RU2431876C2 - Камера трехмерного изображения с фотомодулятором - Google Patents

Камера трехмерного изображения с фотомодулятором Download PDF

Info

Publication number
RU2431876C2
RU2431876C2 RU2008151036/09A RU2008151036A RU2431876C2 RU 2431876 C2 RU2431876 C2 RU 2431876C2 RU 2008151036/09 A RU2008151036/09 A RU 2008151036/09A RU 2008151036 A RU2008151036 A RU 2008151036A RU 2431876 C2 RU2431876 C2 RU 2431876C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
depth map
modulator
camera
channel
collective
Prior art date
Application number
RU2008151036/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008151036A (ru
Inventor
Парк ЯНГ-ХВА (KR)
Парк ЯНГ-ХВА
Александр Федорович Ширанков (RU)
Александр Федорович Ширанков
Александр Михайлович Горелов (RU)
Александр Михайлович Горелов
Станислав Александрович Штыков (RU)
Станислав Александрович Штыков
Original Assignee
Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
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 Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд." filed Critical Корпорация "САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС Ко., Лтд."
Priority to RU2008151036/09A priority Critical patent/RU2431876C2/ru
Priority to KR1020090091143A priority patent/KR101588316B1/ko
Priority to US12/726,162 priority patent/US8619354B2/en
Publication of RU2008151036A publication Critical patent/RU2008151036A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431876C2 publication Critical patent/RU2431876C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B9/00Exposure-making shutters; Diaphragms
    • G03B9/08Shutters
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/02Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the intensity of light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/03Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on ceramics or electro-optical crystals, e.g. exhibiting Pockels effect or Kerr effect
    • G02F1/0305Constructional arrangements
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/19Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on variable-reflection or variable-refraction elements not provided for in groups G02F1/015 - G02F1/169
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F2203/00Function characteristic
    • G02F2203/02Function characteristic reflective
    • G02F2203/023Function characteristic reflective total internal reflection

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Ceramic Engineering (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Testing, Inspecting, Measuring Of Stereoscopic Televisions And Televisions (AREA)
  • Optical Elements Other Than Lenses (AREA)
  • Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
  • Optical Modulation, Optical Deflection, Nonlinear Optics, Optical Demodulation, Optical Logic Elements (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптических приборов, и в частности к фото/видеокамерам для получения трехмерных (3D) изображений. Техническим результатом является минимизирование числа элементов в 3D камере для миниатюризации конструкции камеры и упрощение схемы фотомодулятора без снижения эффективности использования полезной мощности светового излучения. Указанный технический результат достигается тем, что камера регистрации 3D изображения с картой его глубины содержит канал регистрации сцены в видимом диапазоне света и канал регистрации карты глубины, функционирующий в инфракрасном диапазоне при наличии подсветки, матрицы CCD или CMOS, общий объектив, дихроичный светоделитель каналов и расположенные в канале регистрации карты глубины ирисовую диафрагму, коллективную линзу Френеля, модулятор, причем модулятор совмещен с коллективом и матрицей, при этом модулятор изготовлен из электрооптического материала в форме комплементарных тонких гравированных пластин и выполнен с возможностью функционирования в полигармоническом режиме модуляции таким образом, что нормировка карты глубины в канале регистрации карты глубины осуществляется за счет введения временного разделения режимов работы камеры. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области разработки оптических приборов, а более конкретно к проектированию камер для получения трехмерных (3D) изображений.
Из уровня техники известны различные конструкции камер для получения трехмерных изображений (см. например, патент США №6,278,847 [1] и международную публикацию WO 2000/019705 [2]). Большинство известных конструкций основаны на использовании нескольких отдельных каналов, по которым в камеру помимо сигнала в видимом диапазоне поступает информация о фоновой засветке, интенсивности сцены и ее глубине. Одним из ключевых элементов таких 3D камер является высокоскоростной модулятор света, основанный на дискретизации приходящего светового потока по времени. Известны высокоскоростные модуляторы света, выполненные в виде оптического элемента для пространственной модуляции оптического излучения (см., например, европейский патентный документ ЕР №1662297 [3]). Принцип построения такого модулятора на основе полного внутреннего отражения поясняется схемой, представленной на Фиг.2. Оптический элемент 201 для пространственной модуляции состоит из слоя 204 с низким показателем преломления, изготовленного из прозрачного материала с показателем преломления, меньшим, чем у призмы 202, и расположенного между призмой 202 и оптическим функциональным слоем 203 из оптического материала с коэффициентом преломления, изменяемым под воздействием излучения 206.
Принцип работы заключается в том, что в элементе 201, на границе отражения между призмой 202 и слоем 204, излучение 205, которое должно быть промодулировано, модулируется из-за изменения физических параметров слоя 203 с помощью излучения 206. Таким образом, обеспечивается модуляция интенсивности выходящего излучения 205.
Наиболее близким по своим признакам к заявляемому изобретению является система трехмерного изображения, описанная в патенте США №7224384 [4] и поясняющаяся схемой, представленной на Фиг.1.
Прототип изобретения представляет собой 3D камеру, включающую в себя блок зондирующей подсветки в инфракрасном диапазоне и четыре канала. Канал 50 предназначен для формирования видимого изображения. Канал 71 предназначен для формирования карты глубины. Канал 73 предназначен для нормировки карты глубины по интенсивности зондируемой сцены. Канал 72 предназначен для учета фоновой засветки вблизи длины волны зондирующего излучения.
Известная 3D камера является сложным прибором, в котором используются 3 высокоскоростных модулятора и 4 канала приема и обработки информации. Таким образом, она является весьма сложным и дорогостоящим прибором. Кроме того, дальность зондируемой сцены обычно невелика, так как ограничена методом зондирования и модуляции при приеме сигнала.
Известные механические и оптические модуляторы и затворы не обеспечивают полигармонического режима модуляции. Кроме того, такие модуляторы и затворы работают на поляризационном принципе и не всегда удобны в эксплуатации, т.к. требуют применения источников с поляризованным излучением. В схему приходится вставлять дополнительные элементы (поляризаторы, анализаторы, фазовые пластинки и т.п.). Помимо усложнения схемы используемая мощность светового излучения в этом случае снижается более чем в два раза.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, состоит в том, чтобы минимизировать число элементов в 3D камере для миниатюризации конструкции камеры и упростить схему фотомодулятора без снижения эффективности использования полезной мощности светового излучения.
Поставленная задача решена за счет разработки усовершенствованной 3D камеры, содержащей канал регистрации сцены в видимом диапазоне света и канал регистрации карты глубины, функционирующий в инфракрасном диапазоне при наличии подсветки, матрицу CCD с электронным блоком обработки сигналов, общий объектив, дихроичный светоделитель каналов и расположенные в канале регистрации карты глубины ирисовую диафрагму, коллективную линзу Френеля и фотомодулятор, при этом характерной особенностью конструкции является то, что модулятор совмещен с коллективной линзой Френеля и матрицей, причем модулятор изготовлен из электрооптического материала в форме комплементарных тонких гравированных пластин и выполнен с возможностью функционирования в полигармоническом режиме модуляции таким образом, что нормировка карты глубины в канале регистрации карты глубины, общий принцип выполнения которой известен, например, из прототипа [4] (см. функции канала 73), а также из аналогов WO 97/01111 [5] и патента США №5,434,612 [6], осуществляется в данном случае за счет введения временного разделения режимов работы этого канала.
Для построения 3D камеры используют модулятор света, построенный на комплементарных электрооптических рельефных пластинах, расположенный в канале построения карты глубины камеры с CCD матрицей. Углы рельефа, т.е. выступов, пластины и изменение ее показателя преломления строго согласованы с параметрами объектива, коллектива (в данном случае - коллективной линзы Френеля) и CCD матрицей.
Использование такого модулятора обеспечивает работу 3D камеры в полигармоническом режиме, что позволяет увеличить длину регистрируемой 3D сцены и существенно упростить схемотехнику 3D камеры. Не требуется использования источников с поляризованным излучением, что повышает коэффициент использования светового излучения.
С другой стороны, использование предложенной схемы модулятора вследствие возможности ее реализации с очень малой толщиной (<0.2 mm) позволяет совместить его с коллективом, реализованным в виде тонкой линзы Френеля, и CCD матрицей, что исключает необходимость применения объектива переноса.
Применение полигармонической модуляции, т.е. модуляции на нескольких определенным образом выбранных частотах с заданными значениями глубины модуляции, позволяет увеличить длину регистрируемой сцены с сохранением точности определения глубины объектов сцены.
Применение двух режимов модуляции, т.е. полигармонического режима и режима нормировки карты глубины с полностью открытым в течение определенного времени модулятором, разделенных во времени, позволяет совместить канал формирования карты глубины с каналом нормировки этой карты.
Фиг.1. Схема 3D камеры, включающей в себя канал визуального изображения, канал карты глубины сцены, канал нормировки карты глубины и канал фоновой засветки.
Фиг.2. Схема высокоскоростного модулятора на основе призмы полного внутреннего отражения.
Фиг.3. Схема 3D-камеры с каналом визуального изображения, каналом карты глубины сцены и фотомодулятором из двух гравированных электрооптических пластинок, коллективной линзой Френеля.
Фиг.4. Комплементарные (первая и вторая) гравированные электрооптические пластины модулятора света; 4.1 - гравированные электрооптические пластины в разрезе; 4.2 - вид на первую гравированную электрооптическую пластину снизу.
Фиг.5. Схема хода лучей в модуляторе света, иллюстрирующая принцип работы высокоскоростного модулятора с двумя электрооптическими пластинками.
Фиг.6. Схема фотомодулятора с двумя выгравированными электрооптическими пластинками, коллективной линзой Френеля и одним каналом для получения изображения и формирования карты глубины.
Изобретение поясняется схемой на Фиг.3, где изображено устройство камеры с каналом визуального изображения, каналом карты глубины сцены и фотомодулятором из двух гравированных электрооптических пластинок, коллективной линзой Френеля;
Заявляемое устройство работает следующим образом.
Видимое излучение от объектов изображаемой сцены проходит через объектив 301 камеры, проходит спектрально селективный делитель 302 и попадает на CCD матрицу 303, формирующую видимое изображение в видеокамере. Источник 304 зондирующего излучения обеспечивает подсветку объектной сцены ИК излучением, модулированным по интенсивности, при этом модуляция является многочастотной, т.е. осуществляется на двух или более частотах. Синхронизация режима работы фотомодулятора 306 с источником 304 подсветки осуществляется блоком 305 синхронизации. Блок 305 синхронизации обеспечивает два режима работы фотомодулятора 306 - в режиме нормировки карты глубины фотомодулятор находится определенное время в открытом состоянии, а в режиме формирования карты глубины модуляция фотомодулятора происходит синхронно с модуляцией 304 источника излучения. Оба режима фотомодулятора последовательно сменяют друг друга во времени. В первом режиме модулятор открыт в течение заданного времени, а источник подсветки имеет постоянную интенсивность, при этом регистрируется первое изображение на CCD матрице, массив оцифрованных значений интенсивности которого запоминается в ее блоке электронной обработки, во втором режиме синхронно модулируются интенсивность источника подсветки и коэффициент пропускания модулятора, в этом случае на CCD регистрируется второе изображение и запоминается второй массив оцифрованных значений интенсивности, нормированная карта глубины определяется как отношение значений элементов второго массива к значениям соответствующих элементов первого массива (соответствующие элементы массивов имеют одинаковые индексы) в блоке электронной обработки.
Отраженное от объектов зондируемой сцены ИК излучение проходит через объектив 301 камеры, отражается от спектрально-селективного светоделителя 302 и проходит через апертурную диафрагму 307, которая определяет задний апертурный угол канала камеры для формирования карты глубины с целью более оптимального обеспечения условия полного внутреннего отражения, падает на коллективную линзу Френеля 308 для обеспечения нормального падения на первую гравированную электрооптическую пластинку фотомодулятора 306 главных лучей всех сходящихся пучков, формирующих изображение независимо от положения точки схода на кадре. Элементы линзы 308 Френеля согласованы по положению с треугольными кольцевыми канавками электрооптических пластинок фотомодулятора 306. После прохождения фотомодулятора ИК излучение формирует карту глубины объектной сцены на поверхности CCD матрицы 309.
Структура электрооптических пластин фотомодулятора представлена на Фиг.4, где на Фиг.4.1 представлены гравированные пластины в разрезе, а на Фиг.4.2 представлен вид на первую гравированную электрооптическую пластину снизу. Первая серия канавок нанесена на нижнюю поверхность первой электрооптической пластинки. Вертикальная стенка канавки зачернена для обеспечения поглощения отраженного излучения в режиме ПВО. Вторая гравированная электрооптическая пластинка на верхней поверхности имеет комплементарные кольцевые канавки (см. Фиг.4.1, где изображен профиль этих пластинок). В собранном состоянии между пластинками с комплементарными профилями между наклонными поверхностями канавок образуется тонкий воздушный зазор.
Схема хода лучей в двух электрооптических пластинах приведена на Фиг.5. Линиями, помеченными крестиками, показан ход лучей в полностью открытом фотомодуляторе. Линиями, помеченными кружками, показан ход лучей в полностью закрытом фотомодуляторе. В полностью открытом фотомодуляторе лучи преломляются на наклонной поверхности у нижней границы кольцевой канавки первой электрооптической пластины, проходят воздушный зазор и преломляются на наклонной поверхности канавки второй электрооптической пластины. Отраженные от верхней грани нижней пластины вторичные лучи будут поглощены, как это показано на Фиг.5 пунктиром. Поскольку воздушный промежуток представляет собой, как бы, плоскопараллельную пластину, ход лучей во второй электрооптической пластине восстанавливается с незначительным горизонтальным смещением. Параметры всей схемы рассчитаны таким образом, что точка схода лучей находится на поверхности CCD матрицы. В полностью закрытом состоянии фотомодулятора (лучи с кружками) сходящийся пучок лучей отражается от нижней границы первой электрооптической пластины и затем поглощается специальным слоем на вертикальной стороне канавки первой пластины.
Фотомодулятор основан на эффекте полного внутреннего отражения с двумя встречными электрооптическими гравированными пластинками и коллективной линзой Френеля с комбинированной CCD матрицей и спектрально-селективной апертурной диафрагмой, позволяющей совместить в одном канале и функции формирования видимого изображения, и функции получения карты глубины. Пример конкретного построения данной схемы приведен на Фиг.6.
По предложенной схеме могут быть реализованы малогабаритные камеры трехмерного изображения, которые можно использовать в различных малогабаритных технических, медицинских и научных системах и устройствах, в частности в системах технического зрения промышленных роботов, промышленных системах наблюдения и других областях.

Claims (1)

  1. Камера регистрации трехмерного изображения с картой его глубины, содержащая канал регистрации сцены в видимом диапазоне света и канал регистрации карты глубины, функционирующий в инфракрасном диапазоне при наличии подсветки, матрицы CCD или CMOS, общий объектив, дихроичный светоделитель каналов, и расположенные в канале регистрации карты глубины ирисовую диафрагму, коллективную линзу Френеля, модулятор, отличающаяся тем, что модулятор совмещен с коллективной линзой Френеля и матрицей, причем модулятор изготовлен из электрооптического материала в форме комплементарных тонких гравированных пластин и выполнен с возможностью функционирования в полигармоническом режиме модуляции таким образом, что нормировка карты глубины в канале регистрации карты глубины осуществляется за счет введения временного разделения режимов работы камеры, при котором блок синхронизации обеспечивает два режима работы модулятора, а именно, в режиме формирования карты глубины модуляция модулятора синхронизирована с модуляцией источника излучения, а в режиме нормировки карты глубины модулятор находится определенное время в открытом состоянии, причем оба режима модулятора последовательно сменяют друг друга во времени, и отраженное от объектов зондируемой сцены ПК излучение проходит через объектив камеры, отражается от спектрально-селективного светоделителя и проходит через апертурную диафрагму, которая определяет задний апертурный угол канала камеры для формирования карты глубины, падает на коллективную линзу Френеля, элементы которой согласованы по положению с треугольными кольцевыми канавками электрооптических пластинок модулятора, и после прохождения модулятора ИК излучение формирует карту глубины объектной сцены на поверхности CCD или CMOS матрицы.
RU2008151036/09A 2008-12-24 2008-12-24 Камера трехмерного изображения с фотомодулятором RU2431876C2 (ru)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151036/09A RU2431876C2 (ru) 2008-12-24 2008-12-24 Камера трехмерного изображения с фотомодулятором
KR1020090091143A KR101588316B1 (ko) 2008-12-24 2009-09-25 고속 광 셔터 및 그 동작방법과 고속 광 셔터를 포함하는 장치
US12/726,162 US8619354B2 (en) 2008-12-24 2010-03-17 High speed optical shutter, method of operating the same and apparatus including the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008151036/09A RU2431876C2 (ru) 2008-12-24 2008-12-24 Камера трехмерного изображения с фотомодулятором

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008151036A RU2008151036A (ru) 2010-06-27
RU2431876C2 true RU2431876C2 (ru) 2011-10-20

Family

ID=42637739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008151036/09A RU2431876C2 (ru) 2008-12-24 2008-12-24 Камера трехмерного изображения с фотомодулятором

Country Status (2)

Country Link
KR (1) KR101588316B1 (ru)
RU (1) RU2431876C2 (ru)

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101919012B1 (ko) * 2012-01-09 2018-11-16 삼성전자주식회사 광 프로브 및 이를 포함하는 광 간섭 단층 촬영 장치
US10048055B2 (en) 2012-01-09 2018-08-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Optical probe and optical coherence tomography apparatus including the same
KR102610830B1 (ko) 2015-12-24 2023-12-06 삼성전자주식회사 거리 정보를 획득하는 방법 및 디바이스
KR102607856B1 (ko) * 2016-02-26 2023-11-29 삼성전자주식회사 2차원 빔 스티어링 소자
KR20180021509A (ko) 2016-08-22 2018-03-05 삼성전자주식회사 거리 정보를 획득하는 방법 및 디바이스
WO2019066453A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 삼성전자 주식회사 광 스위치 및 이를 이용한 이미지 시스템
RU2658151C1 (ru) * 2017-09-29 2018-06-19 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Оптический переключатель и использующая его система формирования изображений
CN114979442B (zh) * 2022-05-25 2023-10-31 西南科技大学 一种多路图像采集装置及其控制方法

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6169594B1 (en) * 1998-08-24 2001-01-02 Physical Optics Corporation Beam deflector and scanner
JP2004246053A (ja) * 2003-02-13 2004-09-02 Sony Corp 光シャッター、固体撮像素子及びこれらの製造方法
JP2006292990A (ja) * 2005-04-11 2006-10-26 Konica Minolta Photo Imaging Inc シャッターユニットならびにシャッターユニットを用いた光学ユニットおよび撮像装置

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008151036A (ru) 2010-06-27
KR101588316B1 (ko) 2016-01-25
KR20100075366A (ko) 2010-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2431876C2 (ru) Камера трехмерного изображения с фотомодулятором
US9347832B2 (en) Optical systems and methods employing a polarimetric optical filter
JP6260006B2 (ja) 撮像装置、並びにそれを用いた撮像システム、電子ミラーシステムおよび測距装置
CN102356628B (zh) 图像处理装置及图像处理方法
RU2535640C2 (ru) Формирование многоспектральных изображений
CN101755300B (zh) 投影仪
CN101960859B (zh) 图像处理方法、图像处理装置、图像合成方法和图像合成装置
US7078720B2 (en) Range finder for measuring three-dimensional geometry of object and method thereof
CN105210361A (zh) 全光成像设备
US11573428B2 (en) Imaging method and apparatus using circularly polarized light
US11902494B2 (en) System and method for glint reduction
CN102823230A (zh) 摄像装置
CN102484723A (zh) 固体摄像元件、摄像装置以及信号处理方法
US20190058837A1 (en) System for capturing scene and nir relighting effects in movie postproduction transmission
CN103592808A (zh) 宽视场体积紧凑型偏振成像相机
CN209214768U (zh) 一种法布里-珀罗干涉型成像光谱仪
CN109632099B (zh) 一种法布里-珀罗干涉型成像光谱仪
JP7508150B2 (ja) 深度データ測定機器及び構造化光投影ユニット
US11930128B2 (en) Dual camera module, electronic apparatus including the same, and method of operating electronic apparatus
Gupta Acousto-optic tunable filter based spectropolarimetric imagers
CN214951800U (zh) 基于光学超表面的可调滤光片及光谱成像系统
CN107144348A (zh) 一种用于实时探测的偏振差分多光谱成像装置及方法
Huang et al. High-efficiency multispectral-polarization imaging system using polarization camera array with notch filters
CN116699748B (zh) 超表面分光模组、图像传感器、镜头模组及电子设备
JPH10150676A (ja) 画像表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20100405

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20100812

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20171225