JPH0432393A - カラー撮像装置 - Google Patents

カラー撮像装置

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JPH0432393A
JPH0432393A JP2138739A JP13873990A JPH0432393A JP H0432393 A JPH0432393 A JP H0432393A JP 2138739 A JP2138739 A JP 2138739A JP 13873990 A JP13873990 A JP 13873990A JP H0432393 A JPH0432393 A JP H0432393A
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JP
Japan
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white
color
white balance
signal
power
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JP2138739A
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English (en)
Inventor
Naoya Fujita
直哉 藤田
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Original Assignee
Sharp Corp
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Publication date
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  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 [産業上の利用分野コ 本発明はカラー撮像装置に関し、特に、改良されたホワ
イトバランス機能を備えたカラー撮像装置に関する。
[従来の技術] カラービデオカメラ等のカラー撮像装置は、被写体を人
間の目で見た色と同じ色で画面上に映し出すためのホワ
イトバランス機能を有する。
人間の目は、見ようとする対象物の照明光の色温度が成
る範囲内にある場合にはその変化にかかわらず、白い対
象物を白く認識する。しかし、カラー撮像装置によって
捉えられる被写体の色は、照明光の色温度が高いほど青
味がかり照明光の色温度が低いほど赤味がかる。つまり
、カラー撮像装置が認識する色と人間の目が認識する色
とは照明光の色温度によって異なる。
そこで、カラー撮像装置には、被写体を撮像して得られ
た色情報に、被写体の照明光の色温度に応じた補正を自
動的に加えるホワイトバランス機能が備えられる。
第5図は従来のカラービデオカメラの概略ブロック図で
ある。
第5図を参照して、撮僚時において、被写体からの反射
光はレンズ系19を通って撮像素子20の受光面上に被
写体の光学像を結ぶ。撮像素子20は、受光面上に結ば
れた光学像を電気信号に変換して輝度信号処理回路21
およびクロマ信号処理回路22に与える。
輝度信号処理回路21は、撮像素子20から与えられた
電気信号から被写体の輝度を示す信号成分のみを抽出し
、この抽出j7た信号を輝度信号Yとして加算器28に
入力する。
クロマ信号処理回路22は、撮像素子20から与えられ
た電気信号から、被写体の色を示す信号成分を分離して
、この分離した信号成分から赤および青に各々対応する
原色信号RおよびBを作成する。同時に、クロマ信号処
理回路22は、撮像素子20から与えられた電気信号か
ら、前述の輝度信号Yよりも狭い帯域を有する輝度信号
(狭帯域輝度信号)YLを作成する。この狭帯域輝度信
号Y8.は、原色信号RおよびBの周波数帯域に適合す
る周波数帯域を有する輝度信号を得るために作成された
信号であり、通常の輝度信号Yとはことなり高周波成分
が除去されている。原色信号RおよびBは各々、R利得
制御回路23およびB利得制御回路24に与えられる。
狭帯域輝度信号Y、は減算器25および26の反転入力
端子に与えられる。
R利得制御回路23は、クロマ信号処理回路22から与
えられる原色信号Rの利得を、ホワイトバランス調整回
路33から与えられる制御信号Gえに従って調整する。
この利得調整された原色信号Rは減算器25の非反転入
力端子に与えられる。
同様に、B利得制御回路24は、クロマ信号処理回路2
2から与えられる原色信号Bの利得を、ホワイトバラン
ス調整回路から与えられるもう1つの制御信号GBに従
って調整する。この利得調整された原色信号Bは減算器
26の非反転入力端子に与えられる。
減算器25は、反転入力端子に与えられる狭帯域輝度信
号YLを非反転入力端子に与えられる利得調整後の原色
信号Rから減算して、色差信号R−Yを導出する。同様
に、減算器26は、反転入力端子に与えられる狭帯域輝
度信号YLを非反転入力端子に与えられる利得調整後の
原色信号Bから減算して色差信号B−Yを導出する。こ
れらの色差信号R−YおよびB−Yはともに変調器27
およびホワイトバランス調整回路33に与えられる。
変調器27は、与えられた色差信号R,−YおよびB−
Yを位相が互いに90°異なる副搬送波に重畳し、この
色差信号が重畳された副搬送波を合成してクロマ信号C
を導出する。このように、変調器27は与えられる色差
信号R−YおよびB−Yを平衡変調してクロマ信号Cを
作成する。作成されたクロマ信号Cは加算器28に与え
られる。
加算器28は、輝度信号処理回路21から与えられる輝
度信号Yと、変調器27から与えられるクロマ信号Cと
を合成する。同時に、加算器28には同期信号発生器2
9から所定の同期信号が与えられる。同期信号発生器2
9は、垂直同期信号。
水平同期信号、カラーバースト信号等の、NTSC方式
の複合カラー映像信号に必要とされる同期信号を出力す
る。加算器28は、これらの同期信号を、輝度信号Yお
よびクロマ信号Cを合成して得た信号に付加する。この
ように同期信号が付加された信号がこのビデオカメラの
出力である複合カラー映像信号である。
ホワイトバランス調整回路33は、平均化回路30、ホ
ワイトバランス用マイクロコンピュータ(以下マイコン
と略す)31.およびD/A変換器32を含む。減算器
25および26からホワイトバランス調整回路33に入
力された色差信号R−YおよびB−Yは、平均化回路3
0に入力される。平均化回路30は、与えられた色差信
号R−YおよびB−Yを各々、たとえば1画面分ごとに
平均化して出力する。これによって、平均化回路30か
らは、色差信号R−YおよびB−Yの各平均レベルに対
応する電圧が出力される。ホワイトバランス用マイコン
31は、平均化回路30から出力される電圧に基づいて
、R利得制御回路23およびB利得制御回路24の各々
に与えるべき制御信号を作成し、ディジタル信号として
出力する。
D/A変換器32はホワイトバランスマイコン31から
与えられる、R利得制御回路23に与えるべき制御信号
に対応するディジタル信号およびB利得制御回路24に
与えるべき制御信号に対応するディジタル信号を、各々
アナログ電圧に変換する。変換されたアナログ電圧は各
々、対応する利得制御回路(R利得制御回路23または
B利得制御回路24)に、制御信号GR及びGnとして
与えられる。
R利得制御回路23およびB利得制御回路24はいずれ
も、外部からの制御電圧に応じて入力信号の利得を変化
させるように動作する、可変利得増幅器である。したが
って、D/A変換器32から出力されるアナログ電圧の
レベルを制御することによって、原色信号R及びBの利
得を任意に変化させることができる。これに伴い、減算
器25および26から各々出力される色差信号R−Yお
よびB−Yの平均レベルも任意に変化する。
そこで、ホワイトバランス用マイコン31は、平均化回
路30によって検出された色差信号R−Yの平均レベル
に基づいて、原色色信号Rの利得が、減算器25の出力
の平均レベルを0にすることができる値になるような、
R利得制御回路23に対する制御電圧の大きさを導出す
る。同時に、ホワイトバランスマイコン31は、平均化
回路30によって検出された色差信号B−Yの平均レベ
ルに基づいて、原色信号Bの利得が、減算器26の出力
の平均レベルを0にすることができる値になるような、
B利得制御回路24に対する制御電圧の大きさを導出す
る。そ(7て、ホワイトバランス用マイコン31は、導
出したこれらの制御電圧の大きさを示すディジタル信号
を出力する。これによって、R利得制御回路23および
B利得制御回路24は、色差信号R−YおよびB−Yの
各平均レベルが0になるように原色信号RおよびBの利
得を調整する。
このように、色差信号R−YおよびB−Yの平均レベル
が、“白”に対応する値「0」となるように、色信号成
分の利得を制御することによって、照明光の色温度の変
化にかかわらず白い被写体を常に白く映し出すことがで
きる。
このような回路動作の結果、変調器27に平均レベルが
0の色差信号R−YおよびB−Yが入力されている状態
(ホワイトバランスがとれた状態)において、外部光の
色温度が変化し、これによって、狭帯域輝度信号YL、
原色信号RおよびBのレベルが変化すると、減算器25
および26から各々出力される色差信号R−YおよびB
−Yの平均レベルもホワイトバランスのとれた値からず
れる。しかし、この色差信号R−YおよびB−Yの各平
均レベルはホワイトバランス用マイコン31に入力され
る。このため、ホワイトバランス用マイコン31は、ホ
ワイトバランスのくずれたレベルとなった平均化回路3
0の出力を再度ホワイトバランスのとれたレベルに戻す
べく、それまでとは異なる大きさの制御電圧を示すディ
ジタル信号を出力する。これによって、R利得制御回路
23およびB利得制御回路24は、変化後の色温度にお
いて、再度、減算器25から平均レベルが0の色差信号
R−Yが出力され、かつ、減算器26から平均レベルが
0の色差信号B−Yが出力されるように、原色信号Rお
よびBの利得を制御し直す。
つまり、ホワイトバランス用マイコン31が常に、減算
器25および26から各々出力される色差信号R−Yお
よびB−Yの各平均レベルを監視して、R利得制御回路
23およびB利得制御回路24に各々付与される制御信
号GRおよびGBの各電圧を外部光の色温度変化に追従
するように変化させる。この結果、変調器27には、常
に、平均レベルが0である色差信号R−YおよびB−Y
が与えられる。それゆえ、加算器28から出力される複
合カラー映像信号が常にホワイトバランスのとれた画像
を提供する。
なお、ホワイトバランス用マイコン31は、ホワイトバ
ランスロックスイッチと呼ばれる図示されない外部スイ
ッチへのスイッチ入力に応答して、このスイッチ入力以
後に出力するディジタル信号を、スイッチ入力があった
時点でのそれに固定する機能を有する場合もある。この
場合、ホワイトバランスマイコン31から出力されるデ
ィジタル信号は、このスイッチ入力以後における外部光
の色温度変化に追従して変化しない。つまり、この機能
によれば、原色信号RおよびBに対する利得制御は、こ
のスイッチ入力があった時点での外部光の色温度に適合
するものにロックされる。このような機能は、人間の目
がホワイトバランスをとることができないような色温度
範囲下にある被写体を撮像する場合に有効である。
また、このような従来のビデオカメラでは、般に、ホワ
イトバランスマイコン31は、ビデオカメラへの電源投
入時(撮像開始時)において素早く、かつ、広範囲の色
温度においてバランスをとるように動作する。
照明光の色温度を広範囲にわたって変化させた場合にも
白い被写体を白く映し出すには、変調器27に入力され
る色差信号R−YおよびB−Yの各平均レベルが0から
大きくずれた値となるような原色信号RおよびBがクロ
マ信号処理回路22から出力されても色差信号R−Yお
よびB−Yの各平均レベルがほぼOとなるように、R利
得制御回路23およびB利得制御回路24が制御される
必要がある。そこで、従来のビデオカメラにおいてホワ
イトバランスマイコン31は、平均化回路30によって
検出された色差信号R−YおよびB−Yの各平均レベル
とホワイトバランスがとれていると判断され得るレベル
との差が比較的広い予め定められた範囲にあるときに、
前述のように、色温度変化に追従して変化するようなデ
ィジタル制御信号を出力する。これによって、広い色温
度範囲において、平均化回路13によって検出される平
均レベルがほぼ0となるように、原色信号RおよびBの
利得が制御される。このように、ホワイトバランスマイ
コン31は、電源投入時に広イ色温度範囲でホワイトバ
ランス調整を行なう。これによって、通常の撮影を開始
するにあたって、色差信号R−YおよびB−Yの各平均
レベルが、外部光の電源投入時における色温度下におい
てホワイトバランスがとれたものに一旦強制される。
しかし、通常の撮影時においてあまり広範囲の色温度下
においてホワイトバランスをとると、被写体の色温度の
変化によって、人間の目にも白と認識されないような色
までが白く映し出される場合がある。つまり、ホワイト
バランスがずれる結果となる場合がある。そこで、電源
投入時におけるホワイトバランス調整が終了すると、以
後のホワイトバランス調整は電源投入時よりも狭い色温
度範囲において行なわれる。即ち、電源投入時における
このようなホワイトバランス調整が終了すると、以後ホ
ワイトバランスマイコン31は、平均化回路30によっ
て検出された色差信号R−YおよびB−Yの各平均レベ
ルとホワイトバランスのとれたレベルとの差が電源投入
時におけるホワイトバランス調整範囲(前記予め定めら
れた比較的広い範囲)よりも狭い範囲にあるときに、平
均化回路30によって検出される平均レベルがほぼ0と
なるように、原色信号RおよびBの利得を制御するよう
に動作する。これによって、通常の撮影時には、電源投
入時における外部光の色温度を基準とした外部光の色温
度の変化に追従して、ホワイトバランスマイコン31か
ら出力されるディジタル制御信号が変化しホワイトバラ
ンス調整が適切に行なわれる。
[発明が解決しようとする課題] 撮像装置の多くは、被写体を光学的または電気的に拡大
することによって、遠くにある被写体を近くにあるよう
に撮像するズーム機能を有する。
民生用撮像装置のズーム倍率は、従来6倍程度が一般的
であった。しかし、最近では10倍や12倍のズーム倍
率での撮像が可能な撮像装置、さらには16倍のズーム
倍率での撮像が可能な撮像装置までもが製品化されるよ
うになってきた。ズーム倍率が大きいほど、撮像画像に
おける被写体の拡大倍率が大きくなるため、撮像画面内
に拡大して映し出される被写体範囲はズーム倍率が大き
いほど小さくなる。つまり、前述ような高いズーム倍率
で撮像された画像は、被写体のごく一部が拡大されたも
のとなる。したがって、撮像時のズーム倍率が高いほど
、撮像画像における単一色の占有面積が大きくなる場合
が多い。
一方、従来のホワイトバランス機能を有する撮像装置で
は、電源投入時のホワイトバランス処理によって、広い
色温度範囲で色差信号R−YおよびB−Yの各々の平均
レベルが0となるように、撮像画像の色信号成分の利得
が制御される。通常、1つの撮像画像は多数の色から構
成されるため、このようなホワイトバランス処理によっ
て、これら多数の色の色差信号が互いに平均化し合って
1画面分の色差信号電圧の平均値が0となるように、色
信号成分の利得が制御される。しかし、撮像画像が単一
色で構成されるような場合には、]−っの撮像画像内に
、互いに平均化し会えるような多数の色が存在しないた
め、その色が実際よりも白っぽく映し出される(退色現
象)。
この現象についてもう少し具体的に説明する。
色差信号R−YおよびB−Yがともに0であるとき、こ
れによって映し出される色は白である。したがって、前
述のような場合には、ホワイトバランス処理によって色
差信号電圧の平均値がほぼ0となることは、1つの色の
色差信号の平均レベルがほぼ0に強制されること、すな
わち、撮像画像の色が全体的に白っぽくなることを意味
する。つまり、従来のカラー撮像装置によれば、ホワイ
トバランス処理によって撮像画像の色が全体的に白っぽ
くなる。このような退色の度合は、0から大きく外れた
平均レベルを有する色信号に対してホワイトバランス調
整が行なわれるほど顕著となる。
従って、広い色温度範囲でホワイトバランス調整が行な
われる電源投入時において、退色現象は生じやすい。ま
た、最近製品化されてきたような高いズーム倍率を有す
る撮像装置の場合にはこのような問題が顕著となる。た
とえば、人間の顔を高いズーム倍率で撮像するためにズ
ーム倍率を高くして電源を投入すると、電源投入時に人
間の顔の肌色が実際よりも色褪せた色で映し出される。
本発明の目的は、上記のような問題を解決し、撮像画面
における単一色の占有面積が大きい場合でも、電源投入
時に良好な色表示を行なうことができるカラー撮像装置
を提供することである。
[課題を解決するための手段] 上記のような目的を達成するために本発明に係るカラー
撮像装置は、外部光を取込むレンズ手段と、レンズ手段
によって取込まれた外部光に応答して色信号を作成する
色信号作成手段と、色信号作成手段によって作成された
色信号にホワイトバランス調整を施すホワイトバランス
調整手段と、光を拡散反射する性質を有する白色板と、
この白色板を駆動する白色板駆動手段とを備える。白色
板駆動手段は、電源投入に応答して白色板をレンズ手段
の前面に設置し、かつ、ホワイトバランス調整手段によ
る電源投入時のホワイトバランス調整の完了に応答して
白色板をレンズ手段の前面より除去する。
[作用] 本発明に係るカラー撮像装置は上記のように構成される
ので、電源投入時に自動的にレンズ手段の前面が白色板
で覆われ、この際外部から取込まれた光が白色板によっ
て拡散反射されてレンズ手段に入射する。したがって、
電源投入時には、白色板が撮像されて得られた色信号に
、ホワイトバランス調整が施される。そして、このホワ
イトバランス調整が完了すると、白色板がレンズ手段前
面から除去されて、レンズ手段には外部から直接、光が
入射する。これによって、以後、外部の被写体を撮像し
て得られた色信号にホワイトバランス調整が施される。
[実施例コ 第1図は、本発明の一実施例のカラービデオカメラの構
成を示す概略ブロック図である。
第1図を参照して、このビデオカメラは、第5図に示さ
れる従来のビデオカメラと異なり、電源投入時にレンズ
系19の前面を瞬間的に覆うための白色スライドキャッ
プ1を含む。さらに、このビデオカメラは従来と異なる
構成のホワイトバランス調整回路]68を含む。なお、
このビデオカメラにおいて、レンズ系19.撮像素子2
0.輝度信号処理回路21.クロマ信号処理回路22.
R利得制御回路23.B利得制御回路24.減算器25
および26.変調器27.加算器28.および同期信号
発生器29は、第3図に示されるビデオカメラの場合と
同様に動作する。以下、このビデオカメラのホワイトバ
ランス調整回路18および白色スライドキャップ1の構
成および動作について詳細に説明する。
ホワイトバランス調整回路18は、従来のそれと同様に
、減算器25および26によって各々作成された色差信
号11−YおよびB−Yの各平均レベルを検出する平均
化回路13と、平均化回路13によりて検出された平均
1ノベルに基づいてR利得制御回路23およびB利得制
御回路24に付与すべき制御電圧をディジタル信号とし
て出力するホワイトバランスマイコン1−4と、ホワイ
トバランスマイコン14から出力されたディジタル信号
をアナログ電圧に変換するD/A変換器15とを含む。
D/A変換器15によって変換されたアナログ電圧は、
制御信号GRおよびGBとしてR利得制御回路23およ
びB利得制御回路24に与えられる。しかしながら、こ
のホワイトバランス調整回路18は、さらに、白色スラ
イドキャップ1を駆動するスライドギャップ駆動回路1
7を含む。
スライドキャップ駆動回路17は、電源スィッチ16お
よびホワイトバランスマイコン1,4に結合される。電
源スィッチ16は、このビデオカメラの電源スィッチで
ある。スライドキャップ駆動回路1,7は、電源スィッ
チ16がOFF状態からON状態に切換わったことに応
答して、レンズ系19の前面が白色スライドキャップ1
−で覆われるように、白色スライドキャップ1をレンズ
系19の前面に瞬間的に移動させる。つまり、このビデ
オカメラへの電源投入時にレンズ系19の前面に白色ス
ライドキャップ1が配置される。
第2図〜第4図は、白色スライドキャップ1の構造およ
び取付位置等を示す図である。第2図は、白色スライド
キャップ1がレンズ系1.9の前面に移動されつつある
状態での、このビデオカメラの斜視図である。第3図は
、このビデオカメラの、レンズ系19および撮像素子2
0が内蔵された筒体部の断面図である。第3図(a)は
筒体キャビネットを側面から見た図であり、第3図(b
)は筒体キャビネットを真上から見た図である。第4図
は、白色スライドキャップ1をレンズ系19側から見た
図である。
第2図を参照して、白色スライドキャップ1は、2枚の
白色板1aおよび1bから構成される。白色板1aおよ
び1bは各々、レンズ系19が内蔵された筒体キャビネ
ット3の前面に、左右に別けて備えられる。電源投入時
に白色板1aおよび〕bは各々、図における矢印の方向
にスライドされて、レンズ系19の前面を完全に覆う。
第3図(a)を参照して、白色スライドキャップ1は、
キャビネット3の前面内側に設けられた溝30に嵌込ま
れている。そして、歯車2が第3図(b)で示されるよ
うに、白色スライドキャップ1を構成する白色板1aお
よび1bの各々に対応して1個ずつ設けられる。歯車2
は対応する白色板に接するように配置される。歯車2は
いずれも第3図(a)に示されるように、モータ4に取
付けられる。
第1図には、白色スライドキャップ1がスライドキャッ
プ駆動回路17によって直接に駆動されるように示され
ているが、第1図は白色スライドキャップ1とスライド
キャップ駆動回路17との結合関係を概念的に示してお
り、実際にはモータ4がスライドキャップ駆動回路17
によって駆動される。
さて、白色スライドキャップ1を構成する白色板】aお
よび1bの歯車2と接する部分にはいずれも、歯車に噛
合うような溝か刻まれる(第4図参照)。したがって、
モータ4が回転するど、歯車2の回転に応じて白色板1
aおよび1bが溝30に沿ってスライドする。
ここで、白色スライドキャップ1は、光を拡散反射する
性質を有する白色の物質、たとえば白色ポリカーボネイ
ト樹脂等を材料としてつくられる。
このため、第3図(a)を参照して、電源投入時に白色
スライドキャップ1がキャビネット3の前面を閉じると
、キャビネット3の前面が完全に閉じられるまでにキャ
ビネット3内に入射した光が、白色スライドキャップ】
−のレンズ系19側の面によって拡散反射される。従っ
て、白色スライドキャップ1によってキャビネット3が
閉じられると、キャビネット3内において、外部から取
込まれ白色スライドキャップ1によって拡散反射された
光が1ノンズ系19に入射される。撮像素子20は、こ
の、レンズ系19によって取込まれた光を電気信号に変
換する。つまり、撮像素子20は、電源投入時における
外部光下で白色スライドキャップ1を撮像する。
一方、第1図において1.ホワイトバランスマイコン1
−4.は第5図に示される従来のビデオカメラにおける
場合と同様に動作する。つまり、電源投入時にホワイト
バランスマイコン14は、素早く、かつ、比較的広い色
温度範囲で色差信号R−YおよびB−Yの各平均レベル
が0となるように原色信号RおよびBの利得を制御する
動作を行なう。したがって、撮像素子20が電源投入時
における外部光によって照らされた白色スライドキャッ
プ]を撮像すれば、ホワイトバランスマイコン14によ
って原色信号RおよびBの利得が、電源投入時における
外部光の色温度において白い物体を白く映し出すことが
できる色差信号R−YおよびB−Yが得られるように制
御される。
次に、ホワイトバランスマイコン14は、このような電
源投入時のホワイトバランス調整の結果、平均化回路1
3によって検出された平均レベルが0となったことを検
出する。さらに、ホワイトバランスマイコン14は、こ
の“検出“に応答して、スライドキャップ駆動回路17
に、白色スライドキャップ1.を開放して元の位置に戻
すようにするための制御信号を出力する。
具体的には、ホワイトバランスマイコン14は、スライ
ドキャップ駆動回路17が第3図のモータ4を電源投入
時とは逆方向に回転させるように、スライドキャップ駆
動回路17を制御する信号を出力する。これによって、
第2図において白色板1aおよび1bが各々左右にスラ
イドして、レンズ系19と外部光との間の遮断が解除さ
れる。
ホワイトバランスマイコン14によって白色スライドキ
ャップ1が開放状態とされた後にレンズ19によって取
込まれた被写体像がモニタ画面(図示せず)に映し出さ
れたり映像信号として磁気テープ(図示せず)に記録さ
れたりする。
以後、ホワイトバランスマイコン14は、従来と同様に
、比較的狭い色温度範囲において、色差信号R−Yおよ
びB−Yの各平均レベルが0となるように原色信号Rお
よびBの利得を制御する動作を行なう。 このように、
本実施例では、電源投入時に外部光の色温度下でまず白
い被写体が撮像される。このため、撮影開始にあたって
、まず白い被写体を撮像して得られた映像信号に基づい
て、電源投入時の外部光の色温度に適合するようにホワ
イトバランス調整が行なわれる。したがって、以後の通
常撮影時には、電源投入時の外部光の色温度下で白い被
写体を白く映し出すことができるようにゲイン調整され
たR利得制御回路23およびB利得制御回路24の出力
から作成される色差信号に基づいたホワイトバランス調
整が行なわれる。つまり、最初に映し出される画像は、
常に、本来撮像されるべき被写体の映像信号ではなく白
色スライドキャップという白色の被写体の映像信号に基
づいてホワイトバランス調整が施されたものとなる。し
たがって、ズーム倍率が高く設定された状態で電源が投
入された場合でも、撮像画像が電源投入時のホワイトバ
ランス調整によって退色するという現象は回避される。
なお、本実施例では、電源投入時のホワイトバランス調
整のための白色キャップが左右にスライドする2枚の白
色板によって構成されたが、白色キャップの構成はこれ
に限定されない。たとえば、白色キャップは上下にスラ
イドする2枚の白色板によって構成されてもよいし、上
下方向または左右方向にスライドする1枚の白色板によ
って構成されてもよい。また、白色キャップの材質はポ
リカーボネート樹脂に限定されず、光を拡散反射する性
質を有する白色の物質であればよい。
[発明の効果コ 以上のように、本発明によれば、電源投入時のホワイト
バランス調整が必ず白い被写体を撮像して得られた映像
信号に基づいて行なわれる。このため、撮像画面におけ
る単一色の占有面積が太きい場合、たとえば、被写体の
一部を高いズーム倍率で撮像する場合などにも、電源投
入時に撮像画像に退色現象を生じさせることなく色画質
の良好な画像を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例のカラービデオカメラの構成
を示す概略ブロック図、第2図は実施例のカラービデオ
カメラの斜視図、第3図は実施例のカラービデオカメラ
の筒体部分の断面図、第4図は第]、図における白色ス
ライドキャップの構造を示す図、第5図は従来のカラー
ビデオカメラの構成を示す概略ブロック図である。 図において、1は白色スライドキャップ、13および3
0は平均化回路、】4および31はホワイトバランスマ
イコン、15および32はD/A変換器、16は電源ス
ィッチ、17はスライドキャップ駆動回路、18および
33はホワイトバランス調整回路、19はレンズ系、2
0は撮像素子、21は輝度信号処理回路、22はクロマ
信号処理回路、23はR利得制御回路、24はB利得制
御回路、25および26は減算器、27は変調器、28
は加算器、29は同期信号発生器である。 なお、図中、同一符号は同一または相当部分を示す。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 光を拡散反射する性質を有する白色板と、 外部光を取込むレンズ手段と、 前記レンズ手段によって取込まれた外部光に応答して、
    色信号を作成する手段と、 前記色信号作成手段によって作成された色信号にホワイ
    トバランス調整を施すホワイトバランス調整手段と、 電源投入に応答して、前記白色板を前記レンズ手段の前
    面に設置し、かつ、前記ホワイトバランス調整手段によ
    る電源投入時のホワイトバランス調整の終了に応答して
    、前記白色板を前記レンズ手段の前面より除去する白色
    板駆動手段とを備えた、カラー撮像装置。
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