JP6136948B2 - 撮像装置、映像信号処理方法及び映像信号処理プログラム - Google Patents
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Description
本発明は、赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成する撮像部と、前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定する判定部と、前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行う制御部とを備えることを特徴とする撮像装置を提供する。
本発明は、赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成し、判定部が、前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定し、制御部が、前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行うことを特徴とする映像信号処理方法を提供する。
本発明は、コンピュータに、赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像することよって生成された赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号に基づく映像データを取得するステップと、前記映像データに基づいて、前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定するステップと、判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行うステップとを実行させることを特徴とする映像信号処理プログラムを提供する。
まず、図1を用いて、一実施形態の撮像装置の全体的な構成について説明する。図1に示す一実施形態の撮像装置は、昼間等の可視光が十分に存在する環境下に適した通常モードと、夜間等の可視光がほとんどない環境下に適した暗視モードと、可視光がわずかに存在する環境下に適した中間モードとの3つのモードで撮像可能な撮像装置である。
通常モードでは、制御部7は、駆動部8によって、光学レンズ1と撮像部3との間に赤外線カットフィルタ21を挿入させる。投光制御部71は、赤外線投光器9による赤外光の投光をオフにする。
中間モード(第1中間モード及び後述する第2中間モード)では、制御部7は、駆動部8によって、光学レンズ1と撮像部3との間にダミーガラス22を挿入させる。投光制御部71は、赤外線投光器9による赤外光の投光をオンにする。モード切換部72は、スイッチ51,53を端子Taに接続するように制御する。
G123=kd×G1+ke×G2+kf×G3 …(2)
B123=kg×B1+kh×B2+ki×B3 …(3)
図11及び図12を用いて、第2中間モードにおける動作を説明する。第2中間モードにおける動作において、第1中間モードにおける動作と同一部分は説明を省略する。図11の(a)〜(c)のフレームFmIR1,FmIR2,FmIR3は、図9の(a)〜(c)のフレームFmIR1,FmIR2,FmIR3と同じである。
暗視モード(第1暗視モード及び後述する第2暗視モード)では、中間モードと同様、制御部7は、駆動部8によって、光学レンズ1と撮像部3との間にダミーガラス22を挿入させる。投光制御部71は、赤外線投光器9による赤外光の投光をオンにする。モード切換部72は、スイッチ51,53を端子Taに接続するように制御する。
図17及び図18を用いて、第2暗視モードにおける動作を説明する。第2暗視モードにおける動作において、第1暗視モードにおける動作と同一部分は説明を省略する。図17の(a)〜(c)のフレームFmIR1ad,FmIR2ad,FmIR3adは、図15の(a)〜(c)のFmIR1ad,FmIR2ad,FmIR3adと同じである。
図19を用いて、モード切換部72によるモード切換の例を説明する。図19の(a)は、一例として、昼間の時間帯から夜の時間帯へと時間が経過していくとき、周囲環境の明るさが変化していく様子を概略的に示している。
制御部7が周囲環境の明るさを検出する方法は、映像信号の輝度レベルに基づく方法に限定されない。
制御部7は、周囲環境の明るさを直接的に検出せず、1年間における時期(日にち)及び時刻(時間帯)に基づいて周囲環境の明るさを概略的に想定して、モード切換部72が各モードに切り換えるようにしてもよい。
図23に示すように、操作部13によってユーザがモードを手動で選択して、投光制御部71とモード切換部72が選択されたモードとなるように撮像装置を制御してもよい。操作部13は、撮像装置の筐体に設けられている操作ボタンであってもよく、リモートコントローラであってもよい。
図24を用いて、図1に示す撮像装置で実行されるモード切換に関する映像信号処理方法を改めて説明する。
図1において、制御部7、または、映像処理部5と制御部7との一体化部分をコンピュータ(マイクロコンピュータ)で構成し、映像信号処理プログラム(コンピュータプログラム)をコンピュータで実行させることによって、上述した撮像装置と同様の動作を実現させることも可能である。映像出力部6も含めてコンピュータで構成してもよい。
前述のように、周囲環境によって可視光の量と赤外光の量との関係は異なる。可視光の量と赤外光の量との関係がある特定の状態で映像信号のホワイトバランスを調整したとすると、可視光の量と赤外光の量との関係がその特定の状態とは異なった状態では、ホワイトバランスが崩れてしまう。即ち、光量の関係が異なれば、それぞれの状態で被写体の色を高画質に再現することができないということになる。
図30〜図33,図35を用いて、判定方法の第1の例を説明する。波長IR1〜IR3の赤外光の発光パワーは同一であるとする。判定部78は、判定方法の第1の例として、波長IR1,IR2,IR3の赤外光が所定の期間ごとに選択的に投光されている状態における撮像部3の露光量のうち、少なくとも2つの期間の露光量を比較することによって、光量の主従関係を判定する。
図36〜図39を用いて、判定方法の第2の例を説明する。波長IR1〜IR3の赤外光の発光パワーは同一であるとする。判定部78は、判定方法の第2の例として、波長IR1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく画素信号と、他の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく画素信号とを用いることによって、光量の主従関係を判定する。
図40を用いて、図1に示す撮像装置で実行される光量の主従関係の判定に応じた映像信号処理方法を改めて説明する。
図41を用いて、光量の主従関係の判定を含む撮像装置の動作をコンピュータプログラムによって制御する場合の映像信号処理プログラムを説明する。
図42を用いて、色ゲイン設定部62が用いる色ゲインの組がどのように切り換えられるかについて説明する。図42の(a),(b)は、図19の(a),(b)と同じである。
5 映像処理部
7 制御部
9 赤外線投光器
32 カラーフィルタ
54 デモザイク処理部
62 色ゲイン設定部
71 投光制御部
72 モード切換部
78 判定部
79 色ゲイン制御部
521 周囲画素加算部
522 同一位置画素加算部
523 合成部
781,784,785 平均値化部
782,786,787 差分演算部
783,788 比較部
Claims (11)
- 赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成する撮像部と、
前記第1〜第3の赤外光が所定の期間ごとに選択的に投光されている状態における前記撮像部それぞれの露光量のうち、少なくとも2つの期間の露光量を比較することによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定する判定部と、
前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行う制御部と、
を備えることを特徴とする撮像装置。 - 前記判定部は、
前記第1〜第3の赤外光のうちの1つの赤外光が投光されている状態で生成された第1のフレーム信号に含まれる画素信号を所定の領域内で平均値化して第1の平均値を生成し、前記第1〜第3の赤外光のうちの他の1つの赤外光が投光されている状態で生成された第2のフレーム信号に含まれる画素信号を所定の領域内で平均値化して第2の平均値を生成する平均値化部と、
前記第1の平均値と前記第2の平均値との差分を演算して差分値を生成する差分演算部と、
前記差分値と所定の閾値とを比較して、前記差分値が前記閾値以下であるとき、可視光の量が主で赤外光の量が従であることを示す判定値を生成し、前記差分値が前記閾値を超えるとき、赤外光の量が主で可視光の量が従であることを示す判定値を生成する比較部と、
を有することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。 - 赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成する撮像部と、
前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定する判定部と、
前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行う制御部と、
を備えることを特徴とする撮像装置。 - 前記撮像部は、前記撮像信号として1フレーム内に赤色の画素信号と緑色の画素信号と青色の画素信号とが混在したフレーム信号を生成し、
前記判定部は、
前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された第1のフレーム信号に含まれる赤色の画素信号を所定の領域内で平均値化して第1の平均値を生成し、前記第1のフレーム信号に含まれる緑色または青色の画素信号を所定の領域内で平均値化して第2の平均値を生成し、前記第2または第3の赤外光が投光されている状態で生成された第2のフレーム信号に含まれる赤色の画素信号を所定の領域内で平均値化して第3の平均値を生成し、前記第2のフレーム信号に含まれる緑色または青色の画素信号を所定の領域内で平均値化して第4の平均値を生成する平均値化部と、
前記第1の平均値と前記第2の平均値との差分を演算して第1の差分値を生成し、前記第3の平均値と前記第4の平均値との差分を演算して第2の差分値を生成する第1の差分演算部と、
前記第1の差分値と前記第2の差分値との差分を演算して第3の差分値を生成する第2の差分演算部と、
前記第3の差分値と所定の閾値とを比較して、前記第3の差分値が前記閾値以下であるとき、可視光の量が主で赤外光の量が従であることを示す判定値を生成し、前記第3の差分値が前記閾値を超えるとき、赤外光の量が主で可視光の量が従であることを示す判定値を生成する比較部と、
を有することを特徴とする請求項3に記載の撮像装置。 - 前記制御部は、前記判定部によって判定された、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従って、前記撮像信号を処理するためのパラメータを変化させることを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の撮像装置。
- 前記撮像信号に基づいて、赤色と緑色と青色の3原色データを生成する映像処理部と、
前記3原色データに所定の色ゲインを乗じる色ゲイン設定部と、
を備え、
前記制御部は、前記判定部によって判定された関係に従って、前記色ゲイン設定部によって前記3原色データに乗じる色ゲインを異ならせるように制御する
ことを特徴とする請求項1〜4のいずれか1項に記載の撮像装置。 - 前記判定部は、前記撮像部が生成した撮像信号に基づいて、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定することを特徴とする請求項1〜6のいずれか1項に記載の撮像装置。
- 赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成し、
判定部が、前記第1〜第3の赤外光が所定の期間ごとに選択的に投光されている状態における前記撮像部それぞれの露光量のうち、少なくとも2つの期間の露光量を比較することによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定し、
制御部が、前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行う
ことを特徴とする映像信号処理方法。 - 赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像して、赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号を生成し、
判定部が、前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定し、
制御部が、前記判定部によって判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行う
ことを特徴とする映像信号処理方法。 - コンピュータに、
赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像することよって生成された赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号に基づく映像データを取得するステップと、
前記映像データに基づいて、前記第1〜第3の赤外光が所定の期間ごとに選択的に投光されている状態における前記撮像部それぞれの露光量のうち、少なくとも2つの期間の露光量を比較することによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定するステップと、
判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行うステップと、
を実行させることを特徴とする映像信号処理プログラム。 - コンピュータに、
赤外線投光器によって、赤色に対応付けられた第1の波長を有する第1の赤外光と、緑色に対応付けられた第2の波長を有する第2の赤外光と、青色に対応付けられた第3の波長を有する第3の赤外光とが選択的に投光されている状態で、撮像部が被写体を撮像することよって生成された赤色と緑色と青色のそれぞれに対応した撮像信号に基づく映像データを取得するステップと、
前記映像データに基づいて、前記第1の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号と、前記第2のまたは第3の赤外光が投光されている状態で生成された撮像信号に基づく赤色の画素信号及び緑色または青色の画素信号とを用いることによって、周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係を判定するステップと、
判定された周囲環境の可視光の量と赤外光の量との関係に従った制御を行うステップと、
を実行させることを特徴とする映像信号処理プログラム。
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