KR100189814B1 - 인터라인형 시시디 카메라의 플레시 제어 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 인터라인(Interline)형 시시디(Charge Coupled Device)카메라의 플레시(Flash) 제어 방법에 관한 것으로서, 해당 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 관계식을 저장하는 제1단계; 플레시 모드로의 전환시점에서 피사체와의 거리에 따른 목표 발광량을 설정하는 제2-1단계; 1차 플레시 전압을 측정하는 제2-2단계; 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산하는 제2-3단계; 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-4단계; 2차 플레시 전압을 측정하는 제2-5단계; 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산하는 제2-6단계; 및 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-7단계 를 포함한 것을 그 특징으로 하여, 한 프레임(Frame)에 대한 두 필드의 플레시 광량을 서로 일치시킴에 따라, 플레시를 사용할 때의 화질을 개선할 수 있다.

Description

인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법
제1도는 본 발명의 일 실시예에 따른 플레시의 발광량, 전압, 및 발광시간과의 관계를 예시한 특성도이다.
제2도는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 타이밍도이다.
제3도는 본 발명의 일 실시예에 따른 플레시 모드시의 제어 흐름도이다.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
Vn : 플레시 전압, V2n : 플레시 전압의 제곱값
En : 플레시의 발광량, Tn :플레시의 발광 시간
T1: 수직 동기 신호의 주기, t1 : 1차 발광 시간
t2 : 2차 발광 시간
본 발명은 인터라인(Interline)형 시시디(Charge Coupled Device)카메라의 플레시(Flash) 제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 인터라인형 시시디(CCD) 카메라란, 한 프레임(Frame)을 형성하기 위하여 두번 촬상하여 얻어진 두 필드(Field)를 합성하는 방식 즉, 인터레이스(lnterlace) 방식이 채용된 디지탈 카메라를 말한다. 통상적으로 촬상 주기는 1/60초이므로 한 프레임의 주기는 1/30초이다. 이와 같은 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에 있어서 플레시를 사용하는 경우, 종래에는 두 촬상 주기 즉, 한 프레임 주기에 대하여 플레시가 소정의 발광 시간 동안 1회 발광하도록 되어 있다. 그러나 일반적인 플레시의 최대 발광 시간은 약 3 mS(milli-second)이므로 상기 프레임의 주기 1/30 초(약 33.4 mS)에 비하여 매우 짧은 시간이다. 이에 따라 실내 혹은 어두운 곳에서 플레시를 사용하는 경우, 상기 두 필드의 상호 광량차로 인하여 학면상에 줄띠 형상이 발생됨에 따라 화질이 열악해지는 문제점이 발생한다. 이를 방지하기 위하여 종래에는, 플레시를 사용하는 경우에 한번 촬상하여 얻어진 필드를 반복 사용하여 한 프레임을 형성하였다. 이러한 방법은 임기 응변적인 방법으로서, 자연광에서 두번 촬상하는 경우에 비하여 수직 해상도가 저하되는 문제점을 안고 있다. 이에 따라 어떤 경우에는 플레시 사용을 금지하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라도 있다.
본 발명은 상기와 같은 문제점들을 개선하기 위하여 창안된 것으로서, 플레시를 사용하는 경우에 한 프레임(Frame)에 대한 두 필드의 플레시 광량을 서로 일치시킬 수 있는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법을 제공하는 것에 그 목적이 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여 본 발명에 의한 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법은, 해당 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 괸계식을 저장하는 제1단계, 플레시 모드로의 전환 시점에서 피사체와의 거리에 따른 목표 발광량을 설정하는 제2-1단계, 1차 플레시 전압을 측정하는 제2-2단계, 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산하는 제2-3단계, 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-4단계, 2차 플레시 전압을 측정하는 제2-5단계, 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산하는 제2-6단계, 및 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-7단계를 포함한 것을 그 특징으로 한다.
이하 첨부된 도면들을 참조하면서 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 설명하기로 한다.
제1도는 본 발명의 일실시예에 따른 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 관계를 예시한 특성도이다. 제1도에서 수평축은 전압의 제곱값(V2)을, 그리고 수직축은 발광 시간(T)을 나다낸다. En은 전압의 제곱값 V2n이고 발광 시간이 Tn일 때의 발광량으로서, 우하향 직선 상에서는 동일한 발광량이 나타난다. 상기 전압의 제곱값(V2), 발광시간(T), 및 발광량(E)은 원점에서 멀어질수록 큰 값이 된다. 실제적으로 발광량(E)은 전압의 제곱값(V2), 발광 시간(T)에 비례하게 된다. 이를 관계식으로 표헌하면, E = k·V2·T 이다. 여기서 k는 해당 플레시의 제품 사양에 따른 상수이다. 이와 같은 관계식을 해당 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 알고리즘(F1ash Control Algorithm)에 반영함으로써, 각 촬상 시점의 플레시 전압(V) 및 목표 발광량(E)에 대한 발광 시간(T)을 구할 수 있게 된다. 플레시 모드로의 전환 후 적용되는 제어 과정을 약술하면 다음과 같다. 먼저 플레시 모드로의 전환 시점에서 피사체와의 거리 및 피사체 주위의 조도에 따른 목표 발광량을 설정한다. 다음에 1차 플레시 전압을 측정한 후, 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산한다. 다음에 해당 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시킨다. 다음에 2차 플레시 전압을 측정한 후, 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산한다. 그리고 해당 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시킴으로써, 1차 발광량과 2차 발광량이 일치될 수 있다.
제2도는 본 발명의 일 실시예에 따른 신호 타이밍도이다. 제2도에서 T1은 수직 동기 신호의 주기로서, 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에서는 프레임의 반(半) 주기 또는 촬상 주기 또는 필드의 주기와 같은 의미이다. 통상적으로 한 프레임의 주기는 1/30 초이므로 수직 동기 신호의 주기 T1은 1/60 초가 된다. t1은 1차 발광 시간을, 그리고 t2는 2차 발광 시간을 나타낸다. 여기서 1차 발광 시간 t1과 2차 발광 시간 t2는 상기 알고리즘에 의거하여 계산된 값이다. 일반적으로 2차 발광시의 플레시 전압은 1차 발광시의 플레시 전압에 비하여 낮아지므로, 도시된 바와 같이 2차 발광 시간 t2가 1차 발광 시간 t1보다 길어지게 된다. 이와 같이 해당 수직 동기 신호와 동기하여 촬상할 때 마다 조정된 시간만큼 발광함으로써, 1차 발광량과 2차 발광량이 일치될 수 있다.
제3도는 본 발명의 일 실시예에 따른 플레시 모드시의 제어 흐름도이다. 이를 상술하면 다음과 같다. 먼저 피사체 주위의 조도 및 피사체와의 거리를 측정한다. 다음에 피사체 주위의 조도, 피사체와의 거리, 및 발광량에 대한 소정의 알고리즘에 의거하여 목표 발광량을 설정한다. 다음에 1차 플레시 전압을 측정한 후, 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산한다. 예를 들어 제1도에서 목표 발광량이 E7로 실정된 경우, 1차 플레시 전압이 V5이면 1차 발광 시간은 T4가 된다. 다음에 해당 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시킨다. 다음에2차 플레시 전압을 측정한 후, 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산한다. 예를 들어 제1도에서 목표 발광량이 E7로 설정된 경우, 2차 플레시 전압이 V3이면 1차 발광 시간은 T6이 된다. 그리고 해당 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시킴으로써, 1차 발광량과 2차 발광량이 일치될 수 있다.
본 발명은 상기 실시예에 한정되지 않고, 당업자의 수준에서 그 이용 및 개량이 가능하다. 예를 들어, 해당 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 관계식을 저장하는 대신, 각 경우의 수에 따른 데이터를 직접 저장할 수도 있다. 또한 필요에 따라 피사체 주위의 조도를 반영하지 않고, 피사체와의 거리에 따른 목표 발광량만을 설정할 수도 있다.
이상 설명된 바와 같이 본 발명에 따른 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법에 의하면, 한 프레임(Frame)에 대한 두 필드의 플레시 광량을 서로 일치시킴에 따라, 플레시를 사용할 때의 화질을 개선할 수 있다.

Claims (5)

  1. 해당 인터라인형 시시디(CCD) 카메라에 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 관계식을 저장하는 제1단계, 플레시 모드로의 전환 시점에서 피사체와의 거리에 따른 목표 발광량을 설정하는 제2-1단계, 1차 플레시 전압을 측정하는 제2-2단계, 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산하는 제2-3단계, 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-4단계, 2차 플레시 전압을 측정하는 제2-5단계, 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산하는 제2-6단계, 및 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-7단계를 포함한 것을 그 특징으로 하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 제1단계의 관계식은, 플레시의 발광량이 E, 플레시의 전압이 V, 플레시의 발광 시간이 T, 그리고 해당 플레시의 제품 사양에 따른 상수가 k인 경우, E = k·V2·T 인 것을 그 특징으로 하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 인터라인형 시시디(CCD) 카메라는, 한 프레임(Frame)을형성하기 의하여 두번 촬상하여 얻어진 두 필드(Field)를 합성하는 인터레이스(Interlace) 방식이 채용된 디지탈 카메라인 것을 그 특징으로 하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법.
  4. 해당 인더라인형 시시디(CCD) 카메라에 플레시의 발광량, 전압, 및 발광 시간과의 관계 데이터를 저장하는 제1단계, 플레시 모드로의 전환 시점에서 피사체와의 거리 및 피사체 주위의 조도에 따른 목표 발광량을 설정하는 제2-1단계, 1차 플레시 전압을 측정하는 제2-2단계, 상기 목표 발광량과 측정된 1차 플레시 전압에 의하여 1차 발광 시간을 계산하는 제2-3단계, 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 1차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-4단계, 2차 플레시 전압을 측정하는 제2-5단계, 상기 목표 발광량과 측정된 2차 플레시 전압에 의하여 2차 발광 시간을 계산하는 제2-6단계, 및 발생되는 수직 동기 신호와 동기하여 상기 2차 발광 시간 동안 발광시키는 제2-7단계를 포함한 것을 그 특징으로 하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서, 상기 인터라인형 시시디(CCD) 카메라는, 한 프레임(Frame)을 형성하기 위하여 두번 촬상하여 얻어진 두 필드(Field)를 합성하는 인터레이스(lnterlace) 방식이 채용된 디지탈 카메라인 것을 그 특징으로 하는 인터라인형 시시디(CCD) 카메라의 플레시 제어 방법.
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