MX2012011492A - Dispositivo de captacion de imagenes, metodo de control de dispositivo de captacion de imagenes y programa. - Google Patents
Dispositivo de captacion de imagenes, metodo de control de dispositivo de captacion de imagenes y programa.Info
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Abstract
Proveer un aparato y método para realizar un proceso con el cual se puede llevar a cabo un control del centro de gravedad de pixeles cuando se genera una imagen de reducción del número de pixeles en un aparato de captación de imágenes. Una unidad de pixeles configurada para dar una señales de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos y una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar un proceso de adición sopesado de multiplicar señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcular un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde se produce un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles. Un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señales de adición de pixeles por una unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles. Por ejemplo, un control de posición del centro de gravedad para disponer uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta en la unidad de pixeles. A través de este proceso, es posible generar una imagen de alta calidad en la cual se suprime la generación de sierras o similares.
Description
DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES , MÉTODO DE CONTROL DE DISPOSITIVO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES Y PROGRAMA
CAMPO TÉCNICO
La presente invención se refiere a un aparato de recolección de imágenes y un método de control del aparato de recolección de imágenes y un programa. En detalle adicional, la invención se refiere a un aparato de captación de imágenes que genera una señal de imágenes en la cual el número de pixeles se transforma a través de un proceso a una señal de salida de un elemento de captación de imágenes y a un método de control del aparato de captación de imágenes y a un programa .
TÉCNICA ANTERIOR
Muchos aparatos de captación de imágenes en estos días se proveen con un elemento de captación de imágenes que tiene un número extremadamente grande de pixeles de varios millones a varias décimas de millón de pixeles para captar una imagen de alta resolución.
Sin embargo, no es común usar un aparato de pantalla que puede mostrar una imagen de alta resolución que corresponde al número de pixeles provisto al elemento de captación de imágenes y también ocurre una situación en la cual si la producción de la imagen de alta resolución del elemento de captación de imágenes se graba en una memoria tal como es, se incrementa una capacidad de memoria necesaria por la grabación y se disminuye el número de imágenes que pueden grabarse .
Tomando en cuenta las circunstancias mencionadas antes, en el aparato de captación de imágenes provisto con el elemento de captación de imágenes que tiene el gran número de pixeles, una señal de pixeles de salida del elemento de captación de imágenes no se guarda en la memoria como tal y un proceso de reducir el número total de pixeles que serán grabados en la memoria se lleva a cabo con frecuencia a través de un proceso de disminución del número de pixeles de salida o un proceso de síntesis incluyendo un cálculo de adición de pixeles plurales y similares.
Una tecnología de la técnica relacionada que describe el proceso de reducción de número de pixeles mencionado antes incluye, por ejemplo, PTL 1 (Publicación de Solicitud de Patente Japonesa No examinada No. 2008-278453) .
Con referencia a la Figura 1, se describirá un perfil del proceso descrito en PTL1.
La Figura 1 ilustra
(a) una disposición de pixeles de un elemento de captación de imágenes y
(b) una configuración de circuito del elemento de captación de imágenes que se describen en PTL 1 mencionado antes .
Se deberá observar que el circuito ilustrado en la Figura 1 (b) es un circuito que corresponde a una región de pixeles 11 para una parte de cuatro pixeles incluyendo Gbl, Rl, Gb2 y R2 ilustrados en la Figura 1(a).
De acuerdo con una de las modalidades descritas en PTL1, en la configuración de elementos de captación de imágenes ilustrada en la Figura 1(a), la región de pixeles 11 se establece como una región de pixeles común, es decir, una región unitaria que incluye pixeles plurales para decidir un valor de pixeles de un pixel que constituye una imagen mostrada como la imagen de reducción de números de pixeles. Los pixeles de GB y R se conectan via transistores de transferencia (TI a T4) a una parte de un transistor para amplificación (A P) como se ilustra en la Figura 1(b).
Para obtener la imagen de salida en donde se reduce el número de pixeles, usando loa configuración de circuito ilustrada en la Figura 1 (b) , se lleva a cabo un cálculo de adición de pixeles que tienen un mismo color incluido en la región 11 (de acuerdo con el ejemplo presente, Gbl y Gb2) .
La Figura 2 ilustra una gráfica de control de tiempo de un proceso de adición de valor de pixeles ejecutado por el uso de la configuración de circuitos ilustrada en la Figura 1(b).
La Figura 2 ilustra estos patrones de señales de señales de transistor de transferencia: TI a T4,
Una señal de restablecimiento: RST
(restablecimiento de difusión de flotación (FD) ) , y
Una señal de selección: SEL, en
(1) una operación de disparo para regular un inicio de exposición, y
(2) una operación de lectura para regular un fin de exposición .
La Figura 2 ilustra un patrón de señales en un caos en donde se lleva a cabo un proceso de adición para el Gbl de pixeles y el G2 de pixeles ilustrado en la Figura 1(a).
Un periodo entre tiempos ts y te ilustrados en la
Figura 2 es equivalente a un periodo de exposición.
En respuesta al ENCENDIDO de los transistores TI y T3 en la operación de disparo de (1) en la Figura 2, una exposición para el pixel Gbl y el pixel Gb2 ilustrado en la Figura 1(a) se inicia. Después de ello, en respuesta al ENCENDIDO de los Transistores TI y T3 en la operación de lectura de (2) en la Figura 2, la exposición para el Gbl de pixeles y el pixel Gb2 ilustrado en la Figura 1(a) se termina y se ejecuta el proceso de lectura.
En una etapa inicial (T = ti) del proceso de lectura, se llevan a cabo la selección (sEL) del pixel común y el restablecimiento (RST) de la difusión de flotación (FD) y subsiguientemente, en un tiempo (T = t2), los transistores TI y T3 del pixel Gbl y el pixel Gb2 ilustrado en la Figura 1(a) se leen al mismo tiempo y los electrones generados en Gbl y Gb2 se acumulan en la difusión de flotación (FD) para la adición. Por lo tanto, se obtiene una señal de adición basada en valores de pixeles de los dos pixeles. Una señal promedio de los pixeles plurales se calcula sobre la base de estas señales de adición, por ejemplo, y un valor de pixel de salida se calcula.
De acuerdo con PTL 1, mientras que el proceso de adición mencionado antes para el pixel plural se usa como una configuración básica, por ejemplo, se describe una configuración de reducción de número de pixeles a través de una adición de valor de pixeles mientras que se establecen cuatro pixeles como un pixel como se ilustra en la Figura 3. La Figura 3 ilustra estos dibujos de
(a) una disposición de pixeles del elemento de captación de imágenes, y
(b) un centro de gravedad de pixeles del pixel de muestra .
La disposición de pixeles ilustrada en la Figura 3(a) es una disposición de pixeles similares a la disposición de pixeles ilustrada en la Figura 1(a). Esta disposición de pixeles es equivalente a una disposición de pixeles del elemento de captación de imágenes.
Sobre la base de cuatro pixeles que corresponden a pixeles que tienen el mismo color en el elemento de captación de imágenes de la Figura 3(a), un valor de pixeles de un pixel de la imagen producida se establece y produce.
Es decir, el número total de pixeles se reduce por consolidación de los cuatro pixeles en un pixel para la salida .
El centro de gravedad de pixeles del pixel de salida de la Figura 3(b) ilustra un centro de gravedad de pixeles en el elemento de captación de imágenes originales con respecto a cada uno de los pixeles de salida después de la reducción en el número de pixeles.
Por ejemplo, un pixel de Gb 31 de la Figura 3(b) corresponde a un valor de pixeles decidido por el uso uniforme de valores de pixeles de pixeles de Gb en cuatro esquinas en un bloque de pixeles de 3 x 3 21 de la Figura 3(a), y un centro de gravedad de pixeles se establece en una posición del centro del bloque de pixeles de 3 x 3 21. Esta posición de centro de gravedad se representa por el pixel Gb de la Figura 3(b).
Un ejemplo ilustrado en la Figura 3 es un ejemplo en el cual un proceso para reducir el número de pixeles de la imagen creada en 1/4 del numero de pixeles del elemento de captación de imágenes se lleva a cabo mientras que 64 pixeles de 8 x 8 pixeles ilustrados en (a) se establece como 4 = 16 pixeles ilustrados en (b) .
Para este proceso, proe ejemplo, se ejecuta el proceso de adición en los pixeles de (Gb) en las cuatro esquinas del bloque de 3 x 3 pixeles 21 ilustrado en la Figura 3(a) y se calcula el valor de pixeles de un pixel Gb en la imagen de salida.
Los valores de pixeles de los dos Gb en una dirección vertical se agregan mientras se sigue el circuito descrito antes con referencia a la Figura 1 (b) . Después de ellos, dos valores de adición salen del elemento de captación de imágenes en cada una de las otras columnas se agregaron además para calcular un valor de adición de los cuatro valores de pixeles Gb y después, un valor promedio o similares basado en estos valores de adición se calcula para decidir el valor de pixeles del pixel de la imagen de salida con base en los cuatro pixeles.
Es decir, sobre la base de los cuatro pixeles Gb incluidos en el bloque de 3 x 3 pixeles 21 ilustrado en la Figura 3(a), se calcula el valor de pixeles del pixel Gb 31 ilustrado en la Figura 3(b).
También, sobre la base de los cuatro pixeles B incluidos en un bloque de 3 x 3 pixeles 22 ilustrado en la Figura 3(a), se calcula un valor de pixeles de un pixel B 32 ilustrado en la Figura 3(b).
En este caso, un centro de gravedad del pixel B 32 en la imagen de salida está en una posición de (x, y) = (3, 2), es decir, una posición del pixel B 32 ilustrado en la Figura 3(b).
Similarmente, sobre la base de los cuatro pixeles Gb incluidos en un bloque de 3 x 3 pixeles 23 ilustrados en la Figura 3(a), se calcula un valor de pixeles de un pixel de GB 33 ilustrado en la Figura 3 (b) .
En este caso, un centro de gravedad del pixel Gb 33 en la imagen de salida está en un posición de (x, y) ) (6, 2), es decir, una posición del pixel B 33 ilustrado en la Figura 3 (b) .
También, sobre la base de los cuatro pixeles B diluidos en un bloque de 3 x 3 pixeles 24 ilustrados en la Figura 3(a), se calcula un valor de pixeles de un pixel B 34 ilustrado en la Figura 3(b).
En este caso, un centro de gravedad del pixel B 34 en la imagen de salida está en una posición de (x, y) = (7, 2) , es decir, una posición del pixel B 34 ilustrado en la Figura 3 (b) .
El total de 16 pixeles ilustrado en la Figura 3(b) salen como una imagen de 4 x 4 pixeles en un caso cuando los pixeles se establecen como una imagen producida.
Es decir, los pixeles salen como una imagen 70 de 4 x 4 pixeles como se ilustra en la Figura (c) .
La Figura 4 ilustra estos
(b) un centro de gravedad de pixeles del pixel de salida (igual que la Figura 3(b)), y
(c) una posición de pixeles de la imagen de salida. En la Figura 4(c), se da una consideración mientras
2 x 2 pixeles en el lado izquierdo superior, es decir, un bloque de 2 x 2 pixeles incluyendo el pixel Gb 31 y el pixel B 32 se fija. En el caso de este establecimiento, los otros tres bloques de 2 x 2 pixeles se mueven de acuerdo con las flechas ( ), (ß) y (?) ilustrado en la Figura 4(c) y se produce como pixeles constituciones de la imagen 70 de 4 x 4 pixeles ilustrados en la Figura 4 (c) .
A través de este proceso de cambio, ocurre el siguiente problema.
Por ejemplo,
El piel Gb 33 en donde el aposición del centro de gravedad de pixeles está en (x, y) = (6, 2) se establece como un pixel Gb 53 en donde la posición de pixeles es a (x, y) = 3, 2) en la imagen de salida.
También, el pixel B 34 en donde la posición del centro de gravedad de pixeles está en (x, y) = (7, 2) se establece como un pixel B 54 en donde la posición de pixeles está en (x, y) = (3, 3) en la imagen de salida.
En la presente, se calcula un régimen de escala de reducción.
Se considera mientras que se asume que el pixel Gb 31 en la posición de pixeles (x, y) = (2, 2) se establece como un pixel de referencia en una posición de pixeles.
El pixel Gb 33 en la posición de pixeles (x, y) = (6, 2) ilustrado en la Figura 4(b) está lejos por 4 pixeles del pixel Gb 31 que corresponde al pixel de referencia.
El pixel Gb 33 en la posición de pixeles (x, y) = (6, 2), ilustrado en la Figura 4(b) está lejos por 4 pixeles del pixel Gb 31 que corresponde al pixel de referencia.
En la imagen de salida, dado que se establece como el pixel 53 en donde la posición de pixeles es (x, y) = (3, 2), una distancia del pixel de referencia: el pixel Gb 31 es de 2 pixeles.
Es decir, el régimen de escala de reducción es
2 pixeles/4 pixeles = 1/2.
Por otro lado, el pixel B 34 en la posición de pixeles (x, y) = (7, 2) ilustrado en la Figura 4(b) está lejos por 5 pixeles del pixel Gb 31 que corresponde al pixel de referencia .
En la imagen de salida, debido a que se establece como el pixel B 54 en donde el posición de pixeles es (x, y) = (4, 2), una distancia del pixel de referencia. El pixel Gb 31 es de 3 pixeles.
Es decir, el régimen de escala de reducción es de 3 pixeles/ 5 pixeles = 3/5.
De esta manera, los regímenes de aumento de reducción entre la fluctuación de pixeles y una imagen producida que tiene un aposición relativa diferente de las posiciones relativas de los pixeles respectivos de la imagen captada que corresponden a la disposición de pixeles se da mientras que se genera la disposición de pixeles del elemento de captación de imágenes.
Es decir, la imagen producida se genera mientras que las separaciones entre los pixeles respectivos de una imagen original captada en el elemento de captación de imágenes se reducen de manera no uniforme.
La falta de uniformidad mencionada antes en las separaciones de pixeles ocasiona una degradación de calidad de imágenes.
Para ser específicos, por ejemplo, ocurre una degradación tal como una expansión de sierras ilustradas en la figura 5.
La imagen original de la Figura 5(A) es una imagen de alta resolución con un gran número de pixeles equivalente a la imagen de captación del elemento de captación de imágenes y esta imagen tiene sierras pequeñas.
Si el proceso de reducción de números de pixeles con los cuales las posiciones de pixeles relativas descritas con referencia a la Figura 1 a la Figura 4 se establecen como variables se lleva a cabo sobre la base de esta imagen original de la Figura 5(A), se genera una imagen en la cual las sierras se expanden como se ilustra en la Figura 5(B).
Deberá observarse que las sierras son un tipo de ruido de pliegues. Debido a la desuniformidad en las separaciones entre los centros de gravedad de pixeles después de la adición, se incrementa la degradación de sierras.
Deberá observarse que además de esto, una disposición de relaciones de posiciones entre las disposiciones del color respectivo de RGB o similares causa varias degradaciones de calidad de imágenes en las cuales también ocurre una diferencia en colores entre la imagen de salida y la imagen original.
Lista de citas
Literatura de Patentes
PTL 1: publicación de Solicitud de Patentes No examinadas Japonesa No. 2008-278453
Sumario de la Invención
Problema Técnico
La presente invención se ha hecho, por ejemplo, en vista de las circunstancias mencionadas antes y es un objeto proveer un aparato de captación de imágenes y un método de control de aparato de captación y un programa con la cual es posible generar una imagen de alta calidad en la cual se suprime una degradación de calidad de imágenes cuando una imagen que tiene un número diferente de pixeles del número de pixeles provisto a un elemento de captación de imágenes se genera y se produce.
Solución al Problema
Un primer aspecto de la presente invención reside en un aparato de captación de imágenes que incluye:
Una unidad de pixel configurada para producir una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos; y
Una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar un proceso de adición pesado de multiplicación de señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcula un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de números de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles,
En la cual un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta a través de la generación de señal de adición de pixeles que se procesa por la unidad de pixeles y el proceso de adición pesada por la unidad de síntesis de información de pixeles.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de pixeles y la unidad de síntesis de información de pixeles ejecutan un control de posición de centro de gravedad para disponer uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respetivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles en la unidad de pixeles.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de pixeles ejecuta un control de posición del centro de gravedad en una dirección de los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles en el proceso de generación de señales de adición de pixeles que corresponden a blancos de proceso de adición en el proceso de generación de señal de adición de pixeles.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de pixeles lleva a cabo un cálculo para un valor de pixeles de adición como resultado del control de posición del centro de gravedad de acuerdo con una relación de sensibilidad de pixeles que corresponden a los blancos del proceso de adición en el proceso de generación de señal de adición de pixeles.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de síntesis de información de pixeles ejecuta un proceso de adición sopesado de multiplicar señales de adición de pixeles plurales que corresponden a blancos de proceso de adición sopesados por un aumento de acuerdo con un aposición del centro de gravedad de un control planeado en el proceso de adición sopesado.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de pixeles tiene una disposición de pixeles en la cual los pixeles de un mismo color están dispuestos en cada hilera y los pixeles se establecen de manera que tiene una sensibilidad diferente de una relación de sensibilidad 1:3 que se disponen en cada dos hileras y la unidad de pixeles tiene una configuración de producción de una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen dos sensibilidades diferentes en donde la relación de sensibilidad es de 1:3 entre ellas.
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, la unidad de pixeles tiene una disposición de pixeles en la cual los pixeles de un mismo color se disponen en cada otra columna y la unidad de síntesis de información de pixeles ejecuta un proceso de adición sopesada de la multiplexión de dos señales de adición de pixeles producidas de la unidad de pixeles en cada una de las otras columnas por un aumento de 1:3 y calcula el valor de pixeles de configuración de la imagen de reducción de número de pixeles en donde el número total de pixeles es inferior que el número de pixeles de la unidad de pixeles .
Además, de acuerdo con una modalidad del aparato de captación de imágenes de la presente invención, el aparato de captación de imágenes además incluye una unidad de control configurada para ejecutar un control de tiempo de exposición para unidades de una región de la unidad de pixeles.
Además, un segundo aspecto de la presente invención reside en un método de control del aparato de captación de imágenes ejecutado en un aparato de captación de imágenes, el método de control incluyendo:
Un paso de salida de señales de adición de pixeles de producción, en una unidad de pixeles, una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixele4s que tienen diferentes sensibilidades entre ellas; y
Un paso de síntesis de información de pixeles para ejecutar, en una unidad de síntesis de información de pixeles, un proceso de adición sopesada de señales de multiplicar la adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento de establecimiento previamente y calcular un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior que un número de pixeles de la unidad de pixeles,
En la cual se ejecuta un control en posiciones de centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles a través del proceso de generación de señal de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesada por la unidad de síntesis de información de pixeles.
Además, un tercer aspecto de la presente invención reside en un programa para ejecutar un proceso de control del aparato de captación de imágenes en un aparato de captación de imágenes, el programa incluyendo:
Ocasionar una unidad de pixeles para ejecutar un paso de producción de señal de adición de pixeles para producir una señal de adición de pixeles obtenida por las señales de pixeles de salida de adición de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos; y
Ocasionar una unidad de síntesis de información de pixeles para ejecutar un paso de síntesis de información de pixeles de la ejecución de un proceso de adición sopesado de multiplicar la producción de señales de adición de pixeles plurales de la unidad de pixeles por un aumento establecido previamente y calcular un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles,
En las cuales un control en las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señal de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles.
Deberá observarse que el programa de acuerdo con la presente invención, por ejemplo, se provee un programa a un aparato de proceso de información o un sistema de computadora que puede ejecutar varios códigos de programa por medio de, por ejemplo, un medio de grabación. Un proceso de acuerdo con el programa se realiza mientras una unidad de ejecución de programa en el aparato de proceso de información o el sistema de computadora ejecuta el programa mencionado antes.
Los objetos, características y ventajas adicionales de la presente invención serán evidentes a partir de la siguiente descripción detallada con base en las modalidades de la presente invención y los dibujos anexos. Deberá observarse que el sistema en la especificación presente es una estructura de agregado lógico de aparatos plurales y no se limita a un sistema en la cual los aparatos de las estructuras respectivas se localizan en un mismo alojamiento.
Efectos Ventajosos de la Invención
De acuerdo con la modalidad de la presente invención, el aparato y método para realizar el proceso con el cual el control en el centro de gravedad de pixeles puede conducirse cuando la imagen de reducción del número de pixeles se genera en el aparato de captación de imágenes.
Para ser específicos, se provee una unidad de pixeles configurada para producir una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellas y una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar un proceso de adición sopesada de multiplicar señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento establecido previamente y calcula un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior que un número de pixeles de la unidad de pixeles. Un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señales de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles. Por ejemplo, se ejecuta un control de posición de centro de gravedad para disponer uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles en la unidad de pixeles.
A través de este proceso, es posible generar una imagen de alta calidad en la cual se suprime una generación de sierras o similares.
Breve Descripción de los Dibujos
La Figura 1 es un diagrama explicativo para describir un proceso de adición de valor de pixeles en un elemento de captación de imágenes como una tecnología de la técnica relacionada.
La Figura 2 es una gráfica de control de tiempo en un proceso de captación de imágenes por el elemento de captación de imágenes.
La Figura 3 es un diagrama explicativo para describir un punto problemático en un proceso de técnica relacionado .
La Figura 4 es un diagrama explicativo para describir un punto problemático en un proceso de la técnica relacionada .
La Figura 5 es un diagrama explicativo para describir una generación de sierras como un punto problemático en el proceso de la técnica relacionada.
La Figura 6 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de configuración de un aparato de captación de imágenes.
La Figura 7 es un diagrama explicativo para describir una configuración del elemento de captación de imágenes y un ejemplo de proceso.
La Figura 8 es un diagrama explicativo para describir un ejemplo de generación de una imagen de reducción de número de pixeles.
La Figura 9 es un diagrama explicativo para describir la imagen de reducción de número de pixeles y un control sobre un centro de gravedad de pixeles.
La Figura 10 es un diagrama explicativo para describir la imagen de reducción de número de pixeles y el control en el centro de gravedad de pixeles.
La Figura 11 es un diagrama explicativo para describir una configuración detallada del elemento de captación de imagen y un proceso.
La Figura 12 es un diagrama explicativo para describir una configuración detallada del elemento de captación de imágenes y un proceso.
La Figura 13 es un diagrama explicativo para describir un proceso de control de exposición por el elemento de captación de imágenes.
La Figura 14 es un diagrama explicativo para describir un control de posición de centro de gravedad en una dirección vertical basa en una adición de valor de pixeles que corresponde a un proceso por elemento de captación de imágenes .
La Figura 15 es un diagrama explicativo para describir un bloque que se establece cuando se genera la imagen de reducción de número de pixeles.
La Figura 16 es un diagrama explicativo para describir el control de posición de centro de gravedad en la dirección vertical basada en la adición del valor de pixeles que corresponden al proceso por el elemento de captación de imágenes .
La Figura 17 es un diagrama explicativo para describir un control de posición de centro de gravedad en una dirección horizontal que corresponde a un proceso por el elemento de captación de imágenes.
Descripción de las Modalidades
De aquí en adelante, los detalles de un aparato de captación de imágenes y un método de control del aparato de captación de imágenes y un programa de acuerdo con la presente invención serán descritos con referencia a los dibujos. La descripción será llevada a cabo de acuerdo con los siguientes puntos.
1. Con respecto al ejemplo de configuración de aparato de captación de imágenes.
2. Con respecto al ejemplo de configuración de elemento de captación de imágenes.
3. Con respecto al ejemplo especifico de proceso de generación para imagen de reducción de número de pieles
4. Con respecto a la configuración especifica y ejemplo de proceso especifico del elemento de captación de imágenes .
1. Con respecto al ejemplo de configuración del aparato de captación de imágenes
Primero, un ejemplo de configuración completo de un aparato de captación de imágenes será descrito con referencia a la Figura 6.
La Figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra un ejemplo de configuración del aparato de captación de imágenes. La luz incidental vía un lente óptico 101 entra a un elemento de captación de imágenes 102 compuesto, por ejemplo, se produce de un sensor de imágenes de CMOS o similares y los datos de imágenes basados en una conversión fotoeléctrica. Los datos de imágenes producidos se introducen a una unidad de proceso de señales 103. La unidad de proceso de señales 103 genera una imagen de salida 120 ejecutando, por ejemplo, un proceso de señales en una cámara general tal como un ajuste de balance blanco (WB) o una corrección gama. La imagen producida 120 se guardan en una unidad de almacenamiento que no se ilustra en el dibujo o se da a una unidad de pantalla.
Una unidad de control 105 produce una señal de control a las unidades respectivas de acuerdo con, por ejemplo, un programa guardado en una memoria que no se ilustra en el dibujo y lleva a cabo un control en varios procesos .
2. Considerando el ejemplo de configuración de elemento de captación de imágenes
En seguida, un ejemplo de configuración del elemento de captación de imágenes 102 será descrito con referencia a la Figura 7.
La Figura 7 ilustra una configuración del elemento de captación de imágenes 102 de acuerdo con una modalidad de la presente invención.
El elemento de captación de imágenes 102 tiene una unidad de pixeles 201 y una unidad de cálculo de valor de pixeles producidos 202 como se ilustra en la Figura 7.
La unidad de cálculo de valor de pixeles producidos 202 tiene una unidad de conversión de AD 211, una unidad de síntesis de información de pixeles 212 y una unida de salida La unidad de pixeles 201 acumula cargas basadas en luz subjetiva en cada número grande de pixeles y produce datos de imágenes de un número alto de pixeles que corresponden a una imagen de alta resolución.
Deberá observarse que la unidad de pixeles 201 se configura para tener un pixel de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo una exposición de por largo tiempo y un pixel de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo una exposición de corto tiempo. Una configuración detallada de la unidad de pixeles 201 será descrita más adelante.
La unidad de pixeles tiene una configuración de pixeles compuesta de una disposición de RGbGrB, por ejemplo, similar a la descrita con referencia a la Figura 1 anterior y se provee con un circuito de salida similar a la Figura 1 (b) , un valor de pixel de adición 250 obtenido por dos valores de pixeles de un mismo color se produce de la unidad de pixeles 201.
Deberá observarse, sin embargo, que de acuerdo con la presente modalidad, el valor de pixeles de adición 250 producidos de la unidad de pixeles 201 es un valor de adición de los dos valores de pixeles del mismo color, peor un valor de adición de dos valores de pixeles en estas dos sensibilidades diferentes se produce como el valor de pixel de adición 250:
(a) el valor de pixeles del pixel de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición por largo tiempo y
(b) el valor de pixeles del pixel de baja sensibilidad en donde se lleva cabo la exposición en corto tiempo .
Una configuración de este proceso será descrita en una etapa subsiguiente.
El valor de pixeles de adición 250 producido de la unidad de pixeles 201 se convierte en datos digitales en la unidad de conversión de AD 211 de la unidad de cálculo de valor de pixeles producidos 202 y se introducen en la unidad de síntesis de información de pixeles 212.
En la unidad de síntesis de información de pixeles 212, usando datos digitales en la entrada del valor de pixeles de adición de la unidad de conversión AD 211, un cálculo en los valores de pixeles de los pixeles respectivos que constituyen la imagen producida en donde se reduce el número de pixeles en la unidad de pixeles 201.
Por ejemplo, los valores de pixeles de los pixeles respectivos de una imagen de reducción de número de pixeles en donde el número de pixeles en la unidad de pixeles 201 se reduce a 1/4 se deciden. Un ejemplo de proceso específico será descrito más adelante.
La unidad de salida 213 produce datos de imágenes en donde el número de pixeles se reduce el cual se introduce de la unidad de síntesis de información de pixeles 212 a la unidad de proceso de señales 103.
Se deberá observar que la unidad de control 105 provee, por ejemplo, una señal de control durante un tiempo de exposición de la unidad de pixeles 201, una señal de control de proceso para la unidad de cálculo de valor de pixeles producida 202 y similares de acuerdo con el programa guardado en la memoria que no se ilustra en el dibujo.
3. Con respecto al ejemplo especifico de proceso de generación para imagen de reducción de número de pixeles
En seguida, se describirá un ejemplo específico de un proceso de generación para una imagen de reducción de número de pixeles que se ejecuta por el aparato de captación de imágenes de acuerdo con la presente modalidad.
Primero, con referencia a la Figura 8, se describirá un ejemplo de configuración específica de la unidad de pixeles 201 y un ejemplo del proceso de reducción de número de pixeles ejecutado por la unidad de cálculo de valor de pixeles producidos 202.
La Figura 8 ilustra los siguientes dibujos,
(a) Ejemplo de disposición de pixeles de la unidad de pixeles 201
(b) Imagen de reducción de número de pixeles producida por el elemento de captación de imágenes 102
En el dibujo, para reconocer fácilmente las posiciones de pixeles de los pixeles respectivos que constituyen la unidad de pixeles, mientras que el eje horizontal se establece como x y el eje vertical se establece como y, se representan las posiciones de pixeles respectivas por las coordenadas (x, y) .
Mientras que la posición del pixel Gb en el borde izquierdo superior se establece como (x, y) = (1, 1), y
La posición del pixel Gr en el borde derecho inferior se establece como (x, y) = (8, 8),
Se ilustran los 8 x8 pixeles. Se deberá observar que los 8 x 8 pixeles ilustrados en la Figura 8(a) es un dibujo que únicamente ilustra una parte de la unidad de pixeles 201 (una parte de la parte del borde izquierdo superior de la unidad de pixeles 201).
La disposición de pixeles de la unidad de pixeles 201 ilustrada en la Figura 8(a) tiene una disposición de pixeles de patrón de Bayer (RGbGrB) similarmente como en el pixel descrito antes con referencia a la Figura 1.
La unidad de pixeles 201 tiene una configuración de incluir el pixel de alta sensibilidad en donde el tiempo de exposición largo se lleva a cabo y el pixel de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición de corto tiempo .
Como se ilustra en el dibujo, se adopta una configuración de un ahilera superior en la cual,
La primer ahilera es una hilera de pixel de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición de largo tiempo,
Las segunda y tercera hileras son hileras de pixeles de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición en tiempo corto,
Las cuarta y quinta hileras son hileras de pixeles de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición en largo tiempo, y
Las sexta y séptima hileras son hileras de pixeles de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición en corto tiempo, y
De aquí en adelante, los pixeles de alta sensibilidad y los pixeles de baja sensibilidad se establecen en unidades de dos hileras.
Se deberá observar que se ejecutan los controles de tiempo de exposición, por ejemplo, sobre la base de la señal de control de la unidad de control 105.
La Figura 8(b) ilustra una imagen de reducción de número de pixeles 280 producidos del elemento de captación de imágenes 201.
Por ejemplo, sobre la base de alores de pixeles de pixeles Gb en cuatro esquinas incluidas en un bloque de pixeles 3 x 3 271 ilustrado en el borde izquierdo superior en (1) de la Figura 8, el elemento de captación de imágenes 102 decide y produce un valor de pixeles en el pixel de Gb 281 sobre el borde izquierdo superior que constituye la imagen de reducción de número de pixeles 280.
Similarmente, por ejemplo, sobre la base de valores de pixeles de los pixeles de Gr sobre cuatro esquinas incluidas en un bloque de pixeles de 3 x 3 272 ilustrado en el borde derecho inferior en 81) de la Figura 8, un valor de pixeles de un pixel Gr 282 en el borde derecho inferior que constituye la imagen de reducción de número de pixeles 280 se decide y produce.
Con respecto a los otros pixeles respectivos de
RGbGrB, sobre la base de valores de pixeles del mismo color en cuatro esquinas de los bloques de 3 x 3 pixeles fijado en varias posiciones, el elemento de captación de imágenes 102 decide y produce los valores de pixeles respectivos de RGbGrB que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles 280.
De esta manera, los valores de pixeles de estos pixeles respectivos de la imagen de reducción de número de pixeles 280 en donde el número de pixeles en la unidad de pixeles 201 se reduce a 1/4 se deciden y producen.
En seguida, con referencia la Figura 9, un ejemplo de ajuste de un bloque (bloque de 3 x 3 pixeles) y un centro de gravedad de pixeles de un pixel producido (pixel fijado en la imagen de reducción de número de pixeles 280) .
En el proceso basado en el proceso de adición de los pixeles plurales del elemento de captación de imágenes de acuerdo con la tecnología de la técnica relacionada descrita antes con referencia a la Figura 1 a Figura 4, ocurre el problema en cuanto a que la posición del centro de gravedad en la imagen producida cambia de la imagen captada original.
En contraste con esto, con el aparato de captación de imágenes de acuerdo con la presente modalidad, un control de posición de centro de gravedad en la dirección vertical (y dirección) se lleva a cabo combinando pixeles con diferentes tiempos de exposición, es decir, pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos y además un proceso de adición sopesado en donde se ajusta un aumento (peso) se lleva a cabo para llevar a cabo un control de posición de centro de gravedad en la dirección horizontal (dirección x) . Durante estos procesos, las posiciones relativas de los colores respectivos establecidos en la imagen de reducción de número de pixeles que corresponde a la imagen de salida puede producirse como el mismo ajuste en las posiciones relativas de la posición del centro de gravedad de los colores respectivos en la imagen captada originalmente
Para ser específicos, como se ilustra en la Figura 9(b), se genera la imagen de reducción del número de pixeles con un ajuste de disposición de las posiciones del centro de gravedad en donde los colores respectivos de RGbGrB dispuestos uniformemente.
Sobre la base de los pixeles de Gb en cuatro esquinas de un bloque de pixeles 3 x 3 321 ilustrado en la Figura 9(a), se calculó un valor de pixeles de Gb que tienen una posición del centro de gravedad en un pixel de Gb 331 ilustrado en la Figura 9 (b) .
Sobre la base de pixeles B en cuatro esquinas de un bloque de pixeles de 3 x 3 322 ilustrado en la Figura 9(a), se calcula un valor de pixeles B que tiene un aposición de centro de gravedad en un pixel B 332 ilustrado en la Figura 9(b).
Sobre la base de pixeles Gb en cuatro esquinas de un bloque de pixeles de 3 x 3 323 ilustrado en la Figura 9(a), se calcula un valor de pixeles de Gb que tiene una posición del centro de gravedad en un pixel Gb 333 ilustrado en la Figura 9 (b) .
Sobre la base de pixeles B en cuatro esquinas de un bloque de pixeles 3 x 3 324 ilustrado en la Figura 9(a), se calcula un valor de pixeles B que tiene una posición del centro de gravedad en un pixel B 334 ilustrado en la Figura 9(b).
Con respecto a los otros pixeles de RGbGrB, se calcula un bloque de 3 x 3 pixeles se establece en la disposición de pixeles de la dirección de captación de imágenes ilustrada en la Figura 9(a), y sobre la base de valores de pixeles de los pixeles que tienen el mismo color en cuatro esquinas en el bloque, un valor de pixeles con un ajuste en el cual se localiza un centro de gravedad en una posición ilustrada en la Figura 9(b).
Se deberá observar que de acuerdo con el ejemplo en la técnica relacionada descrita antes con referencia a la Figura 1 a la Figura 4 y también la presente modalidad, el modo de ajuste en el bloque de pixeles de 3 x 3 ilustrado en la Figura 9(a) es igual.
De acuerdo con el ejemplo de la técnica relacionada descrita con referencia a la Figura 1 a la Figura 4, debido que todos lo pixeles tienen el ajuste de la misma sensibilidad (miso tiempo de exposición) , un centro de gravedad de pixeles de un pixel calculado de los valores de pixeles de los pixeles en las cuatro esquinas en el bloque de 3 x 3 pixeles se establece en el centro del bloque de 3 x 3 pixeles, que corresponde a las posiciones de un pixel Gb 341 a un pixel B 344 ilustrado en la Figura 9(b). Es igual que el descrito antes con referencia a la Figura 3 y Figura 4.
En contraste con esto, de acuerdo con la presente modalidad, se lleva a cabo el control de posición del centro de gravedad para establecer las posiciones del centro de gravedad de los pixeles respectivos después de la reducción en el número de pixeles en las posiciones dispuestas uniformemente en la dirección horizontal y también la dirección o vertical ilustrada en la Figura 9 (b) .
El control sobre el centro de gravedad de pixeles se lleva a cabo a través de los siguientes procesos de síntesis en pixeles plurales.
Estos procesos de síntesis se ejecutan para controlar la posición del centro de gravedad:
(a) un proceso de síntesis en pixeles gue tienen diferentes diferencias de sensibilidad para el control de la posición del centro de gravedad en la dirección vertical (dirección y) , y
(b) un proceso de síntesis para ajustar un aumento (peso) para el control de posición del centro de gravedad en la dirección horizontal (dirección x) .
Un ejemplo de controle específico en la posición del centro de gravedad de pixeles de acuerdo con la presente modalidad será descrito con referencia a la Figura 10.
La Figura 10 (A) ilustra cuatro patrones de bloque de 3 x 3 pixeles establecido en una disposición de pixeles del elemento de captación de imágenes. Se ilustran estos bloques respectivos:
(al) un bloque de pixeles 351 que tienen pixeles Gb en cuatro esquinas,
(a2) un bloque de 352 pixeles que tienen pixeles B en cuatro esquinas,
(a3) un bloque de pixeles 353 que tienen pixeles -R en cuatro esquinas, y
(a4) un bloque de pixeles 354 que tienen pixeles Gr en cuatro esquinas.
Además, se ilustran en la Figura 10(B):
(bl) una posición de un centro de gravedad de pixeles 371 de los pixeles Gb de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de cuatro pixeles Gb en el bloque de pixeles 351,
(b2) una posición de un centro de gravedad de pixeles 372 de los pixeles B de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de cuatro pixeles B en el bloque de pixeles 352,
(b3) una posición de un centro de gravedad de pixeles 373 de los pixeles R de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de cuatro pixeles R en el bloque de pixeles 353, y
(b4) una posición de un centro de gravedad de pixeles 374 de los pixeles Gr de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de cuatro pixeles Gr en el bloque de pixeles 354.
Como se ilustra en la Figura 10 (B) , los modos de posición establecida para el centro de gravedad de pixeles son diferentes entre ellos en unidades de cada color de los colores respectivos: Gb, B, R, y Gr como sigue.
(bl) El centro de gravedad de pixeles 371 de los pixeles Gb de la imagen de reducción de número de pixeles generados sobre la base de los cuatro pixeles Gb en el bloque de pixeles 351 se establece como una parte de borde izquierdo del pixel central del bloque de pixeles 351.
(b2) El centro de gravedad de pixeles 372 de los pixeles B de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de los cuatro pixeles B en el bloque de pixeles 352 se establece como una parte del borde derecho del pixel central del bloque de pixeles 352.
(b3) El centro de gravedad de pixeles 373 de los pixeles R de la imagen de reducción del número de pixeles generados sobre la base de los cuatro pixeles R en el bloque de pixeles 353 se establece como una parte del borde izquierdo del pixel central del bloque de pixeles 353.
(b4) El centro de gravedad de pixeles 374 de los pixeles Gr de la imagen de reducción del número de pixeles generada sobre la base de los cuatro pixeles Gr en el bloque de pixeles 354 se establece como una parte del borde derecho del pixel central del bloque de pixeles 354.
En cualquiera de estos colores, el punto para calcular el valor de pixeles de un conjunto de pixeles en la imagen de reducción del número de pixeles usando los valores de pixeles de los pixeles que tienen el mismo color sobre las cuatro esquinas del bloque de 3 x 3 pixeles es igual, pero se hace un ajuste diferentes para cada uno de estos colores para la posición del centro de gravedad de pixeles que se establece sobre la base de estos cuatro pixeles.
En el aparato de captación de imágenes de acuerdo con la presente modalidad, como se ilustra en la Figura 10(B), el control de posición del centro de gravedad se lleva a cabo en un modo diferente para cada uno de los colores respectivos. Es decir, el cálculo del valor de pixeles usando los cuatro valores de pixeles del bloque de 3 x 3 pixeles se ejecuta como un proceso diferente en unidades de cada color.
Se deberá observar que el control para la posición del centro de gravedad se lleva a cabo básicamente en una combinación de los dos siguientes procesos. El control se ejecuta por estos procesos:
(a) un proceso de síntesis sobre pixeles con diferentes diferencias de sensibilidad para un cambio de la posición del centro de gravedad en la dirección vertical (dirección ?) y
(b) un proceso de síntesis en el cual un aumento (peso) se establece para un cambio de la posición del centro de gravedad en la dirección horizontal (dirección x) .
A través de estas síntesis de pixeles, se establece una configuración en la cual la disposición de los colores respectivos para los pixeles constitucionales de la imagen de reducción del número de pixeles es una disposición uniforme ilustrada en la Figura 9(b), es decir, las posiciones del centro de gravedad de todos el color se disponen en intervalos uniformes en la dirección horizontal y la dirección vertical.
En un caso en donde estos pixeles dispuestos uniformemente se integran y producen como imagen de reducción de número de pixeles compuestos del número 1/4 de pixeles para la imagen de captación del elemento de captación de imágenes originales y los regímenes de compresión para distancias entre los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles todos tienen el mismo régimen de compresión.
Como resultado, es posible general y producir la imagen que no ocasiona la disminución en la calidad de imágenes de manera que la expansión de las sierras o color borroso descrito antes con referencia a la Figura 5.
4. Con respecto a la configuración específica y ejemplo de proceso específico del elemento de captación de imágenes .
En seguida, una configuración y proceso específico del elemento de captación de imágenes que realiza el proceso de control mencionado antes en la posición del centro de gravedad .
La Figura 11 ilustra las unidades de construcción respectivos del elemento de captación de imágenes 102 ilustrado en la Figura 7.
La unidad del cálculo de pixeles 202 tiene la unidad de conversión de AD 211, la unidad de síntesis de información de pixeles 212, y la unidad de salida 213.
La unidad de pixeles 201 tiene patrón de Bayer del patrón de RGbGrB. Esta unidad de pixeles 201 produce un valor de pixeles obtenido por adición de dos pixeles de un mismo color en la dirección vertical (dirección y) en cada otra hilera .
Un circuito para agregar dos pixeles que tiene un mismo color en la dirección vertical (dirección y) con cada uno de ellos será descrito con referencia a la Figura 12. En la unidad de pixeles, de acuerdo con una configuración de circuitos ilustrada en la figura 12 (b) , se produce un valor de pixeles obtenido agregando los dos pixeles que tienen el mismo color en la dirección vertical (dirección y) en cada una de la otra hilera.
El circuito ilustrado en la Figura 12 (b) es un circuito similar a la descrita antes con referencia a la Figura 1 (b) .
El circuito ilustrado en la Figura 12 (b) es un circuito que corresponde a un área de pixeles 301 para cuatro pixeles de Bgl, Rl, Gb2 y R2 ilustrada en la Figura 12(a) . Los pixeles de Gb y R se conectan vía transistores de transferencia (TI a T4) a una parte de compuerta de un transistor para amplificación (AMP) como se ilustra en la Figura 12 (b) .
Usando la configuración de circuito ilustrada en la Figura 12 (b) , un cálculo de adición se lleva a cabo en pixeles que tiene un mismo color incluido en el área de pixeles 301 (de acuerdo con el presente ejemplo, Gbl y Gb2) .
En el proceso de lectura para el valor de pixeles, la selección (SEL) del pixel común y el restablecimiento (RST) de la siguiente difusión (FD) se llevan a cabo, los transistores TI y T3 en el pixeles Gbl y el pixel Gb2 se leen simultáneamente y los electrones generados en Gbl y Gb2 se acumulan en la difusión de flotación (FD) que será agregado entre ellos. Por lo tanto, se obtiene una señal de adición basada en valores de pixeles de los dos pixeles.
A través de este proceso de adición, la señal de adición basada en los valores de pixeles de los dos pixeles en la dirección vertical se produce de la unidad de pixeles 201.
Se deberá observar que de acuerdo con la presente modalidad, los pixeles que corresponden a los blancos de adición incluyen
(a) el pixel de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición durante largo tiempo, y
(b) el pixel de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición de corto tiempo,
Y los dos pixeles tienen tres diferentes sensibilidades. De acuerdo con la presente modalidad, se ejecuta la adición del valor de pixeles que procesa en estas dos sensibilidades diferentes.
En la unidad de pixeles 201 del elemento de captación de imágenes, los pixeles de alta sensibilidad y los pixeles de baja sensibilidad se establecen en unidades de dos hileras como se ilustra en la Figura 12 (a) y de acuerdo con la presente modalidad, entre los pixeles en las cuatro esquinas del bloque de 3 x 3 pixeles establecido como la unidad de base para calcular el valor de pixel de síntesis, los dos pixeles que tienen el mismo color dispuesto en la dirección vertical (dirección y) ciertamente tienen una combinación de estos pixeles que tienen las diferentes sensibilidades :
(a) el pixel de alta sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición por largo tiempo, y
(b) el pixel de baja sensibilidad en donde se lleva a cabo la exposición durante corto tiempo.
Como resultado, la adición de pixeles se ejecuta conforme este proceso de adición de pixeles de diferentes sensibilidades .
Una salida de ejemplos de datos de una linea de salida ilustrada más delante de la unidad de pixeles 201 de la Figura 11 se ilustra en el paso (SI) de la Figura 11.
En la presente, como un ejemplo representativo, un ejemplo de proceso de síntesis en pixeles Gb incluido en un bloque de 3 x 3 pixeles 401 ilustrado en la Figura 11 se ilustra como paso ()S1) y paso (S2) .
El paso (SI) ilustrado en la Figura 11 es un proceso de síntesis en pixeles que tienen diferentes diferencias de sensibilidad y corresponde al proceso de control en la posición del centro de gravedad en la dirección vertical (dirección y) .
El paso (S2) es un proceso de síntesis en el cual el aumento (peso) se establece y corresponde al proceso de control en la posición del centro de gravedad en la dirección horizontal (dirección x) .
Una diferencia de sensibilidad (relación de tiempo de exposición) entre la alta sensibilidad y la baja sensibilidad se establece como 3:1.
La Figura 13 ilustra un ejemplo de proceso de control de exposición por el elemento de captación de imágenes 102.
La primera hilera es la hilera de pixeles de alta sensibilidad (exposición por largo tiempo) .
Las segunda y tercera hileras son las hileras de pixeles de baja sensibilidad (tiempo de exposición corto) .
La cuarta y quinta hileras son las hileras de pixeles de alta sensibilidad (exposición durante largo tiempo) '.
Las sexta y séptima hilera son las hileras de pixeles de baja sensibilidad (tiempo de exposición corto) .
De aquí en adelante, las hileras de pixeles de alta sensibilidad y baja sensibilidad se establecen repetidamente en unidades de dos hileras.
Un proceso de control de tiempo de exposición por la unidad de pixeles 201 será descrito con referencia a la Figura 13.
Con respecto al pixel de alta sensibilidad, a lo largo de una posición de inicio de disparo SI ilustrada en la Figura 13, la exposición se inicia secuencialmente de la hilera superior hacia la hilera inferior.
Por otro lado, con respecto al pixel de alta sensibilidad, a lo largo de una posición de inicio de disparo S2 ilustrado en la Figura 13, la exposición se inicia secuencialmente de la hilera superior hacia la hilera inferior .
En el proceso de lectura, con respecto a todas las hileras, la lectura se ejecuta secuencialmente a lo largo de una posición de lectura El en todas las hileras de la hilera superior a la hilera inferior.
El control en este proceso se ejecuta, por ejemplo, sobre la base de la señal de control de la unidad de control 105.
Como resultado de este control de exposición, se ejecuta el proceso de exposición en el cual la diferencia de sensibilidad (relación de tiempo de exposición) entre la alta sensibilidad y la baja sensibilidad se establece como 3:1.
En el conjunto de bloques de 3 x 3 pixeles en la unidad de pixeles 201 compuesta por las hileras de dos pixeles con los diferentes tiempos de exposición, los pixeles que tienen el mismo color en la hilera del orden superior y la hilera del borde inferior ciertamente son un par de los pixeles de alta sensibilidad y los pixeles de baja sensibilidad.
Por lo tanto, los pixeles que corresponden a los blancos de adición del circuito de adición de dos pixeles ilustrados en la Figura 12 (b) son una combinación del pixel de alta sensibilidad y el pixel de baja sensibilidad.
Como resultado, como se ilustra en el paso (SI) de la Figura 11, la provisión de la unidad de pixeles 201 ilustrada en la Figura 11 se produce como el valor de pixeles en la posición en donde el centro de gravedad de pixeles se acerca al lado de pixeles de alta sensibilidad.
Un detalle del proceso de control de posición del centro de gravedad en esta dirección vertical (dirección y) será descrito con referencia a la Figura 14.
La Figura 14 es un diagrama explicativo para describir una posición del centro de gravedad en la adición de dos pixeles para pixeles del mismo color en la dirección vertical (dirección y) e ilustra estos dos ejemplos:
(a) una adición de dos pixeles para los pixeles que tienen la misma sensibilidad, y
(b) una adición de dos pixeles para los pixeles que tienen las diferentes sensibilidades (relación de sensibilidad 3:1).
La Figura 14 (a) ilustra la posición del centro de gravedad en la adición de dos pixeles para pixeles del mismo color en la dirección vertical (dirección y) en el caso de establecer la misma sensibilidad (mismo tiempo de exposición) en todos los pixeles descritos antes con referencia a la Figura 1 a la Figura .
En este caso, el centro de gravedad se establece en una posición central de las posiciones de pixeles para los dos pixeles que corresponde a los blancos de adición (Gbl y Gb2) .
La Figura 14 (b) corresponde al aparato de captación de imágenes de acuerdo con la presente modalidad y el caso del proceso de adición de dos pixeles para los pixeles que tienen diferentes sensibilidades (relación de sensibilidad 3:1) y en este caso, la posición del centro de gravedad se establece en una posición cercana al lado del pixel de alta sensibilidad (Gbl) .
Una relación de una distancia desde el pixel de alta sensibilidad (Bgl) al centro de gravedad a una distancia del pixel de abaja sensibilidad (Bg2) al centro de gravedad toma un número inverso de la relación de sensibilidad y es de 1:3.
Es decir, el centro de gravedad se establece en una posición cercana a la posición de pixeles del pixel de alta sensibilidad (Gbl) .
De esta manera, el centro de gravedad de pixeles en la dirección vertical se controla.
Este proceso se representa por el proceso en el paso (SI) de la Figura 11.
La salida de la unidad de pixeles 201 ilustrada en la Figura 11 se produce como un valor en el cual el control en la dirección vertical para el centro de gravedad de pixeles ya se lleva a cabo.
Deberá observarse que como se describió con referencia a la Figura 10(B), el modo de control de la posición central de gravedad varia para cada uno de los colores respectivos.
Siendo entendido a partir de la Figura 10(B), la posición del centro de gravedad en la dirección vertical necesita ' establecerse en el lado superior del pixel central para el bloque de 3 x 3 pixeles con respecto a Gb y B.
Con respecto a R y Gr, la posición del centro de gravedad en la dirección vertical necesita establecerse en el lado inferior del pixel central para el bloque de 3 x 3 pixeles .
Para llevar a cabo este proceso, el bloque de 3 x 3 pixeles para calcular Gb y B es un bloque en donde el pixel de alta sensibilidad se establece en el lado superior como el bloque de pixeles 401 ilustrado en la Figura 11. Con el establecimiento del bloque, el centro de gravedad se establece mientras que se cambia hacia el lado superior.
Por otro lado, el bloque de 3 x 3 pixeles para calcular R y Gr es un bloque en donde el pixel de alta sensibilidad se establece en el lado inferior como un bloque de pixeles 402 ilustrado en la Figura 15. Con este establecimiento de bloques, el centro de gravedad se establece mientras que cambia hacia el lado inferior.
La Figura 16 ilustra una relación de correspondencia entre los bloques de acuerdo con los colores respectivos y los ajustes de sensibilidad y las posiciones del centro de gravedad en la dirección vertical.
(1) Procesar el ejemplo con respecto a Gb y B
(2) Procesar el ejemplo con respecto a R y Gr
Estos ejemplos de proceso se ilustran.
Como se ilustra en la Figura 16(1), en un caso en donde Gb y B se calculan, el bloque de 3 x 3 pixeles para calcular Gb y B es un bloque en donde el pixel de alta sensibilidad se establece en el lado superior. Con este establecimiento de bloques, el centro de gravedad se establece mientras cambia hacia el lado superior.
Como se ilustra en la Figura 16(2), en un caso en donde R y Gr se calculan, el bloque de 3 x 3 pixeles para calcular R y Gr es un bloque en donde el pixel de alta sensibilidad se establece en el lado inferior. Con este establecimiento de bloques, el centro de gravedad se establece mientras cambia hacia el lado inferior.
La unidad de conversión de AD 211 de la unidad de cálculo de valor de pixeles de salida 202 ilustrado en la Figura 11 ejecuta la conversión de AD en este valor de adición para generar un valor digital.
Este es el valor de salida de la unidad de conversión (valor de adición de pixeles) 291 ilustrado en la Figura 11.
Este valor de salida de la unidad de conversión de AD (valor de adición de pixeles) 291 se introduce a la unidad de síntesis de información de pixeles 212.
La unidad de síntesis de información de pixeles 212 lleva a cabo el control para la posición del centro de gravedad en la dirección horizontal (dirección x) y este proceso se realiza a través del proceso de síntesis en el cual se establece el aumento (peso) .
Con respecto a este proceso, el proceso en el pixel Gb del bloque de 3 x 3 pixeles 401 ilustrado en la Figura 11 será descrito como un ejemplo.
La unidad de síntesis de información de pixeles 212 usa dos valores de adición, es decir, estos dos valores de adición de Gb:
[Datos HGB12] que corresponde a un valor de adición dado de Gbl y Gb2 en el bloque de 3 x 3 pixeles 401, y
[Datos Gb34] que corresponde a un valor de adición dado de Gb3 y Gb4 en el bloque de 3 x 3 pixeles 401,
y se calcula el valor de pixeles Fb finales establecido en la imagen de reducción de número de pixeles.
Este proceso de cálculo de valor de pixeles se lleva a cabo a través del proceso que toma en cuenta la posición central de gravedad de pixeles, es decir, el proceso de cálculo del valor de pixeles acompañado por la adición sopesada en la cual se establece el aumento (peso) .
Este proceso se representa en el paso (S2) ilustrado en la Figura 11.
Como se describió antes con referencia a la figura 10 (b) , la posición del centro de gravedad para los pixeles Hb necesitan establecerse en una posición del borde izquierdo superior del pixel central del bloque de 3 x 3 pixeles 351 ilustrado en la Figura 10 (bl).
Para el proceso con este fin, el cálculo en el valor de pixeles (Gb(fuera)9 del pixel Gb de la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta de acuerdo con la siguiente expresión (Expresión 1) .
Gb (fuera) = ( (Gbl2 x 3) + Gb34)/4
.... (Expresión 1) Deberá observarse que en la expresión mencionada antes ,
Gbl2 denota un valor de adición de pixeles de Gbl y Gb2, y
Gb34 denota un valor de adición de pixeles de Gb3 y
Gb4.
A través del cálculo del valor de pixeles de acuerdo con la expresión mencionada antes (Expresión 1) , la posición del centro de gravedad se establece en el borde izquierdo superior del pixel central del bloque de 3 x 3 pixeles como se ilustra en el paso (S2) de la Figura 11.
Este resultado corresponde a la posición del centro de gravedad de pixeles 371 para la posición de los pixeles Gb ilustrados en la Figura 10 (bl).
Con respecto al pixel de Gb, al calcular los dos valores de pixeles de adición, se ejecuta un cálculo para multiplicar el valor de adición del lado izquierdo (de acuerdo con el presente ejemplo, Gbl2) por un aumento mayor (peso) que el del valor de adición del lado derecho (Gb34), de manea que el centro de gravedad cambia hacia el lado izquierdo del centro de las dos posiciones de pixeles de adición .
Este modo de establecimiento de aumento (peso) varia para cada uno délos colores respectivos.
Como es evidente a partir del dibujo ilustrado en la Figura 10(B), con respecto al pixel de Gb y el pixel de R, se ejecuta un cálculo para multiplicar el valor de adición en el lado izquierdo por un aumento mayor (peso) que para el valor de adición en el lado derecho, de manera que el centro de gravedad cambia hacia el lado izquierdo del centro de las dos posiciones de pixeles de adición.
Por otro lado, con respecto al pixel B y el pixel Gr, de manera que se ejecuta un cálculo para multiplicar el valor de adición en el lado derecho por un aumento mayor (peso) que para el valor de adición en el lado izquierdo, el centro de gravedad cambia hacia el lado derecho del centro de las dos posiciones de pixeles de adición.
A través del proceso mencionado antes, se lleva a cabo el control de posición del centro de gravedad en la dirección horizontal.
Deberá observarse que la relación de aumento es de 3:1 en el presente ejemplo.
La Figura 17 ilustra una relación de correspondencia entre los bloques de acuerdo con los colores respectivos y los ajustes de sensibilidad con los colores respectivos y los establecimientos de sensibilidad y las posiciones del centro de gravedad en la dirección horizontal.
(1) Ejemplo de proceso con respecto a Gb y R
(2) Ejemplo de proceso con respecto a B y Gr
Estos ejemplos de proceso se ilustran.
Como se ilustra en la Figura 17(1), en un caso en donde Gb y R se calculan, entre los dos valores de adición obtenidos desde el bloque de 3 x 3 pixeles para calcular Gb y R, el aumento se establece como 3 para el valor de adición en el lado izquierdo y el aumento se establece como 1 para el valor de adición en el lado derecho, de manera que a través del proceso de adición sopesado basad en este establecimiento del aumento, el centro de gravedad puede establecerse mientras que cambia hacia el lado izquierdo.
Por otro lado, como se ilustra en la Figura 17(2), en un caos en donde B y Gr se calculan, entre los dos valore de adición obtenidos del bloque de 3 x 3 pixeles para calcular B y Gr, el aumento se establece como 1 para el valor de adición en el lado izquierdo y el aumento se establece como 3 para el valor de adición en el lado derecho, de manera que a través del proceso de adición sopesado en este establecimiento de aumento, se puede establecer el centro de gravedad mientras cambia hacia el lado derecho.
En la unidad de síntesis de información de pixeles 212 ilustrada en la Figura 11, ejecutando el proceso de cálculo del valor de pixeles acompañado por el control de posición del centro de gravedad mencionado antes en la dirección horizontal, se decide un valor de pixeles producido sobre la base de los dos valores de adición.
Este resultado se produce a la unidad de proceso de señales vía la unidad de salida 213.
Como se describió antes con referencia a la Figura 9(b), se obtienen los centros de gravedad de pixeles para los pixeles constitucionales respectivos de la imagen de reducción del número de pixeles generada por el control de posición del centro de gravedad tienen un establecimiento en el cual se disponen uniformemente las posiciones de pixeles respectivas y la imagen de reducción del número de pixeles que tiene la posición de pixeles relativa similar a la disposición de pixeles de la imagen captada del elemento de captación de imágenes original.
Como resultado, se produce la imagen de alta calidad en la cual la generación de sierras o similares descritas antes con referencia a la Figura 5 se suprime.
Deberá observarse que de acuerdo con la modalidad mencionada antes, se ha descrito la configuración en la cual se establece el bloque de 3 x 3 pixeles como la unidad y la diferencia de sensibilidad en unidades de dos hileras se establece como 3:1, pero se pueden hacer otros ajuste para el tamaño de bloque, la relación de sensibilidad y similares. Si el ajuste de aumento y similares se ajusta de acuerdo con los establecimientos respectivos para llevar a cabo el proceso, es posible conducir el control para establecer la posición del centro de gravedad en las diferentes posiciones.
En lo anterior, la presente invención se ha descrito en detalle con referencia a las modalidades particulares. Sin embargo, es evidente que los expertos en la materia pueden realizar varias modificaciones y alteraciones de las modalidades dentro de un alcance sin alejarse de la visón de la presente invención. Es decir, la presente invención se ha descrito a manera de ejemplificación y no deberá construirse en una forma limitada. Para determinar la visón de la presente invención, la sección de las reivindicaciones deberán considerarse.
También, la serie de proceso descrita en la especificación puede ejecutarse por hardware o software, o una configuración mixta de ellos. En un caso en donde la serie de los procesos se ejecuta por el software, se puede instalar un programa de grabación de una secuencia de proceso en una memoria en una computadora que se incorpora en hardware de uso dedicado para la ejecución, o el programa puede instalarse en una computadora de uso general que puede ejecutar varios proceso para la ejecución. Por ejemplo, el programa puede grabarse previamente en un medio de grabación. Además de la instalación del medio de grabación en la computadora, el programa puede recibirse vía una red tal como LAN (Red de Área Local) o el internet e instalarse en el medio de grabación tal como un disco duro empotrado.
Deberá observarse que los diferentes procesos descritos en la especificación pueden ejecutarse no solo en un forma de series de tiempo de acuerdo con la descripción sino ejecutarse también en paralelo o individualmente de acuerdo con el proceso o según es apropiado. También, el sistema en la presente especificación se refiera a una estructura de agregado lógica de aparatos plurales y no se limita a un sistema en el cual los aparatos de las configuraciones respectivas se localizan en un mismo alojamiento .
Aplicabilidad Industrial
Como se describió antes, de acuerdo con la modalidad de la presente invención, se realizan en el aparato y método para realizar el proceso con el cual es posible llevar a cabo el control en el centro de gravedad de pixeles cuando se genera la imagen de reducción del número de pixeles se genera en el aparato de captación de imágenes.
Para ser específicos, se proveen una unidad de pixeles configurada para dar una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos y una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar un proceso de adición sopesado para multiplicar señales de adición de pixeles plurales producidos de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcular un valor de pixeles de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior que un número de pixeles de la unidad de pixeles. Un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señal de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles. Por ejemplo, un control de posición de centro de gravedad se ejecuta de manera que dispone uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles en la unidad de pixeles .
A través de este proceso, es posible generar una imagen de alta calidad en la cual se genera una generación de sierras o similares.
Lista de Signos de Referencia
11 REGIÓN de PIXELES
21 a 24 BLOQUE
31 a 34 PIXELES
101 LENTES ÓPTICOS
102 ELEMENTO DE CAPTACIÓN DE IMÁGENES
103 UNIDAD de PROCESO DE SEÑALES
105 UNIDAD DE CONTROL
12 IMAGEN DE SALIDA
201 UNIDAD DE PIXELES
202 UNIDAD DE CALCULO DE VALOR de PIXELES DE SALIDA
211 UNIDAD DE CONVERSIÓN DE AD
212 UNIDAD DE SÍNTESIS de Información DE PIXELES
213 UNIDAD DE SALIDA
150 VALOR DE PIXELES DE ADICIÓN
291 VALOR DE PRODUCCIÓN DE UNIDAD DE CONVERSIÓN DE (VALOR DE ADICIÓN de pixeles)
321 a 324 BLOQUE
331 a 334 PIXELES
351 a 354 BLOQUE
371 a 374 CENTRO DE GRAVEDAD DE PIXELES 5 401 BLOQUE
421 BLOQUE
Claims (10)
1. - Un aparato de captación de imágenes que comprende: una unidad de pixeles configurada para producir una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellas, y una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar una adición sopesada que procesa la multiplicación de señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcula un valor de pixeles de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles, en donde un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles se ejecuta a través de la generación de señal de adición de pixeles que se procesan por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesada por la unidad de síntesis de información.
2. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de pixeles y la unidad de síntesis de información de pixeles ejecutan un control de posición del centro de gravedad para disponer uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles en la unidad de pixeles.
3. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de pixeles ejecuta un control de posición del centro de gravedad en una dirección de los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles en el proceso de generación de señales de adición de pixeles, y en donde la unidad de síntesis de información de pixeles ejecuta, en el proceso de adición sopesada, el control de posición del centro de gravedad en una dirección ortogonal a la dirección del control de posición del centro de gravedad ejecutado por la unidad de pixeles.
4. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de pixeles lleva a cabo un cálculo para un valor de pixeles de adición como resultado del control de posición del centro de gravedad de acuerdo con una relación de sensibilidad de los pixeles que corresponden a los blancos del proceso de adición en el proceso de generación de señal de adición de pixeles.
5. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de síntesis de información de pixeles ejecuta un proceso de adición sopesado de multiplicar señales de adición de pixeles plurales que corresponden a los blancos de proceso de adición sopesado por un aumento de acuerdo con una posición del centro de gravedad de un control planeado en el proceso de adición sopesado.
6. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de pixeles tiene una disposición de pixeles en las cuales los pixeles del mismo color se disponen en cada hilera y se establece que los pixeles tienen una sensibilidad diferente de una relación de sensibilidad 1:3 que se disponen cada dos hileras, y en donde la unidad de pixeles tiene una configuración de producción de una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de los pixeles que tienen dos diferentes sensibilidades en donde la relación de sensibilidad es de 1:3 entre ellas.
7. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la unidad de pixeles tiene una disposición de pixeles en las cuales los pixeles de un mismo color se disponen en cada columna diferente, y en donde la unidad de síntesis de información de pixeles ejecuta un proceso de adición sopesado de multiplicar dos señales de adición de pixeles producidos de la unidad de pixeles en cada columna por un aumento de 1:3 y calcula el valor de pixel de configuración de la imagen de reducción de número de pixeles en donde el número total de pixeles es inferior al número de pixeles de la unidad de pixeles.
8. - El aparato de captación de imágenes de acuerdo con la reivindicación 1, que comprende además: Una unidad de control configurada para ejecutar un control de tiempo de exposición para unidades de una región de la unidad de pixeles.
9. - Un método de control del aparato de captación de imágenes ejecutado en un aparato de captación de imágenes, el método de control que comprende: un paso de producción de señal de adición de pixeles de la producción, en una unidad de pixeles, una señal de adición de pixeles obtenido agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellas, y un paso de síntesis de información de pixeles para ejecutar, en una unidad de síntesis de información de pixeles, un proceso de adición sopesado para multiplicar señales de adición de pixeles plurales producidos de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcular un valor de pixeles de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles, en donde un control en las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta a través de un proceso de generación de señal de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles.
10.- Un programa para ejecutar un proceso de control del aparato de captación de imágenes en un aparato de captación de imágenes, el programa comprendiendo: Ocasionar que una unidad de pixeles ejecute un paso de salida de señal de adición de pixeles para producir una señal de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles de salida de los pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos; y ocasionar que una unidad de síntesis de información de pixeles ejecute un paso de síntesis de información de pixeles para ejecutar un proceso de adición de multiplicación de señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcular un valor de configuración de pixeles de una imagen de reducción de número de pixeles en donde un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles , en donde un control en las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señales de adición de pixeles por la unidad de pixeles y el proceso de adición sopesada por la unidad de síntesis de información de pixeles. RESUMEN Proveer un aparato y método para realizar un proceso con el cual se puede llevar a cabo un control del centro de gravedad de pixeles cuando se genera una imagen de reducción del número de pixeles en un aparato de captación de imágenes. Una unidad de pixeles configurada para dar una señales de adición de pixeles obtenida agregando señales de pixeles producidas de pixeles que tienen diferentes sensibilidades entre ellos y una unidad de síntesis de información de pixeles configurada para ejecutar un proceso de adición sopesado de multiplicar señales de adición de pixeles plurales producidas de la unidad de pixeles por un aumento previamente establecido y calcular un valor de pixel de configuración de una imagen de reducción de número de pixeles en donde se produce un número total de pixeles es inferior a un número de pixeles de la unidad de pixeles. Un control sobre las posiciones del centro de gravedad para pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción de número de pixeles se ejecuta a través del proceso de generación de señales de adición de pixeles por una unidad de pixeles y el proceso de adición sopesado por la unidad de síntesis de información de pixeles. Por ejemplo, un control de posición del centro de gravedad para disponer uniformemente las posiciones del centro de gravedad para los pixeles respectivos que constituyen la imagen de reducción del número de pixeles se ejecuta en la unidad de pixeles. A través de este proceso, es posible generar una imagen de alta calidad en la cual se suprime la generación de sierras o similares .
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