JP2000287121A - 画像信号処理装置 - Google Patents
画像信号処理装置Info
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- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 40
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 claims description 37
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 6
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 238000000034 method Methods 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
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- Exposure Control For Cameras (AREA)
- Image Input (AREA)
- Studio Devices (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 簡単な回路構成で必要な被写体のヒストグラ
ムを検出することのできる画像信号処理装置を提供する
ことを課題とする。 【解決手段】 画像信号処理装置は、画像データを供給
する撮像系(1)と、少なくとも二つの異なる閾値で区
分される少なくとも三つの異なる画像データの値の範囲
の領域を設定し、撮像系から供給される1画面分の画像
データの各画素のデータを該少なくとも三つの領域に分
類する分類手段(3)と、各領域毎の画素数を計数して
画像データのヒストグラムを得る計数手段(3)と、ヒ
ストグラムに応じて撮像条件を調整する調整手段(3)
とを有する。
ムを検出することのできる画像信号処理装置を提供する
ことを課題とする。 【解決手段】 画像信号処理装置は、画像データを供給
する撮像系(1)と、少なくとも二つの異なる閾値で区
分される少なくとも三つの異なる画像データの値の範囲
の領域を設定し、撮像系から供給される1画面分の画像
データの各画素のデータを該少なくとも三つの領域に分
類する分類手段(3)と、各領域毎の画素数を計数して
画像データのヒストグラムを得る計数手段(3)と、ヒ
ストグラムに応じて撮像条件を調整する調整手段(3)
とを有する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、イメージセンサ
(撮像素子)などから出力された画像データを処理する技
術に関し、特に適切な撮像条件を設定するためのデジタ
ルデータ処理を行う画像信号処理装置に関する。
(撮像素子)などから出力された画像データを処理する技
術に関し、特に適切な撮像条件を設定するためのデジタ
ルデータ処理を行う画像信号処理装置に関する。
【0002】
【従来の技術】被写体を撮影する場合に、最良な再生映
像が得られるように、被写体の明るさなどの被写体情報
に応じてカメラの絞りや露光時間を調整することが行わ
れる。被写体情報として撮像素子から得られる1フレー
ムの画像信号の光強度分布などを検出することができれ
ば、その光強度分布に応じて最適な撮像条件を決めるこ
とができるであろう。
像が得られるように、被写体の明るさなどの被写体情報
に応じてカメラの絞りや露光時間を調整することが行わ
れる。被写体情報として撮像素子から得られる1フレー
ムの画像信号の光強度分布などを検出することができれ
ば、その光強度分布に応じて最適な撮像条件を決めるこ
とができるであろう。
【0003】そこで従来の技術においては、簡易的な光
強度分布として、1画面の画像データの内で、光強度が
最大値のデータと最小値のデータのみを被写体情報とし
て記録しておき、その被写体情報に基づいて、例えば、
最大値と最小値の平均値を求めて、その値から撮影対象
の画面が明るいか暗いかを判断し、撮像系の露光時間
や、映像信号の増幅器のゲイン等を決定していた。
強度分布として、1画面の画像データの内で、光強度が
最大値のデータと最小値のデータのみを被写体情報とし
て記録しておき、その被写体情報に基づいて、例えば、
最大値と最小値の平均値を求めて、その値から撮影対象
の画面が明るいか暗いかを判断し、撮像系の露光時間
や、映像信号の増幅器のゲイン等を決定していた。
【0004】画像の光強度分布を知る手段としてヒスト
グラムのような統計処理データが採用できる。撮像素子
で得た信号を8ビットのデジタル信号に変換したとする
と、一つの画素のデータ値は、28=256段階に量子
化できる。すなわち、各画素のデータを0〜255まで
の整数値のいずれかに当てはめることができる。1フレ
ームの画像の各画素のデータの光強度をこの0〜255
のどれかの値に対応させて、各光強度値で画素が何個分
布しているかを示したものがヒストグラムである。
グラムのような統計処理データが採用できる。撮像素子
で得た信号を8ビットのデジタル信号に変換したとする
と、一つの画素のデータ値は、28=256段階に量子
化できる。すなわち、各画素のデータを0〜255まで
の整数値のいずれかに当てはめることができる。1フレ
ームの画像の各画素のデータの光強度をこの0〜255
のどれかの値に対応させて、各光強度値で画素が何個分
布しているかを示したものがヒストグラムである。
【0005】図4(A)のヒストグラムは、被写体の画
像の光強度分布が適正な状態である場合である。すなわ
ち、画面全体で明るい画素と暗い画素とが丁度半分づつ
存在し、それらの分布状態がほぼガウス分布のような対
称な形状を有する。このような理想的な被写体であれ
ば、既に適した撮像条件を満たしているので、撮像条件
を変更する必要がない。
像の光強度分布が適正な状態である場合である。すなわ
ち、画面全体で明るい画素と暗い画素とが丁度半分づつ
存在し、それらの分布状態がほぼガウス分布のような対
称な形状を有する。このような理想的な被写体であれ
ば、既に適した撮像条件を満たしているので、撮像条件
を変更する必要がない。
【0006】一方、図4(B)のヒストグラムでは、1
画面の画素が全体として暗い範囲に偏在している。この
ような被写体の場合は、従来の最大値と最小値だけのデ
ータで撮像条件を決めたとしても、ほぼ平均値AVEが
最大画素数のデータに対応するために、ある程度適切な
撮像条件に変更することができる。すなわち、例えば、
露光時間を長くし、ヒストグラムを全体的に明るい方向
にずらすことができる。
画面の画素が全体として暗い範囲に偏在している。この
ような被写体の場合は、従来の最大値と最小値だけのデ
ータで撮像条件を決めたとしても、ほぼ平均値AVEが
最大画素数のデータに対応するために、ある程度適切な
撮像条件に変更することができる。すなわち、例えば、
露光時間を長くし、ヒストグラムを全体的に明るい方向
にずらすことができる。
【0007】
【発明が解決しようとする課題】従来方式では、例え
ば、図5(A)に示すような被写体では、良好な再生画
像が期待できない。何故なら、図5(A)の被写体で
は、撮影範囲の中に主要な撮影対象であるやや暗い人物
10と、大きさは小さいがかなり明るいスポットの街灯
11とが存在するために平均値データによる条件設定で
は人物と街灯の両方に満足する撮影結果が得られない。
ば、図5(A)に示すような被写体では、良好な再生画
像が期待できない。何故なら、図5(A)の被写体で
は、撮影範囲の中に主要な撮影対象であるやや暗い人物
10と、大きさは小さいがかなり明るいスポットの街灯
11とが存在するために平均値データによる条件設定で
は人物と街灯の両方に満足する撮影結果が得られない。
【0008】図5(B)にその画像の光強度分布(ヒス
トグラム)を示す。
トグラム)を示す。
【0009】図5(B)のヒストグラムでは、主要な被
写体である人物10によるピーク20と、高輝度の街灯
11によるピーク21の二つの山ができる。このような
被写体に対して従来の方式で被写体情報を得ると、最小
値MINと最大値MAXの二つの値が得られるが、この
最大値と最小値の平均値AVEの光強度データを持つ画
素は画面全体では非常に少ない。このために、平均値A
VEに基づいて露光時間を決めたり、あるいは映像信号
の増幅器のゲインを決定すると、主要な被写体である人
物10の再生画像はより暗くなり、逆に街灯11の再生
画像はより明るくなり過ぎてカブリを生じ、人物10に
も街灯11にも適正な撮像条件とならない。
写体である人物10によるピーク20と、高輝度の街灯
11によるピーク21の二つの山ができる。このような
被写体に対して従来の方式で被写体情報を得ると、最小
値MINと最大値MAXの二つの値が得られるが、この
最大値と最小値の平均値AVEの光強度データを持つ画
素は画面全体では非常に少ない。このために、平均値A
VEに基づいて露光時間を決めたり、あるいは映像信号
の増幅器のゲインを決定すると、主要な被写体である人
物10の再生画像はより暗くなり、逆に街灯11の再生
画像はより明るくなり過ぎてカブリを生じ、人物10に
も街灯11にも適正な撮像条件とならない。
【0010】実際の撮影では、図4(A)、(B)のよ
うなヒストグラムを持つ被写体だけを撮影するという場
合は少なく、図5(B)に示すようなヒストグラムを持
った被写体を対象とする場合もある。
うなヒストグラムを持つ被写体だけを撮影するという場
合は少なく、図5(B)に示すようなヒストグラムを持
った被写体を対象とする場合もある。
【0011】そこで、あらゆる被写体の条件に適用でき
るように、単なる最小値と最大値のデータからではなく
て、ヒストグラムのデータに基づき、撮像系の絞りや露
光時間の調整をしたり、あるいは撮像素子で得た画像信
号に何らかの信号処理を施して適正な光強度分布を持っ
たヒストグラムの画像データにすることが望まれる。
るように、単なる最小値と最大値のデータからではなく
て、ヒストグラムのデータに基づき、撮像系の絞りや露
光時間の調整をしたり、あるいは撮像素子で得た画像信
号に何らかの信号処理を施して適正な光強度分布を持っ
たヒストグラムの画像データにすることが望まれる。
【0012】一方、図4や図5に示すようなヒストグラ
ムは、横軸の光強度の段階が256段階(階調)もあ
り、実際にはそれ以上の段階を持つものも多い。このよ
うな膨大な数の段階毎に画素数を記憶しておくようなこ
とは、大きなメモリ容量と処理時間を必要として実用の
撮影装置に利用することは困難である。
ムは、横軸の光強度の段階が256段階(階調)もあ
り、実際にはそれ以上の段階を持つものも多い。このよ
うな膨大な数の段階毎に画素数を記憶しておくようなこ
とは、大きなメモリ容量と処理時間を必要として実用の
撮影装置に利用することは困難である。
【0013】本発明の目的は、簡単な回路構成で必要な
被写体のデータ分布(ヒストグラム)を検出することの
できる画像信号処理装置を提供することである。
被写体のデータ分布(ヒストグラム)を検出することの
できる画像信号処理装置を提供することである。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明の一観点によれ
ば、画像データを供給する撮像系と、少なくとも二つの
異なる閾値で区分される少なくとも三つの異なる画像デ
ータの値の範囲の領域を設定し、前記撮像系から供給さ
れる1画面分の画像データの各画素のデータを該少なく
とも三つの領域に分類する分類手段と、前記各領域毎の
画素数を計数して前記画像データのヒストグラムを得る
計数手段と、前記ヒストグラムに応じて撮像条件を調整
する調整手段とを有する画像信号処理装置が提供され
る。
ば、画像データを供給する撮像系と、少なくとも二つの
異なる閾値で区分される少なくとも三つの異なる画像デ
ータの値の範囲の領域を設定し、前記撮像系から供給さ
れる1画面分の画像データの各画素のデータを該少なく
とも三つの領域に分類する分類手段と、前記各領域毎の
画素数を計数して前記画像データのヒストグラムを得る
計数手段と、前記ヒストグラムに応じて撮像条件を調整
する調整手段とを有する画像信号処理装置が提供され
る。
【0015】少なくとも三つのデータ領域にデータ分類
した画素数のヒストグラムが得られる。そのヒストグラ
ムに基づき、撮像条件の調整が行われる。
した画素数のヒストグラムが得られる。そのヒストグラ
ムに基づき、撮像条件の調整が行われる。
【0016】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の実施例による画
像信号処理装置のブロック図である。撮像系1は、例え
ばレンズ、絞り及びシャッタなどを含む光学系と、被写
体の光像を電気信号の画像データに変換するイメージセ
ンサ(CCD)とを有する。撮像系1で得られた画像デ
ータはアナログデジタル変換器2で例えば8ビット(又
は10ビット)のデジタル信号に変換される。デジタル
画像信号は、さらに信号処理装置3に入力されて所定の
信号処理が施される。信号処理装置3では、撮像系1で
得られた画像データのヒストグラムが作成され、ヒスト
グラムに応じて撮像系1への制御信号が送られる。ま
た、信号処理装置3の内部でもヒストグラムに応じて画
像データの処理が行われる。
像信号処理装置のブロック図である。撮像系1は、例え
ばレンズ、絞り及びシャッタなどを含む光学系と、被写
体の光像を電気信号の画像データに変換するイメージセ
ンサ(CCD)とを有する。撮像系1で得られた画像デ
ータはアナログデジタル変換器2で例えば8ビット(又
は10ビット)のデジタル信号に変換される。デジタル
画像信号は、さらに信号処理装置3に入力されて所定の
信号処理が施される。信号処理装置3では、撮像系1で
得られた画像データのヒストグラムが作成され、ヒスト
グラムに応じて撮像系1への制御信号が送られる。ま
た、信号処理装置3の内部でもヒストグラムに応じて画
像データの処理が行われる。
【0017】信号処理装置3の具体的な構成は、図3を
参照して後で説明する。信号処理装置3で処理された画
像データはDRAMのような記録媒体を含む記録装置
(記憶装置)4に書きこまれる。記録装置4は外部の記
録媒体たとえば、磁気ディスクや光ディスクであっても
よい。また、信号処理装置3の出力は表示装置5に送ら
れて画像の表示が行われる。表示装置5の代わりにプリ
ンタを設けてもよい。
参照して後で説明する。信号処理装置3で処理された画
像データはDRAMのような記録媒体を含む記録装置
(記憶装置)4に書きこまれる。記録装置4は外部の記
録媒体たとえば、磁気ディスクや光ディスクであっても
よい。また、信号処理装置3の出力は表示装置5に送ら
れて画像の表示が行われる。表示装置5の代わりにプリ
ンタを設けてもよい。
【0018】例えば、撮影者がシャッタボタンを半押し
状態にすると、被写体が仮撮像され、ヒストグラムが作
成される。その後、撮影者がシャッタボタンを全押し状
態にすると、ヒストグラムに基づいた撮像条件(撮影条
件)で、被写体が本撮像される。
状態にすると、被写体が仮撮像され、ヒストグラムが作
成される。その後、撮影者がシャッタボタンを全押し状
態にすると、ヒストグラムに基づいた撮像条件(撮影条
件)で、被写体が本撮像される。
【0019】今、図5(A)で示したような被写体を撮
影する場合を想定する。先に説明したように、このよう
な被写体は図5(B)で示したようなヒストグラムを有
するので、従来の方法では、適正な再生画像がえられな
い。そこで、本実施例による画像信号処理装置において
は、被写体のヒストグラムをまず検出する。但し、図5
(A)に示す0〜255段階のヒストグラムでは多くの
メモリ容量を使用し、またそのような詳細なヒストグラ
ムのデータをもれなく活用して撮像系1や信号処理装置
3の調整制御をするのは相当複雑な処理になるために、
より実用的かつ簡易的なヒストグラムを得る。
影する場合を想定する。先に説明したように、このよう
な被写体は図5(B)で示したようなヒストグラムを有
するので、従来の方法では、適正な再生画像がえられな
い。そこで、本実施例による画像信号処理装置において
は、被写体のヒストグラムをまず検出する。但し、図5
(A)に示す0〜255段階のヒストグラムでは多くの
メモリ容量を使用し、またそのような詳細なヒストグラ
ムのデータをもれなく活用して撮像系1や信号処理装置
3の調整制御をするのは相当複雑な処理になるために、
より実用的かつ簡易的なヒストグラムを得る。
【0020】図2(A)に示すヒストグラムは図5
(A)で示したものと同じである。ここで、信号光強度
に三つの値の異なる閾値T1,T2及びT3を設定する。
撮像系1で得た画像信号をデジタル信号に変換して、画
素単位で画像データを信号処理装置3に入力し、入力し
た画像データの値が0〜閾値T1までの範囲に入る画素
と、閾値T1を超え閾値T2までの範囲に入る画素と、閾
値T2を超え閾値T3までの範囲に入る画素と、閾値T3
を超える画素とに分類し、各画素数をカウントする。
(A)で示したものと同じである。ここで、信号光強度
に三つの値の異なる閾値T1,T2及びT3を設定する。
撮像系1で得た画像信号をデジタル信号に変換して、画
素単位で画像データを信号処理装置3に入力し、入力し
た画像データの値が0〜閾値T1までの範囲に入る画素
と、閾値T1を超え閾値T2までの範囲に入る画素と、閾
値T2を超え閾値T3までの範囲に入る画素と、閾値T3
を超える画素とに分類し、各画素数をカウントする。
【0021】その結果、図2(B)に示すような四つの
異なる領域の簡易ヒストグラムが得られる。横軸は画素
データ値の4つの範囲の領域を示し、縦軸は画素数を示
す。図2(B)のヒストグラムによる被写体情報は記録
装置4に記録されて、その情報に基づいて撮像系1と信
号処理装置3の内部のゲインあるいはトーンカーブが最
適に調整される。
異なる領域の簡易ヒストグラムが得られる。横軸は画素
データ値の4つの範囲の領域を示し、縦軸は画素数を示
す。図2(B)のヒストグラムによる被写体情報は記録
装置4に記録されて、その情報に基づいて撮像系1と信
号処理装置3の内部のゲインあるいはトーンカーブが最
適に調整される。
【0022】たとえば、図2(A)のヒストグラムは、
図5(A)の被写体に基づくものである。人物10に対
応するヒストグラムはピーク20であり、街灯11に対
応するヒストグラムはピーク21に対応する。
図5(A)の被写体に基づくものである。人物10に対
応するヒストグラムはピーク20であり、街灯11に対
応するヒストグラムはピーク21に対応する。
【0023】ここで、人物10を主被写体として撮影す
るように、撮像条件を調整する場合を説明する。図2
(B)の簡易ヒストグラムの被写体情報に基づき、撮像
系1の絞り値と露光時間を適正値に調整する。調整後
に、同じ被写体を撮影すると、図2(C)に示すような
ヒストグラムの画像データとなる。この場合、主要な被
写体ではない明るい街灯21に対応する高輝度領域のピ
ーク21’がヒストグラムの右端に寄せられ、街灯21
の解像度が下がる。一方、主要被写体である人物10に
対応するヒストグラムのピーク20’は適切な露光条件
が得られる。
るように、撮像条件を調整する場合を説明する。図2
(B)の簡易ヒストグラムの被写体情報に基づき、撮像
系1の絞り値と露光時間を適正値に調整する。調整後
に、同じ被写体を撮影すると、図2(C)に示すような
ヒストグラムの画像データとなる。この場合、主要な被
写体ではない明るい街灯21に対応する高輝度領域のピ
ーク21’がヒストグラムの右端に寄せられ、街灯21
の解像度が下がる。一方、主要被写体である人物10に
対応するヒストグラムのピーク20’は適切な露光条件
が得られる。
【0024】図2(B)の簡易ヒストグラムのデータ
を、撮影後のデータの信号処理に使用することもでき
る。簡易ヒストグラムのデータをどのように撮像系1や
信号処理装置3の制御に利用するかは撮影視野内の撮影
する主対象がどれかということや、再生時の画像効果等
を考慮してユーザが任意に決めることができる。また、
閾値の数は実施例の三つに限らず、二つ以上であればい
くつでもよい。すなわち、分類される領域は、3以上か
つ階調数より少ないことが好ましい。閾値の数が多いほ
ど、ヒストグラムの精度は高くなるが、要求精度と、メ
モリの容量と、信号処理のし易さ等を考慮して適宜設定
すればよい。
を、撮影後のデータの信号処理に使用することもでき
る。簡易ヒストグラムのデータをどのように撮像系1や
信号処理装置3の制御に利用するかは撮影視野内の撮影
する主対象がどれかということや、再生時の画像効果等
を考慮してユーザが任意に決めることができる。また、
閾値の数は実施例の三つに限らず、二つ以上であればい
くつでもよい。すなわち、分類される領域は、3以上か
つ階調数より少ないことが好ましい。閾値の数が多いほ
ど、ヒストグラムの精度は高くなるが、要求精度と、メ
モリの容量と、信号処理のし易さ等を考慮して適宜設定
すればよい。
【0025】次に、簡易ヒストグラムを生成して、画像
データに信号処理を施す信号処理装置3の一例を図3の
ブロック図を参照して説明する。
データに信号処理を施す信号処理装置3の一例を図3の
ブロック図を参照して説明する。
【0026】図3において、30はデジタル信号処理装
置すなわちDSPであり、信号処理装置3の全体の制御
とDRAM4及び表示装置5との間でのデータの書き込
み読出し、及びヒストグラムデータの生成を制御する。
置すなわちDSPであり、信号処理装置3の全体の制御
とDRAM4及び表示装置5との間でのデータの書き込
み読出し、及びヒストグラムデータの生成を制御する。
【0027】A/D変換器2(図1)から1画素毎のデ
ジタル画像データがバスライン31を介してゲート32
に入力する。ゲート32は、閾値T1を有し、入力画像
データが閾値T1以下であれば、OB回路36に画像デ
ータを出力し、閾値T1以下でなければ、別のゲート3
3に画像データを出力する。カウンタ35は、ゲート3
2を通過する閾値T1以下のデータの画素数をカウント
する。
ジタル画像データがバスライン31を介してゲート32
に入力する。ゲート32は、閾値T1を有し、入力画像
データが閾値T1以下であれば、OB回路36に画像デ
ータを出力し、閾値T1以下でなければ、別のゲート3
3に画像データを出力する。カウンタ35は、ゲート3
2を通過する閾値T1以下のデータの画素数をカウント
する。
【0028】ゲート33は、閾値T2を有し、入力画像
データが閾値T1を超えT2以下であれば、OB回路36
に画像データを出力し、閾値T2以下でなければ、別の
ゲート34に画像データを出力する。カウンタ35は、
ゲート33を通過する閾値T 1を超えてT2以下のデータ
の画素数をカウントする。
データが閾値T1を超えT2以下であれば、OB回路36
に画像データを出力し、閾値T2以下でなければ、別の
ゲート34に画像データを出力する。カウンタ35は、
ゲート33を通過する閾値T 1を超えてT2以下のデータ
の画素数をカウントする。
【0029】ゲート34は、閾値T3を有し、入力画像
データが閾値T2を超えT3以下であった場合と、T3を
超えた場合に別々の出力線を介してOB回路36に画像
データを出力する。カウンタ35は、ゲート34を通過
する閾値T2を超えT3以下のデータの画素数をカウント
し、かつゲート34を通過しない閾値T3を超えるデー
タの画素数をカウントする。
データが閾値T2を超えT3以下であった場合と、T3を
超えた場合に別々の出力線を介してOB回路36に画像
データを出力する。カウンタ35は、ゲート34を通過
する閾値T2を超えT3以下のデータの画素数をカウント
し、かつゲート34を通過しない閾値T3を超えるデー
タの画素数をカウントする。
【0030】カウンタ35でのカウント値(計数値)は
DSP30に与えられて図2(B)に示したような簡易
ヒストグラムが作成され、メモリ(例えばDRAM4)に
記憶される。
DSP30に与えられて図2(B)に示したような簡易
ヒストグラムが作成され、メモリ(例えばDRAM4)に
記憶される。
【0031】OB回路36にはすべての画像データが入
力される。OB回路36は、画像データからオプティカ
ルブラック成分(暗電流成分)を減算し、画像データを
較正する。OB回路36から出力された画像データは、
可変利得増幅器37に入力されて適切なゲインが与えら
れる。所定のゲインが与えられた画像データは補正回路
38に入力され、ここで、γ補正と階調補正を含むトー
ンカーブによる補正がなされる。補正が行われた画像デ
ータはDRAM4に格納されるか、あるいは表示装置5
で表示される。
力される。OB回路36は、画像データからオプティカ
ルブラック成分(暗電流成分)を減算し、画像データを
較正する。OB回路36から出力された画像データは、
可変利得増幅器37に入力されて適切なゲインが与えら
れる。所定のゲインが与えられた画像データは補正回路
38に入力され、ここで、γ補正と階調補正を含むトー
ンカーブによる補正がなされる。補正が行われた画像デ
ータはDRAM4に格納されるか、あるいは表示装置5
で表示される。
【0032】DSP30で作成されたヒストグラムのデ
ータに基づき、図の点線で示すように撮像系1の絞りあ
るいは露光時間などが適正なシストグラム分布が得られ
るような値に調整される。同じくDSP30で作成され
たヒストグラムのデータに基づき、図の点線で示すよう
に増幅器37のゲインと補正回路38のトーンカーブの
調整が行われる。また、ヒストグラムのデータに基づき
ストロボの発光時間や発光量の調整を行うこともでき
る。
ータに基づき、図の点線で示すように撮像系1の絞りあ
るいは露光時間などが適正なシストグラム分布が得られ
るような値に調整される。同じくDSP30で作成され
たヒストグラムのデータに基づき、図の点線で示すよう
に増幅器37のゲインと補正回路38のトーンカーブの
調整が行われる。また、ヒストグラムのデータに基づき
ストロボの発光時間や発光量の調整を行うこともでき
る。
【0033】上記のヒストグラムに基づき撮像条件の調
整が行われた後に、本撮像が行われる。本撮像では、適
切な撮像条件に基づき被写体の撮像が行われ、適正な画
像データが生成される。
整が行われた後に、本撮像が行われる。本撮像では、適
切な撮像条件に基づき被写体の撮像が行われ、適正な画
像データが生成される。
【0034】なお、39は、色処理回路であって、例え
ばイメージセンサのカラーフィルタがベイヤ配列等の場
合、色データの補間演算を行うための回路である。
ばイメージセンサのカラーフィルタがベイヤ配列等の場
合、色データの補間演算を行うための回路である。
【0035】以上説明した実施例は単なる例示であっ
て、当業者であれば、本願明細書の開示に基づき、様々
な変形や応用が可能であろう。
て、当業者であれば、本願明細書の開示に基づき、様々
な変形や応用が可能であろう。
【0036】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
画像データに対して少なくとも二つの閾値の設定を行
い、各画素の画像データをその閾値の範囲かどうかを逐
次検出して、三つあるいはそれ以上のデータ領域にデー
タ分類したヒストグラムを得る。そのヒストグラムに基
づき、撮像条件の調整が行われるので、良好な再生画像
が得られる。
画像データに対して少なくとも二つの閾値の設定を行
い、各画素の画像データをその閾値の範囲かどうかを逐
次検出して、三つあるいはそれ以上のデータ領域にデー
タ分類したヒストグラムを得る。そのヒストグラムに基
づき、撮像条件の調整が行われるので、良好な再生画像
が得られる。
【図1】本発明の実施例による画像信号処理装置のブロ
ック図である。
ック図である。
【図2】本発明の実施例による画像信号処理装置のヒス
トグラムを説明するための図である。
トグラムを説明するための図である。
【図3】本発明の実施例による画像信号処理装置の信号
処理部の構成を示すブロック図である。
処理部の構成を示すブロック図である。
【図4】画像データのヒストグラムの例を示す図であ
る。
る。
【図5】被写体の画像例とそのヒストグラムを示す図で
ある。
ある。
1 撮像系 2 A/Dコンバータ 3 信号処理部 4 記録装置 5 表示装置 30 DSP 31 バスライン 32,33,34 ゲート回路 35 カウンタ 36 OB回路 37 増幅器 38 信号補正回路 39 色処理回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H002 CC00 CC01 CC21 DB19 DB24 EB09 FB21 HA04 JA07 JA08 5B047 CA17 CB21 DA01 DA10 DC04 5C022 AB06 AB12 AB20 AC42 AC69
Claims (4)
- 【請求項1】 画像データを供給する撮像系と、 少なくとも二つの異なる閾値で区分される少なくとも三
つの異なる画像データの値の範囲の領域を設定し、前記
撮像系から供給される1画面分の画像データの各画素の
データを該少なくとも三つの領域に分類する分類手段
と、 前記各領域毎の画素数を計数して前記画像データのヒス
トグラムを得る計数手段と、 前記ヒストグラムに応じて撮像条件を調整する調整手段
とを有する画像信号処理装置。 - 【請求項2】 前記分類手段は、前記領域毎に、前記閾
値と入力された画素データ値とを比較して該閾値内に入
るものだけを出力する比較手段を含み、 前記計数手段は、前記比較手段から出力される画素デー
タの数を計数するカウンタを含む請求項1記載の画像信
号処理装置。 - 【請求項3】 前記画像データは光強度を示す請求項1
又は2記載の画像信号処理装置。 - 【請求項4】 前記調整手段は、前記ヒストグラムに応
じて、被写体の露光時間、絞り値、画像データを増幅す
るためのゲイン、又はトーンカーブを調整する請求項1
〜3のいずれかに記載の画像信号処理装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11089365A JP2000287121A (ja) | 1999-03-30 | 1999-03-30 | 画像信号処理装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP11089365A JP2000287121A (ja) | 1999-03-30 | 1999-03-30 | 画像信号処理装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2000287121A true JP2000287121A (ja) | 2000-10-13 |
Family
ID=13968689
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11089365A Withdrawn JP2000287121A (ja) | 1999-03-30 | 1999-03-30 | 画像信号処理装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2000287121A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006217277A (ja) * | 2005-02-03 | 2006-08-17 | Nikon Corp | 撮像装置 |
| JP2007274195A (ja) * | 2006-03-30 | 2007-10-18 | Casio Comput Co Ltd | 撮像装置、撮像方法及びプログラム |
| WO2009085119A1 (en) * | 2007-12-19 | 2009-07-09 | Eastman Kodak Company | Camera using preview image to select exposure |
| JP2010071832A (ja) * | 2008-09-19 | 2010-04-02 | Stanley Electric Co Ltd | 光飛行時間型距離画像センサの制御方法およびそのシステム |
| JP2012244510A (ja) * | 2011-05-23 | 2012-12-10 | Nikon Corp | センサ装置並びにこれを用いた焦点検出装置、ae用検出装置及びカメラ |
-
1999
- 1999-03-30 JP JP11089365A patent/JP2000287121A/ja not_active Withdrawn
Cited By (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006217277A (ja) * | 2005-02-03 | 2006-08-17 | Nikon Corp | 撮像装置 |
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| WO2009085119A1 (en) * | 2007-12-19 | 2009-07-09 | Eastman Kodak Company | Camera using preview image to select exposure |
| US8488015B2 (en) | 2007-12-19 | 2013-07-16 | Intellectual Ventures Fund 83 Llc | Camera using preview image to select exposure |
| US9819852B2 (en) | 2007-12-19 | 2017-11-14 | Monument Peak Ventures, Llc | Camera using preview image to select exposure |
| US10142536B2 (en) | 2007-12-19 | 2018-11-27 | Monument Peak Ventures, Llc | Camera using preview image to select exposure |
| US10412296B2 (en) | 2007-12-19 | 2019-09-10 | Monument Peak Ventures, Llc | Camera using preview image to select exposure |
| JP2010071832A (ja) * | 2008-09-19 | 2010-04-02 | Stanley Electric Co Ltd | 光飛行時間型距離画像センサの制御方法およびそのシステム |
| JP2012244510A (ja) * | 2011-05-23 | 2012-12-10 | Nikon Corp | センサ装置並びにこれを用いた焦点検出装置、ae用検出装置及びカメラ |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| A300 | Application deemed to be withdrawn because no request for examination was validly filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A300 Effective date: 20060606 |