WO1997018496A1 - Verfahren und vorrichtung zur erzeugung eines weitwinkelbildes - Google Patents

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WO1997018496A1
WO1997018496A1 PCT/EP1996/004926 EP9604926W WO9718496A1 WO 1997018496 A1 WO1997018496 A1 WO 1997018496A1 EP 9604926 W EP9604926 W EP 9604926W WO 9718496 A1 WO9718496 A1 WO 9718496A1
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Hans Thilo Richter
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Hans Thilo Richter
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    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C11/00Photogrammetry or videogrammetry, e.g. stereogrammetry; Photographic surveying
    • G01C11/02Picture taking arrangements specially adapted for photogrammetry or photographic surveying, e.g. controlling overlapping of pictures
    • 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
    • G03B37/00Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe
    • G03B37/06Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe involving anamorphosis
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    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
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    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/239Image signal generators using stereoscopic image cameras using two 2D image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N2013/0088Synthesising a monoscopic image signal from stereoscopic images, e.g. synthesising a panoramic or high resolution monoscopic image

Definitions

  • the invention relates to a method and a device for generating a wide-angle image, in particular an all-round image, the image section of which covers an angular range of 360 ° around the recording position
  • a section of one of the recorded images is displayed on a computer monitor.
  • the viewer can use control commands to move or zoom the displayed section to the right, left, up and down and selects intermediate sections which are taken between two det Pictures lie, so
  • the object of the invention is to capture a wide-angle image, preferably an all-round image, with high and realistic image quality by means of a single recording process.
  • a method which solves this task consists of the following steps: reflection of the angular region to be recorded on a rotationally symmetrical mirror body, the axis of rotation of which forms the receiving position and which has an outer mirror surface inclined to the axis of rotation, the surface normals of which are outward and in the direction an image acquisition plane,
  • An essential feature of the method according to the invention is the reflection of the angular range to be recorded, that is to say preferably that
  • this mirror body will have the shape of a truncated cone.
  • the contour of the mirror body can be
  • the projection 30 also arched, for example arc-shaped or parabolic.
  • the entire environment around the axis of rotation of the mirror body is projected onto the image acquisition plane at any time in a certain height section.
  • the projection In the case of a cone-shaped mirror body, the projection has the shape of a circle.
  • This image can now at any time by observing a film lying in the image acquisition plane or by Recording of the image signals of an image recording device in the image recording plane (eg CCD image sensor) are recorded
  • the recorded image signals are strongly distorted by the reflection and give the human eye little information about the actual appearance of the surroundings around the axis of rotation of the mirror body. For this reason, the recorded image signals are digitized in a further process step and processed in a computer , which calculates the distortion of the taken picture by the reflection on the mirror koi. Knowing the geometric shape of the mirror body and its distance from the image recording plane, this calculation is easy to carry out according to the optical laws. The only prerequisite is that the image of the light rays incident on the mirror body is unambiguous on the image recording plane
  • the corrected, that is to say rectified, image can then be made visible by printing, output on a screen or other visualization methods
  • a data carrier for example a photo CD. a floppy disk, a CD-ROM or the like.
  • You can of course also be analogized again and saved on a video film as analog image data in the form of an image sequence that exhibits a camera swivel by 360 °
  • the light rays reflected by the mirror body should be passed through lens optics before the picture is taken on the image recording plane, so that the image sharpness can be adjusted as desired.
  • diaphragms and similar devices can also be provided for optimizing the exposure.
  • image recording devices which reproduce the image signals in the form of electrical signals are particularly suitable for the method according to the invention.
  • video cameras i o or photo cameras with CCD image recording sensors are suitable here.
  • the image can also be recorded using a conventional photo camera with film, with the image data recorded on the film then being digitalized using a scanner after the film has been developed.
  • the complete environment around the axis of rotation of the mirror body can be recorded at any time by a simple image recording.
  • films can also be produced which capture the entire environment around the axis of rotation of the mirror body.
  • the viewer can therefore not only turn around the recording axis and zoom the image section.
  • the viewer can also change his viewing position by changing the recording position of the mirror body.
  • the method according to the invention offers yet another significant advantage over conventional wide-angle or all-round recording methods. It enables the recording of all-round stereo image pairs.
  • manufacturing Conventional stereo image pairs consist of two recordings which are recorded from recording positions which are offset by a horizontal distance, called base B.
  • the base B usually corresponds to the eye relief, i.e. 65 mm. When shooting 5 distant subjects, the base can be enlarged; when shooting close subjects, we recommend reducing the exposure base.
  • At least two, preferably three, rotationally symmetrical mirror bodies can now reflect the angle region to be recorded on an image recording plane.
  • the axes of rotation of the two mirror bodies must have a horizontal distance from one another. At right angles to the connecting line between the two axes of rotation is the main viewing direction, in which the receiving base B between the receiving positions is equal to the distance between the
  • 1 5 is the axis of rotation of the mirror body.
  • the base changes with the cosine of the angle between the viewing direction and the main viewing direction. This means that when looking in the direction of the connecting line between two mirror bodies, the recording base between the images reflected by these mirror bodies
  • the smallest recording base between two of the three mirror bodies is at least as large as the height of this triangle.
  • the computer can select from three recordings the pair of recordings that has the largest recording base, the stereo image pair
  • all the mirror bodies reflect the light beams onto a common image recording plane, in which a single image recording device is present. If the mirror bodies are arranged at the same height, shadow zones result in which the individual mirror bodies separate the neighboring mirror bodies per reflection, but not the image of the environment behind it. For this reason, the mirror elements should be arranged at different heights so that each mirror body reflects a complete image of the surroundings of its axis of rotation onto the image acquisition plane.
  • the angle of the conical mirror surface of the Spiegelkor be chosen so that a reflection of the neighboring Spiegelkorpei is avoided, that is, that the reflected light rays on the image recording surface either obliquely from below or from above hit the Spiegelkor ⁇ pei
  • This Ausyog is preferred if the mirror body is to be used to produce an all-round image facing downwards, for example when taking a landscape image from an aircraft
  • a device according to the invention for generating a wide-angle image emerges from patent claim 7. It comprises a rotationally symmetrical mirror body and an image recording device which is rigidly connected to this mirror body and is located in the image recording plane. With this device, the images can only be recorded, but not yet digitalized, equalized and visualized.
  • a device for digitizing the recorded image signals a computer for processing the digitized data and a visualization device are necessary.
  • the image recording device generates electronic image signals (e.g. CCD image sensor)
  • the digitizing device can be formed by a conventional A / D converter. This usually stores the color intensity of the three primary colors yellow, magenta and cyan of each pixel digitally, e.g. B. as a value between 0 and 255.
  • a scanner can be used as the digitalization device, which scans the recorded images line by line and stores the color intensity values for each pixel.
  • a computer monitor or a printer, in particular a color printer, is particularly suitable as the visualization device.
  • lens optics and, if necessary, a diaphragm should be arranged between the mirror body and the image recording plane.
  • the main receiving direction of the mirror body (s) can be directed upwards or downwards.
  • the central direction of incidence of the light rays reflected on the image recording plane is not at right angles to the axis of rotation of the mirror body but has an angle of less than 90 °.
  • This arrangement is e.g. B. advantageous for the manufacture of landscape photos from Flunzeucen. Further features and advantages of the invention result from the following description of the drawings.
  • the drawings show in
  • Fig. 1 shows the side view of an image recording device according to the invention.
  • Fig. 2 shows an alternative embodiment of a mirror body of FIG
  • Fig. 3 shows the diagrammatic representation of the receiving device
  • Fig. 1, i o Fig. 4 shows another receiving device according to the invention for
  • FIG. 5 shows an alternative receiving device for generating a stereo image pair
  • the mirror body 1 and 3 consists of a frustoconical mirror body 1, which is arranged at a distance A above an image pickup surface 2, which can be formed, for example, by a CCD image pickup sensor.
  • the mirror body 1 reflects the light rays striking it, so that they reflect on a
  • lens lenses (not shown) can be
  • opticals 25 optics. Apertures or similar optical aids can be arranged.
  • the contour of the rotationally symmetrical mirror body 1 ' can be curved. In this way, different image areas in the capture plane different ver g Rössert displayed.
  • the Fig. 4 schematically shows a first simple embodiment for producing a stereo image pair.
  • I n the distance of the receiving base B two mirror elements 1 are arranged side by side.
  • the main viewing direction is shown by the double arrow. In this viewing direction, the recording base of the recorded images is equal to the distance B between the axes of rotation 3 of the mirror bodies
  • mirror elements 1 reflect the light rays incident from their surroundings onto a circular surface 4.
  • the mirror bodies 1 are arranged at the same height, there are in the direction perpendicular to the main viewing direction, that is to say towards the axis of rotation of the adjacent mirror body io, a shadow area in which not the surroundings but the neighboring mirror body is recorded.
  • both mirror bodies it is possible to arrange both mirror bodies at different heights so that dei uppermost section of a mirror body 1 below the untei most section of the other mirror body 1 is thereby egg
  • Image data can be used to generate stereo image pairs in any direction around the recording device.
  • image areas that are acquired with a sufficiently large stereo base increase.

Abstract

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Weitwinkelbildes, insbesondere eines Rundumbildes. Um in einem einzigen Aufnahmemoment ein möglichst vollwertiges Weitwinkel- oder Rundumbild aufzunehmen, werden folgende Verfahrensschritte und eine nach diesem Verfahren arbeitende Vorrichtung vorgeschlagen: Reflexion des aufzunehmenden Bildes an einem rotationssymmetrischen Spiegelkörper (1, 1') auf die Bildaufnahmeebene (2); Aufnahme der reflektierten Abbildung; Umwandlung der aufgenommenen Abbildung in digitale Bilddaten; Bearbeitung der digitalen Bilddaten in einem Computer zur Entzerrung der durch die Reflexion entstandenen Verzerrung des Bildes und Sichtbarmachung des Bildes.

Description

Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung eines Weitwinkelbildes
Die Ei findung betπfft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung eines Weitwinkelbildes, insbesondere eines Rundumbiides , dessen Bildaus- 5 schnitt einen Winkeibereich von 360° um die Aufnahmeposition abdeckt
Aus der Fototechnik sind mehrere Verfahren zur Erzeugung von Rund- umbiidern oder Bildern mit sehr großem Winkeibereich bekannt Ein neues Vei fahren wurde in Verbindung mit der digitalen Bildverarbeitung in i o modernen Hochleistungs-PC {Personal Computer) entwickelt Mit einer gewöhnl ichen Aufnahmevorπchtung werden von einer Autnahmeposition aus mehrere ( zwölf) Bilder autgenommen, wobei die Autnahmevorπchtung jedesmal um einen Bruchteil des Vollkreises (30 °) gedreht wird D ie S igna¬ le der aufgenommenen Bilder werden digitalisiert und abgespeichert Mit
1 5 einer geeigneten Prasentations-Software wird auf einem Computermonttor ein Ausschnitt eines der aufgenommenen Bilder dargestellt Der Betrachter kann mit Steuerbefehlen den dargestellten Ausschnitt nach rechts , l inks , oben und unten verschieben oder zoomen Wählt der Betrachter Zwischen¬ ausschnitte , die zwischen zwei det aufgenommenen Bildern l iegen , so
20 berechnet dei Computer eine interpolierte Darstellung , das heißt, er erzeugt Bilddaten, die unter Berücksichtigung der Bilddaten der beiden nachst- liegenden Autnahmen nach vorgegebenen Gesetzmäßigkeiten dem Zwischen¬ bild entsprechen müssen
25 D ie mit d iesem Verfahren erzeugten und auf dem Computerbildschirm ausschnittsweise betrachtbaren Rundumaufnahmen sind hervorragend dazu geeignet, dem Betrachter einen Eindruck der Umgebung des gewählten Aufnahmeorts zu verschaffen Allerdings ist die Aufnahme noch recht aufwendig , da ein mehrfaches Verdrehen der Kamera sowie die mehrfache
30 Durchfuhrung des Aufnahmevorgangs notwendig sind, und die digitale Speicherung und Bearbeitung einer Vielzahl von Abbildungen notwendig ist Aufgabe der Erfindung ist es , ein Weitwinkelbild , vorzugsweise ein Rund¬ umbild , mit hoher und realistischer Abbildungsqualität durch einen einzigen Aufnahmevorgang festzuhalten .
5 Ein diese Aufgabe lösendes Verfahren besteht aus den folgenden Schritten : Reflexion des aufzunehmenden Winkelbereiches an einem rotationssymmetrischen Spiegelkörper, dessen Rotationsachse die Aufnahmeposition bildet und der eine äußere , zur Rota¬ tionsachse geneigte Spiegelfläche aufweist, deren Flächennor- ι o male nach außen und in Richtung einer Bildaufnahmeebene weist ,
Aufnahme der mittels des Spiegelkörpers auf die Bildaufnah¬ meebene reflektierten Abbildung , Umwandlung der aufgenommenen Abbildung in digitale Bild-
1 5 daten,
Bearbeitung der digitalen Bilddaten in einem Computer zur Entzerrung der durch die Reflexion entstandenen Verzerrung des Bildes und S ichtbarmachung des Bildes oder eines Bildausschnittes durch
20 Ausdrucken, Ausgabe auf einen B ildschirm oder andere Visua¬ l isierungsverfahren.
Ein wesentliches Merkmal des erfindungsgemaßen Verfahrens ist die Refle¬ xion des aufzunehmenden Winkelbereichs , das heißt vorzugsweise der
25 gesamten Umgebung der Aufnahmeposition an e inem rotationssymmetri- schen Spiegelkörper mit einer nach außen und zur Bildaufnahmeebene hin geneigten Spiegelfläche . In aller Regel wird d ieser Spiegelkörper die Form e ines Kegeistumpfes haben. Um unterschiedl iche Bildauflösungen in unter¬ schiedl ichen Biidbereichen zu erhalten, kann d ie Kontur des Spiegelkörpers
30 auch gewölbt , beispielsweise kreisbogenförmig oder parabelförmig , ver¬ laufen. Die gesamte Umgebung um die Rotationsachse des Spiegelkörpers wird in einem bestimmten Hohenabschnitt zu jeder Zeit auf die Bildaufnahmeebene projiziert Bei einem kegelsiumpfformigen Spiegelkorper hat die Projektion die Form eines Kreisπngs Dieses Bild kann nun zu jeder Zeit durch Be- hchtung eines in der Bildaufnahmeebene liegenden Films oder durch Auf¬ nahme der Bildsignale einer Bildaufnahmevorrichtung in der Bildaufnahme¬ ebene (z. B CCD-Bildsensor) festgehalten werden
Die aufgenommenen Bildsignale sind durch die Reflex ion stark verzerrt und geben dem menschlichen Auge nur wenig Information über das tatsachliche Aussehen der Umgebung um die Rotationsachse des Spiegelkorpers herum Aus diesem Grund werden in einem weiteren Verfahrensschritt die aufge¬ nommenen Bildsignale d igitalisiert und in einem Computer bearbeitet , der die Verzerrung des autgenommenen Bildes durch die Reflexion an dem Spiegelkoi per herausrechnet. Diese Rechnung ist in Kenntnis der geome¬ trischen Form des Spiegelkorpers und dessen Abstand zur Bildaufnahme¬ ebene nach den optischen Gesetzmäßigkeiten einfach durchzufuhren Allei¬ nige Voraussetzung ist, daß die Abbildung der in den Spiegelkorper ein¬ fallenden Lichtstrahlen auf der Bildaufnahmeebene eindeutig ist
Das korrigierte , das heißt entzerrte Bild kann anschließend durch Aus¬ drucken, Ausgabe auf einen Bildschirm oder andei e Visualisierungsver- fahren sichtbar gemacht werden
Zur wiederholten Visualisiei ung des entzerrten Bildes können dessen digita¬ le Bi lddaten auf einem Datenträger, zum Beispiel einer Foto-CD . einei Diskette , einer CD-ROM oder ähnlichem abgespeichert weiden Sie können natürlich auch wieder analogisiei t werden und als analoge Bilddaten in Form einer Bildsequenz, die eine Kamei aschwenkung um 360 ° l epi asen- t iert, auf einem Videofilm abgespeichert werden Wie bei herkömml ichen Aufnahmeverfahren sollten die von dem Spiegelkör¬ per reflektierten Lichtstrahlen vor der Aufnahme auf der Bildaufnahme¬ ebene durch eine Linsenoptik hindurchgeführt werden, damit die Bildschärfe bel iebig einstellbar ist . Gegebenenfalls können auch Blenden und ähnliche 5 Vorrichtungen für die Optimierung der Belichtung vorgesehen werden.
W ie bereits erwähnt, eignen sich insbesondere B ildaufnahmevorrichtungen für das erfindungsgemäße Verfahren , die die Bildsignale in Form von elektrischen S ignalen wiedergeben . Beispielsweise sind hier Videokameras i o oder Fotokameras mit CCD-Bildaufnahmesensoren geeignet.
D ie Bi ldaufnahme kann jedoch auch durch eine herkömmliche Fotokamera mit Film erfolgen, wobei anschließend die auf den Film aufgenommenen B i lddaten nach der Filmentwicklung über einen Scanner digital isiert wer- 1 5 den .
Es ist leicht zu erkennen, daß mit dem genannten Aufnahmeverfahren zu jedem Zeitpunkt durch eine einfache Bildaufnahme die vollständige Umge¬ bung um die Rotationsachse des Spiegelkörpers herum aufnehmbar ist. Auf 20 d iese Weise lassen sich durch Aufnahme einer Bildsequenz auch Filme herstellen , die die gesamte Umgebung um die Rotationsachse des Spiegel¬ körpers herum erfassen .
In Verbindung mit dem oben beschriebenen Visualisierungsprogramm kann 25 der Betrachter daher nicht nur sich um die Aufnahmeachse herum drehen und den Bildausschnitt zoomen . Er kann auch bei Aufnahme und d igitaler Abspeicherung eines geeigneten Films seine Betrachtungsposition durch Veränderung der Aufnahmeposition des Spiegelkörpers verändern.
30 Das erfindungsgemaße Verfahren bietet gegenüber herkömmlichen Weitwin¬ kel- oder Rundum-Aufnahmeverfahren noch einen weiteren wesentlichen Vortei l . Es ermögl icht d ie Aufnahme von Rundum-Stereo-Bildpaaren . Her- kömmliche Stereo-Bildpaare bestehen aus zwei Aufnahmen, die von Auf¬ nahmepositionen aus aufgenommen werden, welche um eine horizontale Strecke, Basis B genannt, versetzt sind . Die Basis B entspricht in der Regel dem Augenabstand , das heißt 65 mm . Bei der Aufnahme weit entfernter 5 Motive kann die Basis vergrößert werden , bei der Aufnahme naher Motive empfiehlt sich eine Verkleinerung der Aufnahmebasis.
Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren können nun mindestens zwei , vorzugsweise drei rotationssymmetrische Spiegelkörper den aufzunehmen- ι o den Winkelbereich auf eine Bildaufnahmeebene reflektieren. D ie Rotations¬ achsen der beiden Spiegelkörper müssen dabei e inen horizontalen Abstand zueinander haben . Rechtwinklig zur Verbindungsl inie zwischen den beiden Rotationsachsen ist die Hauptbetrachtungsrichtung , in der die Aufnahmeba¬ sis B zwischen den Aufnahmepositionen gleich dem Abstand zwischen den
1 5 Rotationsachsen der Spiegelkörper ist . In die anderen Blickrichtungen verändert sich die Basis mit dem Cosinus des Winkels zwischen der Blick¬ richtung und der Hauptbetrachtungsrichtung . Das heißt, daß bei einem Blick in Richtung der Verbindungslinie zwischen zwei Spiegelkörpern die Aufnah- mebasis zwischen den von diesen Spiegelkörpern reflektierten Abbildungen
20 gleich Null ist .
Aus diesem Grund ist es vorteilhaft , mehr als zwei Spiegelkörper zur Erzeugung eines Stereo-Bildpaares eines Rundumbildes zu verwenden . Werden beispielsweise drei Spiegelkörper verwendet, deren Rotationsachsen
25 d ie Eckpunkte eines gleichseitigen Dreiecks bilden , so ist die kleinste Aufnahmebasis zwischen zwei der drei Spiegelkorper mindestens so groß w ie die Höhe dieses Dreiecks . Bei der Bearbeitung der digitalisierten Bilddaten kann der Computer aus drei Aufnahmen dasjenige Aufnahmenpaar auswählen, weiches die größte Aufnahmebasis hat, um das Stereo-Bildpaar
30 zu erzeugen . Mit einem geeigneten Algorithmus ist es auch möglich , aus ύcn d re i aufgenommenen Bildern zwei Bildausschnitte , die ein Stereo- B i ldpaar darstel len , zu berechnen, welche keinem der aufgenommenen Bilder entsprechen, sondern durch Interpolation oder Extrapolation erzeugt werden.
Bei einer vereinfachten Ausführungsform dieses Verfahrens reflektieren alle Spiegelkorpei die Lichtstrahlen auf eine gemeinsame Bildaufnahmeebene , in der eine einzige Bildaufnahme-Vorrichtung vorhanden ist Sind dabei die Spiegelkorper in gleichet Hohe angeordnet, so ergeben sich Schattenzonen, in denen die e inzelnen Spiegelkorper den jeweils benachbarten Spiegelkor¬ per ref lektiei en, nicht jedoch das dahinter befindliche Abbild der Umge- bung Aus diesem Grund sollten die Spiegelkoi per in unterschiedlicher Hohe angeordnet wei den, so daß jeder Spiegelkorper ein vollständiges Bild der Umgebung seiner Rotationsachse auf die Bildaufnahmeebene ref lektiert Alternativ kann der Winkel der kegelförmigen Spiegelflache der Spiegelkor per so gewählt werden, daß eine Spiegelung der benachbarten Spiegelkorpei vermieden wird , das heißt , daß die auf die Bildaufnahmeflache reflektierten Lichtstrahlen entwedei schräg von unten oder von oben auf den Spiegelkor¬ pei treffen Diese Ausführungsform ist dann vorzuziehen, wenn mit dem Spiegelkorper eine nach unten geπchtete Rundum-Aufnahme erzeugt werden soll , beispielsweise bei einer Landschaftsaufnahme aus einem Flugzeug heraus
Es ist ebenfalls möglich , auch die Bildaufnahmeebenen in unterschiedhchei Hohe anzuoi dnen, so daß jede Kombination aus Spiegelkorper und zugeord¬ neter Bildaufnahmeebene in einer anderen Hohe angeordnet ist als die benachbarte Kombination Unterschiedliche Abstände zu den Bildaufnah¬ meebenen oder die untei schiedhchen vertikalen Positionen der Spiegelkoi - pei können sowohl durch Anpassung der Geometrie dei Spiegelkoipei voi dei Bildautnahme koi πgiei t wei den als auch durch Bei ucksichtigung dei unterschiedl ichen Voraussetzungen bei der Bearbeitung der einzelnen digita- l isiei ten Bilddaten dei durch d ie Spiegelkoi per erzeugten Aufnahmen Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zur Erzeugung eines Weitwinkelbildes geht aus Patentanspruch 7 hervor. Sie umfaßt einen rotationssymmetrischen Spiegelkörper und eine starr mit diesem Spiegelkörper verbundene, in der Bildaufnahmeebene befindliche Bildaufnahmevorrichtung . Mit dieser Vor- 5 richtung lassen sich die Bilder lediglich aufnehmen, jedoch noch nicht d igital isieren , entzerren und visualisieren.
H ierfür ist gemäß Patentanspruch 8 eine Vorrichtung zur Digital isierung der aufgenommenen Bildsignale , ein Computer zur Bearbeitung der digitalisier- ι o ten Daten und eine Visualisierungsvorrichtung notwendig . Erzeugt die Bildaufnahmevorrichtung elektronische Bildsignale (z. B . CCD-Bildsensor) , so kann die D igitalisierungsvorrichtung durch einen herkömml ichen A/D- Wandler gebildet werden . Dieser speichert in der Regel die Farbintensität der drei Grundfarben Gelb , Magenta und Cyan jedes Bildpunktes (Pixel) i s digital ab, z . B . als Wert zwischen 0 und 255. Nimmt die Bildaufnahmevor¬ richtung herkömmliche Bilder auf, so ist als D itigalisierungsvorrichtung ein Scanner verwendbar, der die aufgenommenen Bilder zeilenweise abtastet und die Farbintensitätswerte für jedes Pixel abspeichert .
20 Als Visualisierungsvorrichtung ist insbesondere ein Computer-Monitor oder ein Drucker, insbesondere Farbdrucker, geeignet .
Wie bei einer herkömmlichen Kamera sollte zwischen dem Spiegelkörper und der Bildaufnahmeebene eine Linsenoptik und notwendigenfalls eine 25 Blende angeordnet sein.
Wie bereits erwähnt, kann d ie Hauptaufnahmerichtung des oder der Spiegel¬ körper nach oben oder nach unten gerichtet sein. In diesem Fall steht die mittlere Einfal lsrichtung der auf die Bildaufnahmeebene reflektierten Licht- 30 strahlen nicht rechtwinkl ig zur Rotationsachse des Spiegelkörpers sondern weist einen Winkel von weniger als 90 ° auf. D iese Anordnung ist z. B . zur Herstel lu i.ii von Landschaftsaufnahmen aus Flunzeucen vorteilhaft . Weitere Merkmale und Vorzüge der Erfindung ergeben sich aus der folgen¬ den Zeichnungsbeschreibung . Die Zeichnungen zeigen in
Fig . 1 die Seitenansicht einer erfindungsgemäßen Bildaufnahmevor-
5 richtung ,
Fig . 2 eine alternative Ausführungsform eines Spiegelkörpers der
Aufnahmevorrichtung aus Fig . 1 , Fig . 3 die schaubildliche Darstellung der Aufnahmevorrichtung aus
Fig . 1 , i o Fig . 4 eine andere Aufnahmevorrichtung gemäß der Erfindung zur
Erzeugung eines Stereo-Bildpaares und Fig . 5 eine alternative Aufnahmevorrichtung zur Erzeugung eines
Stereo-Bildpaares .
15 Die in den Fig. 1 und 3 dargestellte Bildaufnahmevorrichtung besteht aus einem kegelstumpfförmigen Spiegelkörper 1 , der in einem Abstand A oberhalb einer Bildaufnahmeflache 2 angeordnet ist, welche beispielsweise von einem CCD-Bildaufnahmesensor gebildet werden kann. Der Spiegelkör¬ per 1 reflektiert die auf ihn auftreffenden Lichtstrahlen, so daß sie auf eine
20 Kreisringfläche 4 auf der Bildaufnahmeebene geworfen werden. Auf diese Weise wird ein bestimmter Höhenabschnitt der die Rotationsachse 3 des Spiegelkörpers 1 umgebenden Umgebung auf der Ringfläche 4 der Bildauf¬ nahmeebene 2 abgebildet . In einer Zwischenebene 5 zwischen dem Spiegel¬ körper 1 und der Bildaufnahmeebene 2 können (nicht dargestellte) Linsen-
25 optiken. Blenden oder ähnliche optische Hilfsmittel angeordnet werden .
W ie i n Fig . 2 dargestel lt , kann die Kontur des rotationssymmetrischen Spiegelkörpers 1 ' gewölbt verlaufen. Hierdurch werden unterschiedliche Bildbereiche in der Aufnahmeebene unterschiedlich vergrößert abgebildet .
30
Die Fig . 4 zeigt schematisch e ine erste einfache Ausführungsform zur Erzeugu ng e ines Stereo-Bildpaares . I n dem Abstand der Aufnahmebasis B sind zwei Spiegelkoipei 1 nebeneinander angeordnet Die Hauptbetrach¬ tungsrichtung ist durch den Doppelpfeil dargestellt In dieser Betrachtungs¬ richtung ist die Aufnahmebasis der aufgenommenen Bilder gleich dem Abstand B zwischen den Rotationsachsen 3 der Spiegelkorper Die beiden
5 Spiegelkoi pei 1 l eflektieren die aus ihrer Umgebung einfallenden Licht¬ strahlen jeweils auf eine Kreisπngflache 4 In der dargestellten Ausfuh- l ungsform , in der die Spiegelkorper 1 auf gleicher Hohe angeordnet sind , ei geben sich in dei Richtung rechtwinklig zur Hauptbetrachtungsrichtung , das heißt in Richtung zui Rotationsachse des benachbarten Spiegelkorpers i o hin , ein Schattenbei eich, in dem nicht die Umgebung , sondern der benach¬ barte Spiegelkoi pei aufgenommen wn d Um dies zu vei hindern , ist es möglich , beide Spiegelkorper auf unterschiedlichen Hohen so anzuordnen, so daß dei oberste Abschnitt des einen Spiegelkorpers 1 unterhalb des untei sten Abschnitts des anderen Spiegelkorpers 1 liegt Hierdurch ei geben
15 sich unterschiedlich große Kreisringflachen 4 auf dei Bildaufnahmeebene Entwedei können diese Großenunterschiede bei der Bearbeitung der digitah- siei ten Bilddaten herausgeiechnet w erden Alternativ ist es möglich, jedem Spiegelkoi pei 1 eine eigene Bildaufnahmeflache mit einer separaten Bild- aufnahmevoi πchtung zuzuordnen Schließl ich können die Spiegelkorpei
20 untei schiedliche Konturen, das heißt insbesondeie untei schiedliche Dui ch- messei und Neigung der Spiegelfläche autweisen, so daß d ie ei zeugten Abbildungen bis auf die hoi izontale Verschiebung der Aufnahmeposition einandei entspi echen
25 Wie beieits ei wannt , ist es mit dei in Fig 4 dargestellten Bildaufnahmevor- nchtung mit zwei Spiegelkoi pei n 1 nicht möglich, in dei Richtung dei Vei bindungsl inie zwischen den zw ei Rotationsachsen 3 dei Spiegelkorpei 1 em stei eoskopisches Bildpaar zu ei zeugen da hier die Aufnahmebasis der dui ch die beiden Spiegelkoi per 1 autgenommenen Abbildungen gleich Null
30 I St Um diesen Nachteil auszuräumen und in jeder Richtung um die erfindungs¬ gemäße Aufnahmevorrichtung herum eine gewisse Aufnahmebasis zwischen zwei erzeugten Abbildungen zu erzielen, ist es möglich, drei Spiegelkör¬ per 1 zur Reflexion der Umgebung auf die Bildaufnahmeebene 2 vorzusehen (vergleiche Fig . 5) . In der Zeichnung sind die Spiegelkörper 1 wiederum auf gleicher Höhe angeordnet, so daß in Richtung der Verbindungslinie zwischen den Achsen jeder Spiegelkorper einen durch benachbarte Spiegel¬ körper verdeckten Bereich aufweist. Dies kann wiederum durch Anordnung der Spiegelkörper 1 in unterschiedlicher Höhe behoben werden , wobei gegebenenfalls auch die Bildaufnahmeebenen 2 für jeden Spiegelkörper 1 in einer anderen Höhe anzuordnen . D ie in Fig . 5 dargestellte Aufnahmevor¬ richtung weist drei Hauptbetrachtungsrichtungen auf, die jeweils senkrecht zu den Verbindungslinien zwischen den Rotationsachsen 3 zweier benach¬ barter Spiegelkörper 1 l iegen. In diesen Richtungen ist die Stereobasis , d . h. der Abstand zwischen den Aufnahmepositionen der mit den beiden benach¬ barten Spiegelkörpern 1 aufgenommenen Bildausschnitte am größten.
Selbstverständlich können auch mehr Spiegelkörper zur Aufnahme der
Bilddaten zur Erzeugung von Stereo-Bildpaaren in beliebiger Richtung um d ie Aufnahmevorrichtung herum verwendet werden. Mit wachsender Anzahl der Spiegelkörper nehmen die Bildbereiche zu , die mit einer ausreichend großen Stereo-Basis erfaßt werden .
Bezugszeichenliste :
1 , 1 ' Spiegelkörper 2 Bildfläche
3 Rotationsachse
4 Kreisringfläche
5 Zwischenebene

Claims

Patentanspiuche
1 Veifahren zur Erzeugung eines Weitwinkelbildes, insbesondere eines Rundumbildes, dessen Bildausschnitt einen Winkelbereich von 360° um die Autnahmeposition abdeckt, bestehend aus folgenden Schritten
Reflexion des aufzunehmenden Winkeibereiches an einem lotationssymmetπschen Spiegelkorper (1,1'), dessen Rotations¬ achse (3) die Aufnahmeposition bildet und dei eine äußere, zui Rotationsachse (3) geneigte Spiegelfläche aufweist, deren Fla- chennoimaie nach außen und in Richtung einei Bildaufnahme ebene (2) weist,
Aufnahme der mittels des Spiegelkorpers (1,1') auf die Bild aufnahmeebene (2) reflektierten Abbildung, Umwandlung der aufgenommenen Abbildung in digitale Bild daten,
Bearbeitung dei digitalen Bilddaten in einem Computei zur Entzerrung der durch die Reflexion entstandenen Verzerrung des Bildes und Sichtbarmachung des Bildes oder eines Bildausschnittes durch Ausdrucken, Ausgabe auf einen Bildschirm oder andere Visua- hsieiungsverfahren
2 Veifahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daß die beaibeite- ten digitalen Bilddaten des entzerrten Bildes zur wiederholten Visualisie lung abgespeicheit weiden
3 Vertahien nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die von dem Spiegelkoipei (1 1') tetlektieiten Lichtstiahlen durch eine Linsen optik hinduich zui Bildaufnahmeebene (2) geleitet weiden
4 Veifahien nach mindestens einem dei Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildaufnahme mit einer Videokamera oder einei Fotokameia mit CCD-Bildaufnahmesensor erfolgt
5 Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildaufnahme mit einer Fotokamera auf einen Film ei folgt, wobei die auf den Film aufgenommene Abbildung nach der Film- entwicklung und gegebenenfalls nach Herstellung eines Abzugs mittels eines Scanners m digitale Bilddaten umgewandelt wird
6 Veifahien nach mindestens einem der vorangehenden Ansprüche zui Eizeugung eines Steieo-Bildpaares, bestehend aus zwei Weitwinkelbildern, deien Aufnahmeposition um eine Basis (B) zueinander versetzt sind, da¬ durch gekennzeichnet, daß mindestens zwei, vorzugsweise diei, rotations- symmetrische Spiegelkorper (1), deren Rotationsachsen (3) einen horizonta¬ len Abstand zueinander haben, den aufzunehmenden Winkelbereich auf eine Bildaufnahmeebene (2) leflektieren
7 Vomchtung zui Erzeugung eines Weitwinkelbildes, insbesondere eines Rundumbildes. dessen Bildausschnitt einen Winkelbereich von 360° um die
Aufnahmepositon abdeckt, mit einem rotationssymmetrischen Spiegelkoiper (1 , 1'), dessen Rotations¬ achse (3) die Aufnahmeposition bildet und der eine außeie, zur Rota¬ tionsachse (3) geneigte Spiegelfläche aufweist, deren Flachennormale nach außen und in Richtung einei Bildaufnahmeebene (2) weist, einei in dei Bildaufnahmeebene (2) angeordneten Bildaufnahmevoi- πchtung, die stau mit dem Spiegelkoiper (1,1') verbunden ist
8 Vomchtung nach Anspiuch 7, gekennzeichnet durch ein Mittel zum Digitalisieren dei aufgenommenen Bildsignale, einen Computei zui Beaibeitung der digital isiei ten Daten, die das autgenommene Bild i eprasentiei en und eine Visualisierungsvorrichtung, insbesondere einen Drucker oder einen Computermonitor, zur Visualisierung des sich aus den bearbei¬ teten Daten ergebenden Bildes.
9 Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, daß sie zwischen dem Spiegelkorper (1,1') und der Bildaufnahmeebene (2) eine Linsenoptik umfaßt
10 Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie zwischen dem Spiegelkorper (1,1') und der Bild¬ aufnahmeebene (2) eine Blende umfaßt
11 Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß die Bildautnahmevorπchtung von einer Videokamera oder einer Fotokamera mit CCD-Bildaufnahmesensor gebildet wird.
12 Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 11 zur Erzeu¬ gung eines Stereo-Bildes, dadurch gekennzeichnet, daß zwei identische Spiegelkorpei (1) nebeneinander vor einer Bildaufnahmeebene (2) angeoid- net sind
13 Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 11 zur Erzeu¬ gung eines Stereo-Bildes, dadurch gekennzeichnet, daß drei identische Spiegelkorper (1) vor einer Bildaufnahmeebene (2) angeordnet sind, deren Rotationsachsen (3) in den Eckpunkten eines gleichseitigen Dreiecks liegen
14 Vomchtung nach mindestens einem der Anspiuche 12 odei 13. dadurch gekennzeichnet, daß die Spiegelkorper in Richtung senkrecht zu Bildauf¬ nahmeebene zueinander versetzt angeordnet sind.
15 Vorrichtung nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekenn¬ zeichnet, daß der Abstand (B) zwischen den Rotationsachsen (3) der Spie¬ gelkorper (1) verstellbar ist.
16. Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß der Spiegelkorper (1) die Form eines Kegelstumpfes hat
17 Vorrichtung nach mindestens einem der Ansprüche 7 bis 16. dadurch gekennzeichnet, daß die mittlere Einfallsrichtung der auf die Bildaufnah¬ meebene reflektierten Lichtstrahlen zur Rotationsachse (3) des Spiegelkoi- pers (1,1') einen Winkel von weniger als 90° autweist
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