JP5744543B2 - 撮像装置、撮像システム、および撮像装置の駆動方法 - Google Patents

撮像装置、撮像システム、および撮像装置の駆動方法 Download PDF

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Description

本発明は、撮像装置、撮像システム、および撮像装置の駆動方法に関する。
CMOSイメージセンサなどの撮像装置は、近年、高解像度、かつ高フレームレートで信号を読み出すことが可能なものが知られている。
高解像度化のために、複数の光電変換部で増幅トランジスタなどの回路要素を共有する画素ユニットを用いる技術が知られており、その中で、高速な読み出しを実現する技術として特許文献1がある。
特開2008−219423号公報
特許文献1では、フローティングディフュージョン(Floating Diffusion;以下FD)部、すなわち、増幅トランジスタのゲート、の電位によって画素ユニットを選択状態または非選択状態に設定する。複数の光電変換部が同一の増幅トランジスタを共有する画素ユニットを非選択状態から選択状態にすると、FD部の電位が大きく変動するために、この電位変動が静定するまでには比較的長い時間を要する。そのため、ある画素ユニットを非選択状態から選択状態にした直後に、画素ユニット内の1行目の画素から信号を読み出すと、FD部の電位変動が、読み出される信号に影響を及ぼす。一方、1行目の信号を読み出してから2行目以降の信号を読み出す場合には、画素は選択状態を維持するので、FD部の電位変動量は1行目の場合よりも小さくなる。
撮像装置に対する高画質化の要求はますます高まっている。上述のように1行目と2行目以降ではFD部の電位変動の影響が異なると、得られる画像には筋状の明暗として現れる。また、カラーフィルタが設けられた撮像装置において、同色の画素どうしでFD部の電位変動による影響が異なると、後段の回路による補正方法が複雑になるので、同色の画素は、FD部の電位変動の影響の違いが小さいことが望ましい。さらなる高画質化が進展した場合には、上述したFD部の電位変動の影響の違いが強く認識される可能性がある。
本発明では、同色の画素間でのFD部の電位変動による影響の違いを低減することを目的とする。
上記目的を達成する本発明は、第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第1の光電変換部と、前記第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第2の光電変換部と、第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第3の光電変換部と、前記第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第4の光電変換部と、前記第1からの光電変換部に共通に設けられ、前記第1からの光電変換部によって生成された電荷に基づく信号を出力する増幅トランジスタと、を含み、前記第1から第4の光電変換部が、前記第1の光電変換部、前記第3の光電変換部、前記第2の光電変換部、前記第4の光電変換部の順に1次元状に配列された画素ユニットと、第3の色の入射光に基づく電荷を生成する第5の光電変換部と、
前記第3の色の入射光に基づく電荷を生成する第6の光電変換部と、前記第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第7の光電変換部と、前記第5から第7の光電変換部に共通に設けられ、前記第5から第7の光電変換部によって生成された電荷に基づく信号を出力する増幅トランジスタと、を含み、前記第5から第7の光電変換部が、前記第5の光電変換部、前記第7の光電変換部、前記第6の光電変換部の順に1次元状に配列された第2の画素ユニットと、前記第1の画素ユニットと前記第2の画素ユニットの各々の前記増幅トランジスタの制御電極の電位によって前記画素ユニットと前記第2の画素ユニットの各々を選択状態又は非選択状態にする制御部と、を有する撮像装置であって、前記制御部は、前記第1の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、前記第1の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第2の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、前記第1の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第3の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立っては、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行わず、
さらに前記制御部は、前記第5の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、前記第5の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第6の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、前記第5の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第7の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立っては、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行わないことを特徴とする撮像装置である。
本発明によれば、同色の画素間でのFD部の電位変動による影響の違いを低減することができる。
本発明に係る撮像装置の構成例を示すブロック図 実施例1に係る画素領域の構成例を示す等価回路図 実施例1に係る読み出し回路の構成例を示す等価回路図 実施例1に係る動作例を示すタイミング図 実施例1に係る比較例の動作を示すタイミング図 実施例2に係る読み出し回路の構成例を示す等価回路図 実施例2に係る動作例を示すタイミング図 本発明に係る撮像システムの構成例を示すブロック図
(実施例1)
図面を参照しながら、本発明に係る第1の実施例について説明を行う。
図1は、本発明に係る撮像装置の構成例を示すブロック図である。撮像装置1は、画素領域101、垂直走査回路102、読み出し回路103、水平走査回路104、出力アンプ105、タイミングジェネレータ106を含む。画素領域101は、複数の画素がマトリクス状に配列された領域である。垂直走査回路102は、画素を行単位で制御するものであって、画素の動作に係る駆動信号を出力する。読み出し回路103は、画素から出力された信号を処理する回路であって、例えばサンプルホールド回路、CDS回路、増幅器、AD変換器を含んでいてもよい。水平走査回路104は読み出し回路103を制御するものであって、読み出し回路103から出力アンプ105に信号を出力させる。タイミングジェネレータ106は、垂直走査回路102および水平走査回路104の動作を制御するためのタイミング信号を供給する。
次に、図2を参照しながら画素領域101の構成を詳細に説明する。図2は画素領域101のうちの8行1列の画素と、垂直走査回路102を抜き出している。
画素ユニット201nは4行の画素を含んでおり、1行目の画素はフォトダイオード202−1n、転送トランジスタ203−1n、増幅トランジスタ204n、およびリセットトランジスタ205nを含む。2行目の画素はフォトダイオード202−2n、転送トランジスタ203−2n、増幅トランジスタ204n、およびリセットトランジスタ205nを含む。3行目の画素はフォトダイオード202−3n、転送トランジスタ203−3n、増幅トランジスタ204n、およびリセットトランジスタ205nを含む。4行目の画素はフォトダイオード202−4n、転送トランジスタ203−4n、増幅トランジスタ204n、およびリセットトランジスタ205nを含む。このうち、増幅トランジスタ204nおよびリセットトランジスタ205nは隣接する4行の画素に対して共通に設けられている。光電変換部である各フォトダイオードは、入射光に基づいて電荷を生成、蓄積する。FD206nは、増幅トランジスタ204nの制御電極のノードで、FD容量207nはFD206nに付随する容量である。転送トランジスタ203−1n〜203−4nの各々は、一方の主電極が対応する行のフォトダイオード202−1n〜202−4nと接続され、他方の主電極はFD206nに接続される。転送トランジスタ203−1n〜203−4nの各々は、その制御電極に供給される信号Ptx1_n〜Ptx4_nによって制御される。転送トランジスタが導通すると、対応するフォトダイオードに蓄積された電荷がFD206nに転送されて、FD容量207nに保持される。増幅トランジスタ204nは、選択状態にあってはFD206nの電位に応じた信号を垂直信号線208に出力する。リセットトランジスタ205nは、信号pres_nによって制御され、増幅トランジスタ204nの制御電極の電位を、電源vres_nに応じた電位にリセットする。画素ユニット201nを選択状態にするためには、増幅トランジスタ204nが定電流源209とともに増幅器として動作する高い電位にリセットする。一方、画素ユニット201nを非選択状態にするためには、増幅トランジスタ204nが定電流源209とともに増幅器として動作しない低い電位にリセットする。画素ユニット201(n+1)の構成は画素ユニット201nと同じであるので、説明を省略する。
次に、図3を参照しながら読み出し回路103を詳細に説明する。図3は、画素領域の1列に対応する読み出し回路103と水平走査回路104と出力アンプ105とを抜き出している。
図3には、読み出し回路103がCDS回路、増幅器、およびサンプルホールド回路を備える構成を例示している。読み出し回路103は、クランプ容量301、差動増幅器302、帰還容量303、帰還スイッチ304、サンプルホールドスイッチ305および306、サンプルホールド容量307および308、スイッチ309および310を含む。
クランプ容量301の一方の電極は垂直信号線208と接続され、他方の電極は差動増幅器302の反転入力端子、帰還容量303の一方の電極ならびに帰還スイッチ304の一方の端子と接続される。差動増幅器302の出力端子は帰還容量の他方の電極、帰還スイッチの他方の端子と接続され、さらに、サンプルホールドスイッチ305および306と接続される。クランプ容量301、差動増幅器302および帰還スイッチ304はCDS回路としてのクランプ回路を構成する。差動増幅器302の非反転入力端子には、参照電圧vrefが与えられる。クランプ容量301、差動増幅器302および帰還容量303は容量帰還型の増幅器を構成し、帰還容量303とクランプ容量301との容量の比でゲインが決定される。サンプルホールド容量307および308は、対応するサンプルホールドスイッチ305および306を介して差動増幅器302から出力された信号を保持する。スイッチ309および310がオンすると、サンプルホールド容量307および308に保持された信号が水平信号線311および312を介して出力アンプ105に伝達される。図3においては、出力アンプが水平信号線311および312の各々に対して独立したアンプAmp−NまたはAmp−Sを設けた構成を示しているが、この構成に限るものではない。アンプAmp−NおよびAmp−Sに代えて、水平信号線311および312を2つの入力端子に接続した差動増幅器であっても良い。
本発明の効果を明確にするために、以上で説明した撮像装置において、特許文献1の技術を適用して画素ユニット201nに含まれる4行の画素からの信号を順次読み出す場合に生じうる問題を説明する。画素領域には、光電変換部に対応してベイヤー配列のカラーフィルタが設けられている場合を考える。つまり、図2に示した8行1列の画素は、同色の画素が交互に配置される。より一般化すると、画素領域は画素ユニットを複数有し、画素ユニットに含まれる画素は列に沿った方向に1次元状に配列されており、第1の色と第2の色とが交互に配置される。ここで、同色とは、同じ波長特性であることを意味する。また、時刻t1−1以前に画素ユニット201nおよび201(n+1)は非選択状態にあるものとする。また、信号pres_(n+1)は信号pres_nと同じ信号を用いるものとして以下の説明を行う。また、「電子シャッター用パルス」として、信号vres_sh、pres_sh、ptx_shを示した。これらは、電荷の蓄積時間を制御するために電子シャッター動作を行わせる行のリセットトランジスタのドレイン、リセットトランジスタの制御電極、および転送トランジスタの制御電極に与えられる信号を示す。本実施例における電子シャッター動作は、ステートAとして示した期間で行う。
まず、第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第1の光電変換部を含む1行目の画素の読み出し動作が行われる。時刻t1−1に、電源vres_nが高い電位であるvreshに遷移する。同じく時刻t1−1には信号pclampがハイレベルになることで、帰還スイッチ304が導通し、帰還容量303の両端が短絡される。このとき、差動増幅器302の反転入力端子と出力端子とが短絡されるので、差動増幅器302はボルテージフォロワとして動作する。
時刻t2−1に信号pres_nがハイレベルになるとリセットトランジスタ205nが導通し、FD容量207nの電位が電源vreshによってリセットされる。これにより、増幅トランジスタ204nは定電流源209とともにソースフォロワとして動作する状態、すなわち選択状態になる。一方、電源vres_(n+1)はローレベルであるので、FD容量207(n+1)の電位はvreslによってリセットされる。したがって、画素ユニット201(n+1)は非選択状態を維持する。
時刻t2−1より前の期間には、画素ユニット201nは非選択状態にあるので、時刻t2−1にリセットトランジスタ205nが導通すると、FD206nの電位は(vresh−vresl)だけ変化する。FD206nは、寄生容量であるFD容量207nによって基準電位(GND)を供給する配線とカップリングしているため、基準電位もFD206nに追従して変動する。
時刻t3−1に、FD206nの電位がvreshに安定する。一方、基準電位はもとの電位に戻る方向に変化する。
時刻t4−1に信号pres_nがローレベルになるとリセットトランジスタ205nがオフとなる。これにより、FD206nは電気的浮遊状態(フローティング状態)となるので、もとの電位に向かって変動する基準電位の電位に追従してFD206nの電位も変動する。なお、基準電位の変動の収束速度は、基準電位を供給する配線に付随する寄生抵抗と寄生容量で決まる時定数に律速される。
具体的には、基準電位が変動してから時間yが経過した時刻における基準電位は、次の式で表される。
A・exp(−y/R・C)・・・(1)
ここで、AはFD206nの電位変動の振幅、Rは基準電位を供給する配線の抵抗成分、Cは基準電位を供給する配線の容量成分である。
時刻t5−1に信号pclampがローレベルになり、帰還スイッチ304がオフとなる。これにより、時刻t5−1における垂直信号線に現れるレベルと、参照電圧vrefとの電位差がクランプ容量301に保持される。つまり、時刻t5−1における垂直信号線のレベルがクランプ容量301にクランプされたので、この時点の垂直信号線のレベルからの変動分のみが差動増幅器302の反転入力端子に与えられることになる。また、帰還スイッチ304がオフになることにより、差動増幅器302はクランプ容量301と帰還容量303とともに容量帰還型の増幅器として動作する。
時刻t6−1から時刻t7−1にかけて信号ptnがハイレベルとなり、時刻t7−1nにおける差動増幅器302の出力がN信号としてサンプルホールド容量307に保持される。N信号には、差動増幅器のオフセットや時刻t5−1からの垂直信号線の電位変化分が含まれる。
時刻t8−1から時刻t9−1にかけて信号ptx1_nがハイレベルとなると、フォトダイオード202_1nに蓄積された電荷がFD206nに転送され、転送された電荷量に応じて垂直信号線のレベルが変化する。時刻t5−1における垂直信号線のレベルからの変動分が差動増幅器302で増幅され、S信号として出力される。S信号からは、画素で生じたノイズ成分が低減されている。つまり、クランプ容量301はCDS回路としての機能を有する。
本実施例では、説明を簡単にするために、各フォトダイオード202_1n〜202_4nのいずれにも光電変換による電荷が生じていないものとしたので、転送トランジスタ203−1n〜203−4nがオンになってもFD206nの電位は変化しない。
時刻t10−1から時刻t11−1にかけて信号ptsがハイレベルとなり、S信号がサンプルホールド容量308に保持される。
その後、水平走査回路104から供給される信号に応じてスイッチ309および310がオンになると、サンプルホールド容量307および308に保持された信号が出力アンプ105へと伝達される。両者の差分を取ると、S信号からN信号の成分を低減することが可能となる。なお、図5は簡略化のために水平走査回路104から供給される、スイッチ309、310をオンさせる水走査期間は省略した。
1行目の画素に係る信号の読み出し期間に引き続き、2〜4行目の画素に係る読み出し期間の動作が行われる。1行目の読み出し期間と異なるのは、転送トランジスタ203N_nに与えられる信号PtxN_nが、画素から信号を読み出す行に対応するものに変わる点である。
図4の動作では、1行目の画素から信号を読み出す動作に先立って画素ユニット201nを選択状態にしてから、ステートAで示した期間に非選択状態にするまでの期間、画素ユニット201nは選択状態を維持する。そのため、2〜4行目の画素から信号を読み出す際にFD206nの電位の変動量は1行目の場合よりも小さい。
1行目の画素について、FD206nの電位および基準電位(GND)に着目すると、基準電位(GND)の変動は時刻t8−1からt9−1の間に静定している。FD206nの電位も基準電位(GND)の変動に追従している。このようにN信号のホールド時刻t7−1とS信号のホールド時刻t11−1との間でFD206nの電位が変動すると、その変動分が疑似信号としてS信号に重畳されていることになる。
仮に、この変動分が同一の画素ユニット201nの中のすべての画素に対して同じであれば、オフセットとして扱えるので、処理が容易である。しかしながら、図4に示した動作によれば、選択状態になった画素ユニットの各画素から信号を読み出している間は、画素ユニットは選択状態が保たれる。そのため、1行目の読み出し動作時にはFD206nの電位が大きく変動するが、2行目以降の読み出し動作時にはFD206nの電位変動は小さく、静定するまでの時間が短い。図4では、2行目の画素の読み出し動作では、基準電位の変動が時刻t4−2には静定する例を示している。従って、時刻t7−2と時刻t11−2との間にFD電位は変動しない。このため、t7−1とt11−1に相当するタイミングの間で生じる疑似信号は1行目と2行目以降とで異なることになる。つまり、同一の画素ユニット201n内の行によって疑似信号の影響が異なることを意味し、補正を行うためには行毎に補正係数を設定する必要が生じる。3行目以降の画素についても同様である。
式(1)から理解されるように、FD206nの電位変動が小さいほど、時刻yにおける基準電位の変動量が小さくなる。したがって、仮に1行目の画素の読み出し動作で生じるFD206nの電位変動が、2行目以降の画素の読み出し動作で生じるFD206nの電位変動の4倍の振幅を持つとすると、発生する疑似信号も4倍になる。
次に、図5を参照しながら本実施例に係る動作を説明する。以下では、図4に示した動作との相違点を中心に説明する。
図4に示した動作との大きな違いは、画素ユニット201n内の2行目の読み出し動作を終えてから3行目の読み出し動作を行うまでの間に、画素ユニット201nを非選択状態にする動作(ステートB)を行う点である。
2行目の画素の読み出し動作が終了した後、3行目の画素の読み出し動作に先立ってステートBで行われる動作を説明する。
時刻t15に電源vres_nが、vreslに遷移する。
時刻t16からt17にかけて信号pres_nがハイレベルになることで、FD201nの電位がvreslに応じてリセットされる。既に説明したとおり、vreslは、増幅トランジスタが増幅器として動作しない電圧なので、画素ユニット201nは非選択状態になる。画素ユニット206nを選択状態から非選択状態に設定することでFD206nの電位が変動し、これに追従して基準電位(GND)の電位も変動する。FD206nおよび基準電位(GND)のこの電位変動は、3行目の読み出し動作の開始時点においてはほぼ静定しているものとする。
本実施例では、時刻t1−3に電源vres_nがvreshに遷移した後に信号pres_nをハイレベルにすることによって、画素ユニット201nが再び選択状態になる。このときのFD206nの電位変動は1行目の画素と同様に(vresh−vresl)だけ変動するので、1行目と3行目とで、同程度の大きさの疑似信号が発生する。また、2行目および4行目の画素ではFD206nの電位変動による影響がほぼ同程度である。したがって、ベイヤー配列のカラーフィルタを備えた撮像装置において、同色の画素からの信号に対しては同じ補正係数を適用することが可能となり、撮像システムの負荷を低減することができる。
本実施例に係る撮像装置をより一般化して説明すると、画素ユニットは第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第1および第2の光電変換部と、第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第3の光電変換部を含み、第1ないし第3の光電変換部に対して増幅トランジスタが共通に設けられている。このうち、第1および第2の光電変換部に基づく信号を読み出す動作に先立っては画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、第3の光電変換部に基づく信号を読み出す動作に先立っては画素ユニットを非選択状態にする動作を行わない。これにより、同色の入射光に基づいて光電変換を行う画素に対しては、FD部の電位変動に起因する疑似信号の影響を同程度にすることができる。一方、異なる色の入射光に基づいて光電変換を行う画素に対しては、非選択状態にする動作を行わないことで、高速な読み出しを実現できる。また、ベイヤー配列のカラーフィルタを配する構成では、第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第4および第5の光電変換部と、第3の色の入射光に基づく電荷を生成する第6の光電変換部を含み、第4ないし第6の光電変換部に対して増幅トランジスタが共通に設けられた、第2の画素ユニットを持つ。第2の画素ユニットの動作は第1および第2の色にかかる画素ユニットと同じである。
また、画素ユニットに第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第4の光電変換部が設けられた構成では、第4の光電変換部に基づく信号を読み出す動作に先立って画素ユニットを非選択状態にする動作を行わないことで、第1の色のみならず第2の色の入射光に基づいて光電変換を行う画素に対しても、FD部の電位変動に起因する疑似信号の影響を同程度にすることができる。
(実施例2)
図面を参照しながら、本発明に係る別の実施形態を説明する。
実施例1では、ベイヤー配列のカラーフィルタを備えた撮像装置を例示したが、本発明は、カラーフィルタを設けない、あるいは全ての画素に同色のカラーフィルタを設けた撮像装置にも適用できる。
図6は、本実施例に係る読み出し回路103、水平走査回路104、および出力アンプ105の構成を示す回路図である。図3に示した構成との相違点は、一の垂直信号線に対して読み出し回路104から出力アンプ105に至る経路が複数チャンネル設けられている点である。図3と同じ構成については同じ符号を付している。
図6において、差動増幅器302の出力端子は、サンプルホールドスイッチ305−1、306−1、305−2および306−2を介してサンプルホールド容量307−1、308−1、307−2および308−2と接続される。サンプルホールド容量307―1、308−1は出力アンプ105に含まれるアンプAmp_N1、Amp_S1と、それぞれ対応するスイッチ309−1、310−1を介して接続される。サンプルホールド容量307―2、308−2は出力アンプ105に含まれるアンプAmp_N2、Amp_S2と、それぞれ対応するスイッチ309−2、310−2を介して接続される。つまり、出力アンプAmp_N1、Amp_S1に係る経路をCh1、出力アンプAmp_N2、Amp_S21に係る経路をCh2として、複数のチャンネルが設けられている。この構成によれば、1行目と2行目の画素に基づく信号をそれぞれ対応するサンプルホールド容量307−1、308−1、307−2、308−2に保持させてから、水平走査回路104によって2行分の信号を同時に走査することができる。これにより、行毎に水平走査期間の動作を行う実施例1と比較して、より高速な読み出しが可能になる。
次に、図7を参照しながら本実施例に係る動作を説明する。以下では、図5に示した動作との相違点を中心に説明する。
本実施例は、画素ユニット201nの1行目と3行目の画素はチャンネルCh1から出力し、2行目と4行目の画素はチャンネルCh2から出力する点で、実施例1と大きく異なる。実施例1の信号ptnおよびptsに代えて、本実施例では信号ptn1、ptn2およびpts1、pts2を用いることで、いずれのサンプルホールド容量でサンプルホールドするのかを選択する。
本実施例によれば、チャンネルCh1から信号を出力する、1行目と3行目の画素についての読み出し動作が行われる直前に画素ユニット201nは非選択状態にあるのに対して、チャンネルCh2から信号を出力する、2行目と4行目の画素についての読み出し動作が行われる直前に画素ユニット201nは選択状態にある。つまり、同じチャンネルから信号を出力する画素に対する疑似信号の影響を同程度にすることが可能となるので、補正係数はチャンネル毎に用意すればよく、システムの負荷を低減することができる。
本実施例は、ベイヤー配列のカラーフィルタが設けられた撮像装置に対しても適用可能である。ベイヤー配列においては同色の画素が1行および1列おきに配列されているので、画素ユニット201n内の1行目と3行目の画素は同色の画素となる。同色の画素に係る信号が同一のチャンネルから出力されるので、チャンネル毎に補正係数を用意することで、色毎の補正が可能となる。
図7では2個のチャンネルを備えた構成を示したが、これよりも多い数のチャンネルを備えた構成に対しても本発明は適用可能である。つまり、読み出し回路が2以上のチャンネルを備えた構成においても、画素ユニット内の同色の画素に基づく信号を同じチャンネルで処理すればよい。
本実施例にかかる撮像装置をより一般化して説明すると、画素ユニットは3以上の光電変換部を含み、3以上の光電変換部に基づく信号を順次出力させる。この際、一の光電変換部からの信号を前記画素ユニットから出力させる動作に先立って、画素ユニットを非選択状態にする動作と、画素ユニットを非選択状態にせずに別の光電変換部に基づく信号を出力する動作と、を交互に行う。これにより、上述した効果が得られる。
(実施例3)
次に、本実施形態に係る撮像システムの概略を、図8を用いて説明する。
撮像システム800は、例えば、光学部810、撮像装置1000、映像信号処理回路部830、記録・通信部840、タイミング制御回路部850、システムコントロール回路部860、および再生・表示部870を含む。撮像装置1000は、先述の各実施例で説明した撮像装置が用いられる。ここでは、図1に示したタイミングジェネレータ106が、撮像装置ではなく、タイミング制御回路部850に含まれる場合を例示している。
レンズなどの光学系である光学部は810、被写体からの光を撮像装置1000の、複数の画素が2次元状に配列された画素アレイに結像させ、被写体の像を形成する。撮像装置1000は、タイミング制御回路部850からの信号に基づくタイミングで、画素部に結像された光に応じた信号を出力する。
撮像装置1000から出力された信号は、映像信号処理部である映像信号処理回路部830に入力され、映像信号処理回路部830が、プログラムなどによって定められた方法に従って、入力された電気信号に対してAD変換などの処理を行う。映像信号処理回路部での処理によって得られた信号は画像データとして記録・通信部840に送られる。記録・通信部840は、画像を形成するための信号を再生・表示部870に送り、再生・表示部870に動画や静止画像が再生・表示させる。記録通信部は、また、映像信号処理回路部830からの信号を受けて、システムコントロール回路部860とも通信を行うほか、不図示の記録媒体に、画像を形成するための信号を記録する動作も行う。
システムコントロール回路部860は、撮像システムの動作を統括的に制御するものであり、光学部810、タイミング制御回路部850、記録・通信部840、および再生・表示部870の駆動を制御する。また、システムコントロール回路部860は、例えば記録媒体である不図示の記憶装置を備え、ここに撮像システムの動作を制御するのに必要なプログラムなどが記録される。また、システムコントロール回路部860は、例えばユーザの操作に応じて駆動モードを切り替える信号を撮像システム内で供給する。具体的な例としては、読み出す行やリセットする行の変更、電子ズームに伴う画角の変更や、電子防振に伴う画角のずらしなどである。
タイミング制御回路部850は、制御部であるシステムコントロール回路部860による制御に基づいて撮像装置1000および映像信号処理回路部830の駆動タイミングを制御する。
映像信号処理回路部830は、先述の各実施例で説明した補正係数を保持し、撮像装置1000から出力された信号に対して補正処理を行う。
以上で説明した各実施例は、本発明を実施するための例示的なものであって、本発明の技術的思想を逸脱しない範囲で様々に変更あるいは組み合わせることが可能である。
1 撮像装置
101 画素領域
102 垂直走査回路
103 読み出し回路
104 水平走査回路
105 出力アンプ
106 タイミングジェネレータ

Claims (4)

  1. 第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第1の光電変換部と、
    前記第1の色の入射光に基づく電荷を生成する第2の光電変換部と、
    第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第3の光電変換部と、
    前記第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第4の光電変換部と、
    前記第1からの光電変換部に共通に設けられ、前記第1からの光電変換部によって生成された電荷に基づく信号を出力する増幅トランジスタと、
    を含み、前記第1から第4の光電変換部が、前記第1の光電変換部、前記第3の光電変換部、前記第2の光電変換部、前記第4の光電変換部の順に1次元状に配列された画素ユニットと、
    第3の色の入射光に基づく電荷を生成する第5の光電変換部と、
    前記第3の色の入射光に基づく電荷を生成する第6の光電変換部と、
    前記第2の色の入射光に基づく電荷を生成する第7の光電変換部と、
    前記第5から第7の光電変換部に共通に設けられ、前記第5から第7の光電変換部によって生成された電荷に基づく信号を出力する増幅トランジスタと、
    を含み、前記第5から第7の光電変換部が、前記第5の光電変換部、前記第7の光電変換部、前記第6の光電変換部の順に1次元状に配列された第2の画素ユニットと、
    前記第1の画素ユニットと前記第2の画素ユニットの各々の前記増幅トランジスタの制御電極の電位によって前記画素ユニットと前記第2の画素ユニットの各々を選択状態又は非選択状態にする制御部と、
    を有する撮像装置であって、
    前記制御部は、前記第1の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、
    前記第1の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第2の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、
    前記第1の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第3の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立っては、前記画素ユニットを非選択状態にする動作を行わず、
    さらに前記制御部は、前記第5の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、
    前記第5の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第6の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立って、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行い、
    前記第5の光電変換部に基づく信号が出力された後、前記第7の光電変換部に基づく信号を出力する動作に先立っては、前記第2の画素ユニットを非選択状態にする動作を行わないことを特徴とする撮像装置。
  2. 前記信号を処理する、2以上のチャンネルを備える読み出し回路をさらに有し、
    前記第1および第2の光電変換部によって生成された電荷に基づく信号は、同一の前記チャンネルで処理され、
    前記第3および第4の光電変換部によって生成された電荷に基づく信号は、別の同一の前記チャンネルで処理されること
    を特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
  3. 前記信号を処理するチャンネルを備える読み出し回路をさらに有し、
    前記第1ら第4の光電変換部によって生成された電荷に基づく信号は、同一の前記チャンネルで処理されること
    を特徴とする請求項1または2に記載の撮像装置。
  4. 請求項1からのいずれかに記載の撮像装置と、
    前記画素に像を形成する光学系と、
    前記撮像装置から出力された信号を処理して画像データを生成する映像信号処理部と、をさらに備えたこと
    を特徴とする撮像システム。
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