JP6145782B1 - 監視カメラ - Google Patents

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Abstract

【課題】カメラの揺れを補正する場合でも、画像の切り出し範囲における配光の偏りを低減し、画質を向上できる監視カメラを提供する。【解決手段】監視カメラは、画像を撮像するイメージセンサと、イメージセンサの前面に配置され、ズーム倍率を可変なズームレンズと、イメージセンサによる撮像範囲を照明する光源と、光源の前面に配置され、集光率を可変な光源レンズと、イメージセンサの揺れ補正により画像における特定の範囲を切り出し、ズーム倍率及び集光率を制御するプロセッサと、を備える。プロセッサは、イメージセンサの揺れ補正を行う場合、イメージセンサの揺れ補正を行わない場合よりも、同一のズーム倍率における集光率を小さくする。【選択図】図3

Description

本開示は、監視カメラに関する。
従来、カメラのズーム倍率に応じて照明の配光を制御するカメラ用照明装置が知られている(例えば、特許文献1参照)。このカメラ用照明装置は、カメラの撮影範囲を照射する照明装置と、カメラの撮影方向に対して照明装置の照射方向を相対的に変化させる照明首振り手段と、カメラのズーム動作に応じて照明装置の照射方向を変えるように、照明首振り手段を制御する首振り制御手段と、を備えている。
特開2007−134784号公報
特許文献1に記載されたカメラ用照明装置では、カメラのズーム倍率に合わせて照明の照射方向を変更するが、カメラの揺れ補正については考慮されていない。そのため、カメラの揺れ補正をする場合、画像の切り出し範囲における配光が偏り、画質が低下することがある。
本開示は、上記事情に鑑みてなされたものであり、カメラの揺れを補正する場合でも、画像の切り出し範囲における配光の偏りを低減し、画質を向上できる監視カメラを提供する。
本開示の監視カメラは、被固定面に固定される本体ハウジングを備え、前記被固定面自体に揺れが生じる場所に設置される監視カメラであって、前記監視カメラの揺れを検出する振動センサと、画像を撮像するイメージセンサと、前記振動センサの検出値に基づいて前記イメージセンサで撮像された画像の一部を切り出すことで揺れ補正を行うプロセッサと、を備え、前記プロセッサは、前記揺れ補正を行うか否かの設定情報に応じて前記揺れ補正のオン又はオフを設定し、前記設定情報が前記揺れ補正のオフを示す場合、前記イメージセンサで撮像された画像をそのまま出力し、前記プロセッサは、遠隔操作に応じて、前記揺れ補正のオン又はオフを設定する。
本開示によれば、カメラの揺れを補正する場合でも、画像の切り出し範囲における配光の偏りを低減し、画質を向上できる。
第1の実施形態に係る監視カメラの一例を示す外観斜視図 監視カメラの一例を示す正面図 監視カメラのハードウェア構成例を示すブロック図 監視カメラにおけるLEDとLED用レンズの位置関係の一例を示す模式図 比較例における画像の切り出し範囲と照明範囲との一例を示す模式図 第1の実施形態における画像の切り出し範囲と照明範囲との一例を示す模式図
以下、適宜図面を参照しながら、実施形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になることを避け、当業者の理解を容易にするためである。尚、添付図面及び以下の説明は、当業者が本開示を十分に理解するために提供されるものであり、これらにより特許請求の範囲に記載の主題を限定することは意図されていない。
(本開示の一形態を得るに至った経緯)
振動等による画像のぶれを軽減するために、揺れ補正機能を有する撮像装置が知られている。仮に特許文献1のカメラ用調整装置に揺れ補正機能を付加すると、カメラレンズのズームと連動して光源レンズもズームした状態で揺れ補正する場合、揺れ補正において画像を切り出した範囲によってはズームで集光した光が不均一となり、画像の視認性が劣化する。
以下、カメラの揺れを補正する場合でも、画像における配光の偏りを低減し、画質を向上できる監視カメラ及び画像処理方法について説明する。
(第1の実施形態)
[構成等]
図1は、第1の実施形態に係る監視カメラ11の一例を示す外観斜視図である。図2は監視カメラ11の一例を示す正面図である。
監視カメラ11は、本体ハウジング13と、パンハウジング15と、チルトハウジング17と、を有する。本体ハウジング13は、取付台であり、下面(図1の下側の面)が取付面となる。本体ハウジング13は、例えば、取付面側がその反対側よりも若干大径となった略円柱形状に形成される。監視カメラ11は、本体ハウジング13の取付面がボルト等の締結具によって、被固定面に固定される。
パンハウジング15には、支持アーム19が取り付けられる。パンハウジング15は、本体ハウジング13の上面に、パン軸Pcを中心に、パン回転自在に支持される。パン軸Pcは、本体ハウジング13の軸線と一致する。パンハウジング15は、一側部にて1本の支持アーム19の基端を支持する。即ち、支持アーム19は、パンハウジング15と一体にパン回転する。パンハウジング15は、支持アーム19の基端を、パン軸Pcから離れて直角に交差する第1チルト軸T1cによって回転自在に支持する。つまり、支持アーム19は、第1チルト軸T1cを中心に傾動可能となる。支持アーム19は、パンハウジング15から起立して、先端でチルトハウジング17を支持する。
チルトハウジング17は、例えば、略球形状に形成される。チルトハウジング17は、球形状の一部分が切除されている。この一部分には、支持アーム19の先端が配置される。チルトハウジング17は、支持アーム19の先端に、直径方向の一端が、第1チルト軸T1cと平行な第2チルト軸T2cを中心にチルト回転自在に支持される。第2チルト軸T2cは、チルトハウジング17の球中心を通る。チルトハウジング17は、パンハウジング15から上方に離間して支持アーム19に支持される。つまり、チルトハウジング17は、支持アーム19の上下端の第1チルト軸T1cと第2チルト軸T2cとの2つの軸によってチルト回転が可能となっている。これにより、チルトハウジング17は、パンハウジング15からせり出し(パン軸Pcから離反する方向に移動)可能となっている。
チルトハウジング17は、内部にイメージセンサ50(図2参照)を収容する。イメージセンサ50は、第2チルト軸T2cにズームレンズ52の光軸Ocが一致するように配置される。ズームレンズ52は、イメージセンサ50の前面に配置され、ズーム倍率を変更可能である。イメージセンサ50及びズームレンズ52は、チルトハウジング17に設けられたカバーガラスにより覆われる。
また、チルトハウジング17には、不図示であるが、各種電子機器が収容される。電子機器は、例えば、CPU(Central Processing Unit)、DSP(Digital Signal Processor)、各種コントローラ、各種アクチュエータ、を含む。
監視カメラ11は、チルトハウジング17に、照明空間24を有する。照明空間24は、イメージセンサ50による撮像範囲を照明するLED(Light Emitting Diode)54を収容する。
照明空間24は、イメージセンサ50を挟んで支持アーム19の反対側に、第2チルト軸T2cと直交する面を挟んでイメージセンサ50の反対側に設けられる。LED54の前面には、光軸OdがLED54の照射光路と一致するように、LED用レンズ56が配置される。LED用レンズ56は、集光率を変更可能である。LED54及びLED用レンズ56は、チルトハウジング17の照明空間24に設けられたカバーガラスにより覆われる。
監視カメラ11は、本体ハウジング13とパンハウジング15との間がパン回転部25となる。パンハウジング15と支持アーム19との間が第1チルト回転部27となる。支持アーム19とチルトハウジング17との間が第2チルト回転部29となる。
パン回転部25、第1チルト回転部27、及び第2チルト回転部29における撮像情報やモータの制御信号のデータ伝送は、例えばアンテナを用いた非接触のPLC(PowerLineCommunication)通信によって行われる。
また、監視カメラ11では、パン回転部25における電力の伝送が、例えばスリップリングによって行われる。また、第1チルト回転部27及び第2チルト回転部29における電力の伝送が、例えばよじれ線によって行われる。
監視カメラ11は、パン回転部25、第1チルト回転部27、及び第2チルト回転部29が、水密構造を有する。パン回転部25、第1チルト回転部27及び第2チルト回転部29は、例えば、軸と軸受との隙間が双方に接触する防水シール材により塞がれて防水構造を構成している。これにより、監視カメラ11は、ドームカバーで覆わずに、屋外仕様とすることが可能である。
図3は、監視カメラ11のハードウェア構成例を示すブロック図である。
監視カメラ11は、イメージセンサ50、イメージセンサアクチュエータ51、ズームレンズ52、ズームレンズコントローラ53、LED54、LEDコントローラ55、LED用レンズ56、LED用レンズコントローラ57、ジャイロセンサ58、DSP59、及びCPU60を有する。
イメージセンサアクチュエータ51、ズームレンズコントローラ53、LEDコントローラ55、LED用レンズコントローラ57、ジャイロセンサ58、DSP59、及びCPU60は、バス61を介して接続されている。
イメージセンサ50は、画像を撮像する。つまり、イメージセンサ50は、被写体をセンサ受光面に結像させ、結像させた像の光の明暗を電気信号に変換する。また、イメージセンサ50は、変換された電気信号を処理し、フレーム毎の画像信号を生成し、DSP59へ出力する。画像は、静止画像又は動画像を含む。フレームレートは、例えば60fps(frame per second)である。
イメージセンサ50は、例えばCCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxicd Semiconductor)を含む。
イメージセンサアクチュエータ51は、例えば、イメージセンサ50の駆動に必要な各種タイミング信号をイメージセンサ50に供給する。
ズームレンズ52は、ズームレンズコントローラ53の制御により、ズーム倍率が可変なレンズであり、イメージセンサ50の前面に配置される。
ズームレンズコントローラ53は、ズームレンズ52をその照射光路に沿って前後に移動させるモータ機構(不図示)を有する。ズームレンズコントローラ53は、このモータ機構をCPU60からの指示に従って制御することで、ズーム倍率を可変する。
例えば、被写体を大きくするテレ(tele)時、ズームレンズコントローラ53は、イメージセンサ50とズームレンズ52との間の距離を長くし(即ち、焦点距離を長くし)、ズーム倍率を高くし、撮像対象を大きく投影することで画角を小さくする(即ち、撮像範囲を狭くする)。
また、被写体を小さくするワイド(Wide)時、ズームレンズコントローラ53は、イメージセンサ50とズームレンズ52との間の距離を短くし(即ち、焦点距離を短くし)、ズーム倍率が低くし、撮像対象を小さく投影することで画角を大きくする(即ち、撮像範囲を広くする)。
LED54は、LEDコントローラ55の制御により、イメージセンサ50による撮像範囲を照明する。照明光は、例えば赤外光であり、可視光でもよい。尚、図11では、監視カメラ11が1個のLED54を有するが、LED54の個数に限定はなく、任意である。例えば、1個のLED54では光量が足りない場合、複数個(例えば6個)有してもよい。
LEDコントローラ55は、CPU60の指示に従い、LED54の点灯、点滅、調光、等を制御する。
LED用レンズ56は、LED用レンズコントローラ57の制御により、集光率が可変なレンズであり、照明空間24においてLED54の前面に配置される。尚、監視カメラ11に複数個のLED54が設けられた場合、LED54の個数と同数のLED用レンズ56が設けられ、各LED54の前面に配置されてもよい。LED用レンズ56は、複数個のLED54に対して、1個設けられてもよい。例えば、3個のLED54に対して、1個のLED用レンズ56が設けられてもよい。
LED用レンズコントローラ57は、LED用レンズ56をその照射光路に沿って前後に移動させるモータ機構(不図示)を有する。LED用レンズコントローラ57は、このモータ機構をCPU60からの指示に従って制御することで、集光率を可変する。
図4(A),(B)は、LED54とLED用レンズ56との位置関係を示す模式図である。図4(A)は、ワイド時のLED用レンズ56の位置を示す。図4(B)は、テレ時のLED用レンズ56の位置を示す。
例えば、光束を遠方へ照射するテレ時、LED用レンズコントローラ57は、LED54とLED用レンズ56との間の距離を長くし(即ち、焦点距離を長くし)、集光率を大きくし、照明範囲を狭くする。
また、光束を近方へ照射するワイド時、LED用レンズコントローラ57は、LED54とLED用レンズ56との間の距離を短くし(即ち、焦点距離を短くし)、集光率を小さくし、照明範囲を広くする。
ジャイロセンサ58は、イメージセンサ50の振動を検出する。イメージセンサ50の振動の検出は、例えば、イメージセンサ50の振動の有無、振動の幅(揺れ幅)、を含む。
ジャイロセンサ58により、様々な場所に取り付けられる監視カメラ11の揺れを検出できる。例えば、ジャイロセンサ58が船に取り付けられると最も大きな揺れを検出し、続いて、送電線、監視カメラ支柱、等に取り付けられると、大きな揺れを検出する。
DSP59は、イメージセンサ50により得られた画像信号を取り込み、各種画像処理する。DSP59は、例えば、ジャイロセンサ58による検出値を基に、揺れ補正する。DSP59は、揺れ補正では、イメージセンサ50による撮像範囲を変更せず、撮像画像から画像を切り出す範囲(画像を切り出す位置)を変更する。
CPU60は、イメージセンサアクチュエータ51、ズームレンズコントローラ53、LEDコントローラ55、LED用レンズコントローラ57、及びDSP59の各部を制御する。
CPU60は、不図示のメモリに書き込まれているプログラムに従って動作する。メモリは、例えば、RAM(Random Access Memory)又はROM(Read Only Memory)を含む。メモリは、CPU60に内蔵されても、CPU60外に設けられてもよい。CPU60は、プログラムの変更により、処理内容を変更可能である。
CPU60は、LED用レンズコントローラ57を介して、ズームレンズ52のテレ/ワイドと連動して、LED用レンズ56のテレ/ワイドを制御してもよい。つまり、LED用レンズコントローラ57は、ズームレンズ52のズーム倍率と連動して、LED用レンズ56の集光率を制御してもよい。
この場合、CPU60は、ズーム倍率を上げる場合、ズームレンズ52をイメージセンサ50から遠ざかる方向に移動させるとともに、LED用レンズ56をLED54から遠ざかる方向に移動させて、集光率を上げる。また、CPU60は、ズーム倍率を下げる場合、ズームレンズ52をイメージセンサ50に近づく方向に移動させるとともに、LED用レンズ56をLED54に近づく方向に移動させて、集光率を下げる。
CPU60は、ズームレンズ52のズーム倍率と連動せずに、LED用レンズ56の集光率を制御してもよい。
CPU60は、LED用レンズコントローラ57を介して、DSP59による揺れ補正に連動して、LED用レンズ56の集光率を制御する。揺れ補正に連動した集光率の制御を、「補正連動集光制御」とも称する。
次に、補正連動集光制御の詳細について説明する。ここでは、補正連動集光制御の第1制御例〜第3制御例を例示する。CPU60が補正連動集光制御の第1制御例〜第3制御例のいずれを行うかは、不図示のUI(User Interface)を介して任意に設定されてもよいし、所定条件に基づいてCPU60に設定されてもよい。
[第1制御例]
第1制御例では、メモリに、DSP59により揺れ補正を行うか否かの設定情報を保持している。設定情報は、揺れ補正機能を有効にする情報(揺れ補正ON)、揺れ補正機能を無効にする情報(揺れ補正OFF)、のいずれかを有する。
揺れ補正ON/OFFは、例えば不図示のスイッチ等を介して設定されてもよいし、遠隔操作により設定されてもよい。
揺れ補正OFFの場合、CPU60は、LED54とLED用レンズ56との距離を第1の距離にし、LED用レンズ56の集光率を第1の集光率に設定する。揺れ補正ONの場合、CPU60は、LED54とLED用レンズ56との距離を第2の距離にし、LED用レンズ56の集光率を第2の集光率に設定する。ここでは、ズームレンズ52が同一のズーム倍率において、第2の距離は、第1の距離よりも短くされ、第2の集光率は、第1の集光率よりも小さくされる。これにより、照明範囲が、イメージセンサ50による撮像範囲よりもLED54による照明範囲が広くされる。
第1制御例によれば、監視カメラ11は、揺れ補正ONの場合でも、揺れ補正により切り出された画像において、照明が当たる箇所と当たらない箇所とが含まれて画像が見難くなることを抑制できる。
[第2制御例]
第2制御例では、CPU60は、揺れ補正により切り出された画像の揺れ幅に応じて、LED54とLED用レンズ56との距離を制御し、集光率を制御し、照明範囲を制御する。切り出された画像の揺れ幅は、ジャイロセンサ58により検出される検出値(揺れ幅の値)に相当する。
例えば、ジャイロセンサ58による検出値(例えば揺れ幅)と、その検出値に対するLED54とLED用レンズ56との距離や集光率と、の関係を示す補正データ(例えばグラフ化されたデータ)が、メモリに保持されている。CPU60は、この補正データに基づいて、LED54とLED用レンズ56との距離や集光率を制御してもよい。
CPU60は、監視カメラ11の揺れ幅が大きい程、同一のズーム倍率におけるLED用レンズ56の集光率を下げる。CPU60は、監視カメラ11の揺れ幅が小さい程、同一のズーム倍率におけるLED用レンズ56の集光率を上げる。
第2制御例によれば、監視カメラ11は、揺れ補正の補正量に合わせて、LED用レンズ56の集光率を可変し、照明範囲を可変できる。従って、監視カメラ11は、照明範囲を一律に変更するよりも、集光率をなるべく維持しながら、つまり、なるべく画像を明るくしながら、画像の視認性の低下を抑制できる。また、監視カメラ11は、揺れ補正に対する追従性の高い集光制御を実施できる。
[第3制御例]
第3制御例では、CPU60は、揺れ補正により切り出された画像の揺れ幅の統計値に応じて、LED54とLED用レンズ56との距離を制御し、集光率を制御し、照明範囲を制御する。
この統計値は、例えば、ジャイロセンサ58の検出値の絶対値を平均した値でもよいし、その他の統計値でもよい。例えば、60fpsの場合、CPU60は、3秒間での監視カメラ11の振れ幅(検出値の絶対値)の平均値を算出する。CPU60は、この統計値に基づいて、同一のズーム倍率における集光率を制御してもよい。
第3制御例によれば、監視カメラ11は、揺れ補正に追従してLED54による照明範囲をすることが困難である場合でも、好適にLED用レンズ56の集光率を制御できる。また、統計値を用いることで、LED用レンズ56を高精度に駆動させるモータ機構が不要となる。従って、監視カメラ11は、低コスト化できる。
尚、第1制御例〜第3制御例のいずれにおいても、ズームレンズ52のズーム倍率とLED用レンズ56の集光率とが連動してもよい。この場合でも、CPU60は、揺れ補正により切り出された画像の範囲を含むように、LED54とLED用レンズ56との距離を制御し、集光率を制御し、照明範囲を制御する。
次に、揺れ補正による画像の切り出し範囲とLED54の照明範囲との具体例について説明する。
図5は、比較例における画像の切り出し範囲と照明範囲との一例を示す模式図である。図5では、補正連動集光制御を実施しない、つまり、揺れ補正は行われるが、揺れ補正に連動した集光制御は行われないことを想定している。
DSP59は、フレームF1〜F3の各撮像画像Imに対し、揺れ補正による切り出し範囲CAを設定し、切り出し画像Imc(Imc1,Imc2,Imc3,…)を生成する。撮像画像Imは、イメージセンサ50により撮像された画像である。
揺れ補正では、監視カメラ11の揺れに追従して、撮像画像Imにおける切り出し範囲CAの位置が変化する。そのため、各切り出し画像Imcでは、“A”の文字の位置は変化しないように見える。
照明範囲LAは、揺れ補正前の撮像画像Im内に収まる。監視カメラ11の揺れに応じて、撮像画像Im内における“A”の位置が変化する。一方、揺れ補正後の切り出し画像Imcでは、照明範囲LAが揺れ補正に連動しないので、切り出し画像Imcにおける照明範囲LAの位置が異なる。
例えば、切り出し画像Imc1では、LED54は“A”を中心に照明するが、切り出し画像Imc1の四隅付近は照明されない。また、切り出し画像Imc2では、LED54は、“A”の下方を中心に照明するが、“A”の上方は照明されない。切り出し画像Imc3では、LED54は、“A”の上方を中心に照明するが、“A”の下方は照明されない。
よって、切り出し画像Imcの表示の際には、切り出し画像Imcにおける照明範囲LAがフレーム毎に変化するので、切り出し画像Imcの視認性が不十分となる。
尚、本実施形態において揺れ補正OFFの場合、揺れ補正されないために切り出し画像Imcは生成されないが、各撮像画像Imと照明範囲LAとは、図5と同じである。
図6は、本実施形態の画像の切り出し範囲と照明範囲との一例を示す模式図である。図6では、第1制御例において、揺れ補正ONに設定されている場合を例示する。
照明範囲LAは、補正連動集光制御を実施しない場合や揺れ補正OFFの場合よりも広く設定され、撮像画像Imを含む。監視カメラ11の揺れに応じて、撮像画像Im内における“A”の位置が変化するが、どのタイミングにおいても、照明範囲LAは、撮像画像Imの全体を含む状態である。
つまり、切り出し画像Imc1〜Imc3のいずれでも、画像全体の明るさが略均一になり、視認性の低下が抑制される。よって、監視カメラ11は、切り出し画像Imcの中心部が端部に比べて明るくなることを抑制できる。
[効果等]
このように、監視カメラ11は、画像を撮像するイメージセンサ50と、イメージセンサ50の前面に配置され、ズーム倍率を可変なズームレンズ52と、イメージセンサ50による撮像範囲を照明する光源と、光源の前面に配置され、集光率を可変な光源レンズと、イメージセンサ50の揺れ補正により画像における特定の範囲を切り出し、ズーム倍率及び集光率を制御するプロセッサと、を備える。プロセッサは、イメージセンサ50の揺れ補正を行う場合、イメージセンサ50の揺れ補正を行わない場合よりも、同一のズーム倍率における集光率を小さくする。
光源は、例えばLED54である。光源レンズは、例えばLED用レンズ56である。プロセッサは、例えばDSP59又はCPU60を含む。
これにより、監視カメラ11は、揺れ補正に連動して光源レンズの集光率を制御するので、監視カメラ11の揺れとともに光源による照明も揺れることによる、画像の切り出し範囲での照明の不均一性を低減できる。よって、監視カメラ11は、イメージセンサ50の揺れ補正を行う場合でも、画像における配光の偏りが低減し、画質を向上できる。
また、監視カメラ11は、イメージセンサ50の振動を検出する振動センサを備えてもよい。プロセッサは、振動センサによる検出値に応じて、同一のズーム倍率における集光率を制御してもよい。振動センサは、例えばジャイロセンサ58である。
これにより、揺れ補正の補正量に対する光源レンズの集光率の追従性を向上できる。よって、監視カメラ11は、画像の切り出し範囲における照明強度の低下を抑制して、揺れ補正によりブレの少ない画像を生成できる。
また、プロセッサは、振動センサによる検出値の統計値に基づいて、同一のズーム倍率における集光率を制御してもよい。
これにより、監視カメラ11は、揺れ補正の補正量に対して正確に光源レンズの集光率を追従させることが困難な場合でも、画像の切り出し範囲の視認性の低下を抑制できる。また、光源レンズを高精度に駆動させるモータ機構が不要となる。
また、本実施形態の画像処理方法では、イメージセンサ50の揺れ補正の非実施時に、光源の前面に配置された光源レンズを第1の集光率として、イメージセンサ50による撮像範囲を光源により照明し、イメージセンサ50の前面に配置されたズームレンズ52を第1のズーム倍率として、イメージセンサ50により第1の画像を撮像し、イメージセンサの揺れ補正の実施時に、光源レンズを第1の集光率よりも小さい第2の集光率として、撮像範囲を光源により照明し、ズームレンズ52を第1のズーム倍率として、イメージセンサ50により第2の画像を撮像し、第2の画像における特定の範囲を切り出す。
これにより、監視カメラ11は、揺れ補正の実施時には、揺れ補正の非実施時よりも集光率を小さくするので、監視カメラ11の揺れとともに光源による照明も揺れることによる、画像の切り出し範囲での照明の不均一性を低減できる。よって、監視カメラ11は、イメージセンサ50の揺れ補正を行う場合でも、画像における配光の偏りが低減し、画質を向上できる。
(他の実施形態)
以上のように、本開示における技術の例示として、第1の実施形態を説明した。しかし、本開示における技術は、これに限定されず、変更、置き換え、付加、省略などを行った実施形態にも適用できる。
第1の実施形態では、監視カメラ11がDSP59とCPU60を備えることを例示したが、監視カメラ11がDSP59を備えず、CPU60がDSP59の機能を含んでもよい。
第1の実施形態では、プロセッサは、物理的にどのように構成してもよい。また、プログラム可能なプロセッサを用いれば、プログラムの変更により処理内容を変更できるので、プロセッサの設計の自由度を高めることができる。プロセッサは、1つの半導体チップで構成してもよいし、物理的に複数の半導体チップで構成してもよい。複数の半導体チップで構成する場合、第1の実施形態の各制御をそれぞれ別の半導体チップで実現してもよい。この場合、それらの複数の半導体チップで1つのプロセッサを構成すると考えることができる。また、プロセッサは、半導体チップと別の機能を有する部材(コンデンサ等)で構成してもよい。また、プロセッサが有する機能とそれ以外の機能とを実現するように、1つの半導体チップを構成してもよい。また、複数のプロセッサが1つのプロセッサで構成されてもよい。
第1の実施形態では、図3において監視カメラ11の構成を示したが、各構成は、ハードウェアにより実現されてもよいし、ソフトウェアにより実現されてもよい。
本開示は、カメラの揺れを補正する場合でも、画像の切り出し範囲における配光の偏りを低減し、画質を向上できる監視カメラ等に有用である。
11 監視カメラ
50 イメージセンサ
51 イメージセンサアクチュエータ
52 ズームレンズ
53 ズームレンズコントローラ
54 LED
55 LEDコントローラ
56 LED用レンズ
57 LED用レンズコントローラ
58 ジャイロセンサ
59 DSP
60 CPU
61 バス

Claims (3)

  1. 被固定面に固定される本体ハウジングを備え、前記被固定面自体に揺れが生じる場所に設置される監視カメラであって、
    前記監視カメラの揺れを検出する振動センサと、
    画像を撮像するイメージセンサと、
    前記振動センサの検出値に基づいて前記イメージセンサで撮像された画像の一部を切り出すことで揺れ補正を行うプロセッサと、を備え
    前記プロセッサは、前記揺れ補正を行うか否かの設定情報に応じて前記揺れ補正のオン又はオフを設定し、前記設定情報が前記揺れ補正のオフを示す場合、前記イメージセンサで撮像された画像をそのまま出力し、
    前記プロセッサは、遠隔操作に応じて、前記揺れ補正のオン又はオフを設定する、
    監視カメラ。
  2. 請求項1に記載の監視カメラであって、更に、
    パン軸を中心にパン回転自在に支持されるパンハウジングと、
    前記パンハウジングの一端側に、前記パン軸から離れて直角に交差する第1チルト軸を中心に回転自在に、基端が支持される支持アームと、
    前記支持アームの先端に、前記第1チルト軸と同方向に延びる第2チルト軸を中心に回転自在に、前記支持アームと対向する一端側が支持されるチルトハウジングと、を備える、
    監視カメラ。
  3. 請求項1又は2に記載の監視カメラであって、
    前記イメージセンサによる撮像範囲を照明する光源と、
    前記光源の前面に配置され、集光率を可変な光源レンズと、を更に備え、
    前記プロセッサは、前記イメージセンサの揺れ補正を行う場合、前記イメージセンサの揺れ補正を行わない場合よりも、前記集光率を小さくする、
    監視カメラ。
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