JP7521934B2 - 撮影システムおよび撮影制御プログラム - Google Patents
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Description
そのため、車内等に設置される照明器具により被写体(乗客等)を照射して露出等を調整し、車載カメラ等により適切な撮影タイミングで撮影する必要がある。
そこで、同期信号に基づいてカメラの撮影タイミング等を制御する技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
より具体的には、光干渉の影響により、露出過多や露出不足により撮影画像の劣化を生じる場合がある。
また、光干渉の影響により、撮影画像に干渉縞が現れたり、カラー画像の場合には色味等に変化を生じたりして、撮影画像の劣化を招く虞もあった。
このような撮影画像の劣化は、例えば撮影画像によって精密な個人認証等を行う場合などに、認証率の低下等につながるという問題がある。
前記光干渉防止手段は、前記複数の照明手段を時分割で発光させる発光制御手段を備えることが好ましい。
前記光干渉防止手段は、前記複数の照明手段の各々から射出される光線の帯域が重ならないように分離するバンドパスフィルタを備えることが好ましい。
前記撮影手段は、車載カメラで構成され、前記照明手段は、発光タイミングを変更可能なLED照明器具で構成されることが好ましい。
図1の機能ブロック図を参照して、本実施の形態に係る撮影システムS1の機能構成について説明する。
撮影システムS1は、車両V内に設置され、車内の複数の被写体(例えば乗客等)H1などを所定の撮影範囲(A1、A2(図2等参照))内で撮影する車載カメラで構成される撮影手段10(10a、10b…)を備える。
さらに、車載カメラ10a、10b…およびLED照明器具11a、11b…を制御するマイクロコンピュータ等で構成される制御手段13を備える。
なお、各LED照明器具11a、11b…間の発光タイミング信号などの送受信は、有線或いは無線で行ってもよいし、CAN(Controller Area Network)規格等の通信ネットワークを介して行うこともできる。
図2を参照して、車載カメラとLED照明器具の配置例等について説明する。
なお、図2に示す配置例では、車両Vの車室内の前方側に、2台の車載カメラ10a、10bとLED照明器具11a、11bを設けた構成とした。
そして、車両Vの後部座席の左側に着座している乗客を被写体H1とする場合を想定する。
この状態で、LED照明器具11aによって照射される光線L1は、図2に示すような扇状の照射範囲A1となる。
また、LED照明器具11bによって照射される光線L2は、図2に示すような扇状の照射範囲A2となる。
そして、照射範囲A1と照射範囲A2は、一部の領域Bで重なることとなる。
本発明は、この照射範囲の重複領域Bにおける光の干渉を防ぐことを目的として案出されたものである。
比較例に係るLED照明器具511a、511bの照射範囲の例を示す概略説明図としての図3を参照して、照射範囲における光の干渉について説明する。
ここで、LED照明器具511a、511bは、所定距離だけ離間された車載カメラ510a、510bの前面側に設けられているものとする。また、LED照明器具511a、511bの照射範囲A11、A12と、車載カメラ510a、510bの撮影範囲は一致しているものとする。
また、LED照明器具511a、511bから照射される光線L11、L12の波長は同じとする。
このような状態で、LED照明器具511a、511bが同時に発光されると、光線L11、L12は、照射範囲A11、A12の一部の領域Cで重なり合う。
このように、この重複領域Cを含む撮影画像では、光干渉の影響により、画像劣化を生じる。
このような画像劣化は、例えば撮影画像によって被写体H1(図2参照)としての乗客について、精密な個人認証等を行う場合などに、認証率の低下等につながるという問題を生じる。
図4を参照して、時分割発光による干渉防止について説明する。
図4(a)、(b)は、実施の形態に係るLED照明器具11a、11bを時分割で照射した場合の照射範囲の例を示す概略説明図である。
また、LED照明器具11a、11bから照射される光線L1、L2の波長は同じとする。
このような状態で、LED照明器具11a→11bの順で照射タイミングをずらして発光させて撮影を行う。
即ち、まず、図4(a)に示すように、LED照明器具11aのみを発光させて、照射範囲(撮影範囲)A1について、車載カメラ10aによる撮影を行う。
このような時分割の光照射の制御は、光干渉防止手段12としての発光制御手段120によって行われる。
これにより、照射範囲A1、A2の重複領域Bにおける光干渉の発生を回避することができる。
したがって、車載カメラ10a、10bの撮影画像は、光干渉の影響を受けることがなく、個人認証等にも適した高品質の画像データを得ることができる。
図5を参照して、バンドパスフィルタによる干渉防止について説明する。
図5は、実施の形態に係るLED照明器具11a、11bにバンドパスフィルタ121a、121bを適用して照射した場合の照射範囲の例を示す概略説明図である。
ここで、LED照明器具11a、11bは、所定距離だけ離間された車載カメラ10a、10bの前面側に設けられているものとする。
また、LED照明器具11aの前面側には、850nm帯のバンドパスフィルタ121aが設けられている。
さらに、LED照明器具11aの前面側には、950nm帯のバンドパスフィルタ121bが設けられている。
したがって、車載カメラ10a、10bの撮影画像には、光干渉の影響は生じないので、画像品質を保つことができる。
なお、図4に示す時分割による干渉防止法と、図5にバンドパスフィルタによる干渉防止法とを組み合わせて、より確実な光干渉の防止を図る構成としてもよい。
図6を参照して、本実施の形態に係る撮影システムS1で実行される撮影処理について説明する。
ここで、図6は、撮影システムS1で実行される撮影処理の処理手順を示すフローチャートである。
この処理が開始されると、まず、設定情報読込処理のサブルーチンSB1が実行される。
なお、設定情報読込処理のサブルーチンSB1の処理手順については後述する。
ステップS13では、画像認識結果等のデータをデータ格納手段19に格納して処理を終了する。
図7のフローチャートおよび図8を参照して、図6に示す撮影処理のメイン処理における設定情報読込処理のサブルーチンSB1の処理手順について説明する。
ステップS101では、諸元登録手段14に格納されている車載カメラ10a、10b…の諸元データ(利用帯域、フレームレート(fps)、露光時間等のデータ等)を取得してステップS102に移行する。
ここで、諸元データは、図8に例示するような車載カメラの登録テーブルリストのような形式で格納することができる。
なお、フレームレート(fps)とは、1秒間に使用するフレーム数(コマ数)の静止画が記録されているかを示す数値である。
ステップS102では、LED照明器具11a、11b…に関する照度等のデータを取得してステップS103に移行する。
ステップS103では、車載カメラ10a、10b…およびLED照明器具11a、11b…は正常か否かが判定される。
そして、判定結果が「No」の場合にはステップS104に移行して、再起動等を試行する故障対応処理を行ってからステップS105に移行する。
ステップS106では、車載カメラ10a、10b…またはLED照明器具11a、11b…の異常を記録してステップS107に移行する。
ステップS107では、車載カメラ10a、10b…の全設定が完了したか否かが判定され、「No」の場合にはステップS103に戻る。
また、「Yes」の場合にはステップS108に移行して、撮影設定情報を格納してメイン処理に戻る。
図9のフローチャートを参照して、図8に示す設定情報読込処理における撮影スケジューリング処理のサブルーチンSB2の処理手順について説明する。
ステップS201では、車載カメラ10a、10b…の諸元データおよびLED照明器具11a、11b…に関するデータに基づいて、撮影順序に関わる優先順位付けを行う。
ステップS203では、優先順位等に基づいて撮影スケジューリングテーブルを作成する。
撮影スケジューリングテーブルは、例えば図10、図11に示すような構成とすることができる。
なお、「実時間」とは、1回の撮影までにかかる実際の時間を表している。
即ち、例えば、1撮影あたりの割り当て時間を5.5ms(1s間に180回撮影)と仮定した場合に、実行回数が1回増えるごとに5.5msずつ増えていくことになる。
ここで、図11における優先順位は、撮影レートの高さと、露光時間長の長さに基づいて設定されている。
即ち、図8に示す登録テーブルリストに基づいて、リスト中でフレームレートが最も高い60fpsであるカメラNo.3を実行No.1に設定している。
次に、2番目にフレームレートが高い30fpsであるカメラNo.2を実行No.2に設定している。
ここで、例えば、30fpsを基準とした設定可能撮影周期を、1、5、10、15、30、60、120fpsとした場合を考える。
この場合に、1撮影当たりの割り当て時間を5.5msとすると、1秒当たり180回の撮影が可能となる。
なお、1秒当たりの撮影回数は基準撮影レートの整数倍とする必要がある。
以降同様にして、各実行No.に所定のカメラNo.を割り当てていく。
また、より精細な割り当てを行う場合には、基準レート30fpsの場合に、240枠、300枠というような設定を行うようにしてもよい。
例えば、図8に示すような登録テーブルリストによれば、枠数180のうちの3枠に1回は、最も高撮影fps(図8では、60fps)であるNo.3の撮影カメラが設定される。そのため、図11に示す例では,実行No.4において、No.3の撮影カメラが優先的に割り当てられている。
なお、フレームレート120fpsの車載カメラを利用している場合に、残りの撮影回数は60回となるので、フレームレート60fpsの車載カメラ1台、若しくはフレームレート30fpsの車載カメラ2台を同時に利用することができる。
また、大電流を利用する照明の発光タイミングを分散化することで、瞬間最大消費電流値を抑えることができる。
また、撮影範囲内に他のカメラの照明装置が有る環境であっても正常な撮影を行うことが可能となる。
H1 被写体
V 車両
10(10a、10b…) 撮影手段(車載カメラ)
11(11a、11b…) 照明手段(LED照明器具)
12 光干渉防止手段
13 制御手段
14 諸元登録手段
15 撮影スケジューリング手段
16 撮影実行手段
120 発光制御手段
121 バンドパスフィルタ
Claims (5)
- 車両内に設置され、車内の被写体を所定の撮影範囲内で撮影する撮影手段と、
前記所定の撮影範囲を照射可能な複数の照明手段と、
前記所定の撮影範囲内に向けて前記複数の照明手段によって照射される光線の干渉を防ぐ光干渉防止手段と、
少なくとも前記撮影手段および前記照明手段を制御する制御手段と、
を備え、
前記複数の照明手段によって照射される光線の波長はそれぞれ同じであり、
前記光干渉防止手段は、前記複数の照明手段を時分割で発光させる発光制御手段を備える撮影システム。 - 前記光干渉防止手段は、前記複数の照明手段の各々から射出される光線の帯域が重ならないように分離するバンドパスフィルタを備える請求項1に記載の撮影システム。
- 複数の前記撮影手段を、各撮影手段が備える諸元と共に登録する諸元登録手段と、
前記各撮影手段が備える諸元に基づいて、前記各撮影手段の撮影順序を設定する撮影スケジューリング手段と、
前記撮影スケジューリング手段で設定された撮影スケジューリング情報に基づいて、前記複数の照明手段および前記撮影手段を制御して撮影を実行する撮影実行手段と、
を備える請求項1または請求項2に記載の撮影システム。 - 前記撮影手段は、車載カメラで構成され、
前記照明手段は、発光タイミングを変更可能なLED照明器具で構成される請求項1から請求項3の何れか1項に記載の撮影システム。 - 請求項1から請求項4の何れか1項に記載の撮影システムの制御手段で実行され、
複数の撮影手段を、各撮影手段が備える諸元と共に登録する諸元登録過程と、
前記各撮影手段が備える諸元に基づいて、前記各撮影手段の撮影順序を設定する撮影スケジューリング過程と、
前記撮影スケジューリング過程で設定された撮影スケジューリング情報に基づいて、複数の照明手段および前記撮影手段を制御して撮影を実行する撮影実行過程と、
を有する撮影制御プログラム。
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