JPH07283999A - Image synthesizer and image photographing device - Google Patents

Image synthesizer and image photographing device

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Publication number
JPH07283999A
JPH07283999A JP6069390A JP6939094A JPH07283999A JP H07283999 A JPH07283999 A JP H07283999A JP 6069390 A JP6069390 A JP 6069390A JP 6939094 A JP6939094 A JP 6939094A JP H07283999 A JPH07283999 A JP H07283999A
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JP
Japan
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image
motion vector
information
moved
movement
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP6069390A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kyoko Fukuda
京子 福田
Takao Takahashi
孝夫 高橋
Tadafusa Tomitaka
忠房 富高
Naohisa Arai
尚久 荒井
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
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Publication of JPH07283999A publication Critical patent/JPH07283999A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To obtain the image signal of an image with high resolution by circuit configuration with low cost and low power consumption. CONSTITUTION:The motion vector of the image photographed by moving an active prism 1 is detected by a motion vector detection circuit 6, and it is sent to a microcomputer 8. The microcomputer 8 finds moving quantity based on a detected motion vector, and the image information of the image photographed by moving by found moving quantity is moved by a memory controller 9. Such image information is stored in memory 7 for high resolution still picture. The information is added on the image information of an original image photographed by moving.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、撮影された画像の映像
信号を用いて静止画像を合成する画像合成装置及び高解
像度撮影モードを備える画像撮影装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image synthesizing apparatus for synthesizing a still image using a video signal of a photographed image and an image photographing apparatus having a high resolution photographing mode.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、8ミリビデオなどのハンディータ
イプの撮像装置、即ちビデオカメラによって撮影された
通常の解像度の画像の映像信号を用いて、より高解像度
の画像の画像信号を得る方法として、画素間を補間して
高解像度の画像を合成する方法がある。この場合には、
複数のイメージセンサ、いわゆるイメージャを必要とす
る。このイメージセンサとしては、具体的に、固体撮像
素子であるCCD(Charge Coupled Device)が用いられ
ている。
2. Description of the Related Art Conventionally, as a method for obtaining an image signal of a higher resolution image by using a video signal of an image of a normal resolution taken by a handy type image pickup device such as an 8 mm video, that is, a video camera, There is a method of interpolating between pixels to synthesize a high resolution image. In this case,
It requires multiple image sensors, so-called imagers. As this image sensor, specifically, a CCD (Charge Coupled Device) which is a solid-state image sensor is used.

【0003】画像の撮影時には、1つの画像を分割し
て、各分割領域をそれぞれ複数のCCDを用いて撮像
し、この撮像された複数の分割領域の画像の範囲を合わ
せることにより高解像度な1つの画像を合成している。
At the time of photographing an image, one image is divided, each divided area is imaged using a plurality of CCDs, and the range of the image of the plurality of imaged divided areas is adjusted to obtain a high resolution image. Combining two images.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記複数の
CCDにより撮像された画像の範囲は分割領域の範囲と
は等しくなので、上述の方法において高解像度の画像を
合成する場合には、撮影された複数の画像の範囲を合わ
せるために、正確に画像の範囲を合わせるレンジ合わせ
の技術が必要である。また、撮影された画像の映像信号
の処理を高速に行うことも必要である。従って、通常の
解像度の画像の映像信号を用いて高解像度の画像を合成
するための回路は、高価で、消費電力が大きいものとな
っている。
By the way, since the range of the image picked up by the plurality of CCDs is equal to the range of the divided area, when the high-resolution images are combined by the above-mentioned method, the image is picked up. In order to match the range of a plurality of images, a range matching technique that accurately matches the range of images is required. It is also necessary to process the video signal of the captured image at high speed. Therefore, a circuit for synthesizing a high-resolution image using a video signal of a normal-resolution image is expensive and consumes a large amount of power.

【0005】そこで、本発明は上述の実情に鑑み、安価
で、かつ、消費電力が低い構成回路で、高解像度の画像
を合成することができる画像合成装置及びこの画像合成
装置に用いられる映像信号を撮影する画像撮影装置を提
供するものである。
In view of the above situation, the present invention is directed to an image synthesizing apparatus capable of synthesizing a high-resolution image with an inexpensive and low power consumption constituent circuit, and a video signal used in the image synthesizing apparatus. The present invention provides an image capturing device for capturing.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る画像合成装
置は、撮影される画像の位置が撮像素子の1画素よりも
小さい単位で移動されて撮影された画像の画像情報を、
上記移動量分だけ移動させ、この移動させた画像の画像
情報を元の撮像位置で撮影された画像の画像情報に加え
ることにより上述した課題を解決する。
SUMMARY OF THE INVENTION An image synthesizing apparatus according to the present invention provides image information of an image captured by moving a captured image in units smaller than one pixel of an image sensor.
The problem described above is solved by moving the image by the amount of the movement and adding the image information of the moved image to the image information of the image captured at the original imaging position.

【0007】ここで、上記元の撮像位置で撮影された画
像の画像情報を記憶する記憶手段と、上記画像情報を用
いてフィールド間又はフレーム間の動きベクトルを検出
する動きベクトル検出手段と、上記動きベクトル検出手
段からの動きベクトルを用いて移動量を求め、この移動
量に基づいて上記移動させて撮影した画像の画像情報を
上記元の画像の画像情報に加算するか否かを判別する判
別手段と、上記判別手段からの判別結果により、上記移
動させて撮影した画像の画像情報を上記元の画像の画像
情報に加算する場合には、上記判別手段からの移動量分
だけ上記移動して撮像した画像の画像情報を移動させ、
上記元の画像の画像情報に加える画像制御手段とを有す
ることを特徴とする。
Here, storage means for storing image information of an image taken at the original image pickup position, motion vector detection means for detecting a motion vector between fields or frames using the image information, and Discrimination for determining whether or not the moving amount is obtained using the motion vector from the motion vector detecting means, and based on this moving amount, the image information of the image photographed by moving the above is added to the image information of the original image. Means and the discrimination result from the discriminating means, when the image information of the image which is moved and photographed is added to the image information of the original image, the movement is performed by the movement amount from the discriminating means. Move the image information of the captured image,
Image control means for adding to the image information of the original image.

【0008】また、映像信号の内の前フィールド又は前
フレームの画像信号の代表点を記憶する第1の記憶手段
と、上記第1の記憶手段に記憶された前フィールド又は
前フレームの画像信号の代表点と1画素よりも小さい単
位のずれを含む現在フィールド又は現在フレームの画像
信号との差分をとる算出手段と、上記算出手段からの差
分値を記憶する第2の記憶手段と、上記第2の記憶手段
からの差分値を用いてパラメータを求める演算手段と、
上記演算手段からのパラメータに基づいて動きベクトル
を検出する動きベクトル検出手段とにより上記前フィー
ルドと現在フィールドとの間、又は上記前フレームと現
在フレームとの間の動きベクトルを検出することを特徴
とする。
The first storage means for storing a representative point of the image signal of the previous field or the previous frame in the video signal, and the image signal of the previous field or the previous frame stored in the first storage means. Calculating means for calculating the difference between the representative point and the image signal of the current field or current frame including a shift smaller than one pixel; second storing means for storing the difference value from the calculating means; Calculating means for obtaining a parameter using the difference value from the storage means of
A motion vector detecting means for detecting a motion vector based on a parameter from the calculating means, and detecting a motion vector between the previous field and the current field or between the previous frame and the current frame. To do.

【0009】また、本発明に係る画像撮影装置は、画像
の位置が撮像素子の1画素よりも小さい単位で移動させ
て撮影する高解像度撮影モードを有し、この高解像度撮
影モードで撮影された画像の画像情報は上記移動量分だ
け移動させて元の撮像位置で撮影された画像の画像情報
に加えて高解像度の画像を合成する画像合成装置に送る
ことを特徴とすることにより上述した課題を解決する。
Further, the image photographing apparatus according to the present invention has a high resolution photographing mode in which the position of the image is moved by a unit smaller than one pixel of the image pickup device and the image is photographed in this high resolution photographing mode. The image information of the image is moved by the above-described movement amount and is sent to an image synthesizing device for synthesizing a high-resolution image in addition to the image information of the image photographed at the original image pickup position. To solve.

【0010】ここで、上記画像撮影装置は、上述したよ
うな画像合成装置を備えて、高解像度撮影モードである
ならば、撮影した画像を画像合成装置で信号処理して高
解像度の画像情報を出力することが望ましい。
Here, the above-mentioned image photographing device is provided with the above-mentioned image synthesizing device, and in the high resolution photographing mode, the photographed image is subjected to signal processing by the image synthesizing device to obtain high resolution image information. It is desirable to output.

【0011】また、上記高解像度撮影モードでは、撮影
された画像の撮像光の周波数成分を制限するオプティカ
ルローパスフィルタにより得られる周波数の範囲を高周
波成分まで広げることを特徴とする。
Further, in the high resolution photographing mode, the frequency range obtained by the optical low-pass filter for limiting the frequency component of the image pickup light of the photographed image is widened to the high frequency component.

【0012】さらに、上記高解像度撮影モードでは、上
記撮像素子を駆動させて、上記移動されて撮影される画
像を1画素よりも小さい単位の移動量で移動制御するこ
とを特徴とする。
Further, in the high resolution photographing mode, the image pickup device is driven to control movement of the moved and photographed image by a movement amount of a unit smaller than one pixel.

【0013】[0013]

【作用】本発明においては、撮像素子の1画素よりも小
さい単位で移動されて撮影された画像の移動量を求め、
上記移動されて撮影された画像の画像情報を上記移動量
分だけ移動させて元の画像の画像情報に加算して画像を
合成する。
In the present invention, the amount of movement of an image taken by moving in a unit smaller than one pixel of the image sensor is obtained,
The image information of the moved and photographed image is moved by the amount of movement and added to the image information of the original image to synthesize the image.

【0014】また、映像信号内の前フィールドの画像信
号の代表点とこの前フィールドの次フィールドである現
在フィールドの画像信号との差分、又は前フレームの画
像信号の代表点とこの前フレームの次フレームである現
在フレームの画像信号との差分をとり、この差分値から
パラメータを求め、このパラメータを用いて2フィール
ド間又は2フレーム間の動きベクトルを検出し、この動
きベクトルから上記移動量を算出する。
Further, the difference between the representative point of the image signal of the previous field in the video signal and the image signal of the current field which is the next field of this previous field, or the representative point of the image signal of the previous frame and the next point of this previous frame. The difference from the image signal of the current frame, which is a frame, is taken, a parameter is obtained from this difference value, a motion vector between two fields or between two frames is detected using this parameter, and the above movement amount is calculated from this motion vector. To do.

【0015】[0015]

【実施例】以下、本発明の好ましい実施例について、図
面を参照しながら説明する。図1には、本発明に係る画
像合成装置及び画像撮影装置の概略的な構成を示す。こ
の実施例に示す画像合成装置及び画像撮影装置は、画像
の撮像光を受光する撮像素子を1画素、即ちピクセル単
位より小さい単位であるサブピクセル単位で移動させて
画像を撮影し、このときの動き量を検出して高解像度の
静止画像の合成を行うものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT A preferred embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. FIG. 1 shows a schematic configuration of an image synthesizing apparatus and an image capturing apparatus according to the present invention. The image synthesizing apparatus and the image capturing apparatus shown in this embodiment capture an image by moving an image sensor that receives image capturing light by one pixel, that is, a sub pixel unit that is a unit smaller than the pixel unit. The amount of motion is detected to synthesize a high-resolution still image.

【0016】ここで、本発明の画像合成装置及び画像撮
影装置における画像合成の原理について、以下に概略的
に説明する。撮影装置の手振れ等によるブレを利用した
り、上記撮像装置内の撮像素子を強制的に移動させたり
して画像を撮影する。画像の撮影時には、移動されずに
撮影された画像を初期状態の画像として用い、この後に
移動されて撮影された画像の画像情報を上記初期状態の
画像の画像情報に加えることにより、高解像度の画像を
合成する。
Here, the principle of image composition in the image composition apparatus and the image photographing apparatus of the present invention will be briefly described below. An image is captured by utilizing blurring caused by camera shake of the image capturing apparatus or by forcibly moving the image sensor in the image capturing apparatus. When capturing an image, the image captured without movement is used as the image in the initial state, and the image information of the image subsequently moved and captured is added to the image information of the image in the initial state to obtain a high resolution image. Combine images.

【0017】具体的には、通常の解像度のX倍の解像度
をもつ画像を合成する場合には、上記初期状態のフィー
ルド画像が、撮像素子の1/X画素分ずつ移動されて撮
影され、n枚分のフィールド画像の画像情報を用いて1
画素を構成する。このとき、2つのフィールド画像の内
の後のフィールド画像が、例えば撮像素子が左方向に移
動されて撮影されたならば、画像は画面内で右方向にず
れて撮影されることになる。例えば、図2のaに示すよ
うに、元の画像となる初期状態の前フィールド画像とし
て○で示されたフィールド画像Aが撮影され、また、こ
のフィールド画像Aが右方向にずれて、次のフィールド
画像が△で示されたフィールド画像Bとして撮影され
る。
Specifically, when synthesizing an image having a resolution of X times the normal resolution, the field image in the initial state is photographed by moving by 1 / X pixel of the image pickup device. 1 using the image information of one field image
Make up a pixel. At this time, if a field image after the two field images is photographed by moving the image sensor to the left, for example, the image is photographed while being shifted to the right in the screen. For example, as shown in a of FIG. 2, a field image A indicated by a circle is taken as a previous field image in an initial state which is an original image, and the field image A is shifted to the right to The field image is photographed as a field image B indicated by Δ.

【0018】例えば、上記値Xを2、値nを1として、
通常の画像の2倍の解像度をもつ画像の1画素を2つの
画像情報で合成する場合には、図2のaに示すフィール
ド画像Bはフィールド画像Aから1/2画素分ずらされ
て撮影され、上記フィールド画像Aは図2のbに示すよ
うな画素情報で構成され、上記フィールド画像Bは図2
のcに示すような画素情報で構成される。これらのフィ
ールド画像A及びフィールド画像Bのそれぞれの1画素
の画像情報を用いて1画素を構成することにより、図2
のdに示すような、通常の解像度の画像の2倍の解像度
をもつ画像を合成する。即ち、1/X画素分移動された
画像信号を求め、この画像信号を初期状態のフィールド
画像に加える操作を1/X〜1画素までについてそれぞ
れn回行うことにより、元の画像の横の解像度のX倍の
解像度をもつ画像を合成することができる。
For example, when the value X is 2 and the value n is 1,
When combining one pixel of an image having twice the resolution of a normal image with two pieces of image information, the field image B shown in a of FIG. 2 is photographed with a shift of 1/2 pixel from the field image A. The field image A is composed of pixel information as shown in FIG. 2B, and the field image B is shown in FIG.
It is composed of pixel information as shown in c. By constructing one pixel by using the image information of each one pixel of the field image A and the field image B, as shown in FIG.
An image having a resolution twice as high as that of the normal resolution image is synthesized as shown in d. That is, an image signal that has been moved by 1 / X pixel is obtained, and the operation of adding this image signal to the field image in the initial state is performed n times for each 1 / X to 1 pixel to obtain the horizontal resolution of the original image. It is possible to synthesize an image having a resolution of X times higher than.

【0019】次に、本発明の一実施例の構成について説
明する。画像からの撮像光が、図1の後述するアクティ
ブプリズム1を介して入射された後、固体撮像素子、い
わゆるCCD2によって受光され、電気信号に変換され
る。この電気信号は、カメラ信号処理回路3に送られて
信号処理され、輝度信号Y及び色差信号Cの映像信号に
変換される。この映像信号はA/D(アナログ/ディジ
タル)変換器4によってディジタル画像信号に変換され
る。
Next, the structure of an embodiment of the present invention will be described. Imaging light from an image enters through an active prism 1 described later in FIG. 1 and is received by a solid-state imaging device, so-called CCD 2, and converted into an electric signal. This electric signal is sent to the camera signal processing circuit 3 to be subjected to signal processing and converted into a video signal of a luminance signal Y and a color difference signal C. This video signal is converted into a digital image signal by an A / D (analog / digital) converter 4.

【0020】上記画像信号はフレーム毎にフレームメモ
リ5に記憶される。また、高解像度静止画像用メモリ7
には、上記フレームメモリ5に送られる画像信号の内の
初期状態のフレーム画像の画像信号のみが送られて記憶
される。さらに、動きベクトル検出回路6には、上記フ
レームメモリ5に送られるフレーム画像の画像信号が送
られる。この動きベクトル検出回路6では、上記送られ
たフレーム画像のフレーム間の動きベクトルが検出され
る。この検出された動きベクトルはマイクロコンピュー
タ8に送られる。マイクロコンピュータ8では、上記送
られた動きベクトルを用いて動き量を決定し、この動き
量をメモリコントローラ9に送る。このメモリコントロ
ーラ9の制御により、上記フレームメモリ5から画像合
成を行うためのフレーム画像の画像信号が読み出され
る。上記メモリコントローラ9は上記読み出したフレー
ム画像を上記動き量分だけ移動させて、上記高解像度静
止画像用メモリ7に記憶されている初期状態のフレーム
画像に加える。
The image signal is stored in the frame memory 5 for each frame. In addition, a high-resolution still image memory 7
Among the image signals sent to the frame memory 5, only the image signal of the frame image in the initial state is sent and stored in the. Further, the image signal of the frame image sent to the frame memory 5 is sent to the motion vector detection circuit 6. The motion vector detection circuit 6 detects a motion vector between frames of the sent frame image. The detected motion vector is sent to the microcomputer 8. The microcomputer 8 uses the sent motion vector to determine the amount of motion and sends the amount of motion to the memory controller 9. By the control of the memory controller 9, the image signal of the frame image for performing image combination is read from the frame memory 5. The memory controller 9 moves the read frame image by the amount of movement and adds it to the frame image in the initial state stored in the high resolution still image memory 7.

【0021】ここで、上記アクティブプリズム1につい
て以下に説明する。上記アクティブプリズム1は、2枚
のガラスの間に高屈折率の液体を封入し、蛇腹で繋いだ
ものである。この2枚のガラスには、自由に動くように
縦と横とにそれぞれ回転軸が付けられている。通常、こ
のアクティブプリズム1は、カメラレンズの前に置いて
入射される撮像光の光軸を縦及び横に曲げ、撮影される
画像の手振れ等によるブレを補正するために使用される
ものであるが、この実施例においては、撮影される画像
を故意に移動させた画像を撮影するために用いている。
即ち、上記画像の撮影時には画像の初期状態を撮影した
後に上記アクティブプリズム1を動かすことにより、上
記CCD2に受光される撮像光が変化し、初期状態の画
像の位置が移動された画像が撮影されることになる。
The active prism 1 will be described below. The active prism 1 is formed by enclosing a liquid having a high refractive index between two pieces of glass and connecting them with a bellows. Rotation axes are attached to the two glasses in the vertical and horizontal directions so that they can move freely. Normally, this active prism 1 is used in front of a camera lens to bend the optical axis of image-pickup light incident vertically and horizontally to correct blurring of a captured image due to camera shake or the like. However, in this embodiment, it is used to capture an image obtained by intentionally moving the captured image.
That is, at the time of capturing the image, by moving the active prism 1 after capturing the initial state of the image, the image pickup light received by the CCD 2 changes, and the image in which the position of the image in the initial state is moved is captured. Will be.

【0022】また、撮影される元の画像を移動させる方
法としては、上記アクティブプリズム1を用いる他に、
手振れ等によるブレを画像位置の移動として利用した
り、機械的にレンズユニット自体を動かすジンバルメカ
方式、凸と凹との組合せのアフォーカルレンズを動かす
ABS方式、伸び縮みするピエゾ素子によりCCD本体
を動かすCCD駆動制御方式、CCDの前段に強誘電体
を貼り付けて光路を変化させる方式等を用いたり、液晶
によってCCDの位置を移動させる方法等を用いること
が考えられる。
As a method of moving the original image to be photographed, in addition to using the active prism 1,
The camera body is moved by a gimbal mechanism method that mechanically moves the lens unit itself, an ABS method that moves a combination of convex and concave afocal lenses, and a piezo element that expands and contracts. It is conceivable to use a CCD drive control system, a system in which a ferroelectric is pasted to the CCD to change the optical path, or a system in which the position of the CCD is moved by liquid crystal.

【0023】尚、上述の画像の位置を移動させる方法の
内で、手振れ等によるブレを利用する方法以外の方法を
用いて画像の位置を移動させる場合には、ある程度の精
度の画像の動き量を予め予測することができる。具体的
には、例えば、図3のbの矢印で示す動きを画像に与え
たときに、この画像を複数に分割した各分割領域におい
て、図3のaの矢印で示すような動きベクトルが検出さ
れた場合には、この複数の分割領域において、図3のb
の矢印で示す動きと同じ方向を指示する矢印で示す動き
を容易に判別することができる。従って、この予測され
る動き量は上記マイクロコンピュータ8において画像の
動き量を検出するときに利用することができる。また、
上記CCD駆動制御方式及び液晶を用いてCCDの位置
を移動させる方法においては、上記CCD2を精度良く
制御することができるので、上記マイクロコンピュータ
8において動き量を検出する必要がない。
In the method of moving the position of the image described above, when the position of the image is moved by a method other than the method of utilizing the blur due to the camera shake or the like, the amount of movement of the image with a certain degree of accuracy is obtained. Can be predicted in advance. Specifically, for example, when a motion indicated by an arrow in FIG. 3B is given to an image, a motion vector as indicated by an arrow in FIG. 3A is detected in each divided region obtained by dividing the image into a plurality of regions. In this case, in the plurality of divided areas, b in FIG.
It is possible to easily discriminate the movement indicated by the arrow indicating the same direction as the movement indicated by the arrow. Therefore, this predicted motion amount can be used when the microcomputer 8 detects the image motion amount. Also,
In the CCD drive control method and the method of moving the position of the CCD by using the liquid crystal, the CCD 2 can be controlled with high accuracy, so that the microcomputer 8 does not need to detect the movement amount.

【0024】次に、高解像度の画像を合成する場合の動
作について以下に詳細に説明する。高解像度の画像を合
成する場合には、例えば高解像度静止画像選択スイッチ
等の図示しないスイッチから高解像度撮影モードのON
情報がモード情報入力端子14に入力されて上記マイク
ロコンピュータ8に送られる。上記マイクロコンピュー
タ8は、上記ON情報に基づいて、高解像度の画像合成
のための制御信号をメモリコントローラ9に送る。ま
た、上記マイクロコンピュータ8は、上記A/D変換器
4から出力される画像信号を高解像度静止画像用メモリ
7に送るために、信号切換スイッチ13に対して切換制
御信号を送る。これにより、上記信号切換スイッチ13
は端子a側に切り換えられる。
Next, the operation of synthesizing high resolution images will be described in detail below. When synthesizing high-resolution images, the high-resolution shooting mode is turned on by a switch (not shown) such as a high-resolution still image selection switch.
Information is input to the mode information input terminal 14 and sent to the microcomputer 8. The microcomputer 8 sends a control signal for high-resolution image composition to the memory controller 9 based on the ON information. Further, the microcomputer 8 sends a changeover control signal to the signal changeover switch 13 in order to send the image signal output from the A / D converter 4 to the high resolution still image memory 7. As a result, the signal changeover switch 13
Is switched to the terminal a side.

【0025】上記メモリコントローラ9は、上記マイク
ロコンピュータ8からの制御信号に基づいて、フレーム
メモリ5及び高解像度静止画像用メモリ7に対して、画
像合成されるべき画像の内の初期状態の画像、即ち元の
フレーム画像の画像信号を読み込むための制御信号を送
る。よって、上記A/D変換器4を介した元のフレーム
画像の画像信号は、上記フレームメモリ5及び高解像度
静止画像用メモリ7に記憶される。
On the basis of the control signal from the microcomputer 8, the memory controller 9 causes the frame memory 5 and the high-resolution still image memory 7 to display an initial image of the images to be combined, That is, a control signal for reading the image signal of the original frame image is sent. Therefore, the image signal of the original frame image via the A / D converter 4 is stored in the frame memory 5 and the high-resolution still image memory 7.

【0026】ここで、上記フレームメモリ5はフレーム
画像の画像信号をフレーム毎に記憶するメモリである。
よって、このフレームメモリ5には、上記メモリコント
ローラ9の制御によって、上記元のフレーム画像の後に
サブピクセル単位で移動されたフレーム画像の画像信号
が順次記憶される。また、上記高解像度静止画像用メモ
リ7は高解像度の画像合成を行う際に用いられるメモリ
であり、例えば元のフレーム画像の解像度のX倍の解像
度をもつ画像を合成するために、図4に示すように、縦
方向はXv 個のサブピクセルが垂直方向有効画素数分だ
け書き込まれることが可能であり、横方向はXv 個のサ
ブピクセルが水平方向有効画素数分だけ書き込まれるこ
とが可能なメモリ容量を備えるメモリである。上記高解
像度静止画像用メモリ7への元のフレーム画像の画像信
号の書き込み時には、元の画像の各画像情報は図4の斜
線に示すように書き込まれる。
The frame memory 5 is a memory for storing the image signal of the frame image for each frame.
Therefore, under the control of the memory controller 9, the frame memory 5 sequentially stores the image signals of the frame images moved in subpixel units after the original frame image. The high-resolution still image memory 7 is a memory used when performing high-resolution image synthesis. For example, in order to synthesize an image having a resolution of X times the resolution of the original frame image, FIG. As shown, X v subpixels can be written in the vertical direction by the number of effective pixels in the vertical direction, and X v subpixels can be written in the horizontal direction by the number of effective pixels in the horizontal direction. A memory with a possible memory capacity. When the image signal of the original frame image is written in the high-resolution still image memory 7, each image information of the original image is written as shown by the diagonal lines in FIG.

【0027】また、上記A/D変換器4を介した画像信
号は、動きベクトル検出回路6にも送られる。この動き
ベクトル検出回路6では、上記元のフレーム画像と上記
移動されたフレーム画像とを用いたフレームマッチング
が行われ、所定のパラメータが算出される。さらに、こ
のパラメータから動きベクトルが検出され、この動きベ
クトルは上記マイクロコンピュータ8に送られる。
The image signal passed through the A / D converter 4 is also sent to the motion vector detection circuit 6. The motion vector detection circuit 6 performs frame matching using the original frame image and the moved frame image to calculate a predetermined parameter. Further, a motion vector is detected from this parameter, and this motion vector is sent to the microcomputer 8.

【0028】このマイクロコンピュータ8では、上記送
られた動きベクトルを用いてサブピクセル単位の画素の
動き量を算出する。また、上記検出した動きベクトルに
基づいて、上記高解像度静止画像用メモリ7に記憶され
ている元のフレーム画像に移動されたフレーム画像を合
成するか否かを判別する。画像合成を行うならば、画像
合成を行うための制御信号及び動き量が上記マイクロコ
ンピュータ8からメモリコントローラ9に出力される。
さらに、上記マイクロコンピュータ8は、上記フレーム
メモリ5に記憶されている上記移動されたフレーム画像
を上記高解像度静止画像用メモリ7に送るために、上記
信号切換スイッチ13を端子b側に切り換える。
The microcomputer 8 uses the sent motion vector to calculate the amount of pixel motion in subpixel units. Further, based on the detected motion vector, it is determined whether or not the moved frame image is combined with the original frame image stored in the high resolution still image memory 7. When performing image synthesis, the control signal and the amount of movement for performing image synthesis are output from the microcomputer 8 to the memory controller 9.
Further, the microcomputer 8 switches the signal changeover switch 13 to the terminal b side in order to send the moved frame image stored in the frame memory 5 to the high resolution still image memory 7.

【0029】上記メモリコントローラ9は、上記移動さ
れたフレーム画像の画像信号を上記高解像度静止画像用
メモリ7に送るための制御信号を上記フレームメモリ5
に送る。これにより、上記フレームメモリ5から上記動
き量が求められたフレーム画像の画像信号が読み出さ
れ、この画像信号は上記信号切換スイッチ13を介して
上記高解像度静止画像用メモリ7に送られる。この高解
像度静止画像用メモリ7では、上記移動されたフレーム
画像の各画素は上記メモリコントローラ9によって上記
動き量分だけ移動されて上記元のフレーム画像に合成さ
れる。例えば、上記移動されたフレーム画像の各画像情
報は、図4の縦線で示すように、斜線で示される上記元
のフレーム画像の画像情報の隣に書き込まれる。このよ
うに、移動されたフレーム画像の動き量を求めて、この
動き量分だけ上記移動されたフレーム画像の各画素を移
動させて書き込む操作を、合成画像の各画素を構成する
サブピクセル情報が全て書き込まれるまで順次行う。こ
れにより、元のフレーム画像の解像度のX倍の解像度を
もつ画像が合成される。
The memory controller 9 sends a control signal for sending the image signal of the moved frame image to the high resolution still image memory 7 in the frame memory 5.
Send to. As a result, the image signal of the frame image for which the motion amount has been obtained is read from the frame memory 5, and this image signal is sent to the high resolution still image memory 7 via the signal changeover switch 13. In the high resolution still image memory 7, each pixel of the moved frame image is moved by the memory controller 9 by the amount of movement and is combined with the original frame image. For example, each piece of image information of the moved frame image is written next to the image information of the original frame image indicated by diagonal lines, as indicated by the vertical line in FIG. As described above, the operation of obtaining the motion amount of the moved frame image and moving and writing each pixel of the moved frame image by the amount of this motion is performed by sub-pixel information forming each pixel of the composite image. Sequentially until all are written. As a result, an image having a resolution that is X times the resolution of the original frame image is combined.

【0030】次に、上記動きベクトルの検出方法につい
て図5を用いて詳細に説明する。上記A/D変換器4を
介したフレーム毎のディジタル画像信号は、動きベクト
ル検出回路6内においてフレーム内の画像信号の代表点
がとられ、この画像信号の代表点は代表点メモリ21に
書き込まれる。
Next, the method of detecting the motion vector will be described in detail with reference to FIG. The digital image signal for each frame via the A / D converter 4 has a representative point of the image signal in the frame in the motion vector detection circuit 6, and the representative point of this image signal is written in the representative point memory 21. Be done.

【0031】この後、上記代表点の画像信号は読み出さ
れて図5の加算器22に送られる。この加算器22には
上記代表点がとられたフレームの次フレームの画像信号
が送られて、上記代表点の画像信号との差分がとられ
る。この差分値は残差メモリ23に格納される。この格
納された差分値は、パラメータ演算回路24に送られ
る。このパラメータ演算回路24では最小値、最小アド
レス、平均値等のパラメータが算出され、これらの算出
されたパラメータはマイクロコンピュータ25に送られ
る。このマイクロコンピュータ25では、上記送られた
パラメータを用いて動きベクトルを検出する。
Thereafter, the image signal at the representative point is read out and sent to the adder 22 shown in FIG. The image signal of the next frame of the frame in which the representative point is taken is sent to the adder 22 and the difference from the image signal of the representative point is taken. This difference value is stored in the residual memory 23. The stored difference value is sent to the parameter calculation circuit 24. The parameter calculation circuit 24 calculates parameters such as minimum value, minimum address, and average value, and these calculated parameters are sent to the microcomputer 25. The microcomputer 25 detects a motion vector using the sent parameters.

【0032】また、上記マイクロコンピュータ8におい
て、高解像度の画像を合成を行わないと判定された場合
には、上記信号切換スイッチ12は端子a側に切り換え
られる。よって、上記フレームメモリ5に記憶された画
像信号は上記信号切換スイッチ12の端子aを介してD
/A(ディジタル/アナログ)変換器10に送られる。
このD/A変換器10でアナログ信号に変換された画像
信号は映像信号処理回路11で信号処理され、所定の映
像信号として外部の画像表示装置等に出力される。
When the microcomputer 8 determines that the high resolution image is not to be combined, the signal changeover switch 12 is changed over to the terminal a side. Therefore, the image signal stored in the frame memory 5 is D through the terminal a of the signal changeover switch 12.
/ A (digital / analog) converter 10.
The image signal converted into an analog signal by the D / A converter 10 is subjected to signal processing by the video signal processing circuit 11 and output as a predetermined video signal to an external image display device or the like.

【0033】尚、上記実施例においては、上記CCD2
の前段にオプティカルローパスフィルタ(OLF)をお
いて、上記アクティブプリズム1からの撮像光の内の画
像として再現できる周波数成分よりも高い周波数成分を
予め抑制している。よって、上記アクティブプリズム1
を動かしたときに得られる撮像光の高周波成分に関して
は解像度を上げることに限界がある。そこで、通常の画
像の画像信号を出力する場合と、高解像度の合成画像の
画像信号を出力する場合とにおいて、上記オプティカル
ローパスフィルタの周波数特性を切り換え、上記高解像
度の画像合成時には上記オプティカルローパスフィルタ
の周波数特性を高周波成分までのばすことが考えられ
る。具体的には、通常のオプティカルローパスフィルタ
の周波数特性は図6の線Aに示すようであるが、高解像
度の画像合成時には、例えば図6の線Bに示すように周
波数特性を高周波成分までのばす。
In the above embodiment, the CCD 2
An optical low-pass filter (OLF) is provided in the preceding stage to suppress in advance a frequency component higher than a frequency component that can be reproduced as an image in the imaging light from the active prism 1. Therefore, the active prism 1
There is a limit to increase the resolution of the high-frequency component of the imaging light obtained when the is moved. Therefore, the frequency characteristics of the optical low-pass filter are switched between the case of outputting the image signal of a normal image and the case of outputting the image signal of a high-resolution synthesized image, and the optical low-pass filter is switched during the high-resolution image synthesis. It is possible to extend the frequency characteristic of to the high frequency component. Specifically, the frequency characteristic of the ordinary optical low-pass filter is as shown by the line A in FIG. 6, but at the time of high-resolution image synthesis, the frequency characteristic is extended to a high frequency component as shown by the line B in FIG. 6, for example. .

【0034】また、上記実施例では、動きベクトルを検
出する際にフレーム画像を用いてフレーム間の動きベク
トル検出を行う場合について説明しているが、このフレ
ーム画像の代わりにフィールド画像を用いてフィールド
間の動きベクトルを検出するようにしてもよい。
Further, in the above-described embodiment, the case where the inter-frame motion vector is detected by using the frame image when detecting the motion vector is explained. However, the field image is used in place of the frame image instead of the field image. You may make it detect the motion vector between them.

【0035】[0035]

【発明の効果】以上の説明からも明らかなように、本発
明に係る画像合成装置は、撮影される画像の位置が撮像
素子の1画素よりも小さい単位で移動されて撮影された
画像の画像情報を、上記移動量分だけ移動させ、この移
動させた画像の画像情報を元の撮像位置で撮影された画
像の画像情報に加えることにより、安価で、かつ、消費
電力の低い回路構成で高解像度の画像の画像信号を得る
ことができる。即ち、単板式のカラー撮像装置により撮
像された画像から高解像度の静止画像を得ることができ
る。
As is apparent from the above description, in the image synthesizing apparatus according to the present invention, the position of the captured image is moved in units smaller than one pixel of the image sensor, and the image of the image is captured. By moving the information by the moving amount and adding the image information of the moved image to the image information of the image taken at the original imaging position, the cost is high and the circuit configuration with low power consumption is high. An image signal of an image with resolution can be obtained. That is, a high-resolution still image can be obtained from the image captured by the single-plate color imaging device.

【0036】また、上記元の撮像位置で撮影された画像
の画像情報を記憶する記憶手段と、上記画像情報を用い
てフィールド間又はフレーム間の動きベクトルを検出す
る動きベクトル検出手段と、上記動きベクトル検出手段
からの動きベクトルを用いて移動量を求め、この移動量
に基づいて上記移動させて撮影した画像の画像情報を上
記元の画像の画像情報に加算するか否かを判別する判別
手段と、上記判別手段からの判別結果により、上記移動
させて撮影した画像の画像情報を上記元の画像の画像情
報に加算する場合には、上記判別手段からの移動量分だ
け上記移動して撮像した画像の画像情報を移動させ、上
記元の画像の画像情報に加える画像制御手段とを有する
ことにより、手振れ等によるブレを含む映像信号が入力
される場合には、映像信号を入力するライン入力端子を
備える画像表示装置やプリンタ装置において、画像を高
解像度化して出力することが可能となる。
Further, storage means for storing image information of the image taken at the original image pickup position, motion vector detection means for detecting a motion vector between fields or frames using the image information, and the motion Discriminating means for determining the amount of movement using the motion vector from the vector detecting means, and discriminating whether or not to add the image information of the image photographed by the movement based on the amount of movement to the image information of the original image. When the image information of the moved and photographed image is added to the image information of the original image according to the determination result from the determination means, the image is moved and moved by the movement amount from the determination means. By moving the image information of the image, and having the image control means for adding to the image information of the original image, when a video signal including blur due to camera shake is input, In the image display device or a printer device comprising a line input terminal for inputting an image signal, the image becomes possible to output it to the high resolution.

【0037】さらに、映像信号の内の前フィールド又は
前フレームの画像信号の代表点を記憶する第1の記憶手
段と、上記第1の記憶手段に記憶された前フィールド又
は前フレームの画像信号の代表点と1画素よりも小さい
単位のずれを含む現在フィールド又は現在フレームの画
像信号との差分をとる算出手段と、上記算出手段からの
差分値を記憶する第2の記憶手段と、上記第2の記憶手
段からの差分値を用いてパラメータを求める演算手段
と、上記演算手段からのパラメータに基づいて動きベク
トルを検出する動きベクトル検出手段とにより上記前フ
ィールドと現在フィールドとの間、又は上記前フレーム
と現在フレームとの間の動きベクトルを検出することに
より、フィールド間又はフレーム間の動きベクトルを容
易に検出することができる。
Further, the first storage means for storing a representative point of the image signal of the previous field or the previous frame of the video signal, and the image signal of the previous field or the previous frame stored in the first storage means. Calculating means for calculating the difference between the representative point and the image signal of the current field or current frame including a shift smaller than one pixel; second storing means for storing the difference value from the calculating means; Between the previous field and the current field by the calculation means for obtaining the parameter using the difference value from the storage means and the motion vector detection means for detecting the motion vector based on the parameter from the calculation means, or the previous field. By detecting the motion vector between the frame and the current frame, it is possible to easily detect the motion vector between fields or frames. Kill.

【0038】また、本発明に係る画像撮影装置は、画像
の位置が撮像素子の1画素よりも小さい単位で移動させ
て撮影する高解像度撮影モードを有し、この高解像度撮
影モードで撮影された画像の画像情報は上記移動量分だ
け移動させて元の撮像位置で撮影された画像の画像情報
に加えて高解像度の画像を合成する画像合成装置に送る
ことにより、上記画像合成装置では画像情報を容易に得
ることができる。
Further, the image photographing apparatus according to the present invention has a high resolution photographing mode in which the position of the image is moved in a unit smaller than one pixel of the image pickup device, and the image is photographed in this high resolution photographing mode. The image information of the image is moved by the moving amount and is sent to the image synthesizing device for synthesizing the high-resolution image in addition to the image information of the image taken at the original image pickup position. Can be easily obtained.

【0039】ここで、上記高解像度撮影モードでは、撮
影された画像の撮像光の周波数成分を制限するオプティ
カルローパスフィルタにより得られる周波数の範囲を高
周波成分まで広げることにより、高周波成分においてよ
り高い精度の高解像度画像を合成することができる。
In the high resolution photographing mode, the frequency range obtained by the optical low pass filter for limiting the frequency component of the picked-up light of the photographed image is expanded to the high frequency component, so that the high frequency component has higher accuracy. High resolution images can be combined.

【0040】また、上記高解像度撮影モードでは、上記
撮像素子を駆動させて、上記移動されて撮影される画像
を1画素よりも小さい単位の移動量で移動制御すること
により、手振れ等のズレを利用して高解像度の画像を合
成する場合よりも、より高い精度で高解像度画像を合成
することができる。
In the high resolution photographing mode, the image pickup device is driven to control the movement of the moved and photographed image by a movement amount of a unit smaller than one pixel, thereby causing a shift such as a hand shake. High-resolution images can be synthesized with higher accuracy than in the case of utilizing high-resolution images to be synthesized.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】本発明に係る画像撮影装置及び画像合成装置の
概略的な構成を示すブロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of an image capturing device and an image synthesizing device according to the present invention.

【図2】高解像度の画像の合成の原理を説明するための
図である。
FIG. 2 is a diagram for explaining the principle of combining high-resolution images.

【図3】動きベクトルを説明するための図である。FIG. 3 is a diagram for explaining a motion vector.

【図4】高解像度の画像の画素情報の状態を示す図であ
る。
FIG. 4 is a diagram showing a state of pixel information of a high resolution image.

【図5】動きベクトル検出を説明するための図である。FIG. 5 is a diagram for explaining motion vector detection.

【図6】オプティカルローパスフィルタの周波数特性図
である。
FIG. 6 is a frequency characteristic diagram of an optical low pass filter.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 アクティブプリズム 2 CCD 3 カメラ信号処理回路 4 A/D変換器 5 フレームメモリ 6 動きベクトル検出回路 7 高解像度静止画像用メモリ 8 マイクロコンピュータ 9 メモリコントローラ 10 D/A変換器 11 映像信号処理回路 12、13 信号切換スイッチ 14 モード情報入力端子 1 Active Prism 2 CCD 3 Camera Signal Processing Circuit 4 A / D Converter 5 Frame Memory 6 Motion Vector Detection Circuit 7 High Resolution Still Image Memory 8 Microcomputer 9 Memory Controller 10 D / A Converter 11 Video Signal Processing Circuit 12, 13 signal changeover switch 14 mode information input terminal

フロントページの続き (72)発明者 荒井 尚久 東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ ー株式会社内Front page continued (72) Inventor Naohisa Arai 6-735 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo Sony Corporation

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 撮影された画像の映像信号から静止画像
を合成する画像合成装置において、 上記撮影される画像の位置が撮像素子の1画素よりも小
さい単位で移動されて撮影された画像の画像情報を、上
記移動量分だけ移動させ、この移動させた画像の画像情
報を元の撮像位置で撮影された画像の画像情報に加える
ことを特徴とする画像合成装置。
1. An image synthesizing apparatus for synthesizing a still image from a video signal of a photographed image, wherein an image of the image photographed by moving a position of the photographed image by a unit smaller than one pixel of an image sensor. An image synthesizing apparatus, wherein information is moved by an amount corresponding to the moving amount, and the image information of the moved image is added to the image information of the image taken at the original imaging position.
【請求項2】 上記元の撮像位置で撮影された画像の画
像情報を記憶する記憶手段と、 上記画像情報を用いてフィールド間又はフレーム間の動
きベクトルを検出する動きベクトル検出手段と、 上記動きベクトル検出手段からの動きベクトルを用いて
移動量を求め、この移動量に基づいて上記移動させて撮
影した画像の画像情報を上記元の画像の画像情報に加算
するか否かを判別する判別手段と、 上記判別手段からの判別結果により、上記移動させて撮
影した画像の画像情報を上記元の画像の画像情報に加算
する場合には、上記判別手段からの移動量分だけ上記移
動して撮像した画像の画像情報を移動させ、上記元の画
像の画像情報に加える画像制御手段とを有することを特
徴とする請求項1記載の画像合成装置。
2. Storage means for storing image information of an image captured at the original image capturing position; motion vector detection means for detecting a motion vector between fields or frames using the image information; Discriminating means for determining the amount of movement using the motion vector from the vector detecting means, and discriminating whether or not to add the image information of the image photographed by the movement based on the amount of movement to the image information of the original image. According to the discrimination result from the discriminating means, when the image information of the moved and photographed image is added to the image information of the original image, the image is moved and moved by the movement amount from the discriminating means. The image synthesizing apparatus according to claim 1, further comprising image control means for moving the image information of the selected image and adding it to the image information of the original image.
【請求項3】 映像信号の内の前フィールド又は前フレ
ームの画像信号の代表点を記憶する第1の記憶手段と、 上記第1の記憶手段に記憶された前フィールド又は前フ
レームの画像信号の代表点と1画素よりも小さい単位の
ずれを含む現在フィールド又は現在フレームの画像信号
との差分をとる算出手段と、 上記算出手段からの差分値を記憶する第2の記憶手段
と、上記第2の記憶手段からの差分値を用いてパラメー
タを求める演算手段と、 上記演算手段からのパラメータに基づいて動きベクトル
を検出する動きベクトル検出手段とにより上記前フィー
ルドと現在フィールドとの間、又は上記前フレームと現
在フレームとの間の動きベクトルを検出することを特徴
とする請求項1記載の画像合成装置。
3. A first storage means for storing a representative point of the image signal of the previous field or the previous frame in the video signal, and the image signal of the previous field or the previous frame stored in the first storage means. Calculating means for calculating the difference between the representative point and the image signal of the current field or current frame including a shift smaller than one pixel; second storing means for storing the difference value from the calculating means; Between the previous field and the current field by the calculation means for obtaining the parameter using the difference value from the storage means and the motion vector detection means for detecting the motion vector based on the parameter from the calculation means, or The image synthesizing apparatus according to claim 1, wherein a motion vector between the frame and the current frame is detected.
【請求項4】 画像の位置が撮像素子の1画素よりも小
さい単位で移動させて撮影する高解像度撮影モードを有
し、この高解像度撮影モードで撮影された画像の画像情
報は上記移動量分だけ移動させて元の撮像位置で撮影さ
れた画像の画像情報に加えて高解像度の画像を合成する
画像合成装置に送ることを特徴とする画像撮影装置。
4. A high-resolution shooting mode in which the position of the image is moved in units smaller than one pixel of the image pickup device to shoot, and the image information of the image shot in this high-resolution shooting mode corresponds to the amount of movement. The image capturing apparatus is characterized in that the image capturing apparatus is moved only by the image capturing apparatus and sends the image information of the image captured at the original image capturing position to an image combining apparatus that combines a high resolution image.
【請求項5】 上記高解像度撮影モードでは、撮影され
た画像の撮像光の周波数成分を制限するオプティカルロ
ーパスフィルタにより得られる周波数の範囲を高周波成
分まで広げることを特徴とする請求項4記載の画像撮影
装置。
5. The image according to claim 4, wherein, in the high-resolution shooting mode, a frequency range obtained by an optical low-pass filter that limits a frequency component of imaged light of a shot image is expanded to a high-frequency component. Imaging device.
【請求項6】 上記高解像度撮影モードでは、上記撮像
素子を駆動させて、上記移動されて撮影される画像を1
画素よりも小さい単位の移動量で移動制御することを特
徴とする請求項4又は5記載の画像撮影装置。
6. In the high-resolution shooting mode, the image pickup device is driven so that the image taken by the movement is set to 1.
The image capturing apparatus according to claim 4 or 5, wherein movement control is performed with a movement amount of a unit smaller than a pixel.
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