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1、(10)申请公布号 CN 103563366 A (43)申请公布日 2014.02.05 CN 103563366 A (21)申请号 201280025027.5 (22)申请日 2012.03.22 2011-071605 2011.03.29 JP 2011-071606 2011.03.29 JP H04N 13/02(2006.01) G03B 35/00(2006.01) G03B 35/08(2006.01) H04N 5/225(2006.01) H04N 5/232(2006.01) (71)申请人 索尼公司 地址 日本东京都 (72)发明人 山崎知洋 (74)专利代理机构。
2、 北京市柳沈律师事务所 11105 代理人 黄剑飞 (54) 发明名称 图像拾取装置、 图像拾取设备、 图像处理方 法、 光圈控制方法及程序 (57) 摘要 本发明涉及一种能够减轻立体图像画面质量 劣化的图像拾取装置、 图像拾取设备、 以及图像处 理方法。视差检测像素 (230) 按使用由一个单微 透镜覆盖的多个光接收元件接收对象光的方式生 成用于检测视差的信号。 G-像素 (227, 228) 、 R-像 素 (226)以及 B- 像素 (229)按接收对象光的方 式生成用于生成平面图像的信号。视差检测单元 (320) 根据视差检测像素 (230) 所生成的信号检 测视差。2D 图像生成单元。
3、 (310) 根据图像生成像 素所生成的信号生成平面图像。3D 图像生成单元 (330) 根据所检测的视差调整包括在平面图像中 的对象图像的相应位置, 从而生成立体图像。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2013.11.22 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/057332 2012.03.22 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2012/133106 JA 2012.10.04 (51)Int.Cl. 权利要求书 4 页 说明书 40 页 附图 33 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书4页 说明书40页。
4、 附图33页 (10)申请公布号 CN 103563366 A CN 103563366 A 1/4 页 2 1. 一种图像拾取单元, 包含 : 图像拾取设备, 包括视差检测像素和画面生成像素, 每个视差检测像素通过由一个微 透镜覆盖的多个光检测器接收对象光, 以生成用于检测视差的信号, 而每个画面生成像素 通过逐像素覆盖有大小小于所述微透镜的微透镜的光检测器接收对象光, 以生成用于生成 画面的信号 ; 以及 立体画面生成部件, 根据视差检测像素所生成的信号检测视差, 根据画面生成像素所 生成的信号生成平面画面, 并且根据所检测的视差调整包括在所生成的平面画面中的每个 对象图像的位置, 以生成。
5、立体画面。 2. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 还包含姿态检测部件, 检测图像拾取单元的 姿态, 其中, 视差检测像素沿图像拾取设备的行方向排列成在一条直线上, 并沿图像拾取设备的列 方向也排列在一条直线上, 以及 立体画面生成部件根据姿态检测部件所检测的姿态确定偏离图像拾取设备行方向和 列方向的视差的检测方向, 根据沿所确定的方向排列的视差检测像素所生成的信号生成与 视差相关的信息。 3. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 还包含焦点确定部件, 其根据视差检测像素 所生成的信号对将加以聚焦的对象执行焦点确定。 4. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 图像拾取设备。
6、中的视差检测像素沿某 一具体方向彼此相邻地排列在一条直线上。 5. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 图像拾取设备中的视差检测像素沿某 一具体方向按预先确定的间隔排列在一条直线上。 6. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 还包含控制部件, 其根据图像拾取设备和出 射光瞳的大小之间的关系, 沿微透镜的光轴方向移动覆盖视差检测像素中的所述多个光检 测器的一个微透镜。 7. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 视差检测像素中的多个光检测器覆盖 有一个滤色器。 8. 根据权利要求 7 所述的图像拾取单元, 其中, 视差检测像素中的多个光检测器覆盖 有绿滤色器, 所述绿滤。
7、色器遮蔽除显示绿光的波长范围内的光之外的光。 9. 根据权利要求 7 所述的图像拾取单元, 其中, 视差检测像素中的所述多个光检测器 覆盖有白滤色器或者透明层, 所述白滤色器和透明层允许可见光范围内的光透过。 10. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 画面生成像素每个像素包括一个光检 测器。 11. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 用于收集多个光检测器中每一个的位 置上的对象光的微透镜按照所述多个光检测器为单位覆盖所述多个光检测器, 所述对象光 由覆盖视差检测像素中的所述多个光检测器的一个微透镜收集。 12. 根据权利要求 11 所述的图像拾取单元, 其中, 其每。
8、个都覆盖画面生成像素中的光 检测器的一些微透镜排列在与按照多个光检测器为单位覆盖视差检测像素中多个光检测 器的微透镜的光轴方向正交的一个表面上。 13. 根据权利要求 1 所述的图像拾取单元, 其中, 其每个都覆盖画面生成像素中的光检 权 利 要 求 书 CN 103563366 A 2 2/4 页 3 测器的一些微透镜排列在与覆盖视差检测像素中多个光检测器的一个微透镜的光轴正交 的一个表面上。 14. 一种图像拾取设备, 包含 : 视差检测像素, 每个视差检测像素通过由一个微透镜覆盖的多个光检测器接收对象 光, 以生成用于检测视差的信号, 视差用于生成立体画面 ; 以及 画面生成像素, 每个。
9、画面生成像素通过逐像素覆盖有大小小于所述微透镜的微透镜的 光检测器接收对象光, 以生成用于生成平面画面的信号, 平面画面用于利用视差生成立体 画面。 15. 根据权利要求 14 所述的图像拾取单元, 其中, 视差为在沿视差方向调整每个对象图像的位置以生成立体画面时与平面画面中每一 对象图像的位置的位移量相关的信息, 视差检测像素沿视差方向排列在一条直线上。 16. 一种画面处理方法, 包含 : 根据图像拾取设备中视差检测像素所生成的信号检测视差的步骤, 图像拾取设备包括 视差检测像素和画面生成像素, 视差检测像素生成用于通过由一个微透镜所覆盖的多个光 检测器检测视差的信号, 画面生成像素每个接。
10、收对象光以生成用于生成平面画面的信号 ; 根据图像拾取设备中画面生成像素所生成的信号生成平面画面的步骤 ; 以及 根据所检测的视差调整平面画面中每个所捕获的对象的位置, 以生成立体画面的步 骤。 17. 一种致使计算机执行下列步骤的程序 : 根据图像拾取设备中视差检测像素所生成的信号检测视差的步骤, 图像拾取设备包括 视差检测像素和画面生成像素, 视差检测像素生成用于通过由一个微透镜所覆盖的多个光 检测器检测视差的信号, 画面生成像素每个接收对象光以生成用于生成平面画面的信号 ; 根据图像拾取设备中画面生成像素所生成的信号生成平面画面的步骤 ; 以及 根据所检测的视差调整平面画面中每个所捕获的。
11、对象的位置, 以生成立体画面的步 骤。 18. 一种图像拾取单元, 包含 : 光阑, 其形成一对用于生成立体画面的光圈 ; 图像拾取设备, 其接收透过所述光圈对中每一光圈的对象光, 以生成用于生成立体画 面的信号 ; 以及 控制部件, 其独立地控制光圈对的形心之间的距离, 并且控制透过光圈对的对象光的 光量的增加和减少。 19. 根据权利要求 18 所述的图像拾取单元, 其中, 光圈对形成在光阑中沿立体画面视差方向彼此相邻, 以及 在光圈对的外部边缘中, 控制部件改变和控制外部边缘在视差方向与两端对应的端部 分的位置以及外部边缘的与光圈对之间彼此接近的接近部分的位置。 20. 根据权利要求 1。
12、9 所述的图像拾取单元, 其中, 当增加或者减少光量时, 在形心之间 的距离固定的情况下, 控制部件改变外部边缘的与光圈对中一个光圈的末端对应的端部分 和其外部边缘的接近部分之间的长度, 以及改变外部边缘的与光圈对中另一个光圈的末端 权 利 要 求 书 CN 103563366 A 3 3/4 页 4 对应的端部分和其外部边缘的接近部分之间的长度。 21. 根据权利要求 20 所述的图像拾取单元, 其中, 外部边缘的与光圈对中一个光圈的 末端对应的端部分和其外部边缘的接近部分之间的长度等于外部边缘的与光圈对中另一 个光圈的末端对应的端部分和其外部边缘的接近部分之间的长度。 22. 根据权利要求。
13、 19 所述的图像拾取单元, 其中, 当形心之间的距离改变时, 在其中外 部边缘的与光圈对中一个光圈的末端对应的端部分和其外部边缘的接近部分之间的长度 为固定的状态下, 控制部件改变形心之间的距离。 23. 根据权利要求 19 所述的图像拾取单元, 还包含调整形心之间的距离的调整部件, 其中, 控制部件控制光圈对, 以允许形心之间的距离为由调整部件调整的距离。 24. 根据权利要求 18 所述的图像拾取单元, 其中, 光阑包括第一构件和第二构件, 其 中, 第一构件包括其中每个具有切口的一对构件, 第二构件包括其中每个具有突出部分的 一对构件, 第一构件的构件对设置为使得切口互相面对, 第二构。
14、件的构件对设置为使得突 出部分互相面对。 25. 根据权利要求 24 所述的图像拾取单元, 其中, 第一构件和第二构件沿正交于视差 方向的正交方向驱动。 26. 根据权利要求 25 所述的图像拾取单元, 其中, 切口呈凹形, 其中, 山形的顶点定位在穿过形心之间的距离的中点、 并且平行于第一构 件的驱动方向的直线上, 以及 突出部分呈凸形, 其中, 山形的顶点定位在穿过形心之间的距离的中点、 并且平行于第 二构件的驱动方向的直线上。 27. 根据权利要求 18 所述的图像拾取单元, 还包含姿态检测部件, 检测图像拾取单元 的姿态, 其中, 光阑包括第一构件、 在水平拍摄时遮蔽部分对象光的第二构。
15、件、 以及在垂直拍摄时遮 蔽部分对象光的第三构件, 第一构件具有其中每个含有切口的一对构件, 把第一构件的构 件对设置为使得切口互相面对, 第二构件具有其中每个含有突出部分的一对构件, 把第二 构件的构件对设置为使得突出部分互相面对, 第三构件具有其中每个含有突出部分的一对 构件, 把第三构件的构件对设置为使得突出部分互相面对, 第二构件的驱动方向正交于第三构件的驱动方向, 以及 控制部件根据所检测的姿态判断是进行水平拍摄还是进行垂直拍摄, 然后控制光圈 对。 28. 根据权利要求 18 所述的图像拾取单元, 其中, 光阑设置在单眼透镜系统所收集的 对象光的光路径上。 29. 一种图像拾取单元。
16、, 包含 : 光阑, 由一对每个具有一对沿立体画面视差方向彼此相邻的切口的构件构成, 各构件 的切口互相面对, 以形成一对光圈 ; 图像拾取设备, 其接收透过所述光圈对中每个光圈的对象光, 以生成用于生成立体画 面的信号 ; 以及 控制部件, 其沿正交于视差方向的正交方向驱动所述构件对中的每个, 并且控制光阑, 权 利 要 求 书 CN 103563366 A 4 4/4 页 5 以使得光圈对的形心之间的距离为固定的。 30. 一种图像拾取单元, 包含 : 形成光圈的光阑, 光圈的纵方向为立体画面中的视差方向 ; 图像拾取设备, 其接收透过光圈的对象光, 以生成用于生成立体画面的信号 ; 以及。
17、 控制部件, 其控制光阑, 以使得光圈沿视差方向的长度长于光圈沿正交于视差方向的 正交方向的长度。 31. 根据权利要求 30 所述的图像拾取单元, 其中, 光阑包括每个具有切口的一对构件, 切口互相面对, 以形成光圈, 以及 控制部件沿正交方向驱动所述构件对中的每个构件, 以控制光阑。 32. 根据权利要求 31 所述的图像拾取单元, 其中, 所述切口呈矩形形状、 三角形形状、 以及半圆形形状之一, 其中, 矩形形状的长边沿视差方向延伸, 三角形形状的底边沿视差方 向延伸, 半圆形形状的边沿视差方向延伸。 33. 根据权利要求 30 所述的图像拾取单元, 其中, 光阑使用一对第一构件和一对第。
18、二 构件形成光圈, 第一构件每个具有一条平行于视差方向的边, 各第一构件的边互相面对, 第 二构件每个具有一条平行于正交方向的边, 各第二构件的边互相面对。 34. 一种光阑控制方法, 包含 : 第一控制步骤, 控制光阑中一对光圈的形心之间的距离, 光阑形成用于生成立体画面 的光圈对 ; 以及 第二控制步骤, 与形心之间的距离无关地控制透过光圈对的对象光的光量的增加和减 少。 35. 一种致使计算机执行下列步骤的程序 : 第一控制步骤, 控制光阑中一对光圈的形心之间的距离, 光阑形成用于生成立体画面 的光圈对 ; 以及 第二控制步骤, 与形心之间的距离无关地控制透过光圈对的对象光的光量的增加和。
19、减 少。 权 利 要 求 书 CN 103563366 A 5 1/40 页 6 图像拾取装置、 图像拾取设备、 图像处理方法、 光圈控制方 法及程序 技术领域 0001 本发明涉及一种图像拾取单元, 具体地讲, 本发明涉及一种生成立体画面的图像 拾取单元、 图像拾取设备、 画面处理方法、 光阑控制方法, 并且涉及致使计算机执行所述方 法的程序。 背景技术 0002 过去, 人们已推出了诸如数字静态照相机和数字摄像机 (集成了照相机的记录器) 的图像拾取单元, 它们能够生成用于立体画面显示的画面数据, 其中, 所述立体画面显示利 用左右眼之间的视差提供了立体观看效果。 0003 例如, 已经推。
20、出了包括两个透镜和一个图像拾取设备, 并且生成两个用于立体画 面显示的画面 (一个左眼画面和一个右眼画面) 的图像拾取单元 (例如, 参见 PTL1) 。 0004 引用列表 0005 专利文献 0006 PTL1 : 申请号为 2004-309868 的日本未经审查的专利申请发表物 发明内容 0007 技术问题 0008 根据以上所描述的现存技术, 使用两个透镜和一个图像拾取单元生成两个画面 (左眼画面和右眼画面) 。然而, 图像拾取单元使用了一个极化滤色器, 因此, 可能减少了光 量。另外, 可能难以接收包含特定极化的对象光 (例如, 来自玻璃的反射光和来自水面的反 射光) 。 0009 。
21、而且, 所提供的两个透镜导致了一个复杂的光系统。 因此, 也推出了使用一个透镜 生成立体画面的图像拾取单元。 然而, 在这样的图像拾取单元中, 通过一个透镜把对象光划 分为左侧光和右侧光, 于是, 如果优先考虑亮度的调整, 同时缩小光阑, 则立体效果减弱。 换 句话说, 为了提高立体画面的质量, 需要在不减弱立体效果的情况下调整亮度。 0010 鉴于上述情况, 推出了本发明, 本发明的目的在于抑制立体画面质量的劣化以及 提高画面质量。 0011 问题的解决 0012 提供了一种解决上述问题的技术, 其第一方面为一种图像拾取单元、 画面处理方 法、 以及致使计算机执行所述方法的程序。所述图像拾取。
22、单元包括 : 图像拾取设备, 包括视 差检测像素和画面生成像素, 每个视差检测像素通过由一个微透镜覆盖的多个光检测器接 收对象光, 以生成用于检测视差的信号, 而每个画面生成像素通过逐像素覆盖有大小小于 所述微透镜的微透镜的光检测器接收对象光, 以生成用于生成画面的信号 ; 以及立体画面 生成部件, 根据视差检测像素所生成的信号检测视差, 根据画面生成像素所生成的信号生 成平面画面, 并且根据所检测的视差调整包括在所生成的平面画面中的每个对象图像的位 说 明 书 CN 103563366 A 6 2/40 页 7 置, 以生成立体画面。使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 根据视差检测像素所。
23、生成的信 号检测视差 ; 根据画面生成像素所生成的信号生成平面画面 ; 并且根据所检测的视差调整 包括在所生成的平面画面中的每个对象图像的位置。 0013 另外, 在第一方面中, 还可以包括姿态检测部件, 检测图像拾取单元的姿态, 视差 检测像素沿图像拾取设备的行方向排列成在一条直线上, 并沿图像拾取设备的列方向也排 列在一条直线上, 以及立体画面生成部件根据姿态检测部件所检测的姿态确定偏离图像拾 取设备行方向和列方向的视差的检测方向, 根据沿所确定的方向排列的视差检测像素所生 成的信号生成与视差相关的信息。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 根据姿态检测部件 所检测的姿态确定视差的检测。
24、方向, 根据沿所确定的方向排列的视差检测像素所生成的信 号生成与视差相关的信息。 0014 而且, 在第一方面中, 还可以包括还包含焦点确定部件, 其根据视差检测像素所生 成的信号对将加以聚焦的对象执行焦点确定。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 根据视 差检测像素所生成的信号执行对将加以聚焦的对象的焦点确定。 0015 另外, 在第一方面中, 图像拾取设备中的视差检测像素沿某一具体方向彼此相邻 地排列在一条直线上。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 沿某一具体方向在一条直线上 彼此相邻地排列视差检测像素。 0016 而且, 在第一方面中, 图像拾取设备中的视差检测像素沿某一具体方。
25、向按预先确 定的间隔排列在一条直线上。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 按岛形排列视差检测像 素。 0017 另外, 在第一方面中, 还可以提供控制部件, 其根据图像拾取设备和出射光瞳的大 小之间的关系, 沿微透镜的光轴方向移动覆盖视差检测像素中的所述多个光检测器的一个 微透镜。使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 针对多个具有不同大小的出射光瞳, 检测视 差。 0018 而且, 在第一方面中, 视差检测像素中的多个光检测器还可以覆盖有一个滤色器。 于是, 提供了这样一种功能 : 允许视差检测像素中的多个光检测器具有相同的光谱特征。 另 外, 在这一情况下, 视差检测像素中的多个光检。
26、测器可以覆盖有绿滤色器, 所述绿滤色器遮 蔽除显示绿光的波长范围内的光之外的光。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 针对视差 检测像素中的多个光检测器提供了一个作为滤色器的绿滤色器。 0019 而且, 在这一情况下, 视差检测像素中的所述多个光检测器可以覆盖有白滤色器 或者透明层, 所述白滤色器和透明层允许可见光范围内的光透过。 使用这一配置, 提供了这 样一种功能 : 针对视差检测像素中的多个光检测器提供了一个作为滤色器的白滤色器或者 透明层。 0020 另外, 在第一方面中, 画面生成像素每个像素可以包括一个光检测器。 使用这一配 置, 提供了这样一种功能 : 根据每个像素包括一个光。
27、检测器的画面生成像素所生成的信号 生成平面画面。 0021 而且, 在第一方面中, 用于收集多个光检测器中每一个的位置上的对象光的微透 镜按照所述多个光检测器为单位覆盖所述多个光检测器, 所述对象光由覆盖视差检测像素 中的所述多个光检测器的一个微透镜收集。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 向视差检 测像素提供了覆盖多个光检测器的一个微透镜, 微透镜用于收集多个光检测器中每个光检 说 明 书 CN 103563366 A 7 3/40 页 8 测器的位置上一个微透镜所收集的对象光。 0022 另外, 在第一方面中, 其每个都覆盖画面生成像素中的光检测器的一些微透镜排 列在与按照多个光检测。
28、器为单位覆盖视差检测像素中多个光检测器的微透镜的光轴方向 正交的一个表面上。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 在同一层中提供了覆盖视差检测 像素中多个光检测器中每个光检测器的微透镜和画面生成像素中的微透镜。 0023 而且, 在第一方面中, 其每个都覆盖画面生成像素中的光检测器的一些微透镜排 列在与覆盖视差检测像素中多个光检测器的一个微透镜的光轴正交的一个表面上。 使用这 一配置, 提供了这样一种功能 : 在同一层中提供了覆盖视差检测像素中多个光检测器的一 个微透镜和画面生成像素的一个微透镜。 0024 另外, 根据本发明的第二方面, 提供了一种图像拾取设备, 包含 : 视差检测像素,。
29、 每 个视差检测像素通过由一个微透镜覆盖的多个光检测器接收对象光, 以生成用于检测视差 的信号, 视差用于生成立体画面 ; 以及画面生成像素, 每个画面生成像素通过逐像素覆盖有 大小小于所述微透镜的微透镜的光检测器接收对象光, 以生成用于生成平面画面的信号, 平面画面用于利用视差生成立体画面。 于是, 提供了这样一种功能 : 允许图像拾取设备包括 视差检测像素和画面生成像素, 其中, 每个视差检测像素包括一个微透镜所覆盖的多个光 检测器, 每个画面生成像素包括一个由小微透镜逐像素覆盖的光检测器。 0025 另外, 在第二方面中, 视差可以为在沿视差方向调整每个对象图像的位置以生成 立体画面时与。
30、平面画面中每一对象图像的位置的位移量相关的信息, 视差检测像素可沿视 差方向排列在一条直线上。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 使用来自沿视差方向在一 条直线上排列视差检测像素的信号计算平面画面中每一对象图像的位置的位移量。 0026 而且, 根据本发明的第三方面, 提供了一种图像拾取单元、 一种与图像拾取单元相 关的光阑控制方法、 以及一种致使计算机执行所述方法的程序。 所述图像拾取单元包括 : 光 阑, 其形成一对用于生成立体画面的光圈 ; 图像拾取设备, 其接收透过所述光圈对中每一光 圈的对象光, 以生成用于生成立体画面的信号 ; 以及控制部件, 其独立地控制光圈对的形心 之间的。
31、距离, 并且控制透过光圈对的对象光的光量的增加和减少。 使用这一配置, 提供了这 样一种功能 : 接收透过形成用于生成立体画面的一对光圈的光阑的对象光, 并且生成立体 画面。 0027 另外, 在第三方面中, 光圈对可以形成在光阑中沿立体画面视差方向彼此相邻, 以 及在光圈对的外部边缘中, 控制部件可以改变和控制外部边缘在视差方向与两端对应的端 部分的位置以及外部边缘的与光圈对之间彼此接近的接近部分的位置。使用这一配置, 提 供了这样一种功能 : 形成沿立体画面视差方向彼此相邻的光圈对 ; 改变和控制相应于视差 方向两端的外部边缘的端部分的位置以及光圈对之间互相接近的外部边缘的接近的部分 的位。
32、置。 0028 而且, 在第三方面中, 当增加或者减少光量时, 在形心之间的距离固定的情况下, 控制部件改变外部边缘的与光圈对中一个光圈的末端对应的端部分和其外部边缘的接近 部分之间的长度, 以及改变外部边缘的与光圈对中另一个光圈的末端对应的端部分和其外 部边缘的接近部分之间的长度。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 在其中形心之间的距 离固定的状态下, 当增加或者减少光量时, 改变相应于光圈对中一个光圈的末端的外部边 缘的端部分和其外部边缘的接近的部分之间的长度, 以及相应于光圈对中另一个光圈的末 说 明 书 CN 103563366 A 8 4/40 页 9 端的外部边缘的端部分和其。
33、外部边缘的接近的部分之间的长度。 0029 另外, 在第三方面中, 外部边缘的与光圈对中一个光圈的末端对应的端部分和其 外部边缘的接近部分之间的长度可以等于外部边缘的与光圈对中另一个光圈的末端对应 的端部分和其外部边缘的接近部分之间的长度。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 允许 相应于光圈对中一个光圈的末端的外部边缘的端部分和其外部边缘的接近的部分之间的 长度可以等于相应于光圈对中另一个光圈的末端的外部边缘的端部分和其外部边缘的接 近的部分之间的长度。 0030 而且, 在第三方面中, 当形心之间的距离改变时, 在其中外部边缘的与光圈对中一 个光圈的末端对应的端部分和其外部边缘的接近部。
34、分之间的长度为固定的状态下, 控制部 件可以改变形心之间的距离。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 当改变形心之间的距离 时, 在其中相应于光圈对中一个光圈的末端的外部边缘的端部分和其外部边缘的接近的部 分之间的长度为固定的状态下, 改变形心之间的距离。 0031 另外, 在第三方面中, 还提供了调整形心之间的距离的调整部件, 控制部件可以控 制光圈对, 以允许形心之间的距离为由调整部件调整的距离。 使用这一配置, 提供了这样一 种功能 : 对光圈对进行控制, 以允许形心之间的距离为调整形心之间的距离的调整部件所 调整的距离。 0032 而且, 在第三方面中, 光阑可以包括第一构件和第二。
35、构件, 其中, 第一构件包括其 中每个具有切口 (cutout) 的一对构件, 第二构件包括其中每个具有突出部分的一对构件, 第一构件的构件对设置为使得切口互相面对, 第二构件的构件对设置为使得突出部分互相 面对。使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 光阑由一个第一构件和一个第二构件加以配 置, 其中, 第一构件包括分别具有一个切口的一对构件, 第二构件包括分别具有一个突出部 分的一对构件, 把第一构件的构件对设置为允许切口互相面对, 把第二构件的构件对设置 为允许突出部分互相面对。 0033 另外, 在第三方面中, 第一构件和第二构件可沿正交于视差方向的正交方向驱动。 使用这一配置, 提供。
36、了这样一种功能 : 沿正交于视差方向的正交方向驱动第一构件和第二 构件。 0034 而且, 在第三方面中, 切口呈凹形, 其中, 山形的顶点定位在穿过形心之间的距离 的中点、 并且平行于第一构件的驱动方向的直线上, 以及突出部分呈凸形, 其中, 山形的顶 点定位在穿过形心之间的距离的中点、 并且平行于第二构件的驱动方向的直线上。使用这 一配置, 提供了这样一种功能 : 驱动第一构件和第二构件, 第一部件具有一个呈凹形的切 口, 其中, 把山形的一个顶点定位在穿过形心之间的距离的中点、 并且平行于第一构件的驱 动方向的一条直线上, 第二构件具有一个呈凹形的突出部分, 其中, 把山形的一个顶点定位。
37、 在穿过形心之间的距离的中点、 并且平行于第二构件的驱动方向的一条直线上。 0035 另外, 在第三方面中, 还可以包含姿态检测部件, 检测图像拾取单元的姿态。 而且, 在第三方面中, 光阑包括第一构件、 在水平拍摄时遮蔽部分对象光的第二构件、 以及在垂直 拍摄时遮蔽部分对象光的第三构件, 第一构件具有其中每个含有切口的一对构件, 把第一 构件的构件对设置为使得切口互相面对, 第二构件具有其中每个含有突出部分的一对构 件, 把第二构件的构件对设置为使得突出部分互相面对, 第三构件具有其中每个含有突出 部分的一对构件, 把第三构件的构件对设置为使得突出部分互相面对。而且, 在第三方面 说 明 书。
38、 CN 103563366 A 9 5/40 页 10 中, 第二构件的驱动方向可以正交于第三构件的驱动方向。另外, 在第三方面中, 控制部件 可以根据所检测的姿态判断是进行水平拍摄还是进行垂直拍摄, 然后控制光圈对。使用这 一配置, 提供了这样一种功能 : 在水平拍摄中和垂直拍摄中均沿视差方向形成光圈对。 0036 而且, 在第三方面中, 光阑可以设置在单眼透镜系统所收集的对象光的光路径上。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 把光阑设置在一个单眼透镜系统所收集的对象光的 光路径上。 0037 另外, 根据本发明的第四方面, 提供了一种图像拾取单元, 包括 : 光阑, 由一对每个 具有一。
39、对沿立体画面视差方向彼此相邻的切口的构件构成, 各构件的切口互相面对, 以形 成一对光圈 ; 图像拾取设备, 其接收透过所述光圈对中每个光圈的对象光, 以生成用于生成 立体画面的信号 ; 以及控制部件, 其沿正交于视差方向的正交方向驱动所述构件对中的每 个, 并且控制光阑, 以使得光圈对的形心之间的距离为固定的。使用这一配置, 提供了这样 一种功能 : 接收透过光阑的一对光圈的对象光, 其中, 光阑由一对分别具有一对沿立体画面 视差方向彼此相邻的切口的构件加以配置, 以生成立体画面。 0038 而且, 根据本发明的第五方面, 提供了一种图像拾取单元, 包括 : 形成光圈的光阑, 光圈的纵方向为。
40、立体画面中的视差方向 ; 图像拾取设备, 其接收透过光圈的对象光, 以生成 用于生成立体画面的信号 ; 以及控制部件, 其控制光阑, 以使得光圈沿视差方向的长度长于 光圈沿正交于视差方向的正交方向的长度。 使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 接收透过 光阑的光圈的对象光, 从而生成立体画面, 其中, 光阑形成了其纵方向为立体画面的视差方 向的光圈。 0039 另外, 在第五方面中, 光阑可以包括每个具有切口的一对构件, 切口互相面对, 以 形成光圈, 以及控制部件可以沿正交方向驱动所述构件对中的每个构件, 以控制光阑。 使用 这一配置, 提供了这样一种功能 : 接收透过光圈的对象光, 从而。
41、生成立体画面, 其中, 由分别 具有一个切口的构件对形成所述光圈。 0040 另外, 在第五方面中, 所述切口可以呈矩形形状、 三角形形状、 以及半圆形形状之 一, 其中, 矩形形状的长边沿视差方向延伸, 三角形形状的底边沿视差方向延伸, 半圆形形 状的边沿视差方向延伸。使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 接收透过光圈的对象光, 从 而生成立体画面, 其中, 光圈由切口形成, 切口可以呈矩形形状、 三角形形状、 以及半圆形形 状之一, 其中, 矩形形状具有一条沿视差方向延伸的长边, 三角形形状具有一条沿视差方向 延伸的底边, 半圆形形状具有一条沿视差方向延伸的边。 0041 而且, 在第五。
42、方面中, 光阑可以使用一对第一构件和一对第二构件形成光圈, 第一 构件每个具有一条平行于视差方向的边, 各第一构件的边互相面对, 第二构件每个具有一 条平行于正交方向的边, 各第二构件的边互相面对。使用这一配置, 提供了这样一种功能 : 接收透过光圈的对象光, 从而生成立体画面, 其中, 光圈由一对第一构件和一对第二构件形 成, 第一构件分别具有一条平行于视差方向的边, 各第一构件的边互相面对, 第二构件分别 具有一条平行于正交方向的边, 各第二构件的边互相面对。 0042 本发明的优点 0043 根据本发明, 能够提供抑制立体画面质量劣化, 并且提高画面质量的效果。 附图说明 说 明 书 C。
43、N 103563366 A 10 6/40 页 11 0044 图1为说明了根据本发明第一实施例的图像拾取单元100的一个功能配置实例的 结构图。 0045 图2为说明了提供在根据本发明第一实施例的图像拾取设备200中的一个像素排 列实例的示意图。 0046 图3为说明了提供在根据本发明第一实施例的图像拾取设备200中的画面生成像 素和视差检测像素的一个实例的示意图。 0047 图 4 为说明了根据本发明第一实施例的画面生成像素和视差检测像素的截面结 构的一个实例的示意图。 0048 图 5 示意性地说明了根据本发明第一实施例的视差检测像素所接收的对象光。 0049 图6示意性地说明了根据本发。
44、明第一实施例的视差检测像素230的视差检测的原 理。 0050 图7示意性地说明了在其中使用根据本发明第一实施例的图像拾取单元100进行 水平拍摄的情况下视差检测像素 230 视差检测的方向的一个实例。 0051 图8示意性地说明了在其中使用根据本发明第一实施例的图像拾取单元100进行 垂直拍摄的情况下视差检测像素 230 视差检测的方向的一个实例。 0052 图 9 示意性地说明了根据本发明第一实施例的图像拾取单元 100 的 3D 画面的一 个生成实例。 0053 图 10 为说明了根据本发明第一实施例的图像拾取单元 100 捕获立体画面时图像 拾取处理规程的一个实例的流程图。 0054 。
45、图 11 为说明了根据本发明第一实施例的图像拾取处理规程中立体画面生成处理 的处理规程 (步骤 S920) 的一个实例的流程图。 0055 图 12 为说明了根据本发明第二实施例的图像拾取单元 400 的功能配置的一个实 例。 0056 图 13 示意性地说明了使用根据本发明第一实施例的视差检测像素 230 中 9 个像 素电路的像素值进行自动聚焦的构想。 0057 图 14 示意性地说明了通过根据本发明第一实施例的焦点确定部件 410 的相位差 检测进行的焦点确定。 0058 图 15 为说明了根据本发明第二实施例的图像拾取单元 400 捕获立体画面时图像 拾取处理规程的一个实例的流程图。 。
46、0059 图 16 为说明了根据本发明第二实施例的图像拾取处理规程中聚焦处理的处理规 程 (步骤 S940) 的一个实例的流程图。 0060 图 17 示意性地说明了作为本发明第一和第二实施例的第一修改, 其中仅沿行方 向、 按直线排列视差检测像素的图像拾取设备的一个实例。 0061 图 18 示意性地说明了作为本发明第二修改, 其中沿行方向和列方向按预先确定 的间隔排列 (按岛形排列) 视差检测像素的图像拾取设备的一个实例。 0062 图 19 示意性地说明了作为本发明第一第五修改, 画面生成像素和视差检测像 素的截面结构的修改。 0063 图 20 说明了作为本发明第六第九修改, 视差检测。
47、像素的修改的示意图。 0064 图 21 为说明了根据本发明第三实施例的图像拾取单元 500 的一个功能配置实例 说 明 书 CN 103563366 A 11 7/40 页 12 的结构图。 0065 图 22 示意性地说明了根据本发明第三实施例的光阑 510 的一个实例。 0066 图 23 示意性地说明了在其中驱动根据本发明第三实施例的光阑 510, 从而当基线 长度固定时仅改变光圈面积的情况下第一光阑 511 和第二光阑 515 的驱动方向。 0067 图 24 示意性地说明了在其中驱动根据本发明第三实施例的光阑 510, 从而当光圈 面积固定时仅改变基线长度的情况下第一光阑 511 。
48、和第二光阑 515 的驱动方向。 0068 图 25 示意性地说明了其中把根据本发明第三实施例的光阑 510 的光圈部分形成 为适合于捕获平面画面的形状的情况。 0069 图 26 示意性地说明了显示在根据本发明第三实施例的显示部件 151 上的将加以 捕获的画面的设置屏幕和 3D 强度的设置屏幕。 0070 图 27 示意性地说明了根据本发明第三实施例的光阑 510 的基线长度的变化对图 像的改变。 0071 图 28 示意性地说明了根据本发明第三实施例的光阑 510 的光圈平面和现存光阑 的光圈平面之间的差别。 0072 图 29 为说明了根据本发明第三实施例的图像拾取单元 500 捕获立。
49、体画面时图像 拾取处理规程的一个实例的流程图。 0073 图 30 为说明了根据本发明第四实施例的图像拾取单元 600 的一个功能配置实例 的结构图。 0074 图 31 示意性地说明了根据本发明第四实施例的光阑 610 的一个实例。 0075 图 32 示意性地说明了根据本发明第四实施例的光阑 610 所形成的光圈部分的形 状的一个实例。 0076 图 33 示意性地说明了作为本发明第三和第四实施例的修改, 具有适合于捕获 3D 画面的简单配置的光阑的一个实例。 具体实施方式 0077 以下, 将描述实现本发明的优选实施例 (以下, 将它们称为实施例) 。将按下列次序 进行描述。 0078 1. 第一实施例 (图像拾取控制 : 一个其中视差检测像素检测视差, 并且生成 3D 画 面的实例) 0079 2. 第二实施例 (图像拾取控制 : 一个其中把视差检测像素的像素值用于检测相位 差的实例) 0080 3. 修改 0081 4. 第三实施例 (光阑控制 : 。