JPH0884348A - 撮像装置 - Google Patents

撮像装置

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JPH0884348A
JPH0884348A JP6216324A JP21632494A JPH0884348A JP H0884348 A JPH0884348 A JP H0884348A JP 6216324 A JP6216324 A JP 6216324A JP 21632494 A JP21632494 A JP 21632494A JP H0884348 A JPH0884348 A JP H0884348A
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component signal
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color component
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JP6216324A
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Norihiro Kawahara
範弘 川原
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 広帯域のR、G、B信号を得る撮像装置を得
る。 【構成】 撮像素子101出力の1画素毎のYe/Cy
とMg/Gを用いて行列演算回路112によりR、G、
B信号を生成する。一方、広帯域信号生成回路113は
上記撮像素子出力から他の演算により広帯域信号成分を
生成し、この信号成分を加算器116、減算器117を
用いてR、G、B信号に混合することにより、広帯域の
R、G、B信号が得られる。 【効果】 高解像度で色のにじみのないマルチメディア
対応に耐える広帯域R、G、B信号を得ることができ
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、CCD等の撮像素子を
用いた撮像装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来の撮像装置のシステムを図9に示
す。固体撮像素子101では図4のようにインターレー
ス走査の偶数フィールド用、奇数フィールド用それぞれ
独立に色フィルタが配置され、図中のVOUT1からは
Ye、Cy、VOUT2からはMg、Gがそれぞれ一画
素おきに読み出される。これら2系統の信号はS/H回
路102、103でサンプルホールド、AGC回路10
4、105で自動利得調整を行い、アナログディジタル
(AD)変換器106、107でAD変換され、ディジ
タル信号となる。これらのディジタル信号は、加算器1
10でYe+Mg、及びCy+Gの演算が一画素おきに
なされ、輝度信号となる。AD変換器106、107の
出力は、それぞれテレビ信号の1水平期間(以下、1H
と記す。)分の容量を有するメモリ108、109によ
り遅延される。
【0003】メモリ108、109の出力は加算器11
1でYe+Mg、及びCy+Gの演算が一画素おきにな
され、輝度信号となる。加算器110、111の出力は
それぞれ低域通過フィルタ114、115により色キャ
リアを除去する。さらに、低域通過フィルタ115の出
力は1H分の容量を有するメモリ139により遅延され
る。
【0004】低域通過フィルタ114、115の出力、
メモリ139の出力は連続する3Hの輝度信号を形成し
ている。これらの信号は高域通過フィルタ140で高域
成分を抽出し、ベースクリップ回路142でノイズ成分
を除去することにより水平方向のアパーチャ信号とな
る。また、低域通過フィルタ115の出力は高域通過フ
ィルタ141で高域成分を抽出し、ベースクリップ回路
143でノイズ成分を除去することにより、水平方向の
アパーチャ信号となる。垂直、水平方向のアパーチャ成
分は加算器144で加算され、ゲインコントロール回路
145で信号レベルを調整し、ディテール信号(DT
L)となる。このディテール信号は不図示の遅延器によ
り位相を合わせた低域通過フィルタ115の出力と加算
器146で加算されることにより、輝度信号のアパーチ
ャ補正が実現される。
【0005】アパーチャ補正を施した輝度信号Yは、ニ
ー回路147で高輝度成分のゲインを抑圧し、ガンマ補
正回路148でガンマ補正を行う。さらに、ブランキン
グ付加回路149でブランキング信号を付加し、ディジ
タル−アナログ(DA)変換器150でDA変換されて
アナログ信号となり、低域通過フィルタ151を経て、
ビデオ輝度信号YOUTとなる。一方、メモリ108、
109の出力は第1の行列演算回路112でYe、C
y、Mg、G成分の同時化と、
【0006】
【数1】
【0007】の演算がなされRGB信号となる。次にこ
れらのRGB成分にホワイトバランス回路(WB)内の
乗算器118、119でG成分を基準にしてゲイン調整
を施し、ホワイトバランスをとる。続いて、ニー回路1
20〜122で高レベル成分のゲインを抑圧し、ガンマ
補正回路123〜125でガンマ補正を行い、さらに第
2の行列演算回路126で
【0008】
【数2】
【0009】により、色差信号R−Y、B−Yを生成す
る。これらの色差信号は色相補正回路127で色相を補
正し、低域通過フィルタ128、129により後の変調
に適するように高域をカットしておく。次に変調回路1
30で変調及びバースト信号の付加を行い、D/A変換
器131でアナログ信号に戻し、低域通過フィルタ13
2を経て、ビデオ色信号COUTとなる。
【0010】一方、ニー回路120〜122の出力及び
ガンマ補正回路123〜125の出力は、それぞれセレ
クタ133〜135に送られ、ガンマ補正の要不要に応
じて二つの入力のいずれか一つを選択した後、ブランキ
ング付加回路136〜138でブランキング信号を付加
し、それぞれ、ディジタル赤信号ROUT、ディジタル
緑信号GOUT、ディジタル青信号BOUTとなる。こ
れらのディジタル出力は不図示のコンピュータ、プリン
タ等のマルチメディア機器に入力される。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従
来例では、撮像素子の出力の行列演算によりRGB成分
を得ているため、マルチメディア対応を考慮したディジ
タルRGB出力の水平方向の帯域が狭くなり、コンピュ
ータ、プリンタ等のマルチメディア機器上に出力すると
十分な解像度が得られず、なおかつ色にじみを起こして
しまうという問題があった。
【0012】本発明は、上記の問題を解決するためにな
されたもので、撮像装置のディジタルRGB出力を広帯
域化することにより、マルチメディア機器上に出力する
際の高解像度化を実現し、同時に色にじみを防止するこ
とのできる撮像装置を提供することを目的としている。
【0013】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明において
は、撮像素子から得られる映像信号に対して行列演算処
理を施すことによりR、G、B(赤、緑、青)信号を生
成する行列演算手段と、上記映像信号に対して水平方向
の処理を行わない信号処理を施すことにより広帯域信号
を生成する広帯域信号生成手段と、上記R、G、B信号
に上記広帯域信号を混合することによりそれぞれ広帯域
のR、G、B信号を生成する混合手段とを設けている。
【0014】請求項2の発明においては、撮像素子から
第1の色成分信号と第2の色成分信号とを一画素おきに
含む第1の映像信号と、第3の色成分信号と第4の色成
分信号とを一画素おきに含む第2の映像信号とを出力
し、上記第1の映像信号と上記第2の映像信号とをそれ
ぞれ、第1のディジタル色成分信号と第2のディジタル
色成分信号とを含む第1のディジタル映像信号と、第3
のディジタル色成分信号と第4のディジタル色成分信号
とを含む第2のディジタル映像信号とに変換し、上記第
1のディジタル映像信号と上記第2のディジタル映像信
号とに信号処理を施してビデオ輝度信号、ビデオ色信
号、ディジタルR、G、B信号を出力する撮像装置にお
いて、上記第1のディジタル映像信号と上記第2のディ
ジタル映像信号とをそれぞれ同時化すると共に上記第1
〜第4のディジタル色成分信号に対して行列演算を施す
ことによりR、G、B信号を生成する行列演算手段と、
上記第1、第3の色成分信号とから広帯域信号成分を生
成すると共に上記第2、第4の色成分信号から広帯域信
号成分を生成し、上記R、G、B信号に上記広帯域信号
成分を混合することにより、それぞれ広帯域のR、G、
B信号を生成する混合手段とを設けている。
【0015】
【作用】請求項1の発明によれば、撮像素子の出力から
水平方向の処理を行わない信号処理を行うことにより、
広帯域信号が得られるので、この広帯域信号を行列演算
により得られたR、G、B信号に混合することにより、
広帯域のR、G、B信号が得られ、マルチメディアに対
応できるようになる。
【0016】請求項2の発明によれば、撮像素子の出力
4画素の行列演算によりRGB成分を得る際、他の演算
により広帯域成分を生成し、これをRGB成分と混合す
ることにより、マルチメディア対応に耐え得る広帯域デ
ィジタルRGB出力が得られる。
【0017】
【実施例】
〔第1の実施例〕以下、本発明の第1の実施例を図1を
用いて説明する。図1においては、図9の構成に加えて
広帯域信号生成回路113と、混合手段としての加算器
116及び減算器117とを設けている。他の部分の構
成は図9と同一であり、対応する部分には同一符号を付
して説明を省略する。また、固体撮像素子101では図
4のようにインターレース走査の偶数フィールド用、奇
数フィールド用それぞれ独立に色フィルタが配置され、
図中のVOUT1からはYe、Cy、VOUT2からは
Mg、Gがそれぞれ一画素おきに読み出される。
【0018】次に上記構成による動作について説明す
る。前述したように、メモリ108、109の出力は第
1の行列演算回路112において、Ye、Cy、Mg成
分の同時化と、前記(1)式による演算がなされRGB
信号となる。これと共にメモリ108、109の出力は
広帯域信号生成回路113へも送られる、ここでYe
(黄)成分は3原色のうちの赤と緑、Cy(シアン)成
分は緑と青、Mg(マゼンタ)成分は赤と青よりそれぞ
れ成るので、広帯域信号発生回路113では、 Ye−Mg=(R+G)−(R+B)=G−B 2*G−Cy=2G−(G+B)=G−B ………(3) の演算により、G−B成分を生成する。
【0019】図2は広帯域信号生成回路113の内部構
成を示し、その動作のタイミングチャートを図3(a)
に示す。図2、図3(a)に示すように、2系統の入力
IN1、IN2では、YeとMg、CyとGは位相が揃
っているので、減算器201でYe−Mgを行い、減算
器203では2*G−Cyを行う。このときG成分は乗
算器202でゲインが2倍になっている。減算器20
1、203の出力はセレクタ204に送られ、制御信号
SELの切り替えにより、Ye−Mgと2*G−Cyと
が1画素毎に出力するようにしてG−Bを取り出す。こ
のGーB生成に際しては水平方向の演算を行っていない
ので、帯域の劣化がない。ただし、必要に応じて各画素
のレベルを揃え、偽色を抑圧する必要がある場合もあり
うる。
【0020】行列演算回路112出力のG成分から、広
帯域信号生成回路113の出力を減算器117において
減算すると、 G−(G−B)=B ………(4) により広帯域なB信号が得られる。また、行列演算回路
112の出力のB成分と広帯域信号生成回路113の出
力とを加算器116において加算すると、 B+(G−B)=G ………(5) により広帯域なG信号が得られる。
【0021】以上のようにして生成されたRGB成分は
ホワイトバランス回路(WB)に送られて、G成分を基
準にしてゲイン調整が施され、ホワイトバランスがとら
れる。
【0022】〔第2の実施例〕本発明の第2の実施例を
図5を用いて説明する。図5においては、図1の加算器
116、減算器117に代えて減算器516、加算器5
17を混合手段として設けている。また固体撮像素子1
01では図6のようにインターレース走査の偶数のフィ
ールド用、奇数フィールド用それぞれ独立に色フィルタ
が配置され、図中のVOUT1からはCy、Ye、VO
UT2からはMg、Gがそれぞれ一画素おきに読み出さ
れる。第1の実施例とは、VOUT1とVOUT2の画
素の位相関係が異なっている。
【0023】次に上記構成による動作について説明す
る。メモリ108、109の出力を用いて、第一の行列
演算回路112でYe、Cy、Mg、G成分の同時化と
(1)式による演算がなされR、G、B信号が得られる
ところまでは図1と同様の動作が行われる。一方、メモ
リ108、109の出力は広帯域信号生成回路113へ
送られる。ここでYe(黄)成分は3原色のうちの赤と
緑、Cy(シアン)成分は緑と青、Mg(マゼンタ)成
分は赤と青よりなるので、広帯域信号生成回路113で
は、 Cy−Mg=(G+B)−(R+B)=G−R 2*G−Ye=2G−(R+G)=G−R ………(6) の演算により、G−R成分を生成する。
【0024】広帯域信号生成回路113の内部構成は第
1の実施例と同様に図2のものを用いるが、動作は図3
(b)のように行われる。図3(b)に示すように、2
系統の入力IN1、IN2ではCyとMg、YeとGは
位相がそろっているので、図2の減算器201でCy−
Mgを行い、減算器203では2*G−Yeを行う。こ
のときG成分は乗算器202でゲインが2倍になってい
る。減算器201、203の出力はセレクタ204に送
られ、制御信号SELの切り替えによりCy−Mgと2
*G−Yeとが1画素毎に出力するようにし、G−Rを
取り出す。G−Rの生成に際して水平方向の演算を行っ
ていないので、帯域の劣化がない。ただし、必要に応じ
て各画素のレベルを揃え、偽色を抑圧する必要がある場
合もありうる。
【0025】行列演算回路112の出力のG成分から、
広帯域信号生成回路113の出力を減算器516におい
て減算すると、 G−(G−R)=R ………(7) により広帯域なR信号が得られる。また、行列演算回路
112出力のR成分と広帯域信号生成回路113の出力
とを加算器517において加算すると、 R+(G−R)=G ………(8) により広帯域なG信号が得られる。以下の動作及び輝度
信号の処理は、第1の実施例と同様である。
【0026】〔第3の実施例〕本発明の第3の実施例を
図7を用いて説明する。この図7には、第1の行列演算
回路112と広帯域信号生成回路113及びその周辺の
混合手段のみを示したが、他の部分は第1の実施例、第
2の実施例と同様である。また、固体撮像素子101で
は図8のように、偶数フィールド用、奇数フィールド用
それぞれ独立に色フィルタが配置され、図中のVOUT
1からはYe、Cy、VOUT2からはMg、Gがそれ
ぞれ一画素おきに読み出される。第1の実施例、第2の
実施例とは、色フィルタの配置が異なっており、1ライ
ンおきにMg、G成分の順番が入れ替わっている。
【0027】広帯域信号生成回路113は1ラインおき
に図3(a)、(b)の動作が交互に行われる。これ
は、1ラインおきにMg、G成分の順番が入れ替わって
いることに由来する。この広帯域信号生成回路113で
は、G−R成分、G−B成分を1ラインおきに生成す
る。広帯域信号生成回路113の内部回路は第1の実施
例、第2の実施例と同様に図2のものを用いる。
【0028】次に上記構成による動作について説明す
る。行列演算回路112出力のG成分から広帯域信号生
成回路113の出力を図7の減算器715において減算
すると、上記(7)式により広帯域なR信号が得られ
る。また、行列演算回路112出力のR成分と広帯域信
号生成回路113の出力とを加算器714において加算
すると、上記(8)式により広帯域なG信号が得られ
る。
【0029】これに対し、次のTVラインでは行列演算
回路112出力のG成分から広帯域信号生成回路113
の出力を減算器715において減算すると、 G−(G−B)=B ………(9) により広帯域なB信号が得られる。また、行列演算回路
112出力のB成分と広帯域信号生成回路113の出力
とを加算器716において加算すると、 B+(G−B)=G ………(10) により広帯域なG信号が得られる。1ライン毎に広帯域
RGBを生成するための演算は異なっているが、これは
セレクタ717〜 719の入力を1ライン毎に切り替
えて対応する。尚、以下の動作は、第1の実施例、第2
の実施例と同様である。
【0030】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
撮像装置において、撮像素子の出力の行列演算によりR
GB成分を得る際、水平方向の処理を伴わない演算によ
り広帯域成分を生成し、これをRGB成分と混合するよ
うに構成したことにより、マルチメディア対応に耐え得
る広帯域ディジタルRGB出力を得ることができ、高解
像度で色のにじみのない高画質の画像を得ることができ
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施例を示すブロック図であ
る。
【図2】広帯域信号生成回路の内部構成を示すブロック
図である。
【図3】図2の回路の動作を示すタイムチャートであ
る。
【図4】第1の実施例に用いられるCCDの画素配置を
示す構成図である。
【図5】本発明の第2の実施例を示すブロック図であ
る。
【図6】第2の実施例に用いられるCCDの画素配置を
示す構成図である。
【図7】本発明の第3の実施例を示す構成図である。
【図8】第3の実施例に用いられるCCDの画素配置を
示す構成図である。
【図9】従来の撮像装置のブロック図である。
【符号の説明】
101 撮像素子 112 行列演算回路 113 広帯域信号生成回路 117、517、714、716 加算器 116、516、715 減算器 717、718、719 セレクタ

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 撮像素子から得られる映像信号に対して
    行列演算処理を施すことによりR、G、B(赤、緑、
    青)信号を生成する行列演算手段と、 上記映像信号に対して水平方向の処理を行わない信号処
    理を施すことにより広帯域信号を生成する広帯域信号生
    成手段と、 上記R、G、B信号に上記広帯域信号を混合することに
    よりそれぞれ広帯域のR、G、B信号を生成する混合手
    段とを備えた撮像装置。
  2. 【請求項2】 撮像素子から第1の色成分信号と第2の
    色成分信号とを一画素おきに含む第1の映像信号と、第
    3の色成分信号と第4の色成分信号とを一画素おきに含
    む第2の映像信号とを出力し、上記第1の映像信号と上
    記第2の映像信号とをそれぞれ、第1のディジタル色成
    分信号と第2のディジタル色成分信号とを含む第1のデ
    ィジタル映像信号と、第3のディジタル色成分信号と第
    4のディジタル色成分信号とを含む第2のディジタル映
    像信号とに変換し、上記第1のディジタル映像信号と上
    記第2のディジタル映像信号とに信号処理を施してビデ
    オ輝度信号、ビデオ色信号、ディジタルR、G、B信号
    を出力する撮像装置において、 上記第1のディジタル映像信号と上記第2のディジタル
    映像信号とをそれぞれ同時化すると共に上記第1〜第4
    のディジタル色成分信号に対して行列演算を施すことに
    よりR、G、B信号を生成する行列演算手段と、 上記第1、第3の色成分信号とから広帯域信号成分を生
    成すると共に上記第2、第4の色成分信号から広帯域信
    号成分を生成し、上記R、G、B信号に上記広帯域信号
    成分を混合することにより、それぞれ広帯域のR、G、
    B信号を生成する混合手段とを設けたことを特徴とする
    撮像装置。
  3. 【請求項3】 上記撮像素子から出力される上記第1の
    色成分信号がYe(黄)成分信号、上記第2の色成分信
    号がCy(シアン)成分信号、上記第3の色成分信号が
    Mg(マゼンタ)成分信号、上記第4の成分信号がG成
    分信号であることを特徴とする請求項2記載の撮像装
    置。
  4. 【請求項4】 上記撮像素子から出力される上記第1の
    色成分信号がCy成分信号、上記第2の色成分信号がY
    e成分信号、上記第3の色成分信号がMg成分信号、上
    記第4の成分信号がG成分信号であることを特徴とする
    請求項2記載の撮像装置。
  5. 【請求項5】 テレビジョン信号のある1水平期間にお
    いて、上記撮像素子から出力される上記第1の色成分信
    号がCy成分信号、上記第2の色成分信号がYe成分信
    号、上記第3の色成分信号がMg成分信号、上記第4の
    成分信号がG成分信号であり、その次のテレビジョン信
    号の1水平期間においては、上記撮像素子から出力され
    る上記第1の色成分信号がYe成分信号、上記第2の色
    成分信号がCy成分信号、上記第3の色成分信号がMg
    成分信号、上記第4の成分信号がG成分信号であること
    を特徴とする請求項2記載の撮像装置。
JP6216324A 1994-09-09 1994-09-09 撮像装置 Pending JPH0884348A (ja)

Priority Applications (2)

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JP6216324A JPH0884348A (ja) 1994-09-09 1994-09-09 撮像装置
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