごとに2.5個のトランジスタが存在し得る。配線ルーティングに関しては、画素ペアごとに合計6本の配線が必要となり得る。当該6本のうちの4本は、水平にルーティングされてもよく、当該6本のうちの2本は、垂直にルーティングされてもよく、各次元において画素エッジごとに2本という結果になる。これは、画素エッジごとに3本の水平配線および2本の垂直配線を有する非共有の場合と対照的である。
[0044]アプローチは、画素を垂直ではなく水平にペアにすることであり得る。これは、4本の水平配線がここでは単一の画素エッジに収まり得るため、通常、配線ルーティングの単純さに関してはあまり好ましくないことがある。図7を参照されたい。しかしながら、このルーティング上の不利益に勝る、2つの有意な利益があり得る。
[0045]第1の利益は、ネット回路全体のうちの半分のみが各列にサービスを提供するために必要とされ得ることである。これは、列回路がチップ空間の主な消費源となり得るため、全体的なチップ領域を縮小することに役立つ。図8に例示されるように、単一の列回路は、垂直二方向共有の場合の2つではなく、4つの列の画素にサービスを提供し得る。
[0046]第2の利益は、水平共有が行ごとに2つの独立したTX信号を提供することであり得る。これは、図8に示されるように、奇数列と偶数列とで互い違いになる、単一の行内での2つの独立した露光を有する可能性を開く。ここで、二重露光の碁盤目状の構成は、TX1およびTX2の奇数列/偶数列の関連付けを互い違いの行で切り替えることによって可能とされ得る。図8は、これが、1行おきにTX1/TX2ルーティングに「ツイスト(twist)」を挿入することによって、1つの実施形態についてどのようになされ得るかを示す。このタイプの奇数−偶数露光パターンは、単色センサの場合についてのみ適用可能となり得る。カラーセンサは、異なるカラーフィルタを有する隣接する画素を有し、そのため、奇数/偶数露光変調は、ホワイトバランスを変更することにおいてのみ効果的であって、ダイナミックレンジを増加させることにおいては効果的ではないであろう。
[0047]他の実施形態において、行ごとのTX1/TX2割り当ての切り替えは、アレイの側における行駆動回路の2つの互い違いの特色によって、または奇数行および偶数行内で異なるTX1/TX2ルーティングを作ることによって達成され得る。
[0048]ここで図9を参照すると、ローリングシャッタCMOSセンサについての全体的なタイミング状況がフルフレームの積分と共に示される。図9において、斜めの線は、読み出しおよびリセットポインタが画素の行を進む際の当該ポインタの動作を表す。この期間は、オプティカルブラックまたは光学的に見えない(OB:optically blind)行902(前列および後列の双方)が(例えば、読み出しフレーム906の期間中に)読み出される時間、ブランキング時間908、ならびに、物理的な画素データではないことがある、任意の他のデータが発行され得る時間(例えば、サービスラインの時間)を含む。
[0049]フレームごとに光の色を変調する原理は、センサが単色であり得、したがって、例えば、ベイヤーベースの均等物よりも高い解像度を有するようなものであり得る。そのペナルティは、単一のフルカラー画像を生成するために、複数のフレームが読み出され得ることであり得る。しかしながら、それに応じてセンサがより高速に読み出すことが可能である場合、このペナルティは取り消され、フレームレートは修復され得る。
[0050]図10および図11は、アレイ内の複数の画素のセットが異なる度合の光量を積分し得る2つの代替的な手法についてのタイミングを例示する。露光変調は、2つのグローバルTXパルス、すなわち、グローバルTX1およびグローバルTX2によってもたらされ得る。グローバルTX1およびグローバルTX2は、(1つまたは複数の)光パルスエッジと組み合わされる場合、2つのグローバルシャッタを効果的に生成する。
[0051]積分期間の終わりにおいて、ローリングポインタは、読み出しのための信号を伝達するために、別のTXパルスを提供する。説明の目的のため、(上述されたような)碁盤目状のパターンにおける異なる露光の画素の2つのセットの場合が主に強調されるであろう。ただし、本開示の範囲は、より多くの数の画素タイプ(すなわち、露光)を有する場合、および代替的な物理画素タイプの構成を有する場合を包含することが意図されることに留意すべきである。空間パターンは、画素セットの数、画素レイアウト、画素アレイ構成、および画素アレイの周辺回路への接続に依存する。
[0052]混乱を避けるために、ここでは、ローリングTX信号は、TX1およびTX2と呼ばれ得るのに対して、グローバルTX信号は、グローバルTX1およびグローバルTX2と称され得る。グローバルパルスは、アレイ内の全ての帰属する画素に同時に影響を及ぼす。非グローバルパルスは、ローリングポインタを介して適用され得る。
[0053]CMOSイメージセンサに精通する当業者は、このグローバルシャッタの方法が、連続的な照明と共に使用される場合には、グローバルシャッタに関連する問題に苦しまないことに留意すべきである。その場合において、信号は、漏洩しやすい浮動拡散ノード上にかなりの期間記憶されることがあるのに対して、本明細書において説明される、パルス状の照明を有する2つの方法の場合、光信号を記憶するためにフォトダイオードの利益が享受され得る。
[0054]画素は、それらの転送(TX)トランジスタおよびリセット(RST)トランジスタがオン(即ち、図においてハイ状態)に維持され得る限り、リセットに持続され得ることに留意されたい。その状態では、フォトダイオード内のいかなる電流も供給源へ排出され得る。
[0055]積分期間は、TXトランジスタがオフ(図においてロー)になる時に開始する。ここで図10を参照すると、全ての画素は、リセットモードに維持され得、そのため、グローバルTX1、グローバルTX2およびグローバルRSTが全てハイであり得る場合、フラッシュされ得る。グローバルTX2がローになると、TX2に付属する、アレイ内の全ての画素が積分され始める。P2光パルスが発生すると、当該P2光パルスの対応する光電荷がTX2画素によって積分され得る。しかしながら、グローバルRST信号およびグローバルTX1信号は、依然としてハイであり得るため、TX1画素におけるP2パルスによって生成されるいかなる光電荷も単に排出され得る。グローバルTX1がローになると、TX1画素が積分され始める。その時点において、TX2画素は、P2パルスを完全に積分しており、TX1画素は、何もしない。P1光パルスが発生すると、当該P1光パルスは、TX1画素およびTX2画素の双方によって積分され得る。そのため、シーケンスの終わりにおいて、TX1画素は、P1光パルスのみから結果として得られる純粋な光電荷を有するのに対して、TX2画素は、双方の光パルスを積分し終えているであろう。
[0056]図11は、代替的な二重照度の実施形態についての同様のタイミング図であり得る。2つの別個の光パルスを駆動する代わりに、双方のTXトランジスタがオフにされ得る期間中に、単一の光パルスがオンの状態が続く。積分光は、TXの立ち下がりエッジと光パルスの立ち下がりエッジとの間の時間に比例し得るため、グローバルTX1およびグローバルTX2の立ち下がりエッジをずらして配置することによって、異なる画素応答が達成され得る。図示される例の場合、TX1画素は、光パルスによって生成される光の約1/3を積分するのに対して、TX2画素は、総パルスエネルギーの約2/3を積分する。
[0057]さらなる実施形態において、二重照度は、図10のタイミングと図11のタイミングとの組み合わせを用いて達成されることができる。グローバルTX2信号は、単一の光パルスの立ち上がりエッジの前に、当該グローバルTX2信号のロー状態に戻り、これはTX2画素に光パルスのエネルギー全体を積分させるであろう。
[0058]この場合における二重露光は、同じブランキング時間中の光パルスの数を増加させることによってより多くの照明が達成されることができる、図10および図11に関して説明された異なるタイミングによって達成され得る。
[0059]図12は、制御された、パルス状の照明の存在下での内視鏡イメージングの目的のための、最小面積のカスタムセンサの実施形態の内部タイミングを示す。各フレーム期間は、4つの別個のフェーズを含み得る。当該4つの別個のフェーズは、単色光パルシングおよび複数の画素照明について最適化され得る。フェーズ1およびフェーズ3の期間中、データがセンサから発行され得る。当該データは、物理画素からの信号サンプルではないことがある。むしろ、当該データは、チップのカメラシステムへの同期に関係する、データロッキングのためのデータであり得る。これらの「サービスライン(service line)」期間は、内部モニタリングおよび外部モニタリングのため、およびライン内のあるタイプの非画素データの符号化のためにも使用され得る。そのような内部モニタリングは、センサの温度、さらに、ある電圧および電流を含んでもよい。外部モニタリングは、ハンドピースボタンのアクティビティ、または、例えば、内視鏡の角度の測定値からのデータを含んでもよい。フェーズ2は、センサのローリング読み出し(内部タイミングおよび同期)に関係し得る一方で、フェーズ4は、センサの構成の目的のためであり得る。構成フェーズの期間中、センサの出力データラインは、到来する構成コマンドを受け取るために反転され得る。したがって、カメラコントローラはフェーズ4の期間に同期され得る。フェーズ4は、図10および図11において示される動作が実行され得る期間中に、グローバルシャッタフェーズの機能も兼ねる。このような理由で、フェーズ4は、光パルスシステムとも同期され得る。
[0060]グローバル信号(グローバルTX1、グローバルTX2およびグローバルRST)のパルス幅およびタイミングは完全にプログラム可能であり得ること、ならびに、フェーズ4は可変長を有する唯一のフェーズであり得ることに留意されたい。これは、フレームのタイプを所与として、利用可能な光パワーに一致させるために、利用可能なパルス時間が調節されることを可能にする。個々の波長源は、例えば、利用可能な最大光パワー、量子効率および応答時間に関して、有意に変わり得る。重要となり得ることは、最終的なフレームレートが平均キャプチャレートの適切な倍数であり得ることである。その上、フレームタイプの繰り返しパターン内の任意のバリエーションは、画像信号処理チェーン(ISP:image signal processing chain)内の適当なバッファリングによって対処されることができる。図13は、4つの最大許容光変調を受け入れる、4つの異なるフレーム長および4つの異なるブランキング時間を有する4フレームサイクルの一例を例示する。
[0061]図14は、Y−Cb−Y−Crパターンに基づき得る図2に例示されるフレームシーケンスについてのタイミング図を示す。3つの源全てが輝度フレーム、すなわち、フレーム#1およびフレーム#3の期間中に発光され得る。フレーム#2およびフレーム#4は、厳密に調節された輝度の混合によって、それぞれCb情報およびCr情報を単一波長のパルスを用いて提供し得る。
[0062]ダイナミックレンジ拡張のための別のアプローチは、信号の空間ビニングによって提供され得る。単色センサを有することのさらなる利点は、隣接する画素が互いにビニングされ得ることである。ビニングは、空間分解能を犠牲にして、信号のより大きな範囲を、したがって、より大きなDRを可能にする。
[0063]ビニングが起きる正確な場所は、DRを拡張する際のビニングの有効性を決める。例えば、2つの隣接する画素のビニング(二方向ビニング)を例にとる。ビニングがデジタルドメインにおいて行われ得る場合、信号の付加的因子2(6dB)が実現され得る。しかしながら、ノイズ強調の因子√2(3dB)に達する等しい量の読み出しノイズに各々が寄与する2つのアナログサンプルが存在し得る。そのため、チェーンにおいて読み出しノイズ源よりも後段の地点における2つの画素からのデータのビニングは、3dBの付加的なDRに達する。しかしながら、ビニングが電荷ドメインにおいて、すなわち、前述のように画素レベルにおいて実行され得る場合、実現され得る付加的なDRは6dBとなり得る。なぜならば、読み出しノイズの付加は、信号の加算よりも後に発生するためである。
[0064]前述された二方向共有アーキテクチャは、そのような二方向ビニングの手段のみを電荷ドメインにおいて提供する。TX1信号およびTX2信号のパルスを同時に与えることは、双方の光信号が共有浮動拡散に同時に伝達されるという結果になる。各行が続いて読み出され得る場合、ビニングされない場合と比較して、同じノイズを伴う2倍の電荷範囲を有し、そのため、6dBの追加DRを有する。
[0065]一実施形態は、二重露光制御を含み得る。このタイプのダイナミックレンジ(DR)拡張(すなわち、二重露光)の最適で効果的な動作の決め手は、露光時間比に対する連続的な制御であり得る。
[0066]具体的には:第1に、シーンがダイナミックレンジの拡張を求めない場合、すなわち、シーンのダイナミックレンジが画素の固有のダイナミックレンジを下回り得る場合、ダイナミックレンジの拡張は一切行われるべきではない。第2に、シーンのダイナミックレンジが画素よりも大きくなり得る場合、付加されるダイナミックレンジの量は、これに最小限のマージンを提供するのに十分なだけの量であるべきである。
[0067]この理由は、ダイナミックレンジの人為的な拡張が常に代償を伴うことであり得る。本開示において説明される方法の場合、増加する露光比に応じてスライディングスケールで増加する空間分解能のコストが存在し得る。最大露光比の限度において、高光度のシーン領域であれ低光度のシーン領域であれ、有用な画像コンテンツの大部分は、複数の露光のうちの1つのみに由来する。その極限において、解像度は、xおよびyにおける画素の数の
倍を有する均等物に漸近的に近づき、次いで、補間によってアップスケーリングする。他方の極限において、比率が1であり得る場合、DRの拡張は存在せず、ペナルティも存在しないであろう。
[0068]一般に、カムコーダなどのランダムに変わる照明のシナリオを経験するデジタルカメラは、利用可能なDRを常に最大限に活用するように、センサの動作条件を持続的に調整する手段を包含する。この処理は、自動露光として知られ得る。典型的に、例えば、積分時間(シャッタ)、アナログゲイン、デジタルゲイン、アパーチャ等を含む予め定義されたテーブルにしたがって調整され得るいくつかの変数が存在し得る。図15は、シャッタ時間、アナログゲインおよびデジタルゲインを包含するシステムについての仮想テーブルの一例である。ライティング自体は、通常、静止キャプチャのために使用されるフラッシュ照明を例外として、カメラの制御が及ばないことがある。
[0069]本開示は、連続的なビデオキャプチャについて、パルス状の赤色照明、緑色照明および青色照明の量をフレームごとに完全に制御するカメラシステムに特に関連し得る。
[0070]そのようなパルス状の照明システムの場合において、シーンの照度は、カメラまたはイメージング装置の制御下にあり得る。そのため、光パルスエネルギー全体が、効果的にシャッタの代わりとなる。より多くの光信号は、より高いSNRという結果になるため、光エネルギーは、画素の選択された中央領域の分布の選ばれた百分位数について、ISPチェーン内で所望のデジタル信号レベルが達成され得るまで増加され得る。アナログゲインは、画素信号容量の分布の最低値(フルウェル)が(センサによって変動するいくらかの偶然性と共に)ADCの上部レールのすぐ上となり得るゲインとみなされることができる当該アナログゲインの最小設定値に保持され得る。最大光パルスエネルギーは、フレームの利用可能な部分の持続期間によって、および、例えば、レーザダイオードまたはLEDの電流によって提供される最大電磁エネルギーによって制限され得る。当該制限に達し得る場合のみ、任意のゲインが適用され得る。R−G−B−Gパルスシーケンスの場合について、最良の全体的なSNRは、(全ての光子束を最大化するように)3つのフレームタイプを独立してモニタおよび制御し、ホワイトバランスの目的のためにISPにおいて複数の色のうちの2つをデジタル処理で減衰させることによって取得され得る。ホワイトバランスのための代替的なアプローチは、相対的なR、GおよびBのパルスエネルギーを変調することであってもよい。このアプローチは、より低い最終的な信号対雑音比(SNR:signal over noise ratio)を有するが、ノイズの知覚を強調するであろう、1よりも大きくなり得る任意のデジタルホワイトバランスゲインについての必要性を依然として排除する。
[0071]露光時間比(および、したがって、DR拡張の範囲)を制御するために、WDR統計値は、碁盤目状のパターン内に存在する画素の2つの特色について独立して収集され得る。これは、随意的に、赤色のフレーム、緑色のフレームおよび青色のフレームについて独立して行われてもよい。画像の一領域についての黒補正信号の2つの対応するヒストグラムが構築され得る。前述されたように、分布の選ばれた百分位(P)をターゲット信号レベル(S、例えば、デジタルDRの50%)と比較することによってパルスエネルギーレベルを制御するために、ヒストグラムのうちの一方が使用され得る。これらのタイプ1の画素の露光時間Tは、最大値に保持され得る。ここで、下付き文字Lは、長露光を意味する。他方のヒストグラムは、分布の選ばれた別の百分位P(ただし、P>P)を比較すること、およびこれを異なる信号レベルS(ただし、S>S)と比較することによって、シーンのDRをモニタするために使用され得る。下付き文字Sは、短露光を意味する。Sは、一般に、デジタルDRの最上部に近づくように調節され得る。P≦Sの場合、これらのタイプ2の画素についての露光時間Tも最大値に保持され得る。P>Sの場合、Tは、P=Sとなるまで減少される。図16を参照されたい。露光時間比がどのくらいの増加を許容され得るかについては、予め定義された制限(E)が存在し得る。なぜならば、ある時点において、DRの拡張に起因する画像品質の劣化が利益に勝るためである。P、P、S、SおよびEの値は、異なる適用にしたがって異なって調節され、工場の初期設定値として記憶され得る。露光時間TおよびTは、(以下でさらに議論される)WDR融合処理、および色融合ISP段による使用のために、各フレームタイプについて記録され得る。赤色、緑色および青色のパルスエネルギーがホワイトバランスの目的のために変調され得る場合において、赤色のフレームおよび青色のフレームについての露光時間は、WDR統計値を収集するためにもっぱら使用され得る緑色のフレームによって左右され得る。
[0072]Y−Cb−Y−Cr照明の場合、3つの相対的なパルスエネルギーは、特定のフレームタイプについて一定に保持され得る。WDR制御は、WDRをクロミナンスフレームについても独立して適用する選択肢と共に、基準値として輝度フレームについて適用され得る。ヒストグラムは、R−G−B−Gスキームに関する未処理の黒補正フレームデータについて構築され得る。ここでも、各フレームタイプについての露光時間は、WDR融合および色融合について記録され得る。
[0073]一実施形態は、ISPにおいて進行中のワイドダイナミックレンジデータを含み得る。図17は、Y−Cb−Y−Crパルススキームを有する碁盤目状のWDRについての基本的なISP構成を示す。平均黒オフセットがゼロに調整されており、データに符号が付され得るように、WDR融合が暗いフレームの減算後に来ることは、重要であり得る。FPNを除去してしまうことも非常に望ましいことがあり得る。この融合処理の目的は、色融合に先立って、各フレームについて、2つの別個の露光についてのデータを組み合わせて単一の画像にすることであり得る。第1のステップは、碁盤目状のパターンの2つのコンポーネントを2つの別個のバッファに分離し、その隔たりを補間によって埋めることを含む。(画像のエッジ近くの画素を除いて)あらゆる空画素は同じローカル環境を見るため、必要とされるのは1つの一般的なカーネルのみであり得る。単純な線形補間によって碁盤目状のパターンを埋めるための適切な畳み込みカーネルは、以下の通りである:
補間の後には、各画素位置について2つのサンプルが存在し得る。図18は、12dBの付加的なDRを生じさせるであろう露光比が4の場合の照度と信号との関係を示す。ゲインは、短露光のサンプルに適用され得、当該ゲインは、露光時間比T/Tに等しくなり得る。これは、比の2の倍数ごとに1つの余分なビットの追加を必要とする。融合自体が、2つのサンプルの加重和を求めることを含む:
ここで、xおよびxは、それぞれ(符号付きの)短露光信号および長露光信号であり得る。γ因子は、長露光信号xの関数であり、2つの閾値τおよびτにしたがって設定され得る。x=τ未満の場合、γ=0.0であり、γ=τを超える場合、γ=1.0である。閾値間では、様々な関数形式が採用され得る。τとτとの間のγの一次曲線的および三次曲線的な振る舞いの例が示され得る図19を参照されたい。τの値は、例えば、xの取り得る最大値、または当該最大値よりも少しだけ低い値に設定され得る。低い方の閾値τの目的は、ショートサンプルに適用されるゲイン係数T/Tを有する当該短露光サンプルからの読み出しノイズの影響を制限することであり得る。τは、最大比Eに適応するように保守的に高い定数に設定されることができるが、τをT/Tと共に直線的に変動させることは、より有益となり得る。
[0074]スティッチング処理の後には、画像データは、元のロングサンプルおよびショートサンプルが占有していたよりも、デジタルダイナミックレンジの多くの数のビットを占有し、そのため、当該画像データは、次の段に先立って、そのビット数を減少させてISPパイプライン幅へ戻す必要がある。ISPパイプライン幅がnビットであり得る場合、融合された画像は、mビットを有し、ここで、(m−n)は、次の整数に端数を切り上げた、底を2とする露光時間比の対数であり得る。データは、取り得る最大値がちょうど2−1にマッピングされるように、まず、線形的にスケーリングされ得る。これは、例えば、次の正確な2のべき乗に達するために、1と2との間に存在する許容される露光時間比のセットについて、乗数のルックアップテーブルを提供することによって達成されることができる。このアプローチは、各2のべき乗間隔内の許容される露光時間比の進行が常に同じであり得ると仮定する。nビットに戻すために、下端のデータを強調する区分線形伝達関数が適用され得る。図20を参照されたい。これは、下端における興味深い情報が圧縮を通じて失われることを回避する。あるいは、ガンマ関数と同様に、滑らかな対数伝達関数が、予め定義されたルックアップテーブルを使用して、データに適用されることもできる。この選択肢の場合、ルックアップテーブルは、融合される最大線形ビット数(mmax)をカバーするための十分なエントリを有する必要がある。正確な2のべき乗(すなわち、m)に既にスケーリングされている融合されたデータは、LUTを適用する前に、mmaxビットにさらにアップシフトされるであろう。
[0075]融合および圧縮のための、より単純ではあるが、用途は狭まる全体的なアプローチは、最終的なDRを2つのセクション、例えば、下部60%と上部40%とに分割し、それぞれにロングサンプルとショートサンプルとを線形にマッピングすることであり得る。入力ドメインにおいて、交差は、例えば、xの最大値において生じるであろう。図21を参照されたい。
[0076]パルス状照明の内視鏡システム内において同じフレーム内に2つ以上の露光期間を提供することは、最終的なフルカラー画像ごとのキャプチャされるフレーム数を3つから2つへ減少させる目的のためにも活用され得る。これは、そのようなシステムに関連づけられ得る、起こり得るカラーモーションアーチファクトを抑制するための明らかな利益を有する。
[0077]単色パルスアプローチの場合、図22に示されるように、緑色の画素のフル解像度フレームを提供する一方で、赤色のデータおよび青色のデータは、同じフレーム内で組み合わされ得る。これは、短露光画素が当該短露光画素の信号を積分し始めるのと同時に光の内容を変更することによって達成され得る。図23を参照されたい。これは、クロミナンスについての利用可能なダイナミックレンジを制限するが、DRは、当該DRが輝度について重要であり得るほどには色情報について重要ではないことがあり得る。なぜならば、人間の網膜内の網膜錐体は、桿体視細胞よりも感受性がかなり低くなり得るためである。それはクロミナンスについての空間分解能を減少させることの結果も有するが、これも問題とはならないであろう。なぜならば、眼は、輝度についてより大きな解像度を有し、クロミナンスは、通常、ノイズを減少させるためにISP内で空間的にフィルタリングされ得るためである。実際に、WDRは、露光時間の二重性が他の2つのチャネルを単一のフレーム内に組み合わせるために使用され得るのと同時に、輝度フレームについて用いられることができる。
[0078]単色WDRアレイの固有の特性は、長い積分時間を有する画素が、短い積分時間の画素によって見られる光の上位集合を積分し得ることであり得る。これは、輝度フレームにおける通常のWiDy動作の場合に望ましいことがある。クロミナンスフレームの場合、例えば、長露光の開始からλY+Cbを提供し、ショート画素がオンにされ得る時点でδY+Crに切り替えるように、パルスが露光期間と共に制御され得ることを意味する(双方の画素タイプは、これらの電荷を同時に伝達させる)。λおよびδは、全てのパルスエネルギーを正の値にするために使用され得る調節可能な二つの因子であり得る。
[0079]ISPにおける色再構築の期間中、2つの特色の画素は、2つのバッファへ分離されるであろう。空画素は、例えば、線形補間を使用して埋められるであろう。この時点で、一方のバッファは、δY+Crデータのフル画像を含み、他方は、δY+Cr+λY+Cbを含むであろう。δY+Crバッファは、第2のバッファから差し引かれて、λY+Cbを与えるであろう。次いで、Yフレームからの適当な比率の輝度データが各々について差し引かれるであろう。
[0080]図24は、組み合わされたクロミナンスフレームについての、関連するセンサタイミングに対する光パルスのタイミングを示す。ここでは、混合輝度の比率は、各クロミナンス状況を単一波長の解に減少させるために厳密に調節され得る。
[0081]本開示の実装例は、以下でより詳細に議論されるように、例えば、1つまたは複数のプロセッサおよびシステムメモリなどのコンピュータハードウェアを含む専用コンピュータまたは汎用コンピュータを備え、または利用し得る。本開示の範囲内の実装例は、コンピュータ実行可能な命令および/またはデータ構造を搬送または記憶するための物理的なコンピュータ読取可能な媒体および他のコンピュータ読取可能な媒体も含み得る。そのようなコンピュータ読取可能な媒体は、汎用コンピュータシステムまたは専用コンピュータシステムによってアクセスされることができる任意の利用可能な媒体とすることができる。コンピュータ実行可能な命令を記憶するコンピュータ読取可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体(装置)であってもよい。コンピュータ実行可能な命令を搬送するコンピュータ読取可能な媒体は、送信媒体であってもよい。したがって、制限ではなく一例として、本開示の実装例は、少なくとも2つの明確に異なる種類のコンピュータ読取可能な媒体、すなわち、コンピュータ記憶媒体(装置)および送信媒体を含むことができる。
[0082]コンピュータ記憶媒体(装置)は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、(例えば、RAMに基づく)ソリッドステートドライブ(「SSDs(solid state drives)」)、フラッシュメモリ、相変化メモリ(「PCM(phase−change memory)」)、他のタイプのメモリ、他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気記憶装置、または、所望のプログラムコード手段をコンピュータ実行可能な命令もしくはデータ構造の形式で記憶するために使用されることができ、汎用コンピュータもしくは専用コンピュータによってアクセスされることができる任意の他の媒体を含む。
[0083]「ネットワーク(network)」は、コンピュータシステムおよび/またはモジュールおよび/または他の電子装置の間での電子データの移送を可能にする、1つまたは複数のデータリンクとして定義され得る。一実装例において、センサとカメラ制御ユニットとは、互いに通信するために、また、他のコンポーネントが接続され得るネットワークを通じて接続される当該他のコンポーネントと通信するために、ネットワーク化され得る。情報がネットワークまたは別の通信接続(有線、無線、もしくは有線と無線との組み合わせのいずれか)を通じてコンピュータへ転送または提供される場合、当該コンピュータは、当該接続を送信媒体と適切にみなす。送信媒体は、所望のプログラムコード手段をコンピュータ実行可能な命令またはデータ構造の形式で搬送するために使用されることができ、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセスされることができるネットワークおよび/またはデータリンクを含むことができる。上記の組み合わせも、コンピュータ読取可能な媒体の範囲内に含まれるべきである。
[0084]さらに、コンピュータ実行可能な命令またはデータ構造の形式のプログラムコード手段は、様々なコンピュータシステムコンポーネントに到達すると、送信媒体からコンピュータ記憶媒体(装置)へ(または、その逆へ)自動的に転送されることができる。例えば、ネットワークまたはデータリンクを通じて受信されたコンピュータ実行可能な命令またはデータ構造は、ネットワークインタフェースモジュール(例えば、「NIC(network interface module)」)内のRAMにおいてバッファされ、次いで、最終的には、コンピュータシステムRAMおよび/またはコンピュータシステムにおける揮発性がより小さいコンピュータ記憶媒体(装置)へ転送されることができる。RAMは、ソリッドステートドライブ(SSDまたはフュージョンIOなどのPCIxベースのリアルタイムメモリ階層型ストレージ)も含むことができる。したがって、コンピュータ記憶媒体(装置)は、送信媒体をも(または、主に)利用するコンピュータシステムコンポーネントに含まれることができることが理解されるべきである。
[0085]コンピュータ実行可能な命令は、例えば、プロセッサにおいて実行される場合に、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、または専用処理装置に、ある機能または一群の機能を実行させる命令およびデータを含む。コンピュータ実行可能な命令は、例えば、アセンブリ言語、さらにはソースコードなどの、バイナリの中間フォーマット命令であり得る。本主題は、構造的な特徴および/または方法論的な動作に特有の文言で説明されているが、添付の特許請求の範囲において定義される主題は、必ずしも説明された特徴または上述された動作に制限されないことが理解されるべきである。むしろ、説明された特徴および動作は、特許請求の範囲を実装する例示的な形式として開示され得るものである。
[0086]当業者は、パーソナルコンピュータ、デスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、メッセージプロセッサ、制御ユニット、カメラ制御ユニット、ハンドヘルド装置、ハンドピース、マルチプロセッサシステム、マイクロプロセッサベースまたはプログラム可能な家庭用電化製品、ネットワークPC、ミニコンピュータ、メインフレームコンピュータ、携帯電話、PDA、タブレット、ページャ、ルータ、スイッチ、様々な記憶装置などを含む、多くのタイプのコンピュータシステム構成と共にネットワークコンピューティング環境において本開示が実施され得ることを認識するであろう。上述されたコンピューティング装置のうちの任意のものが、実店舗のロケーションによって提供され、または当該実店舗のロケーション内に位置し得ることが留意されるべきである。本開示は、ネットワークを通じて(有線データリンク、無線データリンク、または有線データリンクと無線データリンクとの組み合わせのいずれかによって)リンクされ得るローカルコンピュータシステムとリモートコンピュータシステムとの双方がタスクを実行する分散システム環境においても実施され得る。分散システム環境において、プログラムモジュールは、ローカルメモリ記憶装置およびリモートメモリ記憶装置の双方に位置し得る。
[0087]さらに、適当な場合には、本明細書において説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、デジタルコンポーネント、またはアナログコンポーネントのうちの1つまたは複数において実行されることができる。例えば、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASICs:application specific integrated circuits)またはフィールドプログラマブルゲートアレイは、本明細書において説明されるシステムおよび手続きのうちの1つまたは複数を実行するようにプログラムされることができる。ある用語は、下記の説明および特許請求の範囲全体を通じて特定のシステムコンポーネントに言及するために使用され得る。当業者であれば認識するように、コンポーネントは、種々の名称によって言及され得る。本文書は、名称が異なっても機能が異ならないコンポーネント間を区別することを意図するものではない。
[0088]図25は、例示的なコンピューティング装置100を例示するブロック図である。コンピューティング装置100は、本明細書において議論される手続きなどの、様々な手続きを実行するために使用され得る。コンピューティング装置100は、サーバ、クライアント、または任意の他のコンピューティングエンティティとして機能することができる。コンピューティング装置は、本明細書において議論される様々なモニタリング機能を実行することができ、本明細書において説明されるアプリケーションプログラムなどの、1つまたは複数のアプリケーションプログラムを実行することができる。コンピューティング装置100は、デスクトップコンピュータ、ノート型コンピュータ、サーバコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、カメラ制御ユニット、タブレット型コンピュータなどの多種多様なコンピューティング装置のうちの任意のものとすることができる。
[0089]コンピューティング装置100は、1つまたは複数のプロセッサ102と、1つまたは複数のメモリ装置104と、1つまたは複数のインタフェース106と、1つまたは複数の記憶装置108と、1つまたは複数の入力/出力(I/O:Input/Output)装置110と、ディスプレイ装置130とを含み、これらの全てがバス112に結合され得る。(1つまたは複数の)プロセッサ102は、(1つまたは複数の)メモリ装置104および/または(1つまたは複数の)大容量記憶装置108に記憶される命令を実行する1つまたは複数のプロセッサまたはコントローラを含む。(1つまたは複数の)プロセッサ102は、キャッシュメモリなどの様々なタイプのコンピュータ読取可能な媒体も含み得る。
[0090](1つまたは複数の)メモリ装置104は、揮発性メモリ(例えば、ランダムアクセスメモリ(RAM:random access memory)114)および/または不揮発性メモリ(例えば、読み出し専用メモリ(ROM:read−only memory)116)などの様々なコンピュータ読取可能な媒体を含む。(1つまたは複数の)メモリ装置104は、フラッシュメモリなどの書き換え可能なROMも含み得る。
[0091](1つまたは複数の)大容量記憶装置108は、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク、ソリッドステートメモリ(例えば、フラッシュメモリ)などの様々なコンピュータ読取可能な媒体を含む。図25に示されるように、特定の大容量記憶装置は、ハードディスクドライブ124である。様々なコンピュータ読取可能な媒体からの読み出し、および/または様々なコンピュータ読取可能な媒体への書き込みを可能にするために、様々なドライブも(1つまたは複数の)大容量記憶装置108に含まれ得る。(1つまたは複数の)大容量記憶装置108は、リムーバブル媒体126および/または非リムーバブル媒体を含む。
[0092](1つまたは複数の)I/O装置110は、データおよび/または他の情報がコンピューティング装置100へ入力され、またはコンピューティング装置100から取り出されることを可能にする様々な装置を含む。例示的な(1つまたは複数の)I/O装置110は、デジタルイメージング装置、電磁センサおよびエミッタ、カーソル制御装置、キーボード、キーパッド、マイクロフォン、モニタまたは他のディスプレイ装置、スピーカ、プリンタ、ネットワークインタフェースカード、モデム、レンズ、CCDまたは他の画像キャプチャ装置などを含む。
[0093]ディスプレイ装置130は、コンピューティング装置100の1人または複数のユーザに情報を表示することが可能な任意のタイプの装置を含む。ディスプレイ装置130の例は、モニタ、ディスプレイ端末、ビデオ投影装置などを含む。
[0094](1つまたは複数の)インタフェース106は、コンピューティング装置100が他のシステム、装置、またはコンピューティング環境と相互作用することを可能にする様々なインタフェースを含む。(1つまたは複数の)例示的なインタフェース106は、ローカルエリアネットワーク(LANs:local area networks)、広域ネットワーク(WANs:wide area networks)、無線ネットワーク、およびインターネットへのインタフェースなどの、任意の数の異なるネットワークインタフェース120を含み得る。(1つまたは複数の)他のインタフェースは、ユーザインタフェース118および周辺装置インタフェース122を含む。(1つまたは複数の)インタフェース106は、1つまたは複数のユーザインタフェース要素118も含み得る。(1つまたは複数の)インタフェース106は、プリンタ、ポインティング装置(マウス、トラックパッド等)、キーボードなどの1つまたは複数の周辺インタフェースも含み得る。
[0095]バス112は、(1つまたは複数の)プロセッサ102、(1つまたは複数の)メモリ装置104、(1つまたは複数の)インタフェース106、(1つまたは複数の)大容量記憶装置108、および(1つまたは複数の)I/O装置110が、互いに通信することも、バス112に結合される他の装置またはコンポーネントと通信することも可能にする。バス112は、システムバス、PCIバス、IEEE1394バス、USBバスなどのいくつかのタイプのバス構造のうちの1つまたは複数を表す。
[0096]例示の目的のため、プログラムおよび他の実行可能なプログラムコンポーネントは、本明細書において別個のブロックとして示され得る。ただし、そのようなプログラムおよびコンポーネントは、その時々で、コンピューティング装置100の異なる記憶コンポーネントに存在し、(1つまたは複数の)プロセッサ102によって実行され得ることが理解される。あるいは、本明細書において説明されるシステムおよび手続きは、ハードウェアにおいて、またはハードウェア、ソフトウェア、および/またはファームウェアの組み合わせにおいて実装されることができる。例えば、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASICs)は、本明細書において説明されるシステムおよび手続きのうちの1つまたは複数を実行するようにプログラムされることができる。
[0097]図26Aおよび図26Bは、本開示の教示および原理にしたがって三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有するモノリシックセンサ2900の実装例の斜視図および側面図をそれぞれ例示する。そのような実装例は、2つの画素アレイ2902および2904が使用期間中にオフセットされ得る三次元画像キャプチャの場合に望ましいことがあり得る。別の実装例において、第1の画素アレイ2902および第2の画素アレイ2904は、所定範囲の波長の電磁放射の受信専用とされてもよく、第1の画素アレイは、第2の画素アレイとは異なる範囲の波長の電磁放射専用とされる。
[0098]図27Aおよび図27Bは、複数の基板上に構築される撮像センサ3000の実装例の斜視図および側面図をそれぞれ例示する。例示されるように、画素アレイを形成する複数の画素列3004は、第1の基板3002上に位置し、複数の回路列3008は、第2の基板3006上に位置する。図には、画素の1つの列と当該列の関連または対応する回路の列との間の電気的接続および通信も例示されている。1つの実装例において、イメージセンサは、支援回路の全てまたは大部分から分離される画素アレイを有し得る。そうでない場合、当該イメージセンサは、その画素アレイおよび支援回路が単一のモノリシックな基板/チップ上に製造され得る。本開示は、三次元積層技術を使用して互いに積層される少なくとも2つの基板/チップを使用し得る。2つの基板/チップのうちの第1の基板/チップ3002は、画像CMOS処理を使用して処理され得る。第1の基板/チップ3002は、画素アレイだけから成っても、または制限された回路によって囲まれる画素アレイから成ってもよい。第2または後続の基板/チップ3006は、任意の処理を使用して処理されてよく、画像CMOS処理からである必要はない。第2の基板/チップ3006は、基板/チップ上の非常に制限された空間または領域に、種類も数も豊富な機能を一体化するために、高密度なデジタル処理であってもよく、または、例えば、精密なアナログ機能を一体化するために、混合モード処理もしくはアナログ処理であってもよく、または、無線性能を実装するために、RF処理であってもよく、またはMEMS装置を一体化するために、MEMS(Micro−Electro−Mechanical Systems)であってもよいが、これらに制限されない。画像CMOS基板/チップ3002は、任意の三次元技法を使用して、第2または後続の基板/チップ3006に積層され得る。第2の基板/チップ3006は、回路のほとんどまたは大部分をサポートし得る。そうでない場合、当該部分は、(モノリシックな基板/チップ上に実装される場合)第1の画像CMOSチップ3002において周辺回路として実装され、そのため、画素アレイの大きさを一定に、かつ、できる限り最大限に最適化された状態に維持する一方で、全体的なシステム領域を増加させてしまうであろう。2つの基板/チップ間の電気的接続は、相互接続3003および3005を通じて行われ得る。当該相互接続は、ワイヤボンド、バンプ、および/またはTSV(Through Silicon Via)であってよい。
[0099]図28Aおよび図28Bは、三次元画像を生成するための複数の画素アレイを有する撮像センサ3100の実装例の斜視図および側面図をそれぞれ例示する。三次元イメージセンサは、複数の基板上に構築されてもよく、複数の画素アレイおよび他の関連する回路を含んでもよく、第1の画素アレイを形成する複数の画素列3104aおよび第2の画素アレイを形成する複数の画素列3104bは、それぞれ基板3102aおよび3102b上に位置し、複数の回路列3108aおよび3108bは、分離基板3106上に位置する。画素の列と関連または対応する回路の列との間の電気的接続および通信も例示される。
[00100]本開示の教示および原理は、本開示の範囲から逸脱することなく、再使用可能な装置プラットフォーム、使用制限付きの装置プラットフォーム、リポーザブル使用の装置プラットフォーム、または単回使用/使い捨ての装置プラットフォームにおいて使用され得ることが認識されるであろう。再使用可能な装置プラットフォームでは、エンドユーザが当該装置の洗浄および殺菌の責任を負うことが認識されるであろう。使用制限付きの装置プラットフォームでは、当該装置は、動作不能になる前に、何回かの特定された回数だけ使用されることができる。典型的な新たな装置は、無菌状態で供給され、さらなる使用には、エンドユーザが当該さらなる使用前に洗浄し、殺菌することを必要とする。リポーザブル使用の装置プラットフォームでは、さらなる使用のために、新たなユニットよりも低い費用で、第三者が当該装置を再処理し(例えば、洗浄し、梱包し、殺菌し)得る。単回使用/使い捨ての装置プラットフォームでは、装置は、無菌状態で手術室に提供され、処分される前に一度だけ使用される。
[00101]また、本開示の教示および原理は、赤外線(IR:infrared)、紫外線(UV:ultraviolet)、およびX線などの可視スペクトルおよび不可視スペクトルを含む、任意および全ての波長の電磁エネルギーを含み得る。
[00102]本明細書において開示される様々な特徴は、本技術分野において有意な利点および進歩を提供することが認識されるであろう。下記の実施形態は、それらの特徴のうちのいくつかの例示であり得る。
[00103]前述の本開示の詳細な説明において、本開示の様々な特徴は、本開示を効率化する目的のために、単一の実施形態にまとめられてもよい。本開示の方法は、特許請求の範囲に記載される開示内容が、各請求項において明示的に列挙され得るよりも多くの特徴を必要とするという意図を反映するものとして解釈されるべきではない。むしろ、発明の態様は、前述の開示された単一の実施形態の全ての特徴よりも少ない特徴にある。
[00104]上述された構成は、本開示の原理の適用の例証にすぎないことが理解されるべきである。本開示の精神および範囲から逸脱することなく、多くの変形および代替的な構成が当業者によって案出されてもよく、添付の特許請求の範囲は、そのような変形および構成を包含することが意図され得る。
[00105]したがって、本開示は、特殊性および詳細と共に図面に示され、かつ上述されてきたが、本明細書において述べられる原理および概念から逸脱することなく、大きさ、材料、形状、形態、機能および動作の仕方、組み立ておよび使用における変更を含むが、これらに制限されない、多くの変形が行われ得ることが当業者には明らかであろう。
[00106]さらに、適当な場合には、本明細書において説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、デジタルコンポーネント、またはアナログコンポーネントのうちの1つまたは複数において実行されることができる。例えば、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASICs)は、本明細書において説明されるシステムおよび手続きのうちの1つまたは複数を実行するようにプログラムされることができる。ある用語は、下記の説明および特許請求の範囲全体を通じて特定のシステムコンポーネントに言及するために使用され得る。当業者であれば認識するように、コンポーネントは、種々の名称によって言及され得る。本文書は、名称が異なっても機能が異ならないコンポーネント間を区別することを意図するものではない。
[00107]前述の説明は、例示および説明の目的のために提示されている。網羅的であること、もしくは開示される精密な形態に本開示を制限することは意図されていない。上記の教示に照らして、多数の変形およびバリエーションが可能であり得る。さらに、前述された代替の実装例のうちの任意または全てのものは、本開示のさらなる混合実装例を形成するために望ましい任意の組み合わせにおいて使用され得ることが留意されるべきである。
[00108]さらに、本開示の特定の実装例が説明および例示されてきたが、本開示は、そのように説明および例示された特定の形態または部品配置に制限されるものではない。本開示の範囲は、本明細書に添付される特許請求の範囲、本願および異なる出願において提出される任意の将来の請求項、ならびに当該請求項の均等物によって定義されるべきものである。

Claims (27)

  1. 光量が不十分な環境におけるデジタルイメージングのためのシステムであって、
    照明を電磁パルスで(in electromagnetic pulses)提供するためのエミッタと、
    前記電磁パルスに対して感応性があり(sensitive)、当該電磁パルスから画像データを生成するイメージセンサであって、
    前記イメージセンサは、異なる画素の複数のサブセットを含み、
    前記画素の各々は、トランスファーゲートトランジスタを含み、
    画素の1つのサブセット内の各トランスファーゲートトランジスタは、TX信号によって互いに電気的に接続され、
    前記TX信号は、画素のサブセットごとにトランスファーゲートトランジスタ(TX)のグローバル動作を提供する、
    イメージセンサと、
    前記異なる画素の複数のサブセットに対応する複数の露光にパルスを与えるように前記エミッタを制御するための命令を含むメモリであって、
    パルスに感応性がある画素が読み出されない期間中の前記イメージセンサのフレーム期間の予め定義された部分の期間中に前記パルスが出射される(emitted)ように調整する命令をさらに含むメモリと
    を備え、
    プロセッサが、ダイナミックレンジを拡張するために前記複数の露光を組み合わせる、
    システム。
  2. 前記エミッタが、レーザを含む、請求項1に記載のシステム。
  3. 前記エミッタが、発光ダイオードを含む、請求項1に記載のシステム。
  4. 前記イメージセンサが、単色センサである、請求項1に記載のシステム。
  5. 前記画素の複数のサブセットが、碁盤目状checker board)のパターンに構成される、請求項4に記載のシステム。
  6. 2つの画素が浮動拡散(floating diffusion)を共有する、請求項1に記載のシステム。
  7. 4つの画素が浮動拡散を共有する、請求項1に記載のシステム。
  8. 2つの画素が、二方向画素共有において水平方向の浮動拡散を共有し、前記TX信号が、TX1信号およびTX2信号を含む、請求項5に記載のシステム。
  9. 前記TX1信号は、奇数行上で前記二方向画素共有(2-way pixel share)の左側に位置する画素の前記トランスファーゲートトランジスタ(TX)に、偶数行上で前記二方向画素共有の右側に位置する画素の前記トランスファーゲートトランジスタ(TX)に帰属し(attaches)、TX2信号は、奇数行上で前記二方向画素共有の前記右側に位置する画素の前記トランスファーゲートトランジスタ(TX)に、偶数行上で前記二方向画素共有の前記左側に位置する画素の前記トランスファーゲートトランジスタ(TX)に帰属する、請求項8に記載のシステム。
  10. 前記TX1信号および前記TX2信号の前記グローバル動作は、パルスに感応性がある画素が読み出されない期間中の前記イメージセンサのフレーム期間の予め定義された部分の期間中に実行される、請求項9に記載のシステム。
  11. 前記イメージセンサは、ベイヤー(Bayer)パターンを除外する、請求項1に記載のシステム。
  12. 環境光が不十分な環境において内視鏡と共に使用するためのデジタルイメージング方法であって、
    前記環境をパルス状の電磁放射で照らすステップと、
    反射された電磁放射の複数の異なる露光を、前記画素アレイを用いて感知するステップと、
    前記画素アレイが生成する画像データを前記画素アレイから受け取るステップと、
    前記画像データから画像フレームを生成するステップと、
    パルスに感応性がある画素が読み出されない期間中の前記イメージセンサのフレーム期間の予め定義された部分の期間中にパルスを出射するステップと、
    前記画像フレームにおいて増加されたダイナミックレンジを提供するために、前記複数の異なる露光を使用して撮影された複数の画像フレームを連続的に組み合わせることによって画像のストリームを生成するステップと、
    を含む、方法。
  13. 前記パルス状の電磁放射は、赤色、緑色、青色、緑色のパターンでパルスが与えられる、請求項12に記載の方法。
  14. 前記パルス状の電磁放射は、輝度、クロミナンス青、輝度、クロミナンス赤のパターンでパルスが与えられる、請求項12に記載の方法。
  15. 前記パルス状の電磁放射は、4サイクルパターンでパルスが与えられる、請求項12に記載の方法。
  16. 前記パルス状の電磁放射は、3サイクルパターンでパルスが与えられる、請求項12に記載の方法。
  17. 前記パルス状の電磁放射は、赤−緑−青色空間および輝度−クロム赤−クロム青色空間におけるパルスを含む、請求項12に記載の方法。
  18. 前記画素アレイ動作の電荷期間中に水平ビニングを含む、請求項12に記載の方法。
  19. 前記フレーム露光期間の前記パターンを変更するステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  20. シーンに関連してオフセットされる複数の基板上に配置される複数の画素アレイの前記画像フレームを組み合わせることによって、三次元画像ストリームを生成するステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  21. 前記画素アレイが、第1の基板上に配置され、支援(supporting)回路は、第2の基板上に離れて(remotely)配置される、請求項12に記載の方法。
  22. 短露光の緑色と組み合わされた長露光の緑色、次いで青色、次いで短露光の緑色と組み合わされた長露光の緑色、次いで赤色のパターンを周期的に生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  23. 短露光の緑色と組み合わされた長露光の緑色、次いで短露光の青色と組み合わされた長露光の青色、次いで短露光の緑色と組み合わされた長露光の緑色、次いで短露光の赤色と組み合わされた長露光の赤色のパターンを周期的に生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  24. 短露光の輝度と組み合わされた長露光の輝度、次いでクロミナンス青、次いで短露光の輝度と組み合わされた長露光の輝度、次いでクロミナンス赤のパターンを周期的に生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  25. 短露光の輝度と組み合わされた長露光の輝度、次いで短露光のクロミナンス青と組み合わされた長露光のクロミナンス青、次いで短露光の輝度と組み合わされた長露光の輝度、次いで短露光のクロミナンス赤と組み合わされた長露光のクロミナンス赤のパターンを周期的に生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  26. 同じフレーム内にクロミナンス青およびクロミナンス赤を有するパターンを生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
  27. 同じフレーム内に青色および赤色を有するパターンを生成するように前記エミッタにパルスを与えるステップをさらに含む、請求項12に記載の方法。
JP2015524497A 2012-07-26 2013-07-26 単色センサを使用するワイドダイナミックレンジ Active JP6254159B2 (ja)

Applications Claiming Priority (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201261676289P 2012-07-26 2012-07-26
US61/676,289 2012-07-26
US201361790487P 2013-03-15 2013-03-15
US201361790719P 2013-03-15 2013-03-15
US61/790,487 2013-03-15
US61/790,719 2013-03-15
PCT/US2013/052424 WO2014018949A2 (en) 2012-07-26 2013-07-26 Wide dynamic range using monochromatic sensor

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2015532797A true JP2015532797A (ja) 2015-11-12
JP6254159B2 JP6254159B2 (ja) 2017-12-27

Family

ID=49997992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2015524497A Active JP6254159B2 (ja) 2012-07-26 2013-07-26 単色センサを使用するワイドダイナミックレンジ

Country Status (13)

Country Link
US (6) US9509917B2 (ja)
EP (1) EP2878123B1 (ja)
JP (1) JP6254159B2 (ja)
KR (1) KR102118310B1 (ja)
CN (1) CN104488259B (ja)
AU (1) AU2013295566B2 (ja)
BR (1) BR112015001381A8 (ja)
CA (1) CA2878513A1 (ja)
HK (1) HK1207778A1 (ja)
IL (1) IL236895B (ja)
IN (1) IN2015MN00020A (ja)
MX (1) MX346062B (ja)
WO (1) WO2014018949A2 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021166978A1 (ja) 2020-02-17 2021-08-26 株式会社ニコン 撮像素子及び撮像装置

Families Citing this family (106)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102118310B1 (ko) 2012-07-26 2020-06-04 디퍼이 신테스 프로덕츠, 인코포레이티드 단색 센서를 사용한 넓은 동적범위
IN2015MN00018A (ja) 2012-07-26 2015-10-16 Olive Medical Corp
JP6284937B2 (ja) 2012-07-26 2018-02-28 デピュー シンセス プロダクツ, インコーポレーテッドDePuy Synthes Products, Inc. 光が不十分な環境におけるYCbCrパルス照明システム
US8786732B2 (en) 2012-10-31 2014-07-22 Pixon Imaging, Inc. Device and method for extending dynamic range in an image sensor
US11013398B2 (en) * 2013-03-13 2021-05-25 Stryker Corporation System for obtaining clear endoscope images
CA2906798A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Olive Medical Corporation Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed color imaging system
AU2014233464B2 (en) 2013-03-15 2018-11-01 DePuy Synthes Products, Inc. Scope sensing in a light controlled environment
JP6404318B2 (ja) 2013-03-15 2018-10-10 デピュイ・シンセス・プロダクツ・インコーポレイテッド レーザーパルスの積算光エネルギー制御
JP5863709B2 (ja) * 2013-06-04 2016-02-17 富士フイルム株式会社 内視鏡システム
WO2015136963A1 (ja) * 2014-03-12 2015-09-17 富士フイルム株式会社 内視鏡システム、内視鏡システムのプロセッサ装置、及び内視鏡システムの作動方法
JP6573960B2 (ja) 2014-03-21 2019-09-11 デピュイ・シンセス・プロダクツ・インコーポレイテッド イメージングセンサ用のカードエッジコネクタ
WO2015165528A1 (en) * 2014-04-30 2015-11-05 Siemens Aktiengesellschaft Method and a device for generating a high quality image using pixel shifted low resolution images
EP3169054A4 (en) * 2014-07-07 2018-03-21 Olympus Corporation Imaging device
US9531979B2 (en) * 2014-12-30 2016-12-27 Stmicroelectronics (Grenoble 2) Sas IC image sensor device with twisted pixel lines and related methods
US9699394B2 (en) 2015-03-09 2017-07-04 Microsoft Technology Licensing, Llc Filter arrangement for image sensor
JP6584131B2 (ja) * 2015-05-08 2019-10-02 キヤノン株式会社 撮像装置、撮像システム、および信号処理方法
US10987129B2 (en) 2015-09-04 2021-04-27 Medos International Sarl Multi-shield spinal access system
US11672562B2 (en) 2015-09-04 2023-06-13 Medos International Sarl Multi-shield spinal access system
US11744447B2 (en) 2015-09-04 2023-09-05 Medos International Surgical visualization systems and related methods
CN113143355A (zh) 2015-09-04 2021-07-23 美多斯国际有限公司 多护罩脊柱进入系统
US11439380B2 (en) 2015-09-04 2022-09-13 Medos International Sarl Surgical instrument connectors and related methods
US9871965B2 (en) * 2016-02-03 2018-01-16 Texas Instruments Incorporated Image processing for wide dynamic range (WDR) sensor data
WO2017149932A1 (ja) * 2016-03-03 2017-09-08 ソニー株式会社 医療用画像処理装置、システム、方法及びプログラム
US9936150B2 (en) * 2016-03-17 2018-04-03 Semiconductor Components Industries, Llc Image sensors with a rolling shutter scanning mode and high dynamic range
JP6665754B2 (ja) * 2016-10-26 2020-03-13 株式会社デンソー 撮像装置
BR112019013148A2 (pt) 2016-12-27 2019-12-10 Depuy Synthes Products Inc sistemas, métodos e dispositivos para fornecer iluminação em um ambiente de imageamento endoscópico
JP7320352B2 (ja) * 2016-12-28 2023-08-03 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカ 三次元モデル送信方法、三次元モデル受信方法、三次元モデル送信装置及び三次元モデル受信装置
RU2633758C1 (ru) * 2017-01-31 2017-10-18 Вячеслав Михайлович Смелков Телевизионная камера повышенной чувствительности для панорамного компьютерного наблюдения
US11197603B2 (en) * 2017-03-10 2021-12-14 Sony Olympus Medical Solutions Inc. Endoscope apparatus
US10009551B1 (en) * 2017-03-29 2018-06-26 Amazon Technologies, Inc. Image processing for merging images of a scene captured with differing camera parameters
AU2019223983A1 (en) 2018-02-21 2020-10-01 Medos International Sàrl Surgical visualization systems and related methods
WO2019167298A1 (ja) * 2018-02-28 2019-09-06 オリンパス株式会社 被検体観察システム、被検体観察システムの作動方法
JP6728268B2 (ja) 2018-04-26 2020-07-22 キヤノン株式会社 撮像装置、撮像システム、および、移動体
US10334189B1 (en) * 2018-06-06 2019-06-25 Smartsens Technology (Cayman) Co., Ltd. HDR pixel array with double diagonal binning
CN112585955A (zh) * 2018-08-22 2021-03-30 吉加焦特技术公司 分体式读出图像传感器
US11330218B2 (en) 2018-08-22 2022-05-10 Gigajot Technology, Inc. Split-readout image sensor
US11323643B2 (en) * 2018-09-12 2022-05-03 Dolby Laboratories Licensing Corporation CMOS sensor architecture for temporal dithered sampling
US11360028B2 (en) 2019-06-20 2022-06-14 Cilag Gmbh International Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging system
US20200397239A1 (en) 2019-06-20 2020-12-24 Ethicon Llc Offset illumination of a scene using multiple emitters in a fluorescence imaging system
US10841504B1 (en) 2019-06-20 2020-11-17 Ethicon Llc Fluorescence imaging with minimal area monolithic image sensor
US11895397B2 (en) 2019-06-20 2024-02-06 Cilag Gmbh International Image synchronization without input clock and data transmission clock in a pulsed fluorescence imaging system
US10979646B2 (en) 2019-06-20 2021-04-13 Ethicon Llc Fluorescence imaging with minimal area monolithic image sensor
US10952619B2 (en) 2019-06-20 2021-03-23 Ethicon Llc Hyperspectral and fluorescence imaging and topology laser mapping with minimal area monolithic image sensor
US11265491B2 (en) 2019-06-20 2022-03-01 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging with fixed pattern noise cancellation
US11471055B2 (en) 2019-06-20 2022-10-18 Cilag Gmbh International Noise aware edge enhancement in a pulsed fluorescence imaging system
US11671691B2 (en) 2019-06-20 2023-06-06 Cilag Gmbh International Image rotation in an endoscopic laser mapping imaging system
US11540696B2 (en) 2019-06-20 2023-01-03 Cilag Gmbh International Noise aware edge enhancement in a pulsed fluorescence imaging system
US11622094B2 (en) 2019-06-20 2023-04-04 Cilag Gmbh International Wide dynamic range using a monochrome image sensor for fluorescence imaging
US11412920B2 (en) 2019-06-20 2022-08-16 Cilag Gmbh International Speckle removal in a pulsed fluorescence imaging system
US11147436B2 (en) 2019-06-20 2021-10-19 Cilag Gmbh International Image rotation in an endoscopic fluorescence imaging system
US11398011B2 (en) 2019-06-20 2022-07-26 Cilag Gmbh International Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed laser mapping imaging system
US11237270B2 (en) * 2019-06-20 2022-02-01 Cilag Gmbh International Hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging with fixed pattern noise cancellation
US11716543B2 (en) 2019-06-20 2023-08-01 Cilag Gmbh International Wide dynamic range using a monochrome image sensor for fluorescence imaging
US11793399B2 (en) 2019-06-20 2023-10-24 Cilag Gmbh International Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed hyperspectral imaging system
US11012599B2 (en) * 2019-06-20 2021-05-18 Ethicon Llc Hyperspectral imaging in a light deficient environment
US11122968B2 (en) * 2019-06-20 2021-09-21 Cilag Gmbh International Optical fiber waveguide in an endoscopic system for hyperspectral imaging
US11754500B2 (en) * 2019-06-20 2023-09-12 Cilag Gmbh International Minimizing image sensor input/output in a pulsed fluorescence imaging system
US11986160B2 (en) * 2019-06-20 2024-05-21 Cllag GmbH International Image synchronization without input clock and data transmission clock in a pulsed hyperspectral imaging system
US11700995B2 (en) 2019-06-20 2023-07-18 Cilag Gmbh International Speckle removal in a pulsed fluorescence imaging system
US11937784B2 (en) 2019-06-20 2024-03-26 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging in a light deficient environment
US11187658B2 (en) 2019-06-20 2021-11-30 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging with fixed pattern noise cancellation
US11432706B2 (en) 2019-06-20 2022-09-06 Cilag Gmbh International Hyperspectral imaging with minimal area monolithic image sensor
US11925328B2 (en) 2019-06-20 2024-03-12 Cilag Gmbh International Noise aware edge enhancement in a pulsed hyperspectral imaging system
US20200404131A1 (en) 2019-06-20 2020-12-24 Ethicon Llc Hyperspectral and fluorescence imaging with topology laser scanning in a light deficient environment
US11903563B2 (en) 2019-06-20 2024-02-20 Cilag Gmbh International Offset illumination of a scene using multiple emitters in a fluorescence imaging system
US11898909B2 (en) 2019-06-20 2024-02-13 Cilag Gmbh International Noise aware edge enhancement in a pulsed fluorescence imaging system
US11633089B2 (en) 2019-06-20 2023-04-25 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging with minimal area monolithic image sensor
US11931009B2 (en) 2019-06-20 2024-03-19 Cilag Gmbh International Offset illumination of a scene using multiple emitters in a hyperspectral imaging system
US11624830B2 (en) * 2019-06-20 2023-04-11 Cilag Gmbh International Wide dynamic range using a monochrome image sensor for laser mapping imaging
US11076747B2 (en) 2019-06-20 2021-08-03 Cilag Gmbh International Driving light emissions according to a jitter specification in a laser mapping imaging system
US11617541B2 (en) 2019-06-20 2023-04-04 Cilag Gmbh International Optical fiber waveguide in an endoscopic system for fluorescence imaging
US11612309B2 (en) 2019-06-20 2023-03-28 Cilag Gmbh International Hyperspectral videostroboscopy of vocal cords
US11187657B2 (en) 2019-06-20 2021-11-30 Cilag Gmbh International Hyperspectral imaging with fixed pattern noise cancellation
US11294062B2 (en) * 2019-06-20 2022-04-05 Cilag Gmbh International Dynamic range using a monochrome image sensor for hyperspectral and fluorescence imaging and topology laser mapping
US11674848B2 (en) * 2019-06-20 2023-06-13 Cilag Gmbh International Wide dynamic range using a monochrome image sensor for hyperspectral imaging
US11516387B2 (en) 2019-06-20 2022-11-29 Cilag Gmbh International Image synchronization without input clock and data transmission clock in a pulsed hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging system
US11533417B2 (en) 2019-06-20 2022-12-20 Cilag Gmbh International Laser scanning and tool tracking imaging in a light deficient environment
US20200397302A1 (en) * 2019-06-20 2020-12-24 Ethicon Llc Fluorescence imaging in a light deficient environment
US11102400B2 (en) * 2019-06-20 2021-08-24 Cilag Gmbh International Pulsed illumination in a fluorescence imaging system
US11276148B2 (en) 2019-06-20 2022-03-15 Cilag Gmbh International Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed fluorescence imaging system
US11172811B2 (en) 2019-06-20 2021-11-16 Cilag Gmbh International Image rotation in an endoscopic fluorescence imaging system
US11288772B2 (en) 2019-06-20 2022-03-29 Cilag Gmbh International Super resolution and color motion artifact correction in a pulsed fluorescence imaging system
US11550057B2 (en) * 2019-06-20 2023-01-10 Cilag Gmbh International Offset illumination of a scene using multiple emitters in a fluorescence imaging system
US11375886B2 (en) 2019-06-20 2022-07-05 Cilag Gmbh International Optical fiber waveguide in an endoscopic system for laser mapping imaging
US11284783B2 (en) 2019-06-20 2022-03-29 Cilag Gmbh International Controlling integral energy of a laser pulse in a hyperspectral imaging system
US11134832B2 (en) 2019-06-20 2021-10-05 Cilag Gmbh International Image rotation in an endoscopic hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging system
US11892403B2 (en) 2019-06-20 2024-02-06 Cilag Gmbh International Image synchronization without input clock and data transmission clock in a pulsed fluorescence imaging system
US11218645B2 (en) 2019-06-20 2022-01-04 Cilag Gmbh International Wide dynamic range using a monochrome image sensor for fluorescence imaging
US11172810B2 (en) 2019-06-20 2021-11-16 Cilag Gmbh International Speckle removal in a pulsed laser mapping imaging system
US11758256B2 (en) 2019-06-20 2023-09-12 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging in a light deficient environment
US11389066B2 (en) 2019-06-20 2022-07-19 Cilag Gmbh International Noise aware edge enhancement in a pulsed hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging system
US11233960B2 (en) 2019-06-20 2022-01-25 Cilag Gmbh International Fluorescence imaging with fixed pattern noise cancellation
US11412152B2 (en) 2019-06-20 2022-08-09 Cilag Gmbh International Speckle removal in a pulsed hyperspectral imaging system
US11457154B2 (en) 2019-06-20 2022-09-27 Cilag Gmbh International Speckle removal in a pulsed hyperspectral, fluorescence, and laser mapping imaging system
US11221414B2 (en) * 2019-06-20 2022-01-11 Cilag Gmbh International Laser mapping imaging with fixed pattern noise cancellation
KR102345485B1 (ko) * 2020-07-02 2022-01-03 재단법인대구경북과학기술원 초분광 카메라의 동적 비닝 조절 장치 및 그 방법
WO2022066601A1 (en) * 2020-09-25 2022-03-31 Boston Scientific Scimed, Inc. Color extrapolation from monochrome image sensor
US11830602B2 (en) 2020-10-02 2023-11-28 Cilag Gmbh International Surgical hub having variable interconnectivity capabilities
US11992372B2 (en) 2020-10-02 2024-05-28 Cilag Gmbh International Cooperative surgical displays
US11672534B2 (en) 2020-10-02 2023-06-13 Cilag Gmbh International Communication capability of a smart stapler
US11748924B2 (en) 2020-10-02 2023-09-05 Cilag Gmbh International Tiered system display control based on capacity and user operation
US11963683B2 (en) 2020-10-02 2024-04-23 Cilag Gmbh International Method for operating tiered operation modes in a surgical system
US11877897B2 (en) 2020-10-02 2024-01-23 Cilag Gmbh International Situational awareness of instruments location and individualization of users to control displays
CN112563738B (zh) * 2020-11-02 2022-02-11 中山大学 包含周期性漏波结构的圆极化天线及其制造方法
US20230017411A1 (en) * 2021-07-14 2023-01-19 Cilag Gmbh International Endoscope with source and pixel level image modulation for multispectral imaging
US20230026893A1 (en) 2021-07-22 2023-01-26 Cilag Gmbh International Intercommunication and cooperative operation of surgical devices

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004126721A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Casio Comput Co Ltd 画像読取装置及びその駆動制御方法
JP2006237772A (ja) * 2005-02-23 2006-09-07 Sony Corp 固体撮像装置、固体撮像装置の駆動方法および撮像装置
JP2006523074A (ja) * 2003-04-11 2006-10-05 カネスタ インコーポレイテッド センサのダイナミックレンジを差分拡大する方法及びシステム
JP2007214832A (ja) * 2006-02-09 2007-08-23 Sony Corp 固体撮像装置
JP2007215088A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Jai Corporation 面順次方式カラーカメラシステム
JP2009033316A (ja) * 2007-07-25 2009-02-12 Nikon Corp 固体撮像装置及びこれを用いた電子カメラ
JP2010278655A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Fujifilm Corp 固体撮像素子、撮像装置、撮像方法
JP2011523538A (ja) * 2008-05-20 2011-08-11 ペリカン イメージング コーポレイション 異なる種類の撮像装置を有するモノリシックカメラアレイを用いた画像の撮像および処理

Family Cites Families (112)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57164031A (en) 1981-04-01 1982-10-08 Olympus Optical Co Light source apparatus for endoscope
JPH0210308A (ja) 1988-06-29 1990-01-16 Toshiba Corp 内視鏡装置
US5196938A (en) 1989-11-20 1993-03-23 Eastman Kodak Company Solid state fast frame recorder having independently selectable frame rate and exposure
JP3164609B2 (ja) 1990-10-31 2001-05-08 オリンパス光学工業株式会社 内視鏡装置
US5241170A (en) 1992-02-19 1993-08-31 Itt Corporation Fiber optic imaging device and methods
US6021172A (en) 1994-01-28 2000-02-01 California Institute Of Technology Active pixel sensor having intra-pixel charge transfer with analog-to-digital converter
US5784099A (en) 1994-09-13 1998-07-21 Intel Corporation Video camera and method for generating time varying video images in response to a capture signal
US5748234A (en) 1994-09-13 1998-05-05 Intel Corporation Video processing system and method
US5550595A (en) 1994-12-16 1996-08-27 Intel Corporation Apparatus and method for motion estimation with enhanced camera interface
US5880777A (en) * 1996-04-15 1999-03-09 Massachusetts Institute Of Technology Low-light-level imaging and image processing
US6278490B1 (en) * 1996-05-23 2001-08-21 Olympus Optical Co., Ltd. Exposure control for an image pickup apparatus that uses an electronic flash
US6088058A (en) * 1997-05-29 2000-07-11 Foveon, Inc. Capacitive coupled bipolar active pixel imager having overflow protection and electronic shutter
DE69822958T2 (de) * 1997-10-23 2005-03-10 Olympus Corporation Bildaufnahmevorrichtung mit Mitteln zur Erweiterung des Dynamikbereichs
US6982740B2 (en) 1997-11-24 2006-01-03 Micro-Medical Devices, Inc. Reduced area imaging devices utilizing selected charge integration periods
US8063963B2 (en) * 1998-02-09 2011-11-22 On Semiconductor Image Sensor Imaging device having a pixel structure with high dynamic range read-out signal
TW400657B (en) 1998-06-09 2000-08-01 United Microelectronics Corp The manufacture method of CMOS sensor device
JP2002519417A (ja) 1998-07-06 2002-07-02 イーストマン ケミカル カンパニー ビタミンeの製造方法
US6485414B1 (en) 1998-07-13 2002-11-26 Ceramoptec Industries, Inc. Color video diagnostic system for mini-endoscopes
US6879340B1 (en) 1998-08-19 2005-04-12 Micron Technology Inc. CMOS imager with integrated non-volatile memory
WO2000069324A1 (fr) 1999-05-18 2000-11-23 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope
DE29910795U1 (de) 1999-06-21 1999-09-02 Wolf Gmbh Richard Elektronisches Endoskop
US6373568B1 (en) 1999-08-06 2002-04-16 Cambridge Research & Instrumentation, Inc. Spectral imaging system
US6464633B1 (en) * 1999-08-23 2002-10-15 Olympus Optical Co., Ltd. Light source device for endoscope using DMD
US6272269B1 (en) 1999-11-16 2001-08-07 Dn Labs Inc. Optical fiber/waveguide illumination system
US20010030744A1 (en) 1999-12-27 2001-10-18 Og Technologies, Inc. Method of simultaneously applying multiple illumination schemes for simultaneous image acquisition in an imaging system
US6813019B2 (en) * 2000-02-15 2004-11-02 Varian Australia Pty Ltd Method and apparatus for spectrochemical analysis
US20010040632A1 (en) 2000-05-09 2001-11-15 Yang David Xiao Dong Multiple sampling via a time-indexed method to achieve wide dynamic ranges
US6961461B2 (en) 2000-05-17 2005-11-01 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and method for measurement, encoding and displaying of object color for digital imaging
WO2002032149A2 (en) * 2000-10-12 2002-04-18 Reveo, Inc. 3d projection system with a digital micromirror device
US6967725B2 (en) 2000-10-13 2005-11-22 Lucent Technologies Inc. System and method for optical scanning
US7050094B2 (en) 2000-10-26 2006-05-23 Micron Technology, Inc. Wide dynamic range operation for CMOS sensor with freeze-frame shutter
JP4608766B2 (ja) 2000-11-27 2011-01-12 ソニー株式会社 固体撮像素子の駆動方法、及びカメラ
US7079178B2 (en) 2001-02-20 2006-07-18 Jaroslav Hynecek High dynamic range active pixel CMOS image sensor and data processing system incorporating adaptive pixel reset
US7184084B2 (en) 2001-02-26 2007-02-27 Florida Atlantic University Method and apparatus for image sensing with CCD
US7102682B2 (en) 2001-04-25 2006-09-05 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Exposure control in a digital camera
JP4390096B2 (ja) 2001-07-06 2009-12-24 富士フイルム株式会社 内視鏡装置
US7724977B2 (en) 2001-07-12 2010-05-25 Do Labs Method and system for providing formatted data to image processing means in accordance with a standard format
WO2003007237A1 (fr) 2001-07-12 2003-01-23 Do Labs Procede et systeme pour produire des informations formatees liees aux distorsions geometriques
US7106377B2 (en) 2001-07-25 2006-09-12 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Image capturing device capable of single pixel exposure duration control
US6921920B2 (en) 2001-08-31 2005-07-26 Smith & Nephew, Inc. Solid-state light source
US6692431B2 (en) 2001-09-07 2004-02-17 Smith & Nephew, Inc. Endoscopic system with a solid-state light source
US6899675B2 (en) 2002-01-15 2005-05-31 Xillix Technologies Corp. Fluorescence endoscopy video systems with no moving parts in the camera
US7545434B2 (en) 2002-02-04 2009-06-09 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Video camera with variable image capture rate and related methodology
DE10214809A1 (de) 2002-04-04 2003-10-23 Wolf Gmbh Richard Festkörpervideokamera und Helligkeitsregelung dafür
WO2003100925A2 (en) 2002-05-22 2003-12-04 Beth Israel Deaconess Medical Center Device for wavelength-selective imaging
US6879731B2 (en) * 2003-04-29 2005-04-12 Microsoft Corporation System and process for generating high dynamic range video
JP2007500546A (ja) 2003-07-28 2007-01-18 ディー オウルド、マイケル 同軸照明されたレーザ内視鏡プローブ及び能動的開口数制御
CA2581656A1 (en) 2003-09-26 2005-04-07 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and methods relating to color imaging endoscope systems
WO2005031436A1 (en) 2003-09-26 2005-04-07 Tidal Photonics, Inc. Apparatus and methods relating to expanded dynamic range imaging endoscope systems
KR20050032438A (ko) 2003-10-01 2005-04-07 동부아남반도체 주식회사 Cmos 이미지 센서 및 그 제조 방법
US7446812B2 (en) * 2004-01-13 2008-11-04 Micron Technology, Inc. Wide dynamic range operations for imaging
US20070206111A1 (en) 2004-04-16 2007-09-06 Iwane Laboratories, Ltd. Highlight Suppression Image Pickup Apparatus
KR100596751B1 (ko) * 2004-04-28 2006-07-04 매그나칩 반도체 유한회사 칩스케일 이미지 센서 및 그 제조방법
US7164465B2 (en) * 2004-07-13 2007-01-16 Anvik Corporation Versatile maskless lithography system with multiple resolutions
US8480566B2 (en) 2004-09-24 2013-07-09 Vivid Medical, Inc. Solid state illumination for endoscopy
US8556806B2 (en) 2004-09-24 2013-10-15 Vivid Medical, Inc. Wavelength multiplexing endoscope
EP1641249A1 (en) * 2004-09-27 2006-03-29 STMicroelectronics Limited Improvements in or relating to image sensors
US7616231B2 (en) * 2005-01-06 2009-11-10 Goodrich Corporation CMOS active pixel sensor with improved dynamic range and method of operation for object motion detection
EP1689164B1 (en) 2005-02-03 2007-12-19 Sony Ericsson Mobile Communications AB Method and device for creating enhanced picture by means of several consecutive exposures
US7568628B2 (en) * 2005-03-11 2009-08-04 Hand Held Products, Inc. Bar code reading device with global electronic shutter control
US7522341B2 (en) 2005-07-12 2009-04-21 Micron Technology, Inc. Sharing of microlenses among pixels in image sensors
US8152718B2 (en) 2006-02-07 2012-04-10 Boston Scientific Scimed, Inc. Medical device light source
US8059174B2 (en) * 2006-05-31 2011-11-15 Ess Technology, Inc. CMOS imager system with interleaved readout for providing an image with increased dynamic range
KR100809345B1 (ko) * 2006-06-16 2008-03-05 삼성전자주식회사 영상 생성 장치 및 방법
US7830434B2 (en) 2006-08-16 2010-11-09 Intematix Corporation Semiconductor color image sensor responsive at shorter wavelengths
KR100843087B1 (ko) * 2006-09-06 2008-07-02 삼성전자주식회사 영상 생성 장치 및 방법
US8101903B2 (en) 2007-01-23 2012-01-24 Micron Technology, Inc. Method, apparatus and system providing holographic layer as micro-lens and color filter array in an imager
KR100823173B1 (ko) * 2007-02-16 2008-04-21 삼성전자주식회사 씨모스 이미지 센서
US7760258B2 (en) * 2007-03-07 2010-07-20 Altasens, Inc. Apparatus and method for stabilizing image sensor black level
JP4984981B2 (ja) * 2007-03-08 2012-07-25 ソニー株式会社 撮像方法および撮像装置並びに駆動装置
JP4905187B2 (ja) * 2007-03-09 2012-03-28 ソニー株式会社 画像処理装置、撮像装置、および画像処理方法、並びにコンピュータ・プログラム
US7813538B2 (en) 2007-04-17 2010-10-12 University Of Washington Shadowing pipe mosaicing algorithms with application to esophageal endoscopy
GB0709026D0 (en) 2007-05-10 2007-06-20 Isis Innovation High speed imaging with slow scan cameras using pixel level dynami shuttering
US7920193B2 (en) * 2007-10-23 2011-04-05 Aptina Imaging Corporation Methods, systems and apparatuses using barrier self-calibration for high dynamic range imagers
US7791009B2 (en) 2007-11-27 2010-09-07 University Of Washington Eliminating illumination crosstalk while using multiple imaging devices with plural scanning devices, each coupled to an optical fiber
TW200930066A (en) 2007-12-21 2009-07-01 Altek Corp Digital photogrphic camera with brightness compensation and compensation method thereof
US8144226B2 (en) 2008-01-04 2012-03-27 AltaSens, Inc Two-by-two pixel structure in an imaging system-on-chip
TWI504256B (zh) * 2008-04-07 2015-10-11 Sony Corp 固態成像裝置,其訊號處理方法,及電子設備
DE102008018718B4 (de) * 2008-04-14 2010-02-25 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Optischer Abstandsmesser und Verfahren zur optischen Abstandsmessung
US20100165087A1 (en) 2008-12-31 2010-07-01 Corso Jason J System and method for mosaicing endoscope images captured from within a cavity
GB2467118A (en) 2009-01-19 2010-07-28 Sony Espana Sa Video conferencing image compensation apparatus to compensate for the effect of illumination by the display of the scene in front of the display
JP2010194291A (ja) 2009-01-30 2010-09-09 Fujifilm Corp 内視鏡装置及びその駆動方法
US20100201497A1 (en) 2009-02-11 2010-08-12 Nika Jones Electronic Tracking of Packages
US8537241B2 (en) 2009-05-28 2013-09-17 Pixim, Inc. Image sensor with sensitivity control and sensitivity based wide dynamic range
WO2011019358A1 (en) 2009-08-14 2011-02-17 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reducing temporal aliasing
US8605177B2 (en) * 2009-09-16 2013-12-10 Altasens, Inc. Image sensor with wide dynamic range
JP2011114558A (ja) * 2009-11-26 2011-06-09 Fujifilm Corp 撮像装置及び撮像方法
TWI410877B (zh) * 2009-12-22 2013-10-01 Teco Image Sys Co Ltd 接觸式影像掃描裝置及其掃描控制方法
KR101643319B1 (ko) * 2010-01-11 2016-07-27 삼성전자주식회사 하이 다이나믹 레인지 영상을 획득하는 장치 및 그 방법
KR20110082224A (ko) * 2010-01-11 2011-07-19 삼성전자주식회사 마스크리스 노광 장치 및 그 프레임 데이터 처리 방법
US8444272B2 (en) 2010-01-25 2013-05-21 Corning Incorporated Multi-projector system using multiplexed illumination
JP5393554B2 (ja) 2010-03-23 2014-01-22 富士フイルム株式会社 電子内視鏡システム
JP5438571B2 (ja) 2010-03-24 2014-03-12 富士フイルム株式会社 電子内視鏡システム
US20120004508A1 (en) 2010-07-02 2012-01-05 Mcdowall Ian Surgical illuminator with dual spectrum fluorescence
WO2012021212A1 (en) 2010-08-10 2012-02-16 Boston Scientific Scimed, Inc. Endoscopic system for enhanced visualization
JP4657379B1 (ja) 2010-09-01 2011-03-23 株式会社ナックイメージテクノロジー 高速度ビデオカメラ
US8681343B2 (en) * 2010-10-31 2014-03-25 Camtek Ltd. Three dimensional inspection and metrology based on short pulses of light
US20120274811A1 (en) * 2011-04-28 2012-11-01 Dmitry Bakin Imaging devices having arrays of image sensors and precision offset lenses
JP2013090116A (ja) 2011-10-18 2013-05-13 Olympus Corp 固体撮像装置および内視鏡装置
JP2015516832A (ja) * 2012-03-27 2015-06-18 コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ 光子計数検出器を備える撮像システムによる従来型のイメージング
KR102118310B1 (ko) 2012-07-26 2020-06-04 디퍼이 신테스 프로덕츠, 인코포레이티드 단색 센서를 사용한 넓은 동적범위
US20140160476A1 (en) * 2012-12-07 2014-06-12 Massachusetts Institute Of Technology Method and Apparatus for Performing Spectral Classification
FR3003112B1 (fr) * 2013-03-05 2015-04-10 Commissariat Energie Atomique Procede et systeme d'acquisition d'image
AU2014233188A1 (en) * 2013-03-15 2015-11-05 DePuy Synthes Products, Inc. Comprehensive fixed pattern noise cancellation
US9153473B2 (en) * 2013-09-20 2015-10-06 Globalfoundries Singapore Pte. Ltd. Wafer processing
US9584745B2 (en) * 2013-11-11 2017-02-28 Semiconductor Components Industries, Llc Image sensors with N-row parallel readout capability
US10616516B2 (en) * 2016-09-30 2020-04-07 Planet Labs Inc. Systems and methods for implementing time delay integration imaging techniques in conjunction with distinct imaging regions on a monolithic charge-coupled device image sensor
US10321037B2 (en) * 2016-10-27 2019-06-11 Raytheon Company Active pushbroom scanning system and method
US11448757B2 (en) * 2016-11-29 2022-09-20 Nuvoton Technology Corporation Japan Distance measuring device
WO2019133736A1 (en) * 2017-12-27 2019-07-04 Ethicon Llc Hyperspectral imaging in a light deficient environment
US20190200906A1 (en) * 2017-12-28 2019-07-04 Ethicon Llc Dual cmos array imaging
JP7063681B2 (ja) * 2018-03-29 2022-05-09 住友化学株式会社 異物検査装置及び異物検査方法

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004126721A (ja) * 2002-09-30 2004-04-22 Casio Comput Co Ltd 画像読取装置及びその駆動制御方法
JP2006523074A (ja) * 2003-04-11 2006-10-05 カネスタ インコーポレイテッド センサのダイナミックレンジを差分拡大する方法及びシステム
JP2006237772A (ja) * 2005-02-23 2006-09-07 Sony Corp 固体撮像装置、固体撮像装置の駆動方法および撮像装置
JP2007214832A (ja) * 2006-02-09 2007-08-23 Sony Corp 固体撮像装置
JP2007215088A (ja) * 2006-02-13 2007-08-23 Jai Corporation 面順次方式カラーカメラシステム
JP2009033316A (ja) * 2007-07-25 2009-02-12 Nikon Corp 固体撮像装置及びこれを用いた電子カメラ
JP2011523538A (ja) * 2008-05-20 2011-08-11 ペリカン イメージング コーポレイション 異なる種類の撮像装置を有するモノリシックカメラアレイを用いた画像の撮像および処理
JP2010278655A (ja) * 2009-05-27 2010-12-09 Fujifilm Corp 固体撮像素子、撮像装置、撮像方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021166978A1 (ja) 2020-02-17 2021-08-26 株式会社ニコン 撮像素子及び撮像装置
KR20220127304A (ko) 2020-02-17 2022-09-19 가부시키가이샤 니콘 촬상 소자 및 촬상 장치

Also Published As

Publication number Publication date
US9621817B2 (en) 2017-04-11
US10165195B2 (en) 2018-12-25
US11082627B2 (en) 2021-08-03
US10742895B2 (en) 2020-08-11
EP2878123A2 (en) 2015-06-03
HK1207778A1 (en) 2016-02-05
US20170214841A1 (en) 2017-07-27
US20140160260A1 (en) 2014-06-12
EP2878123B1 (en) 2017-12-20
WO2014018949A3 (en) 2014-05-08
US9509917B2 (en) 2016-11-29
IL236895B (en) 2018-06-28
CN104488259A (zh) 2015-04-01
CA2878513A1 (en) 2014-01-30
US20170078548A1 (en) 2017-03-16
EP2878123A4 (en) 2015-12-30
US11751757B2 (en) 2023-09-12
US20210360142A1 (en) 2021-11-18
BR112015001381A8 (pt) 2019-07-30
AU2013295566B2 (en) 2017-07-27
JP6254159B2 (ja) 2017-12-27
AU2013295566A1 (en) 2015-03-05
US20200358945A1 (en) 2020-11-12
KR102118310B1 (ko) 2020-06-04
BR112015001381A2 (pt) 2017-07-04
CN104488259B (zh) 2018-07-06
MX2015001196A (es) 2016-01-22
KR20150037958A (ko) 2015-04-08
US20190149713A1 (en) 2019-05-16
IN2015MN00020A (ja) 2015-10-16
MX346062B (es) 2017-03-06
WO2014018949A2 (en) 2014-01-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11751757B2 (en) Wide dynamic range using monochromatic sensor
JP6804488B2 (ja) 光が不十分な環境での連続的なビデオ
US11863878B2 (en) YCBCR pulsed illumination scheme in a light deficient environment
KR102620348B1 (ko) 픽셀 파라미터의 픽셀 단위 코딩을 사용하여 이미지 다이나믹 레인지를 확장하기 위한 방법 및 시스템

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20160615

A711 Notification of change in applicant

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A712

Effective date: 20161227

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A821

Effective date: 20170309

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20170309

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20170310

RD04 Notification of resignation of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7424

Effective date: 20170313

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20170425

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20170718

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20171121

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20171129

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 6254159

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250