JP6441771B2 - 撮像装置 - Google Patents
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Description
[式1] R=NIR+r+N_R
[式2] G=NIR+g+N_G
[式3] B=NIR+b+N_B
[式4] C=NIR+r+g+b+N_C
[式5] R−G−B+C=2r+N_R+N_G+N_B+N_C
すなわち、近赤外光成分NIRを除去することはできるが、2倍の色成分(2r)と4倍のノイズ成分(N_R+N_G+N_B+N_C)が出力されるため、色成分のSN比が半分に低下してしまう。
まず、図面を用いて装置の構成を説明する。本実施例に係る撮像装置10は、図1に示すように車両(図示省略)に設置されて、被写体を観測する光学系101と、撮像素子102と、信号分離部103と、出力信号線形変換部104と、色信号生成部105aと、輝度信号生成部107と、輝度信号補正部108と、色輝度合成部109と、画像出力部110を備えている。
次に、撮像装置10の作用について、順を追って説明する。撮像素子102は、図4Aに示すように複数の入出力特性を備えており、入射光を受光した撮像素子102の各画素に蓄積される電荷のリセットタイミングやリセット電圧を変更することによって、入出力特性を変更することができる。
撮像素子102は、図4Aまたは図4Bに示す出力電圧信号eを出力する複数の画素を二次元的に備えている。各画素の受光面の上には、図5Aに示すように、可視光を波長毎に選択的に透過し、かつ近赤外光に対しては互いに等しい透過率をもつ3種類のフィルタX,Y,Zと可視光の波長毎の透過率を3種類のフィルタの透過率の線形和で表すことができ、かつ近赤外光に対しては3種類のフィルタと等しい透過率をもつ第4のフィルタTが規則的に配列された光学フィルタが形成されている。
[式6] TT=αXT+βYT+γZT
次に、信号分離部103によって分離された2つの出力信号RAW0,RAW0のうち、色信号処理に用いられる出力信号RAW0に対して、出力信号線形変換部104において線形変換処理(線形化)を行う。すなわち、図6に示すように、入力輝度Iに対して、撮像素子102の出力電圧信号eが線形に変化する予測線形特性612を有するものと仮定して、入力輝度Iと出力電圧信号eとが非線形関係にある領域を、線形関係を有する信号になるように変換する。
次に、色信号生成部105aで行わる色再現処理の内容について、図8を用いて説明する。図8は、色信号生成部105aの詳細な構成を示す図である。すなわち、色信号生成部105aは、第1色分離部1051と、第1線形補間処理部1052と、赤外分離部1053(近赤外光成分分離部)と、赤外分離色信号補正部1054と、近赤外光比率算出部1060と、近赤外光成分除去率テーブル1062と、第2色分離部1055(飽和抑制部)と、第2線形補間処理部1056と、赤外含有色信号補正部1057と、飽和領域判定部1058a(色飽和検出部)と、色信号選択部1059を備えている。
続いて、赤外光分離処理の内容について、図8を用いて説明する。まず、近赤外光比率算出部1060は、以下に示す式7によって、線形色信号(R0,G0,B0,C0)の中に含まれる近赤外光成分の比率Rrを算出する。
[式7] Rr=(R0+G0+B0−C0)/2C0
[式8] Ra=R0−I*E(Rr)
[式9] Ga=G0−I*E(Rr)
[式10] Ba=B0−I*E(Rr)
[式11]
第2色分離部1055(飽和抑制部)は、第1色分離部1051と同様に、線形化出力信号RAW1が入力されて、4つの色信号に分離(信号がない部分は空白0を挿入)されるが、分離前に、飽和信号レベル(12ビットの場合は4095)に対して色信号毎に予め定められたクリップレベルを用いてクリッピングを行う。
。ここで、R_Thrの値は、式12によって算出する。
[式12]
ここで、G_Gain,R_Gainはそれぞれ、色温度を調整するパラメータであり、緑色の強さを表わすGゲインと、赤色の強さを表わすRゲインである。
[式13]
ここで、B_Gainは、色温度を調整するパラメータであり、青色の強さを表わすBゲインである。
[式14]
色信号選択部1059は、画素単位で並行して生成される前記2種類の線形補正色信号(赤外分離色信号、赤外未分離色信号)のうち、どちらの線形補正色信号を使用するかを選択するための判定を行う。そのため、まず、飽和領域判定部1058a(色飽和検出部)において、線形化出力信号RAW1に対して、飽和画素、または飽和画素の周辺画素(線形補間で飽和画素の影響を受けている画素)のみを表わす二値信号を生成する。
信号分離部103によって分離された2つの出力信号RAW0のうち、色信号処理に用いない出力信号RAW0は、輝度信号処理に利用される。
以下、RGBCフィルタを備えた撮像素子102から得られた線形補正色信号(R1,G1,B1)と輝度補正信号Y2を用いて、映像信号(R2,G2,B2)を生成する方法について、順を追って説明する。
[式15] Yc=0.299R1+0.587G1+0.114B1
[式16] Rc=R1/Yc
[式17] Gc=G1/Yc
[式18] Bc=B1/Yc
[式19] R2=Xc*Y2
[式20] G2=Yc*Y2
[式21] B2=Zc*Y2
[式22] Y2=0.299R2+0.587G2+0.114B2
[式23] R1:G1:B1=R2:G2:B2
10,12・・・・・・・・・撮像装置
102・・・・・・・・・・・撮像素子
1053・・・・・・・・・・赤外分離部(近赤外光成分分離部)
1060・・・・・・・・・・近赤外光比率算出部
1062・・・・・・・・・・近赤外光成分除去率テーブル
RAW0・・・・・・・・・・出力信号
(Ra,Ga,Ba)・・・・赤外分離色信号(赤外分離信号)
Rr・・・・・・・・・・・・比率
E(Rr)・・・・・・・・・除去率
Claims (2)
- 互いに異なる波長を有する可視光領域の光を選択的に透過して、かつ近赤外光領域において、互いに等しい分光透過率を持つ3種類のフィルタと、可視光領域の分光透過率が前記3種類のフィルタの各分光透過率の線形和で表わされて、かつ、近赤外領域において、前記3種類のフィルタの分光透過率と等しい分光透過率を持つ1種類のフィルタと、が所定のパターンで配列された光学フィルタと、
前記光学フィルタを透過した光を受光して、入射光の輝度に応じた出力信号に変換して出力する複数の画素からなる撮像素子と、
前記画素毎に、前記出力信号の中に含まれる近赤外光成分の比率を算出する近赤外光比率算出部と、
前記近赤外光成分の比率に応じた割合で、前記画素毎に前記各出力信号の中から近赤外
光成分を除去して赤外分離信号を生成する赤外分離部と、を有し、
前記赤外分離部は、前記近赤外光成分の除去率を変化させる際には、前記近赤外光成分の比率を0%付近と100%付近とした際に0となるように前記除去率を連続的に変化させることを特徴とする撮像装置。 - 前記赤外分離部は、前記出力信号の中の近赤外光成分の比率に対する近赤外光成分の除去率が記憶された近赤外光成分除去率テーブルに基づいて決定された除去率で、近赤外光成分を除去することを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
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