WO1995007001A1 - Dispositif d'imagerie a semi-conducteurs - Google Patents

Dispositif d'imagerie a semi-conducteurs Download PDF

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WO1995007001A1
WO1995007001A1 PCT/JP1994/001439 JP9401439W WO9507001A1 WO 1995007001 A1 WO1995007001 A1 WO 1995007001A1 JP 9401439 W JP9401439 W JP 9401439W WO 9507001 A1 WO9507001 A1 WO 9507001A1
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imaging
solid
image sensor
signal output
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PCT/JP1994/001439
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Hiroshi Fukui
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Sony Corporation
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    • H04N7/0102Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving the resampling of the incoming video signal

Definitions

  • the present invention relates to a solid-state imaging device using a two-line simultaneous readout type solid-state image sensor in which imaging information of all pixels is read out line by line for every two fields for each field. It is about. Background technology Hitherto, high resolution video cameras have been developed to support high definition televisions (HDs), such as high vision televisions.
  • HDs high definition televisions
  • As a progressive scan solid-state image sensor that reads out imaging information for all pixels for each field for example, a two-line simultaneous readout CCD that reads out imaging information for all pixels line by line for each field, for example An image sensor is used.
  • the CCD image sensor of the two-line simultaneous readout type has, for example, a light receiving section P arranged in a matrix corresponding to each pixel as shown in FIG. Comprises a respective vertical transfer registers evening portion VR which is formed in a vertical direction along the P E, 2 pieces of the horizontal transfer register portion HR juxtaposed to the end portion of the vertical transfer registers evening portion VR,, the HR 2 It becomes.
  • the light receiving section ⁇ ⁇ . Shooting each obtained by P E
  • the image information is transferred to the two horizontal transfer registers HR i and HR 2 independently of each other by two lines every one horizontal scanning period via the vertical transfer register VR, and all pixels are imaged for each field. Information is output from each of the above two horizontal transfer registers HR, HR 2 to each signal output terminal ⁇ , ⁇
  • the imaging information of all the pixels is read line by line for every two fields, one line at a time.
  • the signal processing such as forming and outputting a definition television signal or adding and composing through a field memory conforms to the standard television method such as the NTSC method from each of the imaging signals S ODD and S EVEN.
  • One-channel television signal based on this was formed and output.
  • the standard television system such as the NTSC system employs interlaced scanning, so a normal one-line readout type CCD image sensor supports the interlaced scanning as follows. are doing.
  • the imaging charge obtained in the light receiving section of the odd line is read out as the imaging output of the odd field, and is read to the light receiving section of the even line.
  • an interlaced imaging output is obtained.
  • the imaging charge obtained in the light receiving unit of the odd line and the imaging charge obtained in the light receiving unit of the even line And read them out and add them one by one By switching the lines up and down, an interlaced imaging output is obtained.
  • industrial imaging devices that take still pictures of a subject placed on a transfer body such as a belt conveyer use high speed motion using the electronic shutter function of a strobe, two-tone shutter, or a CCD image sensor. The resolution is secured.
  • imaging signals SODD, SEV in which imaging information of all pixels are read out line by line for every two fields for each field.
  • high-definition television signals are formed and output from EN , high-speed signal processing is required to form high-definition television signals. Also, if one channel TV signal is output according to the standard television system, it takes one frame period to output the imaging information of all pixels.
  • the imaging output by an industrial imaging device can perform high-precision image processing by using imaging information of the entire frame for one frame.
  • an object of the present invention is to provide an image pickup apparatus suitable for an industrial image pickup apparatus capable of outputting image pickup information of all pixels for one frame in one field period.
  • An object of the present invention is to provide a solid-state imaging device.
  • Another object of the present invention is to provide a solid-state imaging device capable of forming and outputting a two-channel standard television signal from each imaging signal of a two-line simultaneous readout type solid-state image sensor. Further, another object of the present invention is to provide, as a two-channel Sony overnight race television signal, each imaging signal having a different field from each other and simultaneously read out two lines from a two-line simultaneous readout type solid-state image sensor. To provide a solid-state imaging device that can output
  • the solid-state imaging device includes a plurality of pixels arranged in a matrix and one signal output terminal that outputs imaging information obtained by the plurality of pixels as an imaging signal.
  • Two-line simultaneous readout type that reads image information of all pixels for each field and alternately outputs odd-line image signals and even-line image signals in opposite phases from the two signal output terminals
  • Solid-state image sensor A first process processing means for forming a television signal conforming to the standard system from an image pickup signal outputted through one of the signal output terminals, and the other signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • Second process processing means for forming a television signal conforming to the standard system from the output image signals, and each of the image signals of opposite fields read from the solid-state image sensor is converted into two channels. It is output as a standard television signal.
  • the solid-state imaging device includes: a first synchronization signal generation unit that generates a first synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via the negative signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • a second synchronization signal generator that generates a second synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via the other signal output terminal of the solid-state image sensor;
  • the second processing means performs the processing based on the first synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator, and the second processing processing means supplies the second synchronization signal from the second synchronization signal generator. Process processing is performed based on the second synchronization signal.
  • the solid-state imaging device further includes a synchronization signal generator that generates a synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via one signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • the first and second process processing means perform a process based on a synchronization signal supplied from a synchronization signal generator.
  • a solid-state imaging device includes a plurality of pixels arranged in a matrix, and one signal output terminal that outputs imaging information obtained by the plurality of pixels as an imaging signal. The image information of all pixels And outputs an image signal of an odd line from a first signal output terminal.
  • a two-line simultaneous readout solid-state image sensor that outputs an image signal of an even line from a second signal output terminal;
  • a signal switching unit that alternately switches and outputs each imaging signal output from the first and second signal output terminals of the single sensor for each field; and one of the imaging units that is output via the signal switching unit.
  • First process processing means for forming a television signal conforming to the standard system from the signal, and forming a television signal conforming to the standard system from the other image signal outputted via the signal switching means.
  • a second process processing means for converting the imaging signals read from the solid-state image sensor and having different fields from each other into a two-channel standard television signal. And Toku ⁇ to and output.
  • the solid-state imaging device includes: a first synchronization signal generator that generates a first synchronization signal corresponding to each field of one of the imaging signals output via the signal switching unit; A second synchronizing signal generator for generating a second synchronizing signal corresponding to each field of the other imaging signal output via the signal switching means, wherein the first process processing means is A process is performed based on the first synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator, and the second process processing means performs the second synchronization processing based on the second synchronization signal supplied from the second synchronization signal generator. It is characterized by performing process processing based on signals.
  • the solid-state imaging device includes a synchronization signal generator that generates a synchronization signal corresponding to each field of one of the imaging signals output via the signal switching means, and
  • the processing means of the present embodiment processes based on the synchronization signal supplied from the synchronization signal generator. It is characterized in that
  • a solid-state imaging device includes a plurality of pixels arranged in a matrix, and one signal output terminal that outputs imaging information obtained by the plurality of pixels as an imaging signal. 2 line simultaneous readout type that reads the imaging information of all the pixels, outputs the imaging signal of the odd line from the first signal output terminal, and outputs the imaging signal of the even line from the second signal output terminal.
  • Each imaging signal is output as a two-channel non-overnight race television signal.
  • the solid-state imaging device may further include a first synchronization signal generation unit that generates a first synchronization signal corresponding to a field of the imaging signal output via the first signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • a second synchronizing signal generator that generates a second synchronizing signal corresponding to a field of an imaging signal output via a second signal output terminal of the solid-state image sensor;
  • the first process processing means performs process processing based on the first synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator, and the second process processing means performs processing from the second synchronization signal generator. Process processing is performed based on the supplied second synchronization signal.
  • the solid-state imaging device is a solid-state image sensor, A synchronizing signal generator that generates a synchronizing signal corresponding to each field of the imaging signal output via the first signal output terminal; and the first and second process processing units are supplied from the synchronizing signal generator. It is characterized in that process processing is performed based on a synchronization signal.
  • an imaging system includes a plurality of pixels arranged in a matrix, and one signal output terminal for outputting imaging information obtained by the plurality of pixels as an imaging signal.
  • a solid-state image sensor of a two-line simultaneous readout type in which image information of all pixels is read out every time; an image of a subject on a transport path is taken by the solid-state image sensor; and a reverse image read from the solid-state image sensor.
  • a solid-state imaging device that outputs a single-channel imaging signal of two channels, and first and second field memories that respectively store the imaging signals of the two channels supplied from the solid-state imaging device as image data. And one frame of image data generated from image data of opposite fields stored in the first and second field memory units.
  • the solid-state image sensor reads imaging information of all pixels for each one field, and reverses an imaging signal of an odd line and an imaging signal of an even line from two signal output terminals, respectively.
  • the first processor is configured to alternately output in a single phase and form a television signal conforming to a standard system from an image signal output via one signal output terminal of the solid image sensor.
  • a second process processing means for forming a signal, and outputting the imaging signals of the opposite fields read out simultaneously from two lines from the solid-state image sensor as standard television signals of two channels.
  • the imaging system includes a first synchronization signal generator that generates a first synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via the negative signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • a second synchronization signal generator that generates a second synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via the other signal output terminal of the solid-state image sensor;
  • the process processing means performs process processing based on the first synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator, and the second processing processing means is supplied from the second synchronization signal generator It is characterized in that process processing is performed based on the second synchronization signal.
  • the imaging system further includes a synchronization signal generator that generates a synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via one signal output terminal of the solid-state image sensor; And the second processing means performs the processing based on the synchronization signal supplied from the synchronization signal generator.
  • the solid-state image sensor reads out imaging information of all pixels for each field, outputs an odd-numbered line imaging signal from a first signal output terminal, and outputs a second signal output.
  • the terminal outputs an even-numbered line imaging signal from the terminal, and also switches signals output from the first and second signal output terminals of the solid-state image sensor alternately for each field.
  • first process processing means for forming a television signal conforming to the standard system from one of the imaging signals output via the signal switching means, and the other output via the signal switching means
  • a second processing means for forming a television signal conforming to the standard system from the image signals of the first and second lines, wherein each of the image signals of opposite fields read out simultaneously from the solid-state image sensor by two lines. Is output as a two-channel standard television signal.
  • the imaging system includes: a first synchronization signal generator that generates a first synchronization signal corresponding to each field of one of the imaging signals output via the signal switching unit; A second synchronizing signal generator for generating a second synchronizing signal corresponding to each field of the other imaging signal output via the switching means, wherein the first process processing means includes the first process processing means.
  • a process is performed based on the first synchronization signal supplied from the synchronization signal generator, and the second processing unit performs processing on the second synchronization signal supplied from the second synchronization signal generator. It is characterized by performing process processing on the basis of this.
  • the imaging system includes a synchronization signal generator that generates a synchronization signal corresponding to each field of one of the imaging signals output via the signal switching means, and
  • the process processing means performs the process processing based on a synchronization signal supplied from the synchronization signal generator.
  • the solid-state image sensor reads out imaging information of all pixels for each field, outputs an imaging signal of an odd line from a first signal output terminal, and outputs a second signal.
  • the imaging signal of the even line is output from the terminal, and
  • a first processing means for forming a television signal from an imaging signal output via a first signal output terminal of the body image sensor, and a second signal output terminal of the solid-state image sensor A second processing means for forming a television signal from the output image signal, wherein each of the image signals having different fields is read from the solid-state image sensor at the same time in two lines. It is characterized in that it is output as a non-interlaced television signal.
  • an imaging system is a first synchronization signal generator that generates a first synchronization signal corresponding to a field of an imaging signal output via a first signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • a second synchronizing signal generator that generates a second synchronizing signal corresponding to a field of an imaging signal output via a second signal output terminal of the solid-state image sensor;
  • the first process processing means performs process processing based on the first synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator, and the second processing processing means is supplied from the second synchronization signal generator. The process processing is performed based on the second synchronization signal.
  • the imaging system according to the present invention further includes a synchronization signal generator that generates a synchronization signal corresponding to each field of the imaging signal output via the first signal output terminal of the solid-state image sensor.
  • the second process processing means performs a process process based on a synchronization signal supplied from a synchronization signal generator.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the first embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram for explaining imaging information included in an imaging signal output to an odd field from a two-line simultaneous reading type CCD image sensor of the imaging unit in the first embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram for describing imaging information included in an imaging signal output to an even field from a two-line simultaneous reading type CCD image sensor of the imaging unit in the first embodiment.
  • FIG. 5 shows the imaging signal S OD D B V B ⁇ V ⁇ ⁇ V D ⁇ O D D and the synchronization signal S G 1 S YNC,
  • FIG. 6 is a timing chart showing the operation of the first and second synchronization signal generators of the drive control unit in the first embodiment.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of an imaging system using the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a specific configuration example of each field memory unit of the image processing device in the above imaging system.
  • FIG. 9 is a block diagram showing the configuration of the second embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 10 shows an image pickup signal SODEVEN> EVEN / SODD and a synchronization signal SG1SY in the second embodiment.
  • FIG. 11 shows the case where the solid-state imaging device of the second embodiment is used.
  • FIG. 4 is a block diagram illustrating a specific configuration example of each field memory unit of the image processing device in the imaging system.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the configuration of the third embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 13 shows the imaging signals S 0DD / S EVEN and OEVEN / S ODD and the synchronization signal SG l sY supplied to the process processing unit in the third embodiment.
  • Nc is a Thailand Mi Ngucha door showing the relationship between the SG 2 SYNC.
  • FIG. 14 is a block diagram showing the configuration of the fourth embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 15 shows the imaging signals SODEVEN, EVENODD and the synchronization signal SG1SY in the fourth embodiment.
  • FIG. 16 is a block diagram showing the configuration of the fifth embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • FIG. 17 is a timing chart showing the relationship between the imaging signal S ODD EVEN and the synchronization signal SG 1 syN c> SG 2 SYNC in the fifth embodiment.
  • FIG. 18 is a block diagram showing the configuration of the sixth embodiment of the solid-state imaging device according to the present invention.
  • Figure 1 9 is, in the embodiment of the sixth, the imaging signal SODD is Kyo ⁇ the processing section, a tie Mi Nguchiya one preparative showing the relationship between S EVEN and synchronization signals SG 1 SYNC.
  • BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION embodiments of the solid-state imaging device according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
  • the solid-state imaging device according to the present invention is configured, for example, as in the first embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device includes an imaging unit 10 including a two-line simultaneous reading type CCD image sensor 11 and first and second correlated double sampling circuits 2.
  • Correlation double sampling processing unit 20 composed of 1 and 22; process processing unit 30 composed of first and second process processing circuits 31 and 32; first and second output amplifier 41. , 42, a signal output section 40, and first and second synchronization signal generators 51, 52, CCD drive circuit 53, crystal oscillator 54, timing generator 55, etc.
  • a control unit 50 is provided.
  • the drive control unit 50 controls the drive of the imaging unit 10, the correlated double sampling processing unit 20, and the process processing unit 30, so that the imaging unit 10 is controlled by the drive control unit 50.
  • a two-channel standard television signal S 0UT1 , SOUT 2 formed by the processing unit 30 and the two-channel standard television signal S. UT1 , S. UT2 is output from the first and second output terminals 61 and 62 via the signal output section 40.
  • the CCD drive circuit 53 of the drive control unit 50 is configured to output a signal charge based on a CCD drive timing pulse supplied from the timing generator 55.
  • CCD drive pulses such as readout pulse, horizontal transfer pulse, vertical transfer pulse, electronic shutter pulse, etc. Is supplied to the CCD image sensor 11 of the imaging unit 10.
  • the CCD image sensor 11 of the two-line simultaneous readout type constituting the imaging unit 10 is driven by the CCD drive circuit 53, and has an odd field as shown in FIG. , Odd line receiver P. Outputs the respective imaging information obtained as the first imaging signal S 0dd from the output terminal 1 2, the respective imaging information obtained by the light receiving portion P E of the even-numbered lines second output terminals 1 3 imaging signal from SEVEN Output as Also, as shown in FIG. 4, the light receiving section P of the even line is provided in the even field.
  • DD ⁇ is supplied to the first correlated double sampling circuit 21 of the correlated double sampling processing section 20 and the second signal output terminals 13 to 1 of the CCD image sensor 11 1
  • the imaging signal SEVEN / SoDD output alternately for each field is supplied to the second correlated double sampling circuit 21 of the correlated double sampling processing section 20.
  • the motion control unit 5 Time 0
  • the first and second correlated double sampling circuits 21 and 22 clamp the reset noise level respectively, and set the output level based on this. Performs processing to reduce reset noise by holding the sample.
  • the imaging signal S whose reset noise has been reduced by the first correlated double sampling circuit 21 described above.
  • the DD ZS EVEN is supplied to the first process processing circuit 31 of the process processing section 30, and the imaging signal S EVEN in which reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 22.
  • / S ODD is supplied to the second processing circuit 32 of the processing section 30.
  • the above-mentioned process processing unit 30 is provided with the above-mentioned correlated double sampling processing unit 2
  • the first synchronization signal generator 51 of the drive control section 50 outputs a gain gap, a pedestal set, and a white clip based on a supplied blanking pulse and a synchronization signal.
  • Signal processing such as blanking cleaning and synchronization signal addition.
  • the first and second synchronization signal generators 51 and 52 of the drive control unit 50 operate according to a common system clock given by the timing generator 55, as shown in FIG.
  • the timing of the horizontal synchronization HD is the same, and the timing of the vertical synchronization VD operates synchronously with a timing shifted by H / 2.
  • a blanking pulse and a synchronizing signal are supplied to the process processing circuits 31 and 32, respectively.
  • SEVEN S Two-channel standard television signal S formed from EV EN / SO DD. UT 1 and S 0UT2 are output from the first and second output terminals 61 and 62 via the first and second output amplifiers 41 and 42 of the signal output unit 40.
  • first and second output amplifiers 41 and 42 of the signal output section 40 are 75 ⁇ matched to the characteristic impedance of the transmission cable connected to the output terminals 61 and 62, respectively. Has output impedance.
  • the two signal output terminals 1 2 and 2 of the solid-state image sensor 11 of the two-line simultaneous readout type are used. 1 and 2 from the odd-numbered imaging signal S 0DD and the even-numbered imaging signal S EVEN output alternately for each field via 13 2 channel standard television signal S. UT1 , S. Form UT2 , these two-channel standard television signal S. Since UT1 and S0UT2 are output from the output terminals 6 and 62, all pixel information of the solid-state image sensor 11 can be output for each field.
  • the above-mentioned two-channel standard television signal SOUT or S 0UT2 is provided for each field.
  • the image processing unit 83 can perform image processing using all pixel information of the solid-state image sensor 11 described above. Since the two-channel imaging output signals S 0UT1 and S 0UT2 output from the output terminals 61 and 62 are television signals conforming to the standard system, respectively, the single channel is used. Monitoring is possible with the monitor 90, which is convenient for angle of view and positioning of images.
  • the image system shown in FIG. 7 captures an image of a subject 101 transported along a transport path 100 by the solid-state imaging device 70, and performs image processing on the imaging output by an image processing device 80. Things. More specifically, a subject sensor 110 that detects the passage of the subject 101 is provided upstream of the above-described transport path 100, and synchronous control is performed to supply a detection signal of the subject sensor 110. The device 101 drives the strobe light emitting device 112 at a timing when the subject 101 enters the imaging range of the solid-state imaging device 70, and performs strobe imaging of the subject 101. Yo It's swelling.
  • the image processing unit 83 generates one frame of image data using all pixel information of the solid image sensor 11 and performs image processing.
  • the field memory unit 81 in the image processing device 80 is, for example, as shown in FIG. 8, a standard television signal S ⁇ ! Supplied from the solid-state imaging device 70 .
  • the standard television signal S according to the timing pulse supplied from this timing generator 8 lb.
  • the write process is performed in synchronization with the synchronization signal added to the.
  • the field memory unit 82 in the image processing device 80 stores the standard television signal S supplied from the solid-state imaging device 70.
  • a sync separator 8 2 a which divides ⁇ a synchronization signal added to UT2, and Thailand Mi ring generator 8 2 b to generate a tie Mi Nguparusu synchronized with the sync signal obtained by the synchronization separation circuit 8 2 a
  • the AZD converter 82c for digitizing the standard television signal S0UT2 in accordance with the timing pulse supplied from the timing generator 82b , and the AZD converter 82a for digitization.
  • Digitalized Field memory to which the standard television signal S0UT2
  • solid-state imaging device is configured, for example, as in the second embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device is a modification of the above-described first embodiment, and includes the first and the second processing units 30 in the first embodiment.
  • the drive control unit 50 By supplying a blanking pulse and a synchronization signal from the first synchronization signal generator 51 of the drive control unit 50 to the second process processing circuits 31 and 32, the drive control unit 50 The second synchronous signal generator 52 is omitted.
  • the first and second process processing circuits 31 and 32 of the process processing unit 30 are, as shown in FIG.
  • the SEVEN / SODD is subjected to process processing synchronized with the synchronization signal provided by the first synchronization signal generator 51.
  • the drive control unit performs processing on the imaging signal S 0DD ZS EVEN whose reset noise has been reduced by the first correlated double sampling circuit 21.
  • the gain is increased, the pedestal set,
  • signal processing such as itclip , blanking cleaning, and addition of a synchronization signal, a television signal S ⁇ 1 compliant with, for example, the NTSC system is formed.
  • the imaging signal S EVEN ZS whose reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 21.
  • the imaging signal S EVEN ZS whose reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 21.
  • the imaging signal S EVEN ZS whose reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 21.
  • the imaging signal S EVEN ZS whose reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 21.
  • the imaging signal S EVEN ZS whose reset noise has been reduced by the second correlated double sampling circuit 21.
  • the solid-state image sensor 11 of the two-line simultaneous readout type is alternately arranged for each field via two signal output terminals 12 and 13 of the solid-state image sensor 11.
  • the first and second process processing circuits 31 and 32 From the odd-numbered imaging signal S 0DD and the even-numbered imaging signal S EVEN to be output, the first and second process processing circuits 31 and 32 provide a two-channel television signal S. UT1 , S ⁇ ⁇ 2 ′ to form the two-channel television signal S. UT 1 and S OUT2 * are output from output terminals 6 1 and 6 2. All pixel information of the solid-state image sensor 11 is output for each field. can do.
  • a two-channel television signal S obtained by the solid-state imaging device of the second embodiment.
  • S ⁇ S ⁇ 2 ′ is subjected to image processing by the image processing device 80 in the imaging system shown in FIG. 7 described above, the television signal S of the above two channels.
  • UT1, S OU T 2 ' is because what is added a common synchronization signal, the image processing apparatus 8 each Fi Lumpur Domemori 8 1 definitive to 0, 8 2, to share the control circuit Can be
  • the field memory unit 81 includes a sync separation circuit 81 a for separating a sync signal added to the standard television signal SOUT, and a sync separation circuit 81 a.
  • 1 Standard timing television that generates a timing pulse synchronized with the synchronization signal obtained by 1a, 8 lb, and the above-mentioned standard television according to the timing pulse supplied from the timing generator 81b.
  • the field memory unit 82 is the TV jaw tone signal S 0UT2 and a ZD converter 82 c to de-digitizing and de-digitization are standard television job tone signal S by the AZD converter 8 2 a 0UT2 Written in composed of a field memory 8 1 b is, it is possible to perform the writing process in synchronization with the synchronizing signal added to the television signal S 0UTI each Fi Rudomemori portions 8 1, 8 2.
  • the solid-state imaging device is configured, for example, as in the third embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device includes an imaging unit 110 including a two-line simultaneous readout type CCD image sensor 111.
  • First and second correlation double sampling Correlation double sampling processing section 120 composed of circuits 1 2 1 and 1 2 2, signal switching section 13 0, and processing processing composed of first and second processing circuits 1 4 1 and 1 4 2 Section 140, a signal output section 150 composed of first and second output amplifiers 151, 152, and a first and second synchronization signal generator 161, 16-2-
  • It has a drive control section 160 composed of a CCD drive circuit 16 3, a crystal oscillator 16 4, a timing generator 16 5, and the like.
  • the imaging section 1 10 and the double sampling processing section 1 By controlling the drive of the signal processor 20, the signal switch 13, and the process processor 140 by the drive controller 160, the CCD image sensor 111 of the imaging unit 110 is connected to Each image signal S. read out Lee down simultaneously Regarding DD and S EVEN, a two-channel standard television signal S formed by the process processing section 140 described above. UT 1 , S. UT2 is formed, and the two-channel standard television signal S OUT S OUT 2 is output from the first and second output terminals 17 1 and 17 2 via the signal output section 150. It has become.
  • the CCD drive circuit 163 of the drive control unit 160 is configured to generate a CCD dry motion timing pulse supplied from the timing generator 165, Signal charge Various CCD drive pulses such as readout pulse, horizontal transfer pulse, vertical transfer pulse, and electronic shutter pulse are formed, and these CCD drive pulses are supplied to the CCD image sensor 111 of the imaging unit 110.
  • the CCD image sensor 111 is driven by the CCD drive circuit 163 to read all pixel information for each field, as shown in FIG. 1 2 to odd line imaging signal S. DD is output, and the imaging signal S EVEN of the even-numbered line is output from the second signal output terminal 113 .
  • the odd-numbered line imaging signal SODD output from the first signal output terminal 1-12 of the CCD image sensor 111 is first correlated double sampling of the correlated double sampling processor 120.
  • the imaging signal S EVEN of an even line output from the second signal output terminal 113 of the CCD image sensor 111 is supplied to the circuit 121, and the correlated double sampling processing part.
  • the second correlation of 120 is supplied to the double sampling circuit 122.
  • the first and second signal output terminals 1 1 2 and 1 1 are output from the CCD image sensor 111.
  • each of the imaging signals S 0DD and SEVEN read simultaneously on two lines via And the second correlation double sampling circuit 12 1, 12 2 clamps the reset noise level, and samples the output level based on this to reset the reset noise level.
  • the reset noise is reduced by the second correlated double sampling circuit 122 and the odd-numbered line imaging signal S 0DD whose reset noise is reduced by the first correlated double sampling circuit 122.
  • the imaging signal S EVEN of the even-numbered line is supplied to the first process processing circuits 14 1, 14 2 of the process processing unit 140 via the signal switching unit 130.
  • the signal switching section 130 captures an odd number of lines in response to a switching control pulse supplied from the timing controller 160 of the drive control section 160.
  • the signal S 0DD and the imaging signal S EVEN of the even-numbered line are alternately switched on a field-by-field basis and supplied to the first process processing circuits 14 1, 14 2 of the process processing section 140 .
  • the process processing section 140 forms a 2-channel standard television signal from the imaging signals S 0DD / SS / S which are alternately switched for each field by the signal switching section 130. It performs signal processing. That is, in the first process processing circuit 141 of the process processing unit 140 , the drive control unit 160 0 for the imaging signal S ODD ZS EVEN supplied via the signal switching unit 130.
  • a television signal S 0UT1 conforming to a standard system for example, NTSC system
  • the imaging signal SZS supplied via the signal switching unit 130.
  • DD based on a blanking pulse and a synchronization signal supplied from the second synchronization signal generator 162 of the drive control unit 160, gain up, pedestal set, white clip, By performing signal processing such as blanking cleaning and addition of a synchronization signal, a television signal S0UT2 conforming to a standard system (eg, NTSC system) is formed.
  • a standard system eg, NTSC system
  • the first and second synchronization signal generators of the drive control unit 160 16 1 and 16 2 are operated by the common system clock provided by the above timing generator 16 5, the horizontal sync HD timing is the same, and the vertical sync VD timing is shifted by ⁇ ⁇ 2. And supplies a blanking pulse and a synchronization signal to the first and second process processing circuits 14 1 and 14 2 of the process processing section 140, respectively. It is like that.
  • each imaging signal SODD / SEVEN, S EVEN ZS is supplied to the first and second output amplifiers 15 1, 15 2 of the signal output unit 150 and the first and second channels. It is output from 2 output terminals 17 and 17 2.
  • two-channel standard television signals S 0UT1 and S 0UT2 similar to those of the solid-state imaging device according to the first embodiment are obtained, as shown in FIG. 7 described above.
  • the image processing device 80 of the imaging system can perform image processing using all pixel information of the solid-state image sensor 111.
  • the solid-state imaging device according to the present invention is configured, for example, as in the fourth embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device according to the fourth embodiment shown in FIG. 14 is a modification of the third embodiment described above, and is different from the first embodiment of the process processing unit 140 in the third embodiment.
  • the second process processing circuit 14 1, 12 is supplied with a blanking pulse or a synchronization signal from the first synchronization signal generator 16 1 of the cascade control unit 16 0, so that The second synchronization signal generator 162 of the control unit 160 is omitted.
  • the first and second process processing circuits 141 and 142 of the process processing unit 140 are, as shown in FIG.
  • Each imaging signal S ODD / S EVEN, S EVE N ZS alternately switched for each field.
  • DD For DD ,
  • the imaging signal S supplied from the signal switching unit 130 is output.
  • the gain control, pedestal set, and white clear are performed based on the blanking pulse and the sync signal supplied from the first sync signal generator 16 1 of the drive control section 16.
  • a television processing signal S 0UT conforming to the NTSC system is formed by performing signal processing such as step-up, blanking cleaning, and addition of a synchronization signal.
  • a television signal S ⁇ 2 ′ is formed, for example, in which the relationship between the synchronization signal and the field in the NTSC system is determined.
  • the two-line simultaneous readout type solid-state image sensor 111 has two signal output terminals 112, 113 for each field. From the odd-numbered imaging signal S 0DD and the even-numbered imaging signal S EVEN to be output, the first and second process processing circuits 14 1 and 14 2 generate a 2-channel television signal S. UT 1 , S ⁇ 2 ', and the two-channel television signal S. Because UT 1, S ⁇ outputs the 2 'from the output terminal 1 7 1, 1 7 2 can output the solid Imejisensa 1 1 1 entire field containing information for each field.
  • a two-channel television signal S obtained by the solid-state imaging device of the fourth embodiment.
  • UT1 and S ⁇ 2 ′ are subjected to image processing by the image processing device 80 in the imaging system shown in FIG. l, S. Since the UT 2 ′ has a common synchronization signal added thereto, each of the field memory units 8 1 and 8 2 in the image processing apparatus 80 can share the control circuit.
  • the solid-state imaging device according to the present invention is configured, for example, as in a fifth embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device is a modification of the third embodiment described above, and includes a solid-state image sensor 1 of a two-line simultaneous reading type of an imaging unit 110. 11
  • the odd-numbered line imaging signal SODD and the even-numbered line imaging signal SEVEN output for each field from 1 are compared.
  • the signal is directly supplied from the double sampling processing unit 120 to the process processing unit 140, and the signal switching unit 130 is omitted.
  • the process processing section 140 captures an odd number of lines as shown in FIG. 17 supplied from the imaging section 110 via the correlated double sampling processing section 120. From the signal S 0DD and the imaging signal S EVEN of the even line, signal processing for forming a two-channel interlace television signal S OUT1 , S ou T2 is performed.
  • the reset noise is reduced by the first correlated double sampling circuit 122 of the correlated double sampling processing unit 120.
  • the gain-up of the reduced odd-line imaging signal S 0DD is performed based on the blanking pulse and the synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator 161 of the drive control section 160.
  • signal processing such as pedestal set, white clip, blanking cleaning, and adding synchronization signal, a non-interlaced television television signal S OUT is formed.
  • the even-numbered line whose reset noise is reduced by the second correlated double sampling circuit 122 of the correlated double sampling processing section 120 is described.
  • the imaging signal S EVEN of the gain Based on the blanking pulse and the synchronization signal supplied from the second synchronization signal generator 162 of the drive control unit 160, gain up, pedestal set, and white Clip, blanking cleaning, By performing signal processing such as adding a synchronization signal, a non-interlaced television signal S 0UT2 is formed.
  • the two-channel non-interlaced television signal S OUT S 0UT2 formed from S ODD and S EVEN is transmitted via the first and second output amplifiers 15 1 and 15 2 of the signal output section 150. Output from the first and second output terminals 17 1 and 17 2.
  • output is performed on a field-by-field basis via the two signal output terminals 112, 113 of the solid-state image sensor 111 of the two-line simultaneous readout type.
  • the two-channel non-interlaced television system formed by the first and second process processing circuits 14 1 and 14 2 from the odd-numbered line image signal S ODD and the even-number line image signal S EVEN .
  • Signal S. UT 1 , S. As UT2 all the pixel information of the solid-state image sensor 111 can be output from the output terminals 171 and 172 for each field.
  • solid-state imaging device is configured, for example, as in a sixth embodiment shown in FIG.
  • the solid-state imaging device is a modification of the above-described fourth embodiment, and includes a solid-state image sensor 1 of a two-line simultaneous reading type having an imaging unit 110. 1
  • the imaging signal S ODD of the odd line and the imaging signal S EVEN of the even line output for each field from 1 to 1 are supplied directly from the correlated double sampling processing section 120 to the process processing section 140.
  • the signal switching section 130 is omitted.
  • the process processing unit 140 performs a process process synchronized with a synchronization signal provided by a first synchronization signal generator 161, and a correlation 2 from the imaging unit 110.
  • the two-channel non-interlaced signal is obtained from the odd-line imaging signal S ODD and the even-line imaging signal S EVEN as shown in Fig. 19, which is supplied via the double sampling processor 120.
  • Television signal S. UT1 forming ⁇ 2 ' ⁇
  • the reset noise is reduced by the first correlated double sampling circuit 122 of the correlated double sampling processing unit 120.
  • Reduced odd line imaging signal S For the DD , based on the blanking pulse and the synchronization signal supplied from the first synchronization signal generator 1661 of the drive control section 160, gain up, pedestal set, and white clear are performed. By performing signal processing such as step-up, blanking cleaning, and addition of a synchronization signal, a non-interlace race television signal S OUT! To form
  • the even-numbered line in which the reset noise is reduced by the second correlated double sampling circuit 122 of the correlated double sampling processing section 120 is described.
  • the emission of the image signal S EVEN. based on blanking pulse and synchronizing signal that will be supplied from the first synchronizing signal generator 1 6 1 of the drive control unit 1 6 0, gain-Appu Yape Desutaruse' DOO, white
  • signal processing such as clipping, blanking cleaning, and adding a synchronization signal
  • S ODD S Two-channel non-infinity one-night race television signal S formed from Seven. UT 1 , S. UT2 'is output from the first and second output terminals 171, 172 via the first and second output amplifiers 151, 152 of the signal output unit 150. .
  • signals are output for each field via two signal output terminals 1 1 2 and 1 13 of the solid-state image sensor 1 1 1 of the two-line readout type.
  • the two-channel non-interlaced television formed by the first and second process processing circuits 141 and 142 from the odd-numbered line imaging signal S ODD and the even-numbered line imaging signal S EVEN Signal S.
  • UT1 , SOUT2 * all pixel information of the solid-state image sensor 111 can be output from the output terminals 171, 172 for each field.

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Description

明 細 書 固体撮像装置 技 術 分 野 本発明は、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報が線順次に 2ライ ン分ずつ読み出される 2ライン同時読み出し型の固体イメージセン サを用いた固体撮像装置に関するものである。 背 景 技 術 従来、 ハイビジヨ ンなどの高精钿度テレビ(HD:High Dif inision system) に対応するためにビデオカメラの高解像度化が進められて おり、 固体撮像装置の撮像部には、 1 フィールド毎に全画素の撮像 情報を読み出す順次走査 (Progressive Scan) 方式の固体イメージ センサとして、 例えば 1 フィールド毎に全画素の撮像情報が線順次 に 2ライン分ずつ読み出される 2ライン同時読み出し型の C C Dィ メージセンサが用いられている。
この 2ライン同時読み出し型の C C Dイメージセンサは、 例えば 図 1 に示すように、 各画素に対応してマ ト リ クス状に配設された受 光部 P。 , P E に沿って垂直方向に形成された各垂直転送レジス夕 部 VRと、 これら垂直転送レジス夕部 VRの終端部分に並設された 2本の水平転送レジスタ部 HR , , HR 2 を備えてなる。 この C C Dイメージセンサでは、 上記受光部 Ρ。 , P E により得られる各撮 像情報が上記垂直転送レジスタ部 VRを介して 1水平走査期間毎に 2ライン分づつ互いに独立に上記 2本の水平転送レジスタ部 H R i , HR 2 に転送され、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報が上記 2本 の水平転送レジスタ部 HR , , HR 2 から各信号出力端子 Τ , Τ
2 を介して読み出される。
そして、 上記 2ライン同時読み出し型の C C Dイメージセンサを 用いた固体撮像装置では、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報が線 順次に 2ライン分ずつ読み出され各撮像信号 S ODD , S EVENから高 精細度テレビジョ ン信号を形成して出力したり、 あるいは、 フィー ルドメモリを介して加算合成するなどの信号処理により各撮像信号 S ODD , S EVENから NT S C方式などの標準テレビジョ ン方式に準 拠した 1 チャンネルのテレビショ ン信号を形成して出力するように なつていた。
ここで、 NT S C方式などの標準テレビジョ ン方式では飛び越し 走査 (インタレース) が採用されているので、 通常の 1 ライン読み 出し型の C C Dイメージセンサでは、 次のようにして上記飛び越し 走査に対応している。
すなわち、 各受光部の電荷蓄積期間を 1 フレーム期間とするフレ ーム蓄積モー ドでは、 奇数ラインの受光部に得られる撮像電荷を奇 数フィール ドの撮像出力として読み出し、 偶数ラインの受光部に得 られる撮像電荷を偶数フィールドの撮像出力として読み出すことに より、 インタレースした撮像出力を得る。 また、 各受光部の電荷蓄 積期間を 1 フィ ール ド期間とするフィ ール ド蓄積モー ドでは、 奇数 ラインの受光部に得られる撮像電荷と偶数ラインの受光部に得られ る撮像電荷を加算混合して読み出し、 1 フィ ールド毎に足し合わせ るラインを上下に切り換えることにより、 インタレースした撮像出 力を得る。
このように飛び越し走査に対応した通常の C C Dイメージセンサ では、 動きのある被写体に対する解像度すなわち動像像度を高くす ることはできない。
そこで、 ベルトコンベアなどの移送体に載置された被写体をスチ ル撮影する工業用の撮像装置では、 ス トロボやメモ力二カルシャ ツ 夕あるいは C C Dィメージセンサの電子シャッタ機能を用いて、 高 い動解像度を確保するようにしている。
ところで、 上記 2ライン同時読み出し型の C C Dイメージセンサ を用いた固体撮像装置において、 1 フィールド毎に全画素の撮像情 報が線順次に 2ライン分ずつ読み出される各撮像信号 S O D D , S E V
E Nから高精細度テレビジョ ン信号を形成して出力するようにしたの では、 高精細度テレビジョ ン信号を形成するために高速の信号処理 が必要となる。 また、 標準テレビジョ ン方式に準拠した 1 チャンネ ルのテレビシヨ ン信号として出力するようにしたのでは、 全画素の 撮像情報を出力するためには 1 フレーム期間を要する。
また、 工業用の撮像装置による撮像出力は、 1 フ レーム分の全面 素の撮像情報を用いることにより高精度な画像処理を行うことが可 能である。
さらに、 撮像画像がコンピュー夕により処理される工業用の撮像 装置では、 インタレースした撮像出力を必要としないのであるが、 標準テレビジョ ン方式に準拠したテレピショ ン信号を取り扱うよう にすることにより、 周辺機器や汎用のィ ンターフェースに汎用のも のを用いることができので、 システムを容易に構築することができ る o
そこで、 上述の如き従来の実情に鑑み、 本発明の目的は、 1 フレ ーム分の全画素の撮像情報を 1 フィールド期間で出力することがで きるようにした工業用の撮像装置として好適な固体撮像装置を提供 することにある。
また、 2ライン同時読み出し型の固体イメージセンサによる各撮 像信号から 2チヤ ンネルの標準テレビジョ ン信号を形成して出力す ることができるようにした固体撮像装置を提供することにある。 また、 本発明の他の目的は、 2ライン同時読み出し型の固体ィメ ージセンサから 2ライン同時読み出しされた互いにフィールドの異 なる各撮像信号を 2チヤンネルのソ ンィ一夕レーステレビジョ ン信 号として出力することができるようにした固体撮像装置を提供する とにあ 0
さらに、 本発明の他の目的は、 1 フレーム分の全画素の撮像情報 を 1 フィールド期間で出力することができるようにした工業用に好 適な撮像システムを提供することにある。 発 明 の 開 示 本発明に係る固体撮像装置は、 マ ト リ クス伏に配された複数の画 素と、 上記複数の画素で得た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読 み出して、 2つの信号出力端子からそれぞれ奇数ラインの撮像信号 と偶数ラインの撮像信号を互いに逆相で交互に出力する 2ライン同 時読み出し型の固体イメージセンサと、 上記固体イメージセンサの —方の信号出力端子を介して出力される撮像信号から標準方式に準 拠したテレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上 記固体イメージセンサの他方の信号出力端子を介して出力される撮 像信号から標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 2の プロセス処理手段とを備え、 上記固体ィメージセンサからそれぞれ 読み出された互いに逆フィールドの各撮像信号を 2チャ ンネルの標 準テレビジョ ン信号として出力することを特徴とする。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記固体イメージセンサの —方の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに 対応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記 固体ィメージセンサの他方の信号出力端子を介して出力される撮像 信号の各フィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同 期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の 同期信号発生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス 処理を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発 生器から供給される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行う ことを特徴とする。
さらに、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記固体イメージセンサ の一方の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィ ールド に対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及 び第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供給される同期信 号に基づいてプロセス処理を行うことを特徵とする。
本発明に係る固体撮像装置は、 マ ト リ クス状に配された複数の画 素と、 上記複数の画素で得た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読 み出して、 第 1 の信号出力端子から奇数ラインの撮像信号を出力し. 第 2の信号出力端子から偶数ラインの撮像信号を出力する 2ライン 同時読み出し型の固体イメージセンサと、 上記固体ィメ一ジセンサ の第 1及び第 2の信号出力端子から出力される各撮像信号を 1 フィ ールド毎に交互に切り換えて出力する信号切換手段と、 上記信号切 換手段を介して出力される一方の撮像信号から標準方式に準拠した テレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上記信号 切換手段を介して出力される他方の撮像信号から標準方式に準拠し たテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段とを備え、 上記固体ィメージセンサからそれぞれ読み出しされた互いにフィー ルドの異なる各撮像信号を 2チャンネルの標準テレビジョ ン信号と して出力することを特徵とする。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記信号切換手段を介して 出力される一方の撮像信号の各フィールドに対応した第 1 の同期信 号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記信号切換手段を介して 出力される他方の撮像信号の各フィ一ルドに対応した第 2の同期信 号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス 処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供辁される第 1 の同期信 号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は 上記第 2の同期信号発生器から供給される第 2の同期信号に基づい てプロセス処理を行うことを特徵とする。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記信号切換手段を介して 出力される一方の撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発 生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手 段は同期信号発生器から供給される同期信号に基づいてプロセス処 理を行う ことを特徴とする。
本発明に係る固体撮像装置は、 マ ト リ クス状に配された複数の画 素と、 上記複数の画素で得た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読 み出して、 第 1 の信号出力端子から奇数ラインの撮像信号を出力し, 第 2の信号出力端子から偶数ラインの撮像信号を出力する 2ライン 同時読み出し型の固体イメージセンサと、 上記固体イメージセンサ の第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信号からテレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上記固体ィメージセ ンサの第 2の信号出力端子を介して出力される撮像信号からテレビ ジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段とを備え、 上記固体 イメージセンサからそれぞれ読み出された互いにフィールドの異な る各撮像信号を 2チャ ンネルのノ ンィ一夕レーステレビジョ ン信号 として出力することを特徴とする。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記固体イメージセンサの 第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信号のフィールドに対 応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記固 体イメージセンサの第 2の信号出力端子を介して出力される撮像信 号のフィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信 号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期 信号発生器から供耠される第 1 の同期信号に基づいてプロセス処理 を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発生器 から供給される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行うこと を特徴とする。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 上記固体イメージセンサの 第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに 対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及び 第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供給される同期信号 に基づいてプロセス処理を行うことを特徵とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 マ ト リ クス状に配された複 数の画素と、 上記複数の画素で得た撮像情報を撮像信号として出力 する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情 報が読み出される 2ライン同時読み出し型の固体ィメージセンサを 有し、 上記固体ィメージセンサにより搬送路上の被写体を撮像し、 上記固体ィメージセンサからそれぞれ読み出された互いに逆フィ一 ル ドの 2チヤ ンネルの撮像信号を出力する固体撮像装置と、 上記固 体撮像装置から供給される 2チヤ ンネルの撮像信号をそれぞれ画像 データとして記憶する第 1及び第 2のフィ ール ドメモリ部と、 上記 第 1及び第 2のフィールドメモリ部に記億された互いに逆フィール ドの画像データから 1 フレーム分の画像データを生成して画像処理 を行う画像処理部とを有する画像処理装置とからなることを特徵と する。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサが. 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 2つの信号出力 端子からそれぞれ奇数ラインの撮像信号と偶数ラインの撮像信号を 互いに逆相で交互に出力するようになされているとともに、 上記固 体ィメージセンサの一方の信号出力端子を介して出力される撮像信 号から標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロ セス処理手段と、 上記固体イメージセンサの他方の信号出力端子を 介して出力される撮像信号から標準方式に準拠したテレビジョ ン信 号を形成する第 2のプロセス処理手段とをさらに備え、 上記固体ィ メージセンサから 2ライン同時に読み出された互いに逆フィールド の各撮像信号を 2チヤ ンネルの標準テレ ビジョ ン信号として出力す ることを特徴とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサの —方の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに 対応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記 固体イメージセンサの他方の信号出力端子を介して出力される撮像 信号の各フィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同 期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の 同期信号発生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス 処理を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発 生器から供給される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行う ことを特徵とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサの —方の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに 対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及び 第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供給される同期信号 に基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサが. 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 第 1 の信号出力 端子から奇数ラインの撮像信号を出力し、 第 2の信号出力端子から 偶数ラインの撮像信号を出力するようになされるとともに、 上記固 体イメージセンサの第 1及び第 2の信号出力端子から出力される各 信号を 1 フィールド毎に交互に切り換えて出力する信号切換手 段と、 上記信号切換手段を介して出力される一方の撮像信号から標 準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理 手段と、 上記信号切換手段を介して出力される他方の撮像信号から 標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処 理手段とをさらに備え、 上記固体ィメ一ジセンサから 2ライン同時 に読み出された互いに逆フィールドの各撮像信号を 2チャンネルの 標準テレビジョ ン信号として出力することを特徵とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記信号切換手段を介して 出力される一方の撮像信号の各フィールドに対応した第 1 の同期信 号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記信号切換手段を介して 出力される他方の撮像信号の各フィールドに対応した第 2の同期信 号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス 処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供耠される第 1 の同期信 号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は 上記第 2の同期信号発生器から供耠される第 2の同期信号に基づい てプロセス処理を行うことを特徴とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記信号切換手段を介して 出力される一方の撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発 生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手 段は同期信号発生器から供耠される同期信号に基づいてプロセス処 理を行うことを特徴とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサが, 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 第 1 の信号出力 端子から奇数ラインの撮像信号を出力し、 第 2の信号出力端子から 偶数ラインの撮像信号を出力するようになされるとともに、 上記固 体イメージセンサの第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信 号からテレビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上 記固体イメージセンサの第 2の信号出力端子を介して出力される撮 像信号からテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段と をさらに備え、 上記固体ィメ一ジセンサから 2ライン同時に読み出 された互いにフィールドの異なる各撮像信号を 2チャ ンネルのノ ン ィータレーステレビジョ ン信号として出力することを特徵とする。
また、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサの 第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信号のフィールドに対 応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生器と、 上記固 体イメージセンサの第 2の信号出力端子を介して出力される撮像信 号のフィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信 号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期 信号発生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス処理 を行い、 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発生器 から供給される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行うこと を特徵とする。
さらに、 本発明に係る撮像システムは、 上記固体イメージセンサ の第 1 の信号出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールド に対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上記第 1及 び第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供耠される同期信 号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする。 図面の簡単な説明 図 1 は、 2ライン同時読み出し型の C C Dイメージセンサの構造 を説明するための模式図である。
図 2は、 本発明に係る固体撮像装置の第 1 の実施例の構成を示す ブロック図である。
図 3は、 上記第 1 の実施例において、 撮像部の 2ライン同時読み 出し型の C C Dイメージセンサから奇数フィールドに出力される撮 像信号に含まれる撮像情報を説明するための図である。
図 4は、 上記第 1 の実施例において、 撮像部の 2ライン同時読み 出し型の C C Dイメージセンサから偶数フィールドに出力される撮 像信号に含まれる撮像情報を説明するための図である。
図 5は、 上記第 1 の実施例において、 プロセス処理部に供給され る撮像信号 S O D D B V B Ν» Ο Ε V Ε Ν O D D と同期信号 S G 1 S YNC,
S G 2 SYNC との関係を示すタイ ミ ングチャー トである。
図 6は、 上記第 1 の実施例における駆動制御部の第 1及び第 2の 同期信号発生器の動作を示すタイ ミ ングチャー トである。
図 7は、 本発明に係る固体撮像装置を用いた撮像システムの構成 を示すプロック図である。
図 8は、 上記撮像システムにおける画像処理装置の各フィ ールド メモリ部の具体的な構成例を示すプロック図である。
図 9は、 本発明に係る固体撮像装置の第 2の実施例の構成を示す ブロック図である。
図 1 0は、 上記第 2の実施例において、 プロセス処理部に供給さ れる撮像信号 S OD E V E N> E V E N /S ODD と同期信号 S G 1 S Y
NCとの関係を示すタイ ミ ングチャートである 9
図 1 1 は、 上記第 2の実施例の固体撮像装置を用いた場合の、 上 記撮像システムにおける画像処理装置の各フィ ールドメモリ部の具 体的な構成例を示すプロッ ク図である。
図 1 2は、 本発明に係る固体撮像装置の第 3の実施例の構成を示 すプロック図である。
図 1 3は、 上記第 3の実施例において、 プロセス処理部に供給さ れる撮像信号 S 0DD /S EVEN, O E V E N / S ODD と同期信号 S G l sY
Nc, S G 2 SYNCとの関係を示すタイ ミ ングチャー トである。
図 1 4は、 本発明に係る固体撮像装置の第 4の実施例の構成を示 すブロッ ク図である。
図 1 5は、 上記第 4の実施例において、 プロセス処理部に供耠さ れる撮像信号 S O D E V E N, E V E N O D D と同期信号 S G 1 S Y
NCとの関係を示すタイ ミ ングチヤ一トである。
図 1 6は、 本発明に係る固体撮像装置の第 5の実施例の構成を示 すプロック図である。
図 1 7は、 上記第 5の実施例において、 プロセス処理部に供給さ れる撮像信号 S ODD E V E Nと同期信号 S G 1 s y N c> S G 2 S Y N C の関係を示すタイ ミ ングチャー トである。
図 1 8は、 本発明に係る固体撮像装置の第 6の実施例の構成を示 すブロ ッ ク図である。
図 1 9は、 上記第 6の実施例において、 プロセス処理部に供耠さ れる撮像信号 S O D D , S EVENと同期信号 S G 1 SYNCとの関係を示す タイ ミ ングチヤ一トである。 発明を実施するための最良の形態 以下、 本発明に係る固体撮像装置の実施例について、 図面を参照 しながら詳細に説明する。
本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 2に示す第 1 の実施例の ように構成される。
この図 2に示す第 1 の実施例の固体撮像装置は、 2ライン同時読 み出し型の C C Dイメージセンサ 1 1 からなる撮像部 1 0 と、 第 1 及び第 2の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 , 2 2からなる相関 2重 サンプリ ング処理部 2 0 と、 第 1及び第 2のプロセス処理回路 3 1 , 3 2からなるプロセス処理部 3 0 と、 第 1及び第 2の出力増幅器 4 1 , 4 2からなる信号出力部 4 0 と、 第 1及び第 2の同期信号発生 器 5 1 , 5 2、 C C D駆動回路 5 3、 水晶発振器 5 4及びタイ ミ ン グジェネレータ 5 5などからなる駆動制御部 5 0 とを備え、 上記撮 像部 1 0 と相関 2重サンブリ ング処理部 2 0 とプロセス処理部 3 0 を上記駆動制御部 5 0で駆動制御することにより、 上記撮像部 1 0 の C C Dイメージセンサ 1 1から 2ライン同時に読み出される各撮 像信号 S ODD , S EYENについて、 上記プロセス処理部 3 0により形 成される 2チヤ ンネルの標準テレビジョ ン信号 S 0UT1, S O U T 2を形 成し、 この 2チャ ンネルの標準テレビジョ ン信号 S。UT1, S。UT2を 上記信号出力部 4 0を介して第 1及び第 2の出力端子 6 1 , 6 2か ら出力するようになつている。
この第 1 の実施例の固体撮像装置において、 上記駆動制御部 5 0 の C C D駆動回路 5 3は、 タイ ミ ングジヱネレー夕 5 5から供耠さ れる C C D駆動用のタイ ミ ングパルスに基づいて、 信号電荷読み出 しパルスや水平転送パルス、 垂直転送パルス、 電子シャ ツタパルス などの各種 C C D駆動パルスを形成し、 これらの C C D駆動パルス を上記撮像部 1 0の C C Dイメージセンサ 1 1 に供給する。
そして、 上記撮像部 1 0を構成している 2 ライ ン同時読み出し型 の C C Dイメージセンサ 1 1 は、 上記 C C D駆動回路 5 3により駆 動され、 図 3に示すように奇数フィ ール ドには、 奇数ライ ンの受光 部 P。 により得られる各撮像情報を第 1 の出力端子 1 2から撮像信 号 S 0DD として出力するとともに、 偶数ラインの受光部 P E により 得られる各撮像情報を第 2の出力端子 1 3から撮像信号 S E V E Nとし て出力する。 また、 図 4に示すように偶数フィールドには、 偶数ラインの受光部 P。 により得られる最初の 1 ライン分の撮像情 報を掃き捨ててから、 2ライン同時読み出しを行うことにより、 偶 数ラインの受光部 P E により得られる各撮像情報を第 1 の出力端子 1 2から撮像信号 S EVENとして出力するとともに、 奇数ラインの受 光部 P。 により得られる各撮像情報を第 2の出力端子 1 3から撮像 信号 S O D D として出力する。 すなわち図 5に示すように、 1 フィー ルド毎に全画素情報を読み出して、 第 1及び第 2の信号出力端子 1 2 , 1 3から奇数ライ ンの撮像信号 S 0DD と偶数ライ ンの撮像信号 S EVENを交互に出力する。
上記 C C Dイメージセンサ 1 1 の第 1 の信号出力端子 1 2から 1 フィールド毎に交互に出力される撮像信号 S。DD ενΕΝは上記相 関 2重サンプリ ング処理部 2 0の第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 に供給され、 また、 上記 C C Dィメージセンサ 1 1 の第 2の信 号出力端子 1 3から 1 フィ ール ド毎に交互に出力される撮像信号 S E V E N/ S oDD は上記相関 2重サンプリ ング処理部 2 0の第 2の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 に供給される。
上記相関 2重サンプリ ング処理部 2 0では、 上記 C C Dイメージ センサ 1 1 から上記第 1及び第 2の信号出力端子 1 2 , 1 3を介し て 2ライン同時に読み出された各撮像信号 S ODD /S EVEN, S EVEN / S oDD について、 上記 動制御部 5 0のタイ ミ ングジヱネレー夕
5 5から供給されるサンプルホールドパルスに基づいて、 上記第 1 及び第 2の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 , 2 2によりそれぞれリ セッ ト雑音レベルをクランプして、 これを基準に出力レベルをサン プルホールドすることにより リセッ ト雑音を低減する処理を行う。 上記第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 により リセッ ト雑音が低 減された撮像信号 S。DD ZS EVENは、 上記プロセス処理部 3 0の第 1 のプロセス処理回路 3 1 に供給され、 また、 上記第 2の相関 2重 サンプリ ング回路 2 2により リセッ ト雑音が低減された撮像信号 S EVEN/ S ODD は、 上記プロセス処理部 3 0の第 2のプロセス処理回 路 3 2に供給される。
上記プロセス処理部 3 0は、 上記相関 2重サンプリ ング処理部 2
0により リセッ ト雑音が低減された各撮像信号 S ODD ZS EVEN, S EVEN/S ODD から 2チャ ンネルの標準テレビジョン信号を形成する 信号処理を行う ものである。 すなわち、 このプロセス処理部 3 0の 第 1 のプロセス処理回路 3 1では、 上記第 1 の相関 2重サンプリ ン グ回路 2 1 により リセッ ト雑音が低減された撮像信号 S ODD /S EV
ENについて、 上記駆動制御部 5 0の第 1 の同期信号発生器 5 1 力、ら 供給されるブランキングパルスや同期信号に基づいて、 ゲイン · ァ ップゃペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ップ, ブランキングク リ一 ニング, 同期信号付加などの信号処理を施すことにより、 標準方式
(例えば NT S C方式) に準拠したテレビジョ ン信号 S OUT!を形成 する。 また、 第 2のプロセス処理回路 3 1 では、 上記第 2の相関 2 一 ί 7 —
重サンプリ ング回路 2 1 により リセッ ト雑音が低減された撮像信号
S E V E N/S OD D について、 上記駆動制御部 5 0の第 2の同期信号発 生器 5 2から供給されるブランキングパルスや同期信号に基づいて. ゲイン ' アップやペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ッブ, ブランキ ングク リ一ニング, 同期信号付加などの信号処理を施すことにより, 標準方式 (例えば NT S C方式) に準拠したテレビジヨ ン信号 S ou T2を形成する。
ここで、 上記駆動制御部 5 0の第 1及び第 2の同期信号発生器 5 1 , 5 2は、 上記タイ ミ ングジヱネレー夕 5 5により与えられる共 通のシステムクロックにより動作し、 図 6に示すように、 水平同期 HDのタイ ミ ングは同一で垂直同期 VDのタイ ミ ングは H/ 2ずれ たタイ ミ ングで同期して動作しており、 上記プロセス処理部 3 0の 第 1及び第 2のプロセス処理回路 3 1 , 3 2にそれぞれブランキン グパルスや同期信号を供給するようになつている。
そして、 上記プロセス処理部 3 0において、 各撮像信号 S 0DD /
S E V E N, S EV E N/S O DD から形成された 2チャ ンネルの標準テレビ ジョ ン信号 S。UT 1, S 0UT2は、 上記信号出力部 4 0の第 1及び第 2 の出力増幅器 4 1 , 4 2を介して第 1及び第 2の出力端子 6 1 , 6 2から出力される。
なお、 上記信号出力部 4 0の第 1及び第 2の出力増幅器 4 1 , 4 2は、 それぞれ上記出力端子 6 1 , 6 2に接続される伝送ケーブル の特性ィンピーダンスに整合した 7 5 Ωの出力イ ンピーダンスを有 している。
このような構成の第 1 の実施例の固体撮像装置では、 2ライン同 時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 の 2つの信号出力端子 1 2 , 1 3を介して 1 フィ ール ド毎に交互に出力される奇数ライ ンの撮像 信号 S 0DD と偶数ラインの撮像信号 S EVENから、 第 1及び第 2のプ ロセス処理回路 3 1 , 3 2により 2チヤ ンネルの標準テレビジョ ン 信号 S。UT1, S。UT2を形成し、 この 2チャンネルの標準テレビジョ ン信号 S。UT1, S 0UT2を出力端子 6 し 6 2から出力するので、 1 フィールド毎に上記固体ィメージセンサ 1 1 の全画素情報を出力す ることができる。
従って、 例えば図 7に示すように、 本発明に係る固体撮像装置 7 0に画像処理装置 8 0を接铳した画像システムでは、 1 フィールド 毎に上記 2チヤンネルの標準テレビジョ ン信号 S O U Tい S 0UT2をフ ィールドメモリ部 8 1 , 8 2に取り込んで、 画像処理部 8 3により, 上記固体ィメージセンサ 1 1 の全画素情報を用いた画像処理を行う ことができる。 また、 上記出力端子 6 1 , 6 2から出力される 2チ ヤ ンネルの撮像出力信号 S 0UT1, S 0UT2は、 それぞれ標準方式に準 拠したテレビジョ ン信号であるので、 片チヤンネルを利用してモニ 夕装置 9 0によりモニタ リ ングが可能で、 画像の画角, 位置決めな どに便利である。
この図 7 に示す画像システムは、 搬送路 1 0 0を移送されてく る 被写体 1 0 1 を上記固体撮像装置 7 0により撮像して、 その撮像出 力について画像処理装置 8 0により画像処理を行う ものである。 具 体的には、 被写体 1 0 1 の通過を検出する被写体センサ 1 1 0を上 記搬送路 1 0 0の上流側に設け、 この被写体センサ 1 1 0の検出信 号が供給される同期制御装置 1 1 1 により上記被写体 1 0 1が上記 固体撮像装置 7 0の撮像範囲内に入るタイ ミ ングで上記ストロボ発 光装置 1 1 2を駆動して、 上記被写体 1 0 1 をス トロボ撮像するよ うになつている。 さらに、 上記同期制御装置 1 1 1 から上記画像処 理装置 8 0にメモリ制御信号 RZWcu を供給して、 上記 2チャン ネルの標準テレビジョ ン信号 S0UT1, S 0UT2をフィ ールドメモリ部 8 1, 8 2に取り込む。 そして、 上記画像処理部 8 3により上記固 体イメージセンサ 1 1 の全画素情報を用いた 1 フレーム分の画像デ 一夕を生成して画像処理を行うようになつている。
ここで、 上記画像処理装置 8 0におけるフィ ール ドメモリ部 8 1 は、 例えば図 8に示すように、 上記固体撮像装置 7 0から供給され る標準テレビジョ ン信号 S ουτ!に付加されている同期信号を分離す る同期分離回路 8 1 a と、 この同期分雜回路 8 1 aにより得られる 同期信号に同期したタイ ミ ングバルスを生成するタイ ミ ングジエネ レ一タ 8 l bと、 このタイ ミ ングジヱネレータ 8 l bから供給され るタイ ミ ングパルスに応じて上記標準テレビジョ ン信号 S。^,をデ ィ ジタル化する AZD変換器 8 1 c と、 この A/D変換器 8 1 aに よりディ ジタル化された標準テレビジョ ン信号 S 0UT1が書き込まれ るフィールドメモリ 8 1 b とから構成され、 上記標準テレビジョ ン 信号 S 0UT!に付加されている同期信号に同期した書き込み処理が行 われる。 同様に、 上記画像処理装置 8 0におけるフィールドメモリ 部 8 2は、 上記固体撮像装置 7 0から供給される標準テレビジョ ン 信号 S。UT2に付加されている同期信号を分雜する同期分離回路 8 2 a と、 この同期分離回路 8 2 aにより得られる同期信号に同期した タイ ミ ングパルスを生成するタイ ミ ングジェネレータ 8 2 b と、 こ のタイ ミ ングジェネレータ 8 2 bから供給されるタイ ミ ングパルス に応じて上記標準テレビジョ ン信号 S0UT2をディ ジタル化する AZ D変換器 8 2 c と、 この AZD変換器 8 2 aによりディ ジタル化さ れた標準テレビジョ ン信号 S 0UT2が書き込まれるフィールドメモリ
8 1 bとから構成され、 上記標準テレビジョ ン信号 S 0UT2に付加さ れている同期信号に同期した書き込み処理が行われる。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 9に示す第 2の実 施例のように構成される。
この図 9に示す第 2の実施例の固体撮像装置は、 上述の第 1 の実 施例を変形したものであって、 上述の第 1 の実施例におけるプロセ ス処理部 3 0の第 1及び第 2のプロセス処理回路 3 1 , 3 2に、 駆 動制御部 5 0の第 1 の同期信号発生器 5 1 からブランキングバルス や同期信号を供給するようにして、 上記駆動制御部 5 0の第 2の同 期信号発生器 5 2を省略したものである。
なお、 この第 2の実施例の固体撮像装置において、 第 1 の実施例 と同一構成要素については、 図 9中に同一番号を付して、 その詳細 な説明を省略する。
そして、 この固体撮像装置において、 プロセス処理部 3 0の第 1 及び第 2のプロセス処理回路 3 1 , 3 2は、 図 1 0に示すように、 撮像部 1 0の 2ライン同時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 の 2つの信号出力端子 1 2 , 1 3から出力される各撮像信号 S。DD /
S E V E N. S E V E N/S O D D に対して、 第 1 の同期信号発生器 5 1 によ り与えられる同期信号に同期したプロセス処理を行う。
すなわち、 上記プロセス処理部 3 0の第 1 のプロセス処理回路 3 1 では、 第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 により リセッ ト雑音 が低減された撮像信号 S 0DD ZS EVENについて、 上記駆動制御部 5
0の第 1 の同期信号発生器 5 1 から供給されるブランキングパルス や同期信号に基づいて、 ゲイン ' アップやペデスタルセッ ト, ホヮ イ トク リ ップ, ブランキングク リーニング, 同期信号付加などの信 号処理を施すことにより、 例えば NT S C方式に準拠したテレビジ ョ ン信号 S ουτ1を形成する。
また、 上記プロセス処理部 3 0の第 2のプロセス処理回路 3 1 で は、 第 2の相関 2重サンプリ ング回路 2 1 により リセッ ト雑音が低 減された撮像信号 S EVENZS。DD について、 上記駆動制御部 5 0の 第 1 の同期信号発生器 5 1から供給されるブランキングパルスや同 期信号に基づいて、 ゲイン ' アップやペデスタルセッ ト, ホワイ ト ク リ ップ, ブランキングク リーニング, 同期信号付加などの信号処 理を施すことにより、 例えば NT S C方式における同期信号とフィ —ルドとの関係が判定した状態のテレビジョ ン信号 S。UT2' を形成 する。
このよう して、 上記プロセス処理部 3 0において、 各撮像信号 S
OD D E V E N, E V E N / S O D D から形成された 2チャ ンネルのテレ ビジョ ン信号 S。UT 1, S ouT2' は、 信号出力部 4 0の第 1及び第 2 の出力増幅器 4 1 , 4 2を介して第 1及び第 2の出力端子 6 1 , 6 2から出力される。
このような構成の第 2の実施例の固体撮像装置においても、 2ラ イン同時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 の 2つの信号出力端 子 1 2 , 1 3を介して 1 フィールド毎に交互に出力される奇数ライ ンの撮像信号 S 0DD と偶数ライ ンの撮像信号 S EVENから、 第 1及び 第 2のプロセス処理回路 3 1, 3 2により 2チャ ンネルのテレビジ ヨ ン信号 S。UT1, S οϋΤ2' を形成し、 この 2チャ ンネルのテレビジ ヨ ン信号 S。UT 1, S OUT2* を出力端子 6 1 , 6 2から出力するので. 1 フィールド毎に上記固体ィメージセンサ 1 1 の全画素情報を出力 することができる。
なお、 この第 2の実施例の固体撮像装置により得られる 2チャ ン ネルのテレビジョ ン信号 S。UT 1, S ουτ2' を上述の図 7に示した撮 像システムにおける画像処理装置 8 0により画像処理を行う場合、 上記 2チャ ンネルのテレビジョ ン信号 S。UT1, S OU T 2 ' は共通の同 期信号が付加されているものであるから、 上記画像処理装置 8 0に おける各フィ ール ドメモリ部 8 1 , 8 2は、 その制御回路を共用す ることができる。
すなわち、 例えば図 1 1 に示すように、 フィ ール ドメモリ部 8 1 は、 標準テレビジョ ン信号 S O U T ,に付加されている同期信号を分離 する同期分離回路 8 1 a と、 この同期分離回路 8 1 aにより得られ る同期信号に同期したタイ ミ ングパルスを生成するタイ ミ ングジェ ネレ一夕 8 l bと、 このタイ ミ ングジェネレータ 8 1 bから供給さ れるタイ ミ ングパルスに応じて上記標準テレビジョ ン信号 S O UT ,を ディ ジタル化する AZD変換器 8 1 c と、 この AZD変換器 8 1 a によりディ ジタル化された標準テレビジョ ン信号 S O U T ,が書き込ま れるフィールドメモリ 8 1 bとから構成し、 フィールドメモリ部 8 2は上記テレビジョ ン信号 S 0UT2をディ ジタル化する A ZD変換器 8 2 c と、 この AZD変換器 8 2 aによりディ ジタル化された標準 テレビジョ ン信号 S 0UT2が書き込まれるフィールドメモリ 8 1 bと から構成して、 上記テレビジョン信号 S 0UTIに付加されている同期 信号に同期した書き込み処理を各フィ ールドメモリ部 8 1, 8 2で 行うようにすることができる。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 1 2に示す第 3の 実施例のように構成される。 この図 1 2に示す第 3の実施例の固体撮像装置は、 2 ライ ン同時 読み出し型の C C Dイメージセンサ 1 1 1 からなる撮像部 1 1 0 と. 第 1及び第 2の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 , 1 2 2からなる 相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0 と、 信号切換部 1 3 0 と、 第 1 及び第 2のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2からなるプロセス処理 部 1 4 0 と、 第 1及び第 2の出力増幅器 1 5 1 , 1 5 2からなる信 号出力部 1 5 0 と、 第 1及び第 2の同期信号発生器 1 6 1, 1 6 2 - C C D駆動回路 1 6 3, 水晶発振器 1 6 4及びタイ ミ ングジヱネレ 一夕 1 6 5などからなる駆動制御部 1 6 0 とを備え、 上記撮像部 1 1 0 と相閭 2重サンプリ ング処理部 1 2 0 と信号切換部 1 3 0 とプ ロセス処理部 1 4 0を上記駆動制御部 1 6 0で駆動制御することに より、 上記撮像部 1 1 0の C C Dイメージセンサ 1 1 1 から 2ライ ン同時に読み出される各撮像信号 S。DD , S EVENについて、 上記ブ ロセス処理部 1 4 0により形成される 2チヤンネルの標準テレビジ ョ ン信号 S。UT 1, S。UT2を形成し、 この 2チヤ ンネルの標準テレビ ジョ ン信号 S OUT S OUT 2を上記信号出力部 1 5 0を介して第 1及 び第 2の出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力するようになっている。
この第 3の実施例の固体撮像装置において、 上記駆動制御部 1 6 0の C C D駆動回路 1 6 3は、 タイ ミ ングジェネレータ 1 6 5から 供給される C C D乾動用のタイ ミ ングパルスに基づいて、 信号電荷 読み出しパルスや水平転送パルス、 垂直転送パルス、 電子シャ ツタ パルスなどの各種 C C D駆動パルスを形成し、 これらの C C D駆動 パルスを上記撮像部 1 1 0の C C Dイメージセンサ 1 1 1 に供耠す o
そして、 上記撮像部 1 1 0を構成している 2ライン同時読み出し 型の C C Dイメージセンサ 1 1 1 は、 上記 C C D駆動回路 1 6 3に より駆動されて、 図 1 3に示すように、 1 フィールド毎に全画素情 報を読み出して、 第 1 の信号出力端子 1 1 2から奇数ライ ンの撮像 信号 S。DD を出力し、 第 2の信号出力端子 1 1 3から偶数ラインの 撮像信号 S EVENを出力する。
上記 C C Dイメージセンサ 1 1 1 の第 1 の信号出力端子 1 -1 2か ら出力される奇数ラインの撮像信号 S O D D は上記相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0の第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 に供耠 され、 また、 上記 C C Dイメージセンサ 1 1 1 の第 2の信号出力端 子 1 1 3から出力される偶数ライ ンの撮像信号 S EVENが上記相関 2 重サンプリ ング処理部 1 2 0の第 2の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 2に供耠される。
上記相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0では、 上記 C C Dィメー ジセンサ 1 1 1から上記第 1及び第 2の信号出力端子 1 1 2 , 1 1
3を介して 2ライン同時に読み出された各撮像信号 S 0DD , S E V E N について、 上記铤動制御部 1 6 0のタイ ミ ングジヱネレー夕 1 6 5 から供給されるサンプルホールドパルスに基づいて、 上記第 1及び 第 2の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 , 1 2 2によりそれぞれリ セッ ト雑音レベルをクランプして、 これを基準に出力レベルをサン ブルホールドすることにより リセッ ト雑音を低減する処理を行う。 上記第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 により リセッ ト雑音が 低減された奇数ラインの撮像信号 S 0DD 及び上記第 2の相関 2重サ ンプリ ング回路 1 2 2により リセッ ト雑音が低減された偶数ライン の撮像信号 S EVENは、 上記信号切換部 1 3 0を介して上記プロセス 処理部 1 4 0の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2に供給され る。
上記信号切換部 1 3 0は、 上記駆動制御部 1 6 0のタイ ミ ングジ エネレ一タ 1 6 5から供給される切り換え制御パルスに応じて、 図 1 3に示すように、 奇数ライ ンの撮像信号 S 0DD と偶数ライ ンの撮 像信号 S EVENとを 1 フィ 一ルド毎に交互に切り換えて上記プロセス 処理部 1 4 0の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1, 1 4 2に供給する, 上記プロセス処理部 1 4 0は、 上記信号切換部 1 3 0により 1 フ ィ ールド毎に交互に切り換えられた各撮像信号 S 0DD / S S / S から 2チャ ンネルの標準テレビジョ ン信号を形成する 信号処理を行う ものである。 すなわち、 このプロセス処理部 1 4 0 の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1 では、 上記信号切換部 1 3 0を介 して供給される撮像信号 S ODD Z S EVENについて、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の同期信号発生器 1 6 1 から供給されるブランキング パルスや同期信号に基づいて、 ゲイン . アップやペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ップ, ブランキングク リーニング, 同期信号付加など の信号処理を施すことにより、 標準方式 (例えば N T S C方式) に 準拠したテレビジョ ン信号 S 0UT1を形成する。 また、 第 2のプロセ ス処理回路 1 4 2では、 上記信号切換部 1 3 0を介して供給される 撮像信号 S Z S。DD について、 上記駆動制御部 1 6 0の第 2の 同期信号発生器 1 6 2から供給されるブランキングパルスや同期信 号に基づいて、 ゲイン · アップやペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ップ, ブランキングク リーニング, 同期信号付加などの信号処理を 施すことにより、 標準方式 (例えば N T S C方式) に準拠したテレ ビジョ ン信号 S 0UT2を形成する。
ここで、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1及び第 2の同期信号発生器 1 6 1 , 1 6 2は、 上記タイ ミ ングジェネレータ 1 6 5により与え られる共通のシステムクロッ クにより動作し、 水平同期 HDのタイ ミ ングは同一で垂直同期 VDのタイ ミ ングは ΗΖ 2ずれたタイ ミ ン グで同期して動作しており、 上記プロセス処理部 1 4 0の第 1及び 第 2のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2にそれぞれブランキングパ ルスや同期信号を供給するようになつている。
そして、 上記プロセス処理部 1 4 0において、 各撮像信号 S O D D / S E V E N, S EVENZS。DD から形成された 2チャ ンネルの標準テレ ビジョ ン信号 S ουτ S 0UT2は、 上記信号出力部 1 5 0の第 1及び 第 2の出力増幅器 1 5 1, 1 5 2を介して第 1及び第 2の出力端子 1 7 し 1 7 2から出力される。
この第 3の実施例の固体撮像装置では、 上記第 1 の実施例の固体 撮像装置と同様な 2チャ ンネルの標準テレビジョ ン信号 S 0UT1, S 0UT2が得られ、 上述の図 7に示した撮像システムの画像処理装置 8 0により、 上記固体イメージセンサ 1 1 1 の全画素情報を用いた画 像処理を行うことができる。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 1 4に示す第 4の 実施例のように構成される。
この図 1 4に示す第 4の実施例の固体撮像装置は、 上述の第 3の 実施例を変形したものであつて、 上述の第 3の実施例におけるプロ セス処理部 1 4 0の第 1及び第 2のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 2に、 驟動制御部 1 6 0の第 1 の同期信号発生器 1 6 1 からブラン キングパルスや同期信号を供耠するようにして、 上記駆動制御部 1 6 0の第 2の同期信号発生器 1 6 2を省略したものである。
なお、 この第 4の実施例の固体撮像装置において、 第 3の実施例 と同一構成要素については、 図 1 4中に同一番号を付して、 その詳 細な説明を省略する。
そして、 この固体撮像装置において、 プロセス処理部 1 4 0の第 1及び第 2のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2は、 図 1 5に示すよ うに、 上記信号切換部 1 3 0により 1 フィールド毎に交互に切り換 えられた各撮像信号 S ODD / S EVEN, S EVE NZ S。DD に対して、 第
1 の同期信号発生器 1 6 1 により与えられる同期信号に同期したプ ロセス処理を行う。
すなわち、 上記プロセス処理部 1 4 0の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1 では、 上記信号切換部 1 3 0から供給される撮像信号 S。DD ノ S EVENについて、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の同期信号発生器 1 6 1から.供給されるブランキングパルスや同期信号に基づいて、 ゲイン · アップやペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ップ, ブランキ ングク リーニング, 同期信号付加などの信号処理を施すことにより, 例えば N T S C方式に準拠したテレビジヨ ン信号 S 0UT ,を形成する, また、 上記プロセス処理部 1 4 0の第 2のプロセス処理回路 1 4
2では、 上記信号切換部 1 3 0から供給される撮像信号 S EVEN/ S
ODD について、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の同期信号発生器 1 6 1から供給されるブランキングパルスや同期信号に基づいて、 ゲイ ン , アップやペデスタルセッ ト, ホワイ トク リ ップ, ブランキング ク リーニング, 同期信号付加などの信号処理を施すことにより、 例 えば N T S C方式における同期信号とフィ ールドとの関係が判定し た状態のテレビジョ ン信号 S ουτ2' を形成する。
このよう して、 上記プロセス処理部 1 4 0において、 各撮像信号
S 00 D / S E V E Ν» S EVENT S ODD から形成された 2チャ ンネルのテ レビジョ ン信号 S 0UT S ουτζ' は、 信号出力部 1 5 0の第 1及び 第 2の出力増幅器 1 5 1 , 1 5 2を介して第 1及び第 2の出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力される。
このような構成の第 4の実施例の固体撮像装置においても、 2ラ イン同時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 1 の 2つの信号出力 端子 1 1 2 , 1 1 3を介して 1 フィールド毎に出力される奇数ライ ンの撮像信号 S 0DD と偶数ライ ンの撮像信号 S EVENから、 第 1及び 第 2のプロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2により 2チャ ンネルのテレ ビジョ ン信号 S。UT 1, S ουτ2' を形成し、 この 2チャ ンネルのテレ ビジョ ン信号 S。UT 1, S ουτ2' を出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力 するので、 1 フィールド毎に上記固体ィメージセンサ 1 1 1 の全画 素情報を出力することができる。
なお、 この第 4の実施例の固体撮像装置により得られる 2チャ ン ネルのテレビジョ ン信号 S。UT1, S οϋτ2' を上述の図 7に示した撮 像システムにおける画像処理装置 8 0により画像処理を行う場合、 上述の第 2の実施例と同様に上記 2チャ ンネルのテレビジョ ン信号 S O U T l , S。UT2' は共通の同期信号が付加されているものであるか ら、 上記画像処理装置 8 0における各フィ ール ドメモリ部 8 1 , 8 2 は、 その制御回路を共用することができる。
また、 本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 1 6に示す第 5の 実施例のように構成される。
この図 1 6に示す第 5の実施例の固体撮像装置は、 上述の第 3の 実施例を変形したものであって、 撮像部 1 1 0の 2 ライ ン同時読み 出し型の固体イメージセンサ 1 1 1 から 1 フィールド毎に出力され る奇数ラインの撮像信号 S O D D と偶数ラインの撮像信号 S E V E Nを相 関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0からプロセス処理部 1 4 0 に直接 供給するようにして、 信号切換部 1 3 0を省略したものである。
なお、 この第 5の実施例の固体撮像装置において、 第 3の実施例 と同一構成要素については、 図 1 6中に同一番号を付して、 その詳 細な説明を省略する。
この固体撮像装置において、 上記プロセス処理部 1 4 0 は、 上記 撮像部 1 1 0から相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0を介して供給 される図 1 7に示すような奇数ライ ンの撮像信号 S 0DD と偶数ライ ンの撮像信号 S EVENから、 2チャ ンネルのノ ンィターレーステレビ ジョ ン信号 S OUT1, S ouT2を形成する信号処理を行う。
すなわち、 このプロセス処理部 1 4 0の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1 では、 上記相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0の第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 により リセッ ト雑音が低減された奇数 ラィ ンの撮像信号 S 0DD について、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の 同期信号発生器 1 6 1 から供給されるブラ ンキングパルスや同期信 号に基づいて、 ゲイ ン · アップやペデスタルセッ ト, ホワイ ト ク リ ップ, ブランキングク リ ーニング, 同期信号付加などの信号処理を 施すことにより、 ノ ンイタ一レーステレビジョ ン信号 S OUT ,を形成 する。
また、 第 2のプロセス処理回路 1 4 2では、 上記相関 2重サンプ リ ング処理部 1 2 0の第 2の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 2によ り リセッ ト雑音が低減された偶数ライ ンの撮像信号 S EVENについて. 上記駆動制御部 1 6 0の第 2の同期信号発生器 1 6 2から供給され るブランキングパルスや同期信号に基づいて、 ゲイ ン · アップやべ デスタルセッ ト, ホワイ ト ク リ ップ, ブランキングク リーニング, 同期信号付加などの信号処理を施すことにより、 ノ ンイタ一レース テレビジョ ン信号 S 0UT2を形成する。
このよう して、 上記プロセス処理部 1 4 0において、 各撮像信号
S ODD , S EVENから形成された 2チャ ンネルのノ ンインターレース テレビジョ ン信号 S OUT S 0UT2は、 信号出力部 1 5 0の第 1及び 第 2の出力増幅器 1 5 1 , 1 5 2を介して第 1及び第 2の出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力される。
このような構成の第 5の実施例の固体撮像装置では、 2ライン同 時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 1 の 2つの信号出力端子 1 1 2 , 1 1 3を介して 1 フィールド毎に出力される奇数ラインの撮 像信号 S ODD と偶数ラインの撮像信号 S EVENから第 1及び第 2のプ ロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2により形成される 2チャ ンネルのノ ンィターレーステレビジョ ン信号 S。UT 1, S。UT2として、 1 フィー ルド毎に上記固体イメージセンサ 1 1 1 の全画素情報を出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力することができる。
さらに、 本発明に係る固体撮像装置は、 例えば図 1 8に示す第 6 の実施例のように構成される。
この図 1 8に示す第 6の実施例の固体撮像装置は、 上述の第 4の 実施例を変形したものであって、 撮像部 1 1 0の 2 ライ ン同時読み 出し型の固体イメージセンサ 1 1 1から 1 フィールド毎に出力され る奇数ラインの撮像信号 S ODD と偶数ラインの撮像信号 S EVENを相 関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0からプロセス処理部 1 4 0に直接 供給するようにして、 信号切換部 1 3 0を省略したものである。
なお、 この第 6の実施例の固体撮像装置において、 第 4の実施例 と同一構成要素については、 図 1 8中に同一番号を付して、 その詳 細な説明を省略する。
この固体撮像装置において、 上記プロセス処理部 1 4 0は、 第 1 の同期信号発生器 1 6 1 により与えられる同期信号に同期したプロ セス処理を行う もので、 上記撮像部 1 1 0から相関 2重サンプリ ン グ処理部 1 2 0を介して供給される図 1 9 に示すような奇数ライ ン の撮像信号 S ODD と偶数ライ ンの撮像信号 S EVENから、 2チャ ンネ ルのノ ンイタ一レーステレビジョ ン信号 S。UT1, S ουτ2' を形成す る ο
すなわち、 このプロセス処理部 1 4 0の第 1 のプロセス処理回路 1 4 1 では、 上記相関 2重サンプリ ング処理部 1 2 0の第 1 の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 1 により リセッ ト雑音が低減された奇数 ライ ンの撮像信号 S。DD について、 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の 同期信号発生器 1 6 1 から供給されるブランキングパルスや同期信 号に基づいて、 ゲイ ン · 'アップやペデスタルセッ ト, ホワイ ト ク リ ップ, ブランキングク リ ーニング, 同期信号付加などの信号処理を 施すこ とにより、 ノ ンイタ一レーステレ ビジョ ン信号 S OUT!を形成 する。
また、 第 2のプロセス処理回路 1 4 2では、 上記相関 2重サンブ リ ング処理部 1 2 0の第 2の相関 2重サンプリ ング回路 1 2 2によ り リセッ ト雑音が低減された偶数ライ ンの撮像信号 S EVENについて. 上記駆動制御部 1 6 0の第 1 の同期信号発生器 1 6 1 から供給され るブランキングパルスや同期信号に基づいて、 ゲイ ン · ァップゃぺ デスタルセッ ト, ホワイ ト ク リ ップ, ブラ ンキングク リ ーニング, 同期信号付加などの信号処理を施すこ とにより、 ノ ンイタ一レース テレビジョ ン信号 S。υΤ2' を形成する。 このよう して、 上記プロセス処理部 1 4 0において、 各撮像信号
S ODD , S EVENから形成された 2チヤ ンネルのノ ンィ ン夕一レース テレビジョ ン信号 S。UT 1, S。UT2' は、 信号出力部 1 5 0の第 1及 び第 2の出力増幅器 1 5 1, 1 5 2を介して第 1及び第 2の出力端 子 1 7 1, 1 7 2から出力される。
このような構成の第 6の実施例の固体撮像装置では、 2ライン 時読み出し型の固体イメージセンサ 1 1 1 の 2つの信号出力端子 1 1 2 , 1 1 3を介して 1 フィールド毎に出力される奇数ラインの撮 像信号 S ODD と偶数ラインの撮像信号 S EVENから第 1及び第 2のプ ロセス処理回路 1 4 1 , 1 4 2により形成される 2チャ ンネルのノ ンイタ一レーステレビジョ ン信号 S。UT 1, S OUT2* として、 1 フィ 一ルド毎に上記固体イメージセンサ 1 1 1 の全画素情報を出力端子 1 7 1 , 1 7 2から出力することができる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . マ ト リ クス状に配された複数の画素と、 上記複数の画素で得 た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、
1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 2つの信号出力 端子からそれぞれ奇数ライ ンの撮像信号と偶数ラインの撮像信号を 互いに逆相で交互に出力する 2ライン同時読み出し型の固体ィメー ジセンサと、 上記固体ィメージセンサの一方の信号出力端子を介し て出力される撮像信号から標準方式に準拠したテレビジヨ ン信号を 形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上記固体ィメージセンサの他 方の信号出力端子を介して出力される撮像信号から標準方式に準拠 したテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段とを備え、 上記固体ィメ一ジセンサからそれぞれ読み出された互いに逆フィ一 ルドの各撮像信号を 2チャンネルの標準テレビジョ ン信号として出 力することを特徴とする固体撮像装置。
2 . 上記固体ィメージセンサの一方の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した第 1 の同期信号を発生す る第 1 の同期信号発生器と、 上記固体イメージセンサの他方の信号 出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス 処理手段は上記第 2の同期信号発生器から供給される第 2の同期信 号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする請求項 1記載の 固体撮像装置。
3 . 上記固体ィメージセンサの一方の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発生する同期 信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信 号発生器から供給される同期信号に基づいてプロセス処理を行うこ とを特徵とする請求項 1記載の固体撮像装置。
4 . マ ト リ クス状に配された複数の画素と、 上記複数の画素で得 た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 第 1 の信号出力 端子から奇数ラインの撮像信号を出力し、 第 2の信号出力端子から 偶数ラインの撮像信号を出力する 2ライン同時読み出し型の固体ィ メージセンサと、 上記固体ィメージセンサの第 1及び第 2の信号出 力端子から出力される各撮像信号を 1 フィールド毎に交互に切り換 えて出力する信号切換手段と、 上記信号切換手段を介して出力され る一方の撮像信号から標準方式に準拠したテレビジヨ ン信号を形成 する第 1 のプロセス処理手段と、 上記信号切換手段を介して出力さ れる他方の撮像信号から標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形 成する第 2のプロセス処理手段とを備え、 上記固体イメージセンサ からそれぞれ読み出しされた互いにフィ ール ドの異なる各撮像信号 を 2チャンネルの標準テレビジョ ン信号として出力することを特徵 とする固体撮像装置。
5 . 上記信号切換手段を介して出力される一方の撮像信号の各フ ィールドに対応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生 器と、 上記信号切換手段を介して出力される他方の撮像信号の各フ ィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信号発生 器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発 生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス処理を行い, 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発生器から供給 される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴と する請求項 4記載の固体撮像装置。
6 . 上記信号切換手段を介して出力される一方の撮像信号の各フ ィールドに対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上 記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供給され る同期信号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする請求項 4記載の固体撮像装置。
7 . マ ト リ クス状に配された複数の画素と、 上記複数の画素で得 た撮像情報を撮像信号として出力する 1つの信号出力端子を備え、
1 フィールド毎に全画素の撮像情報を読み出して、 第 1 の信号出力 端子から奇数ラインの撮像信号を出力し、 第 2の信号出力端子から 偶数ラインの撮像信号を出力する 2ライン同時読み出し型の固体ィ メ一ジセンサと、 上記固体イメージセンサの第 1 の信号出力端子を 介して出力される撮像信号からテレビジョ ン信号を形成する第 1 の プロセス処理手段と、 上記固体イメージセンサの第 2の信号出力端 子を介して出力される撮像信号からテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段とを備え、 上記固体イメージセンサからそれ ぞれ読み出された互いにフィールドの異なる各撮像信号を 2チャン ネルのノ ンィ一夕レーステレビジョ ン信号として出力することを特 徴とする固体撮像装置。
8 . 上記固体イメージセンサの第 1 の信号出力端子を介して出力 される撮像信号のフィールドに対応した第 1 の同期信号を発生する 第 1 の同期信号発生器と、 上記固体イメージセンサの第 2の信号出 力端子を介して出力される撮像信号のフィ ールドに対応した第 2の 同期信号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプ ロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供給される第 1 の 同期信号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス処理 手段は上記第 2の同期信号発生器から供給される第 2の同期信号に 基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする請求項 7記載の固体 撮像装置。
9 . 上記固体ィメージセンサの第 1 の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発生する同期 信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信 号発生器から供耠される同期信号に基づいてプロセス処理を行うこ とを特徴とする請求項 7記載の固体撮像装置。
1 0 . マ ト リ クス状に配された複数の画素と、 上記複数の画素で得 た撮像情報を撮像信号として出力する 1 つの信号出力端子を備え、 1 フィールド毎に全画素の撮像情報が読み出される 2 ライ ン同時読 み出し型の固体イメージセンサを有し、 上記固体ィメ一ジセンサに より搬送路上の被写体を撮像し、 上記固体イメージセンサからそれ ぞれ読み出された互いに逆フィ一ルドの 2チャンネルの撮像信号を 出力する固体撮像装置と、 上記固体撮像装置から供給される 2チヤ ンネルの撮像信号をそれぞれ画像データとして記憶する第 1及び第 2のフィ ール ドメモリ部と、 上記第 1及び第 2のフィ ール ドメモリ 部に記憶された互いに逆フィールドの画像デ一夕から 1 フ レーム分 の画像データを生成して画像処理を行う画像処理部とを有する画像 処理装置とからなることを特徴とする撮像システム。
1 1 . 上記固体ィメージセンサが、 1 フィールド毎に全画素の撮像 情報を読み出して、 2つの信号出力端子からそれぞれ奇数ラインの 撮像信号と偶数ラインの撮像信号を互いに逆相で交互に出力するよ うになされているとともに、 上記固体ィメ一ジセンサの一方の信号 出力端子を介して出力される撮像信号から標準方式に準拠したテレ ビジョ ン信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上記固体ィメ 一ジセンサの他方の信号出力端子を介して出力される撮像信号から 標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処 理手段とをさらに備え、 上記固体ィメージセンサから 2ライン同時 に読み出された互いに逆フィ一ルドの各撮像信号を 2チャンネルの 標準テレビジョ ン信号として出力することを特徴とする請求項 1 0 記載の撮像システム。
1 2 . 上記固体イメージセンサの一方の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した第 1 の同期信号を発生す る第 1 の同期信号発生器と、 上記固体イメージセンサの他方の信号 出力端子を介して出力される撮像信号の各フィールドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供給される第
1 の同期信号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス 処理手段は上記第 2の同期信号発生器から供給される第 2の同期信 号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする請求項 1 1記載 の撮像システム。
1 3 . 上記固体イメージセンサの一方の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発生する同期 信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信 号発生器から供給される同期信号に基づいてプロセス処理を行うこ とを特徴とする請求項 1 1記載の撮像システム。
1 4 . 上記固体ィメージセンサが、 1 フィールド毎に全画素の撮像 情報を読み出して、 第 1 の信号出力端子から奇数ラインの撮像信号 を出力し、 第 2の信号出力端子から偶数ライ ンの撮像信号を出力す るようになされるとともに、 上記固体ィメージセンサの第 1及び第 2の信号出力端子から出力される各撮像信号を 1 フィールド毎に交 互に切り換えて出力する信号切換手段と、 上記信号切換手段を介し て出力される一方の撮像信号から標準方式に準拠したテレビジョ ン 信号を形成する第 1 のプロセス処理手段と、 上記信号切換手段を介 して出力される他方の撮像信号から標準方式に準拠したテレビジョ ン信号を形成する第 2のプロセス処理手段とをさらに備え、 上記固 体イメージセンサから 2ライン同時に読み出された互いに逆フィー ルドの各撮像信号を 2チャンネルの標準テレビジョ ン信号として出 力することを特徵とする請求項 1 0記載の撮像システム。
1 5 . 上記信号切換手段を介して出力される一方の撮像信号の各フ ィ ール ドに対応した第 1 の同期信号を発生する第 1 の同期信号発生 器と、 上記信号切換手段を介して出力される他方の撮像信号の各フ ィ 一ルドに対応した第 2の同期信号を発生する第 2の同期信号発生 器とを備え、 上記第 1 のプロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発 生器から供給される第 1 の同期信号に基づいてプロセス処理を行い, 上記第 2のプロセス処理手段は上記第 2の同期信号発生器から供給 される第 2の同期信号に基づいてプロセス処理を行うことを特徴と する請求項 1 4記載の撮像システム。
1 6 . 上記信号切換手段を介して出力される一方の撮像信号の各フ ィールドに対応した同期信号を発生する同期信号発生器を備え、 上 記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信号発生器から供給され る同期信号に基づいてプロセス処理を行う ことを特徵とする請求項
1 4記載の撮像システム。
1 7 . 上記固体ィメージセンサが、 1 フィールド毎に全画素の撮像 情報を読み出して、 第 1 の信号出力端子から奇数ラインの撮像信号 を出力し、 第 2の信号出力端子から偶数ライ ンの撮像信号を出力す るようになされるとともに、 上記固体ィメージセンサの第 1 の信号 出力端子を介して出力される撮像信号からテレビジョ ン信号を形成 する第 1 のプロセス処理手段と、 上記固体イメージセンサの第 2の 信号出力端子を介して出力される撮像信号からテレビジョ ン信号を 形成する第 2のプロセス処理手段とをさらに備え、 上記固体ィメー ジセンサから 2ライン同時に読み出された互いにフィールドの異な る各撮像信号を 2チャンネルのノ ンィ一夕レーステレビジョ ン信号 として出力することを特徴とする請求項 1 0記載の撮像システム。
1 8 . 上記固体イメージセンサの第 1 の信号出力端子を介して出力 される撮像信号のフィールドに対応した第 1 の同期信号を発生する 第 1 の同期信号発生器と、 上記固体ィメージセンサの第 2の信号出 力端子を介して出力される撮像信号のフィ一ルドに対応した第 2の 同期信号を発生する第 2の同期信号発生器とを備え、 上記第 1 のプ ロセス処理手段は上記第 1 の同期信号発生器から供給される第 1 の 同期信号に基づいてプロセス処理を行い、 上記第 2のプロセス処理 手段は上記第 2の同期信号発生器から供給される第 2の同期信号に 基づいてプロセス処理を行うことを特徴とする請求項 1 7記載の撮 像システム。
1 9 . 上記固体イメージセンサの第 1 の信号出力端子を介して出力 される撮像信号の各フィールドに対応した同期信号を発生する同期 信号発生器を備え、 上記第 1及び第 2のプロセス処理手段は同期信 号発生器から供給される同期信号に基づいてプロセス処理を行うこ とを特徴とする請求項 1 7記載の撮像システム。
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