JP2007004471A - 画像合成方法及び撮像装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】1回の撮影で得られたデータから撮影後に任意の距離にピントの合った画像を合成する。
【解決手段】結像光学系(11)の焦点面近傍に二次元状に配置された複数の正レンズ(12)と、前記複数の正レンズの各々の後側に配置され、二次元状に配列された光電変換機能を有する複数の画素(a,b,c,d,e)からなる撮像素子(13)とを備え、前記画素毎に前記結像光学系(11)の射出瞳の異なる領域からの光束を受光する撮像装置に適用される画像合成方法であって、前記撮像素子(13)の画素出力に基づき、前記結像光学系の任意の像面における像の画像データを合成する。各画素(a,b,c,d,e)が形成する各画像データ(Ia,Ib,Ic,Id,Ie)を、その面の高さに応じた量ずつずらして重ね合わせれば、像(I’)の画像データを合成することができる。
【選択図】 図10

Description

本発明は、同一被写界の任意の距離にピントの合った画像を得るための画像合成方法及び撮像装置に関する。
一般のカメラ(特許文献1)による撮影後に、同一被写界の任意の距離にピントの合った画像を得るためには、カメラの撮影レンズの焦点をずらしながら繰り返し撮影を行い、撮影距離の異なる複数枚の画像データを取得しておく必要がある。
特開2001−211418号公報
しかし、カメラの被写界中の物体は静止しているとは限らず、同一被写界の任意の距離にピントの合った画像を得ることができるのは、或る限られた撮影条件の下のみである。
そこで本発明は、1回の撮影で得られたデータから撮影後に任意の距離の面、又は任意の距離の物体にピントの合った画像を合成することのできる画像合成方法を提供することを目的とする。
また、本発明は、この画像合成方法を実現するために好適な撮像装置を提供することを目的とする。
本発明の画像合成方法は、結像光学系の焦点面近傍に二次元状に配置された複数の正レンズと、前記複数の正レンズの各々の後側に配置され、二次元状に配列された光電変換機能を有する複数の画素からなる撮像素子とを備え、前記画素毎に前記結像光学系の射出瞳の異なる領域からの光束を受光する撮像装置に適用される画像合成方法であって、前記撮像素子の画素出力に基づき、前記結像光学系の任意の像面における像の画像データを合成することを特徴とする。
なお、前記合成は、前記任意の像面の位置に応じて異なる合成方法で、前記像の画像データを合成するものであってもよい。
また、前記合成は、前記画素出力と、前記任意の像面の位置に応じて決まる重み付け係数とを加重加算して前記像の画像データを合成するものであってもよい。
また、前記合成は、任意の絞り値に応じた重み付け係数を用いて、前記絞り値に応じた前記像の画像データを合成するものであってもよい。
また、前記複数の画素は、互いに異なる分光感度特性を有する複数種類の画素をモザイク状に配置してなり、前記合成は、前記複数種類の画素のうち最も配置密度の高い第1色成分の画素出力に基づいて前記任意の像面に関する第1色成分の画像データを合成するとともに、第2色成分の画素出力に基づいて前記任意の像面に関する第2色成分の画像データを合成し、合成された前記画像データの同じ位置における第1色成分に関する値と第2色成分との差を求め、この差に基づいて画像データを合成するものであってもよい。
また、本発明の画像合成方法においては、前記画素出力に基づいて、前記正レンズ毎に前記任意の像面の位置に応じた拡大率の個別画像データを作成し、隣接する前記正レンズに関する前記個別画像データどうしを所定量ずつずらして重ね合わせるとともに、対応する位置の個別画像データに関しては所定の重みで加重加算して前記画像データを作成してもよい。
また、本発明の撮像装置は、結像光学系の焦点面近傍に二次元状に配置された複数の正レンズと、前記複数の正レンズの各々の後側に配置され、二次元状に配列された光電変換機能を有する複数の画素からなる撮像素子とを備え、前記画素毎に前記結像光学系の射出瞳の異なる領域からの光束を受光することを特徴とする。
なお、本発明の撮像装置においては、前記結像光学系の任意の像面を指定像面として指定する像面位置指定手段と、前記撮像素子の画素出力に基づき、前記結像光学系の前記指定像面における像の画像データを合成する合成手段とが備えられてもよい。
また、前記合成手段は、前記指定像面の位置に応じて異なる合成方法で、前記像の画像データを合成するものであってもよい。
また、前記合成手段は、前記画素出力と、前記指定像面の位置に応じて決まる重み付け係数とを加重加算して前記像の画像データを合成するものであってもよい。
また、前記合成手段は、要求される任意の絞り値に応じた重み付け係数を用いて、前記絞り値に応じた前記指定像面の像の画像データを合成するものであってもよい。
また、本発明の何れかの撮像装置において、前記複数の画素は、互いに異なる分光感度特性を有する複数種類の画素をモザイク状に配置してなり、前記合成手段は、前記複数種類の画素のうち最も配置密度の高い第1色成分の画素出力に基づいて前記指定像面に関する第1色成分の画像データを合成するとともに、第2色成分の画素出力に基づいて前記指定像面に関する第2色成分の画像データを合成し、合成された前記画像データの同じ位置における第1色成分に関する値と第2色成分との差を求め、この差に基づいて画像データを合成するものであってもよい。
また、前記合成手段は、要求される分解能に応じて間引き処理又は補間処理を行うものであってもよい。
また、前記合成手段は、前記指定像面の位置が前記撮像素子の共役面近傍であるときの前記補間処理に、前記指定像面と前記撮像素子との間の結像関係を反映するものであってもよい。
また、前記正レンズの後側に設けられた画素配列を構成する画素は、光電変換素子と、その上に設けられたマイクロレンズとからなってもよい。
また、前記マイクロレンズの光軸は、前記正レンズの光軸に対する前記マイクロレンズの光軸の位置に応じて偏移していてもよい。
本発明によれば、1回の撮影で得られたデータから撮影後に任意の距離にピントの合った画像を合成することのできる画像合成方法が実現する。
また、本発明によれば、この画像合成方法を実現するために好適な撮像装置が実現する。
[第1実施形態]
以下、第1実施形態を説明する。本実施形態は、撮像装置及びそれを用いた画像合成方法の実施形態である。
先ず、本撮像装置の構成を説明する。
図1は、本撮像装置の構成図である。図1に示すように、本撮像装置には、撮影レンズ(結像光学系に対応)11、マイクロレンズアレイ(複数の正レンズに対応)12、撮像素子13、駆動回路14、演算処理回路(合成手段に対応)15、メモリ16、制御回路17、ユーザインタフェース18などが備えられる。
撮影レンズ11は、被写界からの光束をその焦点面近傍に結像する。その焦点面近傍に、マイクロレンズアレイ12と撮像素子13とが順に配置される。なお、図1では、マイクロレンズアレイ12と撮像素子13との間隔が広く描かれているが、実際は狭い。
撮影レンズ11の焦点面近傍に入射した結像光束は、撮像素子13において電気信号に変換される。この撮像素子13は駆動回路14によって駆動され、撮像素子13からの出力信号は、この駆動回路14を介して演算処理回路15に取り込まれる。演算処理回路15は、その出力信号に基づき被写界の画像データを合成する。合成された画像データは、メモリ16に格納される。
また、以上の駆動回路14、演算処理回路15、メモリ16は、制御回路17によって制御される。制御回路17は、ユーザインタフェース18を介してユーザから入力された指示に従ってその制御を行う。
ユーザは、ユーザインタフェース18を介して本撮像装置に対し撮影のタイミングを指定することができる。本実施形態では、どの被写***置(距離)にピントの合った画像を合成するのか、また、どの絞り値に対応した画像を合成するのかを、撮影後にユーザが指定することができる(勿論、撮影前や撮影中に指定してもよい)。以下、指定された被写***置を「指定像面」と称し、指定された絞り値を「指定絞り値」と称す。
次に、本撮像装置の光学系部分を簡単に説明する。
マイクロレンズアレイ12は、正のパワーを有した複数のマイクロレンズMLを二次元状に並べてなる。図1では、マイクロレンズMLの縦方向の数及び横方向の数(配置密度)は、それぞれ5個となっているが、これらの数は、本撮像装置の画像データに必要な分解能に応じて適宜設定される。
撮像素子13は、各マイクロレンズMLを通過した光を受光する画素配列130を、マイクロレンズMLに対応した配置パターンで配置してなる。
ここで、画素配列130は、光電変換素子受光部の開口がそのまま「画素」を形成する場合は勿論、各光電変換素子上に集光用マイクロレンズを設け、このマイクロレンズの開口が「画素」を形成する場合がある。これ以降は、光電変換素子を「画素」と表現し、マイクロレンズMLを通過した光を受光する複数の光電変換素子を「画素配列」と呼ぶことにする。
個々の画素配列130の縦方向の画素数及び横方向の画素数はそれぞれ3個以上である。図1では、画素配列130の縦方向の画素数及び横方向の画素数(画素密度)は、それぞれ5個となっているが、これらの数は、本撮像装置のユーザが指定可能な像面(撮影距離)の必要数に応じて適宜設定される(例えば、7×7=49個でもよい)。
ここで、これらの画素配列130は、個々のマイクロレンズMLを個別に透過した部分光束を個別に受ける必要がある。つまり、互いに隣接する画素配列130の間のクロストークは抑えられる必要がある。
そこで、マイクロレンズアレイ12と撮像素子13との間には、図2に示すような仕切部材22が設けられることが望ましい。
或いは、仕切部材22の代わりに、撮影レンズ11の後側に、図3に示すように、適当な大きさの円形開口を有した絞り部材11Aが配置されてもよい。
本撮像装置においては、この絞り部材11Aの開口のサイズは、可変である必要は無い。なぜなら、本撮像装置の撮影レンズ11の絞り値の変更は、演算処理回路15における演算によって行われるからである。
なお、以下の説明では、これら仕切部材22や絞り部材11Aについては言及せず、図示も省略する。
次に、本撮像装置の光学系部分を詳細に説明する。
図4は、本撮像装置の光学系部分を光軸(撮影レンズ11の光軸)を含む面で切断してできる断面図である。図4において斜線で示す光束は、光軸近傍に配置された画素配列130の中央の画素cに入射する光束である。
図4に示すように、画素cに入射する光束は、撮影レンズ11の瞳上の中心近傍の部分領域Cを透過した光束である。この画素cの隣接画素bに入射する光束は、撮影レンズ11の瞳上の部分領域Cの隣接領域Bを透過した光束である。
このように、同一画素配列130内の画素a,b,c,d,eに入射する各光束は、撮影レンズ11の瞳上の互いに異なる部分領域A,B,C,D,Eを個別に透過した各光束である。
なお、図4では、マイクロレンズMLの前側の距離Lの位置において、マイクロレンズMLの配置ピッチPと同等の幅を持つ領域E0を通過した光が、マイクロレンズMLの後側の画素c上に導かれることを示した。
このとき、画素cに入射する光束は、深度L内で径が略Pの柱状の光束となる。同様に、画素cの周囲の画素a,b,c,d,eに入射する各光束も、深度L内で径が略Pの柱状の光束となる。
このとき、本撮像装置は、深度L内の任意の面に形成された像の画像データを、少なくとも分解能Pで合成することができる。つまり、深度Lは、本撮像装置が少なくとも分解能Pで画像データを合成可能な範囲である。よって、以下では深度Lを、「合成範囲」という。
次に、個々のマイクロレンズMLの設計例を説明する。
図5は、マイクロレンズMLを介して画素cに入射する光束の詳細を拡大して示す図である。図5において、符号Dは、マイクロレンズMLの有効径(マイクロレンズMLの配置ピッチPより若干小さい値)であり、符号Pdは、画素配列130の画素ピッチである。図5に明らかなように、合成範囲Lの前端における幅Pの領域E0は、マイクロレンズMLのパワーによって、マイクロレンズMLの後側の画素cに投影される。
図5において、符号Fdで示す光束の広がりは、撮影レンズ11の瞳上の部分領域Cを透過した光束の広がりに対応する。よって、この光束の広がりFdは、撮影レンズ11の開放F値(F0)と瞳の1方向の分割数(瞳上の1方向の部分領域の数)とに応じた値に設定されている。例えば、
・撮影レンズ11の開放F値F0=4,
・画素配列130の1方向の画素数n=5,
であるときには、
・瞳の1方向の分割数=n=5,
であるので、
・光束の広がりFd=F0×n=4×5=20,
に設定される(なお、光束の広がりの単位はF値)。
以上の説明では、光束の幾何学的な広がりしか考慮しなかったが、実際には、回折による広がりも持っている。以下では、回折による広がりを考慮する。
図6は、マイクロレンズMLを介して画素cに入射する光束の回折による広がりを説明する図である。
図6中に曲線で示すように、仮に画素c上の1点から発した光はLの距離位置で図示の回折による広がりを持つ。逆に、Lの位置で図示の広がりを持つ領域が、回折によるボケの広がりを意味することになる。
このため、画素cに投影される領域E0の縁部は、図7に示すように、明確にはならずにぼける。同様に、撮影レンズ11の瞳上の部分領域A,B,C,D,E,・・の境界も、ぼける。この境界を或る程度明確にするためには、回折による光束の広がりを或る程度抑える必要がある。以下、具体的に示す。
先ず、この回折による光束の広がり(ぼけ)Aは、マイクロレンズMLの有効径Dが小さいほど顕著になり、例えば、光の波長を約0.5μmとすると、式(1)で表される。
A≒L/D ・・・(1)
一方、回折による光束の広がりAをF値の単位で表したものをFaとおくと、それは式(2)で表される。
Fa≒L/A≒D ・・・(2)
式(1),(2)より、回折による光束の広がりFaは、式(3)のとおり、殆どマイクロレンズMLの有効径Dのみによって表されることがわかる。
Fa≒D ・・・(3)
そして、上述した境界を明確にするためには、この回折による光束の広がりFaは、撮影レンズ11の開放F値F0(例えばF0=4)と比較して十分に小さく、例えば2/5以下、つまり式(4)を満たすことが望ましい。
Fa>10・・・(4)
したがって、マイクロレンズMLの有効径Dは、式(5)を満たすことが望ましい。
D>10μm・・・(5)
なお、上述した境界をさらに明確にするためには、マイクロレンズMLの有効径Dは、式(6)を満たすことが望ましい。
D>20μm ・・・(6)
以上の条件(マイクロレンズMLに対する条件)を考慮した本撮像装置の仕様の例を、以下に示す。
・撮影レンズ11の焦点距離f=9mm,
・撮影レンズ11の開放F値F0=4,
・画素配列130の1方向の画素数n=5,
・マイクロレンズMLの配置ピッチP=15μm,
・マイクロレンズMLの有効径D=配置ピッチPと略同じ≒15μm,
・マイクロレンズアレイ12のサイズ=8.8×6.6mm,
・マイクロレンズMLの配置数=586×440,
・合成範囲L=n×F=300μm,
・撮影距離に換算した合成範囲=無限遠方〜270mm
なお、以上の説明では、図8(a)に示すように、画素cの共役面がマイクロレンズMLの前側の有限位置に設定されていたが、画素cの共役面は、図8(b)に示すように、マイクロレンズMLの前側の無限遠方であってもよいし、図8(c)に示すように、マイクロレンズMLの後側であってもよい。
図8(a)の場合、合成範囲Lは、マイクロレンズMLの前側の有限範囲となったが、図8(b)の場合、合成範囲Lは、マイクロレンズMLの両側にまたがる有限範囲となり、図8(c)の場合、合成範囲Lは、マイクロレンズMLの後側の有限範囲となる。
以下、合成範囲LがマイクロレンズMLの前側の有限範囲である(図8(a))として説明する。
次に、画像合成方法を説明する。この合成に必要な各処理は、演算処理回路15(図1参照)によって行われる。
図9、図10は、画像合成の原理を説明する図である。これらの図9,図10において、符号Ia,Ib,Ic,Id,Ieで示すのは、画素配列130内に1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,d,eが個別に形成する画像データの概念である。
先ず、図9に示すように、指定像面の高さ(マイクロレンズアレイ12からの距離)Zが0である場合を考える。
Z=0の面にピントの合った像が形成されている場合は、像I0において、あるマイクロレンズの直上部分から射出した光束は、直ぐにマイクロレンズアレイ12に入射して、同一画素配列130内の画素a,b,c,d,eには、像I0上の同一箇所の光が入射する。
このとき、画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieの間では、互いに同じ位置に像I0が現れる。よって、これらの画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieを重ね合わせれば、指定像面(Z=0)の画像データを得ることができる。
なお、ここでは、或る1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,d,eのみに着目し、それら5つの画素による5つの画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieを重ね合わせるとしたが、実際は、各方向に並ぶ25個の画素による25個の画像データを重ね合わせる必要がある。
次に、図10に示すように、指定像面の高さZが0ではない場合を考える。
この面に形成される像I’の各位置から射出した光束は、発散した後にマイクロレンズアレイ12に入射するので、像I’上の同一箇所から射出した各角度の光線は、角度により互いに異なるマイクロレンズMLに入射する。よって、同一のマイクロレンズMLに対応する画素配列130内の画素a,b,c,d,eは、像I’上の少しずつ異なった箇所の光を受ける。
このとき、画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieの間では、互いにずれた位置に像I’が現れる。このずれ量は、指定像面の高さZに依存する。よって、これらの画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieを、高さZに応じた画像サイズに変更してマイクロレンズピッチずつずらして重ね合わせれば、指定像面(Z≠0)の画像データを得ることができる。
なお、ここでは、或る1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,d,eのみに着目し、それら5つの画素による5つの画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieを重ね合わせるとしたが、実際は、各方向に並ぶ25個の画素による25個の画像データを重ね合わせる必要がある。
以上のことから、本撮像装置では、25個の画素による25個の画像データを、指定像面の高さZに応じた量だけ画像のサイズを変更してから、画像を縦横反転し、隣接するマイクロレンズに関するこれらの画像を所定量ずつずらして重ね合わせ、同じ位置に来た画素又は画素補間値を、重みを付けて加算合成すれば、その指定像面の全体の画像が得られる。
次に、画像合成の方法を詳しく説明する。
図11は、指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=0)であるときの合成方法を説明する図であり、図12は、指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=h1)であるときの合成方法を説明する図であり、図13は、指定像面が合成範囲内の上記以外の或る面(Z=h2)であるときの合成方法を説明する図である。
これらの図11、図12、図13には、撮像素子13の5つの画素a,b,c,d,eに入射する各光線(マイクロレンズMLの中心を通る主光線のみ)を示した。また、各図中の各要素には、光軸と垂直な面内における座標を示すための添え字(1,2,3,・・・)を付した。
図11、図12、図13において点線で示すのは、合成後の画像データの最小単位(仮想画素)であり、仮想画素の幅は、マイクロレンズMLの配置ピッチPと同じである。
先ず、図11に示すように、指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=0)である場合について説明する。
この面の座標x5(マイクロレンズML5に対向する幅Pの領域)からの射出光束(光線r1,r2,r3,r4,r5)は、画素a5,b5,c5,d5,e5に個別に入射する。よって、画素a5の出力値Out(a5)、画素b5の出力値Out(b5)、画素c5の出力値Out(c5)、画素d5の出力値Out(d5)、画素e5の出力値Out(e5)の和をとれば、その座標x5における仮想画素の画素値L(5)が求まる(式(1))。
L(5)=Out(a5)+Out(b5)+Out(c5)+Out(d5)+Out
(e5) ・・・(1)
同様に、座標x5に隣接する座標x6における仮想画素の画素値L(6)は、式(1’)
により求めることができる。
L(6)=Out(a6)+Out(b6)+Out(c6)+Out(d6)+Out(e6) ・・・(1’)
したがって、各座標x1,x2,x3,・・・における各仮想画素の画素値L(1),L
(2),L(3),・・・は、式(1”)によりそれぞれ求めることができる。
L(i)=Out(ai)+Out(bi)+Out(ci)+Out(di)+Out(ei) ・・・(1”)
この式(1”)は、図9に示した画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieをそのまま重ね合わせることを示している。この式(1”)よって、指定像面(Z=0)の画像データが合成される。
なお、式(1”)は、ユーザによる指定絞り値が開放(開口サイズ最大)であったときに採用される式である。
仮に、ユーザによる指定絞り値が最大(開口サイズ最小)であったときには、光線r1,r2,r3,r4,r5からなる光束を、光線r3のみからなる光束に制限すればよいので、式(1”)に代えて式(2)を採用すればよい。
L(i)=Out(ci)・・・(2)
また、ユーザによる指定絞り値が中間値(開口サイズ中間)であったときには、光線r1,r2,r3,r4,r5からなる光束を、光線r2,r3,r4のみからなる光束に制限すればよいので、式(1”)に代えて式(3)を採用すればよい。
L(i)=Out(bi)+Out(ci)+Out(di) ・・・(3)
なお、ここでは、或る1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,d,eのみに着目し、それら5つの画素の出力値の和をとったが、実際は、2方向に並ぶ25個の画素の出力値の和をとる必要がある(但し、和に加えるべき画素の数は、指定絞り値に応じて増減する。)。
次に、図12に示すように、指定像面が、合成範囲内の上記以外の或る面(Z=h1)である場合について説明する。
この面の座標x5(マイクロレンズML5に対向する領域)からの射出光束(光線r1,r2,r3,r4,r5)は、画素a3,b4,c5,d6,e7に個別に入射する。よって、画素a3の出力値Out(a3)、画素b4の出力値Out(b4)、画素c5の出力値Out(c5)、画素d6の出力値Out(d6)、画素e7の出力値Out(e7)の和(より正確には入射角に依存した重み付け和)をとれば、その座標x5における仮想画素の画素値L(5)が求まる(式(4))。
L(5)=Out(a3)+Out(b4)十Out(c5)+Out(d6)+Out(e7)・・・(4)
同様に、座標x5に隣接する座標x6における仮想画素の画素値L(6)は、式(4’)により求めることができる。
L(6)=Out(a4)+Out(b5)+Out(c6)+Out(d7)+Out(e8) ・・・(4’)
したがって、各座標x1,x2,x3,・・・における各仮想画素の画素値L(1),L
(2),L(3),・・・は、式(4”)によりそれぞれ求めることができる。
L(i)=Out(ai-2)+Out(bi-1)+Out(ci)+Out(di+1)+Out(ei+2) ・・・(4”)
この式(4”)は、図10に示した画像データIa,Ib,Ic,Id,Ieを指定像面の高さZに応じた量(ここでは仮想画素1つ分)だけずらして重ね合わせることを示している。これによって、指定像面(Z=h1)の画像データが合成される。
なお、この式(4”)は、ユーザによる指定絞り値が開放(開口サイズ最大)であったときに採用される式である。
仮に、ユーザによる指定絞り値が最大(開口サイズ最小)であったときには、光線r1,r2,r3,r4,r5からなる光束を、光線r3のみからなる光束に制限すればよいので、式(4”)に代えて式(5)を採用すればよい。
L(i)=Out(ci)・・・(5)
また、ユーザによる指定絞り値が中間値(開口サイズ中間)であったときには、光線r1,r2,r3,r4,r5からなる光束を、光線r2,r3,r4のみからなる光束に制限すればよいので、式(4”)に代えて式(6)を採用すればよい。
L(i)=Out(bi-1)+Out(ci)+Out(di+1) ・・・(6)
なお、ここでは、或る1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,d,eのみに着目し、それら5つの画素の出力値の和をとったが、実際は、2方向に並ぶ25個の画素の出力値の和をとる必要がある(但し、和に加えるべき画素の数は、指定絞り値に応じて増減する。)。
次に、図13に示すように、指定像面が、合成範囲内の上記以外の或る面(Z=h2)である場合について説明する。
この面の座標x5(マイクロレンズML5に対向する領域)からの射出光束(光線r1,r2,r3,r4,r5)は、複数の画素にまたがって入射する。
例えば、光線r1に着目すると、画素a3,b3にまたがって入射する。このとき、光線r1の光量は、画素a3の出力値Out(a3)と画素b3の出力値Out(b3)との重み付け和によって求まる(式(7))。
Out(a3)×q1+Out(b3)×q2 ・・・(7)
ここで、重み係数q1,q2の和は、指定像面の高さZに依存して決まる定数である。
したがって、各座標x1,x2,x3,・・・における各仮想画素の画素値L(1),L(2),L(3),・・・は、複数の出力値の重み付け和、しかも、指定像面の高さZに依存して決まる重み係数による重み付け和によって求める必要がある(但し、和に加えるべき画素の数は、指定絞り値に応じて増減する)。
以上のことから、本撮像装置では、指定像面の画像データを合成するに当たり、指定像面が特定の限られた面でなくとも、複数の出力値の重み付け和をとることで、画像の合成ができる。
因みに、指定像面が図11、図12に示した特定の面(Z=0,Z=h1)である場合にも、主光線以外の光線まで考慮し、それに関係する全ての出力値の重み付け和をとれば、より高い精度で合成を行うことができる。
次に、重み係数の具体例を説明する。
図14、図15、図16には、座標x5に位置する仮想画素の画素値L(5)を求めるときの重み係数の例を示した。ここでは、ユーザによる指定絞り値が開放である場合の例を説明する。また、簡単のため、1方向に並ぶ5つの画素a,b,c,dのみに着目する。
図14は、指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=0)であるときの例であり、図15は、指定像面が合成範囲内の別の特定の面(Z=h1)であるときの例であり、図16は、指定像面が合成範囲内の一般の面(Z=h2)であるときの例である。
図14、図15、図16において、各画素に対応付けられたバーの長さが、各画素の出力値にかかる重み係数の値(相対値)を示している。重みの最適な値は、実験的に求めることができる。
因みに、図14の例に倣って指定像面の画像データを一括で求めるときには、以下の演算式を採用すればよい。
Figure 2007004471
また、図15の例に倣って指定像面の画像データを一括で求めるときには、以下の演算式を採用すればよい。
Figure 2007004471
因みに、これらの演算式において、重み係数w1,w2,w3,w4,w5の値は、図14、図15の各バーの長さに相当する。但し、図14、図15に示した例は、ユーザによる指定絞り値を開放(開口サイズ最大)としたときの例であるので、仮に、ユーザによる設定絞り値が中間値(開口サイズ中間)であるときには、重み係数w1,w2,w3,w4,w5のうち係数w1,w5の値は、極めて小さい値に設定される。また、ユーザによる指定絞り値が最大(開口サイズ最小)であるときには、重み係数w1,w2,w3,w4,w5のうち係数w1,w2,w4,w5の値は、極めて小さい値に設定される。
以上のことから、本撮像装置では、撮像素子13の全画素の出力値からなる出力値ベクトルに対し、重み係数マトリクスを乗算することにより、指定像面の画像データを合成する。
この出力値ベクトルの縦方向のサイズは、撮像素子13の全画素数に一致する。また、重み係数マトリクスの横方向のサイズは、出力値ベクトルの縦方向のサイズに一致する。また、重み係数マトリクスの縦方向のサイズは、合成すべき画像データの仮想画素の画素数に一致する。
そして、この重み係数マトリクスの内容は、ユーザによる指定像面の高さZと、ユーザによる指定絞り値とに応じて決定される。この決定は、演算処理回路15によって適宜行われる。
なお、この決定にかかる処理を簡単にするために、予め複数種類の重み係数マトリクスがメモリ16(図1参照)に格納されてもよい。その場合、演算処理回路15は、それら重み係数マトリクスのうち1つを、ユーザによる指定像面及び指定絞り値に応じて選択使用すればよい。
また、本撮像装置においては、画像データの分解能をユーザが指定できるように構成されていてもよい。分解能の指定は、像面の指定や、絞り値の指定と同様、ユーザインタフェース18を介して行われる。また、画像データの分解能の設定は、画素配列130の出力値(及び/又は画像データの仮想画素の画素値)を、演算処理回路15が必要に応じて補間処理又は間引き処理をすることによって行われる。
実際的には、指定像面の位置(マイクロレンズアレイ面からの距離)が決まると、それに応じて各マイクロレンズ下の画素配列の画像サイズを変更(距離が離れる程拡大)し、隣接するマイクロレンズに関するこれらの画像データを反転した後に相互に所定量ずつずらして加算合成して全体画像を作成するのが効率的である。この場合、指定絞り値(絞り条件)に応じて加算合成の重みを変更する。
[第2実施形態]
以下、第2実施形態を説明する。本実施形態は、画像データの分解能を高めるときの画像合成方法の一例である。但し、本合成方法が適用できるのは、指定像面が合成範囲Lの前端近傍であるとき(Z≒Lのとき)のみである。
本合成方法では、図17に示すとおり、仮想画素の幅を、マイクロレンズMLの配置ピッチPよりも狭い幅ω(例えばω=P/2)に設定する。この幅ωの仮想画素の画素値を求めるために、先ず、画素配列130内の画素補間が行われる。
図17(a)の右方に示した棒状のグラフは、画素配列130内に並ぶ5つの画素の出力値の分布を示している。これら5つの画素の出力値に補間処理を施すと、曲線で示すような滑らかな分布が得られる。よって、例えば、図17(b)に実線で示すように、画素配列130内に5つ以上(以下、9つとする)の画素が並べられたときと同等の9個の画素値が得られる。
一方、幅ωの仮想画素からの射出光束は、図17(b)に点線で示すような光量分布で9つの画素上に入射する。
この光量分布の分布曲線Wは、仮想画素と画素配列130との間の結像関係から、仮想画素の座標(X,Y,Z)と、仮想画素の幅ωと、射出光束の立体角度Ωとに依存する。
したがって、この分布曲線W(X,Y,Z,ω,Ω)に応じた重み係数を、前述の9つの画素値に乗算して和をとれば、仮想画素からの射出光束の光量を高精度に求めることができる。
そして、このような重み付け和を、仮想画素から各角度で射出する各光束についてそれぞれ行い、さらにそれらの和(又は重み付け和)をとれば、仮想画素の画素値が求まる。
さらに、この演算を指定像面の全ての仮想画素についてそれぞれ行えば、分解能ωで指定像面の画像データを合成することができる。
ここで、以上の本合成方法においても、演算の基礎となるデータは第1実施形態のそれと同じ(つまり撮像素子13の全画素の画素出力)である。したがって、本合成方法に基づき重み係数マトリクスを決定しておけば、第1実施形態と同様に、出力値ベクトルに重み係数マトリクスを乗算するだけで、指定像面の画像データを一括で求めることができる。
但し、本合成方法では、分解能を高めた分だけ(仮想画素の数が増えた分だけ)、重み係数マトリクスの縦方向のサイズも増大する。
[第3実施形態]
以下、第3実施形態を説明する。本実施形態は、第1実施形態の撮像装置及び画像合成方法を1部変更したものである。ここでは、変更点のみ説明する。
本撮像装置の撮像素子13の個々の画素配列130には、図18(a)に示すようなカラーフィルタアレイが設けられている。
カラーフィルタアレイは、画素配列130の画素に入射する可視光を赤色成分のみに制限するフィルタR、緑色成分のみに制限するフィルタG、青色成分のみに制限するフィルタBをベイヤ配列してなる。ベイヤ配列は、画素配列130上に市松状に並ぶ各画素にフィルタGを設け、その間隙の各画素に、フィルタR,Bを交互に設ける配列である。
以下、フィルタGの設けられた画素を「G画素」、フィルタRの設けられた画素を「R画素」、フィルタBの設けられた画素を「B画素」という。
本合成方法では、このベイヤ配列に応じて、図18(b),(c)に示すように、公知の補間方法で画素補間を行う。
すなわち、12個のG画素の画素出力を補間して画素配列130の全体の25個のG画素の画素値を得る。また、6個のR画素の画素出力を補間して画素配列130の全体の25個のR画素の画素値を得る。また、6個のB画素の画素出力を補間して画素配列130の全体の25個のB画素の画素値を得る。この各面に、前の実施形態で説明した処理を行えば、カラー画像が得られる。
なお、本合成方法の手順では、画素補間を色成分毎に独立して行ったので、配置密度の低いR画素の補間誤差と、B画素の補間誤差とが、配置密度の高いG画素の補間誤差よりも大きくなる傾向にある。それを改善し、更に画質を向上させるには、先ず、密度の高い緑色(G色)に関して、指定像面に関する全画像データの合成を行っておき、ついで赤色(R面)のデータは補間せずに前記指定像面へ投影し、投影された位置にあるGの値(若しくはGの補間値)との差分Cr=R−Gを作成し、しかる後に、Crとして補間を行うことが好ましい。こうしてCrの全画像データが得られたら、R=Cr+Gにより、赤色(R色)の全画像データが得られる。青色の画像データ(B面)も同様にして形成される。
なお、本撮像装置のカラーフィルタアレイには、ベイヤ配列を適用したが、他の配列、例えば、ストライプ状にフィルタGを配置すると共にフィルタCの列の間の列にフィルタR,Bを交互に配置するものなどが適用されてもよい。
[その他]
なお、画素配列130の各画素を構成する光電変換素子受光部の間隙には、転送部などが配置されることが多いので、その間隙はあまり小さくならない。よって、そのままでは、間隙に入射する光線がロスになってしまう。
そこで、本撮像装置においては、図19(a)に示すように、各画素への集光率を高めるために、画素ピッチと同等の径を持つマイクロレンズML’を光電変換素子受光部上に設けてもよい。
なお、画素配列130の縁部の画素への集光率は、他の画素への集光率よりも低くなりがちなので、図19(b)に矢印で示すように、画素配列130の縁部では、画素を構成するこの2層目のマイクロレンズの光軸を光電変換素子受光部中心から若干内側にずらしておくと、その画素への集光率を、中心の画素への集光率に近づけることができるので好ましい。
また、本撮像装置においては、図20に示すように、マイクロレンズアレイ12の直前にフィールドレンズFLを配置してもよい。フィールドレンズFLを配置すれば、像高の高い位置に配置されたマイクロレンズMLに入射する光束の角度が抑えられるので好ましい。
また、本撮像装置においては、複数の区分的な画素配列130を二次元状に配置した撮像素子13が用いられたが(図1参照)が、全体に一様に画素を配列した通常の撮像素子を用意し、その必要な部分を選択的に使うようにしてもよい。
また、本撮像装置には、モニタなどの表示部が備えられてもよい。その場合、合成した画像データや、その画像データに付随する情報などを表示部に表示させてもよい。
また、本撮像装置は、像面及び絞り値をユーザに指定させるタイミングは、撮影後、意図によって自由に変更できることが大きな利点であったが、勿論、撮影前の指定を反映するようにしてもよい。
また、上記説明では、指定像面が1つの場合であったが、複数であってもよい。撮影後、任意のピント面を多数自在に再現できる点が、本発明の特徴である。因みに、複数の指定像面の画像データは、三次元の画像を表すので、本発明は、三次元撮像装置として使うことができる。
また、本撮像装置は、像面の代わりに撮影ポイントを指定させてもよい。その場合、本撮像装置は、撮影ポイント(指定点)の輝度データのみを合成すればよい。
その他、ユーザが指定可能な項目に、「撮影範囲」が加えられてもよい。その場合、本撮像装置は、指定された撮像範囲内の画像データのみを合成すればよい。
また、本撮像装置では、画像合成に関わる全ての処理を演算処理回路15が実行しているが、その処理の一部又は全部は、撮像装置の外部のコンピュータが実行してもよい。その場合、コンピュータには、予め、画像合成のためのプログラムがインストールされる。
本撮像装置の構成図である。 クロストーク防止用の仕切部材を示す図である。 絞り部材11Aを示す図である。 本撮像装置の光学系部分を光軸を含む面で切断してできる断面図である。 画素cに入射する光束の詳細を拡大して車す図である。 画素cに入射する光束の回折による広がりを説明する図である。 画素cに投影される領域E0の縁のぼけの様子を示す概念図である。 マイクロレンズMLによる画素cの共役面の位置のバリエーションを示す図である。 画像合成の原理を説明する図である(Z=0の例)。 画像合成の原理を説明する図である(Z≠0の例)。 指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=0)であるときの合成方法を説明する図である。 指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=h1)であるときの合成方法を説明する図である。 指定像面が合成範囲内の一般の面(Z=h2)であるときの合成方法を説明する図である。 指定像面が合成範囲内の特定の面(Z=0)であるときの重み係数の例を示す図である。 指定像面が合成範囲内の別の特定の面(Z=h1)であるときの重み係数の例を示す図である。 指定像面が合成範囲内の一般の面(Z=h2)であるときの重み係数の例を示す図である。 第2実施形態の画像合成方法を説明する図である。 第3実施形態の撮像装置及び画像合成方法を説明する図である。 マイクロレンズML’を設けた画素配列130を示す図である。 フィールドレンズFLを配置した撮像装置を示す図である。
符号の説明
11 撮影レンズ
12 マイクロレンズアレイ
13 撮像素子アレイ
ML マイクロレンズ
130 撮像素子
14 駆動回路
15 演算処理回路
16 メモリ
17 制御回路
18 ユーザインタフェース
22 仕切り部材
11A 絞り部材
a,b,c,d,e 画素

Claims (16)

  1. 結像光学系の焦点面近傍に二次元状に配置された複数の正レンズと、
    前記複数の正レンズの各々の後側に配置され、二次元状に配列された光電変換機能を有する複数の画素からなる撮像素子と
    を備え、前記画素毎に前記結像光学系の射出瞳の異なる領域からの光束を受光する撮像装置に適用される画像合成方法であって、
    前記撮像素子の画素出力に基づき、前記結像光学系の任意の像面における像の画像データを合成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  2. 請求項1に記載の画像合成方法において、
    前記合成は、
    前記任意の像面の位置に応じて異なる合成方法で、前記像の画像データを合成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  3. 請求項2に記載の画像合成方法において、
    前記合成は、
    前記画素出力と、前記任意の像面の位置に応じて決まる重み付け係数とを加重加算して前記像の画像データを合成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  4. 請求項2又は請求項3に記載の画像合成方法において、
    前記合成は、
    任意の絞り値に応じた重み付け係数を用いて、前記絞り値に応じた前記像の画像データを合成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  5. 請求項1〜請求項4の何れか一項に記載の画像合成方法において、
    前記複数の画素は、
    互いに異なる分光感度特性を有する複数種類の画素をモザイク状に配置してなり、
    前記合成は、
    前記複数種類の画素のうち最も配置密度の高い第1色成分の画素出力に基づいて前記任意の像面に関する第1色成分の画像データを合成するとともに、第2色成分の画素出力に基づいて前記任意の像面に関する第2色成分の画像データを合成し、合成された前記画像データの同じ位置における第1色成分に関する値と第2色成分との差を求め、この差に基づいて画像データを合成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  6. 請求項2に記載の画像合成方法において、
    前記画素出力に基づいて、前記正レンズ毎に前記任意の像面の位置に応じた拡大率の個別画像データを作成し、隣接する前記正レンズに関する前記個別画像データどうしを所定量ずつずらして重ね合わせるとともに、対応する位置の個別画像データに関しては所定の重みで加重加算して前記画像データを作成する
    ことを特徴とする画像合成方法。
  7. 結像光学系の焦点面近傍に二次元状に配置された複数の正レンズと、
    前記複数の正レンズの各々の後側に配置され、二次元状に配列された光電変換機能を有する複数の画素からなる撮像素子と
    を備え、前記画素毎に前記結像光学系の射出瞳の異なる領域からの光束を受光する
    ことを特徴とする撮像装置。
  8. 請求項7に記載の撮像装置において、
    前記結像光学系の任意の像面を指定像面として指定する像面位置指定手段と、
    前記撮像素子の画素出力に基づき、前記結像光学系の前記指定像面における像の画像データを合成する合成手段と
    を備えたことを特徴とする撮像装置。
  9. 請求項8に記載の撮像装置において、
    前記合成手段は、
    前記指定像面の位置に応じて異なる合成方法で、前記像の画像データを合成する
    ことを特徴とする撮像装置。
  10. 請求項9に記載の撮像装置において、
    前記合成手段は、
    前記画素出力と、前記指定像面の位置に応じて決まる重み付け係数とを加重加算して前記像の画像データを合成する
    ことを特徴とする撮像装置。
  11. 請求項9又は請求項10に記載の撮像装置において、
    前記合成手段は、
    要求される任意の絞り値に応じた重み付け係数を用いて、前記絞り値に応じた前記指定像面の像の画像データを合成する
    ことを特徴とする撮像装置。
  12. 請求項7〜請求項11の何れか一項に記載の撮像装置において、
    前記複数の画素は、
    互いに異なる分光感度特性を有する複数種類の画素をモザイク状に配置してなり、
    前記合成手段は、
    前記複数種類の画素のうち最も配置密度の高い第1色成分の画素出力に基づいて前記指定像面に関する第1色成分の画像データを合成するとともに、第2色成分の画素出力に基づいて前記指定像面に関する第2色成分の画像データを合成し、合成された前記画像データの同じ位置における第1色成分に関する値と第2色成分との差を求め、この差に基づいて画像データを合成する
    ことを特徴とする撮像装置。
  13. 請求項7〜請求項12の何れか一項に記載の撮像装置において、
    前記合成手段は、
    要求される分解能に応じて間引き処理又は補間処理を行う
    ことを特徴とする撮像装置。
  14. 請求項13に記載の撮像装置において、
    前記合成手段は、
    前記指定像面の位置が前記撮像素子の共役面近傍であるときの前記補間処理に、前記指定像面と前記撮像素子との間の結像関係を反映する
    ことを特徴とする撮像装置。
  15. 請求項7〜請求項15の何れか一項に記載の撮像装置において、
    前記正レンズの後側に設けられた画素配列を構成する画素は、
    光電変換素子と、その上に設けられたマイクロレンズとからなる
    ことを特徴とする撮像装置。
  16. 請求項15に記載の撮像装置において、
    前記マイクロレンズの光軸は、
    前記正レンズの光軸に対する前記マイクロレンズの光軸の位置に応じて偏移している
    ことを特徴とする撮像装置。
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Cited By (105)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2006087088A (ja) * 2004-08-20 2006-03-30 Sony Corp 撮像装置および撮像方法
JP2008225671A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Ricoh Co Ltd 画像入力装置及び個人認証装置
JP2008241872A (ja) * 2007-03-26 2008-10-09 Nikon Corp 光検出装置、焦点検出装置および撮像装置
JP2008304331A (ja) * 2007-06-07 2008-12-18 Aruze Corp 三次元座標測定装置及び三次元座標測定装置において実行されるプログラム
JP2009020403A (ja) * 2007-07-13 2009-01-29 Sony Corp 撮像装置
JP2009021683A (ja) * 2007-07-10 2009-01-29 Sony Corp 撮像装置
WO2009044776A1 (ja) 2007-10-02 2009-04-09 Nikon Corporation 受光装置、焦点検出装置および撮像装置
JP2009124213A (ja) * 2007-11-12 2009-06-04 Sony Corp 撮像装置
JP2009159357A (ja) * 2007-12-27 2009-07-16 Sony Corp 撮像装置
JP2009165115A (ja) * 2007-12-12 2009-07-23 Sony Corp 撮像装置
JP2009258610A (ja) * 2008-03-17 2009-11-05 Ricoh Co Ltd 焦点距離検出装置及び撮像装置及び撮像方法及びカメラ及び合焦装置及び合焦方法
JP2009288042A (ja) * 2008-05-29 2009-12-10 Nikon Corp 距離測定装置
JP2010049152A (ja) * 2008-08-25 2010-03-04 Nikon Corp 焦点情報検出装置
JP2010066155A (ja) * 2008-09-11 2010-03-25 Nikon Corp 形状測定装置
JP2010066156A (ja) * 2008-09-11 2010-03-25 Nikon Corp 形状測定装置
JP2010102230A (ja) * 2008-10-27 2010-05-06 Nikon Corp カメラレンズアダプタ及びカメラシステム
JP2010109921A (ja) * 2008-10-31 2010-05-13 Nikon Corp 画像合成装置
JP2010154493A (ja) * 2008-11-21 2010-07-08 Sony Corp 撮像装置
JP2010177860A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Nikon Corp 画像合成装置、撮像装置、画像合成方法
JP2010191883A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Nikon Corp 撮像装置および画像処理プログラム
JP2010191366A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Nikon Corp 撮像装置
JP2010197551A (ja) * 2009-02-24 2010-09-09 Nikon Corp 撮像装置および画像合成方法
JP2010213038A (ja) * 2009-03-11 2010-09-24 Nikon Corp 撮像装置
JP2010263501A (ja) * 2009-05-08 2010-11-18 Sony Corp 撮像装置
JP2010263353A (ja) * 2009-05-01 2010-11-18 Samsung Electronics Co Ltd 光検出素子及び撮像装置
JP2011097645A (ja) * 2011-01-31 2011-05-12 Nikon Corp 画像合成装置、撮像装置、画像合成方法
JP2011109310A (ja) * 2009-11-16 2011-06-02 Nikon Corp 画像合成装置および撮像装置
JP2011113174A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Nikon Corp 画像合成装置、画像再生装置、および撮像装置
KR20110073159A (ko) * 2009-12-22 2011-06-29 삼성전자주식회사 촬상장치 및 방법
WO2011081187A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 株式会社ニコン 撮像素子、および、撮像装置
WO2011152531A1 (ja) * 2010-06-03 2011-12-08 株式会社ニコン 撮像装置
JP2011259218A (ja) * 2010-06-09 2011-12-22 Nikon Corp 撮像装置
WO2012001947A1 (ja) * 2010-06-28 2012-01-05 株式会社ニコン 撮像装置、画像処理装置、画像処理プログラム記録媒体
EP2406825A1 (de) * 2009-03-13 2012-01-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur herstellung einer vielzahl von mikrooptoelektronischen bauelementen und mikrooptoelektronisches bauelement
WO2012066741A1 (ja) * 2010-11-16 2012-05-24 株式会社ニコン マルチバンドカメラ及びマルチバンド画像撮像方法
JP2012098551A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Nikon Corp プロジェクタ
JP2012514796A (ja) * 2009-01-05 2012-06-28 アプライド クウォンタム テクノロジイズ インク マルチスケール光学システム
JP2012129713A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Samsung Electronics Co Ltd 光学システム及びこれを備える撮像装置
WO2012096153A1 (ja) * 2011-01-12 2012-07-19 株式会社ニコン 顕微鏡システム
JP2012142918A (ja) * 2010-12-17 2012-07-26 Canon Inc 撮像装置およびその制御方法
JP2012191351A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Sony Corp 撮像装置および画像処理方法
JP2012189708A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Sony Corp 撮像装置
JP2012216992A (ja) * 2011-03-31 2012-11-08 Casio Comput Co Ltd 画像再構成装置、画像再構成方法、及び画像再構成プログラム
JP2013026666A (ja) * 2011-07-15 2013-02-04 Canon Inc 画像処理装置および画像処理方法
JP2013031154A (ja) * 2011-06-24 2013-02-07 Canon Inc 画像処理装置、画像処理方法、撮像装置およびプログラム
JP2013048309A (ja) * 2011-08-29 2013-03-07 Canon Inc 撮像装置
WO2013038628A1 (en) * 2011-09-12 2013-03-21 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method, image processing apparatus and image pickup apparatus
JP2013134654A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Casio Comput Co Ltd 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
JP2013135363A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Casio Comput Co Ltd 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
WO2013105383A1 (en) * 2012-01-13 2013-07-18 Canon Kabushiki Kaisha Image generation method, image generation apparatus, program, and storage medium
JP2013140450A (ja) * 2011-12-28 2013-07-18 Casio Comput Co Ltd 再構成画像生成装置、再構成画像生成方法、及びプログラム
WO2013129337A1 (ja) 2012-02-28 2013-09-06 株式会社ニコン 画像処理装置
JP2013535034A (ja) * 2010-06-21 2013-09-09 ローリング・オプティクス・アクチェボラーグ 光学デバイスの読み取り方法及びデバイス
US8537261B2 (en) 2009-10-27 2013-09-17 Nikon Corporation Image-capturing apparatus and computer-readable computer program product containing image analysis computer program
WO2013136808A1 (ja) * 2012-03-16 2013-09-19 株式会社ニコン 画像処理装置、撮像装置および画像処理プログラム
JP2013214254A (ja) * 2012-04-04 2013-10-17 Nikon Corp 情報検出装置
US8570427B2 (en) 2009-01-28 2013-10-29 Nikon Corporation Image-capturing device having focus adjustment function, image creation method including focus adjustment function, and program product for image-capturing device having focus adjustment function
JP2013229816A (ja) * 2012-04-26 2013-11-07 Nikon Corp 撮像素子および撮像装置
JP2013243522A (ja) * 2012-05-21 2013-12-05 Canon Inc 撮像装置
JP2013254114A (ja) * 2012-06-07 2013-12-19 Canon Inc 撮像装置、制御方法、及びプログラム
JP2013258500A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 撮像装置
JP2013258453A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 画像処理方法、撮像装置、画像処理装置、および、画像処理プログラム
JP2013258449A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 撮像装置および撮像装置の制御方法
JP2014003404A (ja) * 2012-06-15 2014-01-09 Canon Inc 画像記録装置および画像再生装置
JP2014032311A (ja) * 2012-08-03 2014-02-20 Canon Inc 測距装置、それを備えた撮像装置、撮像装置の制御方法および制御プログラム
WO2014050699A1 (ja) * 2012-09-25 2014-04-03 富士フイルム株式会社 画像処理装置及び方法並びに撮像装置
JP2014082590A (ja) * 2012-10-15 2014-05-08 Canon Inc 撮像装置、その制御方法およびプログラム
US8749657B2 (en) 2008-11-07 2014-06-10 Nikon Corporation Image-capturing device and image processing method
JP2014135562A (ja) * 2013-01-08 2014-07-24 Canon Inc 撮像装置及びその制御方法
JP2014138858A (ja) * 2013-01-18 2014-07-31 Ricoh Co Ltd プレノプティック型検耳鏡
JP2014155121A (ja) * 2013-02-12 2014-08-25 Canon Inc 画像処理装置、撮像装置、制御方法、及びプログラム
US8830377B2 (en) 2010-01-04 2014-09-09 Duke University Monocentric lens-based multi-scale optical systems and methods of use
US8854533B2 (en) 2012-04-11 2014-10-07 Canon Kabushiki Kaisha Image capture apparatus and control method therefor
JP2014215526A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 株式会社ニコン 撮像素子およびカメラ
JP2014228586A (ja) * 2013-05-20 2014-12-08 キヤノン株式会社 焦点調節装置、焦点調節方法およびプログラム、並びに撮像装置
JP2015008484A (ja) * 2014-08-01 2015-01-15 キヤノン株式会社 撮像装置
US8947585B2 (en) 2012-03-21 2015-02-03 Casio Computer Co., Ltd. Image capturing apparatus, image processing method, and storage medium
JP2015064909A (ja) * 2014-12-25 2015-04-09 株式会社ニコン 画像処理装置および撮像装置
US9019424B2 (en) 2011-07-25 2015-04-28 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, control method thereof, and program
JP2015154217A (ja) * 2014-02-13 2015-08-24 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像生成装置、制御方法およびプログラム
US9131130B2 (en) 2011-12-19 2015-09-08 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, and control method thereof
DE102015105072A1 (de) 2014-04-02 2015-10-08 Canon Kabushiki Kaisha Bildaufnahmevorrichtung zur erzeugung eines fokusveränderbaren bilds, steuerverfahren für eine bildaufnahmevorrichtung, und speichermedium
JP2016001326A (ja) * 2010-06-16 2016-01-07 株式会社ニコン 画像表示装置
US9237269B2 (en) 2012-07-11 2016-01-12 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing device, image processing method, and computer program product
JP2016042191A (ja) * 2015-11-02 2016-03-31 オリンパス株式会社 撮像装置
JP2016072893A (ja) * 2014-09-30 2016-05-09 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム、並びに撮像装置
US9341935B2 (en) 2010-03-03 2016-05-17 Nikon Corporation Image capturing device
US9395617B2 (en) 2009-01-05 2016-07-19 Applied Quantum Technologies, Inc. Panoramic multi-scale imager and method therefor
US9432656B2 (en) 2011-01-06 2016-08-30 Sony Corporation Image capturing device including lens array and processing
US9432591B2 (en) 2009-01-05 2016-08-30 Duke University Multiscale optical system having dynamic camera settings
US9494771B2 (en) 2009-01-05 2016-11-15 Duke University Quasi-monocentric-lens-based multi-scale optical system
US9516213B2 (en) 2014-04-02 2016-12-06 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image capturing apparatus, and control method thereof
JP2017034722A (ja) * 2016-11-04 2017-02-09 株式会社ニコン 画像処理装置および撮像装置
US9591203B2 (en) 2014-03-31 2017-03-07 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method, recording medium, and image pickup apparatus
US9591202B2 (en) 2014-03-14 2017-03-07 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and image processing method for generating recomposed images
US9635253B2 (en) 2009-01-05 2017-04-25 Duke University Multiscale telescopic imaging system
US9791599B2 (en) 2014-03-24 2017-10-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing method and imaging device
US9838618B2 (en) 2012-07-12 2017-12-05 Nikon Corporation Image processing device configured to correct output data based upon a point spread function
US10009533B2 (en) 2011-07-25 2018-06-26 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus and control method thereof with contrast focus evaluation
JP2018137457A (ja) * 2018-03-30 2018-08-30 株式会社ニコン 撮像素子および撮像装置
US10098529B2 (en) 2015-10-28 2018-10-16 Ricoh Company, Ltd. Optical design of a light field otoscope
US10296780B2 (en) 2017-03-07 2019-05-21 Ricoh Company, Ltd. Automatic eardrum registration from light field data
US10317686B2 (en) 2010-06-16 2019-06-11 Nikon Corporation Image display device
US10327627B2 (en) 2013-01-18 2019-06-25 Ricoh Company, Ltd. Use of plenoptic otoscope data for aiding medical diagnosis
US10725280B2 (en) 2009-01-05 2020-07-28 Duke University Multiscale telescopic imaging system

Families Citing this family (174)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101147392B (zh) * 2005-03-24 2012-05-09 松下电器产业株式会社 成像装置及其中使用的透镜阵列
JP4826152B2 (ja) * 2005-06-23 2011-11-30 株式会社ニコン 画像合成方法及び撮像装置
US7620309B2 (en) * 2006-04-04 2009-11-17 Adobe Systems, Incorporated Plenoptic camera
US20100265385A1 (en) * 2009-04-18 2010-10-21 Knight Timothy J Light Field Camera Image, File and Configuration Data, and Methods of Using, Storing and Communicating Same
US8559705B2 (en) 2006-12-01 2013-10-15 Lytro, Inc. Interactive refocusing of electronic images
US10298834B2 (en) 2006-12-01 2019-05-21 Google Llc Video refocusing
US8290358B1 (en) * 2007-06-25 2012-10-16 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for light-field imaging
DE102007031230B3 (de) * 2007-07-04 2008-10-30 Bundesdruckerei Gmbh Dokumentenerfassungssystem und Dokumentenerfassungsverfahren
JP4967873B2 (ja) * 2007-07-13 2012-07-04 ソニー株式会社 撮像装置
WO2009020977A1 (en) 2007-08-06 2009-02-12 Adobe Systems Incorporated Method and apparatus for radiance capture by multiplexing in the frequency domain
US20090122148A1 (en) * 2007-09-14 2009-05-14 Fife Keith G Disjoint light sensing arrangements and methods therefor
US7956924B2 (en) * 2007-10-18 2011-06-07 Adobe Systems Incorporated Fast computational camera based on two arrays of lenses
US7962033B2 (en) * 2008-01-23 2011-06-14 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for full-resolution light-field capture and rendering
US8189065B2 (en) 2008-01-23 2012-05-29 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for full-resolution light-field capture and rendering
JP4941332B2 (ja) 2008-01-28 2012-05-30 ソニー株式会社 撮像装置
US8155456B2 (en) * 2008-04-29 2012-04-10 Adobe Systems Incorporated Method and apparatus for block-based compression of light-field images
US11792538B2 (en) 2008-05-20 2023-10-17 Adeia Imaging Llc Capturing and processing of images including occlusions focused on an image sensor by a lens stack array
US8866920B2 (en) 2008-05-20 2014-10-21 Pelican Imaging Corporation Capturing and processing of images using monolithic camera array with heterogeneous imagers
KR101733443B1 (ko) 2008-05-20 2017-05-10 펠리칸 이매징 코포레이션 이종 이미저를 구비한 모놀리식 카메라 어레이를 이용한 이미지의 캡처링 및 처리
US8244058B1 (en) 2008-05-30 2012-08-14 Adobe Systems Incorporated Method and apparatus for managing artifacts in frequency domain processing of light-field images
KR101483714B1 (ko) * 2008-06-18 2015-01-16 삼성전자 주식회사 디지털 촬상 장치 및 방법
JP4538766B2 (ja) * 2008-08-21 2010-09-08 ソニー株式会社 撮像装置、表示装置および画像処理装置
JP2010057067A (ja) * 2008-08-29 2010-03-11 Sony Corp 撮像装置および画像処理装置
KR101441586B1 (ko) * 2008-10-06 2014-09-23 삼성전자 주식회사 촬상 장치 및 촬상 방법
US8279325B2 (en) 2008-11-25 2012-10-02 Lytro, Inc. System and method for acquiring, editing, generating and outputting video data
US8289440B2 (en) 2008-12-08 2012-10-16 Lytro, Inc. Light field data acquisition devices, and methods of using and manufacturing same
US7949252B1 (en) 2008-12-11 2011-05-24 Adobe Systems Incorporated Plenoptic camera with large depth of field
US8189089B1 (en) 2009-01-20 2012-05-29 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for reducing plenoptic camera artifacts
US8315476B1 (en) 2009-01-20 2012-11-20 Adobe Systems Incorporated Super-resolution with the focused plenoptic camera
US8908058B2 (en) * 2009-04-18 2014-12-09 Lytro, Inc. Storage and transmission of pictures including multiple frames
US8345144B1 (en) 2009-07-15 2013-01-01 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for rich image capture with focused plenoptic cameras
US8228417B1 (en) 2009-07-15 2012-07-24 Adobe Systems Incorporated Focused plenoptic camera employing different apertures or filtering at different microlenses
US7949241B2 (en) * 2009-09-29 2011-05-24 Raytheon Company Anamorphic focal array
US8514491B2 (en) 2009-11-20 2013-08-20 Pelican Imaging Corporation Capturing and processing of images using monolithic camera array with heterogeneous imagers
US8400555B1 (en) 2009-12-01 2013-03-19 Adobe Systems Incorporated Focused plenoptic camera employing microlenses with different focal lengths
JP5273033B2 (ja) * 2009-12-25 2013-08-28 株式会社ニコン 撮像装置および画像再生装置
US8749620B1 (en) 2010-02-20 2014-06-10 Lytro, Inc. 3D light field cameras, images and files, and methods of using, operating, processing and viewing same
US8817015B2 (en) 2010-03-03 2014-08-26 Adobe Systems Incorporated Methods, apparatus, and computer-readable storage media for depth-based rendering of focused plenoptic camera data
WO2011143501A1 (en) 2010-05-12 2011-11-17 Pelican Imaging Corporation Architectures for imager arrays and array cameras
US8358366B1 (en) 2010-05-28 2013-01-22 Adobe Systems Incorporate Methods and apparatus for high-speed digital imaging
DE102010031535A1 (de) 2010-07-19 2012-01-19 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Bildaufnahmevorrichtung und Verfahren zum Aufnehmen eines Bildes
US8724000B2 (en) 2010-08-27 2014-05-13 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for super-resolution in integral photography
US8665341B2 (en) 2010-08-27 2014-03-04 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for rendering output images with simulated artistic effects from focused plenoptic camera data
US8803918B2 (en) 2010-08-27 2014-08-12 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for calibrating focused plenoptic camera data
US8749694B2 (en) 2010-08-27 2014-06-10 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for rendering focused plenoptic camera data using super-resolved demosaicing
US20140192238A1 (en) 2010-10-24 2014-07-10 Linx Computational Imaging Ltd. System and Method for Imaging and Image Processing
US20120147247A1 (en) * 2010-12-14 2012-06-14 Samsung Electronics Co., Ltd. Optical system and imaging apparatus including the same
US8878950B2 (en) 2010-12-14 2014-11-04 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for synthesizing high resolution images using super-resolution processes
US8797432B2 (en) * 2011-01-20 2014-08-05 Aptina Imaging Corporation Imaging system with an array of image sensors
US8803990B2 (en) 2011-01-25 2014-08-12 Aptina Imaging Corporation Imaging system with multiple sensors for producing high-dynamic-range images
US8768102B1 (en) 2011-02-09 2014-07-01 Lytro, Inc. Downsampling light field images
JP5623313B2 (ja) * 2011-03-10 2014-11-12 キヤノン株式会社 撮像装置および撮像光学系
US9197798B2 (en) 2011-03-25 2015-11-24 Adobe Systems Incorporated Thin plenoptic cameras using microspheres
WO2012155119A1 (en) 2011-05-11 2012-11-15 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for transmitting and receiving array camera image data
US8531581B2 (en) * 2011-05-23 2013-09-10 Ricoh Co., Ltd. Focusing and focus metrics for a plenoptic imaging system
US20130265459A1 (en) 2011-06-28 2013-10-10 Pelican Imaging Corporation Optical arrangements for use with an array camera
US9184199B2 (en) 2011-08-01 2015-11-10 Lytro, Inc. Optical assembly including plenoptic microlens array
JP5618943B2 (ja) * 2011-08-19 2014-11-05 キヤノン株式会社 画像処理方法、撮像装置、画像処理装置、および、画像処理プログラム
JP2013064996A (ja) * 2011-08-26 2013-04-11 Nikon Corp 三次元画像表示装置
WO2013043761A1 (en) 2011-09-19 2013-03-28 Pelican Imaging Corporation Determining depth from multiple views of a scene that include aliasing using hypothesized fusion
IN2014CN02708A (ja) 2011-09-28 2015-08-07 Pelican Imaging Corp
JP2013081087A (ja) * 2011-10-04 2013-05-02 Sony Corp 撮像装置
JP5705096B2 (ja) * 2011-12-02 2015-04-22 キヤノン株式会社 画像処理装置及び画像処理方法
US8854724B2 (en) 2012-03-27 2014-10-07 Ostendo Technologies, Inc. Spatio-temporal directional light modulator
US8928969B2 (en) 2011-12-06 2015-01-06 Ostendo Technologies, Inc. Spatio-optical directional light modulator
US8941750B2 (en) * 2011-12-27 2015-01-27 Casio Computer Co., Ltd. Image processing device for generating reconstruction image, image generating method, and storage medium
US9137441B2 (en) 2012-02-16 2015-09-15 Ricoh Co., Ltd. Spatial reconstruction of plenoptic images
US9412206B2 (en) 2012-02-21 2016-08-09 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for the manipulation of captured light field image data
US9554115B2 (en) * 2012-02-27 2017-01-24 Semiconductor Components Industries, Llc Imaging pixels with depth sensing capabilities
US8948545B2 (en) 2012-02-28 2015-02-03 Lytro, Inc. Compensating for sensor saturation and microlens modulation during light-field image processing
US8811769B1 (en) 2012-02-28 2014-08-19 Lytro, Inc. Extended depth of field and variable center of perspective in light-field processing
US8995785B2 (en) 2012-02-28 2015-03-31 Lytro, Inc. Light-field processing and analysis, camera control, and user interfaces and interaction on light-field capture devices
US8831377B2 (en) 2012-02-28 2014-09-09 Lytro, Inc. Compensating for variation in microlens position during light-field image processing
US9420276B2 (en) 2012-02-28 2016-08-16 Lytro, Inc. Calibration of light-field camera geometry via robust fitting
JP5882789B2 (ja) * 2012-03-01 2016-03-09 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法、及びプログラム
US9210392B2 (en) 2012-05-01 2015-12-08 Pelican Imaging Coporation Camera modules patterned with pi filter groups
US9179126B2 (en) 2012-06-01 2015-11-03 Ostendo Technologies, Inc. Spatio-temporal light field cameras
JP6004768B2 (ja) * 2012-06-14 2016-10-12 キヤノン株式会社 焦点検出のための信号処理装置、信号処理方法およびプログラム、ならびに焦点検出装置を有する撮像装置
US9607424B2 (en) 2012-06-26 2017-03-28 Lytro, Inc. Depth-assigned content for depth-enhanced pictures
US10129524B2 (en) 2012-06-26 2018-11-13 Google Llc Depth-assigned content for depth-enhanced virtual reality images
US9858649B2 (en) 2015-09-30 2018-01-02 Lytro, Inc. Depth-based image blurring
KR20150023907A (ko) 2012-06-28 2015-03-05 펠리칸 이매징 코포레이션 결함있는 카메라 어레이들, 광학 어레이들 및 센서들을 검출하기 위한 시스템들 및 방법들
US20140002674A1 (en) 2012-06-30 2014-01-02 Pelican Imaging Corporation Systems and Methods for Manufacturing Camera Modules Using Active Alignment of Lens Stack Arrays and Sensors
JP6029380B2 (ja) * 2012-08-14 2016-11-24 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理装置を具備する撮像装置、画像処理方法、及びプログラム
AU2013305770A1 (en) 2012-08-21 2015-02-26 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for parallax detection and correction in images captured using array cameras
US20140055632A1 (en) 2012-08-23 2014-02-27 Pelican Imaging Corporation Feature based high resolution motion estimation from low resolution images captured using an array source
JP5988790B2 (ja) * 2012-09-12 2016-09-07 キヤノン株式会社 画像処理装置、撮像装置、画像処理方法、および、画像処理プログラム
WO2014043641A1 (en) 2012-09-14 2014-03-20 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for correcting user identified artifacts in light field images
CN103681728B (zh) * 2012-09-20 2018-04-24 索尼公司 固体摄像装置及其方法以及电子设备
EP4307659A1 (en) 2012-09-28 2024-01-17 Adeia Imaging LLC Generating images from light fields utilizing virtual viewpoints
US8997021B2 (en) 2012-11-06 2015-03-31 Lytro, Inc. Parallax and/or three-dimensional effects for thumbnail image displays
US9143711B2 (en) 2012-11-13 2015-09-22 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for array camera focal plane control
US9667846B2 (en) * 2012-11-27 2017-05-30 Nokia Technologies Oy Plenoptic camera apparatus, a method and a computer program
US9001226B1 (en) 2012-12-04 2015-04-07 Lytro, Inc. Capturing and relighting images using multiple devices
TW201426018A (zh) * 2012-12-19 2014-07-01 Ind Tech Res Inst 影像處理裝置及影像再對焦方法
KR20140094395A (ko) * 2013-01-22 2014-07-30 삼성전자주식회사 복수 개의 마이크로렌즈를 사용하여 촬영하는 촬영 장치 및 그 촬영 방법
US9462164B2 (en) 2013-02-21 2016-10-04 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for generating compressed light field representation data using captured light fields, array geometry, and parallax information
US9253380B2 (en) * 2013-02-24 2016-02-02 Pelican Imaging Corporation Thin form factor computational array cameras and modular array cameras
US9917998B2 (en) 2013-03-08 2018-03-13 Fotonation Cayman Limited Systems and methods for measuring scene information while capturing images using array cameras
US8866912B2 (en) 2013-03-10 2014-10-21 Pelican Imaging Corporation System and methods for calibration of an array camera using a single captured image
US9888194B2 (en) 2013-03-13 2018-02-06 Fotonation Cayman Limited Array camera architecture implementing quantum film image sensors
WO2014165244A1 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for synthesizing images from image data captured by an array camera using restricted depth of field depth maps in which depth estimation precision varies
WO2014164550A2 (en) 2013-03-13 2014-10-09 Pelican Imaging Corporation System and methods for calibration of an array camera
US9106784B2 (en) 2013-03-13 2015-08-11 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for controlling aliasing in images captured by an array camera for use in super-resolution processing
WO2014153098A1 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Pelican Imaging Corporation Photmetric normalization in array cameras
WO2014159779A1 (en) 2013-03-14 2014-10-02 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for reducing motion blur in images or video in ultra low light with array cameras
WO2014150856A1 (en) 2013-03-15 2014-09-25 Pelican Imaging Corporation Array camera implementing quantum dot color filters
US9445003B1 (en) 2013-03-15 2016-09-13 Pelican Imaging Corporation Systems and methods for synthesizing high resolution images using image deconvolution based on motion and depth information
US10122993B2 (en) 2013-03-15 2018-11-06 Fotonation Limited Autofocus system for a conventional camera that uses depth information from an array camera
US9497429B2 (en) 2013-03-15 2016-11-15 Pelican Imaging Corporation Extended color processing on pelican array cameras
JP2016524125A (ja) 2013-03-15 2016-08-12 ペリカン イメージング コーポレイション カメラアレイを用いた立体撮像のためのシステムおよび方法
US10334151B2 (en) 2013-04-22 2019-06-25 Google Llc Phase detection autofocus using subaperture images
KR102103983B1 (ko) * 2013-07-31 2020-04-23 삼성전자주식회사 시프트된 마이크로 렌즈 어레이를 구비하는 라이트 필드 영상 획득 장치
US9124828B1 (en) * 2013-09-19 2015-09-01 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Apparatus and methods using a fly's eye lens system for the production of high dynamic range images
US9898856B2 (en) 2013-09-27 2018-02-20 Fotonation Cayman Limited Systems and methods for depth-assisted perspective distortion correction
US9185276B2 (en) 2013-11-07 2015-11-10 Pelican Imaging Corporation Methods of manufacturing array camera modules incorporating independently aligned lens stacks
US10119808B2 (en) 2013-11-18 2018-11-06 Fotonation Limited Systems and methods for estimating depth from projected texture using camera arrays
EP3075140B1 (en) 2013-11-26 2018-06-13 FotoNation Cayman Limited Array camera configurations incorporating multiple constituent array cameras
US9538075B2 (en) 2013-12-30 2017-01-03 Indiana University Research And Technology Corporation Frequency domain processing techniques for plenoptic images
JP6476547B2 (ja) * 2014-01-28 2019-03-06 株式会社ニコン 焦点検出装置および撮像装置
WO2015134996A1 (en) 2014-03-07 2015-09-11 Pelican Imaging Corporation System and methods for depth regularization and semiautomatic interactive matting using rgb-d images
US9305375B2 (en) 2014-03-25 2016-04-05 Lytro, Inc. High-quality post-rendering depth blur
US9521319B2 (en) 2014-06-18 2016-12-13 Pelican Imaging Corporation Array cameras and array camera modules including spectral filters disposed outside of a constituent image sensor
US9438778B2 (en) 2014-08-08 2016-09-06 Industrial Technology Research Institute Image pickup device and light field image pickup lens
JP2017526507A (ja) 2014-08-31 2017-09-14 ベレシュトカ,ジョン 目を解析するためのシステム及び方法
US9635332B2 (en) 2014-09-08 2017-04-25 Lytro, Inc. Saturated pixel recovery in light-field images
EP3201877B1 (en) 2014-09-29 2018-12-19 Fotonation Cayman Limited Systems and methods for dynamic calibration of array cameras
EP3250882B1 (en) * 2015-01-29 2019-11-27 Heptagon Micro Optics Pte. Ltd. Apparatus for producing patterned illumination
US10546424B2 (en) 2015-04-15 2020-01-28 Google Llc Layered content delivery for virtual and augmented reality experiences
US10275898B1 (en) 2015-04-15 2019-04-30 Google Llc Wedge-based light-field video capture
US10341632B2 (en) 2015-04-15 2019-07-02 Google Llc. Spatial random access enabled video system with a three-dimensional viewing volume
US11328446B2 (en) 2015-04-15 2022-05-10 Google Llc Combining light-field data with active depth data for depth map generation
US10469873B2 (en) 2015-04-15 2019-11-05 Google Llc Encoding and decoding virtual reality video
US10567464B2 (en) 2015-04-15 2020-02-18 Google Llc Video compression with adaptive view-dependent lighting removal
US10444931B2 (en) 2017-05-09 2019-10-15 Google Llc Vantage generation and interactive playback
US10440407B2 (en) 2017-05-09 2019-10-08 Google Llc Adaptive control for immersive experience delivery
US10540818B2 (en) 2015-04-15 2020-01-21 Google Llc Stereo image generation and interactive playback
US10419737B2 (en) 2015-04-15 2019-09-17 Google Llc Data structures and delivery methods for expediting virtual reality playback
US10412373B2 (en) 2015-04-15 2019-09-10 Google Llc Image capture for virtual reality displays
US10565734B2 (en) 2015-04-15 2020-02-18 Google Llc Video capture, processing, calibration, computational fiber artifact removal, and light-field pipeline
US9942474B2 (en) 2015-04-17 2018-04-10 Fotonation Cayman Limited Systems and methods for performing high speed video capture and depth estimation using array cameras
EP3110130A1 (en) * 2015-06-25 2016-12-28 Thomson Licensing Plenoptic camera and method of controlling the same
US9979909B2 (en) 2015-07-24 2018-05-22 Lytro, Inc. Automatic lens flare detection and correction for light-field images
DE102015215844B4 (de) * 2015-08-19 2017-05-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Multiaperturabbildungsvorrichtung, tragbare Vorrichtung und Verfahren zum Herstellen einer Multiaperturabbildungsvorrichtung
EP3144888A1 (en) * 2015-09-17 2017-03-22 Thomson Licensing An apparatus and a method for generating data representing a pixel beam
JP6600217B2 (ja) 2015-09-30 2019-10-30 キヤノン株式会社 画像処理装置および画像処理方法、撮像装置およびその制御方法
CN106610521B (zh) * 2015-10-22 2019-11-19 中强光电股份有限公司 取像装置以及影像拍摄方法
EP3182697A1 (en) * 2015-12-15 2017-06-21 Thomson Licensing A method and apparatus for correcting vignetting effect caused on an image captured by lightfield cameras
US10270944B2 (en) 2016-03-01 2019-04-23 Mitsubishi Electric Corporation Image capturing device
US10275892B2 (en) 2016-06-09 2019-04-30 Google Llc Multi-view scene segmentation and propagation
EP3288253A1 (en) * 2016-08-25 2018-02-28 Thomson Licensing Method and apparatus for generating data representative of a bokeh associated to light-field data
US10679361B2 (en) 2016-12-05 2020-06-09 Google Llc Multi-view rotoscope contour propagation
US10594945B2 (en) 2017-04-03 2020-03-17 Google Llc Generating dolly zoom effect using light field image data
US10474227B2 (en) 2017-05-09 2019-11-12 Google Llc Generation of virtual reality with 6 degrees of freedom from limited viewer data
US10354399B2 (en) 2017-05-25 2019-07-16 Google Llc Multi-view back-projection to a light-field
US10482618B2 (en) 2017-08-21 2019-11-19 Fotonation Limited Systems and methods for hybrid depth regularization
US10545215B2 (en) 2017-09-13 2020-01-28 Google Llc 4D camera tracking and optical stabilization
US11143865B1 (en) * 2017-12-05 2021-10-12 Apple Inc. Lens array for shifting perspective of an imaging system
US11692813B2 (en) * 2017-12-27 2023-07-04 Ams Sensors Singapore Pte. Ltd. Optoelectronic modules and methods for operating the same
US10965862B2 (en) 2018-01-18 2021-03-30 Google Llc Multi-camera navigation interface
CN111694183A (zh) * 2019-03-11 2020-09-22 京东方科技集团股份有限公司 显示装置及其显示方法
JP7273250B2 (ja) 2019-09-17 2023-05-12 ボストン ポーラリメトリックス,インコーポレイティド 偏光キューを用いた面モデリングのためのシステム及び方法
US20220307819A1 (en) 2019-10-07 2022-09-29 Intrinsic Innovation Llc Systems and methods for surface normals sensing with polarization
MX2022005289A (es) 2019-11-30 2022-08-08 Boston Polarimetrics Inc Sistemas y metodos para segmentacion de objetos transparentes usando se?ales de polarizacion.
KR20210081767A (ko) * 2019-12-24 2021-07-02 삼성전자주식회사 이미지 장치 및 이미지 센싱 방법
US11195303B2 (en) 2020-01-29 2021-12-07 Boston Polarimetrics, Inc. Systems and methods for characterizing object pose detection and measurement systems
JP2023511747A (ja) 2020-01-30 2023-03-22 イントリンジック イノベーション エルエルシー 偏光画像を含む異なる撮像モダリティで統計モデルを訓練するためのデータを合成するためのシステムおよび方法
US11953700B2 (en) 2020-05-27 2024-04-09 Intrinsic Innovation Llc Multi-aperture polarization optical systems using beam splitters
US12020455B2 (en) 2021-03-10 2024-06-25 Intrinsic Innovation Llc Systems and methods for high dynamic range image reconstruction
US11954886B2 (en) 2021-04-15 2024-04-09 Intrinsic Innovation Llc Systems and methods for six-degree of freedom pose estimation of deformable objects
US11290658B1 (en) 2021-04-15 2022-03-29 Boston Polarimetrics, Inc. Systems and methods for camera exposure control
CN113484939A (zh) * 2021-06-08 2021-10-08 南京大学 基于平面透镜的宽视角成像方法
US11689813B2 (en) 2021-07-01 2023-06-27 Intrinsic Innovation Llc Systems and methods for high dynamic range imaging using crossed polarizers
CN117652155A (zh) * 2022-06-24 2024-03-05 梦芯片技术股份有限公司 用于处理由图像传感器提供的数据的方法和图像处理器单元

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1062609A (ja) * 1996-08-22 1998-03-06 Nikon Corp マイクロレンズ及び該レンズを用いた撮像装置
JP2003141529A (ja) * 2001-11-02 2003-05-16 Japan Science & Technology Corp 画像再構成法及び画像再構成装置
JP2004096358A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Olympus Corp 撮像素子
WO2005055592A1 (ja) * 2003-12-01 2005-06-16 Japan Science And Technology Agency 画像構成装置及び画像構成方法

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5076687A (en) 1990-08-28 1991-12-31 Massachusetts Institute Of Technology Optical ranging apparatus
JP4352554B2 (ja) 2000-01-26 2009-10-28 株式会社ニコン 電子カメラ
JP4820033B2 (ja) 2001-09-10 2011-11-24 シチズン電子株式会社 密着イメージセンサー用複合液晶マイクロレンズ
JP2004191893A (ja) * 2002-12-13 2004-07-08 Canon Inc 撮像装置
KR101134208B1 (ko) * 2004-10-01 2012-04-09 더 보드 어브 트러스티스 어브 더 리랜드 스탠포드 주니어 유니버시티 촬상 장치 및 그 방법
JP4826152B2 (ja) * 2005-06-23 2011-11-30 株式会社ニコン 画像合成方法及び撮像装置
EP1941314A4 (en) * 2005-10-07 2010-04-14 Univ Leland Stanford Junior ARRANGEMENTS AND APPROACHES FOR MICROSCOPY
WO2007092581A2 (en) * 2006-02-07 2007-08-16 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Correction of optical aberrations
US7620309B2 (en) * 2006-04-04 2009-11-17 Adobe Systems, Incorporated Plenoptic camera
JP4264569B2 (ja) * 2007-01-09 2009-05-20 ソニー株式会社 撮像装置
US7792423B2 (en) * 2007-02-06 2010-09-07 Mitsubishi Electric Research Laboratories, Inc. 4D light field cameras
JP4967873B2 (ja) * 2007-07-13 2012-07-04 ソニー株式会社 撮像装置
US7956924B2 (en) * 2007-10-18 2011-06-07 Adobe Systems Incorporated Fast computational camera based on two arrays of lenses
US7962033B2 (en) * 2008-01-23 2011-06-14 Adobe Systems Incorporated Methods and apparatus for full-resolution light-field capture and rendering
JP4941332B2 (ja) * 2008-01-28 2012-05-30 ソニー株式会社 撮像装置
JP4483951B2 (ja) * 2008-01-28 2010-06-16 ソニー株式会社 撮像装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH1062609A (ja) * 1996-08-22 1998-03-06 Nikon Corp マイクロレンズ及び該レンズを用いた撮像装置
JP2003141529A (ja) * 2001-11-02 2003-05-16 Japan Science & Technology Corp 画像再構成法及び画像再構成装置
JP2004096358A (ja) * 2002-08-30 2004-03-25 Olympus Corp 撮像素子
WO2005055592A1 (ja) * 2003-12-01 2005-06-16 Japan Science And Technology Agency 画像構成装置及び画像構成方法

Cited By (154)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4645358B2 (ja) * 2004-08-20 2011-03-09 ソニー株式会社 撮像装置および撮像方法
JP2006087088A (ja) * 2004-08-20 2006-03-30 Sony Corp 撮像装置および撮像方法
JP2008225671A (ja) * 2007-03-09 2008-09-25 Ricoh Co Ltd 画像入力装置及び個人認証装置
JP2008241872A (ja) * 2007-03-26 2008-10-09 Nikon Corp 光検出装置、焦点検出装置および撮像装置
JP2008304331A (ja) * 2007-06-07 2008-12-18 Aruze Corp 三次元座標測定装置及び三次元座標測定装置において実行されるプログラム
JP2009021683A (ja) * 2007-07-10 2009-01-29 Sony Corp 撮像装置
JP2009020403A (ja) * 2007-07-13 2009-01-29 Sony Corp 撮像装置
US8680451B2 (en) 2007-10-02 2014-03-25 Nikon Corporation Light receiving device, focus detection device and imaging device
WO2009044776A1 (ja) 2007-10-02 2009-04-09 Nikon Corporation 受光装置、焦点検出装置および撮像装置
JP2009124213A (ja) * 2007-11-12 2009-06-04 Sony Corp 撮像装置
JP2009165115A (ja) * 2007-12-12 2009-07-23 Sony Corp 撮像装置
JP2009159357A (ja) * 2007-12-27 2009-07-16 Sony Corp 撮像装置
JP2009258610A (ja) * 2008-03-17 2009-11-05 Ricoh Co Ltd 焦点距離検出装置及び撮像装置及び撮像方法及びカメラ及び合焦装置及び合焦方法
JP2009288042A (ja) * 2008-05-29 2009-12-10 Nikon Corp 距離測定装置
JP2010049152A (ja) * 2008-08-25 2010-03-04 Nikon Corp 焦点情報検出装置
JP2010066155A (ja) * 2008-09-11 2010-03-25 Nikon Corp 形状測定装置
JP2010066156A (ja) * 2008-09-11 2010-03-25 Nikon Corp 形状測定装置
JP2010102230A (ja) * 2008-10-27 2010-05-06 Nikon Corp カメラレンズアダプタ及びカメラシステム
JP2010109921A (ja) * 2008-10-31 2010-05-13 Nikon Corp 画像合成装置
US8749657B2 (en) 2008-11-07 2014-06-10 Nikon Corporation Image-capturing device and image processing method
US9794477B2 (en) 2008-11-07 2017-10-17 Nikon Corporation Image-capturing device and image processing method
US10230894B2 (en) 2008-11-07 2019-03-12 Nikon Corporation Image-capturing device and image processing method
JP2010154493A (ja) * 2008-11-21 2010-07-08 Sony Corp 撮像装置
US10725280B2 (en) 2009-01-05 2020-07-28 Duke University Multiscale telescopic imaging system
US9762813B2 (en) 2009-01-05 2017-09-12 Duke University Monocentric lens-based multi-scale optical systems and methods of use
US9256056B2 (en) 2009-01-05 2016-02-09 Duke University Monocentric lens-based multi-scale optical systems and methods of use
US9395617B2 (en) 2009-01-05 2016-07-19 Applied Quantum Technologies, Inc. Panoramic multi-scale imager and method therefor
US9432591B2 (en) 2009-01-05 2016-08-30 Duke University Multiscale optical system having dynamic camera settings
JP2012514796A (ja) * 2009-01-05 2012-06-28 アプライド クウォンタム テクノロジイズ インク マルチスケール光学システム
US9494771B2 (en) 2009-01-05 2016-11-15 Duke University Quasi-monocentric-lens-based multi-scale optical system
US9635253B2 (en) 2009-01-05 2017-04-25 Duke University Multiscale telescopic imaging system
US8570427B2 (en) 2009-01-28 2013-10-29 Nikon Corporation Image-capturing device having focus adjustment function, image creation method including focus adjustment function, and program product for image-capturing device having focus adjustment function
JP2010177860A (ja) * 2009-01-28 2010-08-12 Nikon Corp 画像合成装置、撮像装置、画像合成方法
JP4710983B2 (ja) * 2009-01-28 2011-06-29 株式会社ニコン 画像合成装置、撮像装置、画像合成方法
JP2010191366A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Nikon Corp 撮像装置
JP2010191883A (ja) * 2009-02-20 2010-09-02 Nikon Corp 撮像装置および画像処理プログラム
JP4692654B2 (ja) * 2009-02-20 2011-06-01 株式会社ニコン 撮像装置および画像処理プログラム
JP2010197551A (ja) * 2009-02-24 2010-09-09 Nikon Corp 撮像装置および画像合成方法
US8094999B2 (en) 2009-02-24 2012-01-10 Nikon Corporation Imaging apparatus and image synthesis method
JP2010213038A (ja) * 2009-03-11 2010-09-24 Nikon Corp 撮像装置
US8184968B2 (en) 2009-03-11 2012-05-22 Nikon Corporation Imaging apparatus
JP2012520557A (ja) * 2009-03-13 2012-09-06 フラウンホッファー−ゲゼルシャフト ツァ フェルダールング デァ アンゲヴァンテン フォアシュンク エー.ファオ 多数のマイクロ光電子デバイスを製造する方法およびマイクロ光電子デバイス
EP2406825A1 (de) * 2009-03-13 2012-01-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur herstellung einer vielzahl von mikrooptoelektronischen bauelementen und mikrooptoelektronisches bauelement
US8900904B2 (en) 2009-03-13 2014-12-02 Fraunhofer-Gesellschaft Zur Foerderung Der Angewandten Forschung E.V. Method of manufacturing a multitude of micro-optoelectronic devices, and micro-optoelectronic device
EP2406825B1 (de) * 2009-03-13 2017-10-18 Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Verfahren zur herstellung einer vielzahl von mikrooptoelektronischen bauelementen und mikrooptoelektronisches bauelement
JP2010263353A (ja) * 2009-05-01 2010-11-18 Samsung Electronics Co Ltd 光検出素子及び撮像装置
JP2010263501A (ja) * 2009-05-08 2010-11-18 Sony Corp 撮像装置
US8537261B2 (en) 2009-10-27 2013-09-17 Nikon Corporation Image-capturing apparatus and computer-readable computer program product containing image analysis computer program
JP2011109310A (ja) * 2009-11-16 2011-06-02 Nikon Corp 画像合成装置および撮像装置
JP2011113174A (ja) * 2009-11-25 2011-06-09 Nikon Corp 画像合成装置、画像再生装置、および撮像装置
JP2011135170A (ja) * 2009-12-22 2011-07-07 Samsung Electronics Co Ltd 撮像装置及び撮像方法
KR20110073159A (ko) * 2009-12-22 2011-06-29 삼성전자주식회사 촬상장치 및 방법
KR101691551B1 (ko) * 2009-12-22 2016-12-30 삼성전자주식회사 촬상장치 및 방법
JP5970816B2 (ja) * 2009-12-28 2016-08-17 株式会社ニコン 画像処理装置、撮像素子、および、撮像装置
WO2011081187A1 (ja) * 2009-12-28 2011-07-07 株式会社ニコン 撮像素子、および、撮像装置
US8830377B2 (en) 2010-01-04 2014-09-09 Duke University Monocentric lens-based multi-scale optical systems and methods of use
US9341935B2 (en) 2010-03-03 2016-05-17 Nikon Corporation Image capturing device
US10511755B2 (en) 2010-06-03 2019-12-17 Nikon Corporation Image-capturing device
US9992393B2 (en) 2010-06-03 2018-06-05 Nikon Corporation Image-capturing device
US9494766B2 (en) 2010-06-03 2016-11-15 Nikon Corporation Image-capturing device
JP2011253431A (ja) * 2010-06-03 2011-12-15 Nikon Corp 撮像装置
WO2011152531A1 (ja) * 2010-06-03 2011-12-08 株式会社ニコン 撮像装置
US8941771B2 (en) 2010-06-03 2015-01-27 Nikon Corporation Image-capturing device
US10955661B2 (en) 2010-06-03 2021-03-23 Nikon Corporation Image-capturing device
JP2011259218A (ja) * 2010-06-09 2011-12-22 Nikon Corp 撮像装置
US10317686B2 (en) 2010-06-16 2019-06-11 Nikon Corporation Image display device
JP2018084828A (ja) * 2010-06-16 2018-05-31 株式会社ニコン 表示装置
JP2016001326A (ja) * 2010-06-16 2016-01-07 株式会社ニコン 画像表示装置
US11079607B2 (en) 2010-06-16 2021-08-03 Nikon Corporation Image display device
US9082024B2 (en) 2010-06-21 2015-07-14 Rolling Optics Ab Optical device reading method and device
JP2013535034A (ja) * 2010-06-21 2013-09-09 ローリング・オプティクス・アクチェボラーグ 光学デバイスの読み取り方法及びデバイス
WO2012001947A1 (ja) * 2010-06-28 2012-01-05 株式会社ニコン 撮像装置、画像処理装置、画像処理プログラム記録媒体
JP5423893B2 (ja) * 2010-06-28 2014-02-19 株式会社ニコン 撮像装置、画像処理装置、画像処理プログラム記録媒体
JP2012098551A (ja) * 2010-11-02 2012-05-24 Nikon Corp プロジェクタ
WO2012066741A1 (ja) * 2010-11-16 2012-05-24 株式会社ニコン マルチバンドカメラ及びマルチバンド画像撮像方法
JP5418932B2 (ja) * 2010-11-16 2014-02-19 株式会社ニコン マルチバンドカメラ及びマルチバンド画像撮像方法
JP2012129713A (ja) * 2010-12-14 2012-07-05 Samsung Electronics Co Ltd 光学システム及びこれを備える撮像装置
JP2012142918A (ja) * 2010-12-17 2012-07-26 Canon Inc 撮像装置およびその制御方法
US9432656B2 (en) 2011-01-06 2016-08-30 Sony Corporation Image capturing device including lens array and processing
WO2012096153A1 (ja) * 2011-01-12 2012-07-19 株式会社ニコン 顕微鏡システム
JP5532459B2 (ja) * 2011-01-12 2014-06-25 株式会社ニコン 顕微鏡システム
JP2011097645A (ja) * 2011-01-31 2011-05-12 Nikon Corp 画像合成装置、撮像装置、画像合成方法
JP2012191351A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Sony Corp 撮像装置および画像処理方法
US9116271B2 (en) 2011-03-09 2015-08-25 Sony Corporation Image pickup apparatus
JP2012189708A (ja) * 2011-03-09 2012-10-04 Sony Corp 撮像装置
JP2012216992A (ja) * 2011-03-31 2012-11-08 Casio Comput Co Ltd 画像再構成装置、画像再構成方法、及び画像再構成プログラム
US8542312B2 (en) 2011-03-31 2013-09-24 Casio Computer Co., Ltd. Device having image reconstructing function, method, and storage medium
JP2013031154A (ja) * 2011-06-24 2013-02-07 Canon Inc 画像処理装置、画像処理方法、撮像装置およびプログラム
JP2013026666A (ja) * 2011-07-15 2013-02-04 Canon Inc 画像処理装置および画像処理方法
US9279955B2 (en) 2011-07-25 2016-03-08 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, control method thereof, and program
US10009533B2 (en) 2011-07-25 2018-06-26 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus and control method thereof with contrast focus evaluation
DE112012003105B4 (de) * 2011-07-25 2020-04-02 Canon K.K. Bildaufnahmevorrichtung und Steuerungsverfahren hierfür, Kamerasystemsteuerungseinheit und Steuerungsverfahren hierfür
US9019424B2 (en) 2011-07-25 2015-04-28 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, control method thereof, and program
JP2013048309A (ja) * 2011-08-29 2013-03-07 Canon Inc 撮像装置
US8836844B2 (en) 2011-08-29 2014-09-16 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus for obtaining light field
US9197792B2 (en) 2011-09-12 2015-11-24 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method, image processing apparatus and image pickup apparatus
WO2013038628A1 (en) * 2011-09-12 2013-03-21 Canon Kabushiki Kaisha Image processing method, image processing apparatus and image pickup apparatus
JP2013062587A (ja) * 2011-09-12 2013-04-04 Canon Inc 画像処理方法、画像処理装置、撮像装置および画像処理プログラム
US9413996B2 (en) 2011-12-19 2016-08-09 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, and control method thereof
US9131130B2 (en) 2011-12-19 2015-09-08 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus, and control method thereof
JP2013134654A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Casio Comput Co Ltd 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
JP2013135363A (ja) * 2011-12-27 2013-07-08 Casio Comput Co Ltd 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム
JP2013140450A (ja) * 2011-12-28 2013-07-18 Casio Comput Co Ltd 再構成画像生成装置、再構成画像生成方法、及びプログラム
US9344624B2 (en) 2012-01-13 2016-05-17 Canon Kabushiki Kaisha Parallax image generation method, image generation apparatus, program, and storage medium
WO2013105383A1 (en) * 2012-01-13 2013-07-18 Canon Kabushiki Kaisha Image generation method, image generation apparatus, program, and storage medium
JP2013179424A (ja) * 2012-02-28 2013-09-09 Nikon Corp 画像処理装置
US10587798B2 (en) 2012-02-28 2020-03-10 Nikon Corporation Image processing apparatus
WO2013129337A1 (ja) 2012-02-28 2013-09-06 株式会社ニコン 画像処理装置
JP2013219736A (ja) * 2012-03-16 2013-10-24 Nikon Corp 画像処理装置、撮像装置および画像処理プログラム
WO2013136808A1 (ja) * 2012-03-16 2013-09-19 株式会社ニコン 画像処理装置、撮像装置および画像処理プログラム
US9535193B2 (en) 2012-03-21 2017-01-03 Casio Computer Co., Ltd. Image processing apparatus, image processing method, and storage medium
US8947585B2 (en) 2012-03-21 2015-02-03 Casio Computer Co., Ltd. Image capturing apparatus, image processing method, and storage medium
JP2013214254A (ja) * 2012-04-04 2013-10-17 Nikon Corp 情報検出装置
US8854533B2 (en) 2012-04-11 2014-10-07 Canon Kabushiki Kaisha Image capture apparatus and control method therefor
JP2013229816A (ja) * 2012-04-26 2013-11-07 Nikon Corp 撮像素子および撮像装置
US9338336B2 (en) 2012-05-21 2016-05-10 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus
JP2013243522A (ja) * 2012-05-21 2013-12-05 Canon Inc 撮像装置
JP2013254114A (ja) * 2012-06-07 2013-12-19 Canon Inc 撮像装置、制御方法、及びプログラム
JP2013258453A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 画像処理方法、撮像装置、画像処理装置、および、画像処理プログラム
JP2013258449A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 撮像装置および撮像装置の制御方法
JP2013258500A (ja) * 2012-06-11 2013-12-26 Canon Inc 撮像装置
US9451148B2 (en) 2012-06-15 2016-09-20 Canon Kabushiki Kaisha Image recording apparatus and image reproducing apparatus
JP2014003404A (ja) * 2012-06-15 2014-01-09 Canon Inc 画像記録装置および画像再生装置
US10021309B2 (en) 2012-06-15 2018-07-10 Canon Kabushiki Kaisha Image recording apparatus and image reproducing apparatus
US9237269B2 (en) 2012-07-11 2016-01-12 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing device, image processing method, and computer program product
US10341580B2 (en) 2012-07-12 2019-07-02 Nikon Corporation Image processing device configured to correct an image so as to decrease output data
US9838618B2 (en) 2012-07-12 2017-12-05 Nikon Corporation Image processing device configured to correct output data based upon a point spread function
JP2014032311A (ja) * 2012-08-03 2014-02-20 Canon Inc 測距装置、それを備えた撮像装置、撮像装置の制御方法および制御プログラム
US9473725B2 (en) 2012-09-25 2016-10-18 Fujifilm Corporation Image-processing and encoded aperture pattern setting device and method, and image pickup device comprising same
WO2014050699A1 (ja) * 2012-09-25 2014-04-03 富士フイルム株式会社 画像処理装置及び方法並びに撮像装置
JP2014082590A (ja) * 2012-10-15 2014-05-08 Canon Inc 撮像装置、その制御方法およびプログラム
JP2014135562A (ja) * 2013-01-08 2014-07-24 Canon Inc 撮像装置及びその制御方法
US10327627B2 (en) 2013-01-18 2019-06-25 Ricoh Company, Ltd. Use of plenoptic otoscope data for aiding medical diagnosis
JP2014138858A (ja) * 2013-01-18 2014-07-31 Ricoh Co Ltd プレノプティック型検耳鏡
US10660512B2 (en) 2013-01-18 2020-05-26 Ricoh Company, Ltd. Plenoptic otoscope
JP2014155121A (ja) * 2013-02-12 2014-08-25 Canon Inc 画像処理装置、撮像装置、制御方法、及びプログラム
JP2014215526A (ja) * 2013-04-26 2014-11-17 株式会社ニコン 撮像素子およびカメラ
JP2014228586A (ja) * 2013-05-20 2014-12-08 キヤノン株式会社 焦点調節装置、焦点調節方法およびプログラム、並びに撮像装置
JP2015154217A (ja) * 2014-02-13 2015-08-24 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像生成装置、制御方法およびプログラム
US9591202B2 (en) 2014-03-14 2017-03-07 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus and image processing method for generating recomposed images
US9791599B2 (en) 2014-03-24 2017-10-17 Kabushiki Kaisha Toshiba Image processing method and imaging device
US9591203B2 (en) 2014-03-31 2017-03-07 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method, recording medium, and image pickup apparatus
US10148861B2 (en) 2014-04-02 2018-12-04 Canon Kabushiki Kaisha Image pickup apparatus generating focus changeable image, control method for image pickup apparatus, and storage medium
DE102015105072A1 (de) 2014-04-02 2015-10-08 Canon Kabushiki Kaisha Bildaufnahmevorrichtung zur erzeugung eines fokusveränderbaren bilds, steuerverfahren für eine bildaufnahmevorrichtung, und speichermedium
US9516213B2 (en) 2014-04-02 2016-12-06 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image capturing apparatus, and control method thereof
JP2015008484A (ja) * 2014-08-01 2015-01-15 キヤノン株式会社 撮像装置
US10334161B2 (en) 2014-09-30 2019-06-25 Canon Kabushiki Kaisha Image processing apparatus, image processing method, computer program and imaging apparatus
JP2016072893A (ja) * 2014-09-30 2016-05-09 キヤノン株式会社 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム、並びに撮像装置
JP2015064909A (ja) * 2014-12-25 2015-04-09 株式会社ニコン 画像処理装置および撮像装置
US10098529B2 (en) 2015-10-28 2018-10-16 Ricoh Company, Ltd. Optical design of a light field otoscope
JP2016042191A (ja) * 2015-11-02 2016-03-31 オリンパス株式会社 撮像装置
JP2017034722A (ja) * 2016-11-04 2017-02-09 株式会社ニコン 画像処理装置および撮像装置
US10296780B2 (en) 2017-03-07 2019-05-21 Ricoh Company, Ltd. Automatic eardrum registration from light field data
JP2018137457A (ja) * 2018-03-30 2018-08-30 株式会社ニコン 撮像素子および撮像装置

Also Published As

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WO2006137481A1 (ja) 2006-12-28
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US20090140131A1 (en) 2009-06-04

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