TW201817218A - 具有不同大小光圈的多攝像頭模組及其應用 - Google Patents
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Abstract
一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,如雙攝模組,其包括黑白攝像模組和彩色攝像模組。其中所述黑白攝像模組相對於所述彩色攝像模組具有較大的鏡頭光圈,這樣以使所述不同大小光圈的雙攝模組得到較佳的暗態效果。
Description
本發明涉及多攝像頭模組,尤其涉及具有不同大小光圈的雙攝模組,其使最終一合成圖像的暗態性能和清晰度提升以及獲得更準確的深度資訊。
隨著科技的發展,各種科技產品相對因應而生,每人手持一台智慧型手機已經是普遍常見的情況,其中在所述智慧型手機中所包含的相機更是一主要的功能,而且大多數的人們更是習慣使用手機的相機代替一般傳統相機去記錄生活並且透過所述智慧型手機直接分享至互聯網。特別地,因應各種需求和發展,各種相關的軟硬體零配件的規格不斷的進化,因此人們漸漸地習慣使用手機的相機功能去取代了大部份的相機。
值得一提的是,在目前的手機市場依舊保持快速增長的趨勢, 尤其是智慧手機的增長更加地迅猛。也因為使用者對於攝像品質的要求也越來越高,因此,對於攝像模組的性能卓越的追求已成為各大手機製造商的激烈競爭關鍵技術領域。在2014年,隨著宇龍發佈攜帶雙攝的智慧手機,攝像模組進入了雙攝時代。對於最初的雙攝像頭來說,其主要功能是在3D顯示效果和拍攝能力,但是圖元過低且畫質不高,對於雙攝像頭來說還有很大的改進空間。
因此,智慧手機的攝像模組發展趨勢正在向雙攝像頭技術上發展,並且由於智慧手機對於厚度有嚴格的要求,所以必須是在體積不至於增加得太多的情況下提供優良拍攝效果。換言之,對於智慧手機的攝像模組的整體高度不能太高,這樣就限制了感光晶片尺寸不能太大,導致成像效果無法進一步提升,因此為了提升圖像品質,採用雙攝像頭的方案。然而,目前市面上的雙攝方案採用同圖元的RGB+MONO晶片的方案,由於演算法要對圖像進行合成,需要保證圖像的一致性,採用的是相同規格的鏡頭。但是,雙攝像頭的圖元的定義並不是單純的相加,因此,需要在不增加成本的情況下,提升雙攝模組的效能,讓使用者有更佳的體驗,尤其是提升暗態效果,對於增強用戶體驗有著重要意義。
本發明的主要目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其使最終合成圖像的暗態性能和清晰度提升以及獲得更準確的深度資訊。
本發明的另一目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其中包括兩顆以上的攝像模組,其為至少一單色(黑白)攝像模組、和至少一彩色攝像模組,其分別搭配一彩色感光晶片和一單色感光晶片(黑白攝像晶片),這樣利用所述不同大小光圈的多攝像頭模組如雙攝模組在同時攝取影像時,採用彩色感光晶片所攝取的影像作為基準影像,而單色感光晶片攝取的影像則進行輔助作用。並且搭配所述單色感光晶片的攝像模組的鏡頭光圈增大,這樣可進一步地使所述不同大小光圈的雙攝模組有更好的暗態效果和清晰度。
本發明的另一目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其中所述兩攝像模組的鏡頭光圈為不相同大小,也就是說,將匹配所述單色感光晶片的攝像模組的鏡頭光圈做大,這樣可以保證所述圖像在一致性的前提下,提升暗態效果。
本發明的另一目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其中彩色感光晶片只有過濾光線才能確定顏色應該出現在哪裡。正因如此,它會丟失一些細節。而本發明的所述單色攝像模組的光圈增大,從而單位時間內,進光量增大,因為單色感光晶片只對任何給定點的射入光線多少感興趣,而不用考慮光線的顏色是怎樣的,從而單色感光晶片可以從場景中抓取更豐富的細節。正是這些細節讓圖像變得更清晰,並且暗態效果得到顯著增強。
本發明的另一目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其中透過一演算法確保所述兩攝像模組的對焦、深度和資訊等問題。
本發明的另一目的在於提供一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其中供實現在暗光下亮度的提升和噪點的降低。另外所述不同大小光圈的雙攝模組還可提升對焦速度,其中是利用所述兩攝像模組和對焦物體之間的三角測距原理,以實現其對焦速度。
為了達到以上至少一目的,本發明提供一有不同大小光圈的多攝像頭模組,其包括:兩個以上攝像模組,其中所述兩個以上攝像模組具有不同光圈大小的鏡頭光圈。
在一些實施例中,兩個以上攝像模組包括至少一單色攝像模組,以及至少一彩色攝像模組,其中所述單色攝像模組與所述彩色攝像模組具有不同光圈大小的鏡頭光圈。
在一些實施例中,所述單色攝像模組的所述鏡頭光圈大於所述彩色攝像模組的所述鏡頭光圈,這樣以使所述多攝像頭模組得到較佳的暗態效果。
在一些實施例中,所述單色攝像模組的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno為1.9,所述彩色攝像模組的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno為2.0。可以理解的是,這裡的具體數值大小只作為舉例而並不限制本發明。
在一些實施例中,所述多攝像頭模組是雙攝模組。
在一些實施例中,所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組組裝於同一線路板基板。
在一些實施例中,所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別組裝於兩線路板基板。
在一些實施例中,所述的多攝像頭模組還包括一連接單元,其連接於所述線路板基板,並用於將所述多攝像頭模組連接至一電子設備的控制主機板。
在一些實施例中,所述的多攝像頭模組還包括兩連接單元,其分別連接於所述兩線路板基板,並用於將所述多攝像頭模組連接至一電子設備的控制主機板。
在一些實施例中,所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別得到的圖像最終被用於合成得到一合成圖像。
在一些實施例中,所述彩色攝像模組配置有一彩色感光晶片,其實施為RGB或RGBW晶片,其中所述單色攝像模組配置有一黑白感光晶片,其實施為MONO晶片。
根據本發明的另外一方面,本發明提供一多攝像頭模組的圖像合成方法,其包括如下步驟:
(a)藉由至少一彩色攝像模組至少一單色攝像模組攝取影像,其中所述單色攝像模組相對於所述彩色攝像模組具有較大的光圈以增大進光量;以及
(b)將所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別得到的圖像合成以得到一合成圖像。
在一些實施例中,所述單色攝像模組採用較大鏡頭光圈,供所述黑白晶片獲得更多的灰度資訊,這樣可使所述多攝像頭模組最終的圖像有更好的暗態效果和清晰度。
在一些實施例中,所述彩色攝像模組所攝取的一影像作為一基準影像,其中所述單色攝像模組所攝取的另一影像作為一影像處理輔助資訊。
以下描述用於揭露本發明以使本領域技術人員能夠實現本發明。以下描述中的優選實施例只作為舉例,本領域技術人員可以想到其他顯而易見的變型。在以下描述中界定的本發明的基本原理可以應用於其他實施方案、變形方案、改進方案、等同方案以及沒有背離本發明的精神和範圍的其他技術方案。
本領域技術人員應理解的是,在本發明的揭露中,術語“縱向”、“橫向”、“上”、“下”、“前”、“後”、“左”、“右”、“豎直”、“水準”、“頂”、“底” “內”、“外”等指示的方位或位置關係是基於附圖所示的方位或位置關係,其僅是為了便於描述本發明和簡化描述,而不是指示或暗示所指的裝置或元件必須具有特定的方位、以特定的方位構造和操作,因此上述術語不能理解為對本發明的限制。
可以理解的是,術語“一”應理解為“至少一”或“一個或多個”,即在一個實施例中,一個元件的數量可以為一個,而在另外的實施例中,該元件的數量可以為多個,術語“一”不能理解為對數量的限制。
如圖1至圖4所示,是拫據本發明的第一優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組,其供用於一電子設備,像是智慧手機、平板電腦、照相機、電腦、工業檢測、醫療檢測、以及監視設備等,以透過所述不同大小光圈的多攝像頭模組所攝取得到的最終圖像或影像的品質得以提升。換言之,所述不同大小光圈的多攝像頭模組主要應用于圖元增強、全景深拍攝、更大的HDR、暗態提升等。
根據本發明的這個優選實施例,以雙攝模組為例進行具體說明。所述不同大小光圈的雙攝模組包括一線路板基板10,兩個攝像模組以及一連接單元40。更具體地,在這個實施例中,兩個攝像模組包括一單色攝像模組20和一彩色攝像模組30,所述單色攝像模組20和所述彩色攝像模組30共用並被固定於所述線路板基板10,以確保兩個攝像模組的相對位置不會發生位移,這樣即可確保所述不同大小光圈的雙攝模組在被搭載至所述電子設備時不會發生錯位。
如圖1中所示,其是所述雙攝模組的正面透視圖,其配置有兩個所述攝像模組。圖2和圖3分別是所述雙攝模組的左右視圖,圖4是所述雙攝模組的底部結構示意圖,所述線路板基板10底側可以有補強板如銅板,從而在起到補強作用的同時,可以加強散熱。可以理解的是,各個所述攝像模組可以是定焦攝像模組,也可以配置有驅動馬達的自動對焦攝像模組,本發明並不受到限制。
相應地,所述單色攝像模組20包括一鏡頭和一單色感光晶片(黑白感光晶片),所述彩色攝像模組包括一鏡頭和一彩色感光晶片。所述雙攝模組通過所述連接單元40如柔性線路板連接至所述電子設備。也就是說,所述彩色感光晶片對應所述彩色攝像模組30,所述單色感光晶片對應所述單色攝像模組20,這樣在利用所述不同大小光圈的雙攝模組進行所述圖像的攝取時,其中所述彩色感光晶片搭配所述彩色攝像模組30的鏡頭所攝取的所述圖像或所述影像作為基準影像,所述單色感光晶片搭配所述單色攝像模組20的鏡頭所攝取的所述圖像或所述影像作為影像處理輔助資訊,最後在進行合成,以取得清晰度較佳的合成影像。換言之,所述彩色感光晶片搭配所述彩色攝像模組30作為一主攝像頭,其功用為拍攝。所述單色感光晶片搭配所述單色攝像模組20作為一輔助攝像頭,其功用為提供輔助圖像資訊。
根據本發明的這個優選實施例,所述不同大小光圈的雙攝模組通過一演算法將所述基準影像和所述影像處理輔助資訊進行合成,得出所述合成影像,這樣可確保其最終的所述圖像或所述影像的品質。
值得一提的是,所述彩色攝像模組30和所述單色攝像模組20的鏡頭光圈不同,也就是說本發明的所述不同大小光圈的雙攝模組即是兩個不同大小光圈的攝像模組的組合,其中在保證兩不同大小光圈的攝像模組分別攝取的圖像一致性下,將其中對應單色攝像模組的那一顆鏡頭的光圈作大,以提升本發明的所述不同大小光圈的雙攝模組的暗態效果。值得一提的是,透過較大光圈可以保證所述單色攝像模組隨時都有穩定而充足的進光量,在弱光環境下也能實現良好的成像效果,另外還能進行背景虛化的特殊處理等。
另外,在本發明的雙攝模組中,所述彩色攝像模組30配置有彩色光線濾鏡,對應地,所述彩色感光晶片只對彩色光線敏感,從而會丟失一些細節。而本發明的所述單色攝像模組的光圈增大,從而單位時間內,進光量增大,因為單色感光晶片不用考慮光線的顏色,從而單色感光晶片可以從場景中抓取更豐富的細節。正是這些細節讓最終的合成圖像變得更清晰,並且暗態效果得到顯著增強。
根據本發明的這個優選實施例,所述連接單元40實施為柔性線路板(FPC),其一端連接於所述雙攝模組的所述線路板基板10(可以是PCB硬性線路板),所述柔性線路板另一端連接至所述電子設備的控制主機板,這樣所述彩色攝像模組30和所述單色攝像模組20拍攝得到的圖像資訊能夠傳送給所述電子設備的控制主機板並合成得到最終的合成圖像。另外,所述彩色感光晶片可實施為RGB(Red-Green-Blue)或RGBW Red-Green-Blu-White)晶片。所述單色感光晶片實施為MONO(monochrome)晶片。
根據本發明的這個優選實施例,所述單色攝像模組20的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno可分別實施為1.9和Fno2.0。可以理解的是,這裡的光圈係數Fno是攝像模組的焦距和有效孔徑的比值,數值越小,光圈孔徑越大。在這個實施例中,所述單色攝像模組20的所述鏡頭光圈為1.9,所述彩色攝像模組30的所述鏡頭光圈2.0,這樣採用較大光圈的所述單色攝像模組20供所述單色感光晶片攝取獲得更多樣的灰度資訊。值得一提的是,這樣的數值組合只作為舉例而並不限制本發明。在另外的示例中,所述單色攝像模組20的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30的所述鏡頭光圈的組合可分別實施為1.8和1.9;或者所述單色攝像模組20的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30的所述鏡頭光圈的光圈係數可分別實施為2.0和2.2等等。
另外,本發明還提供具有不同大小光圈的多攝像頭模組的圖像合成方法,其包括如下步驟:
藉由所述多攝像頭模組的所述彩色攝像模組30和所述單色攝像模組20攝取影像,其中所述單色攝像模組20相對於所述彩色攝像模組具有較大的光圈以增大進光量;
將所述彩色攝像模組30和所述單色攝像模組20分別得到的圖像合成以得到一合成圖像;以及
輸出或儲存處理後的所述合成圖像。
所述多攝像頭模組實施為一雙攝模組,其配置為具有所述彩色感光晶片的彩色攝像模組30和具有所述單色感光晶片的所述單色攝像模組20。值得一提的是,所述彩色攝像模組30和所述單色攝像模組20的鏡頭光圈大小不同,特別地是,雖然兩個攝像模組的鏡頭光圈不同,但兩個攝像模組分別攝取的影像或圖像是一致的,這樣透過同圖元的具有不同大小光圈的雙攝模組提升暗態效果。
所述單色攝像模組20採用較大鏡頭光圈,供所述單色感光晶片攝取獲得更多樣的灰度資訊,這樣可使所述不同大小光圈的雙攝模組最終的圖像有更好的暗態效果和清晰度。
具有所述彩色感光晶片的彩色攝像模組30所攝取的影像作為一基準影像。具有所述單色感光晶片的所述單色攝像模組20所攝取的一影像是作為一影像處理輔助資訊。
相應地,在合成所述影像時是應用所述影像處裡輔助資訊處理所述基準影像,其中所述影像合成是採用一圖片拼接的方法。
如圖5至圖8所示,是拫據本發明的第二優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組,其供用於一電子設備,像是智慧手機、平板電腦、照相機、電腦、工業檢測、醫療檢測、以及監視設備等,以透過所述不同大小光圈的多攝像頭模組所攝取得到的最終圖像或影像的品質得以提升。換言之,所述不同大小光圈的多攝像頭模組主要應用于圖元增強、全景深拍攝、更大的HDR、暗態提升等。
根據本發明的這個優選實施例,以雙攝模組為例進行具體說明。所述不同大小光圈的雙攝模組包括兩線路板基板10’,一單色攝像模組20’,一彩色攝像模組30’,以及兩連接單元40’。所述單色攝像模組20’和所述彩色攝像模組30’分別被固定於所述兩線路板基板10’,以確保兩個攝像模組的相對位置不會發生位移,這樣即可確保所述不同大小光圈的雙攝模組在被搭載至所述電子設備時不會發生錯位。
如圖5中所示,其是所述雙攝模組的正面透視圖,其配置有兩個所述攝像模組。圖6和圖7分別是所述雙攝模組的左右視圖,圖8是所述雙攝模組的底部結構示意圖,所述線路板基板10’底側可以有補強板如銅板,從而在起到補強作用的同時,可以加強散熱。可以理解的是,各個所述攝像模組可以是定焦攝像模組,也可以配置有驅動馬達的自動對焦攝像模組,本發明並不受到限制。
相應地,所述單色攝像模組20’包括一鏡頭和一單色感光晶片(黑白感光晶片),所述彩色攝像模組30’包括一鏡頭和一彩色感光晶片。所述雙攝模組通過所述連接單元40’如柔性線路板連接至所述電子設備。也就是說,所述彩色感光晶片對應所述彩色攝像模組30’,所述單色感光晶片對應所述單色攝像模組20’,這樣在利用所述不同大小光圈的雙攝模組進行所述圖像的攝取時,其中所述彩色感光晶片搭配所述彩色攝像模組30’的鏡頭所攝取的所述圖像或所述影像作為基準影像,所述單色感光晶片搭配所述單色攝像模組20’的鏡頭所攝取的所述圖像或所述影像作為影像處理輔助資訊,最後在進行合成,以取得清晰度較佳的合成影像。換言之,所述彩色感光晶片搭配所述彩色攝像模組30’作為一主攝像頭,其功用為拍攝。所述單色感光晶片搭配所述單色攝像模組20’作為一輔助攝像頭,其功用為提供輔助圖像資訊。
根據本發明的這個優選實施例,所述不同大小光圈的雙攝模組透過一演算法將所述基準影像和所述影像處理輔助資訊進行合成,得出所述合成影像,這樣可確保其最終的所述圖像或所述影像的品質。
值得一提的是,所述彩色攝像模組30’和所述單色攝像模組20’的鏡頭光圈不同,也就是說本發明的所述不同大小光圈的雙攝模組即是兩個不同大小光圈的攝像模組的組合,其中在保證兩不同大小光圈的攝像模組分別攝取的圖像一致性下,將其中對應單色攝像模組的那一顆鏡頭的光圈作大,以提升本發明的所述不同大小光圈的雙攝模組的暗態效果。值得一提的是,透過較大光圈可以保證所述單色攝像模組隨時都有穩定而充足的進光量,在弱光環境下也能實現良好的成像效果,另外還能進行背景虛化的特殊處理等。
另外,在本發明的雙攝模組中,所述彩色攝像模組30’配置有彩色光線濾鏡,對應地,所述彩色感光晶片只對彩色光線敏感,從而會丟失一些細節。而本發明的所述單色攝像模組的光圈增大,從而單位時間內,進光量增大,因為單色感光晶片不用考慮光線的顏色,從而單色感光晶片可以從場景中抓取更豐富的細節。正是這些細節讓最終的合成圖像變得更清晰,並且暗態效果得到顯著增強。
根據本發明的這個優選實施例,所述兩連接單元40’分別實施為柔性線路板(FPC),其一端連接於所述雙攝模組的所述兩線路板基板10’(可以是PCB硬性線路板),所述柔性線路板另一端連接至所述電子設備的控制主機板,換言之,其一所述連接單元40’用於連接固定有所述單色攝像模組20’的所述線路板基板10’,另一所述連接單元40’用於連接固定有所述彩色攝像模組30’的所述線路板基板10’,並且所述兩連接單元40’分別連接至所述電子設備的控制主機板。也就是說,所述兩連接單元40’分別連接於所述兩線路板基板10’和所述電子設備的控制主機板之間。這樣所述彩色攝像模組30’和所述單色攝像模組20’拍攝得到的圖像資訊能夠傳送給所述電子設備的控制主機板並合成得到最終的合成圖像。另外,所述彩色感光晶片可實施為RGB(Red-Green-Blue)或RGBW Red-Green-Blu-White)晶片。所述單色感光晶片實施為MONO(monochrome)晶片。
根據本發明的這個優選實施例,所述單色攝像模組20’的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30’的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno可分別實施為1.9和Fno2.0。可以理解的是,這裡的光圈係數Fno是攝像模組的焦距和有效孔徑的比值,數值越小,光圈孔徑越大。在這個實施例中,所述單色攝像模組20’的所述鏡頭光圈為1.9,所述彩色攝像模組30’的所述鏡頭光圈2.0,這樣採用較大光圈的所述單色攝像模組20’供所述單色感光晶片攝取獲得更多樣的灰度資訊。值得一提的是,這樣的數值組合只作為舉例而並不限制本發明。在另外的示例中,所述單色攝像模組20’的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30’的所述鏡頭光圈的組合可分別實施為1.8和1.9;或者所述單色攝像模組20’的所述鏡頭光圈和所述彩色攝像模組30’的所述鏡頭光圈的光圈係數可分別實施為2.0和2.2等等。
另外,本發明還提供具有不同大小光圈的多攝像頭模組的圖像合成方法,其包括如下步驟:
藉由所述多攝像頭模組的所述彩色攝像模組30’和所述單色攝像模組20’攝取影像,其中所述單色攝像模組20’相對於所述彩色攝像模組具有較大的光圈以增大進光量;
將所述彩色攝像模組30’和所述單色攝像模組20’分別得到的圖像合成以得到一合成圖像;以及
輸出或儲存處理後的所述合成圖像。
所述多攝像頭模組實施為一雙攝模組,其配置為具有所述彩色感光晶片的彩色攝像模組30’和具有所述單色感光晶片的所述單色攝像模組20’。值得一提的是,所述彩色攝像模組30’和所述單色攝像模組20’的鏡頭光圈大小不同,特別地是,雖然兩個攝像模組的鏡頭光圈不同,但兩個攝像模組分別攝取的影像或圖像是一致的,這樣透過同圖元的具有不同大小光圈的雙攝模組提升暗態效果。
所述單色攝像模組20’採用較大鏡頭光圈,供所述單色感光晶片攝取獲得更多樣的灰度資訊,這樣可使所述不同大小光圈的雙攝模組最終的圖像有更好的暗態效果和清晰度。
具有所述彩色感光晶片的彩色攝像模組30’所攝取的影像作為一基準影像。具有所述單色感光晶片的所述單色攝像模組20’所攝取的一影像是作為一影像處理輔助資訊。
相應地,在合成所述影像時是應用所述影像處裡輔助資訊處理所述基準影像,其中所述影像合成是採用一圖片拼接的方法。
本領域的技術人員應理解,上述描述及附圖中所示的本發明的實施例只作為舉例而並不限制本發明。本發明的目的已經完整並有效地實現。本發明的功能及結構原理已在實施例中展示和說明,在沒有背離所述原理下,本發明的實施方式可以有任何變形或修改。
10‧‧‧線路板基板
20‧‧‧單色攝像模組
30‧‧‧彩色攝像模組
40‧‧‧連接單元
10’‧‧‧線路板基板
20’‧‧‧一單色攝像模組
30’‧‧‧彩色攝像模組
40’‧‧‧連接單元
圖1是根據本發明的第一個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一前視透視圖。 圖2是根據本發明的第一個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一左視透視圖。 圖3是根據本發明的第一個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一右視透視圖。 圖4是根據本發明的第一個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一仰視透視圖。 圖5是根據本發明的第二個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一前視透視圖。 圖6是根據本發明的第二個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一左視透視圖。 圖7是根據本發明的第二個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一右視透視圖。 圖8是根據本發明的第二個優選實施例的一不同大小光圈的多攝像頭模組的一仰視透視圖。
Claims (15)
- 一具有不同大小光圈的多攝像頭模組,其特徵在於,包括:兩個以上攝像模組,其中所述兩個以上攝像模組具有不同光圈大小的鏡頭光圈。
- 依據申請專利範圍第 1 項所述的多攝像頭模組,所述兩個以上攝像模組包括至少一單色攝像模組,以及至少一彩色攝像模組其中所述單色攝像模組的所述鏡頭光圈大於所述彩色攝像模組的所述鏡頭光圈,這樣以使所述多攝像頭模組得到較佳的暗態效果。
- 依據申請專利範圍第 2 項所述的多攝像頭模組,其中所述單色攝像模組的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno為1.9,所述彩色攝像模組的所述鏡頭光圈的光圈係數Fno為2.0。
- 依據申請專利範圍第 1 項至第 3 項中任一項所述的多攝像頭模組,其中所述多攝像頭模組是雙攝模組。
- 依據申請專利範圍第 4 項所述的多攝像頭模組,其中所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組組裝於同一線路板基板。
- 依據申請專利範圍第 4 項所述的多攝像頭模組,其中所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別組裝於兩線路板基板。
- 依據申請專利範圍第 5 項所述的多攝像頭模組,還包括一連接單元,其連接於所述線路板基板,並用於將所述多攝像頭模組連接至一電子設備的控制主機板。
- 依據申請專利範圍第 6 項所述的多攝像頭模組,還包括兩連接單元,其分別連接於所述兩線路板基板,並用於將所述多攝像頭模組連接至一電子設備的控制主機板。
- 依據申請專利範圍第 4 所述的多攝像頭模組,其中所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別得到的圖像最終被用於合成得到一合成圖像。
- 依據申請專利範圍第 4 項所述的多攝像頭模組,其中所述彩色攝像模組配置有一彩色感光晶片,其實施為RGB或RGBW晶片,其中所述單色攝像模組配置有一黑白感光晶片,其實施為MONO晶片。
- 一多攝像頭模組的圖像合成方法,其特徵在於,包括如下步驟: (a)藉由至少一彩色攝像模組和至少一單色攝像模組攝取影像,其中所述單色攝像模組相對於所述彩色攝像模組具有較大的光圈以增大進光量;以及 (b)將所述彩色攝像模組和所述單色攝像模組分別得到的圖像合成以得到一合成圖像。
- 依據申請專利範圍第 11 項所述圖像合成方法,其中所述多攝像頭模組是雙攝模組。
- 依據申請專利範圍第 11 項所述圖像合成方法,其中所述單色攝像模組採用較大鏡頭光圈,供所述黑白晶片獲得更多的灰度資訊,這樣可使所述多攝像頭模組最終的圖像有更好的暗態效果和清晰度。
- 依據申請專利範圍第 11 項所述圖像合成方法,其中所述彩色攝像模組所攝取的一影像作為一基準影像,其中所述單色攝像模組所攝取的另一影像作為一影像處理輔助資訊。
- 依據申請專利範圍第 11 項至第 14 項中任一項所述圖像合成方法,其中所述彩色攝像模組配置有一彩色感光晶片,其實施為RGB或RGBW晶片,其中所述單色攝像模組配置有一黑白感光晶片,其實施為MONO晶片。
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