JP7373299B2 - 画像処理装置およびその制御方法 - Google Patents

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Description

本発明は、画像処理装置およびその制御方法に関し、特にハイダイナミックレンジ(HDR)信号の取り扱い技術に関する。
発光素子(例えばLED)の性能向上などにより、従来よりも輝度のダイナミックレンジが広いハイダイナミックレンジ(HDR)画像をそのまま表示することができる表示装置が実現されている。このような表示装置では、HDR画像の輝度ダイナミックレンジ(Dレンジ)を生かした表示が可能なため、従来のDレンジ(SDR)では表現できなかった高輝度域の色やディテールを有する画像をより忠実に表示することができる。
HDRではSDRよりも白とびに対する耐性が高いとはいえ、白とびは発生しうる。白とびした領域は階調を復元することができないため、例えば撮影時にHDR表示においても白とびする領域が把握できることが望ましい。SDRの撮像機器では、閾値を超える輝度を有する画素に縞模様(ゼブラパターン)を重畳表示する技術(ゼブラ表示)が知られている(特許文献1)。
特開2014-167609号公報
しかしながら、絶対輝度方式のHDRにおいては、ガンマカーブの形状によって出力可能な最大輝度が異なる場合がある。そのため、SDRにおけるゼブラ表示のように、固定閾値を超える輝度の画素を白とびする画素として抽出する方法では、適切な警告表示が実現できない場合がある。
本発明はこのような従来技術の課題に鑑みてなされたものであり、HDR画像において表示輝度が高くなる領域を適切に把握することを可能にする画像処理装置およびその制御方法の提供を目的とする。
上述の目的は、画像処理装置であって、HDR(ハイダイナミックレンジ)規格に従って生成されたHDR信号を取得する取得手段と、HDR信号のピーク輝度を示す情報を特定する特定手段と、HDR信号に対して閾値を適用して、ハイライト警告表示を行う領域を検出する検出手段と、検出手段が検出した領域について、ハイライト警告表示を行う表示制御手段と、を有し、HDR規格は輝度を絶対値で扱う規格であり、ピーク輝度を示す情報は、画像処理装置に予め設定された異なる複数の出力ダイナミックレンジのうち、HDR信号の撮影条件に応じた1つの出力ダイナミックレンジのピーク輝度を示す情報であり、検出手段は、ピーク輝度を示す情報に基づく閾値をHDR信号に対して適用することで、ハイライト警告表示を行う領域を検出する、ことを特徴とする画像処理装置によって達成される。
本発明によれば、HDR画像において表示輝度が高くなる領域を適切に把握することを可能にする画像処理装置およびその制御方法を提供することができる。
実施形態に係る画像処理装置の一例としてのデジタルカメラの断面図 図1のデジタルカメラの機能構成例を示すブロック図 図1の信号処理回路25の動作を説明するための機能ブロック図 PQ(Perceptual Quantization)のEOTF特性と、撮影感度ごとの入出力特性例を示した図 出力ピーク輝度の異なる撮影モードと、対応するガンマカーブの例を示す図 実施形態におけるHDR信号のハイライト警告表示動作に関する機能ブロック図 実施形態におけるmaxDRLの算出動作に関するフローチャート HDR信号に対するハイライト警告表示に関する模式図 第3実施形態に係るハイライト警告閾値を算出するためのガンマカーブの例を示す図
●(第1実施形態)
以下、添付図面を参照して、本発明をその例示的な実施形態に基づいて詳細に説明する。なお、説明する実施形態は単なる例示であり、本発明の範囲を限定するものではない。例えば、以下では本発明をデジタルカメラに適用した実施形態を説明する。しかし、デジタルカメラは本発明を適用可能な画像処理装置の一例にすぎない。本発明は任意の電子機器において実施可能である。このような電子機器には、デジタルカメラやデジタルビデオカメラといった撮像装置はもちろん、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、携帯電話機、ゲーム機、ドライブレコーダ、ロボット、ドローンなどが含まれるが、これらに限定されない。
図1は実施形態に係るデジタルカメラ(以下、カメラ)100の、主な光学部材やセンサ等の配置例を示す断面図である。カメラ100はカメラ本体1と交換レンズ2を有する。ただし、本発明は撮像素子を用いたカメラ全般に適用可能であり、レンズ交換が可能か否か、ミラーボックスを有するか否かといった構造の差異や、カメラの用途には依存しない。本発明はスマートフォンに内蔵されたカメラや、医療機器、産業機器、自動車などに用いられるカメラにも適用可能である。カメラ本体1において撮像素子10は例えばCMOSイメージセンサやCCDイメージセンサであり、複数の画素(光電変換素子)が配列されている。撮像素子10にはまた、画素から得られる信号を処理する増幅回路などの周辺回路が設けられている。撮像素子10の前方近傍に設けられていたメカニカルシャッタ11は、撮像素子10の露出タイミングおよび露出時間を制御する。
主ミラー3と、主ミラー3の背面に配置された第1の反射ミラー7は、撮影時には交換レンズ2から撮像素子10に向かう光を遮らないように上方に移動する。主ミラー3の少なくとも一部はハーフミラーであり、第1の反射ミラー7は主ミラー3の透過光を反射する。第2の反射ミラー8は、第1の反射ミラー7が反射した光をさらに反射し、焦点検出用センサ(AFセンサ)9に入射させる。AFセンサ9は例えば画素数が撮像素子10よりも少ない撮像素子であってよい。
第1の反射ミラー7、第2の反射ミラー8およびAFセンサ9は、撮影画面内の任意の位置での位相差検出方式での焦点検出を行うための構成である。測光用センサ(AEセンサ)6はペンタプリズム4および第3の反射ミラー5で反射された撮影画面の像を受光する。AEセンサ6は受光部を複数の領域に分割し、領域ごとに被写体の輝度情報を出力できる。受光部の分割数に制限はなく、分割数が動的に変更されてもよい。
ペンタプリズム4によってファインダー光学系が構成される。ペンタプリズム4で反射された被写体像はアイピースから観察可能である。AEセンサ6には主ミラー3によって反射され、ピント板12によって拡散された光の一部が入射する。交換レンズ2はカメラ本体1に設けられたレンズマウントの接点を通じて電気的に接続され、カメラ本体1から電源の供給を受けたり、カメラ本体1と通信したりする。なお、ライブビュー表示および動画記録時には主ミラー3が上方に移動した状態のため、AEセンサ6やAFセンサ9は使用できない。そのため、撮像素子10で撮像された画像から得られる情報を使用して露出制御や焦点調節制御を行う。
図2は、図1に示したカメラ本体1とその交換レンズ2の電気回路の構成例を示すブロック図である。カメラ本体1において制御部21は例えば内部にALU(ARITHMETIC and Logic Unit)、ROM、RAMやA/Dコンバータ、タイマー、シリアル通信ポート(SPI)等を内蔵したワンチップマイクロコンピュータである。制御部21は、例えばROMに記憶されたプログラムをRAMにロードして実行することにより、カメラ本体1および交換レンズ2の動作を制御する。制御部21の具体的な動作については後述する。
AFセンサ9及びAEセンサ6の出力信号は、制御部21のA/Dコンバータ入力端子に接続される。信号処理回路25は制御部21の指示に従って撮像素子10を制御し、撮像素子10が出力する画素信号にノイズ低減処理やA/D変換などの前処理を行ってRAW画像データを生成する。また、信号処理回路25は、RAW画像データに対して、色補間やホワイトバランス処理といった現像処理を適用し、画像信号(画像データ)を生成する。また信号処理回路25は、得られた画像信号を記録するにあたって、圧縮・合成等の必要な画像処理を行う。
メモリ28はDRAM等であり、信号処理回路25が種々の信号処理を行う際のワークメモリとして使われたり、後述する表示器27に画像を表示する際のVRAMとして使われたりする。表示器27はカメラ本体1の背面液晶ディスプレイや、外部ディスプレイであり、カメラ100の設定値などの情報やメッセージ、メニュー画面等のGUI、また撮像画像などを表示する。表示器27はHDR表示可能であるものとする。表示器27は制御部21からの指示により制御される。記憶部26は例えば半導体メモリカードである。記憶部26には、信号処理回路25により記録用の画像信号(動画または静止画データ)が、所定形式のデータファイルとして記録される。
モーター22は、制御部21の制御に従い、主ミラー3及び第1の反射ミラー7のアップ・ダウンやメカニカルシャッタ11のチャージを行う。操作部23はユーザーがカメラ100を操作するために用いるスイッチなどの入力デバイス群である。操作部23には撮影準備動作の開始および撮影開始を指示するためのレリーズスイッチや、撮影モードを選択するための撮影モード選択スイッチ、方向キー、決定キー等が含まれる。接点部29はレンズマウントに設けられ、交換レンズ2が装着されるとレンズ側の接点部50と接触する。接点部29は交換レンズ2に電源を供給したり交換レンズ2と通信したりするために用いられ、制御部21のシリアル通信ポートの入出力信号が接続される。シャッタ駆動部24は制御部21の出力端子に接続されてメカニカルシャッタ11を駆動する。
交換レンズ2には、接点部29と対をなす接点部50が設けられている。接点部50には、制御部21と同様のワンチップマイクロコンピュータであるレンズ制御部51が接続されている。レンズ制御部51は接点部50を通じてカメラ本体1の制御部21と通信することができる。レンズ制御部51は例えばマイクロプロセッサ、ROM、およびRAMを有し、ROMに記憶されたプログラムをRAMにロードして実行することにより、制御部21からの指示に基づいて交換レンズ2の動作を制御する。ROMにはまた、カメラ100の設定値、GUIデータなどが格納されている。また、レンズ制御部51は交換レンズ2の状態などの情報を、制御部21に通知する。フォーカスレンズ駆動部52はレンズ制御部51の出力端子に接続され、フォーカスレンズを駆動する。ズーム駆動部53は、レンズ制御部51の制御に従い、交換レンズ2の画角を変更する。絞り駆動部54は、レンズ制御部51の制御に従い、絞りの開口量を調整する。
交換レンズ2がカメラ本体1に装着されると接点部29および50が接触する。これによりレンズ制御部51とカメラ本体の制御部21とが電気的に接続され、データ通信可能となる。また、接点部29および50を通じ、交換レンズ2内のモーターやアクチュエータを駆動するための電力も本体1から供給される。制御部21が焦点検出や露出演算を行うために必要なレンズ固有の光学的な情報や、距離エンコーダに基づいた被写体距離に関する情報等がレンズ制御部51から制御部21へ、データ通信によって供給される。また、制御部21による焦点検出処理や露出演算処理で得られた焦点調節情報や絞り情報は制御部21からレンズ制御部51にデータ通信によって供給される。レンズ制御部51は、焦点調節情報に従ってフォーカスレンズを駆動したり、絞り情報に従って絞りの開口量を制御したりする。
以下、第1実施形態における撮影から現像までの具体的な動作について、説明する。図2の操作部23に含まれる電源スイッチがオンされるなどにより、制御部21が動作可能になると、制御部21は初期化処理を実行する。初期化処理において制御部21は、交換レンズ2のレンズ制御部51から、焦点検出や露出演算に必要なレンズ情報を取得する。初期化処理が完了すると制御部21は撮影スタンバイ状態における動作を実行する。撮影スタンバイ状態において制御部21は例えば動画の撮影と、撮影された動画の表示を継続的に実行し、ライブビュー表示を実現する。また、制御部21は操作部23を監視し、操作部23に対するユーザ操作に応じた処理を実行する。
例えば、操作部23に含まれるレリーズスイッチの半押し操作が検出された場合、制御部21は静止画の撮影準備処理を実行する。撮影準備処理には、AF(オートフォーカス)処理、AE(自動露出)処理などが含まれる。また、レリーズスイッチの全押し操作が検出された場合、制御部21は静止画の撮影処理を実行する。撮影処理では、撮影準備処理で得られた焦点検出処理や露出演算の結果に基づいてフォーカスレンズの位置を調整したり、メカニカルシャッタ11の動作を制御したりする。
撮像素子10の露光が終了し、画素信号が読み出されると、信号処理回路25においてRAW画像データに対する現像処理が行われる。本実施形態のカメラ100は、撮像で得られた画像をSDR画像として記録するか、HDR画像として記録するかを設定可能である。信号処理回路25は、SDR画像の記録が設定されている場合はSDR用のパラメータを用いて現像処理を実行し、8ビットのSDR画像データを生成する。また、信号処理回路25は、HDR画像の記録が設定されている場合はHDR用のパラメータを用いて現像処理を実行し、10ビットのHDR画像データを生成する。ここで、8ビット、10ビットは色成分(R、G、B)のビット深度である。なお、RAW画像データを記録し、現像処理は後で適用してもよい。
HDR画像における映像信号レベルと表示輝度との関係を表す信号特性はEOTF(Electro-Optical Transfer Function:電気光伝達関数)で規定される。そして、EOTFにはSMPTE ST 2084で規格化されているPQ(Perceptual Quantization)と、ARIB STD-B67で規格化されているHLG(Hybrid Log Gamma)の2つがある。HLGは、SDRと同様に表示輝度を相対値として扱うため、最大表示輝度(表示ピーク輝度)は表示装置によって変化する。一方、PQは図4(a)に示すように、表示輝度を最大10000nits(またはcd/m)の絶対値として扱うため、表示ピーク輝度は表示装置に依存せずに一定である。そのため、出力ダイナミックレンジが変化するような撮影モードで撮影を行うと、PQに従って生成したHDR画像では表示ピーク輝度が変化する場合がある。
図5は出力ダイナミックレンジが変化する2つの撮影モードの入出力特性(ガンマカーブ)41、42の例を示す。横軸は入力段数、縦軸は出力輝度である。各撮影モードのガンマカーブ41、42を比較すると、入力段数の大きな高輝度域以外は共通の特性を有するが、ピーク輝度43、44が異なる。なお、本実施形態では、特に記載が無い限り、HDR画像の信号特性は輝度を絶対値として取り扱うEOTF(例えばPQ)に準拠しているものとする。したがって、信号処理回路25は、PQに従った輝度値を有するHDR画像データを生成する。
RAW画像の現像処理について図3を用いて説明する。図3において、402~405、408~412は、信号処理回路25が行う処理を機能ブロックとして記載したものであるが、機能ブロックの1つ以上が制御部21によって実施されてもよい。RAW画像データ401を構成する画素データのそれぞれは、対応する画素に設けられたカラーフィルタの色の強度を表し、他の色の情報は有していない。ここでは撮像素子10の各画素にはR(赤)、G(緑)、B(青)のいずれかのカラーフィルタが設けられているものとする。
ホワイトバランス部402では、光源による色かぶりを補正して白を再現するための処理がなされる。具体的にはホワイトバランス部402は、RAW画像データ401を構成する各画素のRGBデータを、例えばxy色空間等の所定の色空間にプロットする。そして、ホワイトバランス部402は、その色空間において光源色の可能性が高い黒体輻射軌跡付近にプロットされたデータのR,G,Bを積分し、その積分値からR及びB成分のホワイトバランス係数G/R及びG/Bを求める。ホワイトバランス部402はホワイトバランス係数を画像データに適用することによりホワイトバランス処理を実施する。
色補間部403ではノイズリダクション処理や、色補間処理により、全ての画素においてR、G、Bの色情報が揃ったカラー画像を生成する。生成されたカラー画像は、マトリクス変換部404およびガンマ変換部405を経て基本的なカラー画像が生成される。ここでガンマ変換部405は、輝度取得部409が取得したガンマカーブ(コントラスト調整用カーブ407)を用いる。HDR画像を得る場合のガンマカーブは、EOTFの逆特性(Inverse EOTF)であり、例えば図4(a)に示すPQ(Perceptual Quantization)の逆特性である。なお、Inverse EOTFとOOTF(Opto-Optical Transfer Function)特性を組み合わせたOETF(Optical-Electro Transfer Function)を用いてもよい。
<ピーク輝度>
カメラ100には、図5に示したような、出力ダイナミックレンジが異なる複数の撮影モードが用意されている。ユーザは例えば撮影するシーンのコントラストや明るさ、撮影した画像を表示するディスプレイが対応する出力輝度などに応じて、適切な撮影モードを選択することができる。
ここで、本明細書におけるピーク輝度とは、画像データの輝度階調数(10ビットであれば信号値0~1023に相当)のうち、現像後の画像データが取り得る最大の輝度値である。また、ピーク輝度に対応する信号値を上限としたダイナミックレンジが出力ダイナミックレンジである。したがって、ピーク輝度が1023より低い場合、HDR信号でも出力ダイナミックレンジは0~1023の範囲より狭くなる。
ピーク輝度は撮影モードごとに予め定められる。本実施形態のカメラ100はHDR撮影モードとして第1のモードと第2のモードを有し、第1のモードよりも第2のモードの方が、ピーク輝度が高いものとする。例えば図5の例であれば、ピーク輝度43を有するガンマカーブ41が第1のモード、ピーク輝度44を有するカーブ42が第2のモードの入出力特性である。本実施形態では、第1のモードのピーク輝度は288nits(対応する信号値632)、第2のモードのピーク輝度は648nits(対応する信号値721)に予め定められているものとする。
本実施形態のように輝度を絶対値として扱う場合、表示輝度は表示装置に依存しないため、表示輝度と信号値との関係が特定可能である。したがって、撮影モード間のピーク輝度の差は、出力Dレンジの差となる。本実施形態では、ピーク輝度に対応する信号値(またはピーク輝度値[nits])を、maxDRL(maximum Dynamic Range Level)と呼ぶ。第1のモードのmaxDRLは632、第2のモードのmaxDRLは721である。HDR画像の輝度値が10ビットの階調を有する場合、信号値のダイナミックレンジは0~1023である。しかし、第1のモード、第2のモードのいずれも、maxDRLは1023より小さい。
ピーク輝度の差が出力ダイナミックレンジの差となる場合、撮影感度(ISO感度)によっても出力ダイナミックレンジが異なる場合がある。撮像素子10でゲインを適用しない(信号値を増幅しない)標準感度(例えばISO100)よりも、ゲインが適用される撮影感度(例えばISO200)で撮影する場合の方が、フォトダイオードの容積に対して電荷量が少ない。そのため、高感度で撮影する方がダイナミックレンジが広くなる。なお、ここでいうゲインは、A/D変換前に適用されるアナログゲインであっても、A/D変換後に適用されるデジタルゲインであってもよい。
また、ゲインを適用するために用いるアンプによっては、1段未満の刻みの撮影感度(中間ISO感度)を、代表感度からのゲインアップもしくはゲインダウンで実現する。このような構成において、ゲインダウンされた場合には飽和信号レベルが下がるため、ダイナミックレンジは狭くなる。
このように、撮影条件、特に撮影感度に応じてピーク輝度が異なる場合がある。従って、撮影モードと撮影感度の組み合わせに応じたガンマカーブをコントラスト調整用カーブ407として制御部21のROMに予め格納しておく。図4(b)は、ある撮影モードについて3つの撮影感度に応じて格納されるガンマカーブの例を示す。ガンマ選択部408は、現在設定されている撮影条件(撮影モードおよびISO感度)406を、例えばメモリ28を参照して取得する。そして、ガンマ選択部408は、取得した撮影条件(撮影モードとISO感度の組み合わせ)に対応するコントラスト調整用カーブ407を、制御部21から取得し、輝度取得部409に出力する。
輝度取得部409は、取得したコントラスト調整用カーブ407をガンマ変換部405に供給する。また、輝度取得部409は、コントラスト調整用カーブ407の最大出力値を含む複数の出力値について、対応する絶対輝度を取得する。絶対輝度は、SMPTE ST2084で規格化されているPQ方式のEOTF(図4(a))から求めることができる。そして、輝度取得部409は、コントラスト調整用カーブ407の最大出力値または、最大出力値に対応する絶対輝度[nits](maxDRL)を例えばメモリ28に格納する。絶対輝度は、図4(b)のout1~out3に相当する。
色輝度調整部410は、ガンマ変換部405がガンマ変換して生成したカラー画像データに対して、画像の見栄えを改善するための画像処理を適用する。色輝度調整部410は例えば、カラー画像に対してシーン検出処理を適用し、予め定められたシーンであると判定された場合には、シーンに関連づけられた画像処理を適用する。例えば夕景シーンであると判定された場合、色輝度調整部410は、彩度を強調する画像処理をカラー画像データに対して適用する。
色輝度調整部410の出力する画像データは、圧縮部411でデータ量削減のために符号化される。符号化方法は例えばHEVC規格に準拠した方法であってよいが、他の方法でもよい。記録部412は、符号化された画像データを格納した所定形式のデータファイルを生成する。また、記録部412は、ガンマ選択部408で選択されたコントラスト調整用カーブ407について輝度取得部409が取得したmaxDRLを、データファイルのメタデータとして例えばヘッダに記載する。このようにして、記録部412は、HDR信号413を生成し、出力する。なお、記録部412は、表示用の画像を生成する際には画像データをデータファイルに格納せずに、maxDRLと関連づけてメモリ28に格納してもよい。
<ハイライト警告表示>
次に、ハイライト警告表示動作について説明する。本実施形態におけるハイライト警告表示とは、画像のうち、現在の撮影条件では「白飛びしている領域」や「ほぼ白飛びしている領域」をユーザが把握することを可能にする機能である。なお、白飛びしている領域は、輝度が飽和した領域であるため、画像処理によって階調を復元することが困難である。そのため、白飛びしている領域や、ほぼ白飛びしている領域をユーザに報知することにより、ユーザはその白飛びが意図しないものであれば、白飛びする領域が減るように露出条件を変更することができる。また、意図的に白飛びさせる場合には、意図した領域が白飛びすることを確認したり、意図した領域が白飛びするように露出条件を変更したりすることができる。
特に輝度を絶対値として扱うHDR規格に準拠したHDR画像については、ハイライト警告表示に関して特有の課題が存在する。SDR画像や、輝度を相対値として取り扱うHDR規格に準拠したHDR画像の場合、表示ピーク輝度は出力デバイスの能力に応じた値になる。したがって、画像データの最大値(ビット深度が8ビットであれば、255)に近い値(例えば248)を閾値として、閾値以上の値を有する画素についてハイライト警告を行えばよい。このようにすれば、常に画像全体のダイナミックレンジのうち所定の割合の高輝度域(例えばダイナミックレンジの高輝度域側2%)に対してハイライト警告表示を行うことができる。
しかし、PQ方式のように、輝度を絶対値として扱うHDR規格に準拠したHDR画像については、画像データの値が表示輝度に対応する。そのため、固定閾値によるハイライト警告は、所望の結果とならない場合がある。例えば、図5に示した例において、第2の撮影モードのピーク輝度44に対応した固定閾値でハイライト警告を行うケースを考える。この場合、第2の撮影モードで撮影されたHDR画像データについては、SDR画像と同様に、固定閾値を用いたハイライト警告が可能である。しかし、第1の撮影モードで撮影されたHDR画像データについては、固定閾値がピーク輝度43よりも大きいため、ハイライト警告が全くなされない。このような課題に対応するため、本実施形態では、maxDRLに基づく閾値を用いてハイライト警告を行う。
以下、本実施形態のハイライト警告表示動作について、図6および図7を用いて説明する。図6は、HDR信号413に基づくハイライト警告表示に関する信号処理回路25の動作を、機能ブロックとして記載した図である。信号処理回路25は、図3を用いて説明した処理によって生成したHDR信号413に基づく表示を行う際、ハイライト警告表示がオンに設定されていると、以下の動作を実行する。なお、図6に示す機能ブロック601~604の1つ以上を、制御部21がROMに記憶されているプログラムを実行することにより実現してもよい。
S701にて、輝度取得部409は、記憶部26に保存されている記録済みHDR信号を表示するのか、ライブビュー画像のように記録されていない(撮影中の)HDR信号を表示するのかを判定する。輝度取得部409は、記録済みHDR信号を表示すると判定されればS702に、記録されていないHDR信号を表示すると判定されればS703に、処理を進める。
S702で閾値算出部602は、表示するHDR信号が記録されたデータファイルのメタデータに記載されているmaxDRLを取得する。また、S703で閾値算出部602は、ガンマ選択部408が現在の撮影条件(撮影モード、撮影感度)に応じて選択したコントラスト調整用カーブ407から輝度取得部409が取得したmaxDRLを、例えばメモリ28から取得する。そして、閾値算出部602は、maxDRLに応じたハイライト警告閾値を算出する。
ハイライト警告閾値の算出方法の一例について説明する。本実施形態では、SDR信号に対するハイライト警告表示と同様に、知覚均等色空間の一つであり、ITU-R BT.2100で規定されるICtCp色空間を用いるものとする。SDR信号が取り得る最大値をmaxSDRとし、SDR信号に対するハイライト警告に用いる閾値(SDR信号用閾値)をthrSとする。例えばSDR信号のビット深度が8ビットであり、maxSDRが255、thrSが248に予め設定されており、例えば制御部21のROMに記憶されているものとする。ここで、ある画素XのRGB値(Xr、Xg、Xb)を、ICtCp色空間の値に変換し、得られたI値(輝度値)をI(X)と表記する。このとき、maxSDRとthrSそれぞれに対応するI値の差分値をΔIとすると、ΔIは以下の式1で算出できる。
ΔI=I(maxSDR)-I(thrS) 式1
閾値算出部602は、HDR信号に対して用いるハイライト警告閾値thrH1に対応したI値、I(thrH1)を以下の式2により求める。
I(thrH1)=I(maxDRL)-ΔI 式2
そして、I(thrH1)を、RGB色空間に逆変換することにより、RGB値に対する閾値thrH1を求めることができる。
このように、HDR画像用の閾値とHDR画像の最大値との差ΔIを、SDR画像用の閾値とSDR画像の最大値との差ΔIと等しくする。これにより、SDR画像とHDR画像とで、ハイライト警告をされ始める明るさと、その画像の取り得る最大の明るさの差が同様となるようにハイライト警告が表示される。そのため、SDR画像であってもHDR画像であっても、ユーザが白飛びと感じる度合いが同様の明るさの領域にハイライト警告が表示されるようになる。
次に、警告領域検出部603(検出手段)は、表示するHDR信号に対して閾値thrH1を適用して閾値処理を行い、ハイライト警告の対象となる領域(画素)を検出する。例えば、警告領域検出部603は、閾値thrH1以上の値を有する画素を警告対象の画素とする。ここでは、警告領域検出部603が、ハイライト警告の対象となるかならないかによりHDR画像を2値化した警告マップmapHを求めるものとする。例えば、図8(a)に示すHDR画像に対して得られた警告マップmapHの例を図8(b)に示す。警告対象の画素を1(白)、警告対象外の画素を0(黒)とした警告マップmapHの例を示している。
なお、警告マップmapHを求める際には、閾値thrH1をRGB空間の値に変換し、HDR画像データのR、G、B値それぞれに対して閾値処理を行ってもよい。この場合、R、G、Bの全成分について、閾値以上の画素を警告対象の画素とする。また、HDR画像データにRGB色空間からYCbCr色空間への変換を適用した後、輝度信号Yに対して閾値thrH1を適用してもよい。また、他の方法で閾値処理を行ってもよい。
警告表示部604(表示制御手段)は、警告領域検出部603が生成した警告マップmapHに基づいて、HDR画像に警告表示を追加する。警告表示の方法に特に制限はなく、視覚的に領域が判別可能な任意の方法を用いることができる。例えば対象領域に対してゼブラパターンのような特定のパターンを(常時あるいは周期的に)重畳表示したり、対象領域内の画素値を(常時あるいは周期的に)特定の値に変更したり、対象領域内の画素を点滅表示したりすることができる。これらは単なる例示であり、対象領域と非対象領域とが視覚的に判別可能な任意の方法を用いることができる。警告表示部604は、メモリ28のうち、VRAMとして用いられている領域に対してパターンデータを書き込んだり、画素値を変更するなどしてハイライト警告表示を実現することができる。図8(c)に、図8(b)の警告マップmapHに基づくハイライト警告表示が行われた状態の例を示す。
以上説明したように、本実施形態によれば、輝度値を絶対値として扱うHDR規格に準じたHDR画像データに対してハイライト警告表示を行う場合、画像データの最大値に応じた閾値を用いるようにした。そのため、撮影モードによってピーク輝度が異なる場合であっても、適切なハイライト警告表示を行うことができる。
●(第2実施形態)
次に、本発明の第2実施形態について説明する。本実施形態は、閾値算出部602の動作が第1実施形態と異なる。したがって、以下では、本実施形態におけるハイライト警告閾値thrH2の求め方について説明する。
本実施形態において閾値算出部602は、SDR信号の出力最大値maxSDRとハイライト警告閾値thrSの比率と同じになるように、HDR信号用のハイライト警告閾値を算出する。
閾値算出部602は制御部21のROMからmaxSDRおよびthrSを取得し、比率rを以下の式3に従って算出する。
r=thrS/maxSDR 式3
そして、閾値算出部602は、HDR信号用のハイライト警告閾値thrH2を、以下の式4にしたがって算出する。
thrH2=r×maxDRL 式4
ハイライト警告閾値thrH2を用いることにより、SDR信号とHDR信号とで、それぞれの出力最大値に対して同じ比率以上の値を有する画素についてハイライト警告表示を行うことができる。
●(第3実施形態)
次に、本発明の第3実施形態について説明する。本実施形態は、閾値算出部602の動作が第1および第2実施形態と異なる。したがって、以下では、本実施形態におけるハイライト警告閾値thrH3の求め方について説明する。
本実施形態において閾値算出部602は、ガンマ変換処理前の信号値、つまり撮像素子10の信号値を用いる。
図9に、SDR画像およびHDR画像に対してガンマ変換部405が適用するコントラスト調整用カーブ407(ガンマカーブ)の入出力特性の例を示す。図9において、Val2は撮像素子10の飽和時の信号値を表す。Val1はSDR信号に対するハイライト警告閾値thrSに対応する撮像素子10の信号値を表す。
閾値算出部602は、入力値Val1がHDR画像に適用するコントラスト調整用カーブ407によって変換される出力値を、HDR信号用のハイライト警告閾値thrH3として求める。
このようなハイライト警告閾値thrH3を用いることで、SDR信号とHDR信号とで、ガンマ変換前の信号値が同一範囲である画素についてハイライト警告表示を行うことができる。そのため、SDR信号とHDR信号とで同じ領域に対してハイライト警告を行うことができる。
●(第4実施形態)
次に、本発明の第4実施形態について説明する。本実施形態は、閾値算出部602の動作が第1~第3実施形態と異なる。したがって、以下では、本実施形態におけるハイライト警告閾値thrH4の求め方について説明する。
第1~第3実施形態では、それぞれ異なる算出方法により得られたハイライト警告閾値を用いた。しかし、これら複数のハイライト警告閾値を組み合わせて用いてもよい。本実施形態において閾値算出部602は、第1~第3実施形態で算出される閾値の2つ以上を用いてハイライト警告閾値を算出する。
ここでは、第1~第3実施形態で算出される閾値を加重加算し、さらに定数を加算することでハイライト警告閾値を算出する場合について説明する。定数をα1、α2、α3およびβ1とすると、閾値算出部602は、ハイライト警告閾値thrH4を以下の式5により算出する。
thrH4=α1×thrH1+α2×thrH2+α3×thrH3+β1 式5
各閾値の重みである定数α1、α2、α3と、他の定数β1を調整することにより、ガンマ変換後の出力ダイナミックレンジと、ガンマ変換前の撮像素子10のダイナミックレンジとをバランスよく考慮したハイライト警告表示を実現できる。定数は例えば試行錯誤的に定めることができる。
●(第5実施形態)
次に、本発明の第5実施形態について説明する。第1~第4実施形態では、HDR信号に対してハイライト警告表示を行う方法について説明した。生成したHDR信号を表示するディスプレイがSDR信号にしか対応していないこともある。本実施形態では、HDR信号の表示環境に応じたハイライト警告表示を実現する。
表示するHDR信号に対するハイライト警告閾値を、第1~第4実施形態のいずれかに従って閾値算出部602によって求め、さらに、警告領域検出部603により対応する警告マップmapHを求めておく。警告表示部604は、HDR信号の表示先がSDR信号にのみ対応している場合、HDR信号をSDR信号にトーンマッピングする。なお、トーンマッピング方法の一例として、HDR信号を、現像時のガンマ変換の逆特性を用いてリニア信号にし、さらにSDR信号現像用のガンマ変換を行う方法などが考えられるが、他の方法を用いても良い。
そして、警告表示部604は、作成されたSDR信号のうち、警告マップmapHで示されるハイライト領域に対してハイライト警告表示を行う。なお、表示先の能力については、例えば表示器27が外部装置であれば接続時に制御部21との通信によって取得することができる。また、ユーザ設定によりSDR表示が選択されている場合にはトーンマッピングを行うように構成してもよい。
本実施形態によれば、HDR信号を表示する装置がHDR信号に対応しておらず、HDR信号をSDR信号としてしか表示できない場合であっても、HDR信号に対応した表示装置で表示した場合と同じ領域にハイライト警告表示を実現できる。
●(第6実施形態)
第1~第4実施形態では、1つのハイライト警告閾値に基づいて、1種類のハイライト警告表示を実施するものであった。本実施形態では、複数の閾値を用いて、段階的なハイライト警告表示を行う。
段階的な関係を満たしさえすれば、複数の閾値を求める方法に特に制限はない。例えば、第1~第4実施形態で得られる閾値を組み合わせてもよい。ここでは、1つの方法(例えば第1実施形態で説明した方法)を用いて段階的に閾値を求める方法について説明する。
例えば、閾値算出部602は、式6や式7のように、第1実施形態においてΔIを減じる回数を増加させることにより、段階的なハイライト警告閾値thrH6_1、thrH6_2を求めることができる。ここで、I(thrH6_1)は、第1実施形態で用いたI(thrH1)に等しい。
I(thrH6_1)=I(maxDRL)-ΔI 式6
I(thrH6_2)=I(thrH6_1)-ΔI 式7
I(thrH6_1)、I(thrH6_2)をRGB色空間に逆変換することにより、RGB値に対する閾値thrH6_1、thrH6_2を求めることができる。
警告領域検出部603は、閾値ごとに警告マップを作成する。なお、最も大きな閾値から順に警告マップを生成し、既に警告対象と判定された画素については警告対象外として次の閾値に対する警告マップを生成することができる。
警告表示部604は、個々の警告マップに基づいて、段階に応じて視覚的に異なるハイライト警告表示を実行する。
本実施形態では、一例として第1実施形態の方法を用いて2つの閾値を決定して用いる構成について説明した。しかし、閾値は3つ以上であってもよく、また段階的な閾値を決定する方法も第1実施形態の方法に限定されない。例えば、第1~第4実施形態で説明した方法を適宜組み合わせて用いてもよい。さらに、第5実施形態のようにHDR信号をSDR信号にトーンマッピングしてから複数の閾値を適用して、段階的なハイライト警告表示を行うように構成してもよい。
本実施形態によれば、ハイライト部分について段階的な警告表示が可能になるため、ユーザは画像中のハイライトの分布をより細かく把握することが可能になる。
(その他の実施形態)
上述したハイライト警告表示動作には撮影に係る機能は必須でない。したがって、上述した実施形態は、カメラで撮影された画像を表示するディスプレイなどの表示装置や、表示装置での画像の表示を制御するパーソナルコンピュータ等の制御装置で実施することもできる。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
本発明は上述した実施形態の内容に制限されず、発明の精神および範囲から離脱することなく様々な変更及び変形が可能である。したがって、発明の範囲を公にするために請求項を添付する。
1…カメラ本体、2…交換レンズ、10…撮像素子、21…制御部、25…信号処理回路、51…レンズ制御部、405…ガンマ変換部、407…コントラスト調整用カーブ、408…ガンマ選択部、409…輝度取得部

Claims (13)

  1. 画像処理装置であって、
    HDR(ハイダイナミックレンジ)規格に従って生成されたHDR信号を取得する取得手段と、
    前記HDR信号のピーク輝度を示す情報を特定する特定手段と、
    前記HDR信号に対して閾値を適用して、ハイライト警告表示を行う領域を検出する検出手段と、
    前記検出手段が検出した前記領域について、ハイライト警告表示を行う表示制御手段と、を有し、
    前記HDR規格は輝度を絶対値で扱う規格であり、
    前記ピーク輝度を示す情報は、前記画像処理装置に予め設定された異なる複数の出力ダイナミックレンジのうち、前記HDR信号の撮影条件に応じた1つの出力ダイナミックレンジのピーク輝度を示す情報であり、
    前記検出手段は、前記ピーク輝度を示す情報に基づく閾値を前記HDR信号に対して適用することで、前記ハイライト警告表示を行う領域を検出する
    ことを特徴とする画像処理装置。
  2. 前記画像処理装置が撮像装置であり、
    前記閾値が、現在設定されている撮影条件に基づく、
    ことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  3. 前記撮影条件が撮影感度を含むことを特徴とする、請求項に記載の画像処理装置。
  4. 前記閾値は、前記HDR信号のうち、SDR信号に対してハイライト警告表示が行われる明るさと知覚的に同様の明るさを有する領域に対してハイライト警告表示が行われるように設定されることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  5. 前記閾値は、ハイライト警告表示が開始される明るさと信号の取り得る最大の明るさのと差が前記HDR信号とSDR信号とで知覚的に同様となるように設定されることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  6. 前記閾値は、知覚均等色空間における輝度値を用いて設定されることを特徴とする請求項4または5に記載の画像処理装置。
  7. 前記閾値は、前記HDR信号の最大値に対して、SDR信号に対してハイライト警告表示を行うために用いるSDR信号用の閾値の、前記SDR信号が取り得る最大値に対する比率を乗じた値であることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  8. 前記閾値は、SDR信号に対してハイライト警告表示を行うために用いるSDR信号用の閾値に対応する入力値に対する、前記HDR信号の生成に用いられたガンマカーブの出力値であることを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  9. 前記閾値が、
    前記HDR信号のうち、SDR信号に対してハイライト警告表示が行われる明るさと知覚的に同様の明るさを有する領域に対してハイライト警告表示が行われるように設定される値と、
    ハイライト警告表示が開始される明るさと信号の取り得る最大の明るさとの差が、前記HDR信号とSDR信号とで知覚的に同様となるように設定される値と、
    前記HDR信号の最大値に対して、SDR信号に対してハイライト警告表示を行うために用いるSDR信号用の閾値の、前記SDR信号が取り得る最大値に対する比率を乗じた値である値と、
    SDR信号に対してハイライト警告表示を行うために用いるSDR信号用の閾値に対応する入力値に対する、前記HDR信号の生成に用いられたガンマカーブの出力値である値とのうち、2つ以上を所定の比率で合成して得られることを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の画像処理装置。
  10. 前記検出手段が複数の閾値を適用し、
    前記表示制御手段が、前記複数の閾値のそれぞれに応じたハイライト警告表示を行うことを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  11. 前記HDR信号をSDR信号に変換し、
    前記表示制御手段は、前記SDR信号のうち、前記検出手段が前記HDR信号を用いて検出した前記領域に対して前記ハイライト警告表示を行う、
    ことを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の画像処理装置。
  12. 画像処理装置の制御方法であって、
    取得手段が、HDR(ハイダイナミックレンジ)規格に従って生成されたHDR信号を取得する取得工程と、
    特定手段が、前記HDR信号のピーク輝度を示す情報を特定する特定工程と、
    検出手段が、前記HDR信号に対して閾値を適用して、ハイライト警告表示を行う領域を検出する検出工程と、
    表示制御手段が、前記検出工程で検出された前記領域について、ハイライト警告表示を行う表示制御工程と、を有し、
    前記HDR規格は輝度を絶対値で扱う規格であり、
    前記ピーク輝度を示す情報は、前記画像処理装置に予め設定された異なる複数の出力ダイナミックレンジのうち、前記HDR信号の撮影条件に応じた1つの出力ダイナミックレンジのピーク輝度を示す情報であり、
    前記検出工程では、前記ピーク輝度を示す情報に基づく閾値を前記HDR信号に対して適用することで、前記ハイライト警告表示を行う領域を検出する
    ことを特徴とする画像処理装置の制御方法。
  13. コンピュータを、請求項1から11のいずれか1項に記載の画像処理装置の各手段として機能させるためのプログラム。
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