WO2007094066A1 - フリッカ補正装置及びフリッカ補正方法 - Google Patents
フリッカ補正装置及びフリッカ補正方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2007094066A1 WO2007094066A1 PCT/JP2006/302756 JP2006302756W WO2007094066A1 WO 2007094066 A1 WO2007094066 A1 WO 2007094066A1 JP 2006302756 W JP2006302756 W JP 2006302756W WO 2007094066 A1 WO2007094066 A1 WO 2007094066A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- force
- power supply
- fritz
- supply frequency
- volatile memory
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 46
- 238000005286 illumination Methods 0.000 claims abstract description 25
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 49
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 230000006870 function Effects 0.000 description 2
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 238000004590 computer program Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 229910044991 metal oxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 150000004706 metal oxides Chemical class 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene
- H04N23/73—Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the exposure time
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/70—Circuitry for compensating brightness variation in the scene
- H04N23/745—Detection of flicker frequency or suppression of flicker wherein the flicker is caused by illumination, e.g. due to fluorescent tube illumination or pulsed LED illumination
Definitions
- the present invention relates to a fritz force correction device and a flit force correction method.
- An imaging device such as a digital camera is used under various circumstances when imaging an object, and for example, may be used indoors under fluorescent light illumination. Since fluorescent lamps are directly driven by a commercial AC power source, the brightness changes at twice the frequency of the commercial AC power source. Due to the change in the luminance of the fluorescent lamp, a so-called Fritz force phenomenon occurs in which flicker or the like appears in the image signal obtained by the imaging device.
- the frequency of commercial AC power supply is different depending on the country or region.
- the frequency of commercial AC power in Japan is 50 Hz in eastern Japan and 60 Hz in western Japan. Therefore, if the imaging device is used across countries or regions where the frequency of a commercial AC power supply (hereinafter referred to as AC power supply) is different, for example, correction of the Fritz force according to the power supply frequency of each country or region. Is required.
- AC power supply a commercial AC power supply
- FIG. 4 is a diagram for explaining the comparison between the change in luminance of the fluorescent lamp and the timing of the exposure time.
- FIG. 4 (A) shows the voltage waveform of the AC power supply (60 Hz)
- FIG. 4 (B) shows the luminance change of the fluorescent lamp driven by the AC power supply (60 Hz)
- FIG. 4 (C) shows the shutter speed.
- Fig. 4 (D) shows the change in luminance of a fluorescent lamp driven by an AC power supply (50 Hz)
- Fig. 4 (E) shows an AC power supply (50 Hz).
- Is a diagram showing a voltage waveform of FIG. 5 is a view showing a display example of the Fritz force.
- the exposure time is set to 1 Z 60 seconds, as shown in FIG. 4 (D) and FIG. 4 (C), the timing of the period of the luminance change of the fluorescent lamp and the exposure time Tc are deviated. There is. Therefore, when imaging is performed under fluorescent lamp illumination at an alternating power supply frequency of 60 Hz, the exposure amount differs in the periods Tcl, Tc2 and Tc3.
- a change occurs in the captured image due to the difference in exposure amount for each of the periods Tcl, Tc2 and Tc3.
- the images PI, P2 and P3 shown in FIG. 5 are images captured in successive exposure periods, and a stripe pattern is generated in each of the images PI, P2 and P3. The vertical position of the stripes is different.
- Patent Document 1 describes the method according to the brightness of the subject.
- Electronic shutter means for automatically changing the exposure time fixing means for fixing the shutter speed of the electronic shutter means to a specific speed regardless of the brightness of the object in order to suppress flickering on the screen
- the electronic shutter Disclosed is a television camera apparatus comprising: means for automatically changing the shutter speed of the means, and optionally allowing the fixing at a specific speed to be switched.
- Patent Document 1 Patent No. 3422638
- the flit force may naturally occur during detection of the flit force until the flit force detection process is started and the flick force correction process is completed.
- the exposure time at startup is set to 1Z60 seconds, under fluorescent lamp illumination in the area of 50 Hz AC power supply frequency. Then, there is a circumstance that a flit's force is generated every time when starting up.
- the present invention has been made in view of the above circumstances, and it is an object of the present invention to provide a flits force correction device and flits force correction method capable of reducing the frequency of occurrence of flits force generation during flits force detection. Do.
- a non-volatile memory for storing information related to a power supply frequency of illumination under an imaging environment, and a Fritz-force correction for performing a Fritz-force correction setting based on the information stored in the non-volatile memory.
- a setting unit a flits force detecting unit for detecting flits force of image data acquired in a state set by the flits force correction setting unit, and detection results of the flits force detecting unit under the imaging environment.
- a writing unit for writing information on a power supply frequency of a lighting to the nonvolatile memory.
- the non-volatile memory stores information on the power supply frequency of the illumination under the imaging environment, which is obtained based on the detection result of the Fritz force. Then, since the information on the previous power supply frequency read out from the non-volatile memory is used before the detection of the fritz force, the fritz correction is performed, so that the fritz force does not occur when the power supply frequency is used under the same environment. Therefore, it is possible to reduce the frequency of occurrence of the flit force during flit force detection.
- the present invention relates to the fizz force correction device according to the first aspect, wherein the writing unit relates to the power supply frequency only when flit force is detected by the fizz force detection unit. Information is written to the non-volatile memory.
- the writing process to the non-volatile memory is performed only when the flit force is detected. Therefore, when it is considered that the power supply frequency of the illumination under the imaging environment has not changed, the information is stored in the non-volatile memory. Writing can be omitted.
- the present invention relates to reading out the information from the non-volatile memory from the non-volatile memory storing information on the power supply frequency of the illumination under the imaging environment; Based on the information, the step of controlling the exposure time and performing the flits correction setting, the step of detecting the flits force of the image data obtained in the set state, and the detection result of the flits force detection unit According to the present invention, there is provided a method for correcting a flits force, comprising the step of writing information on the power supply frequency of illumination under an imaging environment in the non-volatile memory.
- the non-volatile memory stores information on the power supply frequency of the illumination under the imaging environment, which is obtained based on the detection result of the Fritz force. Then, since the information on the previous power supply frequency read out from the non-volatile memory is used before the detection of the fritz force, the fritz correction is performed, so that the fritz force does not occur when the power supply frequency is used under the same environment. Therefore, it is possible to reduce the frequency of occurrence of the flit force during flit force detection.
- the present invention provides a computer program that causes a computer to execute each step described in the third aspect.
- the non-volatile memory stores information on the power supply frequency of the illumination under the imaging environment, which is obtained based on the detection result of the Fritz force. Then, since the flit force correction setting is performed using the information on the previous power supply frequency read from the non-volatile memory before detection of the flit force, no flick force occurs when the power supply frequency is used under the same environment. . Therefore, it is possible to reduce the frequency of occurrence of the flit force during flit force detection.
- FIG. 1 is a block diagram showing the main configuration of an imaging device according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 2 A flow chart showing a first example of the procedure of the method for correcting a fritz force according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 A flow chart showing a second example of the procedure of the method for correcting a fritz force according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 4 A diagram for explaining the comparison between the change in luminance of the fluorescent lamp and the timing of the exposure time.
- FIG. 5 A diagram showing a display example of the fritz force
- FIG. 1 is a block diagram showing the main configuration of an imaging device 1 according to an embodiment of the present invention.
- the imaging device 1 includes an imaging unit 2, a display unit 3, a display processing circuit 4, a nonvolatile memory 5, and a control unit 6.
- the imaging unit 2 converts an analog signal from the light receiving unit 21 into a digital signal, and a light receiving unit 21 including an imaging optical system and a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) imaging device or a charge coupled device (CCD) imaging device and the like.
- Signal processing circuit 23 configured to have an AZD converter 22 and a DSP (Digital Signal Processor), a memory 24 for storing information written from the signal processing circuit 23, a display processing circuit 4 and a control unit 6 And an interface 25 for connecting the signal processing circuit 23 and the signal processing circuit 23.
- CMOS complementary metal oxide semiconductor
- CCD charge coupled device
- the display unit 3 includes a liquid crystal display (LCD: Liquid Crystal Device) or the like, and displays an image captured by the imaging unit 2.
- the display processing circuit 4 performs signal processing on the image data output from the imaging unit 2 via the interface 25 to generate a display signal. Output to the display unit 3.
- the non-volatile memory 5 stores, for example, information related to the power supply frequency of the illumination under the imaging environment, which is output from the control unit 6.
- the control unit 6 controls the entire imaging apparatus 1 and mainly includes a processor that operates according to a predetermined program.
- the Fritz force correction device 10 includes a signal processing circuit 23, a memory 24, an interface 25, a non-volatile memory 5, and a control unit 6, and is an imaging device such as a digital camera.
- the present invention is applicable to a portable terminal provided with an imaging function.
- the processor included in the control unit 6 can operate by the Fritz force correction program.
- FIG. 2 is a flow chart showing a first example of the procedure of the method for correcting a flits force according to the embodiment of the present invention.
- the control unit 6 transmits the power supply frequency stored in the nonvolatile memory 5 to the memory 24 via the interface 25 and the signal processing circuit 23.
- Read (Step S2).
- the control unit 6 writes the Fritz force detection command to the signal processing circuit 23 through the interface 25.
- the imaging unit 2 is activated based on the control from the control unit 6 based on, for example, input from the operation unit (not shown).
- the non-volatile memory 5 stores the power supply frequency of the illumination under the imaging environment when the imaging device 1 was used last time.
- the signal processing unit 23 performs the fritz force correction setting on the basis of the power supply frequency written in the memory 24 (step S3), and the image signal input from the light receiving unit 21 through the AZD conversion.
- the signal processing is performed based on the Fritz force correction setting, and is stored in the memory 24 as image data. For example, when the power supply frequency stored in the non-volatile memory is 60 Hz, the signal processing unit 23 sets flits power correction according to the case where the imaging environment of the subject is under illumination driven by the 60 Hz power supply. Do.
- the Fritz force correction device 10 can output the power supply frequency stored in the non-volatile memory 5 from the control unit 6 to the light receiving unit 21 through the interface 25. Have a configuration to do the setting.
- the signal processing circuit 23 analyzes the image data (image data for a predetermined time) of a predetermined number of sheets stored in the memory 24 based on the fizz force detection command written from the control unit 6. Then, the detection of the occurrence of the fritz force is judged (step S4). In step S4 The number (time) of image data used for the determination of flits force detection may be changed according to the type and condition of the subject. Then, when the signal processing circuit 23 determines the result of the generation of the flit force, the signal processing circuit 23 outputs the flit force detection result to the control unit 6 through the interface 25. By this, the control unit 6 acquires the fizz force detection result (step S5).
- the signal processing circuit 23 performs the fritz force correction setting based on the fizz force detection result (step S6). For example, it corresponds to the case of being driven under illumination driven by the power supply of 60 Hz with the Fritz force correction set power set in step S3, and is driven by the power of 50 Hz environmental power that is actually captured this time. In the case of under illumination, a fritz force is generated in the obtained image, so in step S6, flits correction is made corresponding to the illumination driven by the 50 Hz power source.
- control unit 6 determines the power supply frequency of the illumination in the environment which is actually imaged at this time according to the detection result of the Fritz force, and writes it in the non-volatile memory 5 (step S7).
- the Fritz force correction setting is performed on the basis of the power supply frequency stored in the non-volatile memory 5.
- the power supply frequency stored in the non-volatile memory 5 is one that is obtained based on the detection result every time the flits force detection is performed. That is, the present fizz force detection is performed after flit force correction setting corresponding to the power supply frequency determined at the previous flick detection process. Therefore, if there is no change between the power supply frequency at the time of the previous imaging and the power supply frequency at the time of the imaging this time, the Fritz force does not occur during the detection of the Fritz force. In this way, it is possible to reduce the frequency of occurrence of the flit force during flit force detection.
- the information stored in the non-volatile memory 5 does not have to be the power supply frequency itself.
- the information on the exposure time, the information on the correction setting of the signal processing circuit 23, etc. It may be information related to
- FIG. 3 is a flowchart showing a second example of the procedure of the method for correcting a fritz force according to the embodiment of the present invention.
- FIG. 3 the same parts as those in FIG. 3.
- the signal processing circuit 23 sets flits force correction settings at step S6. At the same time, the controller 6 writes the power supply frequency to the non-volatile memory in step S7. On the other hand, in the case where there is no frills force detection result force obtained by the signal processing circuit 23 (NO in step S11), the process is ended. If the Fritz force is not detected, there is no problem in continuing with the current Fritz force correction setting (performed at Step S3).
- the power supply frequency at the time of this imaging is the non-volatile memory 5 It is considered that the power supply frequency curve and the change stored in are considered to be a loss of power. In this way, writing of information in the non-volatile memory 5 can be omitted when it is considered that the power supply frequency of the illumination in the imaging environment has not changed.
- the flits force correction device and flits force correction method of the present invention have the effect of reducing the frequency of occurrence of flits force detection during flits force detection, and are useful for digital cameras, portable terminals having an imaging function, etc. is there.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Studio Devices (AREA)
- Transforming Light Signals Into Electric Signals (AREA)
Abstract
フリッカ検出中のフリッカ発生頻度を低減可能なフリッカ補正装置及びフリッカ補正方法が提供される。
不揮発メモリ(5)は、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を記憶する。制御部(6)は、不揮発メモリ(5)に記憶された情報に基づいて、撮像部(2)のフリッカ補正に関する設定を行う。信号処理回路(23)は、設定された状態で取得した画像データからフリッカを検出する。制御部(6)は、信号処理回路(23)のフリッカ検出結果に基づいて、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を、不揮発メモリ(5)に書き込む。
Description
フリツ力補正装置及びフリツ力補正方法
技術分野
[0001] 本発明は、フリツ力補正装置及びフリツ力補正方法に関する。
背景技術
[0002] ディジタルカメラ等の撮像装置は、被写体を撮像する際に様々な環境下で利用さ れ、例えば、屋内では、蛍光灯照明下で使用される場合がある。蛍光灯は、商用交 流電源によって直接駆動されるため、商用交流電源の周波数の 2倍の周波数で輝度 が変化する。この蛍光灯の輝度の変化に起因して、撮像装置によって得られる画像 信号にちらつき等が現れる、所謂フリツ力現象が生じる。
[0003] また、商用交流電源の周波数は、国や地域によって異なるものが用いられている。
例えば、 日本の商用交流電源の周波数は、東日本では 50Hz、西日本では 60Hzで ある。したがって、撮像装置が、例えば商用交流電源(以下、交流電源という)の周波 数が異なる国や地域に跨って使用される場合、それぞれの国や地域の電源周波数 に応じてフリツ力を補正することが求められる。
[0004] 図 4は、蛍光灯の輝度変化と露光時間のタイミングとの比較を説明する図であり、図
4 (A)は交流電源(60Hz)の電圧波形を示す図、図 4 (B)は交流電源 (60Hz)により 駆動される蛍光灯の輝度変化を示す図、図 4 (C)はシャッター速度を 1Z60秒とした ときの撮像装置の露光時間を示す図、図 4 (D)は交流電源(50Hz)により駆動される 蛍光灯の輝度変化を示す図、図 4 (E)は交流電源(50Hz)の電圧波形を示す図で ある。また、図 5は、フリツ力の表示例を示す図である。
[0005] 図 4 (A)に示すように、交流電源周波数が 60Hzのとき、その周期 Taは 1/60秒で ある。図 4 (B)に示すように、蛍光灯が、図 4 (A)に示される交流電源により駆動され る場合、 Tb=TaZ2= lZl20秒の周期で明暗が変化する。
[0006] 露光時間 Tcが 1Z60秒で設定されているとき、図 4 (B)及び図 4 (C)に示すように、 蛍光灯の輝度変化の 2周期(2 XTb = lZ60秒)と、露光時間 Tcとが合っている。し たがって、交流電源周波数 60Hzにおける蛍光灯照明下で撮像が行われる場合、期
間 Tcl, Tc2, Tc3において、露光量に変化はない。したがって、フリツ力は発生しな い。
[0007] 一方、図 4 (E)に示すように、交流電源周波数が 50Hzのとき、その周期 Teは 1/5 0秒である。図 4 (D)に示すように、蛍光灯が、図 4 (E)に示される交流電源により駆 動される場合、 Td=TeZ2=lZl00秒の周期で明暗が変化する。
[0008] 露光時間が 1Z60秒で設定されているとき、図 4 (D)及び図 4 (C)に示すように、蛍 光灯の輝度変化の周期と、露光時間 Tcとのタイミングがずれている。したがって、交 流電源周波数 60Hzにおける蛍光灯照明下で撮像が行われる場合、期間 Tcl, Tc2 , Tc3において、露光量が異なる。
[0009] このように、期間 Tcl, Tc2, Tc3毎に露光量が異なることに起因して、例えば図 5 に示すように、撮像された画像に変化が生じる。図 5に示す画像 PI, P2, P3は、連 続する露光期間にて撮像された画像であり、各々の画像 PI, P2, P3には縞模様が 発生し、また、各画像間で、その縞模様の垂直方向の位置が異なる。
[0010] 図 4に示した例では、撮像装置が、交流電源周波数が 60Hzの地域で使用されると きにはフリツ力が発生しな 、が、交流電源周波数が 50Hzの地域で使用されるときに はフリツ力が発生してしまうということとなる。
[0011] 上記のように、蛍光灯の交流電源周波数が 50Hz、 60Hzのいずれの場合でも、フ リツ力を除去することを目的として、例えば、特許文献 1には、被写体の明るさに応じ て自動的に露光時間を変化させる電子シャッター手段と、該電子シャッター手段のシ ャッター速度を画面のちらつきを押さえるために被写体の明るさに因らず特定の速度 に固定する固定手段と、該電子シャッター手段のシャッター速度を自動的に変化さ せたり、特定の速度で固定させることを任意に切換えることを可能にする手段とを備 えるテレビカメラ装置が開示されて 、る。
[0012] 特許文献 1 :特許第 3422638号明細書
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0013] 上述したフリツ力を除去可能な装置において、フリツ力の検出処理を開始して力 フ リツ力の補正処理が終了するまでのフリツ力検出中には、当然フリツ力が生じる可能性
がある。例えば、撮像装置の起動時にフリツ力の検出処理及びフリツ力の補正処理を 行う場合、起動時の露光時間が 1Z60秒に設定されていると、交流電源周波数が 50 Hzの地域における蛍光灯照明下では、起動時には毎回、フリツ力が発生してしまうと いう事情がある。
[0014] 本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものであって、フリツ力検出中のフリツ力発 生頻度を低減可能なフリツ力補正装置及びフリツ力補正方法を提供することを目的と する。
課題を解決するための手段
[0015] 本発明は、第 1に、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を記憶す る不揮発メモリと、前記不揮発メモリに記憶された情報に基づいて、フリツ力補正設定 を行うフリツ力補正設定部と、前記フリツ力補正設定部により設定された状態で取得し た画像データ力 フリツ力を検出するフリツ力検出部と、前記フリツ力検出部の検出結 果に基づいて、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を、前記不揮 発メモリに書き込む書込部とを備えるフリツ力補正装置が提供されるものである。
[0016] この構成により、不揮発メモリには、フリツ力検出結果に基づいて求められた、撮像 環境下における照明の電源周波数に関する情報が記憶されている。そして、フリツ力 検出前に、不揮発メモリから読み出した前回の電源周波数に関する情報を用いてフ リツ力補正設定を行うので、電源周波数が同じ環境下で使用される場合にはフリツ力 が発生しない。したがって、フリツ力検出中のフリツ力発生頻度を低減させることができ る。
[0017] 本発明は、第 2に、上記第 1に記載のフリツ力補正装置であって、前記書込部は、 前記フリツ力検出部によりフリツ力が検出されたときのみ、前記電源周波数に関する情 報を前記不揮発メモリに書き込むものである。
[0018] この構成により、フリツ力が検出されたときのみ不揮発メモリへの書き込み処理を行う ので、撮像環境下における照明の電源周波数が変化していないとみなされるときに は、不揮発メモリに情報を書き込むことを省略することができる。
[0019] 本発明は、第 3に、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を記憶す る不揮発メモリから、当該情報を読み出すステップと、前記不揮発メモリから読み出し
た情報に基づいて、露光時間を制御してフリツ力補正設定を行うステップと、前記設 定された状態で取得した画像データ力 フリツ力を検出するステップと、前記フリツ力 検出部の検出結果に基づいて、撮像環境下における照明の電源周波数に関する情 報を、前記不揮発メモリに書き込むステップとを有するフリツ力補正方法が提供される ものである。
[0020] この方法により、不揮発メモリには、フリツ力検出結果に基づいて求められた、撮像 環境下における照明の電源周波数に関する情報が記憶されている。そして、フリツ力 検出前に、不揮発メモリから読み出した前回の電源周波数に関する情報を用いてフ リツ力補正設定を行うので、電源周波数が同じ環境下で使用される場合にはフリツ力 が発生しない。したがって、フリツ力検出中のフリツ力発生頻度を低減させることができ る。
[0021] 本発明は、第 4に、コンピュータに、上記第 3に記載の各ステップを実行させるフリツ 力補正プログラムが提供されるものである。
[0022] このプログラムにより、不揮発メモリには、フリツ力検出結果に基づいて求められた、 撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報が記憶されている。そして、フ リツ力検出前に、不揮発メモリから読み出した前回の電源周波数に関する情報を用い てフリツ力補正設定を行うので、電源周波数が同じ環境下で使用される場合にはフリ ッ力が発生しない。したがって、フリツ力検出中のフリツ力発生頻度を低減させることが できる。
発明の効果
[0023] 本発明によれば、フリツ力検出中のフリツ力発生頻度を低減可能なフリツ力補正装置 及びフリツ力補正方法を提供することができる。
図面の簡単な説明
[0024] [図 1]本発明の実施形態に係る撮像装置の主要な構成を示すブロック図
[図 2]本発明の実施形態に係るフリツ力補正方法の手順の第 1例を示すフローチヤ一 卜
[図 3]本発明の実施形態に係るフリツ力補正方法の手順の第 2例を示すフローチヤ一 卜
[図 4]蛍光灯の輝度変化と露光時間のタイミングとの比較を説明する図 [図 5]フリツ力の表示例を示す図
符号の説明
[0025] 1 撮像装置
2 撮像部
3 表示部
4 表示処理回路
5 不揮発メモリ
6 制御部
10 フリツ力補正装置
21 受光部
22 AZD変
23 信号処理回路
24 メモリ
25 インタフェース
発明を実施するための最良の形態
[0026] 図 1は、本発明の実施形態に係る撮像装置 1の主要な構成を示すブロック図である 。図 1に示すように、撮像装置 1は、撮像部 2と、表示部 3と、表示処理回路 4と、不揮 発メモリ 5と、制御部 6とを備える。
[0027] 撮像部 2は、撮像光学系及び CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor )撮像素子もしくは CCD (Charge Coupled Device)撮像素子等を含む受光部 21と、 受光部 21からのアナログ信号をディジタル信号に変換する AZD変換器 22と、 DSP (Digital Signal Processor)等を有して構成される信号処理回路 23と、信号処理回路 23から書き込まれる情報を記憶するメモリ 24と、表示処理回路 4及び制御部 6と信号 処理回路 23とを接続するインタフェース 25と、を有する。
[0028] 表示部 3は、液晶表示装置 (LCD: Liquid Crystal Device)等を有して構成され、撮 像部 2により撮像された画像を表示する。表示処理回路 4は、インタフェース 25を介 して撮像部 2から出力された画像データに対して信号処理を行って表示信号を生成
し、表示部 3に出力する。
[0029] 不揮発メモリ 5は、制御部 6から出力される、撮像環境下における照明の電源周波 数に関する情報等を記憶する。制御部 6は、撮像装置 1全体の制御を行うものであり 、所定のプログラムにより動作するプロセッサを主体に構成される。
[0030] なお、図 1において、フリツ力補正装置 10は、信号処理回路 23と、メモリ 24と、イン タフエース 25と、不揮発メモリ 5と、制御部 6とを有し、ディジタルカメラ等の撮像装置 や、撮像機能を備えた携帯端末に適用可能である。また、制御部 6に含まれるプロセ ッサは、フリツ力補正プログラムにより動作することが可能である。
[0031] 図 2は、本発明の実施形態に係るフリツ力補正方法の手順の第 1例を示すフローチ ヤートである。図 2に示すように、撮像部 2が起動すると (ステップ S1)、制御部 6は、不 揮発メモリ 5に記憶されている電源周波数を、インタフェース 25及び信号処理回路 2 3を介してメモリ 24に読み込む (ステップ S 2)。また、制御部 6は、フリツ力検出コマンド を、インタフェース 25を介して信号処理回路 23へ書き込む。ステップ S1において、 撮像部 2は、例えば操作部(不図示)からの入力に基づ!/、て制御部 6の制御に基づ いて起動する。また、不揮発メモリ 5には、撮像装置 1が前回使用されたときの撮像環 境下における照明の電源周波数が記憶されている。
[0032] 信号処理部 23は、メモリ 24に書き込まれた電源周波数に基づいてフリツ力補正設 定を行 ヽ (ステップ S3)、受光部 21から AZD変 を介して入力された画像信 号に対して、フリツ力補正設定に基づいて信号処理を行い、画像データとしてメモリ 2 4に蓄積する。例えば、不揮発メモリに記憶されている電源周波数が 60Hzのとき、信 号処理部 23は、被写体の撮像環境が周波数 60Hzの電源で駆動されている照明下 の場合に応じたフリツ力補正の設定を行う。
[0033] なお、フリツ力補正装置 10は、不揮発メモリ 5に記憶されている電源周波数を、制御 部 6からインタフェース 25を介して受光部 21へ出力可能とし、受光部 21において、フ リツ力補正設定を行う構成を有して 、てもよ 、。
[0034] また、信号処理回路 23は、制御部 6から書き込まれたフリツ力検出コマンドに基づ いて、メモリ 24に蓄積された所定枚数分の画像データ (所定時間分の画像データ)を 分析し、フリツ力発生の検出の判定を行う (ステップ S4)。なお、ステップ S4における
フリツ力検出の判定に用いられる画像データの枚数(時間)は、被写体の種類や状態 に応じて変更されてもよい。そして、信号処理回路 23は、フリツ力の発生の結果を判 定すると、フリツ力検出結果を、インタフェース 25を介して制御部 6へ出力する。これ により、制御部 6は、フリツ力検出結果を取得する (ステップ S5)。
[0035] また、信号処理回路 23は、フリツ力検出結果に基づいて、フリツ力補正設定を行う( ステップ S6)。例えば、ステップ S3にて設定されたフリツ力補正設定力 60Hzの電源 で駆動された照明下である場合に対応したものであり、今回、実際に撮像している環 境力 50Hzの電源で駆動された照明下である場合には、取得した画像にフリツ力が 発生するので、ステップ S6では、 50Hzの電源で駆動された照明下に対応したフリツ 力補正の設定を行う。
[0036] また、制御部 6は、フリツ力検出結果に応じて、今回、実際に撮像している環境にお ける照明の電源周波数を判定し、不揮発メモリ 5に書き込む (ステップ S7)。
[0037] これらの手順により、フリツ力検出前に、不揮発メモリ 5に記憶されている電源周波 数に基づいてフリツ力補正設定が行われる。そして、不揮発メモリ 5に記憶されている 電源周波数は、フリツ力検出が行われる度に、その検出結果に基づいて求められた ものが書き込まれるものである。すなわち、今回のフリツ力検出は、前回のフリツカ検 出処理時に判定された電源周波数に対応したフリツ力補正設定後に行われる。した がって、前回の撮像時の電源周波数と、今回の撮像時の電源周波数とに変化がなけ れば、フリツ力検出中にフリツ力が発生しない。このようにして、フリツ力検出中のフリツ 力発生頻度を低減させることができる。
[0038] なお、不揮発メモリ 5に記憶される情報は、電源周波数そのものである必要はなぐ 例えば、露光時間に関する情報や、信号処理回路 23の補正設定に関する情報等、 撮像環境下における照明の電源周波数に関連した情報であればよい。
[0039] 図 3は、本発明の実施形態に係るフリツ力補正方法の手順の第 2例を示すフローチ ヤートである。図 3において、図 2と重複する部分については、同一の符号を付す。
[0040] 図 3に示すように、信号処理回路 23により取得されたフリツ力検出結果力 フリツ力 ありの場合 (ステップ S 11の YES)、ステップ S6にて信号処理回路 23がフリツ力補正 設定を行うと共に、ステップ S7にて制御部 6が電源周波数を不揮発メモリへ書き込む
[0041] 一方、信号処理回路 23により取得されたフリツ力検出結果力 フリツ力なしの場合( ステップ S11の NO)、処理を終了する。フリツ力が検出されていない場合には、(ステ ップ S3で行われた)現状のフリツ力補正設定で続行することに問題はなぐまた、今 回の撮像時の電源周波数が、不揮発メモリ 5に記憶されていた電源周波数カゝら変化 がな力つたものとみなされる。このようにして、撮像環境における照明の電源周波数 が変化していないとみなされるときには、不揮発メモリ 5に情報を書き込むことを省略 することができる。
[0042] このような本発明の実施形態によれば、電源周波数が同じ環境下で連続して撮像 装置が使用される場合等において、フリツ力検出中のフリツ力発生頻度を低減させる ことができる。
産業上の利用可能性
[0043] 本発明のフリツ力補正装置及びフリツ力補正方法は、フリツ力検出中のフリツ力発生 頻度を低減可能な効果を有し、ディジタルカメラや、撮像機能を備えた携帯端末等 に有用である。
Claims
[1] 撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を記憶する不揮発メモリと、 前記不揮発メモリに記憶された情報に基づ 、て、画像を撮像する撮像部のフリツ力 補正に関する設定を行うフリツ力補正設定部と、
前記フリツ力補正設定部により設定された状態で取得した画像データ力 フリツ力を 検出するフリツ力検出部と、
前記フリツ力検出部の検出結果に基づいて、撮像環境下における照明の電源周波 数に関する情報を、前記不揮発メモリに書き込む書込部と
を備えるフリツ力補正装置。
[2] 請求項 1に記載のフリツ力補正装置であって、
前記書込部は、前記フリツ力検出部によりフリツ力が検出されたときのみ、前記電源 周波数に関する情報を前記不揮発メモリに書き込むフリツ力補正装置。
[3] 撮像環境下における照明の電源周波数に関する情報を記憶する不揮発メモリから 、当該情報を読み出すステップと、
前記不揮発メモリから読み出した情報に基づいて、画像を撮像する撮像部のフリツ 力補正に関する設定を行うステップと、
前記設定された状態で取得した画像データ力 フリツ力を検出するステップと、 前記フリツ力検出部の検出結果に基づいて、撮像環境下における照明の電源周波 数に関する情報を、前記不揮発メモリに書き込むステップと
を有するフリツ力補正方法。
[4] コンピュータに、請求項 3に記載の各ステップを実行させるフリツ力補正プログラム。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US12/279,515 US8106963B2 (en) | 2006-02-16 | 2006-02-16 | Flicker correcting device and flicker correcting method |
PCT/JP2006/302756 WO2007094066A1 (ja) | 2006-02-16 | 2006-02-16 | フリッカ補正装置及びフリッカ補正方法 |
JP2008500378A JP4889720B2 (ja) | 2006-02-16 | 2006-02-16 | 撮像装置、フリッカ補正方法、フリッカ補正プログラム、及び携帯端末 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2006/302756 WO2007094066A1 (ja) | 2006-02-16 | 2006-02-16 | フリッカ補正装置及びフリッカ補正方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2007094066A1 true WO2007094066A1 (ja) | 2007-08-23 |
Family
ID=38371260
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2006/302756 WO2007094066A1 (ja) | 2006-02-16 | 2006-02-16 | フリッカ補正装置及びフリッカ補正方法 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8106963B2 (ja) |
JP (1) | JP4889720B2 (ja) |
WO (1) | WO2007094066A1 (ja) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2016015615A (ja) * | 2014-07-02 | 2016-01-28 | キヤノン株式会社 | 撮像装置、その制御方法、および制御プログラム |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US8462229B2 (en) * | 2010-09-30 | 2013-06-11 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Detection of flicker within captured imaged frames |
US9418270B2 (en) | 2011-01-31 | 2016-08-16 | Hand Held Products, Inc. | Terminal with flicker-corrected aimer and alternating illumination |
TWI469632B (zh) * | 2011-11-09 | 2015-01-11 | Silicon Motion Inc | 抗閃爍攝錄裝置與攝錄方法 |
JP6220225B2 (ja) * | 2013-10-30 | 2017-10-25 | キヤノン株式会社 | 撮像装置、撮像装置の制御方法、プログラム、及び記録媒体 |
CA3064067A1 (en) * | 2017-05-16 | 2018-11-22 | Technion Research & Development Foundation Limited | Computational imaging of the electric grid |
CN113542532A (zh) * | 2020-04-13 | 2021-10-22 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 拍摄闪烁消除方法、装置、拍摄设备和可读存储介质 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002374456A (ja) * | 2001-06-14 | 2002-12-26 | Mitsubishi Electric Corp | 撮像手段付き端末装置 |
JP2003037774A (ja) * | 2001-07-26 | 2003-02-07 | Toshiba Corp | 移動通信端末装置 |
JP2003060984A (ja) * | 2001-08-20 | 2003-02-28 | Mitsubishi Electric Corp | カメラ付き携帯情報端末装置 |
JP2003134391A (ja) * | 2001-10-29 | 2003-05-09 | Sony Corp | 撮像装置の制御方法、撮像装置の制御プログラム、撮像装置の制御プログラムを記録した記録媒体、撮像装置及び携帯電話装置 |
JP2003179805A (ja) * | 2001-12-12 | 2003-06-27 | Sharp Corp | 画像撮影表示装置 |
JP2003259178A (ja) * | 2002-03-04 | 2003-09-12 | Nec Access Technica Ltd | 撮影機付き携帯情報端末 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP3422638B2 (ja) | 1996-11-07 | 2003-06-30 | シャープ株式会社 | テレビカメラ装置 |
JPH11205658A (ja) | 1998-01-20 | 1999-07-30 | Canon Inc | 撮像装置 |
JP3370979B2 (ja) * | 2000-09-08 | 2003-01-27 | 三菱電機株式会社 | 撮像装置および自動レベル調整方法 |
JP2003189173A (ja) | 2001-12-18 | 2003-07-04 | Sony Corp | 撮像装置及びそのフリッカ除去方法 |
JP2003198932A (ja) * | 2001-12-27 | 2003-07-11 | Sharp Corp | フリッカ補正装置およびフリッカ補正方法、並びにフリッカ補正プログラムを記録した記録媒体 |
US7126639B2 (en) * | 2002-10-29 | 2006-10-24 | Hewlett-Packard Development Company, L.P. | Digital camera printing user interface responsive to location |
-
2006
- 2006-02-16 US US12/279,515 patent/US8106963B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-02-16 JP JP2008500378A patent/JP4889720B2/ja not_active Expired - Fee Related
- 2006-02-16 WO PCT/JP2006/302756 patent/WO2007094066A1/ja active Application Filing
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2002374456A (ja) * | 2001-06-14 | 2002-12-26 | Mitsubishi Electric Corp | 撮像手段付き端末装置 |
JP2003037774A (ja) * | 2001-07-26 | 2003-02-07 | Toshiba Corp | 移動通信端末装置 |
JP2003060984A (ja) * | 2001-08-20 | 2003-02-28 | Mitsubishi Electric Corp | カメラ付き携帯情報端末装置 |
JP2003134391A (ja) * | 2001-10-29 | 2003-05-09 | Sony Corp | 撮像装置の制御方法、撮像装置の制御プログラム、撮像装置の制御プログラムを記録した記録媒体、撮像装置及び携帯電話装置 |
JP2003179805A (ja) * | 2001-12-12 | 2003-06-27 | Sharp Corp | 画像撮影表示装置 |
JP2003259178A (ja) * | 2002-03-04 | 2003-09-12 | Nec Access Technica Ltd | 撮影機付き携帯情報端末 |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2016015615A (ja) * | 2014-07-02 | 2016-01-28 | キヤノン株式会社 | 撮像装置、その制御方法、および制御プログラム |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US8106963B2 (en) | 2012-01-31 |
US20090033763A1 (en) | 2009-02-05 |
JPWO2007094066A1 (ja) | 2009-07-02 |
JP4889720B2 (ja) | 2012-03-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4889720B2 (ja) | 撮像装置、フリッカ補正方法、フリッカ補正プログラム、及び携帯端末 | |
JP5343995B2 (ja) | 撮像装置、撮像制御方法及びプログラム | |
US8102437B2 (en) | Image sensing apparatus and control method therefor wherein the frame rate during autofocus is adjusted according to a detected flicker | |
US7876365B2 (en) | Imaging apparatus and imaging method with enhanced exposure control | |
JP6300118B2 (ja) | 撮像装置、フリッカ検出方法及びプログラム | |
US8982233B2 (en) | Imaging apparatus for imaging an object subject to illuminating light on which information is overlaid and information detection method | |
JP6238756B2 (ja) | 撮像装置、制御方法及びプログラム | |
JP2011248205A (ja) | 制御装置および投写型映像表示装置 | |
JP7155697B2 (ja) | 表示装置、及び、表示装置の制御方法 | |
US8837865B2 (en) | Image processing apparatus, image capturing apparatus, and method of controlling the same | |
JP2007264394A (ja) | 投写型映像表示装置 | |
JP2017009909A (ja) | 投射型映像表示システム、投射型映像表示装置及び投射補正方法 | |
JP2020134882A (ja) | 投射制御装置、画像投射装置および投射制御方法 | |
JP4946736B2 (ja) | 書画カメラ装置、画像処理装置、画像処理方法及びプログラム | |
JP2007164080A (ja) | 電子機器 | |
JP4958732B2 (ja) | フリッカ補正装置 | |
JP2016080712A (ja) | 画像投射装置および画像投射装置の制御方法 | |
JP2003348497A (ja) | 表示装置および撮像装置 | |
JP2013109183A (ja) | 投射型表示装置 | |
JP2018074216A (ja) | 電子機器 | |
JP2009027606A (ja) | 投射型表示装置及び投射型表示装置の制御方法 | |
JP2007178594A (ja) | 投射型映像表示装置 | |
JP2016058980A (ja) | 投写型表示装置 | |
CN117082221A (zh) | 色温调整方法、装置、介质以及投影设备 | |
JP2011055426A (ja) | カメラ、および撮影用プログラム |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application | ||
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2008500378 Country of ref document: JP Kind code of ref document: A |
|
WWE | Wipo information: entry into national phase |
Ref document number: 12279515 Country of ref document: US |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 06713897 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |