JP5950679B2 - FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD - Google Patents
FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD Download PDFInfo
- Publication number
- JP5950679B2 JP5950679B2 JP2012105991A JP2012105991A JP5950679B2 JP 5950679 B2 JP5950679 B2 JP 5950679B2 JP 2012105991 A JP2012105991 A JP 2012105991A JP 2012105991 A JP2012105991 A JP 2012105991A JP 5950679 B2 JP5950679 B2 JP 5950679B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- saturation
- image
- detection signal
- output
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000001514 detection method Methods 0.000 title claims description 151
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims description 20
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 32
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 29
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 claims description 27
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 25
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 7
- 230000001186 cumulative effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 claims description 4
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 20
- 238000000034 method Methods 0.000 description 18
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 11
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 210000003127 knee Anatomy 0.000 description 5
- 230000008569 process Effects 0.000 description 5
- 210000001747 pupil Anatomy 0.000 description 5
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 4
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 4
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 4
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 3
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 3
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 description 3
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 2
- 238000005070 sampling Methods 0.000 description 2
- 238000002834 transmittance Methods 0.000 description 2
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 230000003321 amplification Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 230000000295 complement effect Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000004907 flux Effects 0.000 description 1
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N nobelium Chemical compound [No] ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 description 1
- 230000035699 permeability Effects 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N25/00—Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
- H04N25/70—SSIS architectures; Circuits associated therewith
- H04N25/703—SSIS architectures incorporating pixels for producing signals other than image signals
- H04N25/704—Pixels specially adapted for focusing, e.g. phase difference pixel sets
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Focusing (AREA)
- Automatic Focus Adjustment (AREA)
- Studio Devices (AREA)
Description
本発明は、マイクロレンズを共有する複数の光電変換部から取得した瞳分割像の信号を用いて位相差方式の焦点検出を行う技術に関する。特に、本発明は、瞳分割像の信号にバンドパスフィルタを掛けて相関演算(位相差検出演算)を行うときに、瞳分割像の信号の飽和状態による影響を回避する技術に関する。 The present invention relates to a technique for performing phase difference focus detection using signals of pupil-divided images acquired from a plurality of photoelectric conversion units sharing a microlens. In particular, the present invention relates to a technique for avoiding an influence caused by a saturation state of a signal of a pupil division image when a correlation calculation (phase difference detection calculation) is performed by applying a band pass filter to the signal of the pupil division image.
デジタルスチルカメラ等の撮像装置について、固体撮像素子を構成する1つのマイクロレンズに対して単位画素を構成するように配設された光電変換素子(PD:フォトダイオード)を複数に分割し、撮像と同時に位相差方式で焦点検出を行う技術が知られている。 For an imaging apparatus such as a digital still camera, a photoelectric conversion element (PD: photodiode) arranged so as to constitute a unit pixel with respect to one microlens constituting a solid-state imaging element is divided into a plurality of parts. At the same time, a technique for performing focus detection by a phase difference method is known.
例えば、単位画素を構成する光電変換素子を2つに分割する(以下、分割された個々の光電変換素子を「分割PD」といい、分割PDに対応する画素を「分割画素」という)。そして、一方の分割PDの電荷を非破壊で読み出した後、2つの分割PDの加算電荷を読み出し、こうして読み出した2つの電荷の差分から他方の分割PDの電荷を求める技術が提案されている(特許文献1参照)。つまり、一方の分割画素の画素値を読み出した後に、2つの分割画素の加算値(単位画素の画素値)を読み出し、これらの差分から他方の分割画素の画素値を求める。これにより、撮像用画像信号として用いられる2つの分割PDからの出力信号の加算信号の高感度特性を保ちながら、位相差像信号として用いられる2つの分割PDそれぞれからの出力信号(瞳分割像の信号)を取得することができる。 For example, the photoelectric conversion elements constituting the unit pixel are divided into two (hereinafter, the divided individual photoelectric conversion elements are referred to as “divided PDs”, and the pixels corresponding to the divided PDs are referred to as “divided pixels”). A technique has been proposed in which the charge of one divided PD is read nondestructively, then the added charge of the two divided PDs is read, and the charge of the other divided PD is obtained from the difference between the two charges thus read ( Patent Document 1). That is, after reading the pixel value of one divided pixel, the addition value of two divided pixels (pixel value of a unit pixel) is read, and the pixel value of the other divided pixel is obtained from the difference between them. As a result, while maintaining the high sensitivity characteristics of the sum signal of the output signals from the two divided PDs used as the image signals for imaging, the output signals from the two divided PDs used as the phase difference image signals (the pupil divided image). Signal).
また、複数の分割PDからの出力信号(瞳分割像の信号)の直流成分をバンドパスフィルタ(以下「BPF」という)によって取り除くことによって、ゴーストによるレベル差が生じた場合でも良好に焦点検出が可能な技術が提案されている(特許文献2参照)。 Further, by removing the DC component of the output signals (pupil divided image signals) from the plurality of divided PDs by a band-pass filter (hereinafter referred to as “BPF”), it is possible to detect the focus well even when a level difference due to ghost occurs. A possible technique has been proposed (see Patent Document 2).
しかしながら、上記特許文献1に記載された技術の場合、複数の分割PDからの加算された出力信号がA/D変換のレンジを超えた点で線形性がなくなり、ハードニー特性をもつ。この特性に上記特許文献2に記載された技術を適用すると、飽和した分割PDに隣接する分割PDに対してBPFのタップ数に応じたディストーションが残ってしまうため、焦点検出演算の信頼性が低下してしまう。
However, in the case of the technique described in
本発明は、焦点検出用の位相差像信号をBPFでフィルタ処理して相関演算を行う場合に、分割PDの飽和による影響を回避する技術を提供することを目的とする。 An object of the present invention is to provide a technique for avoiding the influence of saturation of divided PDs when a correlation calculation is performed by filtering a phase difference image signal for focus detection with a BPF.
本発明に係る焦点検出装置は、マイクロレンズを共有する複数の光電変換部を有する撮像素子と、前記複数の光電変換部からの出力信号と、前記複数の光電変換部からの出力信号を加算した加算信号とを生成する生成手段と、前記加算信号から前記撮像素子の飽和画素領域を検出する検出手段と、前記複数の光電変換部からの出力信号から所定の周波数を取り除く周波数除去手段と、前記検出手段が検出した飽和画素領域と前記周波数除去手段による処理に応じて飽和検出信号を生成する検出信号生成手段と、前記飽和検出信号に基づいて、前記周波数除去手段により処理された信号又はマスク信号を位相差像信号として出力する選択手段と、前記選択手段から出力された位相差像信号に基づいてデフォーカス量を算出するデフォーカス量算出手段と、を備え、前記検出信号生成手段は、前記検出手段が検出した飽和画素領域を示す第一の飽和検出信号を生成し、前記第一の飽和検出信号において前記飽和画素領域を示す範囲を前記複数の光電変換部からの出力信号を前記周波数除去手段によって処理したときにディストーションの影響が出る範囲に拡張した第二の飽和検出信号を生成し、前記選択手段は、前記位相差像信号として、前記第二の飽和検出信号の立ち上がりで前記マスク信号を出力し、前記第二の飽和検出信号の立ち下がりで前記周波数除去手段で処理された信号を出力するように切り替えを行うことを特徴とする。 The focus detection apparatus according to the present invention adds an image sensor having a plurality of photoelectric conversion units sharing a microlens, an output signal from the plurality of photoelectric conversion units, and an output signal from the plurality of photoelectric conversion units. Generating means for generating an addition signal, detection means for detecting a saturated pixel region of the image sensor from the addition signal, frequency removing means for removing a predetermined frequency from output signals from the plurality of photoelectric conversion units, A saturation pixel region detected by the detection means, a detection signal generation means for generating a saturation detection signal in accordance with the processing by the frequency removal means, and a signal or mask signal processed by the frequency removal means based on the saturation detection signal And a defocus amount calculator that calculates a defocus amount based on the phase difference image signal output from the selection unit. And means, wherein the detection signal generating means generates a first saturation detection signal indicating the saturation pixel area detected by the detection unit, the range shown a saturated pixel area in the first saturation detection signal When the output signals from the plurality of photoelectric conversion units are processed by the frequency removing unit, a second saturation detection signal expanded to a range in which the influence of distortion is generated is generated, and the selecting unit is used as the phase difference image signal. Switching is performed such that the mask signal is output at the rising edge of the second saturation detection signal, and the signal processed by the frequency removing unit is output at the falling edge of the second saturation detection signal. To do.
本発明によれば、焦点検出用の位相差像信号をBPFでフィルタ処理して相関演算を行う場合に、分割PDにおける飽和の影響を回避することができ、これにより、正確な焦点検出を行うことができる。 According to the present invention, when the phase detection image signal for focus detection is filtered by the BPF and correlation calculation is performed, the influence of saturation in the divided PD can be avoided, thereby performing accurate focus detection. be able to.
<撮像装置の全体的な構成>
図1は、本発明の実施形態に係る撮像装置100の概略構成を示すブロック図である。撮像装置100では、実空間の像が、フォーカシングレンズを含む撮像用のレンズ群101を含む光学系を通して、光学像を電気信号に変換する撮像素子102上に結像される。撮像素子102は、マイクロレンズを共有する複数の分割PD(単位画素セルを構成する複数の光電変換部)がベイヤー配列された構造を有し、各分割PDは電荷蓄積を行い、蓄積した電荷をA/D変換部103へ出力する。
<Overall configuration of imaging device>
FIG. 1 is a block diagram illustrating a schematic configuration of an
図2を参照して、撮像素子102の単位画素セルについて説明する。図2(a)は、撮像素子102を構成する単位画素セルの正面図であり、図2(b)は、図2(a)の単位画素セルの断面図である。図2(a)に示されるように、単位画素セルであるPD(フォトダイオード)201は、マイクロレンズ204と、2つの分割画素に対応する分割PD202と分割PD203を有し、分割PD202及び分割PD203はマイクロレンズ204を共有している。また、PD201は、図2(b)に示されるように、更に、カラーフィルタ205と配線層206とを有する。
A unit pixel cell of the
入射光は、マイクロレンズ204を通り、カラーフィルタ205によって分光特性を持ち、分割PD202,203へ照射される。分割PD202,203はそれぞれ、射出瞳の光束が制限された特性を有し、A像用の分割PD(以下「A像用分割PD202」という),B像用の分割PD(以下「B像用分割PD203」という)として用いられる。
Incident light passes through the
A像用分割PD202とB像用分割PD203から出力される信号は、後述する所定の処理を受けた後、焦点検出用の位相差像信号(以下単に「位相差像信号」という)として、後述する位相差検出部107に送られる。位相差検出部107では、位相差検出方式による焦点検出処理が行われる。
Signals output from the A-image divided
撮像素子102のそれぞれのPD201に蓄積された電荷は、不図示の制御手段によって読み出される。こうして撮像素子102から出力されたアナログ信号は、不図示のCDS回路やISO感度の増幅に代表されるアナログ信号処理部を介して、A/D変換部103に入力される。A/D変換部103は、入力されたアナログ信号をデジタル信号であるA/D変換部出力信号116に変換して、分離部112へ出力する。
The electric charge accumulated in each
分離部112は、A/D変換部103から受信したA/D変換部出力信号116から、位相差像信号であるA信号118と、撮像用画像信号(加算信号)であるA+B信号117とを生成し、これらの信号を選択的に出力する。具体的には、分離部112は、A信号118をB像生成部113の遅延ライン部114に出力し、A+B信号117を、デジタル信号処理部104、AF評価値算出部300の検出信号生成部109及びB像生成部113のB像演算部115に出力する。なお、A信号118は、A像用分割PD202からの出力信号に対応する信号であり、A+B信号117は、A像用分割PD202とB像用分割PD203からの各出力信号を加算した信号に対応する信号である。
The
B像生成部113は、遅延ライン部114とB像演算部115とで構成されており、A+B信号117からA信号118を減算して、位相差像信号であるB信号120を生成する役割を担う。つまり、B信号120は、B像用分割PD203からの出力信号に対応する信号である。具体的には、遅延ライン部114は、A信号118を1ライン分遅延させて遅延A信号119を生成し、A+B信号117とのタイミングを合わせてB像演算部115へ出力すると共に、AF評価値算出部300のフィルタ部111へ出力する。B像演算部115は、A+B信号117から遅延A信号119を減算してB信号120を生成し、B信号120をAF評価値算出部300のフィルタ部111へ出力する。
The B
このようなA+B信号117から遅延A信号119を減算してB信号120を算出するプロセスについて、図10のタイミングチャートを参照して説明する。1ライン目の動作では、A/D変換部103から出力されたA/D変換部出力信号116は、分離部112によってA+B信号117とA信号118とに分離される。
A process for calculating the
A+B信号117とA信号118のタイミングを合わせてB像演算部115へ入力するために、A信号118は、遅延ライン部114を介して、遅延A信号119としてB像演算部115へ出力される。B信号120は、B像演算部115によってA+B信号117から遅延A信号119を減算することによって求められる。このような動作が、2ライン目以降、同様に繰り返される。
In order to match the timing of the A + B signal 117 and the
図1の説明に戻る。AF評価値算出部300は、撮像装置100における焦点検出装置を構成する特徴的なブロックである。AF評価値算出部300は、フィルタ部111、検出信号生成部109、NG判定部110及び位相差検出部107を有する。AF評価値算出部300は、概ね、入力信号に基づいて、AF用評価値であるデフォーカス量を算出する共に、AF動作を行うか否かを判定したNG判定信号の生成を行い、デフォーカス量とNG判定信号をAF制御部106に出力する。なお、より具体的な説明は後に行う。
Returning to the description of FIG. The AF evaluation
AF制御部106は、AF評価値算出部300から出力されるデフォーカス量及びNG判定信号に基づいて、フォーカシングレンズを合焦位置に移動するかどうかを判定し、レンズ群101の駆動制御を行う。デジタル信号処理部104は、分離部112の出力に対して画像補間処理などのデジタル信号処理や現像処理を行い、DRAM(不図示)を介して外部記憶装置に出力する。
The
<AF評価値算出部300の構成>
図3は、AF評価値算出部300の詳細な構成を示すブロック図である。図1にも示した通り、AF評価値算出部300は、大略的に、フィルタ部111、検出信号生成部109、NG判定部110及び位相差検出部107によって構成されている。AF評価値算出部300は、撮像用画像信号であるA+B信号117と位相差像信号である遅延A信号119及びB信号120から、デフォーカス量とNG判定信号を生成し、出力する。
<Configuration of AF Evaluation
FIG. 3 is a block diagram illustrating a detailed configuration of the AF evaluation
[検出信号生成部109の構成]
検出信号生成部109の機能についての理解を容易とするために、検出信号生成部109の機能について説明する前に、分割PDの飽和による影響について、図4を参照して説明する。図4は、露光量に対するA像用分割PD202及びB像用分割PD203の出力特性と、A+B像についての出力特性を示すグラフであり、図4(a)はISO100の場合を、図4(b)はISO200の場合をそれぞれ示している。
[Configuration of Detection Signal Generation Unit 109]
In order to facilitate understanding of the function of the detection
図4(a)の場合、露光が開始されると、A像、B像及びA+B像について、露光量の増大に従ってA像用分割PD202及びB像用分割PD203からの出力値は線形的に増加する。A像については、P点付近で出力値は飽和レベルに近づく。すると、A像用分割PD202は、マイクロレンズ204で共有されたB像用分割PD203に電荷を漏らす。この影響により、A像については、破線で示す線形性が崩れ、A像用分割PD202からの出力はなだらかに飽和に近付き、その一方で、B像についても、破線で示す線形性が崩れて、B像用分割PD203の出力は非線形に増加する。こうして、A像及びB像のそれぞれについての出力特性(A像用分割PD202及びB像用分割PD203のそれぞれの出力特性)は、P点付近において、ソフトニー特性を示す。
In the case of FIG. 4A, when exposure is started, the output values from the A
更に、P点を超えて更に露光を続けると、A+B像及びA像についてのそれぞれの出力はQ点で飽和するため、A+B像についての出力からA像についての出力を減算して求められるB像についての出力も、同様にQ点で飽和する。こうして、A像、B像及びA+B像のそれぞれについての出力は、グラフ上、非線形特性であるハードニー特性を示す。 Further, if the exposure is further continued beyond the point P, the respective outputs for the A + B image and the A image are saturated at the point Q. Therefore, the B image obtained by subtracting the output for the A image from the output for the A + B image. Similarly, the output for saturates at the Q point. Thus, the output for each of the A image, the B image, and the A + B image shows a hard knee characteristic that is a nonlinear characteristic on the graph.
図4(b)の場合、A像用分割PD202露光感度を高めるために、アナログ信号処理部(不図示)により、出力ゲインが上げられ、これに伴って、A+B像についても、露光感度が高められる。露光が開始されると、A像については、H点において、ISO100におけるA像の飽和レベルを超えて出力される。A+B像についての出力がI点においてA/D変換部103の変換レンジの上限である飽和レベル(図4(a)のA+B像飽和レベルと同等)に達すると、A+B像についての出力からA像についての出力を減算したB像についての出力は減少する。そのため、B像についての出力は、I点で非線形特性となり、I点から徐々にR点で0に近付くように減少する。
In the case of FIG. 4B, the output gain is increased by an analog signal processing unit (not shown) in order to increase the exposure sensitivity of the A-image divided
このように、A像及びB像についての出力特性(A像用分割PD202及びB像用分割PD203の出力特性)は非線形を伴うため、A/D変換で画素値に変換した後にBPF(バンドパスフィルタ)でフィルタ処理を行うと、ディストーションが生じてしまう。このBPFでのフィルタ処理によるディストーションについて、図5を参照して説明する。
As described above, the output characteristics for the A image and the B image (the output characteristics of the A
図5は、A像用分割PD202及びB像用分割PD203における飽和の有無による画素レベルとBPFによる影響を信号波形で模式的に示す図である。図5(a)では、横軸に撮像素子102の水平走査線位置を、縦軸に画素値レベルを取っており、撮像用画像信号(A+B像)と位相差像信号(A像、B像)の飽和特性を示している。なお、前提として、A像、B像及びA+B像は、1ラインの中央付近において飽和しているものとする。
FIG. 5 is a diagram schematically showing the signal level and the influence of the pixel level and the BPF depending on the presence or absence of saturation in the A
走査が開始されると、A像、B像及びA+B像の画素値は徐々に飽和レベルに近づく。E点の画素値以上で、A像については、前述した電荷量の漏れが発生するために、理想的な画素値より低い値になってしまう。A+B像の画素値が飽和レベルに達すると、A像、B像及びA+B像の画素値は、V点で飽和して、A/D変換における上限値(飽和レベル)に張り付いてしまう。これにより、A像及びB像は、ハードニー特性を示し、BPFによるフィルタ処理によってディストーションが発生する。 When scanning is started, the pixel values of the A, B, and A + B images gradually approach the saturation level. Above the pixel value at the point E, the A image has a value lower than the ideal pixel value because the leakage of the charge amount described above occurs. When the pixel value of the A + B image reaches the saturation level, the pixel values of the A image, the B image, and the A + B image are saturated at the point V and stick to the upper limit value (saturation level) in the A / D conversion. As a result, the A image and the B image exhibit hard knee characteristics, and distortion is generated by the filter processing by the BPF.
同様に、A+B像の画素値がW点で飽和レベルから抜け出すと、A像については、電荷漏れの影響で、理想的な画素値よりも低い値になってしまう。その一方で、B像については、理想的な画素値より高い値になる。よって、A像もB像も、A+B像の画素値が飽和レベルから抜け出したときに、ハードニー特性を持つ。 Similarly, when the pixel value of the A + B image goes out of the saturation level at the point W, the A image becomes a value lower than the ideal pixel value due to the influence of charge leakage. On the other hand, the B image has a higher value than the ideal pixel value. Therefore, both the A image and the B image have a hard knee characteristic when the pixel value of the A + B image goes out of the saturation level.
図5(b)は、図5(a)のA+B像の画素値の飽和領域であるV点〜W点間(飽和範囲)のA像及びB像の電荷漏れレベルからA+B像の飽和レベルまでを拡大した図である。また、図5(c)は、図5(b)のA+B像の画素値の飽和領域において、A像及びB像に対してBPFによるフィルタ処理を行った際のディストーションを示した図である。 FIG. 5B shows the charge leakage level of the A image and the B image between the point V and the point W (saturation range), which is the saturation region of the pixel value of the A + B image of FIG. 5A, to the saturation level of the A + B image. FIG. FIG. 5C is a diagram showing distortion when the BPF filter processing is performed on the A image and the B image in the saturation region of the pixel values of the A + B image in FIG. 5B.
ディストーションの発生範囲は、BPFのタップ数を“n”としたときに、飽和領域の前後(n−1)画素である。よって、ディストーションの発生範囲において焦点検出演算を行うと、期待するデフォーカス量を算出することができない。このような問題を踏まえ、AF評価値算出部300の検出信号生成部109では、フィルタ部111のBPF処理を制御するための制御信号を生成する。
The distortion generation range is (n−1) pixels before and after the saturation region when the number of taps of the BPF is “n”. Therefore, if the focus detection calculation is performed in the distortion generation range, the expected defocus amount cannot be calculated. Based on such a problem, the detection
検出信号生成部109は、図3に示すように、第一の飽和検出信号生成部301と第二の飽和検出信号生成部302とによって構成されている。第一の飽和検出信号生成部301は、入力された撮像用画像信号であるA+B信号117が予め設定された飽和レベルに達した際に、撮像素子102において飽和画素が存在する領域(以下「飽和画素領域」という)を示す第一の飽和検出信号602を生成する。そして、第一の飽和検出信号生成部301は、生成した第一の飽和検出信号602を、第二の飽和検出信号生成部302とNG判定部110に出力する。
As illustrated in FIG. 3, the detection
第二の飽和検出信号生成部302は、入力された第一の飽和検出信号602から、BPFによるフィルタ処理の影響によって位相差像信号(遅延A信号119、B信号120)にディストーションが発生する範囲を判定する。そして、第二の飽和検出信号生成部302は、ディストーションの影響を抑制する第二の飽和検出信号603を第一の飽和検出信号602から生成して、フィルタ部111の選択セレクタ部304へ出力する。
The second saturation detection
図6を参照して、検出信号生成部109における第一の飽和検出信号602と第二の飽和検出信号603の生成方法について説明する。図6は、BPFのフィルタタップ長を5タップとしたときの各種信号のタイミングチャートである。図6(a)は検出信号生成部109に入力されるA+B信号117を、図6(b)は第一の飽和検出信号602を、図6(c)は第二の飽和検出信号603をそれぞれ示している。図6(d)はフィルタ部111へ入力される遅延A信号119を、図6(e)はBPF303A(図3参照)へ入力されるBPF入力信号605(図3参照)を、図6(f)はBPF303Aから出力されるBPF出力信号606(図3参照)をそれぞれ示している。なお、図6(a),(d),(e),(f)の縦軸は画素値を、図6(b),(c)の縦軸は、“HIGH/LOW”を示している。
A method for generating the first
図6(a)は、検出信号生成部109への入力信号であるA+B信号117が、T1点で飽和していることを示しており、T1点〜T2点間の実線は飽和画素領域を示しており、破線は理想的なA/D変換における画素値を示している。図6(b)に示す第一の飽和検出信号602は、A+B信号117が飽和レベルに達したT1点でHIGHとなり、飽和レベルから線形性を保つレベルに変化するT2点でLOWとなっている。つまり、第一の飽和検出信号602は、A+B信号117の飽和画素領域においてHIGHとなり、飽和画素領域以外の領域ではLOWとなる。
FIG. 6A shows that the A + B signal 117 that is an input signal to the detection
図6(c)に示す第二の飽和検出信号603は、第一の飽和検出信号602の立ち上がり(T1点)でHIGHとなるが、第一の飽和検出信号602の立下りに対して、BPFのディストーションの影響が出る範囲2回分の遅延を持って、T4点でLOWになる。このディストーションの影響が出る範囲は、BPFのフィルタタップ数を“n”としたときに、“(n−1)/2”サイクル分となる。本実施形態のタイミングチャートの例では、n=5であるので、第二の飽和検出信号603は、第一の飽和検出信号602が立ち下がった後に、4サイクル後にLOWに変化する。このように、第二の飽和検出信号603は、撮像用画像信号の飽和画素領域に対応して第一の飽和検出信号602がHIGHとなる範囲を、位相差像信号をBPFでフィルタ処理したときにディストーションの影響が出る範囲にまで拡張した信号である。
The second
図6(d)は、遅延A信号119がT1点〜T2点で飽和していることを示している。図6(e)に示すBPF入力信号605は、遅延A信号119を遅延部305(図3参照)で処理した信号であり、ディストーションの影響が出るT1点−T3点の遅延をもってBPF303Aに入力され、T3点で飽和となる。この遅延により、撮像用画像信号(A+B信号117)の飽和開始及び終了のタイミングの前後に発生するディストーションに対して、第二の飽和検出信号603に基づいて選択セレクタ部304A(図3参照)を制御することが可能になる。
FIG. 6D shows that the delayed A
図6(f)は、BPF出力信号606は、BPF入力信号605に飽和領域が存在するため、BPFによるフィルタ処理の影響で、第二の飽和検出信号603の立ち上がりから立ち下りまでの範囲内に、ディストーションを含んでいることを示している。これにより、第二の飽和検出信号603でディストーションを回避することが可能であることが分かる。
FIG. 6 (f) shows that the
なお、図6には、遅延部305に入力される遅延A信号119と、遅延部305で遅延A信号119を処理して生成されるBPF入力信号605、BPF303AでBPF入力信号605を処理して出力されるBPF出力信号606を示した。これと同様に、遅延部305に入力されるB信号120に基づいて、BPF303Bに入力するためのBPF入力信号が遅延部305において生成され、BPF303Bは、そのBPF入力信号を処理してBPF出力信号を出力する。
In FIG. 6, the
これらのBPF入力信号及びBPF出力信号の生成を行うフィルタ部111は、図3に示されるように、BPF303A,303B、選択セレクタ部304A,304B、遅延部305から構成されている。B像生成部113からの位相差像信号(遅延A信号119、B信号120)は遅延部305に入力される。遅延部305は、入力された遅延A信号119、B信号120をそれぞれ、BPF303A,303Bのタップ数に応じて遅延させてから、BPF303A,303Bに出力する。遅延時間は、前述の通り、タップ数を“n(自然数)”とした場合に“(n−1)/2”サイクル分とする。
The
図7は、BPF303A,303Bの構成を回路図である。BPF303A,303BはFIRフィルタ回路であり、同じ構成を有するフリップフロップ(FF)回路701〜704と、フィルタ係数で乗算する乗算器705〜709と、FF回路701〜704からの出力信号を加算する加算器710〜713とを有する。
FIG. 7 is a circuit diagram showing the configuration of the
BPF303A,303Bは、入力された位相差像信号(BPF入力信号)から焦点検出に不要な(位相差を検出するための相関演算において不要な)周波数を取り除く、周波数除去手段であり、処理した信号を選択セレクタ部304A,304Bへ出力する。BPF303A,303Bからの出力“y[n]”は共に、“y[n]=k0×x[n]+k1×x[n−1]+k2×x[n−2]+k3×x[n−3]+k4×x[n−4]”の計算式で表される。ここで、“x[n]”は入力データ、“k0〜k4”はフィルタ係数、“n”はフィルタ次数(乗算器の数であり、本実施形態では、BPF303A,303Bのタップ数と同じ数であるとする)である。
The
図8は、BPF303A,303Bのフィルタ特性を示すグラフであり、横軸に空間周波数、縦軸に透過率を取っている。図8に示されるように、BPF303A,303Bは、特定のカットオフ周波数f1〜f2の範囲外に、位相差を検出するための相関演算(位相差検出演算)において不要な周波数を取り除く特性を持っていることがわかる。
FIG. 8 is a graph showing the filter characteristics of the
FF回路701〜704は、位相差像信号(BPF入力信号)をクロックの立ち上がりでラッチし、1サイクル遅延で出力を行う。FF回路701〜704のそれぞれの入出力を直列に接続したときの遅延量は、本実施形態では、5サイクルである。
The
乗算器705〜709はそれぞれ、入力された信号をフィルタ係数k0〜k4で乗算して出力する。フィルタ係数k0〜k4は、焦点検出演算で必要な周波数に応じた出力信号を取り出すことが可能な設定値とされる。例えば、サンプリング周波数を“fs”、カットオフ周波数“f1”,“f2”(f1<f2)とすると、サンプリング周波数でカットオフ周波数を正規化した値“Ω1”,“Ω2”は、“Ω1=f1/fs”,“Ω2=f2/fs”となる。このとき、BPF303A,303Bのフィルタ係数は、“k0=2(Ω2−Ω1)”,“kn=2(Ω2−Ω1)・cos(πn(Ω1+Ω2))・(sinπn(Ω2−Ω1))/πn(Ω2−Ω1)”で求められる。
Each of the
加算器710〜713は、それぞれ、図7に示される通りに乗算器705〜709からの出力信号を次の通りに処理する。すなわち、加算器710は、x[n]をk0倍した信号と1サイクル前のx[n]をk1倍した信号とを加算して、中間信号A1を出力する。加算器711は、2サイクル前のx[n]をk2倍した信号と中間信号A1とを加算して、中間信号A2を出力する。加算器712は、3サイクル前のx[n]をk3倍した信号と中間信号A2とを加算して、中間信号A3を出力する。加算器713は、4サイクル前のx[n]をk4倍した信号と中間信号A3とを加算して、出力データy[n]を出力する。
The
選択セレクタ部304A,304Bはそれぞれ、検出信号生成部109で生成された第二の飽和検出信号603に基づいて、位相差検出部107へ位相差像信号を出力する。具体的には、選択セレクタ部304A,304Bはそれぞれ、BPF303A,303Bの処理後の位相差像信号(BPF出力信号)又はマスク信号として画素値をゼロ(0)とした信号を入力信号とする。そして、第二の飽和検出信号603に基づいて、これらの入力信号のうちの1つの信号を選択して出力する。このとき、選択セレクタ部304A,304Bは、第二の飽和検出信号603の立が上りでマスク信号に、立ち下りでBPF303A,303BからのBPF出力信号に切り替える。
The
選択セレクタ部304A,304Bにおける入力切り替えによる出力信号のマスクについて、図9を参照して説明する。図9では、縦軸に画素値を、横軸に水平走査位置を取っており、選択セレクタ部304A,304Bからの出力波形(位相差像信号)を実線で示している。この出力波形(実線)は、G点で選択セレクタ部304A,304Bにおいて入力信号がBPF出力信号に代えて、画素値0のマスク信号に切り替えられることを示している。
The masking of the output signal by the input switching in the
こうして、フィルタ部111からの出力信号では、選択セレクタ部304A,304Bの入力切り替え前後で基準の画素値が変化しない。そのため、撮像用画像信号(A+B信号117)の飽和に対して、BPF303A,303Bでのフィルタ処理に起因する、位相差像信号(遅延A信号119、B信号120)のディストーションの発生を回避することができる。
Thus, in the output signal from the
NG判定部110は、検出信号生成部109から入力される第一の飽和検出信号602の条件に基づいて、相関演算を行うか否かの制御信号を位相差検出部107とAF制御部106に出力する。第一の飽和検出信号602の条件とは、例えば、第一の飽和検出信号602の連続期間又は1水平ラインあたりの飽和画素累計数である。NG判定部110は、第一の飽和検出信号602の条件として予めROM等(不図示)に設定されている閾値を超えた場合に、相関演算を行わないと判定し、この判定結果を示す判定信号(以下「NG判定信号」という)を生成する。
Based on the condition of the first
NG判定信号が生成される条件として、飽和画素領域の連続期間としての所定の閾値「5」を、1水平ラインあたりの飽和画素の累計数としての所定の閾値として「100」を設定した場合の、NG判定部110での判定タイミングについて図11を参照して説明する。図11(a)は、飽和画素が5画素連続する場合の第一の飽和検出信号602とNG判定信号との関係を示している。図11(b)は、飽和画素が100画素存在する場合の第一の飽和検出信号602とNG判定信号との関係を示している。
As a condition for generating an NG determination signal, a predetermined threshold “5” as a continuous period of a saturated pixel region is set as “100” as a predetermined threshold as a cumulative number of saturated pixels per horizontal line. The determination timing in the
図11(a)では、NG判定部110に第一の飽和検出信号602が連続して入力されると、カウンタ(不図示)によって飽和画素の連続数がカウントされ、5サイクル分がカウントされたときに、NG判定信号が出力される。また、図11(b)では、NG判定部110に第一の飽和検出信号が間欠して入力されると、カウンタ(不図示)によって飽和画素の累計数がカウントされ、100画素分がカウントされたときに、NG判定信号が出力される。このように、図11(a),(b)の各場合において、カウント値が設定された画素数(閾値)を超えると、NG判定部110は位相差検出部107とAF制御部106へNG判定信号を出力する。
In FIG. 11A, when the first
位相差検出部107は、NG判定部110からのNG判定信号にしたがって、フィルタ部111から受信したA信号とB信号の相関演算を行い、算出したデフォーカス量をAF制御部106へ出力する。なお、位相差検出方式によるデフォーカス量の求め方は、従来技術として先に取り上げた特許文献1に記載された技術に準ずる周知の技術を用いることができるため、ここでの詳細な説明を省略することとする。
The phase
以上、本実施形態によれば、焦点検出用の位相差像信号(遅延A信号119、B信号120)をBPF303A,303Bでフィルタ処理して相関演算する場合に、A像用分割PD202とB像用分割PD203における飽和の影響を回避することができる。これにより、正確な焦点検出を行うことが可能になる。
As described above, according to the present embodiment, when the phase detection image signals (delayed A
<AF評価値算出部の変形例>
上述したAF評価値算出部300の変形例について、図12のブロック図を参照して説明する。変形例に係るAF評価値算出部300Aが備えるフィルタ部111Aは、AF評価値算出部300のフィルタ部111と比較して、ゲイン部1201A,1201Bが追加された構成を有する。
<Modification of AF Evaluation Value Calculation Unit>
A modification of the above-described AF evaluation
すなわち、ゲイン部1201A,1201Bはそれぞれ、BPF303A,303Bから受信する位相差像信号に画素値レベルを小さくするゲインを掛けるゲイン印加処理を行って、選択セレクタ部304A,304Bへ出力する。選択セレクタ部304A,304Bはそれぞれ、ゲイン部1201A,1201Bから出力される位相差像信号とBPF303A,303Bから出力される位相差像信号とを、第二の飽和検出信号603に基づいて選択し、切り替えて出力する。ここでは、選択セレクタ部304A,304Bはそれぞれ、第二の飽和検出信号603の立が上りでゲイン部1201A,1201Bからの出力信号に、第二の飽和検出信号603の立ち下りでBPF303A,303Bからの出力信号に切り替える。
That is, the
フィルタ部111Aでは、このような選択セレクタ部304A,304Bでの入力切り替えにより、飽和周辺の振幅が抑制され、相関演算における影響度を下げることができ、これにより、レベル差の少ない位相差像信号を出力することができる。よって、正確な焦点検出を行うことが可能になる。
In the
<その他の実施形態>
以上、本発明をその好適な実施形態に基づいて詳述してきたが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
<Other embodiments>
Although the present invention has been described in detail based on preferred embodiments thereof, the present invention is not limited to these specific embodiments, and various forms within the scope of the present invention are also included in the present invention. included. Furthermore, each embodiment mentioned above shows only one embodiment of this invention, and it is also possible to combine each embodiment suitably.
例えば、上記実施形態では、PD201を2分割した構成としたが、3つ以上の複数の分割構成であってもよい。また、本発明は、バンドパスフィルタに限定されず、ハイパスフィルタを用いたフィルタ処理にも適用することができる。更に、カラーフィルタ205は、通常、R,G,Bで構成されるが、これに限られるものではなく、補色フィルタとして、シアン,マゼンタ,イエロー等のカラーフィルタを用いた構成としてもよい。
For example, in the above-described embodiment, the
上記実施形態では、B像生成部113はB信号を生成するとしたが、これに限られず、B信号をリードしてA信号を生成する構成としてもよい。また、B像生成部113は、遅延ライン部114を有する構成ではなく、1ライン又は1フレーム分を記憶可能なバッファを持つ構成や、不図示のDRAMと接続する構成によって、B信号を生成する構成としてもよい。
In the above embodiment, the B
NG判定部110は、第二の飽和検出信号生成部302と結線されて、第二の飽和検出信号603が入力される構成としてもよい。その場合、BPF303A,303Bの影響範囲をも閾値に設定する。つまり、BPF303A,303Bのタップ数を“n”とし、飽和画素の連続数を“5”としたときの閾値は“((n−1)/2)+5”とし、飽和画素数を“100”としたときの閾値は“((n−1)/2)+100”とする。このような閾値の設定により、NG判定部110は、NG判定信号を出力するか否かを判定することができる。
The
101 レンズ群
102 撮像素子
106 AF制御部
107 位相差検出部
109 検出信号生成部
110 NG判定部
111 フィルタ部
202 A像用分割PD
203 B像用分割PD
300 AF評価値算出部
301 第一の飽和検出信号生成部
302 第二の飽和検出信号生成部
303A,303B BPF(バンドパスフィルタ)
304A,304B 選択セレクタ部
1201A,1201B ゲイン部
DESCRIPTION OF
203 Divided PD for B image
300 AF evaluation
304A, 304B
Claims (10)
前記複数の光電変換部からの出力信号と、前記複数の光電変換部からの出力信号を加算した加算信号とを生成する生成手段と、
前記加算信号から前記撮像素子の飽和画素領域を検出する検出手段と、
前記複数の光電変換部からの出力信号から所定の周波数を取り除く周波数除去手段と、
前記検出手段が検出した飽和画素領域と前記周波数除去手段による処理に応じて飽和検出信号を生成する検出信号生成手段と、
前記飽和検出信号に基づいて、前記周波数除去手段により処理された信号又はマスク信号を位相差像信号として出力する選択手段と、
前記選択手段から出力された位相差像信号に基づいてデフォーカス量を算出するデフォーカス量算出手段と、を備え、
前記検出信号生成手段は、前記検出手段が検出した飽和画素領域を示す第一の飽和検出信号を生成し、前記第一の飽和検出信号において前記飽和画素領域を示す範囲を前記複数の光電変換部からの出力信号を前記周波数除去手段によって処理したときにディストーションの影響が出る範囲に拡張した第二の飽和検出信号を生成し、
前記選択手段は、前記位相差像信号として、前記第二の飽和検出信号の立ち上がりで前記マスク信号を出力し、前記第二の飽和検出信号の立ち下がりで前記周波数除去手段で処理された信号を出力するように切り替えを行うことを特徴とする焦点検出装置。 An image sensor having a plurality of photoelectric conversion units sharing a microlens;
Generating means for generating an output signal from the plurality of photoelectric conversion units and an addition signal obtained by adding the output signals from the plurality of photoelectric conversion units;
Detecting means for detecting a saturated pixel region of the image sensor from the addition signal;
Frequency removing means for removing a predetermined frequency from output signals from the plurality of photoelectric conversion units;
Detection signal generation means for generating a saturation detection signal in accordance with the saturation pixel region detected by the detection means and the processing by the frequency removal means;
Selection means for outputting a signal processed by the frequency removing means or a mask signal as a phase difference image signal based on the saturation detection signal;
Defocus amount calculation means for calculating a defocus amount based on the phase difference image signal output from the selection means ,
The detection signal generation unit generates a first saturation detection signal indicating a saturated pixel region detected by the detection unit, and sets the range indicating the saturation pixel region in the first saturation detection signal as the plurality of photoelectric conversion units. Generating a second saturation detection signal expanded to a range in which the influence of the distortion is exerted when the output signal from is processed by the frequency removing means,
The selection means outputs the mask signal at the rising edge of the second saturation detection signal as the phase difference image signal, and the signal processed by the frequency removing means at the falling edge of the second saturation detection signal. A focus detection apparatus that performs switching so as to output .
前記デフォーカス量算出手段は、前記選択手段から出力された位相差像信号と、前記判定手段による判定結果に基づいて前記撮像素子に対して設けられる光学系のデフォーカス量を算出することを特徴とする請求項1に記載の焦点検出装置。 Based on the first saturation detection signal, comprising a determination means for determining whether to perform correlation calculation for focus detection,
The defocus amount calculation means includes a phase contrast image signal outputted from said selecting means, and Turkey to calculate the defocus amount of the optical system provided to the image pickup device based on the determination result by the determining means The focus detection apparatus according to claim 1 .
前記検出信号生成手段は、前記バンドパスフィルタのタップ数に応じて前記第一の飽和検出信号における前記飽和画素領域を示す範囲を拡張することにより、前記第二の飽和検出信号を生成することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の焦点検出装置。 The frequency removing means is a bandpass filter;
The detection signal generation means generates the second saturation detection signal by expanding a range indicating the saturation pixel region in the first saturation detection signal in accordance with the number of taps of the bandpass filter. focus detecting apparatus according to any one of claims 1 to 5, characterized.
前記焦点検出装置が備える撮像素子に光学像を結像させるレンズ群と、
前記焦点検出装置が備える位相差検出手段から出力されるデフォーカス量と、前記焦点検出装置が備える判定信号による判定結果とに基づいて前記レンズ群の駆動制御を行う制御手段と、備えることを特徴とする撮像装置。 The focus detection apparatus according to any one of claims 1 to 8 ,
A lens group that forms an optical image on an image sensor provided in the focus detection device;
Control means for performing drive control of the lens group based on a defocus amount output from a phase difference detection means provided in the focus detection device and a determination result by a determination signal provided in the focus detection device. An imaging device.
前記加算信号から前記撮像素子の飽和画素領域を検出する検出ステップと、
前記複数の光電変換部からの出力信号から所定の周波数を取り除く周波数除去ステップと、
前記検出ステップで検出した飽和画素領域と前記周波数除去ステップでの処理に応じて飽和検出信号を生成する検出信号生成ステップと、
前記飽和検出信号に基づいて前記周波数除去ステップで処理された信号又はマスク信号を位相差像信号として出力する選択ステップと、
前記選択ステップにより出力された位相差像信号に基づいてデフォーカス量を算出するデフォーカス量算出ステップと、を有し、
前記検出信号生成ステップは、前記検出ステップで検出した飽和画素領域を示す第一の飽和検出信号を生成し、前記第一の飽和検出信号において前記飽和画素領域を示す範囲を前記複数の光電変換部からの出力信号を前記周波数除去ステップで処理したときにディストーションの影響が出る範囲に拡張した第二の飽和検出信号を生成し、
前記選択ステップは、前記位相差像信号として、前記第二の飽和検出信号の立ち上がりで前記マスク信号を出力し、前記第二の飽和検出信号の立ち下がりで前記周波数除去ステップで処理された信号を出力するように切り替えを行うことを特徴とする焦点検出方法。 A generation step of generating an output signal from the plurality of photoelectric conversion units of an imaging device having a plurality of photoelectric conversion units sharing a microlens and an addition signal obtained by adding the output signals from the plurality of photoelectric conversion units;
A detection step of detecting a saturated pixel region of the image sensor from the addition signal;
A frequency removing step of removing a predetermined frequency from the output signals from the plurality of photoelectric conversion units;
A detection signal generation step for generating a saturation detection signal in accordance with the saturation pixel region detected in the detection step and the processing in the frequency removal step;
A selection step of outputting the signal or mask signal processed in the frequency removal step based on the saturation detection signal as a phase difference image signal;
Have a, a defocus amount calculation step of calculating a defocus amount based on the phase contrast image signal outputted by the selection step,
The detection signal generation step generates a first saturation detection signal indicating the saturated pixel region detected in the detection step, and sets the range indicating the saturation pixel region in the first saturation detection signal to the plurality of photoelectric conversion units Generating a second saturation detection signal that is expanded to a range in which the influence of the distortion appears when the output signal from is processed in the frequency removal step,
The selection step outputs, as the phase difference image signal, the mask signal at the rising edge of the second saturation detection signal, and the signal processed in the frequency removal step at the falling edge of the second saturation detection signal. A focus detection method characterized by switching so as to output .
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012105991A JP5950679B2 (en) | 2012-05-07 | 2012-05-07 | FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2012105991A JP5950679B2 (en) | 2012-05-07 | 2012-05-07 | FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2013235055A JP2013235055A (en) | 2013-11-21 |
JP2013235055A5 JP2013235055A5 (en) | 2015-05-28 |
JP5950679B2 true JP5950679B2 (en) | 2016-07-13 |
Family
ID=49761247
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2012105991A Expired - Fee Related JP5950679B2 (en) | 2012-05-07 | 2012-05-07 | FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP5950679B2 (en) |
Families Citing this family (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2015129846A (en) * | 2014-01-07 | 2015-07-16 | キヤノン株式会社 | Image capturing device and control method therefor |
JP6335589B2 (en) * | 2014-03-31 | 2018-05-30 | キヤノン株式会社 | Distance detection device, imaging device, distance detection method, and parallax amount detection device |
WO2018123318A1 (en) | 2016-12-27 | 2018-07-05 | 富士フイルム株式会社 | Imaging device and imaging module |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5416518A (en) * | 1992-08-27 | 1995-05-16 | Sony Electronics, Inc. | Camera auto focus system |
JP2002365518A (en) * | 2001-06-04 | 2002-12-18 | Fuji Photo Optical Co Ltd | Camera lens focus state detector |
JP2004138968A (en) * | 2002-10-21 | 2004-05-13 | Canon Inc | Focus detector |
JP5699480B2 (en) * | 2010-08-17 | 2015-04-08 | 株式会社ニコン | Focus detection device and camera |
JP4821921B2 (en) * | 2010-09-03 | 2011-11-24 | ソニー株式会社 | Solid-state imaging device and electronic apparatus |
JP5742313B2 (en) * | 2011-03-10 | 2015-07-01 | 株式会社ニコン | Imaging device |
-
2012
- 2012-05-07 JP JP2012105991A patent/JP5950679B2/en not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP2013235055A (en) | 2013-11-21 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6116301B2 (en) | Imaging apparatus and control method thereof | |
JP4977395B2 (en) | Image processing apparatus and method | |
JP2009021962A (en) | Image processing apparatus and imaging apparatus, image processing method and imaging method, and image processing program | |
US9807325B2 (en) | Imaging apparatus, control method for imaging apparatus, and non-transitory computer-readable storage medium | |
WO2016111072A1 (en) | Image processing device, image pickup device, and image processing method | |
WO2015198875A1 (en) | Image sensor, calculation method, and electronic device | |
US9088710B2 (en) | Image processing apparatus, and method, and recording medium recording image processing program for processing output pixels utilized as phase difference detecting elements | |
JP5950679B2 (en) | FOCUS DETECTION DEVICE, IMAGING DEVICE, AND FOCUS DETECTION METHOD | |
JP5826901B2 (en) | Imaging apparatus and optical axis position calculation method | |
JP5737929B2 (en) | Image processing apparatus and image processing method | |
JP2015007743A (en) | Imaging device and imaging apparatus | |
CN105580354B (en) | Photographic device and image processing method | |
JP2015177244A (en) | Image processing apparatus and image processing method | |
US8786736B2 (en) | Image processing apparatus and method capable of suppressing image quality deterioration, and storage medium | |
US20180309925A1 (en) | Control apparatus, image capturing apparatus, control method, and storage medium | |
US10009559B2 (en) | Imaging apparatus, method for controlling the same, and program | |
JP6426992B2 (en) | Image pickup apparatus, focus detection method, program, and storage medium | |
JP6000627B2 (en) | FOCUS DETECTION DEVICE, ITS CONTROL METHOD, CONTROL PROGRAM, AND IMAGING DEVICE | |
JP6705054B2 (en) | Imaging device | |
JP6727973B2 (en) | Image processing apparatus and control method thereof | |
JP2021063864A (en) | Focus detector and focus detection method, and imaging apparatus | |
JP2021063864A5 (en) | ||
JP2010178384A (en) | Image signal processing circuit, camera and image signal processing method | |
JP2009017583A (en) | Image processing device | |
JP2018045101A (en) | Focus adjustment unit, focus adjustment method, and program |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20150410 |
|
A621 | Written request for application examination |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20150410 |
|
A977 | Report on retrieval |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007 Effective date: 20160127 |
|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20160202 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20160404 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20160510 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20160607 |
|
R151 | Written notification of patent or utility model registration |
Ref document number: 5950679 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R151 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |