JP5769455B2 - Imaging device - Google Patents
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Images
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Description
本発明は、自動的に焦点調節を行うオートフォーカス(AF)機能を有する撮像装置に関する。 The present invention automatically directed to imaging equipment having an automatic focusing (AF) function for performing focus adjustment.
撮像装置には、AF機能としてコントラストAF方式が一般的に採用されている。このコントラストAF方式は、例えば特許文献1、2に開示されている。特許文献1は、フォーカスレンズの位置を移動しながら撮像素子より映像信号を取得し、この映像信号から算出されるAF評価値(コントラスト値)が最大となるフォーカスレンズ位置を探索して焦点調節制御を行うことを開示する。
特許文献2は、撮像素子上に複数の撮影用光電変換素子とAF用光電変換素子とを配列し、凹凸形状を形成するとともに凹部、凸部にそれぞれAF用光電変換素子を配置し、凹部と凸部とのAF用光電変換素子の出力の差分に基づいてコントラストAFを行うことを開示する。
The imaging apparatus generally employs a contrast AF method as an AF function. This contrast AF method is disclosed in
In Patent Document 2, a plurality of photoelectric conversion elements for photographing and AF photoelectric conversion elements are arranged on an image pickup element to form a concavo-convex shape, and an AF photoelectric conversion element is disposed in each of a concave part and a convex part. It is disclosed that contrast AF is performed based on the difference between the output of the photoelectric conversion element for AF and the convex portion.
しかしながら、特許文献1及び一般的なコントラストAF方式では、AF評価値が最大となるフォーカスレンズ位置を探さなければならないので、フォーカスレンズ位置を探すという焦点調節に要する時間が長くなってしまう。
特許文献2では、撮影用光電変換素子とは別にAF用光電変換素子を設けなければならないので、撮影用として有効な画素数が減少すると共に、開口率の低下を招き、撮影画像の画質が低下してしまう。
However, in
In Patent Document 2, since an AF photoelectric conversion element must be provided in addition to the photoelectric conversion element for photographing, the number of effective pixels for photographing is reduced, the aperture ratio is lowered, and the image quality of the photographed image is lowered. Resulting in.
本発明の目的は、上記問題点を解決するためになされるもので、撮影画像の画質を低下させることなく、高速な焦点調節を行うことが可能な撮像装置を提供することを目的とする。 An object of the present invention is intended to be made in order to solve the above problems, without reducing the quality of the captured image, and an object thereof is to provide an imaging equipment capable of performing high-speed focusing .
本発明の主要な局面に係る撮像装置は、撮像レンズ群とフォーカシングレンズ群とを光軸方向に配置して成る撮像光学系と、複数の画素が形成され、前記撮影光学系の前記撮像レンズ群から前記フォーカシングレンズ群を通して被写体からの像を受光し、当該被写体像を前記複数の画素ごとにそれぞれ各電気信号に変換して出力する撮像素子と、前記撮像素子の出力に応じた前記被写体像のコントラストに基づき、前記撮像光学系のフォーカシングレンズ群を光軸方向に移動させて焦点調節を行うフォーカシング手段とを備えた撮像装置において、前記撮像素子は、前記各画素に対応する複数のマイクロレンズを有し、当該複数のマイクロレンズは、それぞれの前記複数の結像面が前記撮影光学系に近いほど曲率半径が大きくなるように形成され、かつ前記マイクロレンズそれぞれの位置を光軸方向に異ならせて設け、前記光軸方向の異なる各位置に複数の結像面を形成し、前記フォーカシング手段は、前記撮像素子の前記複数の結像面に対応する前記各電気信号のうち前記光軸方向に異ならせて設けられた前記各マイクロレンズの前記各位置に対応する前記各電気信号を入力し、これら電気信号に基づく前記コントラスト値から合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態を判定し、当該判定結果である前記合焦状態、前記前ピン状態又は前記後ピン状態に応じて前記コントラスト値が高くなる前記フォーカシングレンズ群の移動方向を判定し、当該判定の結果、前記合焦状態であれば前記フォーカシングレンズ群を移動せず、前記前ピン状態であれば前記フォーカシングレンズ群を前記光軸方向に沿って前記撮像レンズ群側に移動し、前記後ピン状態であれば前記フォーカシングレンズ群を前記光軸方向に沿って前記撮像素子側に移動して合焦状態とする。 An imaging apparatus according to a main aspect of the present invention includes an imaging optical system in which an imaging lens group and a focusing lens group are arranged in the optical axis direction , a plurality of pixels, and the imaging lens group of the imaging optical system. Receiving an image from a subject through the focusing lens group , converting the subject image into each electrical signal for each of the plurality of pixels, and outputting the subject image corresponding to the output of the imaging device. In the imaging apparatus including a focusing unit that adjusts a focus by moving a focusing lens group of the imaging optical system in the optical axis direction based on contrast, the imaging element includes a plurality of microlenses corresponding to the pixels. a, the plurality of microlenses formed such that each of the plurality of the focal plane as the radius of curvature becomes larger closer to the imaging optical system Is, and the provided at different microlenses respectively positioned on the optical axis direction to form a plurality of image plane at different respective positions of said optical axis, said focusing means, the plurality of imaging of the imaging device The electric signals corresponding to the positions of the micro lenses provided in the optical axis direction among the electric signals corresponding to the image plane are input, and the contrast value based on the electric signals is input. A focusing direction, a front pin state, or a rear pin state are determined, and a moving direction of the focusing lens group in which the contrast value increases according to the in-focus state, the front pin state, or the rear pin state, which is the determination result If the result of the determination is the in-focus state, the focusing lens group is not moved. Along the optical axis to move the imaging lens group side, and moved to the imaging element side is referred to as in-focus state along the focusing lens unit as long as the rear focus state in the optical axis direction.
本発明によれば、撮影画質を低下させることなく、高速な焦点調節を行うことができる撮像装置を提供することが可能となる。 According to the present invention, without reducing the imaging quality, it is possible to provide an imaging equipment which can perform high-speed focusing.
以下、本発明の第1の実施の形態について図面を参照して説明する。
図1は撮像装置の概略構成図を示す。撮像装置1は、撮像光学系50と、撮像素子21と、液晶表示部29とを有する。撮像光学系50は、撮像レンズ群51と、フォーカシングレンズ群52とを有するもので、被写体からの光学像(被写体像)を撮像素子21に集光する。フォーカシングレンズ群52は、撮像光学系50の光軸方向Qに沿って移動可能である。
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram of an imaging apparatus. The
図2は本装置1のブロック構成図を示す。本装置1には、CPUから成る制御部11を搭載する。この制御部11には、フォーカシング駆動機構30と、プログラム/データ記憶部12と、操作部13とが接続されている。又、制御部11には、バス14を介して撮像処理部22と、SDRAM23と、画像処理部24と、圧縮伸張部25と、記録・再生部26と、表示処理部28とが接続されている。このうち撮像処理部22には、撮像素子21が接続されている。記録・再生部26には、画像記憶部27が接続されている。表示処理部28には、液晶表示部29が接続されている。
操作部13は、例えば電源ボタン、レリーズボタン、再生モードのボタン、動画モードのボタン、静止画モードのボタン等の各種入力ボタン等を有する。この操作部13は、タッチパネル等で構成されていても良い。
FIG. 2 shows a block diagram of the
The
フォーカシング駆動機構30は、モータ等を有し、撮像光学系50におけるフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに駆動する。
撮像素子21は、撮像光学系50を介して集光された被写体像を撮像し、被写体像を電気信号(以降、アナログ撮像信号と称する)として出力する。この撮像素子21は、例えばCMOS方式の撮像素子でもCCD方式の撮像素子でも良い。
The focusing
The
図3は撮像素子21の具体的な断面構成図を示す。この撮像素子21は、ベース65の上面に配線層64と、受光素子群63と、カラーフィルタ62とを順次積層して形成し、さらにカラーフィルタ62上にマイクロレンズ本体61を形成して成る。ここで、ベース65の上面をXY方向から成るXY平面とし、撮像光学系50の光軸方向QをZ方向とすると、受光素子群63は、複数の受光素子63eをXY平面上に一定間隔毎に配列して形成されている。これら受光素子63eは、それぞれ撮像光学系50により集光された被写体像の受光量に応じた電気信号を出力する。これら受光素子63eの個々によりそれぞれ1画素が形成される。従って、撮像素子21は、各受光素子63eにより得られる各電気信号を所定の読み出し順序に従って読み出すことによりアナログ撮像信号として出力する。
FIG. 3 shows a specific cross-sectional configuration diagram of the
カラーフィルタ62は、赤(R)、緑(G)、青(B)の複数のフィルタ62r、62g、62bから成る。これらフィルタ62r、62g、62bは、それぞれ複数の受光素子63eの配置位置に対応して設けられている。これらフィルタ62r、62g、62bは、図4に示すようなR画素、G画素、B画素から成るベイヤー配列に従っている。すなわち、カラーフィルタ62は、1つのR画素と2つのG画素と1つのB画素とを1グループ化し、このグループを縦横方向に一定間隔で配列して成る。なお、図3に示す撮像素子21の断面構成図は、図4に示すW−W断面を示す。
The
マイクロレンズ本体61は、複数のマイクロレンズ61a、61b、61cを一体的に形成して成る。これらマイクロレンズ61a、61b、61cは、それぞれ複数の受光素子63eの各配置位置に対応して設けられている。これらマイクロレンズ61a、61b、61cは、それぞれ曲率半径R(R1、R2、R3)に形成された各球面の各位置をそれぞれ光軸方向Qに異ならして設けられている。マイクロレンズ61aは、球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離がAである。マイクロレンズ61bは、球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離がBである。マイクロレンズ61cは、球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離がCである。これら距離A、B、Cの関係は、距離Aが最も長く、次に距離B、次に距離Cであって、A>B>Cの関係になっている。
The microlens
図4中、1グループのR画素とG画素とB画素との中心に符号「a」「b」「c」が付されているが、これら符号「a」「b」「c」は、それぞれ各マイクロレンズ61a、61b、61cの球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離A、B、Cに対応する。従って、符号「a」の1グループの1つのR画素と2つのG画素と1つのB画素とは、全て球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離Aの各マイクロレンズ61aが配置されている。なお、かかる符号「a」の1グループ内の各マイクロレンズ61aをマイクロレンズ群61aとも称する。同様に、符号「b」の1グループの1つのR画素と2つのG画素と1つのB画素とは、全て球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離Bの各マイクロレンズ(マイクロレンズ群)61bが配置されている。符号「c」の1グループの1つのR画素と2つのG画素と1つのB画素とは、全て球面の先端と受光素子63eの受光面63fとの距離Cの各マイクロレンズ(マイクロレンズ群)61cが配置されている。
各マイクロレンズ群61a、61b、61cは、図4に示すように例えば、横方向にマイクロレンズ群61a、61b、61cの順で繰り返し配置されると共に、縦方向にマイクロレンズ群61a、61b、61cの順で繰り返し配置される。
In FIG. 4, the symbols “a”, “b”, and “c” are attached to the centers of one group of R pixel, G pixel, and B pixel. This corresponds to the distances A, B, C between the spherical tips of the
As shown in FIG. 4, for example, the
各マイクロレンズ61a、61b、61cは、それぞれ異なる曲率半径R(R1、R2、R3)に形成されている。これらマイクロレンズ61a、61b、61cの曲率半径R(R1、R2、R3)は、当該各マイクロレンズ61a、61b、61cと各受光素子63eの受光面63fとの間の距離が長い程、換言すれば、各マイクロレンズ61a、61b、61cと撮像光学系50との距離が短い程、大きくなるように形成されている。各マイクロレンズ61a、61b、61cのうち撮像光学系50との距離が最も短い、換言すれば、受光面63fとの距離が長いのはマイクロレンズ61aであり、次に短いのはマイクロレンズ61bであり、次に短いのはマイクロレンズ61cである。このような各マイクロレンズ61a、61b、61cと撮像光学系50(または受光面63f)との距離の関係によりマイクロレンズ61aの曲率半径はR1、マイクロレンズ61bの曲率半径はR2、マイクロレンズ61cの曲率半径はR3に形成されており、これら曲率半径R1、R2、R3は、曲率半径R1が最も大きく、次に曲率半径R2、次に曲率半径R3であって、R1>R2>R3の関係になっている。
Each of the
このような各マイクロレンズ61a、61b、61cであれば、合焦状態にある場合、マイクロレンズ61bによる焦点位置が受光素子63eの受光面63f上にあり、マイクロレンズ61aによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの前方すなわち前ピン状態にあり、マイクロレンズ61cによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの後方すなわち後ピン状態にある。
又、各曲率半径は、R1>R2>R3の関係になっているので、各受光素子63eの集光効率は高く、各受光素子63eには撮像光学系50を通過した光を効率よく受光することができ、被写体が低輝度の場合により有効である。
さらに、曲率半径R1、R2、R3の設定値を微調整することにより、対応する受光素子63eの焦点位置を微調整することが可能である。例えば、曲率半径R1、R2、R3に対応する受光素子63eの各焦点位置の差を小さくすれば、ピント検出精度を向上させることが可能である。
With
Since each radius of curvature has a relation of R1>R2> R3, each light receiving
Further, by finely adjusting the set values of the curvature radii R1, R2, and R3, it is possible to finely adjust the focal position of the corresponding
撮像処理部22は、撮像素子21から出力されたアナログ撮像信号に対して各種のアナログ処理、例えばリセットノイズの低減処理、波形整形処理、ゲイン制御処理を行い、これらアナログ処理されたアナログ撮像信号をデジタル信号(以降、撮像データと称する)に変換する。この撮像データは、画像処理部24による画像処理前のデジタル画像であり、RAWデータとも呼ばれる。
The
画像処理部24は、撮像データに対する各種の画像処理を行って画像データを生成する。この画像処理部24は、例えば、撮像データにおける暗電流成分の影響を除去するためのOB減算処理と、撮像データの色バランスを補正するWB補正処理と、1画素が1つの色成分に対応している撮像データを1画素が3つの色成分に対応している撮像データに変換する同時化処理と、撮像データ全体の色相や彩度の調節の処理と、撮像データに対するガンマ変換処理、色再現処理と、撮像データにおけるエッジ成分を強調するエッジ強調処理と、撮像データにおけるノイズ成分を除去するNR処理とを行う。
The
圧縮伸張部25は、画像の記録時に、画像処理部24によって得られた画像データに対してJPEG方式等の静止画圧縮処理又はMPEG方式等の動画圧縮処理を施す。圧縮伸張部25は、画像の再生時に、圧縮処理が施された画像データに対して展開(伸張)処理を施す。
記録・再生部26は、画像の記録時に、画像処理部24により得られた画像データ又は圧縮伸張部25により伸張された画像データを画像記憶部27に記録し、かつ画像の再生時に、画像記憶部27に記録されている画像データを読み出して表示処理部28に送る。
表示処理部28は、画像処理部24により得られた画像データ、又は圧縮伸張部25により伸張された画像データを映像信号に変換して液晶表示部29に出力する。この液晶表示部29は、例えば液晶ディスプレイ(LCD)であり、表示処理部28からの映像信号に基づく画像を表示する。
The compression /
The recording / reproducing
The
プログラム/データ記憶部12には、本装置1の静止画モード、動画モード、再生モード等を含む動作全体を統括的に制御するためのカメラ動作制御プログラムが予め記憶されている。このカメラ動作制御プログラムは、撮像素子21の出力に応じた被写体像のコントラストに基づき、撮像光学系50のフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに移動させて焦点調節を行うフォーカシング制御プログラムを含む。このフォーカシング制御プログラムは、制御部11に、撮像素子21から出力される各電気信号のうち光軸方向Qにそれぞれ異ならせて設けられた各マイクロレンズ群61a、61b、61cに対応する各電気信号を入力し、これら電気信号に基づくコントラスト値から合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態を判定する判定機能と、この判定機能により判定された合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態に応じてフォーカシングレンズ群52の移動方向を判定し、この判定された光軸方向Q上の移動方向にフォーカシングレンズ群52を移動させて焦点調節を行う焦点調節機能とを実現させる。
The program /
制御部11は、プログラム/データ記憶部12に記憶されているカメラ動作制御プログラムを実行することによりフォーカシング手段としてのフォーカシング制御部111を有する。このフォーカシング制御部111は、撮像素子21から出力されるアナログ撮像信号に応じた被写体像のコントラストに基づき、撮像光学系50のフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに移動、例えばコントラスト値の高くなるフォーカシングレンズ群52の移動方向を判定し、この判定された移動方向にフォーカシングレンズ群52を移動させてオートフォーカス(AF)処理を行う。
The
具体的に、フォーカシング制御部111は、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中の1つのR画素、2つのG画素、1つのB画素に対応する4つのデータ(RGBの色情報)から各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求める。
なお、被写体が低輝度の場合、フォーカシング制御部111は、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中から図4に示す1グループ中のRGB画素に対応する4つのデータを(RGBの色情報)抽出して加算し、この加算データから各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めてもよい。
Specifically, the focusing
Note that when the subject has low luminance, the focusing
フォーカシング制御部111は、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態を判定し、これら合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態に応じてフォーカシングレンズ群52の移動方向を判定する。
The focusing
図5は合焦状態にあるときの受光素子63eの受光面(結像面)63fの位置に対する各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを示す。コントラスト値Cは、合焦点において最も高い値を示し、その前後で合焦から離れるに従って順次低い値を示す。従って、合焦状態にあるとき、各マイクロレンズ61bに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Cbが最も高くなり、他の各マイクロレンズ61a、61cの各コントラスト値Ca、Ccは、コントラスト値Cbよりも低くなる。なお、図3は上記説明の通り合焦状態にあり、マイクロレンズ61bによる焦点位置が受光素子63eの受光面63f上にあり、マイクロレンズ61aによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの前方にあり、マイクロレンズ61cによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの後方にある。
合焦状態にあるとき、フォーカシング制御部111は、フォーカシングレンズ群52を撮像光学系50の光軸方向Qに沿って移動せずにフォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
FIG. 5 shows the contrast values Ca, Cb, and Cc for each
When in focus, the focusing
図6は前ピン状態にあるときの受光素子63eの受光面(結像面)63fの位置に対する各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを示す。前ピン状態にあるとき、各マイクロレンズ61cに対応する各グループの各画素から求められるコントラストCc値が最も高くなり、次に各マイクロレンズ61bのコントラスト値Cb、次に各マイクロレンズ61aのコントラスト値Caの順に低下する。
前ピン状態にあるとき、フォーカシング制御部111は、図6に示すようにフォーカシングレンズ群52を前ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像素子21側に移動する。フォーカシング制御部111は、フォーカシングレンズ群52を移動し、合焦状態、すなわち各マイクロレンズ61bに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Cbが最も高くなり、他の各マイクロレンズ61a、61cの各コントラスト値Ca、Ccは、コントラスト値Cbよりも低くなると、フォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
FIG. 6 shows contrast values Ca, Cb, and Cc for each
When in the front pin state, the focusing
図7は後ピン状態にあるときの受光素子63eの受光面(結像面)63fの位置に対する各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを示す。後ピン状態にあるとき、各マイクロレンズ61aに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Caが最も高くなり、次に各マイクロレンズ61bのコントラストCb値、次に各マイクロレンズ61cのコントラスト値Ccの順に低下する。
後ピン状態にあるとき、フォーカシング制御部111は、図7に示すようにフォーカシングレンズ群52を後ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像レンズ群51側に移動する。フォーカシング制御部111は、フォーカシングレンズ群52を移動し、合焦状態になると、フォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
FIG. 7 shows contrast values Ca, Cb, and Cc for each
When in the rear-pin state, the focusing
次に、上記の如く構成された撮像装置1の撮影動作について図8に示す撮影動作フローチャートに従って説明する。
制御部11は、操作部13の電源ボタンが操作されて電源が投入されると、ステップS1において、静止画記録、動画記録かどうかを示す記録中フラグをオフ(OFF)に設定する。
制御部11は、ステップS2において、再生ボタンが押されたか否かを判定する。この判定の結果、再生ボタンが押されると、制御部11は、ステップS3に移り、再生モードに設定する。この再生モードにおいて、制御部11は、画像データの再生の指示を記録・再生部26に発する。この記録・再生部26は、画像記憶部27に記録されている画像データを読み出して表示処理部28に送る。この表示処理部28は、画像処理部24により得られた画像データ、又は圧縮伸張部25により伸張された画像データを映像信号に変換して液晶表示部29に出力する。これにより、液晶表示部29は、表示処理部28からの映像信号に基づく画像を表示する。
Next, the shooting operation of the
When the power button of the
In step S2, the
制御部11は、ステップS4において、動画ボタンが押されたか否かを判定する。この判定の結果、動画ボタンが押されると、制御部11は、ステップS5に移り、記録中フラグを反転してオン(ON)に設定する。動画ボタンが押されなければ、制御部11は、記録中フラグをオフ(OFF)の状態とする。
In step S4, the
制御部11は、ステップS6において、記録中フラグがオン(ON)に設定されているか否か、すなわち動画の記録中であるか否かを判定する。この判定の結果、記録中フラグがオフ(OFF)であれば、制御部11は、ステップS7に移り、レリーズボタンが押されて、オフ(OFF)状態から半押し(1st)状態に遷移したか否かを判定する。
この判定の結果、レリーズボタンが半押し(1st)状態に遷移すると、制御部11は、ステップS8において、AE処理、すなわち撮像処理部22により得られた撮像データから被写体の輝度を算出し、シャッターのシャッター速度データや絞りの絞り値データ、感度等の露出条件を決定する。
一方、ステップS7にて、レリーズボタンが押されていない、オフ(OFF)状態の場合は、ステップS2に戻り、処理を繰り返す。
In step S6, the
As a result of this determination, when the release button is shifted to the half-pressed (1st) state, the
On the other hand, if it is determined in step S7 that the release button has not been pressed or is in an OFF state, the process returns to step S2 and the process is repeated.
制御部11のフォーカシング制御部111は、ステップS9において、AF処理、すなわち撮像素子21から出力されるアナログ撮像信号に応じた被写体像のコントラストに基づき、撮像光学系50のフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに移動、例えばコントラスト値の高くなるフォーカシングレンズ群52の移動方向を判定し、この判定された移動方向にフォーカシングレンズ群52を移動させてオートフォーカス(AF)処理を行う。
In step S9, the focusing
次に、図9に示すAF処理フローチャートに従ってAF処理について説明する。
フォーカシング制御部111は、ステップS20において、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中の1つのR画素、2つのG画素、1つのB画素に対応する4つのデータ(RGBの色情報)から各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求める。
なお、被写体が低輝度の場合、フォーカシング制御部111は、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中から図4に示す1グループ中のRGB画素に対応する4つのデータを(RGBの色情報)抽出して加算し、この加算データから各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めてもよい。
Next, AF processing will be described according to the AF processing flowchart shown in FIG.
In step S20, the focusing
Note that when the subject has low luminance, the focusing
フォーカシング制御部111は、ステップS21において、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから合焦状態であるのか否かを判定する。この判定の結果、図5に示すように各マイクロレンズ61bに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Cbが最も高くなり、他の各マイクロレンズ61a、61cの各コントラスト値Ca、Ccがコントラスト値Cbよりも低く、かつコントラスト値CcとCbが所定の関係、例えば等しい、差が所定値以内にあれば、フォーカシング制御部111は、合焦状態にあると判定する。
In step S21, the focusing
このとき、各マイクロレンズ61a、61b、61cの焦点位置は、図3に示すようにマイクロレンズ61bによる焦点位置が受光素子63eの受光面63f上にあり、マイクロレンズ61aによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの前方にあり、マイクロレンズ61cによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの後方にある。
合焦状態にあるとき、フォーカシング制御部111は、ステップS22に移り、フォーカシングレンズ群52を撮像光学系50の光軸方向Qに沿って移動せずにフォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。そして、フォーカシング制御部111は、AF処理を終了する。
At this time, as shown in FIG. 3, the focal positions of the
When in the in-focus state, the focusing
一方、合焦状態でなく、前ピン状態又は後ピン状態のいずれかの状態であれば、フォーカシング制御部111は、ステップS23において、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから前ピン状態又は後ピン状態のいずれかの状態であるのかを判定する。
On the other hand, if it is not the in-focus state but the state of either the front pin state or the rear pin state, the focusing
例えば、図6に示すように各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccが各マイクロレンズ61cに対応する各グループの各画素から求められるコントラストCc値が最も高くなり、次に各マイクロレンズ61bのコントラスト値Cb、次に各マイクロレンズ61aのコントラスト値Caの順に低下していれば、フォーカシング制御部111は、前ピン状態にあると判定する。
フォーカシング制御部111は、前ピン状態にあるとき、ステップS24において、フォーカシングレンズ群52を前ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像素子21側に移動する。このフォーカシングレンズ群52の移動により合焦状態、すなわちステップS21において、各マイクロレンズ61bに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Cbが最も高くなり、他の各マイクロレンズ61a、61cの各コントラスト値Ca、Ccは、コントラスト値Cbよりも低くなったと判定すると、ステップS22に移り、フォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
For example, as shown in FIG. 6, each contrast value Ca, Cb, Cc for each
When the focusing
又、図7に示すように各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccが各マイクロレンズ61aに対応する各グループの各画素から求められるコントラストCa値が最も高くなり、次に各マイクロレンズ61bのコントラスト値Cb、次に各マイクロレンズ61cのコントラスト値Ccの順に低下していれば、フォーカシング制御部111は、後ピン状態にあると判定する。
フォーカシング制御部111は、後ピン状態にあるとき、ステップS25において、フォーカシングレンズ群52を後ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像レンズ51側に移動する。このフォーカシングレンズ群52の移動により合焦状態、すなわちステップS21において、各マイクロレンズ61bに対応する各グループの各画素から求められるコントラスト値Cbが最も高くなり、他の各マイクロレンズ61a、61cの各コントラスト値Ca、Ccは、コントラスト値Cbよりも低くなったと判定すると、ステップS22に移り、フォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
以上で、図9に示すAF処理の動作を終了し、図8に示す撮影動作フローチャートに戻る。
Further, as shown in FIG. 7, the contrast values Ca, Cb, and Cc for the
When the focusing
Thus, the operation of the AF process shown in FIG. 9 is finished, and the process returns to the photographing operation flowchart shown in FIG.
上記合焦状態に、レリーズボタンが半押し(1st)状態から全押し(2st)状態になると、制御部11は、ステップS12に移り、シャッターを開放して静止画の撮影を行う。この静止画の撮影時、制御部11は、上記ステップS8のAE処理により決定されたシャッターのシャッター速度データや絞りの絞り値データ、感度等の露出条件が用いられる。
さらに、制御部11は、以下の処理を行う。すなわち、撮像処理部22は、撮像素子21から出力されたアナログ撮像信号を入力する。このアナログ撮像信号は、撮像素子21の各受光素子63eにより得られる各電気信号を所定の読み出し順序に従って読み出すことにより得られるものである。撮像処理部22は、入力したアナログ撮像信号に対して各種のアナログ処理、例えばリセットノイズの低減処理、波形整形処理、ゲイン制御処理を行い、撮像データに変換する。
When the release button is changed from the half-pressed (1st) state to the fully-pressed (2st) state in the in-focus state, the
Further, the
画像処理部24は、例えば、撮像データにおける暗電流成分の影響を除去するためのOB減算処理と、撮像データの色バランスを補正するWB補正処理と、1画素が1つの色成分に対応している撮像データを1画素が3つの色成分に対応している撮像データに変換する同時化処理と、撮像データ全体の色相や彩度の調節の処理と、撮像データに対するガンマ変換処理、色再現処理と、撮像データにおけるエッジ成分を強調するエッジ強調処理と、撮像データにおけるノイズ成分を除去するNR処理となどを行って画像データを生成する。
The
圧縮伸張部25は、画像の記録時に、画像処理部24によって得られた画像データに対してJPEG方式等の静止画圧縮処理又はMPEG方式等の動画圧縮処理を施す。
記録・再生部26は、画像の記録時に、画像処理部24により得られた画像データ又は圧縮伸張部25により伸張された画像データを画像記憶部27に記録する。
そして、静止画撮影を行った後、制御部11は、ステップS10に移行する。
また、上記ステップS11の判定の結果、レリーズボタンが全押し(2st)状態にならなければ、制御部11は、ステップS2に戻り、処理を繰り返す。
The compression /
The recording /
Then, after taking a still image, the
If the release button is not fully pressed (2st) as a result of the determination in step S11, the
上記ステップS6の判定の結果、記録中フラグがオン(ON)であれば、制御部11は、ステップS13に移行してAE処理を行い、ステップS14に移り、上記ステップS9と同様に、フォーカシング制御部111によって上記図9に示すAF処理フローチャートを実行し、AF処理を行う。
この後、制御部11は、ステップS15において、動画撮影を開始してステップS10に移行する。
制御部11は、ステップS10において、電源ボタンが操作されて電源がオフ(OFF)されたか否かを判定し、電源オフされなければ、ステップS2に戻り、電源オフされると、終了する。
As a result of the determination in step S6, if the recording flag is on (ON), the
Thereafter, in step S15, the
In step S10, the
このように上記第1の実施の形態によれば、それぞれ複数の受光素子63eの各配置位置に対応して設けられ、それぞれ各曲率半径R1、R2、R3に形成された各球面を有し、かつ球面の先端と各受光素子63eの各受光面63fとの距離がそれぞれA、B、Cで、これら距離A、B、Cの関係がA>B>Cを有する複数のマイクロレンズ61a、61b、61cを設けたので、撮影画質を低下させることなく、高速な焦点調節を行うことができる。
As described above, according to the first embodiment, each of the plurality of
すなわち、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから合焦状態、又は前ピン状態、後ピン状態であるのかを判定できるので、この判定結果から合焦状態であれば、フォーカシングレンズ群52を移動せず、前ピン状態であれば、フォーカシングレンズ群52を撮像レンズ群51側に移動し、後ピン状態であれば、フォーカシングレンズ群52を撮像素子21側に移動し、前ピン状態又は後ピン状態を判定した直後にフォーカシングレンズ群52を合焦する方向に移動でき、高速な焦点調節を実現できる。
That is, since it is possible to determine whether the in-focus state, the front pin state, or the rear pin state from the contrast values Ca, Cb, and Cc for each
AF処理は、例えば山登り法によってフォーカシングレンズ群52を移動しながらコントラスト値を取得し、このうちの最大値を示すコントラスト値を合焦位置として検出しているが、この合焦位置を検出するまでに、フォーカシングレンズ群52を一方向に移動し、合焦位置の候補を検出すると、今度はフォーカシングレンズ群52を逆方向に移動して合焦位置の候補を合焦位置として確定する処理を行う。これに対して本装置1では、各コントラスト値Ca、Cb、Ccによる合焦状態、前ピン状態、又は後ピン状態の判定結果からフォーカシングレンズ群52の移動方向を決定できるので、山登り法によりも高速にAF処理をすることが出来る。
In the AF process, for example, a contrast value is acquired while moving the focusing lens group 52 by a hill-climbing method, and the contrast value indicating the maximum value is detected as the in-focus position. Until the in-focus position is detected, the AF process is performed. Further, when the focusing lens group 52 is moved in one direction and a focus position candidate is detected, a process of moving the focusing lens group 52 in the reverse direction to determine the focus position candidate as the focus position is performed. . On the other hand, in the
AF処理を行うときは、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データ中から図4に示す1グループ中のRGB画素に対応する4つのデータを抽出して加算し、この加算データから各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めるので、これらコントラスト値Ca、Cb、Ccを求めるに要する処理時間を短くできる。そのうえ、これらコントラスト値Ca、Cb、Ccは、RGB画素の色情報を含んでいるので、被写体を撮影して取得される画像データと一致したコントラスト値となり、正確なAF処理ができる。
特に、被写体が低輝度の場合、図4に示すそれぞれ同一距離A、B、Cにある1グループ中のRGB画素に対応する4つのデータを抽出して加算して各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めるので、被写体が低輝度であっても、正確なAFが可能である。
When performing the AF process, four data corresponding to RGB pixels in one group shown in FIG. 4 are extracted from the imaging data analog-processed by the
In particular, when the subject has low luminance, four data corresponding to RGB pixels in one group at the same distances A, B, and C shown in FIG. 4 are extracted and added to each
被写体を撮影してその画像データを取得するときには、撮像素子21の全画素のRGB画素の色情報を用いるので、撮影に用いる画素数を減少することなく、開口効率を向上でき、画像の画質を向上できる。
撮像素子21のRGB画素に対応する4つのRGBの色情報から各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めるので、上記の通り被写体を撮影して取得される画像データと一致したコントラスト値となり、撮像レンズ群51の絞り口径の変化に対して当該コントラスト値Ca、Cb、Ccを補正する必要がなく、そのうえ、被写体が低輝度であっても、充分な光量を確保できて、正確なコントラスト値Ca、Cb、Ccを取得できる。
When photographing the subject and acquiring the image data, the color information of the RGB pixels of all the pixels of the
Since the contrast values Ca, Cb, and Cc for each of the
次に、本発明の第2の実施の形態について図面を参照して説明する。なお、上記第1の実施の形態と相違するところについて説明する。
図10は撮像素子21の具体的な断面構成図を示す。マイクロレンズ本体61は、複数のマイクロレンズ61a、61b、61cを一体的に形成して成る。これらマイクロレンズ61a、61b、61cは、それぞれ同一の曲率半径Raに形成されている。
このような各マイクロレンズ61a、61b、61cであれば、合焦状態にある場合、マイクロレンズ61bによる焦点位置が受光素子63eの受光面63f上にあり、マイクロレンズ61aによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの前方すなわち前ピン状態にあり、マイクロレンズ61cによる焦点位置が受光素子63eの受光面63fの後方すなわち後ピン状態にある。
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. The difference from the first embodiment will be described.
FIG. 10 shows a specific cross-sectional configuration diagram of the
With
次に、AF処理について図9に示すAF処理フローチャートに従って説明する。
フォーカシング制御部111は、ステップS20において、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中の1つのR画素、2つのG画素、1つのB画素に対応する4つのデータ(RGBの色情報)から各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求める。被写体が低輝度の場合、フォーカシング制御部111は、撮像処理部22によりアナログ処理された撮像データを取り込み、この取り込んだ撮像データ中から図4に示す1グループ中のRGB画素に対応する4つのデータを(RGBの色情報)抽出して加算し、この加算データから各グループ別、すなわち各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccを求めてもよい。
Next, the AF process will be described with reference to the AF process flowchart shown in FIG.
In step S20, the focusing
フォーカシング制御部111は、ステップS21において、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから合焦状態であるのか否かを判定する。この判定の結果、合焦状態であると、フォーカシング制御部111は、ステップS22に移り、フォーカシングレンズ群52を撮像光学系50の光軸方向Qに沿って移動せずにフォーカシングレンズ群52の光軸方向Qの位置を保持する。
In step S21, the focusing
一方、合焦状態でなければ、フォーカシング制御部111は、ステップS23において、各マイクロレンズ61a、61b、61c別の各コントラスト値Ca、Cb、Ccから前ピン状態又は後ピン状態のいずれかの状態であるのかを判定する。
この判定の結果、図6に示すように前ピン状態であれば、フォーカシング制御部111は、前ピン状態にあるとき、ステップS24において、フォーカシングレンズ群52を前ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像レンズ群51側に移動する。
図7に示すように後ピン状態であれば、フォーカシング制御部111は、ステップS25において、フォーカシングレンズ群52を後ピン状態から合焦状態にする方向、すなわちフォーカシングレンズ群52を光軸方向Qに沿って撮像素子21側に移動する。
On the other hand, if not in focus, the focusing
If the result of this determination is that the lens is in the front pin state as shown in FIG. 6, the focusing
As shown in FIG. 7, in the rear pin state, in step S25, the focusing
このように上記第2の実施の形態によれば、それぞれ複数の受光素子63eの各配置位置に対応して設けられ、それぞれ同一の曲率半径Raに形成された各球面を有し、かつ球面の先端と各受光素子63eの各受光面63fとの距離がそれぞれA、B、Cで、これら距離A、B、Cの関係がA>B>Cを有する複数のマイクロレンズ61a、61b、61cを設けたとしても、上記第1の実施の形態と同様の効果を奏することができる。
又、各マイクロレンズ61a、61b、61cは、同一の曲率半径Raに形成されているので、より容易に製造が可能であるという利点を有する。
As described above, according to the second embodiment, each of the plurality of
Further, since each of the
なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
複数のマイクロレンズ61a、61b、61cは、光軸方向Qに少なくとも2つの異なる位置に設けても良い。
Note that the present invention is not limited to the above-described embodiment as it is, and can be embodied by modifying the constituent elements without departing from the scope of the invention in the implementation stage. In addition, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of components disclosed in the embodiment. For example, some components may be deleted from all the components shown in the embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.
The plurality of
1:撮像装置、11:制御部、12:プログラム/データ記憶部、13:操作部、14:バス、21:撮像素子、22:撮像処理部、23:SDRAM、24:画像処理部、25:圧縮伸張部、26:記録・再生部、28:表示処理部、27:画像記憶部、29:液晶表示部、30:フォーカシング駆動機構、50:撮像光学系、51:撮像レンズ群、52:フォーカシングレンズ群、61:マイクロレンズ本体、61a,61b,61c:マイクロレンズ、62:カラーフィルタ、63:受光素子群、63e:受光素子、62r,62g,62b:フィルタ、63f:受光素子の受光面、64:配線層、65:ベース、111:フォーカシング制御部。 1: imaging device, 11: control unit, 12: program / data storage unit, 13: operation unit, 14: bus, 21: imaging device, 22: imaging processing unit, 23: SDRAM, 24: image processing unit, 25: Compression / decompression unit, 26: recording / playback unit, 28: display processing unit, 27: image storage unit, 29: liquid crystal display unit, 30: focusing drive mechanism, 50: imaging optical system, 51: imaging lens group, 52: focusing Lens group, 61: Micro lens body, 61a, 61b, 61c: Micro lens, 62: Color filter, 63: Light receiving element group, 63e: Light receiving element, 62r, 62g, 62b: Filter, 63f: Light receiving surface of light receiving element, 64: wiring layer, 65: base, 111: focusing control unit.
Claims (6)
複数の画素が形成され、前記撮影光学系の前記撮像レンズ群から前記フォーカシングレンズ群を通して被写体からの像を受光し、当該被写体像を前記複数の画素ごとにそれぞれ各電気信号に変換して出力する撮像素子と、
前記撮像素子の出力に応じた前記被写体像のコントラストに基づき、前記撮像光学系のフォーカシングレンズ群を光軸方向に移動させて焦点調節を行うフォーカシング手段と、
を備えた撮像装置において、
前記撮像素子は、前記各画素に対応する複数のマイクロレンズを有し、
当該複数のマイクロレンズは、それぞれの前記複数の結像面が前記撮影光学系に近いほど曲率半径が大きくなるように形成され、かつ前記マイクロレンズそれぞれの位置を光軸方向に異ならせて設け、前記光軸方向の異なる各位置に複数の結像面を形成し、
前記フォーカシング手段は、前記撮像素子の前記複数の結像面に対応する前記各電気信号のうち前記光軸方向に異ならせて設けられた前記各マイクロレンズの前記各位置に対応する前記各電気信号を入力し、これら電気信号に基づく前記コントラスト値から合焦状態、前ピン状態又は後ピン状態を判定し、当該判定結果である前記合焦状態、前記前ピン状態又は前記後ピン状態に応じて前記コントラスト値が高くなる前記フォーカシングレンズ群の移動方向を判定し、当該判定の結果、前記合焦状態であれば前記フォーカシングレンズ群を移動せず、前記前ピン状態であれば前記フォーカシングレンズ群を前記光軸方向に沿って前記撮像レンズ群側に移動し、前記後ピン状態であれば前記フォーカシングレンズ群を前記光軸方向に沿って前記撮像素子側に移動して合焦状態とする、
ことを特徴とする撮像装置。 An imaging optical system comprising an imaging lens group and a focusing lens group arranged in the optical axis direction ;
A plurality of pixels are formed, and an image from a subject is received from the imaging lens group of the photographing optical system through the focusing lens group , and the subject image is converted into each electrical signal for each of the plurality of pixels and output. An image sensor;
Focusing means for adjusting the focus by moving the focusing lens group of the imaging optical system in the optical axis direction based on the contrast of the subject image according to the output of the imaging element;
In an imaging apparatus comprising:
The image sensor has a plurality of microlenses corresponding to the pixels,
The plurality of microlenses are formed so that the radius of curvature increases as the plurality of imaging planes are closer to the photographing optical system, and the positions of the microlenses are different from each other in the optical axis direction. Forming a plurality of imaging planes at different positions in the optical axis direction;
The focusing means corresponds to the electrical signals corresponding to the positions of the microlenses provided differently in the optical axis direction among the electrical signals corresponding to the plurality of imaging planes of the imaging element. And determining the in-focus state, the front pin state, or the rear pin state from the contrast value based on these electrical signals, and depending on the in-focus state, the front pin state, or the rear pin state as the determination result The moving direction of the focusing lens group in which the contrast value becomes high is determined, and as a result of the determination, the focusing lens group is not moved if in the in-focus state, and the focusing lens group is determined in the front pin state. When moving to the imaging lens group side along the optical axis direction and in the rear pin state, the focusing lens group is moved along the optical axis direction. And focus state moves toward the image element side,
An imaging apparatus characterized by that.
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