JP2020072289A - 画像処理装置、撮像装置、移動体、画像処理方法、及びプログラム - Google Patents

画像処理装置、撮像装置、移動体、画像処理方法、及びプログラム Download PDF

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Abstract

【課題】複数の波長帯域ごとの画像データを効率的に記録しながら、撮像された内容をリアルタイムに確認できることが望まれている。【解決手段】画像処理装置(撮像装置100)は、撮像装置が備える第1イメージセンサから出力された第1波長帯域の第1画像信号及び撮像装置が備える第2イメージセンサから出力された第2波長帯域の第2画像信号のうち、第1期間に第1画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号及び第2画像信号を選択する選択部と、選択部から第1期間に選択された第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成する第1生成部を備える。さらに、選択部から第2期間に選択された第1画像信号及び第2画像信号に基づいて予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する第2生成部を備える。【選択図】図4

Description

本発明は、画像処理装置、撮像装置、移動体、画像処理方法、及びプログラムに関する。
特許文献1には、マルチバンドセンサを搭載した無人航空機が開示されている。
特許文献1 米国特許出願公開第2017/356799号明細書
マルチバンドセンサなどで撮像された複数の波長帯域ごとの画像データを効率的に記録しながら、撮像された内容をリアルタイムに確認できることが望まれている。
本発明の一態様に係る画像処理装置によれば、撮像装置が備える第1イメージセンサから出力された第1波長帯域の第1画像信号、及び撮像装置が備える第2イメージセンサから出力された第2波長帯域の第2画像信号のうち、第1期間に第1画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号及び第2画像信号を選択する選択部を備えてよい。画像処理装置は、選択部から第1期間に選択された第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成する第1生成部を備えてよい。画像処理装置は、選択部から第2期間に選択された第1画像信号及び第2画像信号に基づいて予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する第2生成部を備えてよい。
第1生成部が表示用の画像データを生成するごとに、表示用の画像データを表示装置に送信する送信部を備えてよい。
選択部は、第2生成部が記録用の画像データの生成、または記録用の画像データの記録部への記録が終了する前に、第2期間から第1期間に移行して、第1画像信号の選択を開始してよい。
表示用の画像データのデータ量は、記録用の画像データのデータ量より少なくてよい。
第2生成部は、RAW形式で記録用の画像データを生成してよい。
選択部は、第1画像信号、第2画像信号、撮像装置が備える第3イメージセンサから出力される第3波長帯域の第3画像信号、及び撮像装置が備える第4イメージセンサから出力される第4波長帯域の第4画像信号のうち、第1期間に第1画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号を選択してよい。第1生成部は、選択部から第1期間に選択された第1画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号に基づいて表示用の画像データを生成してよい。第2生成部は、選択部から第2期間に選択された第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号に基づいて記録用の画像データを生成してよい。
選択部は、第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、第4画像信号、及び撮像装置が備える第5イメージセンサから出力される第5波長帯域の第5画像信号のうち、第1期間に第1画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、第4画像信号、及び第5画像信号を選択してよい。第1生成部は、選択部から第1期間に選択された第1画像信号、第3画像信号、及び第4画像信号に基づいて表示用の画像データを生成してよい。第2生成部は、選択部から第2期間に選択された第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、第4画像信号、及び第5画像信号に基づいて記録用の画像データを生成してよい。
第1波長帯域は、赤色領域の波長帯域でよい。第2波長帯域は、レッドエッジ領域の波長帯域でよい。第3波長帯域は、緑色領域の波長帯域でよい。第4波長帯域は、青色領域の波長帯域でよい。第5波長帯域は、近赤外領域の波長帯域でよい。
選択部は、第1画像信号、第2画像信号、撮像装置が備える第3イメージセンサから出力される第3波長帯域の第3画像信号、撮像装置が備える第4イメージセンサから出力される第4波長帯域の第4画像信号、撮像装置が備える第5イメージセンサから出力される第5波長帯域の第5画像信号、及び撮像装置が備える第6イメージセンサから出力される第6波長帯域の第6画像信号のうち、第1期間に第1画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、第4画像信号、第5画像信号、及び第6画像信号を選択してよい。第1生成部は、選択部から第1期間に選択された第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成してよい。第2生成部は、選択部から第2期間に選択された第1画像信号、第2画像信号、第3画像信号、第4画像信号、第5画像信号、及び第6画像信号に基づいて記録用の画像データを生成してよい。
第1波長帯域は、第1赤色領域、第1緑色領域、及び第1青色領域の波長帯域でよい。第2波長帯域は、レッドエッジ領域の波長帯域でよい。第3波長帯域は、近赤外領域の波長帯域でよい。第4波長帯域は、第1赤色領域より狭い第2赤色領域の波長帯域でよい。第5波長帯域は、第1緑色領域より狭い第2緑色領域の波長帯域でよい。第6波長帯域は、第1青色領域より狭い第2青色領域の波長帯域でよい。
画像処理装置は、記録用の画像データを記憶部に記憶する記憶指示を受け付ける受付部を備えてよい。
選択部は、受付部が記憶指示を受け付けると、第1期間から第2期間に移行してよい。
選択部は、撮像装置の位置が予め定められた位置である場合、第1期間から第2期間に移行してよい。
選択部は、予め定められたタイミングで、第1期間と第2期間とを切り替えてよい。
本発明の一態様に係る撮像装置は、上記画像処理装置を備えてよい。撮像装置は、第1イメージセンサと、第2イメージセンサと、を備えてよい。
本発明の一態様に係る移動体は、上記撮像装置を備えて移動する移動体でよい。
移動体は、飛行体でよい。選択部は、予め定められた時間、飛行体がホバリングを継続している場合、第1期間から第2期間へ切り替えてよい。
移動体は、予め定められた経路に沿って移動体を移動させる制御部を備えてよい。
本発明の一態様に係る画像処理方法は、撮像装置が備える第1イメージセンサから出力された第1波長帯域の第1画像信号、及び撮像装置が備える第2イメージセンサから出力された第2波長帯域の第2画像信号のうち、第1期間に第1画像信号を選択し、第2期間に第1画像信号及び第2画像信号を選択する段階を備えてよい。画像処理方法は、第1期間に選択された第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成する段階を備えてよい。画像処理方法は、第2期間に選択された第1画像信号及び第2画像信号に基づいて予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する段階を備える。
本発明の一態様に係るプログラムは、画像処理装置としてコンピュータを機能させるためのプログラムとしてよい。
なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。
無人航空機及び遠隔操作装置の外観の一例を示す図である。 無人航空機に搭載される撮像装置の外観の一例を示す図である。 無人航空機の機能ブロックの一例を示す図である。 撮像装置の機能ブロックの一例を示す図である。 撮像装置を搭載した無人航空機による撮影の様子を示す図である。 飛行経路上のマルチスペクトル画像の記録地点の一例を示す図である。 飛行経路上のマルチスペクトル画像の記録地点の一例を示す図である。 撮像制御部での処理内容の時間的な流れのイメージを示す図である。 撮像装置がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。 撮像装置がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。 撮像装置がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。 撮像装置がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。 無人航空機に搭載される撮像装置の外観の一例を示す図である。 ハードウェア構成の一例を示す図である。
以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施の形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。また、実施の形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。以下の実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
特許請求の範囲、明細書、図面、及び要約書には、著作権による保護の対象となる事項が含まれる。著作権者は、これらの書類の何人による複製に対しても、特許庁のファイルまたはレコードに表示される通りであれば異議を唱えない。ただし、それ以外の場合、一切の著作権を留保する。
本発明の様々な実施形態は、フローチャート及びブロック図を参照して記載されてよく、ここにおいてブロックは、(1)操作が実行されるプロセスの段階または(2)操作を実行する役割を持つ装置の「部」を表わしてよい。特定の段階及び「部」が、プログラマブル回路、及び/またはプロセッサによって実装されてよい。専用回路は、デジタル及び/またはアナログハードウェア回路を含んでよい。集積回路(IC)及び/またはディスクリート回路を含んでよい。プログラマブル回路は、再構成可能なハードウェア回路を含んでよい。再構成可能なハードウェア回路は、論理AND、論理OR、論理XOR、論理NAND、論理NOR、及び他の論理操作、フリップフロップ、レジスタ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プログラマブルロジックアレイ(PLA)等のようなメモリ要素等を含んでよい。
コンピュータ可読媒体は、適切なデバイスによって実行される命令を格納可能な任意の有形なデバイスを含んでよい。その結果、そこに格納される命令を有するコンピュータ可読媒体は、フローチャートまたはブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく実行され得る命令を含む、製品を備えることになる。コンピュータ可読媒体の例としては、電子記憶媒体、磁気記憶媒体、光記憶媒体、電磁記憶媒体、半導体記憶媒体等が含まれてよい。コンピュータ可読媒体のより具体的な例としては、フロッピー(登録商標)ディスク、ディスケット、ハードディスク、ランダムアクセスメモリ(RAM)、リードオンリメモリ(ROM)、消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EPROMまたはフラッシュメモリ)、電気的消去可能プログラマブルリードオンリメモリ(EEPROM)、静的ランダムアクセスメモリ(SRAM)、コンパクトディスクリードオンリメモリ(CD-ROM)、デジタル多用途ディスク(DVD)、ブルーレイ(RTM)ディスク、メモリスティック、集積回路カード等が含まれてよい。
コンピュータ可読命令は、1または複数のプログラミング言語の任意の組み合わせで記述されたソースコードまたはオブジェクトコードの何れかを含んでよい。ソースコードまたはオブジェクトコードは、従来の手続型プログラミング言語を含む。従来の手続型プログラミング言語は、アセンブラ命令、命令セットアーキテクチャ(ISA)命令、マシン命令、マシン依存命令、マイクロコード、ファームウェア命令、状態設定データ、またはSmalltalk、JAVA(登録商標)、C++等のようなオブジェクト指向プログラミング言語、及び「C」プログラミング言語または同様のプログラミング言語でよい。コンピュータ可読命令は、汎用コンピュータ、特殊目的のコンピュータ、若しくは他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサまたはプログラマブル回路に対し、ローカルにまたはローカルエリアネットワーク(LAN)、インターネット等のようなワイドエリアネットワーク(WAN)を介して提供されてよい。プロセッサまたはプログラマブル回路は、フローチャートまたはブロック図で指定された操作を実行するための手段を作成すべく、コンピュータ可読命令を実行してよい。プロセッサの例としては、コンピュータプロセッサ、処理ユニット、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ等を含む。
図1は、無人航空機(UAV)10及び遠隔操作装置300の外観の一例を示す。UAV10は、UAV本体20、ジンバル50、複数の撮像装置60、及び撮像装置100を備える。ジンバル50、及び撮像装置100は、撮像システムの一例である。UAV10は、移動体の一例である。移動体とは、空中を移動する飛行体、地上を移動する車両、水上を移動する船舶等を含む概念である。空中を移動する飛行体とは、UAVの他、空中を移動する他の航空機、飛行船、ヘリコプター等を含む概念である。
UAV本体20は、複数の回転翼を備える。複数の回転翼は、推進部の一例である。UAV本体20は、複数の回転翼の回転を制御することでUAV10を飛行させる。UAV本体20は、例えば、4つの回転翼を用いてUAV10を飛行させる。回転翼の数は、4つには限定されない。また、UAV10は、回転翼を有さない固定翼機でもよい。
撮像装置100は、所望の撮像範囲に含まれるオブジェクトを撮像する撮像用のカメラである。ジンバル50は、撮像装置100を回転可能に支持する。ジンバル50は、支持機構の一例である。例えば、ジンバル50は、撮像装置100を、アクチュエータを用いてピッチ軸で回転可能に支持する。ジンバル50は、撮像装置100を、アクチュエータを用いて更にロール軸及びヨー軸のそれぞれを中心に回転可能に支持する。ジンバル50は、ヨー軸、ピッチ軸、及びロール軸の少なくとも1つを中心に撮像装置100を回転させることで、撮像装置100の姿勢を変更してよい。
複数の撮像装置60は、UAV10の飛行を制御するためにUAV10の周囲を撮像するセンシング用のカメラである。2つの撮像装置60が、UAV10の機首である正面に設けられてよい。更に他の2つの撮像装置60が、UAV10の底面に設けられてよい。正面側の2つの撮像装置60はペアとなり、いわゆるステレオカメラとして機能してよい。底面側の2つの撮像装置60もペアとなり、ステレオカメラとして機能してよい。撮像装置60は、撮像装置60の撮像範囲に含まれるオブジェクトの存在、及びオブジェクトまでの距離を計測してよい。撮像装置60は、撮像装置100の撮像方向に存在するオブジェクトを計測する計測装置の一例である。計測装置は、撮像装置100の撮像方向に存在するオブジェクトを計測する赤外線センサ、超音波センサなどの他のセンサでもよい。複数の撮像装置60により撮像された画像に基づいて、UAV10の周囲の3次元空間データが生成されてよい。UAV10が備える撮像装置60の数は4つには限定されない。UAV10は、少なくとも1つの撮像装置60を備えていればよい。UAV10は、UAV10の機首、機尾、側面、底面、及び天井面のそれぞれに少なくとも1つの撮像装置60を備えてもよい。撮像装置60で設定できる画角は、撮像装置100で設定できる画角より広くてよい。撮像装置60は、単焦点レンズまたは魚眼レンズを有してもよい。
遠隔操作装置300は、UAV10と通信して、UAV10を遠隔操作する。遠隔操作装置300は、UAV10と無線で通信してよい。遠隔操作装置300は、UAV10に上昇、下降、加速、減速、前進、後進、回転などのUAV10の移動に関する各種命令を示す指示情報を送信する。指示情報は、例えば、UAV10の高度を上昇させる指示情報を含む。指示情報は、UAV10が位置すべき高度を示してよい。UAV10は、遠隔操作装置300から受信した指示情報により示される高度に位置するように移動する。指示情報は、UAV10を上昇させる上昇命令を含んでよい。UAV10は、上昇命令を受け付けている間、上昇する。UAV10は、上昇命令を受け付けても、UAV10の高度が上限高度に達している場合には、上昇を制限してよい。
図2は、UAV10に搭載される撮像装置100の外観の一例を示す図である。撮像装置100は、予め定められた複数の波長帯域ごとの画像データを撮像するマルチスペクトルカメラである。撮像装置100は、R用撮像部110、G用撮像部120、B用撮像部130、RE用撮像部140、及びNIR用撮像部150を備える。撮像装置100は、R用撮像部110、G用撮像部120、B用撮像部130、RE用撮像部140、及びNIR用撮像部150により撮像されたそれぞれの画像データをマルチスペクトラル画像として記録することができる。マルチスペクトラル画像は、例えば、農作物の健康状態及び活力についての予測をするために用いられてよい。
図3は、UAV10の機能ブロックの一例を示す。UAV10は、UAV制御部30、メモリ32、通信インタフェース36、推進部40、GPS受信機41、慣性計測装置42、磁気コンパス43、気圧高度計44、温度センサ45、湿度センサ46、ジンバル50、撮像装置60及び撮像装置100を備える。
通信インタフェース36は、遠隔操作装置300などの他の装置と通信する。通信インタフェース36は、遠隔操作装置300からUAV制御部30に対する各種の命令を含む指示情報を受信してよい。メモリ32は、UAV制御部30が、推進部40、GPS受信機41、慣性計測装置(IMU)42、磁気コンパス43、気圧高度計44、温度センサ45、湿度センサ46、ジンバル50、撮像装置60、及び撮像装置100を制御するのに必要なプログラム等を格納する。メモリ32は、コンピュータ読み取り可能な記録媒体でよく、SRAM、DRAM、EPROM、EEPROM、及びUSBメモリ等のフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリ32は、UAV本体20の内部に設けられてよい。UAV本体20から取り外し可能に設けられてよい。
UAV制御部30は、メモリ32に格納されたプログラムに従ってUAV10の飛行及び撮像を制御する。UAV制御部30は、CPUまたはMPU等のマイクロプロセッサ、MCU等のマイクロコントローラ等により構成されてよい。UAV制御部30は、通信インタフェース36を介して遠隔操作装置300から受信した命令に従って、UAV10の飛行及び撮像を制御する。推進部40は、UAV10を推進させる。推進部40は、複数の回転翼と、複数の回転翼を回転させる複数の駆動モータとを有する。推進部40は、UAV制御部30からの命令に従って複数の駆動モータを介して複数の回転翼を回転させて、UAV10を飛行させる。
GPS受信機41は、複数のGPS衛星から発信された時刻を示す複数の信号を受信する。GPS受信機41は、受信された複数の信号に基づいてGPS受信機41の位置(緯度及び経度)、つまりUAV10の位置(緯度及び経度)を算出する。IMU42は、UAV10の姿勢を検出する。IMU42は、UAV10の姿勢として、UAV10の前後、左右、及び上下の3軸方向の加速度と、ピッチ、ロール、及びヨーの3軸方向の角速度とを検出する。磁気コンパス43は、UAV10の機首の方位を検出する。気圧高度計44は、UAV10が飛行する高度を検出する。気圧高度計44は、UAV10の周囲の気圧を検出し、検出された気圧を高度に換算して、高度を検出する。温度センサ45は、UAV10の周囲の温度を検出する。湿度センサ46は、UAV10の周囲の湿度を検出する。
以上のように構成されたUAV10において、撮像装置100において、マルチスペクトラル画像データを効率的に記録しながら、撮像された内容をリアルタイムに確認できるようにする。
図4は、撮像装置100の機能ブロックの一例を示す。撮像装置100は、R用撮像部110、G用撮像部120、B用撮像部130、RE用撮像部140、及びNIR用撮像部150を備える。撮像装置100は、撮像制御部180、送信部190、及びメモリ192を備える。撮像制御部180は、マルチプレックス170、入力受付部172、デモザイク処理部174、及び記録処理部178を備える。撮像制御部180は、画像処理装置の一例である。
R用撮像部110は、R用イメージセンサ112、及び光学系114を有する。R用イメージセンサ112は、光学系114により結像された像を撮像する。R用イメージセンサ112は、赤色領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有し、赤色領域の波長帯域の画像信号であるR画像信号を出力する。赤色領域の波長帯域は、例えば、620nm〜750nmである。赤色領域の波長帯域は、赤色領域の特定の波長帯域でよく、例えば、663nm〜673nmでよい。
G用撮像部120は、G用イメージセンサ122、及び光学系124を有する。G用イメージセンサ122は、光学系124により結像された像を撮像する。G用イメージセンサ122は、緑色領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有し、緑色領域の波長帯域の画像信号であるG画像信号を出力する。緑色領域の波長帯域は、例えば、500nm〜570nmである。緑色領域の波長帯域は、緑色領域の特定の波長帯域でよく、例えば、550nm〜570nmでよい。
B用撮像部130は、B用イメージセンサ132、及び光学系134を有する。B用イメージセンサ132は、光学系134により結像された像を撮像する。B用イメージセンサ132は、青色領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有し、青色領域の波長帯域の画像信号であるB画像信号を出力する。青色領域の波長帯域は、例えば、450nm〜500nmである。青色領域の波長帯域は、青色領域の特定の波長帯域でよく、例えば、465nm〜485nmでよい。
RE用撮像部140は、RE用イメージセンサ142、及び光学系144を有する。RE用イメージセンサ142は、光学系144により結像された像を撮像する。RE用イメージセンサ142は、レッドエッジ領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有し、レッドエッジ領域の波長帯域の画像信号であるRE画像信号を出力する。レッドエッジ領域の波長帯域は、例えば、705nm〜745nmである。レッドエッジ領域の波長帯域は、712nm〜722nmでよい。
NIR用撮像部150は、NIR用イメージセンサ152、及び光学系154を有する。NIR用イメージセンサ152は、光学系154により結像された像を撮像する。NIR用イメージセンサ152は、近赤外領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有し、近赤外領域の波長帯域の画像信号であるNIR画像信号を出力する。近赤外領域の波長帯域は、例えば、800nm〜2500nmである。近赤外領域の波長帯域は、800nmから900nmでよい。
マルチプレックス170は、各イメージセンサから出力された画像信号を受信し、予め定められた条件に従って、いずれかのイメージセンサから出力された画像信号を選択し、入力受付部172に入力する。マルチプレックス170は、選択部の一例である。マルチプレックス170は、第1期間に、R用撮像部110から出力されたR画像信号、G用撮像部120から出力されたG画像信号、及びB用撮像部130から出力されたB画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。マルチプレックス170は、第1期間に、RE用撮像部140から出力されたRE画像信号、及びNIR用撮像部150から出力されたNIR画像信号を破棄する。
マルチプレックス170は、第1期間と異なる第2期間に、R用撮像部110から出力されたR画像信号、G用撮像部120から出力されたG画像信号、B用撮像部130から出力されたB画像信号、RE用撮像部140から出力されたRE画像信号、及びNIR用撮像部150から出力されたNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。マルチプレックス170は、それぞれのイメージセンサからの画像信号を受け付ける複数の入力ポートと、入力受付部172に画像信号を出力する出力ポートを有してよい。そして、選択とは、マルチプレックス170が、入力ポートを介して受信されたそれぞれの画像信号の中から選択され、出力ポートから出力すべき画像信号を多重化する動作を含む概念である。
デモザイク処理部174は、第1期間に入力受付部172に入力されたR画像信号、G画像信号、及びB画像信号に基づいて、表示用の画像データを生成する。デモザイク処理部174は、第1生成部の一例である。デモザイク処理部174は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号にデモザイク処理を施すことで、表示用の画像データを生成する。デモザイク処理部174は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号に間引き処理を施し、間引き処理されたR画像信号、G画像信号、及びB画像信号をベイヤ配列の画像信号に変換することで、表示用の画像データを生成してよい。送信部190は、表示用の画像データを表示装置に送信する。送信部190は、例えば、遠隔操作装置300に表示用の画像データを送信してよい。遠隔操作装置300は、表示部に表示用の画像データをライブビューの画像として表示してよい。
記録処理部178は、第2期間に入力受付部172に入力されたR画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する。記録処理部178は、第2生成部の一例である。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号から、RAW形式に従って記録用の画像データとしてRAWデータを生成してよい。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号のそれぞれを間引き処理せずにフル画素の記録用の画像データを生成してよい。記録処理部178は、記録用の画像データをメモリ192に格納してよい。メモリ192は、コンピュータ可読可能な記録媒体でよく、SRAM、DRAM、EPROM、EEPROM、及びUSBメモリなどのフラッシュメモリの少なくとも1つを含んでよい。メモリ192は、撮像装置100の筐体の内部に設けられてよい。メモリ192は、撮像装置100の筐体から取り外し可能に設けられてよい。
マルチプレックス170は、第1期間に、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号のうちの少なくとも1つの画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、残りの画像信号をRE画像信号、及びNIR画像信号とともに破棄してもよい。デモザイク処理部174は、第1期間に入力受付部172に入力された画像信号のみを間引き処理して、表示用の画像データを生成してよい。
マルチプレックス170は、第2期間に、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号のうちの少なくとも1つの画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、残りの画像信号を破棄してもよい。記録処理部178は、第2期間に入力受付部172に入力された画像信号のみを間引き処理をせずに、RAW形式の記録用の画像データを生成してよい。
記録処理部178による記録用の画像データの生成には時間がある程度かかる。そこで、マルチプレックス170は、記録処理部178が記録用の画像データの生成、または記録用の画像データのメモリ192への記録が終了する前に、第2期間から第1期間に移行して、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号のみを選択して、入力受付部172への入力を開始してよい。記録処理部178が記録用の画像データを生成して、メモリ192に格納するのを待たずに、デモザイク処理部174は、次の第1期間に入力受付部172に順次入力されたR画像信号、G画像信号、及びB画像信号から、順次表示用の画像データを生成してよい。送信部190は、デモザイク処理部174が表示用の画像データを生成するごとに、表示用の画像データを遠隔操作装置300などの表示装置に送信してよい。すなわち、記録処理部178が記録用の画像データを生成して、メモリ192に格納する処理を行っている間、遠隔操作装置300などの表示装置に撮像装置100に撮像された画像データをライブビューとして表示させてよい。
表示用の画像データのデータ量は、記録用の画像データのデータ量より少ない。したがって、デモザイク処理部174での処理の負担を低減できる。
撮像制御部180は、受付部184、及び切替部188をさらに有する。受付部184は、記録用の画像データをメモリ192に記憶する記憶指示を受け付ける。受付部184は、遠隔操作装置300などの外部の端末を介してユーザからの記憶指示を受け付けてよい。受付部184は、撮像装置100の位置が予め定められた位置である場合に、UAV制御部30から記憶指示を受け付けてよい。受付部184は、UAV10の位置が予め定められた位置である場合に、UAV制御部30が撮像装置100の位置が予め定められた位置であると判断して、UAV制御部30から記憶指示を受け付けてよい。撮像装置100がGPS受信機を備えてもよい。この場合、撮像制御部180が、自身のGPS受信機からの位置情報に従って、撮像装置100の位置が予め定められた位置かどうかを判断してよい。
切替部188は、第1期間と第2期間との切り換えを行う。切替部188は、受付部184が記憶指示を受け付けると、マルチプレックス170に第1期間から第2期間への切り替えを指示する。さらに、切替部188は、入力受付部172からの画像信号の入力をデモザイク処理部174から記録処理部178に切り替える。マルチプレックス170は、切り替え指示を受け付けると、第1期間から第2期間に移行する。すなわち、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、RE画像信号及びNIR画像信号を破棄する処理から、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する処理に移行する。
切替部188は、予め定められたタイミングで、第1期間と第2期間とを切り替えてよい。切替部188は、予め定められた周期で、第1期間と第2期間とを切り替えてよい。受付部184が、UAV制御部30からUAV10が予め定められた期間継続して、ホバリングしていることの通知を受けると、切替部188は、第1期間と第2期間とを切り替えてよい。UAV10が予め定められた期間継続して、ホバリングしている場合、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、RE画像信号及びNIR画像信号を破棄する処理から、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する処理に移行する。
図5は、撮像装置100を搭載したUAV10による撮影の様子を示す図である。UAV10は、農作物などの撮像領域500を飛行しながら、撮像装置100は、撮像されたマルチスペクトル画像を順次メモリ192に格納する。ユーザは、遠隔操作装置300の表示部に表示された撮像装置100のライブビューの画像を見ながら、撮像装置100が撮像している撮像領域を目視で確認できる。そして、撮像装置100にマルチスペクトル画像を順次メモリ192に記憶させることができる。
図6に示すように、撮像領域500上のUAV10の飛行経路510は、予め定められてよい。マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶させる地点は、飛行経路510上の予め定められた間隔ごとの地点512でよい。図7に示すように、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶させる地点は、飛行経路510上の任意の地点512でよい。例えば、ユーザは、遠隔操作装置300を介して、飛行経路510の中で、撮像装置100のライブビューを参照しながら、マルチスペクトル画像を記憶したい地点を登録してもよい。
図8は、撮像制御部180での処理内容の時間的な流れのイメージを示す図である。第1期間T1において、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、RE画像信号及びNIR画像信号を破棄する。デモザイク処理部174は、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号を間引き処理して、ベイヤ配列のRGB画像データを生成する。送信部190は、RGB画像データを遠隔操作装置300などの外部の表示装置に送信する。表示装置は、RGB画像データをライブビュー画像として表示部に表示する。
第2期間において、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成する。記録処理部178は、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶する。記録処理部178が、マルチスペクトル画像を生成してメモリ192に記憶する処理が終了する前に、マルチプレックス170は、第2期間T2から第1期間T1に切り替えて、R画像信号、G画像信号、及びB画像信号のみを選択して、入力受付部172に入力してもよい。
図9は、撮像装置100がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。
UAV10が飛行を開始する。撮像装置100から送信されたRGB画像データを遠隔操作装置300の表示部にライブビュー画像として表示する(S100)。受付部184は、遠隔操作装置300を介してマルチスペクトル画像の記録指示を受け付けたか否かを判定する(S102)。受付部184が、記録指示を受け付けると、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成する(S104)。記録処理部178は、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶する(S106)。マルチスペクトル画像の撮影が終了していなければ(S108)、撮像装置100は、ステップS100以降の処理を繰り返す。
図10は、撮像装置100がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。
遠隔操作装置300を介してユーザがUAV10の飛行経路を決定する(S200)。ユーザは、遠隔操作装置300に表示された地図から飛行経路を決定してよい。ユーザは、予め定められた複数の飛行経路の中から所望の飛行経路を選択してよい。遠隔操作装置300を介して受け付けられたユーザからの指示に基づいて、撮像装置100は、飛行経路上で、マルチスペクトル画像を記録する地点を設定する(S202)。
次いで、UAV10が飛行経路に沿った飛行を開始する(S204)。マルチスペクトル画像を記録する地点でない場合、撮像装置100から送信されるRGB画像データを遠隔操作装置300の表示部にライブビュー画像として表示する(S206)。受付部184は、マルチスペクトル画像を記録する地点にUAV10が到達したかどうかを判定する(S208)。受付部184は、マルチスペクトル画像を記録する地点にUAV10が到達したことに対応してUAV制御部30から記録指示を受け付けると、受付部184は、マルチスペクトル画像を記録する地点にUAV10が到達したと判定してよい。
受付部184が、記録指示を受け付けると、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成する(S204)。記録処理部178は、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶する(S206)。マルチスペクトル画像の撮影が終了していなければ(S208)、撮像装置100は、ステップS206以降の処理を繰り返す。
図11は、撮像装置100がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。
遠隔操作装置300を介してユーザがUAV10の飛行経路を決定する(S300)。次いで、UAV10が飛行経路に沿った飛行を開始する(S302)。マルチスペクトル画像を記録するタイミングではない場合、撮像装置100から送信されるRGB画像データを遠隔操作装置300の表示部にライブビュー画像として表示する(S304)。受付部184は、UAV10が飛行経路を飛行してから予め定められた時間が経過したかどうか、もしくは、受付部184は、前回、マルチスペクトル画像を記録してから予め定められた時間が経過したかどうかを判定する(S306)。マルチスペクトル画像を記録するタイミングであれば、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成する(S308)。記録処理部178は、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶する(S310)。マルチスペクトル画像の撮影が終了していなければ(S312)、撮像装置100は、ステップS304以降の処理を繰り返す。
図12は、撮像装置100がマルチスペクトル画像を記録する処理の手順の一例を示すフローチャートである。
遠隔操作装置300を介してユーザがUAV10の飛行経路を決定する(S400)。次いで、UAV10が飛行経路に沿った飛行を開始する(S402)。マルチスペクトル画像を記録するタイミングではない場合、撮像装置100から送信されるRGB画像データを遠隔操作装置300の表示部にライブビュー画像として表示する(S404)。受付部184は、UAV10が予め定められた時間、ホバリングしているか否かを判定する(S406)。受付部184は、UAV制御部30からUAV10が予め定められた時間、ホバリングしていることに対応して記録指示を受け付けると、UAV10が予め定められた時間、ホバリングしていると判定してよい。
UAV10が予め定められた時間、ホバリングしていれば、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力する。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成する(S408)。記録処理部178は、マルチスペクトル画像をメモリ192に記憶する(S410)。マルチスペクトル画像の撮影が終了していなければ(S412)、撮像装置100は、ステップS404以降の処理を繰り返す。
図13は、UAV10に搭載される撮像装置100の外観の他の一例を示す図である。撮像装置100は、G用撮像部120、B用撮像部130、RE用撮像部140、及びNIR用撮像部150に加えて、RGB用撮像部160を備える点で、図2に示す撮像装置100と異なる。RGB用撮像部160は、通常のカメラと同様でよく、光学系と、イメージセンサを有する。イメージセンサは、ベイヤ配列で配置された、赤色領域の波長帯域の光を透過するフィルタ、緑色領域の波長帯域の光を透過するフィルタ、及び青色領域の波長帯域の光を透過するフィルタを有してよい。RGB用撮像部160は、RGB画像を出力してよい。赤色領域の波長帯域は、例えば、620nm〜750nmでよい。緑色領域の波長帯域は、例えば、500nm〜570nmでよい。青色領域の波長帯域は、例えば、450nm〜500nmである。
マルチプレックス170は、第1期間において、RGB用撮像部160からRGB画像信号を選択して、入力受付部172に入力してよい。第1期間において、マルチプレックス170は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を破棄してよい。デモザイク処理部174は、RGB画像信号から表示用のRGB画像データを生成してよい。
マルチプレックス170は、第2期間において、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、及びNIR画像信号を選択して、入力受付部172に入力し、RGB画像信号を破棄してよい。マルチプレックス170は、第2期間において、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、NIR画像信号、及びRGB画像信号を選択して、入力受付部172に入力してよい。記録処理部178は、R画像信号、G画像信号、B画像信号、RE画像信号、NIR画像信号、及びRGB画像信号に基づいて、RAW形式などの予め定められた記録形式に従って記録用の画像データとしてマルチスペクトル画像を生成してよい。
以上の通り、本実施形態に係る撮像装置100によれば、マルチスペクトル画像データを効率的に記録しながら、撮像装置100により撮像された内容をリアルタイムに確認できる。
図14は、本発明の複数の態様が全体的または部分的に具現化されてよいコンピュータ1200の一例を示す。コンピュータ1200にインストールされたプログラムは、コンピュータ1200に、本発明の実施形態に係る装置に関連付けられるオペレーションまたは当該装置の1または複数の「部」として機能させることができる。または、当該プログラムは、コンピュータ1200に当該オペレーションまたは当該1または複数の「部」を実行させることができる。当該プログラムは、コンピュータ1200に、本発明の実施形態に係るプロセスまたは当該プロセスの段階を実行させることができる。そのようなプログラムは、コンピュータ1200に、本明細書に記載のフローチャート及びブロック図のブロックのうちのいくつかまたはすべてに関連付けられた特定のオペレーションを実行させるべく、CPU1212によって実行されてよい。
本実施形態によるコンピュータ1200は、CPU1212、及びRAM1214を含み、それらはホストコントローラ1210によって相互に接続されている。コンピュータ1200はまた、通信インタフェース1222、入力/出力ユニットを含み、それらは入力/出力コントローラ1220を介してホストコントローラ1210に接続されている。コンピュータ1200はまた、ROM1230を含む。CPU1212は、ROM1230及びRAM1214内に格納されたプログラムに従い動作し、それにより各ユニットを制御する。
通信インタフェース1222は、ネットワークを介して他の電子デバイスと通信する。ハードディスクドライブが、コンピュータ1200内のCPU1212によって使用されるプログラム及びデータを格納してよい。ROM1230はその中に、アクティブ化時にコンピュータ1200によって実行されるブートプログラム等、及び/またはコンピュータ1200のハードウェアに依存するプログラムを格納する。プログラムが、CR−ROM、USBメモリまたはICカードのようなコンピュータ可読記録媒体またはネットワークを介して提供される。プログラムは、コンピュータ可読記録媒体の例でもあるRAM1214、またはROM1230にインストールされ、CPU1212によって実行される。これらのプログラム内に記述される情報処理は、コンピュータ1200に読み取られ、プログラムと、上記様々なタイプのハードウェアリソースとの間の連携をもたらす。装置または方法が、コンピュータ1200の使用に従い情報のオペレーションまたは処理を実現することによって構成されてよい。
例えば、通信がコンピュータ1200及び外部デバイス間で実行される場合、CPU1212は、RAM1214にロードされた通信プログラムを実行し、通信プログラムに記述された処理に基づいて、通信インタフェース1222に対し、通信処理を命令してよい。通信インタフェース1222は、CPU1212の制御の下、RAM1214、またはUSBメモリのような記録媒体内に提供される送信バッファ領域に格納された送信データを読み取り、読み取られた送信データをネットワークに送信し、またはネットワークから受信した受信データを記録媒体上に提供される受信バッファ領域等に書き込む。
また、CPU1212は、USBメモリ等のような外部記録媒体に格納されたファイルまたはデータベースの全部または必要な部分がRAM1214に読み取られるようにし、RAM1214上のデータに対し様々なタイプの処理を実行してよい。CPU1212は次に、処理されたデータを外部記録媒体にライトバックしてよい。
様々なタイプのプログラム、データ、テーブル、及びデータベースのような様々なタイプの情報が記録媒体に格納され、情報処理を受けてよい。CPU1212は、RAM1214から読み取られたデータに対し、本開示の随所に記載され、プログラムの命令シーケンスによって指定される様々なタイプのオペレーション、情報処理、条件判断、条件分岐、無条件分岐、情報の検索/置換等を含む、様々なタイプの処理を実行してよく、結果をRAM1214に対しライトバックする。また、CPU1212は、記録媒体内のファイル、データベース等における情報を検索してよい。例えば、各々が第2の属性の属性値に関連付けられた第1の属性の属性値を有する複数のエントリが記録媒体内に格納される場合、CPU1212は、第1の属性の属性値が指定される、条件に一致するエントリを当該複数のエントリの中から検索し、当該エントリ内に格納された第2の属性の属性値を読み取り、それにより予め定められた条件を満たす第1の属性に関連付けられた第2の属性の属性値を取得してよい。
上で説明したプログラムまたはソフトウェアモジュールは、コンピュータ1200上またはコンピュータ1200近傍のコンピュータ可読記憶媒体に格納されてよい。また、専用通信ネットワークまたはインターネットに接続されたサーバーシステム内に提供されるハードディスクまたはRAMのような記録媒体が、コンピュータ可読記憶媒体として使用可能であり、それによりプログラムを、ネットワークを介してコンピュータ1200に提供する。
特許請求の範囲、明細書、及び図面中において示した装置、システム、プログラム、及び方法における動作、手順、ステップ、及び段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、及び図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。
以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。
10 UAV
20 UAV本体
30 UAV制御部
32 メモリ
36 通信インタフェース
40 推進部
41 GPS受信機
42 慣性計測装置
43 磁気コンパス
44 気圧高度計
45 温度センサ
46 湿度センサ
50 ジンバル
60 撮像装置
100 撮像装置
110 R用撮像部
112 R用イメージセンサ
114 光学系
120 G用撮像部
122 G用イメージセンサ
124 光学系
130 B用撮像部
132 B用イメージセンサ
134 光学系
140 RE用撮像部
142 RE用イメージセンサ
144 光学系
150 NIR用撮像部
152 NIR用イメージセンサ
154 光学系
160 RGB用撮像部
170 マルチプレックス
172 入力受付部
174 デモザイク処理部
178 記録処理部
180 撮像制御部
184 受付部
188 切替部
190 送信部
192 メモリ
1200 コンピュータ
1210 ホストコントローラ
1212 CPU
1214 RAM
1220 入力/出力コントローラ
1222 通信インタフェース
1230 ROM

Claims (19)

  1. 撮像装置が備える第1イメージセンサから出力された第1波長帯域の第1画像信号、及び前記撮像装置が備える第2イメージセンサから出力された第2波長帯域の第2画像信号のうち、第1期間に前記第1画像信号を選択し、第2期間に前記第1画像信号及び前記第2画像信号を選択する選択部と、
    前記選択部から前記第1期間に選択された前記第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成する第1生成部と、
    前記選択部から前記第2期間に選択された前記第1画像信号及び前記第2画像信号に基づいて予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する第2生成部と
    を備える画像処理装置。
  2. 前記第1生成部が前記表示用の画像データを生成するごとに、前記表示用の画像データを表示装置に送信する送信部をさらに備える、請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記選択部は、前記第2生成部が前記記録用の画像データの生成、または前記記録用の画像データの記録部への記録が終了する前に、前記第2期間から前記第1期間に移行して、前記第1画像信号の選択を開始する、請求項1に記載の画像処理装置。
  4. 前記表示用の画像データのデータ量は、前記記録用の画像データのデータ量より少ない、請求項1に記載の画像処理装置。
  5. 前記第2生成部は、RAW形式で前記記録用の画像データを生成する、請求項1に記載の画像処理装置。
  6. 前記選択部は、前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記撮像装置が備える第3イメージセンサから出力される第3波長帯域の第3画像信号、及び前記撮像装置が備える第4イメージセンサから出力される第4波長帯域の第4画像信号のうち、前記第1期間に前記第1画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号を選択し、前記第2期間に前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号を選択し、
    前記第1生成部は、前記選択部から前記第1期間に選択された前記第1画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号に基づいて前記表示用の画像データを生成し、
    前記第2生成部は、前記選択部から前記第2期間に選択された前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号に基づいて前記記録用の画像データを生成する、請求項1に記載の画像処理装置。
  7. 前記選択部は、前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、前記第4画像信号、及び前記撮像装置が備える第5イメージセンサから出力される第5波長帯域の第5画像信号のうち、前記第1期間に前記第1画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号を選択し、前記第2期間に前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、前記第4画像信号、及び前記第5画像信号を選択し、
    前記第1生成部は、前記選択部から前記第1期間に選択された前記第1画像信号、前記第3画像信号、及び前記第4画像信号に基づいて前記表示用の画像データを生成し、
    前記第2生成部は、前記選択部から前記第2期間に選択された前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、前記第4画像信号、及び前記第5画像信号に基づいて前記記録用の画像データを生成する、請求項6に記載の画像処理装置。
  8. 前記第1波長帯域は、赤色領域の波長帯域であり、
    前記第2波長帯域は、レッドエッジ領域の波長帯域であり、
    前記第3波長帯域は、緑色領域の波長帯域であり、
    前記第4波長帯域は、青色領域の波長帯域であり、
    前記第5波長帯域は、近赤外領域の波長帯域である、請求項7に記載の画像処理装置。
  9. 前記選択部は、前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記撮像装置が備える第3イメージセンサから出力される第3波長帯域の第3画像信号、前記撮像装置が備える第4イメージセンサから出力される第4波長帯域の第4画像信号、前記撮像装置が備える第5イメージセンサから出力される第5波長帯域の第5画像信号、及び前記撮像装置が備える第6イメージセンサから出力される第6波長帯域の第6画像信号のうち、前記第1期間に前記第1画像信号を選択し、前記第2期間に前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、前記第4画像信号、前記第5画像信号、及び前記第6画像信号を選択し、
    前記第1生成部は、前記選択部から前記第1期間に選択された前記第1画像信号に基づいて前記表示用の画像データを生成し、
    前記第2生成部は、前記選択部から前記第2期間に選択された前記第1画像信号、前記第2画像信号、前記第3画像信号、前記第4画像信号、前記第5画像信号、及び前記第6画像信号に基づいて前記記録用の画像データを生成する、請求項1に記載の画像処理装置。
  10. 前記第1波長帯域は、第1赤色領域、第1緑色領域、及び第1青色領域の波長帯域であり、
    前記第2波長帯域は、レッドエッジ領域の波長帯域であり、
    前記第3波長帯域は、近赤外領域の波長帯域であり、
    前記第4波長帯域は、前記第1赤色領域より狭い第2赤色領域の波長帯域であり、
    前記第5波長帯域は、前記第1緑色領域より狭い第2緑色領域の波長帯域であり、
    前記第6波長帯域は、前記第1青色領域より狭い第2青色領域の波長帯域である、請求項9に記載の画像処理装置。
  11. 前記記録用の画像データを記憶部に記憶する記憶指示を受け付ける受付部をさらに備え、
    前記選択部は、前記受付部が前記記憶指示を受け付けると、前記第1期間から前記第2期間に移行する、請求項1に記載の画像処理装置。
  12. 前記選択部は、前記撮像装置の位置が予め定められた位置である場合、前記第1期間から前記第2期間に移行する、請求項1に記載の画像処理装置。
  13. 前記選択部は、予め定められたタイミングで、前記第1期間と前記第2期間とを切り替える、請求項1に記載の画像処理装置。
  14. 請求項1に記載の画像処理装置と、
    前記第1イメージセンサと、
    前記第2イメージセンサと、
    を備える撮像装置。
  15. 請求項14に記載の撮像装置を備えて移動する移動体。
  16. 前記移動体は、飛行体であり、
    前記選択部は、予め定められた時間、前記飛行体がホバリングを継続している場合、前記第1期間から前記第2期間へ切り替える、請求項15に記載の移動体。
  17. 予め定められた経路に沿って前記移動体を移動させる制御部を備える、請求項16に記載の移動体。
  18. 撮像装置が備える第1イメージセンサから出力された第1波長帯域の第1画像信号、及び前記撮像装置が備える第2イメージセンサから出力された第2波長帯域の第2画像信号のうち、第1期間に前記第1画像信号を選択し、第2期間に前記第1画像信号及び前記第2画像信号を選択する段階と、
    前記第1期間に選択された前記第1画像信号に基づいて表示用の画像データを生成する段階と、
    前記第2期間に選択された前記第1画像信号及び前記第2画像信号に基づいて予め定められた記録形式に従って記録用の画像データを生成する段階と
    を備える画像処理方法。
  19. 請求項1から13の何れか1つに記載の画像処理装置としてコンピュータを機能させるためのプログラム。
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