JPH104567A - Three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, video camera device and optical adapter device for photographing the device - Google Patents
Three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, video camera device and optical adapter device for photographing the deviceInfo
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- JPH104567A JPH104567A JP8156510A JP15651096A JPH104567A JP H104567 A JPH104567 A JP H104567A JP 8156510 A JP8156510 A JP 8156510A JP 15651096 A JP15651096 A JP 15651096A JP H104567 A JPH104567 A JP H104567A
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- Stereoscopic And Panoramic Photography (AREA)
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 縦横の縮尺比の異なる立体写真型の3次元立
体映像信号を、フィールド毎に交互に右眼用、左眼用の
映像信号が入った3次元立体映像信号に変換して立体映
像を楽しむことができる立体視システムを提供する。
【解決手段】 右眼で見た映像を画面の右半分に、左眼
側を左半分に映すようにした立体写真撮影用の光学アダ
プター装置4をビデオカメラ装置3のビデオカメラ本体
30の撮影レンズ39の前に取り付ける。この光学アダ
プター装置4の一対のアナモルフィックレンズ61L,
61Rを介してビデオカメラ装置3で撮影し、3次元立
体映像信号変換装置1でID信号入りのフィールドシー
ケンシャルな3次元立体映像信号を得る。この3次元立
体映像信号が出力されたテレビ画面80を、シャッター
付き眼鏡90で見ると、立体効果のある良好な画質の映
像が見られ、簡単に誰でも立体撮影が可能となる共に、
立体映像が見られる。
(57) [Summary] [Problem] To convert a stereoscopic three-dimensional video signal having a different vertical / horizontal scale ratio into a three-dimensional stereoscopic video signal containing right and left eye video signals alternately for each field. Provided is a stereoscopic viewing system that can convert and enjoy a stereoscopic video. SOLUTION: An optical adapter device 4 for stereoscopic photographing, in which an image viewed with the right eye is projected on the right half of the screen and the left eye side is projected on the left half, is a photographing lens of the video camera body 30 of the video camera device 3. Install before 39. A pair of anamorphic lenses 61L of the optical adapter device 4,
An image is taken by the video camera device 3 via the 61R, and a field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal containing an ID signal is obtained by the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1. When the television screen 80 to which the three-dimensional stereoscopic video signal is output is viewed through the glasses 90 with shutters, a video of good image quality with a stereoscopic effect can be seen, so that anyone can easily perform stereoscopic photography,
You can see stereoscopic images.
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】この発明は、いわゆる「立体
写真(ステレオペア)」のように撮影したビデオ画像を
処理することにより、右眼用と左眼用のそれぞれ専用の
映像信号を得るようにした3次元立体映像信号変換装置
並びに装置の撮影用のビデオカメラ装置及び光学アダプ
ター装置に関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method of processing a video image taken like a so-called "stereophotograph (stereo pair)" so as to obtain a video signal dedicated to the right eye and a video signal dedicated to the left eye. The present invention relates to a three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, a video camera device for photographing the device, and an optical adapter device.
【0002】[0002]
【従来の技術】いわゆる立体テレビなどの3次元立体視
視覚装置が開発されても、これを見るための3次元(3
D)用のソフトウェアを自分で撮影したり、記録再生す
るには、ビデオカメラ装置自体や撮影方法、ビデオテー
プレコーダ(VTR)の取り扱いなどが大変であり、簡
易的な方法が求められている。2. Description of the Related Art Even if a three-dimensional stereoscopic vision device such as a so-called three-dimensional television is developed, a three-dimensional (3D) device for viewing the device is required.
In order to photograph or record / reproduce software for D) by yourself, the handling of a video camera device itself, a photographing method, and a video tape recorder (VTR) is difficult, and a simple method is required.
【0003】3次元の立体映像を撮影するためには、通
常2台のビデオカメラを、その撮影レンズを人間の両眼
の幅(通常約65mm)離して設置して行なう。この場
合、特性の合った2台のビデオカメラを用意し、撮影レ
ンズが眼幅だけ離れた状態にしっかりと固定する必要が
ある。しかもこの2つのビデオカメラから出る映像信号
を、同期して動く2つのVTRで記録再生する必要があ
った。[0003] In order to shoot a three-dimensional stereoscopic image, two video cameras are usually installed with their shooting lenses set apart from each other by two eyes (normally about 65 mm). In this case, it is necessary to prepare two video cameras having matching characteristics and to fix the photographing lens firmly at a distance from the interpupillary distance. In addition, the video signals output from the two video cameras have to be recorded and reproduced by two VTRs that move in synchronization.
【0004】もっとも、現在ではいわゆるW−VHSの
ように、1本のテープで2つの映像信号を同時に録画で
きる機器が市販されているので、これを使って録画再生
してやってもよい。この2つの映像信号を立体視するに
は、たとえば2台のビデオプロジェクターを用いて、互
いに偏光方向が直交する投射光としてスクリーンに投影
し、これに対応する偏光フィルターの付いた偏光眼鏡を
かけて見る方法が知られている。[0004] However, at present, a device such as a so-called W-VHS that can simultaneously record two video signals on one tape is commercially available, and it may be used for recording and reproduction. In order to stereoscopically view the two video signals, for example, using two video projectors, project the light onto a screen as projection light whose polarization directions are orthogonal to each other, and wear polarizing glasses with corresponding polarizing filters. The way to look is known.
【0005】更に上記記録再生を簡単にする方法として
は、左眼用、右眼用の2つの映像信号を、フィールド毎
に交互に左眼用、右眼用の映像がくるようにした一つの
映像信号にする技術が知られている。この信号をテレビ
画面上に映し出し、同期して交互に片方の眼を塞ぐよう
にしたシャッター付き眼鏡をかけて見れば立体視できる
わけである。[0005] Further, as a method of simplifying the recording / reproducing, two video signals for the left eye and the right eye are converted into one video signal for the left eye and the right eye alternately for each field. Techniques for converting video signals are known. If this signal is projected on a television screen and viewed with glasses with shutters that alternately cover one eye in a synchronized manner, stereoscopic viewing is possible.
【0006】また、もっと簡易的な撮影方法としては、
画面の右半分、左半分に、光学的手法により右眼用、左
眼用の映像を映し出す、いわゆる「立体写真」のような
形でビデオ撮影する手法を用いることである。さらに、
「立体写真」を写真機でスライドを撮影するアダプター
およびビューワも市販されている。このアダプターで撮
ると、右眼用は画面右半分に、左眼用は左半分に映され
るので、小さなテレビ画面で2つの画面の中心のズレが
眼幅以下ならば裸眼立体視が可能となる。さらにまた、
もっと大画面の場合は、クサビ型の特殊レンズを付けて
見ればよい(特開昭59−30390号公報参照)。Further, as a simpler shooting method,
This is to use a technique of projecting a video for the right eye and the left eye on the right half and the left half of the screen by an optical method, that is, a method of shooting a video in a form like a so-called “stereophotograph”. further,
Adapters and viewers for taking slides of "stereophotographs" with a camera are also commercially available. When shooting with this adapter, the right eye is projected on the right half of the screen, and the left eye is projected on the left half. Become. Furthermore,
For a larger screen, a wedge-type special lens may be attached (see JP-A-59-30390).
【0007】特に、上記特開昭59−30390号公報
等で開示された簡単に立体撮影する方法は、ビデオカメ
ラの撮像レンズの前にクサビ型のフィルターをかけ、い
わゆる立体写真(ステレオペア)のように画面を撮影す
るというものである。そして、これを立体写真型のまま
でテレビ画面上に映しだし、クサビ型の特殊眼鏡をかけ
て立体視するというものであった。[0007] In particular, a method of easily performing three-dimensional photographing disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 59-30390 is to apply a wedge-type filter in front of an image pickup lens of a video camera to obtain a so-called three-dimensional photograph (stereo pair). Is to take a picture of the screen like this. Then, this was projected on a television screen as a stereoscopic photograph, and stereoscopically viewed with wedge-shaped special glasses.
【0008】[0008]
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記の
立体写真型撮影で撮った画像を立体視するには、テレビ
画面の中央に顔を置くというように見る位置が限定され
ていた。しかも、画面を左右に2分割した縦長の映像し
か見れないという不都合があった。However, in order to stereoscopically view an image taken by the above-described stereoscopic photography, the position where the user looks at the center of the television screen is limited. In addition, there is an inconvenience that only a vertically long image obtained by dividing the screen into two right and left sides can be viewed.
【0009】これを解決するために、立体写真型の映像
信号をいわゆるフィールドシーケンシャルな立体信号に
変換する技術を本出願人は開発しつつある(例えば、特
願平7−334423号等)が、この立体信号型の映像
信号を上記フィールドシーケンシャルな立体信号に変換
するときに少なくとも縦横2倍、面積で4倍に拡大する
必要があった。そのため変換後の映像の解像度は縦横と
もに元の半分になってしまい、解像度をできるだけ落と
さずに済む技術の開発が望まれている。In order to solve this problem, the present applicant is developing a technique for converting a stereoscopic video signal into a so-called field-sequential stereoscopic signal (for example, Japanese Patent Application No. 7-334423). When converting this three-dimensional signal type video signal into the above-mentioned field-sequential three-dimensional signal, it was necessary to enlarge the image signal at least twice vertically and horizontally and four times in area. For this reason, the resolution of the converted video is reduced to half of the original resolution both vertically and horizontally, and there is a demand for the development of a technology that does not reduce the resolution as much as possible.
【0010】また、2次元(2D)と3次元(3D)の
ソフトウェアを併せて再生することを考えると、3Dの
場合にいちいち設定する必要があり、3Dの映像信号が
入力されたときには、自動的に回路が働き処理するよう
な、自動化する技術が求められている。[0010] Considering that two-dimensional (2D) and three-dimensional (3D) software are played back together, it is necessary to set each time in the case of 3D. When a 3D video signal is input, automatic setting is required. There is a demand for an automation technology that allows a circuit to work and process.
【0011】さらに、立体写真型では映像が一つに画面
の左右2つの小さいな画面となり、また、いわゆるフィ
ールドシーケンシャルな映像は、シャッター眼鏡をかけ
ずに見れば二重像に見えてしまう。すなわち、立体写真
型やフィールドシーケンシャルな3D信号を入力した場
合であっても、通常の2Dの映像をテレビ画面上で見ら
れるようにする技術が求められている。[0011] Further, in the three-dimensional photograph type, the image becomes one small screen on the left and right of the screen at one time, and a so-called field-sequential image appears as a double image if viewed without shutter glasses. In other words, there is a need for a technique that allows a normal 2D video to be viewed on a television screen even when a stereoscopic or field-sequential 3D signal is input.
【0012】そこで、この発明は、画面の右半分、左半
分に、光学的手法により右眼用、左眼用の映像を映し出
す、いわゆる「立体写真」のような形でビデオ撮影する
手法によって撮られた形の映像信号を、フィールド毎に
交互に右眼用、左眼用の映像が入った映像信号に変換し
たり、または右眼用、左眼用の2つの独立した映像信号
に変換する、すなわち、立体写真型の映像信号をいわゆ
るフィールドシーケンシャルな立体信号に変換したとき
に例えば縦方向の解像度を落とさずに3次元立体映像信
号を得ることができ、しかも多人数が同時に横長の画面
で見ることができる3次元立体映像信号変換装置並びに
該装置の撮影用のビデオカメラ装置及び光学アダプター
装置を提供するものである。Therefore, the present invention takes an image by a method of projecting a video image for right and left eyes on the right and left halves of the screen by an optical method, that is, a so-called "stereophotograph". The converted video signal is alternately converted into a video signal containing a right-eye video and a left-eye video for each field, or is converted into two independent video signals for the right eye and the left eye That is, when a stereoscopic video signal is converted into a so-called field-sequential stereoscopic signal, for example, a three-dimensional stereoscopic video signal can be obtained without reducing the resolution in the vertical direction. An object of the present invention is to provide a viewable three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, and a video camera device and an optical adapter device for photographing the device.
【0013】[0013]
【課題を解決するための手段】片方の眼用の映像を画面
の右半分に、他方の眼用の映像を画面の左半分にくるよ
うにした立体写真型の3次元立体映像信号について、こ
の立体写真型の左右のそれぞれの像について縦と横を異
なる所定の寸法圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩
やかな圧縮比とした(すなわち、縦長の縦方向を伸ばし
たような、横方向を縮めたような映像にした)映像の3
次元立体映像信号とするようにした3次元立体映像信号
変換装置並びに該装置の撮影用のビデオカメラ装置及び
光学アダプター装置であって、この立体写真型の3次元
立体映像信号の右画面、左画面についてそれぞれ所定の
寸法圧縮比の逆数をかけてもとのバランスに戻すように
すると共に、上記画面の最大限の大きさに変換拡大する
ようにし、これをフィールド毎に交互に右眼用の拡大さ
れた画面と、左眼用の拡大された画面がくるようにした
映像信号を出力するように構成して、上記の縦横の圧縮
比の異なる立体写真型の3次元立体映像信号を、フィー
ルド毎に交互に右眼用、左眼用の映像信号が入った3次
元立体映像信号に変換するように構成等してある。SUMMARY OF THE INVENTION A three-dimensional photograph type three-dimensional image signal in which one eye image is positioned on the right half of the screen and the other eye image is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images of the three-dimensional photograph type, the vertical and horizontal sides have a predetermined compression ratio different from each other, and the vertical compression ratio is set to a gentle compression ratio as compared to the horizontal side (that is, as if the vertically long vertical direction was stretched, 3) Image 3)
A three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, and a video camera device and an optical adapter device for photographing the three-dimensional stereoscopic video signal, the right screen and the left screen of the stereoscopic three-dimensional video signal. In each case, the inverse of the predetermined dimensional compression ratio is applied to restore the original balance, and the screen is converted and expanded to the maximum size of the screen, and this is alternately expanded for the right eye for each field. And a video signal in which a magnified screen for the left eye comes to be output, and the above-mentioned three-dimensional stereoscopic video signal having a different vertical / horizontal compression ratio is output for each field. And alternately converts the image into a three-dimensional stereoscopic video signal containing video signals for the right and left eyes.
【0014】撮影にあたって、画像の縦横の圧縮比を異
なるようにして、縦長の縦方向はもとのままで、横方向
のみ半分に圧縮するような縦方向を伸ばしたような、横
方向を縮めたような映像に立体写真型にした。そのた
め、フィールドシーケンシャルな立体写真にしたときに
横方向は2倍するが、縦方向は1〜2倍の間にすればよ
いので、縦方向の解像度をあげることができる。また、
光学アダプター装置をビデオカメラ装置のビデオカメラ
本体に装着すると、自動的に「立体写真型であるという
識別信号としての例えばID信号(525ラインの映像
信号であって、例えば16:9等のアスペクト比の異な
る画像の信号及びこれに関連する情報信号をいう)」が
映像信号に残り、記録されるようにした。さらに、立体
写真型の映像信号をいわゆるフィールドシーケンシャル
な立体信号に変換する3次元立体映像信号変換装置が検
出回路として例えばID信号検出回路を備え、上記ID
信号を検出したときには、この変換をするようにした。
また、立体写真法で撮影したビデオ信号を、通常の映像
信号でも見られるようにした。この立体写真法の映像は
2画面のものであり、フィールドシーケンシャルな立体
信号の映像は例えばテレビジョン受像機の画面上では二
重映しになってしまって普通は見られない。そこで、立
体写真法の右または左のみ映し出し、通常の2Dの映像
もテレビジョン受像機の画面上に見られるようにした。In photographing, the vertical and horizontal compression ratios of the images are made different so that the vertical direction is kept as it is, and the horizontal direction is reduced as if the vertical direction was expanded to compress only the horizontal direction by half. I made it a stereoscopic photo type. Therefore, when a field-sequential three-dimensional photograph is formed, the horizontal direction is doubled, but the vertical direction is only required to be 1 to 2 times, so that the vertical resolution can be increased. Also,
When the optical adapter device is attached to the video camera body of the video camera device, an "ID signal (a 525-line video signal having an aspect ratio of, for example, 16: 9, etc.) as an identification signal indicating that the optical adapter device is of a stereoscopic type is automatically output. Are different from each other and are recorded in the video signal. Further, a three-dimensional stereoscopic video signal converter for converting a stereoscopic video signal into a so-called field-sequential stereoscopic signal is provided with, for example, an ID signal detection circuit as a detection circuit.
This conversion is performed when a signal is detected.
In addition, a video signal photographed by stereo photography can be seen in a normal video signal. This stereoscopic image is a two-screen image, and a field-sequential three-dimensional signal image is double-viewed on a screen of a television receiver, for example, and is not normally seen. Therefore, only the right or left side of the stereoscopic photography is projected, so that a normal 2D image can be viewed on the screen of the television receiver.
【0015】[0015]
【発明の実施の形態】以下、この発明の具体的な実施の
形態例について図面を参照して説明する。DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
【0016】図1,図2及び図4は、この発明の第1の
実施形態例の3次元立体映像信号変換装置1と該3次元
立体映像信号変換装置1に接続された3次元立体映像信
号撮影装置2を示す。この3次元立体映像信号撮影装置
2はビデオカメラ装置3と該ビデオカメラ装置3のビデ
オカメラ本体30の前側に着脱自在に取り付けられる立
体写真撮影用の光学アダプター装置4とで構成されてい
る。この光学アダプター装置4は、立体写真撮影用アダ
プター5と、この立体写真撮影用アダプター5に着脱自
在な構造になっている縦長アダプター6とで構成されて
いる。また、3次元立体映像信号変換装置1は、その筐
型の装置本体10の前面に4つの調整用操作つまみ11
を設けてある。さらに、3次元立体映像信号変換装置1
には、ビデオテープレコーダ(VTR)7とシャッター
眼鏡付きの立体視装置8とを接続してある。FIGS. 1, 2 and 4 show a three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 and a three-dimensional stereoscopic video signal connected to the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 according to the first embodiment of the present invention. 1 shows a photographing device 2. The three-dimensional stereoscopic video signal photographing device 2 includes a video camera device 3 and an optical adapter device 4 for stereoscopic photographing that is detachably attached to a front side of a video camera body 30 of the video camera device 3. The optical adapter device 4 includes a three-dimensional photographing adapter 5 and a vertically long adapter 6 which is detachably attached to the three-dimensional photographing adapter 5. In addition, the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device 1 is provided with four adjustment operation knobs 11 on the front surface of the device main body 10 of the housing.
Is provided. Further, a three-dimensional stereoscopic video signal converter 1
Is connected to a video tape recorder (VTR) 7 and a stereoscopic device 8 with shutter glasses.
【0017】図1,2及び図4に示すように、ビデオカ
メラ装置3のビデオカメラ本体30は合成樹脂等により
筐型に形成してあり、該ビデオカメラ本体30には撮像
部としての固体撮像素子(CCD)31を内蔵してあ
る。この固体撮像素子31で撮影した映像信号は、増幅
器32と映像信号処理回路33及び映像記録/再生回路
34を介してビデオカメラ本体30に内蔵されたVTR
35により記録/再生されるようになっている。映像信
号処理回路33には、識別信号としてのID信号(52
5ラインの映像信号であって、例えば16:9等のアス
ペクト比の異なる画像の信号及びこれに関連する情報信
号をいう)を発生させるID信号発生回路36を接続し
てある。また、映像記録/再生回路34には液晶ドライ
ブ回路37を介して小型モニタとしての液晶ディスプレ
イ(LCD)38を接続してある。さらに、ビデオカメ
ラ本体30の前面の固体撮像素子31に対向する位置に
は撮影レンズ39を配置してあると共に、該ビデオカメ
ラ本体30の後面の液晶ディスプレイ38に対向する位
置には拡大レンズの付いたアイカップ39Aを着脱自在
に取り付けてある。As shown in FIGS. 1, 2 and 4, the video camera body 30 of the video camera device 3 is formed of a synthetic resin or the like in a housing type. An element (CCD) 31 is built in. A video signal captured by the solid-state imaging device 31 is transmitted to a VTR built in the video camera body 30 through an amplifier 32, a video signal processing circuit 33, and a video recording / reproducing circuit 34.
The recording / reproducing is performed by 35. The video signal processing circuit 33 supplies an ID signal (52
An ID signal generating circuit 36 for generating a video signal of five lines, which is an image signal having an aspect ratio different from, for example, 16: 9 and an information signal related thereto is connected. Further, a liquid crystal display (LCD) 38 as a small monitor is connected to the video recording / reproducing circuit 34 via a liquid crystal drive circuit 37. Further, a photographing lens 39 is disposed at a position facing the solid-state imaging device 31 on the front surface of the video camera body 30, and a magnifying lens is provided at a position facing the liquid crystal display 38 on the rear surface of the video camera body 30. An eye cup 39A is detachably attached.
【0018】また、図2及び図4に示すように、ビデオ
カメラ装置3のビデオカメラ本体30のフィルタ取付用
ねじ部(マウント部)30Aには、立体写真撮影用の光
学アダプター装置4の立体写真撮影用アダプター5を着
脱自在に螺着されるようになっている。即ち、立体写真
撮影用アダプター5の外筐を形成する合成樹脂製等のケ
ース(画像取り込み部)50の左右両側傾斜壁50a,
50bの内面には、左右一対の平面反射鏡51L,51
Rを配置してある。また、ケース50内の中央のついた
て(図示省略)の後方には該ついたてとで三角筒状にな
ると共に、上記一対の平面反射鏡51L,51Rと概略
平行に対向する左右一対の平面反射鏡52L,52Rを
配置してある。これにより、眼幅D(D≒65mm)だ
け離れた左右の眼から見たものに相当する映像が左半
分、右半分に集光されて撮影レンズ39に入るようにな
っている。また、上記ケース50の後部には上下一対の
爪部(係止部)53,53を一体突出形成してあり、該
一対の爪部53,53が上記ビデオカメラ本体30のフ
ィルタ取付用ねじ部30Aに着脱自在に螺着されるよう
になっている。As shown in FIGS. 2 and 4, a filter mounting screw portion (mount portion) 30A of the video camera body 30 of the video camera device 3 is provided with a stereoscopic photograph of an optical adapter device 4 for photographing a stereoscopic photograph. The photographing adapter 5 is detachably screwed. That is, left and right inclined walls 50a, 50a, of a case (image capturing unit) 50 made of synthetic resin or the like forming the outer casing of the stereoscopic photography adapter 5 are formed.
A pair of left and right plane reflecting mirrors 51L and 51L are provided on the inner surface of 50b.
R is arranged. In addition, a rear side of a center panel (not shown) in the case 50 is formed into a triangular cylindrical shape by the panel, and a pair of left and right plane reflecting mirrors 52L substantially parallel to the pair of plane reflecting mirrors 51L and 51R. , 52R. As a result, images equivalent to those viewed from the left and right eyes separated by the interpupillary distance D (D ≒ 65 mm) are condensed on the left half and the right half and enter the photographic lens 39. A pair of upper and lower claws (locking portions) 53, 53 are integrally formed at the rear portion of the case 50, and the pair of claws 53, 53 are screwed to the filter mounting screw of the video camera body 30. It is detachably screwed to 30A.
【0019】さらに、立体写真撮影用アダプター5のケ
ース50の後部のビデオカメラ装置3のビデオカメラ本
体30の撮像レンズ39側に合わさる面には、突起(ス
イッチ操作部)54を一体突出形成してある。そして、
立体写真撮像用アダプター5をビデオカメラ本体30に
装着すると、ケース50の突起54がビデオカメラ本体
30の撮像レンズ39の周辺に位置する孔30aから挿
入され、ビデオカメラ本体30の内部にあるスイッチ3
6aがオンになって、立体写真撮像用アダプター5が装
着されたことがビデオカメラ本体30に検出されるよう
になっている。また、後述する縦長アダプター6を立体
写真撮像用アダプター5に装着すると、ケース50の上
面にスライド自在に設けられた突起部55がスライドさ
れ、該突起部55の先端の突起(スイッチ操作部)56
がケース50の後部より出っ張るようになっている。そ
して、立体写真撮像用アダプター5がビデオカメラ本体
30に装着されていれば、ケース50の突起56がビデ
オカメラ本体30の撮像レンズ39の周辺に位置する孔
30bから挿入され、ビデオカメラ本体30の内部にあ
るスイッチ36bがオンになって、立体写真撮像用アダ
プター5に縦長アダプター6が装着されたことがビデオ
カメラ本体30に検出されるようになっている。Further, a projection (switch operating portion) 54 is integrally formed on the surface of the rear part of the case 50 of the three-dimensional photographing adapter 5 facing the imaging lens 39 of the video camera body 30 of the video camera device 3. is there. And
When the stereoscopic photographing adapter 5 is attached to the video camera main body 30, the projection 54 of the case 50 is inserted through the hole 30a located around the imaging lens 39 of the video camera main body 30, and the switch 3 inside the video camera main body 30 is inserted.
When the 6a is turned on, the video camera body 30 detects that the stereoscopic photographing adapter 5 is attached. When a vertically long adapter 6 described later is attached to the stereoscopic photographing adapter 5, a protrusion 55 slidably provided on the upper surface of the case 50 is slid, and a protrusion (switch operation unit) 56 at the tip of the protrusion 55 is provided.
Project from the rear of the case 50. When the stereoscopic photographing adapter 5 is attached to the video camera main body 30, the projection 56 of the case 50 is inserted through the hole 30 b located around the imaging lens 39 of the video camera main body 30, and When the switch 36b inside is turned on, the video camera body 30 detects that the vertically long adapter 6 has been attached to the three-dimensional photographing adapter 5.
【0020】図1〜図3に示すように、立体写真撮影用
アダプター5のケース50の前壁側に形成された画像取
り込み部となる矩形状で左右一対の開口部50c,50
d側には、縦長アダプター6を嵌め込み取り外し(着
脱)自在に装着できるようになっていて、上記立体写真
撮影用アダプター5と一体に使えるようになっている。
この縦長アダプター6は、ケース50の前部に着脱自在
に嵌め込まれる矩形の枠部60と、この枠部60の正面
側に形成された左右一対の開口部(画像取り込み部)6
0a,60b内に嵌め込まれた凹状で一対のシリンドリ
カルレンズ(アナモルフィックレンズ)61L,61R
とで構成されている。上記枠部60の一対の開口部60
a,60b、すなわち、画像の縦横の圧縮比を変える変
換手段としての上記一対のシリンドリカルレンズ61
L,61Rは、立体写真撮影用アダプター5のケース5
0の画像取り込み部となる左右一対の開口部50c,5
0dを十分カバーする大きさに形成してある。この一対
のシリンドリカルレンズ61L,61R等のアナモルフ
ィックレンズ(Anamorphic Lens)は、
像面上で縦方向と横方向の倍率が異なる像を生ずるよう
にする(画角を縦または横方向のみ圧縮したりする)撮
影や投影に用いられるレンズであり、このレンズを撮影
時にビデオカメラに装着することにより、横方向のみに
例えば3/4に縮めた映像を撮り、また、同様のレンズ
をビデオプロジェクターに装着して投影することによ
り、例えば16:9のいわゆるワイド画面を得ることが
できるようにするものである。As shown in FIGS. 1 to 3, a pair of left and right rectangular openings 50c, 50 serving as image capturing portions formed on the front wall side of the case 50 of the adapter 5 for stereoscopic photography.
On the d side, a vertically long adapter 6 can be fitted and detachably attached (detachable) so that it can be used integrally with the stereoscopic photography adapter 5.
The vertically long adapter 6 includes a rectangular frame portion 60 detachably fitted to the front portion of the case 50, and a pair of left and right openings (image capturing portion) 6 formed on the front side of the frame portion 60.
0a, 60b and a pair of concave cylindrical lenses (anamorphic lenses) 61L, 61R
It is composed of A pair of openings 60 of the frame 60
a, 60b, that is, the pair of cylindrical lenses 61 as conversion means for changing the vertical / horizontal compression ratio of an image.
L and 61R are the case 5 of the adapter 5 for stereoscopic photography.
A pair of left and right openings 50c and 5 serving as an image capturing unit 0
0d is formed in a size enough to cover it. An anamorphic lens (Anamorphic Lens) such as the pair of cylindrical lenses 61L and 61R is
A lens used for shooting or projection that produces images with different magnifications in the vertical and horizontal directions on the image plane (compressing the angle of view only in the vertical or horizontal direction). By mounting on a video projector, a so-called wide screen of, for example, 16: 9 can be obtained by mounting an image reduced to, for example, 3/4 only in the horizontal direction and mounting and projecting a similar lens on a video projector. To make it possible.
【0021】図4に示すように、3次元立体映像信号変
換装置1の装置本体10の映像信号入力端子10aは、
ビデオカメラ本体30の映像記録/再生回路34の映像
信号出力端子34aに接続されている。このビデオカメ
ラ本体30の映像記録/再生回路34の映像信号の出力
信号が上記3次元立体映像信号変換装置1の装置本体1
0に入力されると、該装置本体10に内蔵された3次元
立体映像信号変換回路12により処理される。即ち、映
像記録/再生回路34からの映像出力信号(OUT)を
A(アナログ)/D(ディジタル)信号変換回路13に
よりA/D変換した後で2次元メモリー14に記憶し、
この中から操作つまみ11及び同期分離回路(Sync
SEP)15を接続したタイミングコントローラ16
により任意のタイミングで任意の拡大率(基点X1,
X2、拡大率X,Yとする)で画像を一旦拡大してから
切り取るようにしてある。そして、この3次元立体映像
信号変換回路12により切り取られて、画面いっぱいに
拡大された左眼用の映像信号と右眼用の映像信号は、フ
ィールド毎に交互に左眼用の映像信号と右眼用の映像信
号が入った3次元立体映像信号に変換され、D/A信号
変換回路17を介して装置本体10の映像信号出力端子
10bに一つの映像信号(S)として出力されるように
なっている。As shown in FIG. 4, the video signal input terminal 10a of the device main body 10 of the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 is
It is connected to a video signal output terminal 34a of a video recording / reproducing circuit 34 of the video camera body 30. The output signal of the video signal of the video recording / reproducing circuit 34 of the video camera main unit 30 is output to the device main unit 1 of the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device 1.
When it is input to 0, it is processed by the three-dimensional stereoscopic video signal conversion circuit 12 built in the device main body 10. That is, the video output signal (OUT) from the video recording / reproducing circuit 34 is A / D converted by the A (analog) / D (digital) signal conversion circuit 13 and then stored in the two-dimensional memory 14,
The operation knob 11 and the synchronization separation circuit (Sync)
SEP) 15 connected timing controller 16
At any timing at any timing (base point X 1 ,
X 2 , enlargement ratios X and Y), and the image is once enlarged and then cut out. Then, the left-eye video signal and the right-eye video signal cut out by the three-dimensional stereoscopic video signal conversion circuit 12 and expanded to fill the screen alternately change the left-eye video signal and the right-eye video signal for each field. The video signal is converted into a three-dimensional stereoscopic video signal containing the video signal for the eye, and is output as one video signal (S) to the video signal output terminal 10 b of the apparatus main body 10 via the D / A signal conversion circuit 17. Has become.
【0022】また、ビデオカメラ本体30の映像記録/
再生回路34から通常の2Dの映像信号のようなID信
号のない映像信号が3次元立体映像信号変換装置1の装
置本体10に入力されると、該装置本体10に内蔵され
たID検出回路18でチェックされ、映像切り替えスイ
ッチ19が図4中上方に切り替わって上記ID信号のな
い映像信号は3次元立体映像信号変換回路12により処
理されることなく入力されたものがそのまま出力される
ようになっている。The video recording / recording of the video camera body 30 is performed.
When a video signal without an ID signal, such as a normal 2D video signal, is input to the device main body 10 of the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device 1 from the reproduction circuit 34, the ID detection circuit 18 incorporated in the device main body 10 The video changeover switch 19 is switched upward in FIG. 4 so that the video signal without the ID signal is output as it is without being processed by the three-dimensional stereoscopic video signal conversion circuit 12. ing.
【0023】さらに、図4に示すように、VTR7と立
体視装置としてのテレビジョン受像機8とは、3次元立
体映像信号変換装置10の映像信号出力端子10bにそ
れぞれ接続されている。このテレビジョン受像機8で
は、そのブラウン管(画面)80に映し出された例えば
図3(C),(D)に示す左,右眼用の映像eL,eRを
シャッター付き眼鏡(特殊眼鏡)90を使用して立体視
するものである。即ち、シャッター付き眼鏡90のフレ
ーム91の左右のレンズ取付枠部分には、液晶シャッタ
ー92L,92Rが入っていると共に、該フレーム91
の中央には図示しない受光部を取付けてある。この受光
部は、テレビジョン受像機8上に設置された赤外線発光
装置81からの同期信号をコード化した赤外線を受光す
るものである。そして、シャッター付き眼鏡90の受光
部で赤外線発光装置81の信号を受光し、シャッター付
き眼鏡90の左右一対の液晶シャッター92L,92R
を図3(C),(D)に示す上記各映像eL,eRに合わ
せて交互に開閉することにより立体視できるようになっ
ている。Further, as shown in FIG. 4, the VTR 7 and the television receiver 8 as a stereoscopic device are connected to a video signal output terminal 10b of a three-dimensional stereo video signal converter 10. In the television receiver 8, for example, the left and right eye images e L and e R shown in FIGS. 3C and 3D projected on the cathode ray tube (screen) 80 are provided with shutter glasses (special glasses). 90 is used for stereoscopic viewing. That is, the liquid crystal shutters 92L and 92R are inserted into the left and right lens mounting frames of the frame 91 of the glasses with shutters 90, and
A light receiving section (not shown) is attached to the center of the light receiving section. The light receiving section receives infrared light encoded with a synchronization signal from an infrared light emitting device 81 installed on the television receiver 8. Then, a signal from the infrared light emitting device 81 is received by the light receiving section of the glasses with shutters 90, and a pair of left and right liquid crystal shutters 92L and 92R of the glasses with shutters 90 are received.
Are alternately opened and closed in accordance with each of the above-mentioned images e L and e R shown in FIGS. 3 (C) and 3 (D), thereby enabling stereoscopic viewing.
【0024】以上第1の実施形態例の3次元立体映像信
号変換装置1と3次元立体映像信号撮影装置2とVTR
7及びテレビジョン受像機8からなる立体視システムを
用いて、ビデオカメラ装置3で撮影した図3(A)に示
すような映像aを立体視しようとする場合には、まず、
図1,2に示すように、ビデオカメラ装置3のビデオカ
メラ本体30のフィルタ取付用ねじ部30Aに立体写真
撮影用の光学アダプター装置4を取り付ける。そして、
図3(A)に示すような情景a(海を背景にした女性の
映像)を撮影する。この時、光学アダプター装置4の縦
長アダプター6についている一対のアナモルフィックレ
ンズ61L,61Rは縦横の倍率を別々に変える変換手
段(光学系)なので、この場合横方向のみ1/2に縮め
たような(縦方向のみ2倍に伸ばしたような)縦長な映
像になる。The three-dimensional stereoscopic video signal converter 1, the three-dimensional stereoscopic video signal photographing device 2, and the VTR according to the first embodiment are described above.
When trying to stereoscopically view a video a as shown in FIG. 3A taken by the video camera device 3 using a stereoscopic vision system including the television receiver 7 and the television receiver 8, first,
As shown in FIGS. 1 and 2, an optical adapter device 4 for stereoscopic photography is mounted on a filter mounting screw portion 30 </ b> A of a video camera body 30 of the video camera device 3. And
A scene a (an image of a woman with the sea in the background) as shown in FIG. At this time, the pair of anamorphic lenses 61L and 61R attached to the vertically long adapter 6 of the optical adapter device 4 are conversion means (optical systems) for separately changing the vertical and horizontal magnifications. It becomes a vertically long image (as if it were stretched twice in the vertical direction only).
【0025】さらに、光学アダプター装置4の立体写真
撮影用アダプター5により、横ならびの2枚の映像にな
るので、図3(B)に示すように、右眼で見た映像bR
と左眼で見た映像bLが、縦長のかたちで一枚の画面b
に半分半分になるようにされ、撮影レンズ39に入光さ
れる(ここで、女性に対し背景のヤシの木、ヨット、雲
等が、その距離により左右の眼の視差のため微妙にずれ
ている)。Furthermore, the stereoscopic photography adapter 5 of the optical adapter device 4, since the two images side by side, as shown in FIG. 3 (B), the image b R as viewed by the right eye
And the image b L seen with the left eye is a single screen b in the form of a portrait
The light is incident on the photographing lens 39 (here, the background palm tree, yacht, clouds, etc. are slightly shifted due to the parallax between the right and left eyes depending on the distance to the woman). There).
【0026】この撮影レンズ39を通った図3(B)に
示す映像bは、ビデオカメラ本体30のCCD31に映
って撮影される。そして、この映像bがビデオカメラ本
体30により映像信号となり、3次元立体映像信号変換
装置1により、図3(C),(D)に示すいわゆるフィ
ールドシーケンシャルな3次元立体映像信号に変換され
る。詳述すると、図4において、突起54によりスイッ
チ36aが入り、立体写真型の撮影をしているというこ
と、及び、突起56によりスイッチ36bが入り、縦横
の圧縮比の比率が1:2であることがビデオカメラ本体
30に認識される。するとID信号発生回路36が働
き、ビデオ信号の垂直ブランキング期間にID信号が書
き込まれる。すなわち片方(右)の眼用の映像bRを画
面の右半分に、他方(左)の眼用の映像bLを画面の左
半分にくるようにした立体写真型の3次元立体映像信号
について、この立体写真型の左右のそれぞれの像につい
て、縦と横を異なる所定の寸法圧縮比で、かつ縦の圧縮
比を横と比べ緩やかや圧縮比とした(すなわち縦長の縦
方向を伸ばしたような、横方向を縮めたような映像にし
た)映像の3次元立体映像信号が、その旨のID信号を
載ったものがビデオカメラ装置3から出力される。The image b shown in FIG. 3B passing through the photographing lens 39 is photographed on the CCD 31 of the video camera body 30 and photographed. Then, the video b is converted into a video signal by the video camera body 30, and is converted by the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 into a so-called field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal shown in FIGS. More specifically, in FIG. 4, the switch 36a is turned on by the projection 54 to perform stereoscopic photography, and the switch 36b is turned on by the projection 56, and the ratio of the vertical and horizontal compression ratios is 1: 2. Is recognized by the video camera body 30. Then, the ID signal generating circuit 36 operates, and the ID signal is written in the vertical blanking period of the video signal. In other words, a three-dimensional photographic stereoscopic video signal in which one (right) eye image b R is positioned on the right half of the screen and the other (left) eye image b L is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images of the stereoscopic image, the vertical and horizontal compression ratios are different from each other, and the vertical compression ratio is set to a gradual or compression ratio as compared to the horizontal (i.e., a vertically elongated vertical direction is stretched). A video camera device 3 outputs a three-dimensional stereoscopic video signal of an image (an image in which the horizontal direction is reduced) and an ID signal indicating the effect.
【0027】そして、このID信号入りの3次元立体映
像信号が3次元立体映像信号変換装置1に入力される
と、入力された映像信号について、立体写真型の3次元
立体映像信号であるという識別信号を検出したときに
は、映像切り替えスイッチ19を図4中下にすると共
に、自動的に、この立体写真型の3次元立体映像信号の
右画面、左画面をそれぞれ切り取ってから上記画面の最
大限の大きさに変換拡大し、これをフィールド毎に交互
に右眼用の拡大された画面と、左眼用の拡大された画面
がくるようにした映像信号を出力するように構成して、
上記の縦横の圧縮比の異なる立体写真型の3次元立体映
像信号を、フィールド毎に交互に右眼用、左眼用の映像
信号が入った3次元立体映像信号(フィールドシーケン
シャルな3次元立体映像信号)に変換して出力する。When the three-dimensional stereoscopic video signal containing the ID signal is input to the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1, the input video signal is identified as a stereoscopic three-dimensional stereoscopic video signal. When a signal is detected, the video changeover switch 19 is set to the lower position in FIG. 4, and the right screen and the left screen of the stereoscopic 3D stereoscopic video signal are automatically cut out, respectively. It is configured to output a video signal in which an enlarged screen for the right eye and an enlarged screen for the left eye come alternately for each field.
The above-mentioned three-dimensional stereoscopic video signals having different vertical and horizontal compression ratios are alternately converted into three-dimensional stereoscopic video signals (field-sequential three-dimensional stereoscopic video) containing right-eye and left-eye video signals alternately for each field. Signal) and output.
【0028】このフィールドシーケンシャルな3次元立
体映像信号を図4のようにテレビ画面81に映し出し、
このテレビ画面81を画面に同期して右眼、左眼を塞ぐ
ようにしたシャッター付き眼鏡90をかけて見れば、多
人数で良好な画質の立体画像を見ることができる。This field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal is projected on a television screen 81 as shown in FIG.
If this television screen 81 is viewed in synchronization with the screen and wears glasses with shutters 90 that block the right and left eyes, a stereoscopic image of good image quality can be seen by many people.
【0029】以上のように、一つの画面を二つにわけ、
左右の立体映像を入れるようにした、さらに縦方向はこ
の場合、縮尺せず横だけ縮めるようにしたので、縦方向
の解像度はもとのままであり(縦横とも縮めた場合と比
べれば)良好な画質となる。ここで、横方向はいれずに
せよフルサイズの画面にするには、横方向に2画面分入
れているわけだから、2倍以上に拡大しなければならな
いが、縦方向は圧縮比を横と同じ比率の半分にした場
合、上下に余裕があることになる。そこで、縦横の圧縮
比率を変えてやり、縦方向を横と比べて圧縮するのを少
なくするようにすれば、あとで画面の最大サイズを拡大
したとき、圧縮比が少なければ、拡大する率も少なくて
すみたくさん拡大するのに比べて、より良好な画質を得
ることができる。すなわち、縦横の圧縮比率を変え、縦
方向をより緩やかな圧縮をすることにより、より良好な
画質が得られる。特に、縦方向は全く圧縮せず、横方向
だけ半分に圧縮すると、縦方向の画像解像度は落とさず
にすみ、更に良好な画質が得られる。また、立体写真型
からフィールドシーケンシャルな3次元立体映像信号に
変換する場合、縦横共に拡大する場合はフィールドメモ
リーやフレームメモリーのような画像メモリーを必要と
するが、横方向のみの拡大ならば、簡単なラインメモリ
ーで済むというメリットも生ずる。As described above, one screen is divided into two,
Left and right stereoscopic images are inserted, and in the vertical direction, in this case, the horizontal resolution is reduced without scaling, so the vertical resolution remains the same (compared to the case where both the horizontal and vertical are reduced) Image quality. Here, in order to have a full-size screen regardless of the horizontal direction, two screens are inserted in the horizontal direction, so it must be enlarged twice or more, but the compression ratio in the vertical direction is the same as the horizontal. If the ratio is set to half, there will be room above and below. Therefore, by changing the vertical and horizontal compression ratio and reducing the compression in the vertical direction compared to the horizontal direction, if the maximum size of the screen is enlarged later, if the compression ratio is small, the expansion ratio will be A better image quality can be obtained as compared with the case where the image is enlarged in a small number of times. That is, by changing the compression ratio in the vertical and horizontal directions and performing gentler compression in the vertical direction, better image quality can be obtained. In particular, if the image is not compressed at all in the vertical direction and is compressed only in half in the horizontal direction, the image resolution in the vertical direction can be kept from dropping, and a better image quality can be obtained. In addition, when converting from a 3D photograph type to a field-sequential 3D stereoscopic video signal, image memory such as field memory or frame memory is required when expanding both vertically and horizontally. Another advantage is that only a simple line memory is required.
【0030】このように、ビデオカメラ本体30に立体
写真撮影用アダプター5と縦長アダプター6の両方を付
けたときには、そのID信号がビデオカメラ本体30か
ら映像信号にのって出力され、これを3次元立体映像信
号変換装置1が感知すると、自動的に横方向だけ2倍に
伸ばして、フィールドシーケンシャルな3次元立体映像
信号を出力する例を図3に示したが、図5はビデオカメ
ラ本体30に立体写真撮影用アダプター5だけを取り付
け、縦長アダプター6を取り付けない場合の映像処理の
例を示す。As described above, when both the three-dimensional photographing adapter 5 and the vertically long adapter 6 are attached to the video camera main body 30, the ID signal is output from the video camera main body 30 as a video signal, and is output. FIG. 3 shows an example in which the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 automatically doubles the width in the horizontal direction and outputs a field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal when the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 senses it. 3 shows an example of video processing when only the stereoscopic photographing adapter 5 is attached and the vertically long adapter 6 is not attached.
【0031】図5(A)に示すような情景a(海を背景
にした女性の映像)を撮影する。この時、立体写真撮影
用アダプター5によって、図5(B)に示すように、右
眼で見た映像bRと左眼で見た映像bLが、一枚の画面b
に半分半分になるようにされ、撮影レンズ39に入光さ
れる(ここで、図3で使った同じビデオカメラ本体30
で図5(B)の画角の映像を撮影するには、カメラを被
写体から放すか、ズームをより広角にする必要があ
る)。A scene a (an image of a woman against the sea) as shown in FIG. 5A is photographed. At this time, as shown in FIG. 5B, the stereoscopic photographing adapter 5 converts the image b R viewed by the right eye and the image b L viewed by the left eye into one screen b.
The light is incident on the taking lens 39 (here, the same video camera body 30 used in FIG. 3 is used).
In order to shoot an image having the angle of view shown in FIG. 5B, it is necessary to release the camera from the subject or to increase the zoom to a wider angle.
【0032】この撮影レンズ39を通った図5(B)に
示す映像bはビデオカメラ本体30のCCD31に映っ
て撮影される。そして、この映像bがビデオカメラ本体
30に内蔵されたVTR35により記録/再生され、こ
の際にビデオカメラ本体30の映像信号出力端子34a
から出力される。このとき、ビデオカメラ本体30に立
体写真撮影用アダプター5だけを取り付け、縦長アダプ
ター6を取り付けてないので、図2で突起54のみが挿
入されることになり、図4で片方のスイッチ36aだけ
が入り、別の識別信号としてのID信号が3次元立体映
像信号にのって出力されることになる。The image b shown in FIG. 5B passing through the photographing lens 39 is photographed on the CCD 31 of the video camera body 30. Then, this video b is recorded / reproduced by the VTR 35 built in the video camera main body 30, and at this time, the video signal output terminal 34a of the video camera main body 30
Output from At this time, since only the stereoscopic photographing adapter 5 is attached to the video camera body 30 and the vertically long adapter 6 is not attached, only the projection 54 is inserted in FIG. 2 and only one switch 36a in FIG. Then, an ID signal as another identification signal is output on a three-dimensional stereoscopic video signal.
【0033】次に、この3次元立体映像信号が図4の3
次元立体映像信号変換装置1に入力されると、ID検出
回路18により、上記のID信号が検出され、図5
(C)のように、dR,dLで示される部分が3次元立体
映像信号変換回路12により切り取られて画面いっぱい
に拡大され、図5(D),(E)のように、それぞれ画
面いっぱいに拡大された拡大映像eR,eLがフィールド
シーケンシャルに出力される。すなわち、ビデオカメラ
本体30に立体写真撮影用アダプター5だけを取り付
け、縦長アダプター6を取り付けないときは、別のID
信号がビデオカメラ本体30の映像信号にのって出力さ
れ、これを3次元立体映像信号変換装置1が感知する
と、自動的に縦方向も横方向も2倍に伸ばして、フィー
ルドシーケンシャルな3次元立体映像信号を出力する。
この映像信号をVTR7によって録画/再生してシャッ
ター付き眼鏡90を介してテレビジョン受像機60で見
れば、多人数で立体視できる。Next, this three-dimensional stereoscopic video signal is
When the ID signal is input to the three-dimensional video signal converter 1, the ID signal is detected by the ID detecting circuit 18 and the ID signal is detected as shown in FIG.
As shown in FIG. 5C, portions indicated by d R and d L are cut out by the three-dimensional stereoscopic video signal conversion circuit 12 and enlarged to fill the entire screen, and as shown in FIG. 5D and FIG. Enlarged images e R and e L that are fully enlarged are output in a field sequential manner. That is, when only the stereoscopic photographing adapter 5 is attached to the video camera body 30 and the vertically long adapter 6 is not attached, another ID is required.
The signal is output on the video signal of the video camera body 30. When the signal is detected by the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1, the video signal is automatically extended twice in both the vertical and horizontal directions, and the field sequential three-dimensional Outputs a stereoscopic video signal.
When this video signal is recorded / reproduced by the VTR 7 and viewed on the television receiver 60 through the glasses with shutters 90, a large number of persons can view the image in stereo.
【0034】この縦方向も横方向も同じ比率に撮影する
方法は、立体写真上にしたとき、縦横の圧縮比は変わら
ないので、そのままビデオプリントすれば、本当の立体
写真として使えるし、また、小さいな小型モニタに映し
出せば、直視平行法(遠くをながめる視線、つまり平行
に近い視線で見る方法)による裸眼立体視も可能となる
というメリットがある。In the method of shooting at the same ratio in the vertical and horizontal directions, the compression ratio in the vertical and horizontal directions does not change when the image is formed on a three-dimensional photograph. If the image is projected on a small and small monitor, there is a merit that the naked-eye stereoscopic view by the direct-view parallel method (a method of looking at a distant place, that is, a method of viewing with a view line that is close to parallel) is also possible.
【0035】また、3次元立体映像信号変換装置1の入
力に、通常の2Dの映像信号のような、ID信号のない
映像信号が入ると、ID検出回路18でチェックされ、
映像切り替えスイッチ19が図4中上に切り替わり映像
信号は入力されたものがそのまま出力される。このよう
に、立体写真法で撮影したビデオ信号を、通常の映像信
号でも見ることができる。すなわち、立体写真法の映像
は2画面のものだし、フィールドシーケンシャルな立体
信号の映像は画面上では二重映しになってしまって普通
には見られないが、立体写真法の右または左のみ映像を
映し出し、通常の映像も見られるようにしてある。When a video signal without an ID signal, such as a normal 2D video signal, enters the input of the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1, the ID detection circuit 18 checks the video signal.
The video switch 19 is switched to the upper position in FIG. 4, and the input video signal is output as it is. In this way, a video signal photographed by stereo photography can be viewed as a normal video signal. That is, the stereoscopic image is a two-screen image, and the field-sequential three-dimensional signal image is double-screened on the screen and cannot be viewed normally, but only the right or left image of the stereoscopic method is displayed. Is projected so that ordinary images can be viewed.
【0036】図6は、第2の実施形態例の光学アダプタ
ー装置4′を示す。この光学アダプター装置4′のアナ
モルフィックレンズは、凹状の一対のシリンドリカルレ
ンズ61L,61Rと、少し離れた所にある1枚の凸状
のシリンドリカルレンズ61Tからなる。この凹凸レン
ズを組み合わせることにより、レンズ収差をより軽減す
ることができる。ここで一対のシリンドリカルレンズ6
1L,61Rを前後方向に移動可能なように構成して、
被写体の距離にあわせて厳密に調整できるようにしても
よい。FIG. 6 shows an optical adapter device 4 'according to the second embodiment. The anamorphic lens of the optical adapter device 4 'is composed of a pair of concave cylindrical lenses 61L and 61R and a single convex cylindrical lens 61T located at a distance. By combining this concave and convex lens, lens aberration can be further reduced. Here, a pair of cylindrical lenses 6
1L and 61R are configured to be movable in the front-back direction,
You may make it strictly adjustable according to the distance of the subject.
【0037】また、突起54,56は各圧縮コイルバネ
57により押圧付勢されていて、強く押すとへこむよう
になっている。これにより、図2のビデオカメラ本体3
0のように、挿入用の孔30a,30bが付いているビ
デオカメラ装置3に対しては突起54,56が挿入さ
れ、ビデオカメラ本体30内のスイッチ36a,36b
を入れるが、挿入用の孔30a,30bが付いていない
タイプのビデオカメラ装置にも装着可能となり、この
時、突起54,56はへこで立体写真撮影用アダプター
5を取り付ける邪魔をしないようになる。なお、このと
きはID信号が出ないため、手動で3次元立体映像信号
変換装置1を調節することになる。The projections 54 and 56 are pressed and urged by the respective compression coil springs 57, and are depressed when pressed strongly. Thereby, the video camera body 3 of FIG.
0, the projections 54 and 56 are inserted into the video camera device 3 having the insertion holes 30a and 30b, and the switches 36a and 36b in the video camera body 30 are inserted.
Can be attached to a video camera device of a type not provided with the insertion holes 30a and 30b. At this time, the projections 54 and 56 are provided with dents so as not to obstruct the attachment of the stereoscopic photographing adapter 5. Become. In this case, since no ID signal is output, the three-dimensional stereoscopic video signal converter 1 is manually adjusted.
【0038】図7は、第3の実施形態例の光学アダプタ
ー装置4″を示す。この光学アダプター装置4″は、2
画面取り込み用に4枚の平面鏡ではなく、三角柱状のエ
ッジプリズム51を使用している。また、2つのアナモ
ルフィックレンズの代わりに1枚の大きなシリンドリカ
ルレンズ61Lを使用している。さらに、取付部53″
はねじ込み式になっており、ねじ込んだ取付部53″と
立体写真撮影用アダプター5の本体は回転可能に構成さ
れ、立体写真撮影用アダプター5をビデオカメラ本体3
0に取り付けた状態でその角度を調整できて大変コンパ
クトに構成することができるものである。FIG. 7 shows an optical adapter device 4 ″ according to the third embodiment.
Instead of four plane mirrors for taking in a screen, a triangular prism-shaped edge prism 51 is used. In addition, one large cylindrical lens 61L is used instead of two anamorphic lenses. Further, the mounting portion 53 ″
Is a screw-in type, the screwed mounting portion 53 ″ and the main body of the stereoscopic photography adapter 5 are configured to be rotatable, and the stereoscopic photography adapter 5 is connected to the video camera main body 3.
The angle can be adjusted in a state where it is attached to the lens, and it can be configured very compactly.
【0039】尚、前記各実施形態例によれば、立体写真
型の映像を作るのに光学的な手段を用いたが、例えば2
台のビデオカメラで左右の眼に相当する画像を撮影し、
これを電気的な手段により映像を合成してもよい。ま
た、立体写真型の映像信号をフィールドシーケンシャル
な3次元立体映像信号に変換する方式を述べたが、これ
に限定されず、立体写真型から右眼と左眼の映像に相当
する2つの別々の映像信号に変換するようにしてもよ
い。According to each of the above embodiments, optical means is used to create a stereoscopic image.
Take images equivalent to the left and right eyes with one video camera,
This may be combined with an image by an electric means. In addition, a method of converting a stereoscopic video signal into a field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal has been described. However, the present invention is not limited to this method. It may be converted to a video signal.
【0040】[0040]
【発明の効果】以上のように、この発明の3次元立体映
像信号変換装置によれば、片方の眼用の映像を画面の右
半分に、他方の眼用の映像を画面の左半分にくるように
した立体写真型の3次元立体映像信号について、この立
体写真型の左右のそれぞれの像について縦と横を異なる
所定の寸法圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やか
な圧縮比とした映像の3次元立体映像信号とするように
し、この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左
画面についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけて
もとのバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最
大限の大きさに変換拡大するようにし、これをフィール
ド毎に交互に右眼用の拡大された画面と、左眼用の拡大
された画面がくるようにした映像信号を出力するように
構成して、上記の縦横の圧縮比の異なる立体写真型の3
次元立体映像信号を、フィールド毎に交互に右眼用、左
眼用の映像信号が入った3次元立体映像信号に変換する
ように構成したので、立体写真型では、テレビジョン受
像機の画面等の画面に対して中央の位置からしかも縦長
の画面でしか見えなかったものを、シャッター付き眼鏡
等の特殊眼鏡をかけることにより、たくさんの人が同時
に、しかも横長の画面で見ることができる。As described above, according to the three-dimensional stereoscopic video signal converter of the present invention, the video for one eye is placed on the right half of the screen, and the video for the other eye is placed on the left half of the screen. With respect to the three-dimensional stereoscopic video signal of the three-dimensional type, the left and right images of the three-dimensional type have a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions, and the vertical compression ratio is a gentler compression ratio than the horizontal one. The right and left screens of the stereoscopic 3D stereoscopic video signal are returned to the original balance by multiplying the reciprocals of the predetermined dimensional compression ratios. In addition, the image signal is converted and enlarged to the maximum size of the above-mentioned screen, and this is alternately provided for each field so that an enlarged screen for the right eye and an enlarged screen for the left eye come. And output the above A lateral compression ratio different anaglyph type 3
Since the three-dimensional stereoscopic video signal is alternately converted into a three-dimensional stereoscopic video signal containing a video signal for the right eye and a video signal for the left eye for each field, the stereoscopic picture type is used for a screen of a television receiver. By using special glasses such as glasses with shutters, a large number of people can view the screen at the same time and horizontally on the screen, which can be viewed only from the center position of the screen and from the vertical screen.
【0041】また、上記構成の3次元立体映像信号変換
装置をビデオカメラ装置に接続したり、組み込んだりす
ることによって、このビデオカメラ装置により立体写真
型に画像を撮影するにあたり、縦方向と横方向の圧縮率
を変え、縦方向であとで拡大するとき使う映像を圧縮率
を緩やかにするようにしたので、あとで画面の最大限の
大きさに拡大したとき、高画質の3次元立体映像を得る
ことができる。特に、縦方向は圧縮せず、横方向だけ半
分にしたものは、縦方向の解像度を落とさず、更に、簡
単な回路でフィールドシーケンシャルな3次元立体映像
信号を得ることができる。Further, by connecting or incorporating the three-dimensional stereoscopic video signal converting device having the above-described configuration to a video camera device, when a three-dimensional photograph type image is taken by the video camera device, a vertical and horizontal The compression ratio is changed to reduce the compression ratio of the video used when expanding vertically in the vertical direction, so when the image is enlarged to the maximum size of the screen later, a high-quality 3D Obtainable. In particular, when the vertical direction is not compressed and the horizontal direction is reduced to half, the resolution in the vertical direction is not reduced, and a field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal can be obtained with a simple circuit.
【0042】さらに、上記撮影時に識別信号(例えばI
D信号)を入れるようにしたので、上記3次元立体映像
信号変換装置は、2次元信号のものは信号に手を加えず
2次元信号のままで、立体写真型のものは自動的に縦横
2倍にして拡大処理し、縦横の圧縮比が異なる立体写真
型の映像信号は、その圧縮比に自動的に処理してフィー
ルドシーケンシャルな3次元立体映像信号として出力す
ることができる。Further, the identification signal (for example, I
D signal), the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device automatically converts a two-dimensional signal into a two-dimensional signal without altering the signal, and automatically converts a two-dimensional signal into a two-dimensional signal in two dimensions. A stereoscopic video signal that is enlarged by two times and has different vertical and horizontal compression ratios can be automatically processed according to the compression ratio and output as a field-sequential three-dimensional stereoscopic video signal.
【図1】この発明の第1の実施形態例を示すビデオカメ
ラ装置及び3次元立体映像信号変換装置の斜視図。FIG. 1 is a perspective view of a video camera device and a three-dimensional stereoscopic video signal conversion device according to a first embodiment of the present invention.
【図2】上記ビデオカメラ装置のビデオカメラ本体と、
該ビデオカメラ本体に着脱される立体写真撮影用の光学
アダプター装置の斜視図。FIG. 2 shows a video camera body of the video camera device;
FIG. 2 is a perspective view of an optical adapter device for taking a three-dimensional photograph that is attached to and detached from the video camera body.
【図3】(A)は上記光学アダプター装置付きのビデオ
カメラ装置で撮影する背景の説明図、(B)は同ビデオ
カメラ装置のCCDで撮影される左右の映像の説明図、
(C)は同左右の映像が切り取られて拡大された左眼用
の映像の説明図、(D)は同切り取られて拡大された右
眼用の映像の説明図。3A is an explanatory diagram of a background photographed by the video camera device with the optical adapter device, FIG. 3B is an explanatory diagram of right and left images photographed by a CCD of the video camera device,
(C) is an explanatory diagram of a left-eye video image obtained by cutting and expanding the left and right images, and (D) is an explanatory diagram of a right-eye video image obtained by cutting and expanding the same image.
【図4】上記ビデオカメラ装置と3次元立体映像信号変
換装置とVTR及びテレビジョン受像機からなる立体視
システムのブロック図。FIG. 4 is a block diagram of a stereoscopic vision system including the video camera device, a three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, a VTR, and a television receiver.
【図5】(A)は光学アダプター装置のうち立体写真撮
影用アダプターだけ取り付けて縦長アダプターを取り付
けないでビデオカメラ装置により撮影する背景の説明
図、(B)は同ビデオカメラ装置のCCDで撮影される
左右の映像の説明図、(C)は同左右の映像を切る取る
際の説明図、(D)は同切り取られて拡大された左眼用
の映像の説明図、(E)は同切り取られて拡大された右
眼用の映像の説明図。FIG. 5A is a diagram illustrating a background in which a video camera device is used to attach a stereoscopic photographing adapter of an optical adapter device and a vertically long adapter is not attached, and FIG. (C) is an explanatory view of cutting out the left and right images, (D) is an explanatory view of the left-eye image cut out and enlarged, and (E) is an explanatory view of left and right images. Explanatory drawing of the image for right eyes which was cut out and enlarged.
【図6】第2の実施形態例のビデオカメラ装置に用いら
れる光学アダプター装置の斜視図。FIG. 6 is a perspective view of an optical adapter device used in the video camera device according to the second embodiment.
【図7】第3の実施形態例のビデオカメラ装置に用いら
れる光学アダプター装置の斜視図。FIG. 7 is a perspective view of an optical adapter device used in the video camera device according to the third embodiment.
1…3次元立体映像信号変換装置、18…ID検出回路
(検出回路)、3…ビデオカメラ装置、30…ビデオカ
メラ本体、31…CCD(撮像部)、39…撮影レン
ズ、4,4′,4″…光学アダプター装置、50…立体
写真撮影用アダプターのケース(画像取り込み部)、6
1L,61R…アナモルフィックレンズ(変換手段)。DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... 3D stereoscopic video signal converter, 18 ... ID detection circuit (detection circuit), 3 ... Video camera apparatus, 30 ... Video camera main body, 31 ... CCD (imaging part), 39 ... Photographing lens, 4, 4 ', 4 ″: optical adapter device, 50: adapter case for stereoscopic photography (image capturing unit), 6
1L, 61R: Anamorphic lens (conversion means).
Claims (14)
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにした3次元
立体映像信号変換装置であって、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これをフィールド毎に交互に右眼用の拡大された画面
と、左眼用の拡大された画面がくるようにした映像信号
を出力するように構成して、 上記の縦横の縮尺比の異なる立体写真型の3次元立体映
像信号を、フィールド毎に交互に右眼用、左眼用の映像
信号が入った3次元立体映像信号に変換するように構成
したことを特徴とする3次元立体映像信号変換装置。1. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions for each of the left and right images, and a vertical compression ratio that is a gentler compression ratio than the horizontal one. A conversion device, wherein the right screen and the left screen of the stereoscopic 3D image signal are returned to the original balance by reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and the maximum of the screen is maximized. It is configured to output a video signal in which an enlarged screen for the right eye and an enlarged screen for the left eye come alternately for each field. , Solids with different vertical and horizontal scale ratios A three-dimensional stereoscopic video signal characterized in that a photo-type three-dimensional stereoscopic video signal is alternately converted into a three-dimensional stereoscopic video signal containing right-eye and left-eye video signals for each field. Conversion device.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにした3次元
立体映像信号変換装置であって、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これを右眼用の拡大された画面の映像信号と、左眼用の
拡大された画面の映像信号からなる2つの映像信号を出
力するように構成して、 上記の縦横の縮尺比の異なる立体写真型の3次元立体映
像信号を、右眼用の映像信号と左眼用の映像信号の2つ
の独立した映像信号からなる3次元立体映像信号に変換
するように構成したことを特徴とする3次元立体映像信
号変換装置。2. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions for each of the left and right images, and a vertical compression ratio that is a gentler compression ratio than the horizontal one. A conversion device, wherein the right screen and the left screen of the stereoscopic 3D image signal are returned to the original balance by reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and the maximum of the screen is maximized. Is converted and enlarged to the size of, and this is configured to output two video signals consisting of a video signal of an enlarged screen for the right eye and a video signal of an enlarged screen for the left eye , 3D image with different vertical / horizontal scale ratio The true 3D stereoscopic video signal is configured to be converted into a 3D stereoscopic video signal including two independent video signals of a video signal for the right eye and a video signal for the left eye. 3D video signal converter.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにし、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするように
した3次元立体映像信号変換装置の撮影用のビデオカメ
ラ装置であって、 上記立体写真型の3次元立体映像信号を取り入れるため
の光学部分に、画像の縦横の圧縮比を変える変換手段を
配設したことを特徴とするビデオカメラ装置。3. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images, a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions and a compression ratio in the vertical direction that is gentler than the horizontal one is obtained. The right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are each returned to the original balance by applying the reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and are converted and enlarged to the maximum size of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal conversion device for photographing a three-dimensional stereoscopic video signal, wherein the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device converts the three-dimensional stereoscopic video signal into a dedicated video signal. , Vertical and horizontal of the image A video camera device comprising a conversion means for changing a compression ratio of the video camera.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにし、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするように
した3次元立体映像信号変換装置の撮影用のビデオカメ
ラ装置に用いられる光学アダプター装置であって、 上記立体写真型の3次元立体映像信号を取り入れるため
の画像取り込み部と、画像の縦横の圧縮比を変える変換
手段を一体に取り扱えるようにすると共に、ビデオカメ
ラ装置に対して着脱自在に構成したことを特徴とする光
学アダプター装置。4. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images, a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions and a compression ratio in the vertical direction that is gentler than the horizontal one is obtained. The right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are each returned to the original balance by applying the reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and are converted and enlarged to the maximum size of the screen. An optical adapter device used for a video camera device for photographing of a three-dimensional stereoscopic video signal conversion device, wherein the three-dimensional stereoscopic video signal is a dedicated video signal for each of two eyes. Take in An optical adapter device comprising: an image capturing section for converting the image and a converting means for changing the vertical and horizontal compression ratios of the image.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにし、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これを右眼用の拡大された画面の映像信号と、左眼用の
拡大された画面の映像信号からなる2つの映像信号を出
力するように構成して、 上記の縦横の縮尺比の異なる立体写真型の3次元立体映
像信号を、右眼用の映像信号と左眼用の映像信号の2つ
の独立した映像信号からなる3次元立体映像信号に変換
するように構成した3次元立体映像信号変換装置の撮影
用のビデオカメラ装置に用いられる光学アダプター装置
であって、 上記の縦横の圧縮比の異なる立体写真型の3次元立体映
像信号を取り入れるための画像取り込み部と、画像の縦
横の圧縮比を変える変換手段とを備え、これら画像取り
込み部と変換手段とを互いに着脱自在に構成したことを
特徴とする光学アダプター装置。5. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images, a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions and a compression ratio in the vertical direction that is gentler than the horizontal one is obtained. The right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are each returned to the original balance by applying the reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and are converted and enlarged to the maximum size of the screen. Is configured to output two video signals consisting of a video signal of an enlarged screen for the right eye and a video signal of an enlarged screen for the left eye, and the three-dimensional photographs having different vertical and horizontal scale ratios. Type 3D video signal for the right eye An optical adapter device used for a video camera device for photographing of a three-dimensional stereoscopic video signal converter configured to convert into a three-dimensional stereoscopic video signal composed of two independent video signals of a video signal and a video signal for the left eye. And an image capturing unit for capturing the three-dimensional stereoscopic video signal of the three-dimensional photograph type having different vertical and horizontal compression ratios, and a conversion unit for changing a vertical and horizontal compression ratio of the image. An optical adapter device, wherein said means and said means are detachable from each other.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
3次元立体映像信号の右画面、左画面をそれぞれ切り取
ってから上記画面の最大限の大きさに変換拡大し、これ
を2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするようにした
3次元立体映像信号変換装置の撮影用のビデオカメラ装
置において、 上記立体写真型の3次元立体映像信号を出力するにあた
って、これが立体写真型の3次元立体映像信号であると
いう識別信号を、該3次元立体映像信号にのせて出力す
るようにしたことを特徴とするビデオカメラ装置。6. A three-dimensional stereoscopic video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal in which the right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are respectively cut out, converted to the maximum size of the above-described screen and enlarged, and used as a video signal dedicated to each of two eyes. In the video camera device for photographing of the conversion device, in outputting the stereoscopic 3D stereoscopic video signal, an identification signal indicating that this is a stereoscopic 3D stereoscopic video signal is output to the 3D stereoscopic video signal. A video camera device characterized in that the video camera device is configured to output the video data.
いて、 ビデオカメラ本体に少なくとも1つの撮像部を有すると
共に、 この撮像部の撮影レンズの前方に、片方の眼用の映像を
画面の右半分に、他方の眼用の映像を画面の左半分に、
それぞれ映るようにした立体写真撮影用の光学アダプタ
ー装置を備え、 この立体写真撮影用のアダプター装置を上記ビデオカメ
ラ本体に装着すると自動的に上記立体写真型の3次元立
体映像信号を出力するにあたってこれが立体写真型の3
次元立体映像信号であるという識別信号を、該3次元立
体映像信号にのせて出力するようにしたことを特徴とす
るビデオカメラ装置。7. The video camera device according to claim 6, wherein the video camera body has at least one image pickup unit, and an image for one eye is provided in front of a photographing lens of the image pickup unit on the right half of the screen. , And the image for the other eye in the left half of the screen,
It is equipped with an optical adapter device for taking three-dimensional photos, each of which is projected. When the adapter device for taking three-dimensional photos is attached to the video camera body, the three-dimensional image signal of the three-dimensional type is automatically outputted when the adapter device is attached to the video camera body. Three-dimensional photo type 3
A video camera device, wherein an identification signal indicating that the signal is a three-dimensional stereoscopic video signal is output over the three-dimensional stereoscopic video signal.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
3次元立体映像信号の右画面、左画面をそれぞれ切り取
ってから上記画面の最大限の大きさに変換拡大し、これ
を2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするようにした
3次元立体映像信号変換装置において、 入力された映像信号について立体写真型の3次元立体映
像信号であるという識別信号を検出する検出回路を有
し、 入力された映像信号について立体写真型の3次元立体映
像信号であるという識別信号を検出したときには、自動
的にこの立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左
画面をそれぞれ切り取ってから上記画面の最大限の大き
さに変換拡大し、これを2つの眼のそれぞれ専用の映像
信号とするように構成したことを特徴とする3次元立体
映像信号変換装置。8. A three-dimensional stereoscopic video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal in which the right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are respectively cut out, converted to the maximum size of the above-described screen and enlarged, and used as a video signal dedicated to each of two eyes. The conversion device has a detection circuit for detecting an identification signal indicating that the input video signal is a stereoscopic 3D stereoscopic video signal, and the input video signal is a stereoscopic 3D stereoscopic video signal. When the identification signal is detected, the right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal of the three-dimensional photograph type are automatically cut out, respectively, and then converted and enlarged to the maximum size of the screen. 3D video signal converting apparatus characterized by being configured to respectively dedicated to video signals.
方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体写
真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型の
左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法
圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比と
した映像の3次元立体映像信号とするようにし、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにし、 これを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするように
した3次元立体映像信号変換装置の撮影用のビデオカメ
ラ装置であって、 上記立体写真型の3次元立体映像信号を出力するにあた
って、この立体写真型の左右のそれぞれの像について、
縦と横を異なる所定の寸法圧縮比の映像の3次元立体映
像信号であるという識別信号を、該3次元立体映像信号
にのせて出力するようにしたことを特徴とするビデオカ
メラ装置。9. A three-dimensional photographic three-dimensional video signal in which an image for one eye is positioned on the right half of the screen and a video for the other eye is positioned on the left half of the screen. For each of the left and right images, a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different in the vertical and horizontal directions and a compression ratio in the vertical direction that is gentler than the horizontal one is obtained. The right screen and the left screen of the three-dimensional stereoscopic video signal are each returned to the original balance by applying the reciprocal of a predetermined dimensional compression ratio, and are converted and enlarged to the maximum size of the screen. A three-dimensional stereoscopic video signal conversion device for photographing a three-dimensional stereoscopic video signal, wherein the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device converts the three-dimensional stereoscopic video signal into a three-dimensional stereoscopic video signal. Photo type left For each statue on the right,
A video camera device, characterized in that an identification signal indicating that the image is a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different in length and width is superimposed on the three-dimensional stereoscopic video signal and output.
おいて、 ビデオカメラ本体に少なくとも1つの撮像部を有すると
共に、 この撮像部の撮影レンズの前方に、片方の眼用の映像を
画面の右半分に、他方の眼用の映像を画面の左半分に、
それぞれ映るようにし、さらに画像の縦横の圧縮比を変
える変換手段を配設した立体写真撮影用の光学アダプタ
ー装置を備え、 この立体写真撮影用のアダプター装置を上記ビデオカメ
ラ本体に装着すると自動的に上記立体写真型の3次元立
体映像信号を出力するにあたってこれが立体写真型の3
次元立体映像信号であって、この立体写真型の左右のそ
れぞれの像について縦と横を異なる所定の寸法圧縮比縦
長の映像の3次元立体映像信号であるという識別信号を
該3次元立体映像信号にのせて出力するようにしたこと
を特徴とするビデオカメラ装置。10. The video camera device according to claim 9, further comprising at least one imaging unit in the video camera main body, and displaying an image for one eye on a right half of a screen in front of a photographing lens of the imaging unit. , And the image for the other eye in the left half of the screen,
Each camera is equipped with an optical adapter device for stereoscopic photography, which is provided with conversion means for changing the vertical and horizontal compression ratio of the image. In outputting the three-dimensional stereoscopic video signal of the three-dimensional photograph type, this is a three-dimensional stereoscopic image signal.
An identification signal, which is a three-dimensional stereoscopic video signal, which is a three-dimensional stereoscopic video signal of a video having a predetermined compression ratio different vertically and horizontally for each of the left and right images of the stereoscopic picture type, is referred to as the three-dimensional stereoscopic video signal. A video camera device characterized in that the video camera device outputs the video signal.
他方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体
写真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型
の左右のそれぞれの像について縦と横を異なる所定の寸
法圧縮比で、かつ縦の圧縮比を横と比べ緩やかな圧縮比
とした映像の3次元立体映像信号とするようにし、 この立体写真型の3次元立体映像信号の右画面、左画面
についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の逆数をかけてもと
のバランスに戻すようにすると共に、上記画面の最大限
の大きさに変換拡大するようにして、 これを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするように
した3次元立体映像信号変換装置であって、 入力された映像信号について画像の縦と横を異なる所定
の寸法圧縮比で圧縮された立体写真型の3次元立体映像
信号であるという識別信号を検出する検出回路を有し、 入力された映像信号について上記識別信号を検出したと
きには、自動的に上記立体写真型の3次元立体映像信号
の右画面、左画面についてそれぞれ所定の寸法圧縮比の
逆数をかけてもとのバランスに戻すようにすると共に、
上記画面の最大限の大きさに変換拡大するようにして、 これを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするように
構成したことを特徴とする3次元立体映像信号変換装
置。11. An image for one eye is displayed on the right half of the screen,
For a stereoscopic 3D stereoscopic video signal in which the video for the other eye is positioned on the left half of the screen, the left and right images of the stereoscopic photo are vertically and horizontally different at predetermined dimensional compression ratios. In addition, the 3D stereoscopic video signal of the video whose vertical compression ratio is set to a gradual compression ratio as compared with the horizontal compression ratio is set to a predetermined size compression ratio for each of the right screen and the left screen of this stereoscopic 3D stereoscopic video signal. The original image signal is converted to the maximum size of the screen by using the reciprocal of A detection circuit for detecting an identification signal indicating that the input video signal is a three-dimensional stereoscopic video signal of a three-dimensional photograph type obtained by compressing an input video signal vertically and horizontally at different predetermined compression ratios. To Then, when the identification signal is detected with respect to the input video signal, the right screen and the left screen of the stereoscopic 3D stereoscopic video signal are automatically multiplied by the reciprocals of a predetermined dimensional compression ratio, respectively. While trying to return to balance,
A three-dimensional stereoscopic video signal converter, wherein the three-dimensional stereoscopic video signal converter is configured to convert and expand the screen to the maximum size of the screen so as to be dedicated video signals for two eyes.
他方の眼用の映像を画面の左半分にくるようにした立体
写真型の3次元立体映像信号について、この立体写真型
の3次元立体映像信号の右画面、左画面をそれぞれ切り
取ってから上記画面の最大限の大きさに変換拡大し、こ
れを2つの眼のそれぞれ専用の映像信号とするようにし
た3次元立体映像信号変換装置において、 上記立体写真型の3次元立体映像信号を、右画面あるい
は左画面の片方だけを切り取ってから上記画面の最大限
の大きさに変換拡大することにより、通常の2次元信号
に変換するように構成したことを特徴とする3次元立体
映像信号変換装置。12. An image for one eye is displayed on the right half of the screen.
For the stereoscopic 3D stereoscopic video signal in which the image for the other eye is located in the left half of the screen, the right screen and left screen of the stereoscopic 3D stereoscopic video signal are cut out, and then the above screen is displayed. In the three-dimensional stereoscopic video signal conversion device which converts and expands the three-dimensional stereoscopic video signal into the maximum size of the three-dimensional stereoscopic video signal, the three-dimensional stereoscopic video signal of the three-dimensional photograph type is Alternatively, a three-dimensional stereoscopic video signal conversion device is characterized in that only one of the left screen is cut out and then converted to a maximum size of the screen to convert it into a normal two-dimensional signal.
変換装置において、 縦横の圧縮比の比率が概略1:2になるようにしたこと
を特徴とする3次元立体映像信号変換装置。13. The three-dimensional stereoscopic video signal converter according to claim 1, wherein the ratio of the vertical and horizontal compression ratios is approximately 1: 2.
変換装置において、 縦横の圧縮比の比率が概略1:2になるようにしたこと
を特徴とする3次元立体映像信号変換装置。14. The three-dimensional stereoscopic video signal converter according to claim 2, wherein the ratio of the vertical and horizontal compression ratios is approximately 1: 2.
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