JP2660585B2 - 撮像装置 - Google Patents
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Description
の電荷結合型固体撮像デバイス(FIT−CCD)を用いた撮
像装置に関し、特に、電子シャッター機能を持たせて撮
像を行う撮像装置に関する。
バイスは、第3図に示す構造となっている。
体光学像を受光するための受光部2、受光部2で発生し
た画素毎の信号電荷を一時的に保持する蓄積部3と、蓄
積部3の信号電荷を外へ読み出すための水平電荷転送路
4などで構成され、半導体構造技術によって形成されて
いる。
垂直走査方向Vと水平走査方向Hに沿って複数のフォト
ダイオードがマトリクス状に配列され、例えば原色スト
ライプフィルタの場合、図中の第1列に並ぶフォトダイ
オード群の表面に赤(R)のカラーフィルタ、第2列に
並ぶフォトダイオード群の表面に緑(G)のカラーフィ
ルタ、第3列に並ぶフォトダイオード群の表面に青
(B)のカラーフィルタが積層され、これらの3列を一
組として水平走査方向Hへ繰り返し配列されて、夫々の
フォトダイオードが画素に相当している。尚、これらの
フォトダイオードは垂直走査方向VにおいてM行(Mは
偶数)配列されるものとすると、ドレイン部1側から見
て奇数行に位置するフォトダイオード群は第1フィール
ド、偶数行に位置するフォトダイオード群は第2フィー
ルドとして扱われる。
送路l1〜lNが形成され、それらの垂直電荷転送路の上面
に積層された転送電極群(図示せず)に4相駆動信号φ
I1,φI2,φI3,φI4を印加することによって、信号電荷
を垂直走査方向Vへ転送させるための転送エレメントを
発生させる。又、全ての垂直電荷転送路l1〜lNの上面に
は光の入射を遮断するための遮光層が形成されている。
る垂直電荷転送路の電荷転送エレメントの間にはトラン
スファゲート(例えば、図中のTGで代表して示す)が設
けられており、これらのトランスファゲートを導通にす
ることによって夫々のフォトダイオードに発生した信号
電荷を垂直電荷転送路の電荷転送エレメントへ転送す
る。尚、トランスファゲートを駆動するためのゲート電
極は、垂直電荷転送路の転送電極と一体に形成されてお
り、駆動信号を所定のタイミングで高電圧に設定するこ
とによりトランスファゲートを導通状態に設定するよう
になっている。
に接続するように形成された所定の不純物層から成り、
垂直電荷転送路を介して転送されてくる不要電荷を半導
体基板へ排出する。
いて延設された電荷転送路群から成り、それらの電荷転
送路の上面に積層された転送電極群(図示せず)に4相
駆動信号φS1,φS2,φS3,φS4を印加することによっ
て、受光部2から転送されてくる信号電荷を垂直走査方
向Vへ転送させると共に、駆動信号を一時的に停止する
ことで信号電荷を所定の電荷転送エレメント群に保持す
る機能を有する。したがって、M/2行分(換言すれば、
1フィールド分)のフォトダイオードに発生した信号電
荷を一時的に保持し得るだけの転送エレメント群を発生
することができるようになっている。又、全ての電荷転
送路の上面には光の入射を遮断するための遮光層が形成
されている。
の終端に接続し、上面に形成された転送電極群(図示せ
ず)に印加される2相駆動信号φH1A,φH2に同期して水
平走査方向Hへ信号電荷を転送する。そして、2相駆動
信号φH1A,φH2に同期して転送される信号電荷は、更に
リセット信号φRS及び出力ゲート信号φH1Bに同期して
フローティングディフュージョンアンプ5でインピーダ
ンス変換され、各画素ごとの色信号として出力端子6へ
出力される。
メラなどにおける撮像タイミングを示し、第5図(a)
〜(h)は第4図中の時点t1〜t8毎の動作を示してい
る。尚、第5図は説明を簡略にするために、相互に隣接
関係にある赤(R)、青(B)、緑(G)の3列及び2
行の画素群に関する読出し走査を代表して示している。
ず、第4図中のVDは60分の1秒毎に“H"となる。
ズボタンが押圧されるとすると、第1フィールドの電荷
転送モードとなり、それに同期して4相駆動信号φI1,
φI3,φI4を“M"レベル(垂直電荷転送路に転送エレメ
ントを発生させるための電圧)としたままで、駆動信号
φI2だけを高電圧“HH"とすることにより、第5図
(a)に示すように、第1フィールドに対応するトラン
スファゲートを導通(即ち、ポテンシャルレベルがフォ
トダイオードのポテンシャルレベルより深くなる)に
し、該第1フィールドの全てのフォトダイオード中の不
要電荷を隣の垂直電荷転送路の転送エレメントへ転送す
る。これと同時に水平電荷転送路4の電荷転送動作が開
始して所定期間内に水平電荷転送路4中の不要電荷をフ
ローティングディフュージョンアンプ5を介して外部へ
排出する。
り、時点t2において駆動信号φI4だけを高電圧“HH"と
することにより、第5図(b)に示すように、第2フィ
ールドに対応するトランスファゲートを導通にし、該第
2フィールドの全てのフォトダイオード中の不要電荷を
隣の垂直電荷転送路の転送エレメントへ転送する。
トダイオード中に残留していた不要電荷が垂直電荷転送
路へ移る。
の垂直電荷転送路及び蓄積部3の電荷転送路が、不要信
号電荷を駆動信号φI1〜φI4及びφS1〜φS4に同期して
ドレイン部1側へ転送することにより排出する。該転送
動作中のある時点t3を第5図(c)に示す。
て、再び第1フィールドの電荷転送モードに切り換わ
り、時点t1と同様に駆動信号φI2を高電圧“HH"とする
ことにより、第5図(d)に示すように、第1フィール
ドに対応するトランスファゲートを導通にし、該第1フ
ィールドの全てのフォトダイオード中の信号電荷を隣の
垂直電荷転送路の転送エレメントへ転送する。即ち、時
点t1の後にトランスファゲートを非導通とした時点から
再び時点t4でトランスファゲートを導通にするまでの期
間τ1が、第1フィールドに該当するフォトダイオード
群の露光時間となる。
荷転送路の信号電荷を蓄積部3の電荷転送路へ転送す
る。第5図(e)に転送中のある時点t5の作動を示す。
この転送動作が完了すると、第1フィールドに該当する
フォトダイオード群の全信号電荷が蓄積部3に保持され
る。
わり、時点t2から期間τ1を経過した時点t6において駆
動信号φI4を高電圧“HH"とすることにより、第5図
(f)に示すように、第2フィールドに対応するトラン
スファゲートを導通にし、該第2フィールドの全てのフ
ォトダイオード中の信号電荷を隣の垂直電荷転送路の転
送エレメントへ転送する。即ち、時点t2の後にトランス
ファゲートを非導通とした時点から再び時点t6でトラン
スファゲートを導通にするまでの期間τ1が、第2フィ
ールドに該当するフォトダイオード群の露光時間とな
る。
転送路に停止させたままで、蓄積部3中の第1フィール
ドに該当する信号電荷を水平電荷転送路4へ垂直電荷転
送すると共に、1水平ライン分の垂直電荷転送を行う毎
に水平電荷転送路4が水平電荷転送することで、第1フ
ィールドに該当する各画素に対応する色信号が出力され
る(第4図中の期間Δτ1)。
受光部2の垂直電荷転送路の信号電荷(第2フィールド
に該当する電荷)を蓄積部3へ転送する。この様子を時
点t7に対応する第5図(g)に示す。
積部3に転送されると、信号電荷を水平電荷転送路4へ
垂直電荷転送すると共に、1水平ライン分の垂直電荷転
送を行う毎に水平電荷転送路4が水平電荷転送すること
で、第2フィールドに該当する各画素に対応する色信号
が出力される(第4図中の期間Δτ2)。この様子を第
5図(h)に示す。
セット動作し、フォトダイオードに集積される信号電荷
をシャッター速度に応じて垂直電荷転送路へ転送するこ
とにより、擬似的なフレーム電子シャッター機能を得る
ことができるようになっている。
シャッター速度を速くするのに伴ってフィールドフリッ
カ及び色フリッカが顕著になる問題があった。
1フィールドに該当する信号電荷を読み出した後に第2
フィールドに該当する信号電荷を読み出す為に、第2フ
ィールドに該当する信号電荷を一時的に受光部中の垂直
電荷転送路に停止するので、この停止期間中に発生する
スメアが第2フィールドに該当する信号電荷に混入し、
このスメア成分がフリッカの原因となっていた。第4図
においては、期間Δτ1で第2フィールドに該当する信
号電荷にスメア成分が混入することとなり、第1フィー
ルドに該当する信号電荷に対するスメアの影響と比較す
ると、第2フィールドに該当する信号電荷へのスメアの
影響のほうが大きくなる。
射した光が電荷転送電極下のシリコン酸化膜中を反射し
ながら垂直電荷転送路へ到達することによって発生した
り、高光強度の光が半導体基板中に不要電荷を発生させ
ることに起因したり、垂直電荷転送路の上面に形成され
ている遮光膜を貫通して入射する光に起因する場合など
が考えられる。
び青(B)の色信号毎にスメア成分の混入率が異なるこ
とから、そのままスチル画像を再生するフィールドフリ
ッカだけでなくカラー画像特有の色フリッカを生じる問
題があった。
ター機能によって撮像した場合における、第1フィール
ドに該当する画素から読み出された画素信号のレベルと
第2フィールドに該当する画素から読み出された画素信
号とのレベル差(パーセント表示で示す)をシャッター
スピード毎に示すと共に、赤(R)、青(B)及び緑
(G)について夫々示している。同図から明らかなよう
に、シャッター速度が増すにつれて入射光強度が高くな
るので、第2フィールドに該当する画素信号中のスメア
成分が第1フィールドに該当する画素のそれに対して上
昇し、その差が約1パーセント以上に達すると人間の目
でも容易にフリッカを確認することができるようにな
る。そして、赤(R)、青(B)及び緑(G)に三原色
の間でもシャッター速度に対して相互に異なった特性を
示すので、輝度によるフィールドフリッカだけでなく、
色による色フリッカも発生することとなる。
り、フィールドフリッカの低減及び色フリッカの低減を
達成し得る撮像装置を提供することを目的とする。
中の不要電荷を除去した後、シャッター速度に応じた期
間に受光部の画素群で露光を行い、インターレース走査
読出しによって、まず第1フィールドに該当する画素群
の画素信号を読み出し、次に第2フィールドに該当する
画素群の画素信号を読み出すことで、疑似フレーム電子
シャッター機能を発揮する撮像装置において、第2フィ
ールドに該当する画素群から読み出された各色毎の画素
信号を、シャッター速度が速くなるにしたがってスメア
成分が増加する特性とは逆比例の関係に設定された各色
固有の増幅率を有する増幅手段で増幅することとした。
ー速度が速くなるほど増加し、しかも、各色毎にその混
入率が相違する。そこで、シャッター速度をTとして一
定輝度の被写体を撮像したときの第1フィールドの赤
(R)に関する画素から読み出される色信号をR
1(T)、第2フィールドの画素から読み出される赤の
色信号をR2(T)とした場合、第6図の赤(R)に関す
るスメア混入率の特性曲線AR(T)は、 で表され、同様に緑(G)と青(B)についても で表される。
赤(R)に関する画素から読み出された色信号を、上記
式(1)の逆比例の関係に設定された増幅率GR(T)、
即ち、 〔但し、KRは調整用の係数〕 で増幅することによって、第1フィールドに該当する赤
(R)の色信号と第2フィールドに該当する赤(R)の
色信号のレベルを補正して、赤に関するフィールドフリ
ッカを低減させる。
することによって、赤(R)と緑(G)と青(B)の相
互間の特性ズレを補正して、フィールドフリッカだけで
なく色フリッカも同時に補正する。
去した後、シャッター速度に応じた期間に受光部の画素
群で露光を行い、インターレース走査読出しによって、
まず第1フィールドに該当する画素群の画素信号を読み
出し、次に第2フィールドに該当する画素群の画素信号
を読み出すことで、疑似フレーム電子シャッター機能を
発揮する撮像装置において、或る特定の色における第2
フィールドに該当する画素群の露光時間を、シャッター
速度が速くなるにしたがってスメア成分が増加する特性
とは逆比例の関係となるように制御し、残余の色に関す
る色信号をシャッター速度が速くなるにしたがってスメ
ア成分が増加する特性とは逆比例の関係に設定された各
色固有の増幅率を有する増幅手段で増幅することとし
た。
赤(R)に関する画素から読み出される色信号のスメア
成分を補正するために、第6図に示したシャッター速度
に対するスメア混入の特性と逆の比例関係で、第1フィ
ールドの露光時間に対して第2フィールドの露光時間を
変化させる。ここで、赤(R)に関しては上記式(1)
の関係があるので、シャッター速度Tにおける第1フィ
ールドの露光時間をτ1とした場合、第2フィールドの
露光時間τ2を、 〔但し、λは調整のための係数〕 として撮像する。こうして、上記式(7)によって赤
(R)の色信号に関するフィールドフリッカは低減され
ることとなる。
と、第6図に示したように各色毎のスメア混入の特性に
ばらつきがあるので、残余の緑(G)と青(B)につい
ての補正が不十分となる。そこで、これらの残余の色に
関する補正は、読出した後に第6図とは逆の比例関係に
設定された増幅率を有する増幅器で増幅することとし、
最終的に両フィールドにおける全ての色に対するスメア
成分の影響を低減する。即ち、上記式(5)と(6)と
同様の関係から、緑(G)に関する増幅率は、 〔但し、λGは調整用の係数〕 に設定し、第2フィールドの青(B)に関しては、 〔但し、λBは調整用の係数〕 とし、係数λGとλBを適宜に設定することにより、各
色相互間のスメア発生特性のズレを調整する。
が、他の色を特定してもよいことは言うまでもない。
の除去した後、シャッター速度に応じた期間に受光部の
画素群で露光を行い、インターレース走査読出しによっ
て、まず第1フィールドに該当する画素群の画素信号を
読み出し、次に第2フィールドに該当する画素群の画素
信号を読み出すことて、疑似フレーム電子シャッター機
能を発揮する撮像装置において、或る特定の色における
第2フィールドに該当する画素群に発生した夫々の信号
電荷をトランスファゲートを介して垂直電荷転送路へ移
す際に、トランスファゲート下のポテンシャルレベル
が、シャッター速度が速くなるにしたがってスメア成分
が増加する特性とは逆比例の関係となるようにトランス
ファゲートへの印加電圧を制御することによって、垂直
電荷転送路中に保持される期間中に混入するスメア成分
に相当する分の電荷を夫々の画素に残し、一方、残余の
色に関する信号電荷は通常の信号読出しを行うと共に、
それによって読み出された色信号についてシャッター速
度が速くなるにしたがってスメア成分が増加する特性と
は逆比例の関係に設定された各色固有の増幅率を有する
増幅手段で増幅することとした。
読み出される色信号については、垂直電荷転送路中に一
時的に保持されることによって混入されるスメア成分に
相当する電荷量を信号電荷から減算するのと等価な処理
を行うこととなるので、最終的に読み出されるその色信
号はスメア成分が見掛け上無くなることとなり、その他
の色に関しては、上記式(8)及び(9)に示す処理を
行うことでスメアを補償する。
(R)、緑(G)及び青(B)の三原色に色分離して撮
像する場合に限るものではなく、それらの補色で撮像す
る撮像デバイスにも同様に適用することができる。
ば、第1フィールドに該当する画素から読み出された各
色毎の色信号と、第2フィールドに該当する画素から読
み出された各色信号のスメア成分の影響をほぼ等しくす
ることができるから、フィールドフリッカと色フリッカ
の発生を同時に低減することができる。
1図は電子スチルカメラにおける撮像装置の構造を示
す。尚、撮像デバイスは第3図と同様のFIT−CCDを適用
するものとする。
ムインターライントランスファ方式の電荷結合型固体撮
像デバイス(FIT−CCD)であり、更に第3図に示すのと
同様に、被写体光学像を受光する受光面に赤(R)、青
(B)、緑(G)のストライプ状のカラーフィルタ8が
形成されている。
像デバイスの受光部(第3図参照)中の垂直電荷転送路
を駆動するための4相駆動方式の駆動信号φI1,φI2,φ
I3,φI4を、タイミング発生回路10からの同期信号に同
期して発生する。
照)中の電荷転送路を駆動するための4相駆方式の駆動
信号φS1,φS2,φS3,φS4をタイミング発生回路10から
の同期信号に同期して発生する。
路(第3図参照)を駆動するための2相駆動方式の駆動
信号φH1A,φH2、ゲートを駆動するためのゲート信号φ
H1B、リセット信号φRSをタイミング発生回路10からの
同期信号に同期して発生する 13はサンプルホールド回路であり、水平電荷転送路
(第3図参照)を介して出力される色信号をタイミング
発生回路10からのタイミング信号SSHに同期して相関二
重サンプリング方式によってサンプリングする。
ンプルされた時系列の色信号を赤(R)、青(B)、緑
(G)毎の色信号に分離して出力する。
利得アンプであり、中央制御回路18より指示されたシャ
ッター速度TのデータDTに対応した増幅率で赤(R)の
色信号を増幅して出力する。
利得アンプであり、中央制御回路18より指示されたシャ
ッター速度TのデータDTに対応した増幅率で緑(G)の
色信号を増幅して出力する。
利得アンプであり、中央制御回路18より指示されたシャ
ッター速度TのデータDTに対応した増幅率で青(B)の
色信号を増幅して出力する。
対して白バランス調整やγ補正の処理を行った後、輝度
信号及び色差信号を形成して出力する。
れた輝度信号及び色差信号をFM変調して磁気ディスク等
の記録媒体に記録する。
リーズボタンを押圧したことを示す信号を中央制御回路
18へ供給することによって、電子シャッター機能を伴う
一連の撮像動作を起動させる。
明する。制御タイミングは第4図と同様であり、操作者
がシャッター速度Tを設定してから時点t1でシャッター
レリーズボタンを押圧するものとすると、シャッター制
御部21から中央制御回路18へ撮像開始の指示がなされ、
更に、中央制御回路16には操作者が指定したシャッター
速度のデータDTが保持される。
モードとなり、それに同期して4相駆動信号φI1,φI3,
φI4を“M"レベル(垂直電荷転送路に転送エレメントを
発生させるための電圧)としたままで、駆動信号φI2だ
けを高電圧“HH"のレベルとすることにより、第1フィ
ールドに対応するトランスファゲートを導通(即ち、ポ
テンシャルレベルがフォトダイオードのポテンシャルレ
ベルより深くなる)にし、該第1フィールドの全てのフ
ォトダイオード中の不要電荷を隣の垂直電荷転送路の転
送エレメントへ転送する。これと同時に水平電荷転送路
の電荷転送動作が開始して所定期間内に水平電荷転送路
中の不要電荷をフローティングディフュージョンアンプ
を介して外部へ排出する。
り、時点t2において駆動信号φI4だけを高電圧“HH"の
レベルとすることにより、第2フィールドに対応するト
ランスファゲートを導通にし、該第2フィールドの全て
のフォトダイオード中の不要電荷を隣の垂直電荷転送路
の転送エレメントへ転送する。
トダイオード中に残留していた不要電荷が垂直電荷転送
路へ移る。
垂直電荷転送路及び蓄積部の電荷転送路が、不要信号電
荷を駆動信号φI1〜φI4及びφS1〜φS4に同期してドレ
イン部1側へ転送することにより排出する。
て、再び第1フィールドの電荷転送モードに切り換わ
り、時点t1と同様に駆動信号φI2を高電圧“HH"のレベ
ルとすることにより、第1フィールドに対応するトラン
スファゲートを導通にし、該第1フィールドの全てのフ
ォトダイオード中の信号電荷を隣の垂直電荷転送路の転
送エレメントへ転送する。即ち、時点t1の後にトランス
ファゲートを非導通とした時点から再び時点t4でトラン
スファゲートを導通にするまでの期間τ1が、第1フィ
ールドに該当するフォトダイオード群の露光時間とな
る。
荷転送路の信号電荷を蓄積部の電荷転送路へ転送する。
この転送動作が完了すると、第1フィールドに該当する
フォトダイオード群の全信号電荷が蓄積部に保持され
る。
わり、時点t2から期間τ1を経過した時点t6において駆
動信号φI4を高電圧“HH"のレベルとすることにより、
第2フィールドに対応するトランスファゲートを導通に
し、該第2フィールドの全てのフォトダイオード中の信
号電荷を隣の垂直電荷転送路の転送エレメントへ転送す
る。即ち、時点t2の後にトランスファゲートを非導通と
した時点から再び時点t6でトランスファゲートを導通に
するまでの期間τ1が、第2フィールドに該当するフォ
トダイオード群の露光時間となる。
転送路に停止させたままで、蓄積部中の第1フィールド
に該当する信号電荷を水平電荷転送路へ垂直電荷転送す
ると共に、1水平ライン分の垂直電荷転送を行う毎に水
平電荷転送路が水平電荷転送することによって時系列な
信号を出力させ、更に所定のタイミングに同期してサン
プルホールド回路13でサンプルすることにより、各画素
に対応する画素信号を出力させ、色分離回路14で各色毎
に分離する。第1フィールドに該当する信号電荷を読み
出す期間では、中央制御回路18からの指示にしたがっ
て、全ての可変利得アンプ15,16,17の増幅率が一定値に
設定され、更にプロセス回路19で各種の補正処理を行っ
た後、磁気記録回路20で記録する。
しが完了すると、次に、受光部の垂直電荷転送路の信号
電荷を蓄積部へ転送すると共に、可変利得アンプ15,16,
17の夫々の増幅率が中央制御回路18の指示に従って、シ
ャッター速度に対応する所定の増幅率に設定される。
水平電荷転送路4へ垂直電荷転送すると共に、1水平ラ
イン分の垂直電荷転送を行う毎に水平電荷転送路が水平
電荷転送することで、各画素に対応する色信号が出力さ
れる。この読出しに際して、可変利得アンプ15,16,17に
設定されたシャッター速度に対応する所定の増幅率G
R(T)、GG(T)、GB(T)で増幅されることによ
り、第2フィールドに該当する色信号のスメアの影響を
第1フィールドの色信号のそれと等しくし、各フィール
ド毎のスメアの影響及び各色毎のスメアの影響を均一に
する。
セット動作し、フォトダイオードに集積される信号電荷
をシャッター速度に応じて垂直電荷転送路へ転送するこ
とにより、フリッカを低減することができる擬似的なフ
レーム電子シャッター機能を得ることができる。
同一符号で示す。第1図との相違点を説明すると、赤
(R)の色信号に関する可変利得アンプを設けることな
く、緑(G)と青(B)に関してのみ第1実施例と同様
の可変利得アンプを設けた。更に、タイミング発生回路
10は、中央制御回路18からのシャッター速度Tのデータ
DTに対応する第2フィールドの露光時間τ2を前記式
(7)に基づいて設定し、該露光時間τ2を設定するよ
うに受光部駆動用ドライバ9、蓄積部駆動用ドライバ1
1、水平転送路駆動用ドライバ12、サンプルホールド回
路13及び色分離回路14の作動タイミングを制御する。
示したタイミングチャートと同様の作動をするが、第4
図中の時点t6に示す駆動信号φI3の高電圧信号“HH"の
発生時点が、前記式(7)に基づいて変化することとな
る。この結果、赤(R)についての第1フィールドと第
2フィールドの色信号のフリッカの影響をほぼ等しくす
ることができる。
御回路18からの指示データDTに従って前記式(8)と
(9)から設定され、緑(G)と青(B)に関する第1
フィールドと第2フィールドの色信号のスメアの影響を
ほぼ等しくすることができる。
ると、可変利得アンプの数を1個減らすことができるの
で、信号処理システムの小型・簡素化を図ることができ
る。
該当する或る特定の色については、トランスファゲート
のポテンシャルレベルを制御することでスメアの混入を
補正し、その他の色についてはこの実施例のように、読
み出した色信号を適宜の増幅率で増幅することによって
補償するようにしてもよい。
ドと第2フィールドに該当する夫々の信号電荷のスメア
混入率を見掛上ほぼ等しくすることができるので、フィ
ールドフリッカ及び色フリッカの発生を低減することが
でき、鮮明な再生画像を提供することができる。
図; 第2図は本発明の他の実施例の構成を示す実施例構成説
明図; 第3図はフレームインターライントランスファ方式の電
荷結合型固体撮像デバイスの構造図; 第4図は第3図の電荷結合型固体撮像デバイスの作動を
説明するタイミングチャート; 第5図は第4図の適宜の時点における動作を説明する動
作説明図、第6図はスメア特性曲線図である。 図中の符号: 1;ドレイン部 2;受光部 3;蓄積部 4;水平電荷転送路 7;電荷結合型固体撮像デバイス 8;カラーフィルタ 9;受光部駆動用ドライバ 10;タイミング発生回路 11;蓄積部駆動用ドライバ 12;水平転送路用ドライバ 13;サンプルホールド回路 14;色分離回路 15,16,17;可変利得アンプ 18;中央制御回路 19;プロセス回路 20;磁気記録回路 21;シャッター制御部
Claims (2)
- 【請求項1】フレームインターライントランスファ方式
の電荷結合型固体撮像デバイスの各画素に発生した不要
電荷を一旦排出し、該排出時点からシャッター速度に対
応する露光時間の後に第1フィールドに該当する信号電
荷を蓄積部、第2フィールドに該当する信号電荷を受光
部の垂直電荷転送路に夫々転送させ、次に該第2フィー
ルドに該当する信号電荷を受光部の垂直電荷転送路に停
止する間に第1フィールドに該当する信号電荷を読出し
た後に第2フィールドに該当する信号電荷を読み出すこ
とによって擬似的なフレーム電子シャッター撮像を行う
撮像装置において、 前記第2フィールドに該当する画素群から読み出された
各色毎の画素信号を、シャッター速度が速くなるにした
がってスメア成分が増加する特性とは逆比例の関係に設
定された各色固有の増幅率を有する増幅手段で増幅する
ことを特徴とする撮像装置。 - 【請求項2】フレームインターライントランスファ方式
の電荷結合型固体撮像デバイスの各画素に発生した不要
電荷を一旦排出し、該排出時点からシャッター速度に対
応する露光時間の後に第1フィールドに該当する信号電
荷を蓄積部、第2フィールドに該当する信号電荷を受光
部の垂直電荷転送路に夫々転送させ、次に該第2フィー
ルドに該当する信号電荷を受光部の垂直電荷転送路に停
止する間に第1フィールドに該当する信号電荷を読出し
た後に第2フィールドに該当する信号電荷を読み出すこ
とによって擬似的なフレーム電子シャッター撮像を行う
撮像装置において、 或る特定の色における前記第2フィールドに該当する画
素群から前記垂直電荷転送路へ転送する夫々を信号電荷
の電荷量を、シャッター速度が速くなるにしたがってス
メア成分が増加する特性とは逆比例の関係となるように
制御する制御手段を備えると共に、残余の色に関する色
信号をシャッター速度が速くなるにしたがってスメア成
分が増加する特性とは逆比例の関係に設定された各色固
有の増幅率を有する増幅手段で増幅することを特徴とす
る撮像装置。
Priority Applications (2)
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---|---|---|---|
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Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP1260187A JP2660585B2 (ja) | 1989-10-06 | 1989-10-06 | 撮像装置 |
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---|---|
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JP2660585B2 true JP2660585B2 (ja) | 1997-10-08 |
Family
ID=17344539
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP1260187A Expired - Fee Related JP2660585B2 (ja) | 1989-10-06 | 1989-10-06 | 撮像装置 |
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KR101265085B1 (ko) * | 2006-06-30 | 2013-05-16 | 엘지디스플레이 주식회사 | 반전부를 구비한 이송장치 및 반전부를 이용한 글래스패널의 반전방법 |
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1989
- 1989-10-06 JP JP1260187A patent/JP2660585B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1990
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Also Published As
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