WO2015005234A1 - 撮像装置 - Google Patents

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悠葵 有賀
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    • H04N2209/042Picture signal generators using solid-state devices having a single pick-up sensor
    • H04N2209/045Picture signal generators using solid-state devices having a single pick-up sensor using mosaic colour filter
    • H04N2209/046Colour interpolation to calculate the missing colour values

Definitions

  • the present invention relates to an imaging apparatus.
  • Patent Document 1 an image sensor in which a color filter is arranged is known (see Patent Document 1).
  • the imaging apparatus includes a plurality of first pixels that include pixels of a plurality of color components and generates a first signal from incident light, and transmits at least a part of the first pixels.
  • a plurality of second pixels that generate a second signal from the processed light, and a signal generation unit that generates a signal obtained by combining the first signal and the second signal.
  • the first pixel in the imaging device according to the first aspect, the first pixel generates the first signal by photoelectrically converting light of a predetermined color component of incident light, and the rest
  • the signal generation unit generates a luminance signal by adding the first signal and the second signal.
  • the first pixel photoelectrically converts the light of the first color component and the light of the second color component.
  • the signal generation unit includes a pixel and a pixel that photoelectrically converts light of a third color component, and the signal generation unit generates a color difference signal using the first signal.
  • the signal generation unit performs color interpolation processing using the first signal at each pixel position to perform the first to third.
  • the color component signals are obtained, the image signals of the first to third color components are obtained based on the ratio of the first to third color component signals and the luminance signal, and based on the image signal Alternatively, the color difference signal is preferably generated based on the image signal and the luminance signal.
  • the first color component is red
  • the second color component is green
  • the third color component is It is blue
  • the first pixels are preferably arranged in a Bayer array.
  • the imaging device includes a first photoelectric conversion in which pixels of a predetermined color component in incident light are photoelectrically converted and pixels that transmit the remaining color component light are two-dimensionally arranged.
  • a second photoelectric conversion layer in which pixels and two-dimensionally arranged pixels that photoelectrically convert light transmitted through the first photoelectric conversion layer are arranged on the same optical path as the first photoelectric conversion layer; And an image generation unit that generates a color image signal using an output signal from the first photoelectric conversion layer and an output signal from the second photoelectric conversion layer, and the image generation unit includes: The luminance signal in the color image signal is generated by adding the output signal from the first photoelectric conversion layer and the output signal from the second photoelectric conversion layer.
  • the first photoelectric conversion layer includes a first pixel that photoelectrically converts light of the first color component, and a second color component.
  • the image generation unit performs color interpolation processing using the output signal of the first photoelectric conversion layer in each pixel of the imaging element.
  • the first to third color component signals are obtained, and the first to third color component image signals are obtained on the basis of the ratio of the first to third color component signals and the luminance signal. It is preferable to generate the color difference signal based on the image signal or based on the image signal and the luminance signal.
  • the first color component is red
  • the second color component is green
  • the third color component is It is blue
  • the first to third pixels are preferably arranged in a Bayer array.
  • the utilization efficiency of incident light can be increased.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a digital camera 1 according to an embodiment of the present invention.
  • the digital camera 1 includes an imaging optical system 10, an imaging element 11, a control unit 12, an operation unit 13, an image processing unit 14, a liquid crystal monitor 15, and a buffer memory 16.
  • a memory card 17 is attached to the digital camera 1.
  • the controller 12 includes a microprocessor and its peripheral circuits, and performs various controls of the digital camera 1 by executing a control program stored in a ROM (not shown).
  • the imaging element 11 is composed of a plurality of pixels, receives a light beam from a subject via the imaging optical system 10, performs photoelectric conversion, and outputs an analog image signal or a digital image signal.
  • an analog image signal is output from the image sensor 11, it is AD converted by an AD conversion circuit (not shown) to become a digital image signal.
  • This digital image signal is stored in the buffer memory 16.
  • the digital image signal stored in the buffer memory 16 is subjected to various image processing in the image processing unit 14 and displayed on the liquid crystal monitor 15 or stored in the memory card 17.
  • the memory card 17 is composed of a non-volatile flash memory or the like and is detachable from the digital camera 1.
  • the operation unit 13 includes various operation buttons such as a release button, a mode switching button, and a power button, and is operated by a photographer.
  • the operation unit 13 outputs an operation signal corresponding to the operation of each operation button by the photographer to the control unit 12.
  • the image processing unit 14 is configured by an ASIC or the like.
  • the image processing unit 14 performs various types of image processing such as interpolation, compression, and white balance on the image data picked up by the image pickup device 11 and image generation processing described later.
  • FIG. 2 is a diagram showing an outline of the image sensor 11 according to the present embodiment.
  • FIG. 2 shows a state where the light incident side of the image sensor 11 is the upper side.
  • the direction on the light incident side of the image sensor 11 is “upper” or “upper”, and the direction opposite to the light incident side is “lower” or “lower”.
  • the image sensor 11 includes an upper photoelectric conversion layer 31 and a lower photoelectric conversion layer 32.
  • the upper photoelectric conversion layer 31 and the lower photoelectric conversion layer 32 are stacked on the same optical path.
  • the upper photoelectric conversion layer 31 is composed of an organic photoelectric film that absorbs (photoelectric converts) light of a predetermined color component (details will be described later).
  • the light of the color component that has not been absorbed (photoelectric conversion) by the upper photoelectric conversion layer 31 passes through the upper photoelectric conversion layer 31 and enters the lower photoelectric conversion layer 32, and is photoelectrically converted by the lower photoelectric conversion layer 32.
  • the lower photoelectric conversion layer 32 is composed of an organic photoelectric film that absorbs (photoelectrically converts) light having all wavelengths of visible light.
  • the upper photoelectric conversion layer 31 and the lower photoelectric conversion layer 32 are formed on the same semiconductor substrate, and each pixel position corresponds to one to one. For example, the pixel in the first row and the first column of the upper photoelectric conversion layer 31 corresponds to the pixel in the first row and the first column of the lower photoelectric conversion layer 32.
  • FIG. 3A is a diagram showing a pixel arrangement of the upper photoelectric conversion layer 31.
  • the horizontal direction is the x axis
  • the vertical direction is the y axis
  • the coordinates of the pixel P are expressed as P (x, y).
  • each pixel is arranged in a Bayer array, for example. That is, as shown in FIG. 3A, in odd rows, R pixels that photoelectrically convert R (red) light and G pixels that photoelectrically convert G (green) light are alternately arranged. In the row, G pixels that photoelectrically convert G (green) light and B pixels that photoelectrically convert B (blue) light are alternately arranged.
  • FIG. 3B is a diagram illustrating a pixel arrangement of the lower photoelectric conversion layer 32.
  • Each pixel position shown in FIG. 3B is the same as that in FIG.
  • the pixel P (1, 1) of the lower photoelectric conversion layer 32 corresponds to the pixel P (1, 1) of the upper photoelectric conversion layer 31.
  • the lower photoelectric conversion layer 32 pixels capable of absorbing all wavelengths of visible light are two-dimensionally arranged. Therefore, in each pixel of the lower photoelectric conversion layer 32, all visible light that has not been absorbed by the upper photoelectric conversion layer 31 (that is, transmitted through the upper photoelectric conversion layer 31) is absorbed and subjected to photoelectric conversion.
  • Image generation processing for generating a color image signal in the YCbCr format using the signal output from the above-described image sensor 11 will be described.
  • a method for generating a Y signal (luminance signal) in a color image signal will be described with reference to FIG.
  • any of the RGB light is absorbed in each pixel of the upper photoelectric conversion layer 31, and the upper photoelectric conversion layer 31 is transmitted (that is, not absorbed) in each pixel of the lower photoelectric conversion layer 32.
  • E) Receives light of the color component and photoelectrically converts it. Therefore, if the output signal from the upper photoelectric conversion layer 31 and the output signal from the lower photoelectric conversion layer 32 are added, a signal obtained by photoelectrically converting the visible light to the image sensor 11 as it is, that is, a color filter in the conventional image sensor A black-and-white signal equivalent to an output signal that is not arranged can be obtained.
  • the image processing unit 14 adds the output signal from the upper photoelectric conversion layer 31 and the output signal from the lower photoelectric conversion layer 32 at each pixel position, as shown in FIG. A Y signal (luminance signal) is generated.
  • r indicates an output signal from the R pixel of the upper photoelectric conversion layer 31
  • g indicates an output signal from the G pixel of the upper photoelectric conversion layer 31
  • b indicates a B pixel of the upper photoelectric conversion layer 31.
  • the output signal from is shown.
  • w represents an output signal from a pixel that absorbs all wavelengths of visible light arranged in the lower photoelectric conversion layer 32.
  • the image processing unit 14 performs demosaic processing (color interpolation processing) on a Bayer array image signal output from the upper photoelectric conversion layer 31 while performing matrix conversion for white balance and spectral adjustment.
  • the signal values of the R component, the G component, and the B component are obtained.
  • an R component signal obtained by demosaic processing is denoted as r ′ signal
  • a G component signal obtained by demosaic processing is denoted as g ′ signal
  • a B component signal obtained by demosaic processing is denoted by demosaic processing.
  • the image processing unit 14 normalizes the r ′ signal, the g ′ signal, and the b ′ signal in the range of 0 to 1.
  • the image processing unit 14 obtains an RGB signal in the color image signal using the Y signal and the r′g′b ′ signal obtained by the demosaic process.
  • the case of obtaining the R signal in the color image signal will be described.
  • ITU-R BT The relational expression for SDTV defined in the 601 standard is used.
  • Y 0.299R + 0.587G + 0.114B (4)
  • G (g ′ ⁇ r ′) R (5)
  • B (b ′ ⁇ r ′) R (6)
  • the image processing unit 14 obtains the R signal in the color image signal by substituting the r′g′b ′ signal and the Y signal obtained by the demosaicing process into Expression (8).
  • Equations (9) and (10) are equations created in the same manner as in the case of the R signal described above.
  • G ⁇ g ′ ⁇ (0.299r ′ + 0.587 g ′ + 0.114b ′) ⁇ Y (9)
  • B ⁇ b ′ ⁇ (0.299r ′ + 0.587 g ′ + 0.114b ′) ⁇ Y (10)
  • the image processing unit 14 obtains the RGB signal in the color image signal by using the ratio of the r ′ signal, the g ′ signal, and the b ′ signal and the Y signal.
  • the image processing unit 14 uses the signals output from the upper photoelectric conversion layer 31 and the lower photoelectric conversion layer 32 to generate a color image signal in YCbCr format.
  • the digital camera 1 includes an upper photoelectric conversion layer 31 in which pixels of a predetermined color component of incident light are photoelectrically converted and pixels that transmit the remaining color component light are two-dimensionally arranged, and the upper photoelectric conversion
  • An image pickup device 11 having a lower photoelectric conversion layer 32 arranged in a two-dimensional manner, and arranged in a two-dimensional manner, and arranged in a layered manner on the same optical path as the layer 31 and photoelectrically converting light transmitted through the upper photoelectric conversion layer 31;
  • an image processing unit 14 that generates a color image signal in YCbCr format using an output signal from the photoelectric conversion layer 31 and an output signal from the lower photoelectric conversion layer 32.
  • the image processing unit 14 adds the output signal from the upper photoelectric conversion layer 31 and the output signal from the lower photoelectric conversion layer 32 to generate a luminance signal (Y signal) in the color image signal.
  • a luminance signal Y signal
  • the utilization efficiency of incident light can be made higher than before, a high signal output can be obtained, and the S / N ratio of the Y signal can be increased.
  • FIG. 6 shows a relative spectroscopic example in the case where the color filter is not arranged and the case where the color filter is arranged in the Bayer arrangement in the conventional imaging device.
  • the horizontal axis indicates the wavelength and the vertical axis indicates the output, and the peak output is normalized to 1 for each spectrum.
  • the G output when the color filters are arranged in a Bayer array is clearly lower than when no color filter is arranged. That is, when the color filters are arranged in a Bayer arrangement, not all light can be used even at wavelengths close to the peak of G, compared to when no color filter is arranged.
  • the ratio of the use of light having different wavelengths from G is very low.
  • the utilization efficiency of incident light is low.
  • the digital camera 1 of the present embodiment the light that is absorbed by the color filter can be used in the conventional imaging device, and the utilization efficiency of the incident light can be increased as compared with the conventional one.
  • the image processing unit 14 performs demosaic processing (color interpolation processing) on each pixel of the upper photoelectric conversion layer 31 to generate an r′g′b ′ signal, and r′g′b ′.
  • An RGB signal in the color image signal is generated using the signal ratio and the Y signal, and a CbCr signal is generated by a predetermined conversion equation (Equation (11), Equation (12)).
  • the r′g′b ′ signal obtained by demosaic processing is not used as it is as the RGB signal in the color image signal as in the conventional image sensor, but the color using the Y signal.
  • the RGB signal in the image signal is obtained. The reason for this is as follows.
  • the signal values of the G component and the B component obtained as a result of the demosaic process are It is a value interpolated from the signal values of neighboring G and B pixels.
  • the output signal from the lower photoelectric conversion layer 32 includes information on the G component and the B component. Therefore, if an output signal from the lower photoelectric conversion layer 32 is used, it is predicted that an image signal having higher color reproducibility than an image signal obtained by demosaic processing can be obtained.
  • the RGB signal in the color image signal is obtained using the Y signal obtained by adding the upper photoelectric conversion layer 31 and the lower photoelectric conversion layer 32. Thereby, it is possible to obtain an image signal having higher color reproducibility than conventional.
  • the RGB signal in the color image signal using the ratio of the r′g′b ′ signal obtained as a result of performing the demosaic process on the output signal from the upper photoelectric conversion layer 31 and the Y signal.
  • the example of obtaining the CbCr signal has been described.
  • the r′g′b ′ signal obtained as a result of performing the demosaic process on the output signal from the upper photoelectric conversion layer 31 is directly used as the RGB signal in the color image signal, and the above equations (11) and (12 ) Or equations (13) and (14), the CbCr signal may be generated.

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Abstract

 撮像装置は、複数の色成分の画素を含み、入射光から第1の信号を生成する複数の第1画素と、前記第1画素の少なくとも一部を透過した光から第2の信号を生成する複数の第2画素と、前記第1の信号と前記第2の信号とを合成した信号を生成する信号生成部と、を備える。

Description

撮像装置
 本発明は、撮像装置に関する。
 従来、カラーフィルターが配置された撮像素子が知られている(特許文献1参照)。
日本国特開2007-282109号公報
 従来技術では、各画素へ入射される光がカラーフィルターを透過した光となる。そのため、たとえばG(グリーン)の光を受光するG画素では、G以外の光はカラーフィルターで吸収され、使用されない。また、G画素において、Gの光自体も全て使用される訳ではなく、その一部はカラーフィルターに吸収されたり反射されたりしてしまう。このように、従来技術では、入射光の利用効率が悪かった。
 本発明の第1の態様によると、撮像装置は、複数の色成分の画素を含み、入射光から第1の信号を生成する複数の第1画素と、前記第1画素の少なくとも一部を透過した光から第2の信号を生成する複数の第2画素と、前記第1の信号と前記第2の信号とを合成した信号を生成する信号生成部と、を備える。
 本発明の第2の態様によると、第1の態様の撮像装置において、前記第1画素は、入射光のうち所定の色成分の光を光電変換して前記第1の信号を生成し、残りの色成分の光を透過し、前記信号生成部は、前記第1の信号と前記第2の信号とを加算することにより輝度信号を生成することが好ましい。
 本発明の第3の態様によると、第2の態様の撮像装置において、前記第1画素は、第1の色成分の光を光電変換する画素と、第2の色成分の光を光電変換する画素と、第3の色成分の光を光電変換する画素と、を含み、前記信号生成部は、前記第1の信号を用いて色差信号を生成することが好ましい。
 本発明の第4の態様によると、第3の態様の撮像装置において、前記信号生成部は、各画素位置において、前記第1の信号を用いて色補間処理を行って前記第1~第3の色成分の信号を求め、前記第1~第3の色成分の信号の比と前記輝度信号とに基づいて前記第1~第3の色成分の画像信号を求め、前記画像信号に基づいて、または前記画像信号と前記輝度信号とに基づいて、前記色差信号を生成することが好ましい。
 本発明の第5の態様によると、第3または4の態様の撮像装置において、前記第1の色成分はレッドであり、前記第2の色成分はグリーンであり、前記第3の色成分はブルーであり、前記第1画素はベイヤー配列により配列されていることが好ましい。
 本発明の第6の態様によると、撮像装置は、入射光のうち所定の色成分の光を光電変換し残りの色成分の光を透過する画素が2次元状に配列された第1光電変換層と、前記第1光電変換層と同一光路上に積層されて配置され、前記第1光電変換層を透過した光を光電変換する画素が2次元状に配列された第2光電変換層と、を有する撮像素子と、前記第1光電変換層からの出力信号と前記第2光電変換層からの出力信号とを用いてカラー画像信号を生成する画像生成部と、を備え、前記画像生成部は、前記第1光電変換層からの出力信号と前記第2光電変換層からの出力信号とを加算することにより前記カラー画像信号における輝度信号を生成する。
 本発明の第7の態様によると、第6の態様の撮像装置において、前記第1光電変換層は、第1の色成分の光を光電変換する第1の画素と、第2の色成分の光を光電変換する第2の画素と、第3の色成分の光を光電変換する第3の画素と、を有し、前記画像生成部は、前記第1光電変換層からの出力信号を用いて前記カラー画像信号における色差信号を生成することが好ましい。
 本発明の第8の態様によると、第7の態様の撮像装置において、前記画像生成部は、前記撮像素子の各画素において、前記第1光電変換層の出力信号を用いて色補間処理を行って前記第1~第3の色成分の信号を求め、前記第1~第3の色成分の信号の比と前記輝度信号とに基づいて、前記第1~第3の色成分の画像信号を求め、前記画像信号に基づいて、または前記画像信号と前記輝度信号とに基づいて、前記色差信号を生成することが好ましい。
 本発明の第9の態様によると、第7または8の態様の撮像装置において、前記第1の色成分はレッドであり、前記第2の色成分はグリーンであり、前記第3の色成分はブルーであり、前記第1~第3の画素はベイヤー配列により配列されていることが好ましい。
 本発明によれば、入射光の利用効率を高くできる。
デジタルカメラの構成例を説明するブロック図である。 撮像素子の概要を説明する図である。 画素の配置例を説明する図である。 Y信号を生成する方法を説明する図である。 CbCr信号を生成する方法を説明する図である。 撮像素子においてカラーフィルターが配置されていない場合とカラーフィルターが配置されている場合における相対分光例を示す図である。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。図1は、本発明の一実施の形態によるデジタルカメラ1の構成を例示する図である。デジタルカメラ1は、撮像光学系10、撮像素子11、制御部12、操作部13、画像処理部14、液晶モニタ15、およびバッファメモリ16を有する。また、デジタルカメラ1には、メモリカード17が装着されている。
 制御部12は、マイクロプロセッサおよびその周辺回路から構成され、不図示のROMに格納された制御プログラムを実行することにより、デジタルカメラ1の各種の制御を行う。
 撮像素子11は、複数の画素から構成され、撮像光学系10を介して被写体からの光束を受光し、光電変換を行ってアナログ画像信号、またはデジタル画像信号を出力する。撮像素子11からアナログ画像信号が出力される場合は、不図示のAD変換回路によりAD変換されてデジタル画像信号となる。このデジタル画像信号はバッファメモリ16に格納される。
 バッファメモリ16に格納されたデジタル画像信号は、画像処理部14において各種の画像処理が行われ、液晶モニタ15に表示されたり、メモリカード17に格納されたりする。メモリカード17は、不揮発性のフラッシュメモリなどから構成され、デジタルカメラ1に対して着脱可能である。
 操作部13は、レリーズボタンやモード切り替えボタン、電源ボタンなど各種の操作ボタンから構成され、撮影者により操作される。操作部13は、撮影者による上記の各操作ボタンの操作に応じた操作信号を制御部12へ出力する。画像処理部14は、ASIC等により構成されている。画像処理部14は、撮像素子11によって撮像された画像データに対して、補間、圧縮、ホワイトバランスなどの各種の画像処理や、後述する画像生成処理を行う。
<撮像素子の説明>
 図2は、本実施形態に係る撮像素子11の概要を示す図である。なお、図2では、撮像素子11の光入射側を上側とした状態を示している。このため、以下の説明では、撮像素子11の光入射側の方向を「上方」または「上」とし、光入射側に対して反対側の方向を「下方」または「下」とする。撮像素子11は、上部光電変換層31と下部光電変換層32とを有する。上部光電変換層31と下部光電変換層32とは、同一光路上に積層配置されている。上部光電変換層31は、所定の色成分(詳しくは後述する)の光を吸収(光電変換)する有機光電膜で構成される。上部光電変換層31で吸収(光電変換)されなかった色成分の光は、上部光電変換層31を透過して下部光電変換層32に入射し、下部光電変換層32で光電変換される。下部光電変換層32は、可視光全ての波長の光を吸収(光電変換)する有機光電膜で構成される。上部光電変換層31と下部光電変換層32とは同一の半導体基板上に形成され、各画素位置は一対一に対応する。たとえば上部光電変換層31の1行1列目の画素は、下部光電変換層32の1行1列目の画素に対応する。
 図3(a)は、上部光電変換層31の画素配置を示す図である。図3(a)において、横方向をx軸、縦方向をy軸とし、画素Pの座標をP(x,y)と表記する。上部光電変換層31では、各画素がたとえばベイヤー配列で配置される。すなわち、図3(a)に示すように、奇数行には、R(レッド)の光を光電変換するR画素とG(グリーン)の光を光電変換するG画素とが交互に配置され、偶数行には、G(グリーン)の光を光電変換するG画素とB(ブルー)の光を光電変換するB画素とが交互に配置される。上部光電変換層31の各画素で光電変換(吸収)されない色成分の光は、透過する。たとえば、上部光電変換層31の画素P(1,1)では、R成分の光が吸収されて光電変換されるので、R成分以外の色成分の光が透過する。
 図3(b)は、下部光電変換層32の画素配置を示す図である。なお、図3(b)に示す各画素位置は、図3(a)と同じである。たとえば下部光電変換層32の画素P(1,1)は、上部光電変換層31の画素P(1,1)に対応する。下部光電変換層32には、可視光全ての波長を吸収可能な画素が2次元状に配置される。そのため、下部光電変換層32の各画素では、上部光電変換層31で吸収されなかった(すなわち上部光電変換層31を透過した)可視光全てを吸収して光電変換する。したがって、たとえば、下部光電変換層32の画素P(1,1)では、上部光電変換層31の画素P(1,1)で吸収されなかった可視光、すなわちR成分以外の色成分を含む可視光が吸収されて光電変換される。
<画像生成処理>
 次に、上述した撮像素子11から出力された信号を用いて、YCbCr形式のカラー画像信号を生成する画像生成処理について説明する。まず、図4を用いて、カラー画像信号におけるY信号(輝度信号)を生成する方法を説明する。
 上述したように、撮像素子11では、上部光電変換層31の各画素においてRGBいずれかの光を吸収し、下部光電変換層32の各画素において上部光電変換層31を透過した(すなわち吸収されなかった)色成分の光を受光して光電変換する。そのため、上部光電変換層31からの出力信号と下部光電変換層32からの出力信号を加算すれば、撮像素子11への可視光がそのまま光電変換された信号、すなわち従来の撮像素子でカラーフィルターが配置されていないものの出力信号と同等の白黒信号を得ることができる。
 そこで、画像処理部14は、図4に示すように、各画素位置において、上部光電変換層31からの出力信号と下部光電変換層32からの出力信号とを加算することにより、カラー画像信号におけるY信号(輝度信号)を生成する。なお、図4において、rは上部光電変換層31のR画素からの出力信号を示し、gは上部光電変換層31のG画素からの出力信号を示し、bは上部光電変換層31のB画素からの出力信号を示す。また、wは下部光電変換層32に配置された可視光全ての波長を吸収する画素からの出力信号を示す。画像処理部14は、上部光電変換層31がR画素の位置では以下の式(1)により、G画素の位置では以下の式(2)により、B画素の位置では以下の式(3)により、Y信号を求める。なお、画像処理部14は、Y信号を0~1の範囲で正規化する。
Y=r+w・・・(1)
Y=g+w・・・(2)
Y=b+w・・・(3)
 次に、図5を用いて、カラー画像信号におけるCbCr信号(色差信号)を生成する方法を説明する。まず、画像処理部14は、上部光電変換層31から出力されるベイヤー配列の画像信号に対して、ホワイトバランスや分光調整用のマトリクス変換を行いながらデモザイク処理(色補間処理)を行い、各画素においてR成分、G成分およびB成分の信号値を求める。以下、デモザイク処理により得られたR成分の信号をr´信号と表記し、デモザイク処理により得られたG成分の信号をg´信号と表記し、デモザイク処理により得られたB成分の信号をb´信号と表記する。画像処理部14は、r´信号、g´信号、およびb´信号を0~1の範囲で正規化する。
 次に画像処理部14は、Y信号と上記デモザイク処理により得られたr´g´b´信号とを用いて、カラー画像信号におけるRGB信号を求める。まず、カラー画像信号におけるR信号を求める場合について説明する。本実施形態では、一例として、式(4)に示すITU-R BT.601規格で定められたSDTV用の関係式を用いる。
Y=0.299R+0.587G+0.114B・・・(4)
 カラー画像信号におけるR信号、G信号およびB信号の比と、上記デモザイク処理により得られるr信号、g信号およびb信号の比とが同一である(すなわち、R:G:B=r´:g´:b´)と仮定すると、式(5)および式(6)が得られる。
G=(g´÷r´)R・・・(5)
B=(b´÷r´)R・・・(6)
 式(4)に、式(5)および(6)を代入すると、以下の式(7)が得られる。
 Y=0.299R+0.587R(g´÷r´)+0.114R(b´÷r´)・・・(7)
 式(7)を変形すると、以下の式(8)が得られる。
 R={r´÷(0.299r´+0.587g´+0.114b´)}Y・・・(8)
 画像処理部14は、式(8)に、上記デモザイク処理により得られたr´g´b´信号とY信号とを代入することにより、カラー画像信号におけるR信号を求める。
 同様に、画像処理部14は、式(9)および(10)に、上記デモザイク処理により得られたr´g´b´信号と、Y信号とを代入することにより、カラー画像信号におけるG信号およびB信号を求める。なお、式(9)および(10)は、上述したR信号の場合と同様にして作成した式である。
 G={g´÷(0.299r´+0.587g´+0.114b´)}Y・・・(9)
 B={b´÷(0.299r´+0.587g´+0.114b´)}Y・・・(10)
 このように、画像処理部14は、r´信号、g´信号およびb´信号の比とY信号を用いて、カラー画像信号におけるRGB信号を求める。
 そして、画像処理部14は、以下の式(11)および(12)に、上記式(8)~(10)により求めたRGB信号を代入して、Cr信号およびCb信号を求める。なお、式(11)および(12)は、ITU-R BT.601規格で定められたSDTV用の関係式である。
Cr=0.500R-0.419G-0.081B・・・(11)
Cb=-0.169R-0.331G+0.500B・・・(12)
 なお、画像処理部14は、以下の式(13)および(14)に、Y信号とR信号およびB信号とを代入することにより、Cr信号およびCb信号を求めるようにしてもよい。なお、式(13)および(14)も、ITU-R BT.601規格で定められたSDTV用の関係式である。
Cr=0.713(R-Y)・・・(13)
Cb=0.564(B-Y)・・・(14)
 以上のようにして、画像処理部14は、上部光電変換層31と下部光電変換層32から出力された信号を用いて、YCbCr形式のカラー画像信号を生成する。
 以上説明した実施形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)デジタルカメラ1は、入射光のうち所定の色成分の光を光電変換し残りの色成分の光を透過する画素が2次元状に配列された上部光電変換層31と、上部光電変換層31と同一光路上に積層されて配置され、上部光電変換層31を透過した光を光電変換する画素が2次元状に配列された下部光電変換層32と、を有する撮像素子11と、上部光電変換層31からの出力信号と下部光電変換層32からの出力信号とを用いてYCbCr形式のカラー画像信号を生成する画像処理部14と、を備える。画像処理部14は、上部光電変換層31からの出力信号と下部光電変換層32からの出力信号とを加算することにより、カラー画像信号における輝度信号(Y信号)を生成する。これにより、本実施形態のデジタルカメラ1では、従来よりも、入射光の利用効率を高くでき、且つ高い信号出力を得ることができ、Y信号のS/N比を上げることができる。
 ここで参考として、図6に、従来の撮像素子において、カラーフィルターが配置されていない場合とカラーフィルターがベイヤー配列で配置されている場合とにおける相対分光例を示す。なお、図6では、横軸が波長を示し、縦軸が出力を示しており、各分光ともにピーク出力を1に正規化している。たとえば、波長550nm付近の分光に着目すると、カラーフィルターが配置されていない場合に比べて、カラーフィルターがベイヤー配列で配置されている場合のG出力はあきらかに出力が低くなっている。つまり、カラーフィルターがベイヤー配列で配置されている場合では、Gのピークに近い波長でも、カラーフィルターが配置されていない場合に比べて、全ての光を利用できていない。また、Gから異なる波長の光は使用される割合が非常に低くなっている。このように、従来のカラーフィルターが配置された撮像素子では、入射光の利用効率が低くなっている。これに対して、本実施形態のデジタルカメラ1では、従来の撮像素子においてはカラーフィルターで吸収されてしまう光を利用することができ、従来よりも入射光の利用効率を高くすることができる。
(2)デジタルカメラ1において、画像処理部14は、上部光電変換層31の各画素においてデモザイク処理(色補間処理)を行ってr´g´b´信号を生成し、r´g´b´信号の比とY信号とを用いてカラー画像信号におけるRGB信号を生成し、所定の変換式(式(11)、式(12))によりCbCr信号を生成するようにした。このように、本実施形態では、従来の撮像素子のように、デモザイク処理により得られたr´g´b´信号をそのままカラー画像信号におけるRGB信号として用いるのではなく、Y信号を用いてカラー画像信号におけるRGB信号を求めるようにした。この理由は、以下の通りである。
 たとえば、上部光電変換層31がR画素である画素位置では、G成分とB成分の情報が得られないため、デモザイク処理の結果得られるG成分とB成分の信号値については、当該R画素の近傍のG画素およびB画素の信号値から補間された値である。一方、上部光電変換層31がR画素である画素位置では、下部光電変換層32からの出力信号にG成分とB成分に関する情報が含まれる。したがって、下部光電変換層32からの出力信号を利用すれば、デモザイク処理で得られる画像信号よりも色再現性の高い画像信号が得られることが予測される。そこで、本実施形態のデジタルカメラ1では、上部光電変換層31と下部光電変換層32とを加算したY信号を利用して、カラー画像信号におけるRGB信号を求めるようにした。これにより、従来よりも色再現性の高い画像信号を得ることができる。
(変形例1)
 上述した実施の形態では、上部光電変換層31からの出力信号に対してデモザイク処理を行った結果得られたr´g´b´信号の比とY信号とを用いてカラー画像信号におけるRGB信号を求め、CbCr信号を求める例について説明した。しかしながら、上部光電変換層31からの出力信号に対してデモザイク処理を行った結果得られたr´g´b´信号をそのままカラー画像信号におけるRGB信号として用いて、上記式(11)および(12)または式(13)および(14)により、CbCr信号を生成するようにしてもよい。
(変形例2)
 上述した実施の形態では、上部光電変換層31にベイヤー配列で画素が配置されている例について説明したが、画素の配置はこれに限らなくてもよい。また、上述した実施の形態では、上部光電変換層31に、R画素、G画素、およびB画素が配置されている例について説明したが、これに限らなくてよく、たとえば、Cy(シアン)の光を受光するCy画素、Mg(マジェンタ)の光を受光するMg画素、およびYe(イエロー)の光を受光するYe画素が配置されていてもよい。
(変形例3)
 上述した実施の形態では、下部光電変換層32が有機光電膜で構成されている例について説明したが、フォトダイオードで構成されていてもよい。
 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特許出願2013年第142761号(2013年7月8日出願)
1…デジタルカメラ、10…撮像光学系、11…撮像素子、12…制御部、14…画像処理部、31…上部光電変換層、32…下部光電変換層

Claims (9)

  1.  複数の色成分の画素を含み、入射光から第1の信号を生成する複数の第1画素と、
     前記第1画素の少なくとも一部を透過した光から第2の信号を生成する複数の第2画素と、
     前記第1の信号と前記第2の信号とを合成した信号を生成する信号生成部と、
     を備える撮像装置。
  2.  請求項1に記載の撮像装置において、
     前記第1画素は、入射光のうち所定の色成分の光を光電変換して前記第1の信号を生成し、残りの色成分の光を透過し、
     前記信号生成部は、前記第1の信号と前記第2の信号とを加算することにより輝度信号を生成する撮像装置。
  3.  請求項2に記載の撮像装置において、
     前記第1画素は、第1の色成分の光を光電変換する画素と、第2の色成分の光を光電変換する画素と、第3の色成分の光を光電変換する画素と、を含み、
     前記信号生成部は、前記第1の信号を用いて色差信号を生成する撮像装置。
  4.  請求項3に記載の撮像装置において、
     前記信号生成部は、各画素位置において、前記第1の信号を用いて色補間処理を行って前記第1~第3の色成分の信号を求め、前記第1~第3の色成分の信号の比と前記輝度信号とに基づいて前記第1~第3の色成分の画像信号を求め、前記画像信号に基づいて、または前記画像信号と前記輝度信号とに基づいて、前記色差信号を生成する撮像装置。
  5.  請求項3または4に記載の撮像装置において、
     前記第1の色成分はレッドであり、前記第2の色成分はグリーンであり、前記第3の色成分はブルーであり、前記第1画素はベイヤー配列により配列されている撮像装置。
  6.  入射光のうち所定の色成分の光を光電変換し残りの色成分の光を透過する画素が2次元状に配列された第1光電変換層と、前記第1光電変換層と同一光路上に積層されて配置され、前記第1光電変換層を透過した光を光電変換する画素が2次元状に配列された第2光電変換層と、を有する撮像素子と、
     前記第1光電変換層からの出力信号と前記第2光電変換層からの出力信号とを用いてカラー画像信号を生成する画像生成部と、
     を備え、
     前記画像生成部は、前記第1光電変換層からの出力信号と前記第2光電変換層からの出力信号とを加算することにより前記カラー画像信号における輝度信号を生成する撮像装置。
  7.  請求項6に記載の撮像装置において、
     前記第1光電変換層は、第1の色成分の光を光電変換する第1の画素と、第2の色成分の光を光電変換する第2の画素と、第3の色成分の光を光電変換する第3の画素と、を有し、
     前記画像生成部は、前記第1光電変換層からの出力信号を用いて前記カラー画像信号における色差信号を生成する撮像装置。
  8.  請求項7に記載の撮像装置において、
     前記画像生成部は、前記撮像素子の各画素において、前記第1光電変換層の出力信号を用いて色補間処理を行って前記第1~第3の色成分の信号を求め、前記第1~第3の色成分の信号の比と前記輝度信号とに基づいて、前記第1~第3の色成分の画像信号を求め、前記画像信号に基づいて、または前記画像信号と前記輝度信号とに基づいて、前記色差信号を生成する撮像装置。
  9.  請求項7または8に記載の撮像装置において、
     前記第1の色成分はレッドであり、前記第2の色成分はグリーンであり、前記第3の色成分はブルーであり、前記第1~第3の画素はベイヤー配列により配列されている撮像装置。
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