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KR100822053B1 - 영상획득장치와 영상획득방법 - Google Patents

영상획득장치와 영상획득방법 Download PDF

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KR100822053B1
KR100822053B1 KR1020060114070A KR20060114070A KR100822053B1 KR 100822053 B1 KR100822053 B1 KR 100822053B1 KR 1020060114070 A KR1020060114070 A KR 1020060114070A KR 20060114070 A KR20060114070 A KR 20060114070A KR 100822053 B1 KR100822053 B1 KR 100822053B1
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KR
South Korea
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image
infrared
light
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pass filter
Prior art date
Application number
KR1020060114070A
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Inventor
서보홍
김혜광
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주식회사 엠씨넥스
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Abstract

본 발명은 적외선에 의한 영향을 배제할 수 있는 영상획득장치에 관한 것으로, 적어도 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호를 투과시키기 위한 듀얼밴드 패스필터와, 상기 듀얼밴드 패스필터를 통해 집광된 이미지의 광신호를 전기신호로 변환하여 출력하는 이미지 센서를 포함하는 카메라부와; 적외선 및 그 적외선과 다른 파장의 빛을 서로 발광하기 위한 발광부와; 상기 카메라부에서 출력되는 영상신호를 보정하되, 상기 이미지 센서의 컬러픽셀들에 포함된 적외광선의 양을 획득하여 원색 보정하는 영상신호 처리부;를 포함함으로서, 저조도 환경에서도 적외선 LED 구동에 따라 양호한 피사체 영상을 획득할 수 있음은 물론, 일반 조도를 가지는 환경에서도 적외광선에 의한 색성분의 왜곡성분을 보정하여 원색에 가까운 영상을 획득할 수 있다.
다중대역필터, 카메라 모듈, 색 보정.

Description

영상획득장치와 영상획득방법{APPARATUS AND METHOD FOR TAKING A PICTURE}
도 1은 IR 필터가 채용된 일반적인 카메라 모듈의 단면 예시도.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 영상획득장치로서의 카메라 모듈 단면 예시도.
도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 영상획득장치의 블럭구성 예시도.
도 4는 도 2 및 도 3에 도시한 듀얼 밴드 패스 필터(Dual Band Pass Filter)의 대역 특성 예시도.
도 5는 본 발명의 일실시예에 따른 영상신호 처리 흐름도.
본 발명은 영상획득장치에 관한 것으로, 특히 적외선에 의한 영향을 배제할 수 있는 영상획득장치와 영상획득방법에 관한 것이다.
영상획득장치로서 디지털 카메라, 휴대폰에 탑재되는 카메라는 통상 CCD 또는 CMOS를 사용하여 광신호를 전기신호로 변환하여 화상을 구현한다. 광신호는 가시광 영역(400∼700nm)의 광신호뿐만 아니라 적외선 영역(∼1150nm)의 광신호도 포함하고 있다. 적외선 영역의 광은 카메라에 적용되는 이미지 센서에 부정적인 영향 을 미친다. 이러한 이유로 디지털 카메라에는 근적외선 영역의 광신호를 제거하기 위한 IR 컷 오프 필터(IR Cut Off Filter:IR 필터라고도 함)가 장착된다.
IR필터는 진공박막증착 기술에 의해 제조된다. 예를 들어 유리기판에 굴절률이 서로 다른 2가지 물질(
Figure 112006084417161-pat00001
또는
Figure 112006084417161-pat00002
)을 교대로 증착시킴으로서 제조된다. 이러한 방식으로 제조된 IR필터는 가시광 영역의 광신호는 투과시키고 근적외선 영역의 광신호는 반사시킨다. IR필터를 카메라 모듈에 적용할 때에는 IR필터 원판을 필요한 크기로 절단하여 CCD나 CMOS 앞에 장착한다. 이러한 IR필터가 적용된 카메라 모듈의 구조를 예시한 도면이 도 1에 도시되어 있다.
도 1에 도시한 바와 같이 일반 카메라 모듈은 상부의 최외곽에 윈도우 커버(26)가 배치되고, 그 아래에 배럴(barrel)(16)이 배치되며, 배럴(16) 내측에는 상부 볼록렌즈(12a)와 하부 볼록 렌즈(12b)가 대향 배치된다. 이들 볼록렌즈(12a,12b) 사이에는 스페이서(14)가 위치한다. 그리고 하부 볼록렌즈(12b) 하부에는 IR필터가 위치할 수 있는 공간이 존재하며, 이 공간에 소정 두께를 가지는 IR필터(20)가 삽입된다. IR필터(20)의 하부에는 센서(CCD, CMOS)가 배치된다. 센서 바로 앞에 배치되는 IR 필터(20)는 가시광 영역의 광신호를 투과하는 한편 적외선 영역의 광신호는 반사시킴으로서 적외선 영역의 광신호에 의한 신호간섭을 최소화할 수 있다.
상술한 바와 같은 구조를 가지는 카메라 모듈을 저조도 환경에서 사용할 경우 양호한 화질을 얻기 위한 방안으로 혹은 포인팅 디바이스에서 포인팅 의사를 가진 오브젝트의 움직임을 상술한 카메라 모듈로 인식하기 위한 보조수단으로 조명수 단을 함께 이용할 수 있다.
조명수단의 일예로 카메라 모듈에 탑재가 용이한 적외선 발광 다이오드를 사용할 수 있는데, 적외선 발광 다이오드를 이용할 경우 고려해야 할 사항은 IR 필터(20)에 의해 적외선 영역의 광신호가 반사된다는 것이다. 즉, 저조도 환경에서 양호한 화질을 얻기 위한 수단으로서 적외선 발광부를 채용할 경우, 상술한 IR 필터(20)는 가시광 영역의 광신호만을 투과시키기 때문에 원하는 화질의 영상을 정상적으로 얻을 수 없다는 것이다.
이러한 문제는 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호 모두를 투과시킬 수 있는 필터를 채용함으로서 해결될 수 있을 것이나, 이 경우 역시 일반 조도에서 적외선 영역의 광신호에 의해 색 재현 효과가 떨어진다는 새로운 문제를 야기시키게 될 것이다.
이에 본 발명의 목적은 서로 다른 대역의 광신호 모두를 투과시키는 듀얼 밴드 패스 필터를 채용하여 저조도 특성을 향상시키되, 적외선에 의한 영향을 보정하여 색 재현성을 높일 수 있는 영상획득장치를 제공함에 있으며,
더 나아가 본 발명의 또 다른 목적은 서로 다른 파장 영역의 빛을 발광하는 발광부를 포함시켜 사진 촬영시 부족한 채광을 보충하되 적외선에 의한 색 보정도 가능한 영상획득장치와 영상획득을 제공함에 있다.
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 일실시예에 따른 영상획득장치는,
적어도 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호를 투과시키기 위한 듀얼밴드 패스필터와, 상기 듀얼밴드 패스필터를 통해 집광된 이미지의 광신호를 전기신호로 변환하여 출력하는 이미지 센서를 포함하는 카메라부와;
적외선 및 그 적외선과 다른 파장의 빛을 서로 발광하기 위한 발광부와;
상기 카메라부에서 출력되는 영상신호를 보정하되, 상기 이미지 센서의 컬러픽셀들에 포함된 적외광선에 의한 왜곡성분을 획득하여 원색 보정하는 영상신호 처리부;를 포함함을 특징으로 하는 영상획득장치.
이러한 본 발명의 특징에 따르면, 서로 다른 대역의 광신호 모두를 투과시키는 듀얼 밴드 패스 필터와 적외선 LED를 채용함으로서, 다크 나이트(dark night)와 같은 저조도 환경에서는 적외선 LED에 의해 양호한 영상을 얻을 수 있으며, 컬러픽셀들에 포함된 적외광선의 양을 사전에 획득한후 이를 이용하여 촬영된 영상을 보정할 수 있어, 결과적으로 주,야간 모두 양호한 화질 영상을 얻을 수 있게 되는 것이다.
더 나아가 본 발명의 실시예에 따른 영상획득장치의 발광부는 적외선 LED와 백색 LED를 포함하되, 각각의 LED들이 동일 캡내에 위치함을 특징으로 한다.
이는 곧 주,야간 서로 다른 조명수단을 제공하기 위한 것이며, 컴팩트한 카메라 모듈을 구현하기 위함이다.
이하 본 발명의 바람직한 실시예들을 첨부 도면을 참조하여 상세히 설명하기로 한다. 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그에 대한 상 세한 설명은 생략하기로 한다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 영상획득장치로서의 카메라 모듈 단면도를 예시한 것이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 영상획득장치의 블럭구성도를, 그리고 도 4는 도 2 및 도 3에 도시한 듀얼 밴드 패스 필터(Dual Band Pass Filter)의 대역 특성도를 예시한 것이다.
우선 도 2에 도시한 바와 같이 본 발명의 실시예에 따른 영상획득장치의 카메라 모듈은 크게 렌즈부(30), 하우징(40), 듀얼밴드 패스필터(50), 이미지센서(60), 인쇄회로기판(70)을 포함한다.
렌즈부(30)는 피사체 이미지를 결상하기 위한 것으로서 하우징((40) 중앙에 마련되어 있는 렌즈 접합부에 삽입되어 하우징(40)과 나사산 결합된다. 이는 예시에 불과한 것으로 다양한 방식으로 하우징과 결합될 수 있다.
듀얼밴드 패스필터(50)는 하우징(40) 내측에 위치하여 상기 렌즈부(30)를 통과한 가시광 영역(400∼700nm)의 광신호와 적외선 영역(730∼5000nm)의 광신호를 투과시킨다.
저조도 환경에서 양호한 영상화질을 얻기 위해 듀얼밴드 패스필터(50)의 근적외선 투과대역 파장은 후술할 발광부(80)의 일 구성요소인 적외선 LED파장과 일치하도록 광학 설계하는 것이 바람직하다. 예를 들어, 발광부(80)의 적외선 LED 파장이 820nm일때 듀얼밴드 패스필터(50)의 투과대역 파장도 820nm가 되도록 설계하는 것이 바람직하며, 적외선 LED의 발광 파장이 840nm 일때 듀얼밴드 패스필터(50)의 투과대역 파장도 840nm가 되도록 설계하는 것이 바람직하다.
참고적으로 듀얼밴드 패스필터가 가시광 영역의 광신호와 근적외선 영역의 광신호 모두를 투과시키도록 설계하기 위해서는 광학코팅 설계 알고리즘의 하나인 에센셜 맥클라우드(Essential Macleod) 프로그램을 이용할 수 있다. 이 프로그램은 미국 ThinfilmCenter사에서 개발한 프로그램으로서, 개인 PC를 이용하여 반사율, 투과율, 두께 같은 기본사양 설정 및 증착장비 특성, 컬러 등 생산제품의 specification을 설정하여 원하는 대역 특성을 가지는 광학 필터를 설계할 수 있다.
다시 도 2를 참조하면, 이미지센서(60)는 인쇄회로기판(70)상에 위치하여 상기 듀얼밴드 패스필터(50)를 통해 집광된 이미지의 광신호를 전기신호로 변환하여 출력한다. 이러한 이미지센서(60)는 다수의 컬러(R,G,B)픽셀들이 배열된 광 감지소자 어레이부를 포함하며 일반적으로 CCD형과 CMOS 타입으로 분류된다.
한편 본 발명의 실시예에 따른 영상획득장치는 저조도 환경에서 피사체에 대한 양호한 화질영상을 얻기 위해 더 나아가 적외광선의 양을 측정하기 위한 수단으로서 적외선 LED를 포함하는 발광부(80)를 더 포함한다. 상기 발광부(80)는 적외선 LED외에 또 다른 조명용 플래시로서 백색 LED를 더 포함한다. 상기 적외선 LED와 백색 LED는 동일 캡(cap)내에 위치하도록 배치함으로서 세트(set)의 외관 구조를 컴팩트하면서도 단순화시킬 수 있다. 이러한 발광부(80)는 피사체에 조명을 방사하는 수단으로서 그리고 그 배치위치는 도 2에 도시한 바와 같이 발광 빛이 피사체를 향하도록 렌즈부(30)를 중심으로 하는 하우징(40) 상부면에 배치할 수 있다. 물론, 카메라 모듈과는 별도의 모듈로 분리되어 모바일 단말기 등에 장착될 수도 있을 것 이다. 참고적으로 상기 발광부(80)는 카메라 모듈이 탑재되는 전자기기의 제어부 제어에 따라 점등 제어될 수도 있으며, 본 발명의 실시예에서와 같이 영상신호 처리부인 ISP(Image Signal Processor)에 의해 제어될 수도 있다.
이하 도 3을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 영상획득장치의 구성을 부연 설명하면,
우선 렌즈부(30)는 앞서 설명한 바와 같이 피사체 이미지를 이미지 센서(60)에 결상하기 위한 것이며, 듀얼밴드 패스필터(50)는 상기 렌즈부(30)를 통과한 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호 모두를 이미지 센서(60)로 투과시킨다. 상기 렌즈부(30), 듀얼밴드 패스필터(50), 이미지 센서(60)를 포함하여 카메라부로 명명할 수 있으며, 경우에 따라서는 후술할 ISP(90)를 더 포함하여 카메라 모듈로 명명할 수도 있다.
발광부(80) 역시 앞서 설명한 바와 같이 적외선 LED(82)와 백색 LED(84)를 포함하며 후술할 ISP(80)의 제어에 따라 서로 다른 파장의 적외선과 백색광의 빛을 피사체로 발광하여 준다.
영상신호 처리부인 ISP(90)는 상기 카메라부, 즉 이미지 센서(60)에서 출력되는 영상신호를 신호처리하여 보정하되, 이미지 센서(60)의 컬러픽셀들에 포함된 적외광선에 의한 왜곡성분을 획득하고 이를 이용하여 촬영된 영상의 원색을 보정하여 출력한다. 이러한 ISP(90)는 색 보간, 자동 화이트 밸런스(Auto White Balance), 감마 보정 등 이미지 센서의 성능 향상을 위한 여러 가기 기능들을 기본적으로 수행한다.
참고적으로 촬영영상의 원색을 보정하기 위한 값은 예를 들어 실내조명하에서 적외선 LED를 온/오프 제어하고, 그에 따라 각각 얻어지는 컬러픽셀들의 값으로부터 추출 가능하다.
이하 본 발명의 일실시예에 따른 영상신호 처리 흐름도를 도시한 도 5를 참조하여 본 발명의 실시예를 설명하기로 한다. 하기에서는 실내 조명하에서 영상 촬영이 이루어지는 것을 가정하여 설명하기로 한다.
우선 사용자 조작에 따라 본 발명의 실시예에 따른 영상획득장치는 프리뷰 촬영(S1단계)모드로 동작한다. 이와 같은 동작모드에서 얻어진 프리뷰 영상의 신호처리를 통해 ISP(90)는 촬영된 영상의 휘도레벨(Y)을 미리 설정된 임계치와 비교함으로서, 현재의 조도가 설정된 저조도 환경인지 아니면 일반조도(저조도가 아닌 조도) 환경인지를 체크(S2단계)할 수 있다. 조도 체크단계는 ISP(90)내에서 얻어진 데이터를 이용할 수도 있지만 조도감지센서와 같은 외부기기로부터 인가된 신호에 따라 판단할 수도 있을 것이다.
만약 저조도 환경이라면 발광부(80)내의 적외선 LED(82)를 "온"(S3단계) 제어하고 영상을 촬영(S4단계)함으로서, 적외광선에 의한 피사체 이미지가 렌즈부(30)와 듀얼밴드 패스필터(DBPF)(50)를 통해 이미지 센서(60)에 감지된다.
따라서 본 발명의 영상획득장치는 저조도 환경에서 적외광선에 의한 피사체 이미지의 감지에 따라 양호한 화질의 영상을 얻을 수 있게 되는 것이다.
한편, 일반 조도라면 ISP(90)는 적외광선에 의한 광량이 포화상태가 되도록 적외선 LED(82)를 "온" 제어(S5단계) 한후 영상을 촬영(S6단계)한다. 이러한 경우 듀얼밴드 패스필터(50)의 특성으로 인해 가시광에 의해 얻어진 피사체 영상의 색성분에 적외광선에 의한 왜곡성분이 포함되게 된다. 적외광선이 포화상태인 환경에서 특정 컬러의 파장영역을 검출하기 위해 ISP(90)는 이미지 센서(60)의 컬러픽셀중 레드 픽셀(red pixel)의 파장영역 값을 획득하여 이를 도 6에서와 같이 "A"값으로 저장(S7단계)한다. 그리고 점등중인 적외선 LED(82)를 "오프"(S8단계)시킨후 다시 피사체 이미지를 획득(S9단계)하여 그때의 레드 픽셀 파장영역 값을 "B"값으로 저장(S10단계)한다. 적외선 LED를 오프시켰다 하더라도 광원에 의한 적외선 영향을 배제할 수 없기 때문에 레드 픽셀의 파장영역값 B에는 적외광선에 의한 왜곡성분이 미소하게나마 포함된다.
한편 상술한 바와 같은 단계들을 통해 얻어진 레드 픽셀의 파장 영역값 "A"와 "B"값을 차감(S11단계)하여 그 결과를 C로 저장(S11단계)한다. 그 이유는 도 6에 도시한 바와 같이 적외광선에 의한 광량이 포화상태에서 얻어지는 레드 픽셀의 파장 영역값(A)과, 바람직하게 원색 재현되어야 하는 레드 픽셀의 파장 영역값(E)을 이미지 튜닝 등의 방법을 통해 미리 확보하면, A와 B의 차 C를 얻음으로서 결과적으로 적외광선의 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값(D)를 얻을 수 있기 때문이다.
상술한 바와 같이 적외광선의 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값(D)이 구해지면 이값을 이용하여 영상 데이터를 보정할 수 있다. 즉, 영상을 촬영(S12단계)하여 얻어지는 영상 데이터(B)의 레드 픽셀값에서 상기 적외광선의 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값(D)을 차감하는 방식으로 원색을 보정(S13단계)한다. 이와 같이 원색 복원이 이루어지면, 이후 ISP(90)는 일반 영상신호 처리부에서와 같이 오토 화이트 밸런스(AWB), 감마보정, 색 보간 같은 후처리 동작을 수행하고, 그 후처리 동작에 의해 얻어진 보정 영상 데이터를 출력(S14단계)하거나 저장한다.
즉, 본 발명은 듀얼밴드 패스필터(50)의 특성으로 인해 피사체 영상의 색성분에 적외광선에 의한 왜곡성분이 포함되더라도 이를 정상적으로 원색에 가깝게 보정한 효과를 얻을 수 있게 되는 것이다.
이상의 실시예에서는 설명하지 않았지만 경우에 따라서는 적외광선에 의한 색성분의 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값(D)을 실험을 통하여 획득한후 이를 메모리에 저장하여 제품 출하함으로서, 추후 판매된 제품에서 왜곡성분의 추출 과정 없이 바로 일반조도에서 적외선에 의한 왜곡성분을 보정하게 할 수도 있을 것이다.
한편 본 발명의 실시예에 따른 영상획득방법은 상술한 영상획득장치에서 실행 가능한 방법으로서,
카메라부를 통해 획득된 프리뷰 영상의 휘도레벨(Y)을 하나 이상의 임계치와 비교하고, 만약 제1임계치 이상이라면 데이(day)로 판단하여 적외광선에 의한 왜곡 성분을 보정하기 위해 적외선 LED를 순차적으로 발광 및 소등 제어한다. 이러한 경우 ISP는 적외선 발광 및 소등상태에서 얻을 수 있는 각각의 프리뷰 영상에 포함된 적외광선에 의한 왜곡성분을 획득하여 촬영영상 보정 출력한다.
보다 구체적으로, 촬영영상의 보정은 적외선 발광 및 소등상태에서 각각 이미지 센서의 각 컬러픽셀들에 대한 파장 영역값을 획득한 후, 그 획득된 값의 차와 원색 재현을 위한 컬러픽셀의 파장 영역값을 연산하여 적외광선에 의한 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값을 최종 획득한다. 그리고 그 최종 획득된 보정값을 촬영영상 데이터에서 차감하면 각 픽셀의 원색 보정 효과를 얻을 수 있게 되는 것이다.
만약 얻어진 휘도레벨이 제1임계치와 제2임계치 사이의 값을 가진다면 나이트(night) 상황으로 간주하여 백색 광원만을 점등 제어한다. 그리고 휘도레벨이 제2임계치 이하의 값을 가진다면 다크 나이트(dark night) 상황으로 간주하여 적외선 LED만을 점등시키는 방식으로 주위 조도에 따라 광원을 제어한다.
이와 같이 주위 조도에 따라 광원을 제어한 상태에서 상술한 영상획득장치의 ISP는 상기 카메라부를 통해 획득된 영상을 보정하여 출력함으로서, 이용자는 별다른 조작 없이 편리하게 양호한 화질의 영상을 얻을 수 있게 되는 것이다.
상술한 바와 같이 본 발명의 영상획득장치는 가시광 영역(400∼700nm)은 물론 근적외선 영역(730∼5000nm)의 광신호를 이미지센서측으로 투과시키는 듀얼밴드 패스필터를 채용하고 있기 때문에, 저조도 환경에서도 적외선 LED 구동에 따라 양호한 피사체 영상을 획득할 수 있음은 물론, 일반 조도를 가지는 환경에서도 적외광선에 의한 색성분의 왜곡성분을 보정하여 줌으로서 원색에 가까운 영상을 획득할 수 있는 효과가 있는 발명이다.
또한 적외선 LED 뿐만 아니라 플래쉬 역할을 하는 광원을 채용하고 있기 때문에 조도에 따라 알맞은 광원을 선택하여 영상 촬영할 수 있음은 물론, 복수 광원을 하나의 캡 내에 위치하도록 배치 설계하였기 때문에 세트의 구조를 컴팩트하고도 단순화시킬 수 있는 부대 효과를 얻을 수 있다.
한편 본 발명은 도면에 도시된 실시예들을 참고로 설명되었으나 이는 예시적 인 것에 불과하며, 당해 기술분야에 통상의 지식을 지닌자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 타실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서 본 발명의 진정한 기술적 보호범위는 첨부된 특허청구범위에 의해서만 정해져야 할 것이다.

Claims (9)

  1. 적어도 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호를 투과시키기 위한 듀얼밴드 패스필터와, 상기 듀얼밴드 패스필터를 통해 집광된 이미지의 광신호를 전기신호로 변환하여 출력하는 이미지 센서를 포함하는 카메라부와;
    적외선 및 그 적외선과 다른 파장의 빛을 서로 발광하기 위한 발광부와;
    상기 카메라부에서 출력되는 영상신호를 보정하되, 상기 이미지 센서의 컬러픽셀들에 포함된 적외광선에 의한 왜곡성분을 획득하여 원색 보정하는 영상신호 처리부;를 포함함을 특징으로 하는 영상획득장치.
  2. 청구항 1에 있어서, 상기 발광부는 적외선 LED와 백색 LED를 포함함을 특징으로 하는 영상획득장치.
  3. 청구항 2에 있어서, 상기 적외선 LED와 백색 LED는 동일 캡내에 위치함을 특징으로 하는 영상획득장치.
  4. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 영상신호 처리부는,
    상기 발광부를 온/오프 제어하여 상기 이미지 센서의 각 컬러픽셀들에 대한 파장 영역값을 획득하고, 그 획득된 값과 원색 재현을 위한 컬러픽셀의 파장 영역값(E)을 연산하여 적외광선에 의한 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값을 획득하여 원색 보정함을 특징으로 하는 영상획득장치.
  5. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 영상신호 처리부는,
    상기 카메라부를 통해 획득된 프리뷰 영상의 휘도레벨(Y)을 미리 설정된 하나 이상의 임계치와 비교하고, 그 비교 결과에 따라 서로 다른 파장의 빛을 발광하는 어느 하나의 광원을 점등하거나 모두 오프시킴을 특징으로 하는 영상획득장치.
  6. 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 카메라부와 영상신호 처리부는 하나의 카메라 모듈로 집적화됨을 특징으로 하는 영상획득장치.
  7. 적어도 가시광 영역의 광신호와 적외선 영역의 광신호를 투과시키기 위한 듀얼밴드 패스필터를 가지는 카메라부와, 적외선 및 그 적외선과 다른 파장의 빛을 서로 발광하기 위한 발광부를 포함하는 영상획득장치의 영상획득방법에 있어서,
    상기 카메라부를 통해 획득된 프리뷰 영상의 휘도레벨(Y)을 하나 이상의 임계치와 비교하는 단계와;
    비교 결과에 따라 적외선이 발광 및 소등되도록 상기 발광부를 제어하는 단계와;
    적외선 발광 및 소등상태에서 얻을 수 있는 각각의 프리뷰 영상에 포함된 적외광선에 의한 왜곡성분을 획득하여 촬영영상 보정 출력하는 단계;를 포함함을 특징으로 하는 영상획득방법.
  8. 청구항 7에 있어서, 상기 촬영영상 보정 출력단계는,
    적외선 발광 및 소등상태에서 각각 이미지 센서의 각 컬러픽셀들에 대한 파장 영역값을 획득하는 단계와;
    상기 획득된 값의 차와 원색 재현을 위한 컬러픽셀의 파장 영역값을 연산하여 적외광선에 의한 왜곡성분을 보정하기 위한 보정값을 최종 획득하는 단계와;
    최종 획득된 상기 보정값으로 촬영영상 데이터를 보정하는 단계;를 포함함을 특징으로 하는 영상획득방법.
  9. 청구항 7에 있어서, 상기 카메라부를 통해 획득된 프리뷰 영상의 휘도레벨(Y)을 하나 이상의 임계치와 비교한 결과에 따라 적외선과 다른 파장의 빛을 발광 제어하는 단계;를 더 포함함을 특징으로 하는 영상획득방법.
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