JPH07264489A - モーション/スチル電子イメージ検出装置 - Google Patents
モーション/スチル電子イメージ検出装置Info
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- JPH07264489A JPH07264489A JP7033833A JP3383395A JPH07264489A JP H07264489 A JPH07264489 A JP H07264489A JP 7033833 A JP7033833 A JP 7033833A JP 3383395 A JP3383395 A JP 3383395A JP H07264489 A JPH07264489 A JP H07264489A
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- 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
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- H04N25/10—Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof for transforming different wavelengths into image signals
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 NTSCモーションイメージおよび高解像度
のスチルイメージを生成することができる電子撮像装置
を提供する。 【構成】 電子撮像装置は、カラム選択電荷クリアリン
グ構造46およびカラム選択電荷パーキング構造58を
採用する電子イメージセンサを利用する。電荷クリアリ
ング構造46は、特定のカラーピクセルからの信号電荷
を選択的に廃棄するために使用される。電荷パーキング
構造58は、複数の垂直ピクセルからの電荷を纏めるた
めに使用される。
のスチルイメージを生成することができる電子撮像装置
を提供する。 【構成】 電子撮像装置は、カラム選択電荷クリアリン
グ構造46およびカラム選択電荷パーキング構造58を
採用する電子イメージセンサを利用する。電荷クリアリ
ング構造46は、特定のカラーピクセルからの信号電荷
を選択的に廃棄するために使用される。電荷パーキング
構造58は、複数の垂直ピクセルからの電荷を纏めるた
めに使用される。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、一般に、電子撮像装置
に関し、特に、モーションモードおよびスチルモードの
両方でイメージを取込む電子撮像装置に関する。尚、本
発明に係る電子撮像装置は、中解像度のモーションイメ
ージを標準フレーム速度(frame rate)で取込み、高解
像度のスチルイメージを相当低いフレーム速度(frame
rate)で取込む。
に関し、特に、モーションモードおよびスチルモードの
両方でイメージを取込む電子撮像装置に関する。尚、本
発明に係る電子撮像装置は、中解像度のモーションイメ
ージを標準フレーム速度(frame rate)で取込み、高解
像度のスチルイメージを相当低いフレーム速度(frame
rate)で取込む。
【0002】
【従来の技術】最近、8mm磁気テープやVHS方式の磁
気テープなど、アナログモーションイメージとディジタ
ルスチルイメージを同一の記録媒体に記録することがで
きるモーション/スチル電子撮像装置が多くの製造業者
によって開発されてきた。現在利用できるモーション/
スチルカメラ一体型ビデオは、従来のモーション専用録
画用ビデオカメラ(motion only video recording came
ra)と同じ方法でモーションを記録する。スチルイメー
ジを記録するには、ユーザはオペレータ制御装置を動作
させ、「スチル」操作モードに切り換え、電子イメージ
センサから生成されたイメージデータをディジタルメモ
リに一次的に記録してから、次の記録をビデオテープ上
に行う。
気テープなど、アナログモーションイメージとディジタ
ルスチルイメージを同一の記録媒体に記録することがで
きるモーション/スチル電子撮像装置が多くの製造業者
によって開発されてきた。現在利用できるモーション/
スチルカメラ一体型ビデオは、従来のモーション専用録
画用ビデオカメラ(motion only video recording came
ra)と同じ方法でモーションを記録する。スチルイメー
ジを記録するには、ユーザはオペレータ制御装置を動作
させ、「スチル」操作モードに切り換え、電子イメージ
センサから生成されたイメージデータをディジタルメモ
リに一次的に記録してから、次の記録をビデオテープ上
に行う。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】従来のモーション/ス
チルカメラ一体型ビデオは、本来はモーション専用電子
カメラ装置用に開発されたNTSC解像度インタレース
イメージセンサを利用する。従来のイメージセンサは、
十分なデータを提供し比較的低解像度のアナログNTS
C信号を生成するが、高品質の電子スチルイメージセン
サに対応した高解像度のスチルイメージを生成すること
はできない。例えば、現在の電子スチル撮像装置には、
1000ライン以上のイメージ情報を記録する装置もあれ
ば、1フレームのNTSCビデオ信号に対して 480ライ
ンのイメージ情報しか必要としない装置もある。
チルカメラ一体型ビデオは、本来はモーション専用電子
カメラ装置用に開発されたNTSC解像度インタレース
イメージセンサを利用する。従来のイメージセンサは、
十分なデータを提供し比較的低解像度のアナログNTS
C信号を生成するが、高品質の電子スチルイメージセン
サに対応した高解像度のスチルイメージを生成すること
はできない。例えば、現在の電子スチル撮像装置には、
1000ライン以上のイメージ情報を記録する装置もあれ
ば、1フレームのNTSCビデオ信号に対して 480ライ
ンのイメージ情報しか必要としない装置もある。
【0004】当然、高精細度テレビジョン(HDTV)
用電子イメージセンサは、モーション/スチルカメラ一
体型ビデオに使用され、高解像度のスチルイメージとH
DTVモーションイメージを直接得ることができると思
われるが、NTSCモーションイメージを得るにはダウ
ンコンバージョン(downconversion)が必要になると考
えられる。このような場合、電子イメージセンサは、50
Mピクセル/秒よりも速いピクセルデータ速度で動作可
能でなければならない。ただし、このように速いピクセ
ルデータ速度で動作する電子イメージセンサは、一般に
生産コストが極めて高く、従来のNTSCコンパチブル
センサよりも電力消費が多い。
用電子イメージセンサは、モーション/スチルカメラ一
体型ビデオに使用され、高解像度のスチルイメージとH
DTVモーションイメージを直接得ることができると思
われるが、NTSCモーションイメージを得るにはダウ
ンコンバージョン(downconversion)が必要になると考
えられる。このような場合、電子イメージセンサは、50
Mピクセル/秒よりも速いピクセルデータ速度で動作可
能でなければならない。ただし、このように速いピクセ
ルデータ速度で動作する電子イメージセンサは、一般に
生産コストが極めて高く、従来のNTSCコンパチブル
センサよりも電力消費が多い。
【0005】上述の理由から、本発明の目的は、NTS
Cモーションイメージ(NTSC motion image )および高
解像度のスチルイメージを生成することができる電子撮
像装置を提供することにある。本発明の別の目的は、低
解像度モードで動作しNTSC解像度モーションシーン
(NTSC resolution motion scene)を30フレーム/秒の
標準速度で提供し、かつ、高解像度モードで動作し高解
像度スチルイメージを低フレーム速度で提供することが
できる電子撮像装置用電子イメージセンサを提供するこ
とにある。本発明の更に別の目的は、上述したように、
生産費用が割安でHDTV電子イメージセンサよりも電
力消費が少ない電子イメージセンサを提供することにあ
る。
Cモーションイメージ(NTSC motion image )および高
解像度のスチルイメージを生成することができる電子撮
像装置を提供することにある。本発明の別の目的は、低
解像度モードで動作しNTSC解像度モーションシーン
(NTSC resolution motion scene)を30フレーム/秒の
標準速度で提供し、かつ、高解像度モードで動作し高解
像度スチルイメージを低フレーム速度で提供することが
できる電子撮像装置用電子イメージセンサを提供するこ
とにある。本発明の更に別の目的は、上述したように、
生産費用が割安でHDTV電子イメージセンサよりも電
力消費が少ない電子イメージセンサを提供することにあ
る。
【0006】
【課題を解決するための手段および作用】本発明は、モ
ーションビデオイメージおよびスチルビデオイメージの
両方を記録する電子撮像システムを提供する。モーショ
ン操作モードでは、本発明に係る電子撮像装置はNTS
C解像度イメージを30フレーム/秒の標準速度で記録す
る。スチル操作モードでは、本発明に係る電子撮像装置
は、メガピクセル解像度スチルイメージ(megapixel re
solution still image)を相当低いフレーム速度で記録
する。
ーションビデオイメージおよびスチルビデオイメージの
両方を記録する電子撮像システムを提供する。モーショ
ン操作モードでは、本発明に係る電子撮像装置はNTS
C解像度イメージを30フレーム/秒の標準速度で記録す
る。スチル操作モードでは、本発明に係る電子撮像装置
は、メガピクセル解像度スチルイメージ(megapixel re
solution still image)を相当低いフレーム速度で記録
する。
【0007】本発明に係る電子撮像装置は、感光画素サ
イトすなわち光生成電荷パケットを収集する「ピクセ
ル」から成る配列を含む電子イメージセンサを用いる。
電荷パケット各々は、ピクセルイメージ信号である。イ
メージ信号は、スチル操作モードにおいてすべてのピク
セルから生成される。尚、モーション操作モードでは、
特定の選択ピクセルから生成されたイメージ信号は、廃
棄されるか、30フレーム/秒でイメージを生成するため
に近くのピクセルからの信号と組み合わされる一方、H
DTV速度ピクセルクロック(HDTV rate pixel clock
)(>50MHz )の代わりに標準ビデオ速度出力ピクセ
ルクロック(standard video rate output pixel cloc
k)(約12MHz )に用いられる。本発明に係る電子イメ
ージセンサは、カラム選択高速ダンプ「電荷クリアリン
グ」構造およびカラム選択「電荷パーキング」構造を内
蔵する。電荷クリアリング構造を使用することで、特定
のカラーピクセルからの信号電荷が選択的に廃棄され
る。電荷パーキングを使用することで、隣接していない
垂直ピクセルからの電荷は纏められる。電子イメージセ
ンサの構造によって、様々なイメージ横縦比を上述のモ
ーション/スチルモードに提供することももできる。
イトすなわち光生成電荷パケットを収集する「ピクセ
ル」から成る配列を含む電子イメージセンサを用いる。
電荷パケット各々は、ピクセルイメージ信号である。イ
メージ信号は、スチル操作モードにおいてすべてのピク
セルから生成される。尚、モーション操作モードでは、
特定の選択ピクセルから生成されたイメージ信号は、廃
棄されるか、30フレーム/秒でイメージを生成するため
に近くのピクセルからの信号と組み合わされる一方、H
DTV速度ピクセルクロック(HDTV rate pixel clock
)(>50MHz )の代わりに標準ビデオ速度出力ピクセ
ルクロック(standard video rate output pixel cloc
k)(約12MHz )に用いられる。本発明に係る電子イメ
ージセンサは、カラム選択高速ダンプ「電荷クリアリン
グ」構造およびカラム選択「電荷パーキング」構造を内
蔵する。電荷クリアリング構造を使用することで、特定
のカラーピクセルからの信号電荷が選択的に廃棄され
る。電荷パーキングを使用することで、隣接していない
垂直ピクセルからの電荷は纏められる。電子イメージセ
ンサの構造によって、様々なイメージ横縦比を上述のモ
ーション/スチルモードに提供することももできる。
【0008】
【実施例】次に、図面を参照して本発明についてさらに
詳細に説明する。
詳細に説明する。
【0009】図1は、本発明に係るモーション/スチル
電子撮像装置を示す図である。本発明に係る撮像装置
は、光装置10と、モーション/スチル電子イメージセ
ンサ12と、カメラ制御プロセッサ14と、信号処理用
電子回路15と、記録装置16と、オペレータ制御装置
18とを有する。オペレータ制御装置18は、モード選
択スイッチ20と記録制御スイッチまたは「シャッタ」
制御スイッチ22を含む。オプションのストロボ装置を
本発明に係る撮像装置の構造中に内蔵したり、付属製品
として取り入れることもできる。図示の態様の光装置1
0は、レンズ24と、調整可能な開口部26とを含み、
これらはカメラ制御プロセッサ14によって制御され
る。本発明には、図示の光装置10に限らず、固定開口
部を用いる撮像装置や機械的シャッタ装置を利用する装
置など、既知のタイプの光装置を使用する撮像装置であ
れば使用できることは理解されよう。
電子撮像装置を示す図である。本発明に係る撮像装置
は、光装置10と、モーション/スチル電子イメージセ
ンサ12と、カメラ制御プロセッサ14と、信号処理用
電子回路15と、記録装置16と、オペレータ制御装置
18とを有する。オペレータ制御装置18は、モード選
択スイッチ20と記録制御スイッチまたは「シャッタ」
制御スイッチ22を含む。オプションのストロボ装置を
本発明に係る撮像装置の構造中に内蔵したり、付属製品
として取り入れることもできる。図示の態様の光装置1
0は、レンズ24と、調整可能な開口部26とを含み、
これらはカメラ制御プロセッサ14によって制御され
る。本発明には、図示の光装置10に限らず、固定開口
部を用いる撮像装置や機械的シャッタ装置を利用する装
置など、既知のタイプの光装置を使用する撮像装置であ
れば使用できることは理解されよう。
【0010】操作時に、ユーザは、モード選択スイッチ
20を「モーション」モード位置にセットし、記録制御
スイッチ22を押し下げてモーションイメージを記録す
る。カメラ制御プロセッサ14は、電子イメージセンサ
12、信号処理用電子回路15および記録装置16の動
作を電子イメージセンサ12の出力を記録するためにの
動作を制御する。記録装置16は、ディジタル磁気テー
プ記録装置を含み、処理されたセンサ出力信号は、記録
制御スイッチ22が放されるまでNTSC解像度ビデオ
イメージ列として記録装置16に位置する磁気テープに
記録されることが好ましい。スチルイメージを記録する
には、ユーザはモード選択スイッチ20を「スチル」モ
ード位置にセットする。これによって、高解像度のスチ
ルイメージは、記録制御スイッチ22が押しさげられる
度に、取込まれ、記録装置16によって記録される。ス
チルイメージは必要に応じてテープに記録することもで
きるが、記録装置16としては、磁気テープ記録装置の
他にフラッシュEPROM メモリカードなど、スチルイメー
ジを記憶するディジタルメモリ手段を有することが好ま
しい。
20を「モーション」モード位置にセットし、記録制御
スイッチ22を押し下げてモーションイメージを記録す
る。カメラ制御プロセッサ14は、電子イメージセンサ
12、信号処理用電子回路15および記録装置16の動
作を電子イメージセンサ12の出力を記録するためにの
動作を制御する。記録装置16は、ディジタル磁気テー
プ記録装置を含み、処理されたセンサ出力信号は、記録
制御スイッチ22が放されるまでNTSC解像度ビデオ
イメージ列として記録装置16に位置する磁気テープに
記録されることが好ましい。スチルイメージを記録する
には、ユーザはモード選択スイッチ20を「スチル」モ
ード位置にセットする。これによって、高解像度のスチ
ルイメージは、記録制御スイッチ22が押しさげられる
度に、取込まれ、記録装置16によって記録される。ス
チルイメージは必要に応じてテープに記録することもで
きるが、記録装置16としては、磁気テープ記録装置の
他にフラッシュEPROM メモリカードなど、スチルイメー
ジを記憶するディジタルメモリ手段を有することが好ま
しい。
【0011】電子イメージセンサ12は、ある量の入射
光に反応して信号を生成するピクセルから成る縦横配列
と、少なくとも1つの水平出力レジスタとを含む。従来
のカラーフィルター配列(図示せず)は、選択ピクセル
サイトが赤色成分、緑色成分、青色成分に対応するイメ
ージ信号を生成するように提供される。感光ピクセルに
加えて、本発明に係るイメージセンサは、カラム選択
「電荷クリアリング」構造とカラム選択「電荷パーキン
グ」構造とを含む。電荷クリアリング構造は、特定のピ
クセルからの信号電荷を選択的に廃棄するために使用さ
れる一方、電荷パーキング構造は、隣接していない垂直
ピクセルからの電荷を付加するために使用される。
光に反応して信号を生成するピクセルから成る縦横配列
と、少なくとも1つの水平出力レジスタとを含む。従来
のカラーフィルター配列(図示せず)は、選択ピクセル
サイトが赤色成分、緑色成分、青色成分に対応するイメ
ージ信号を生成するように提供される。感光ピクセルに
加えて、本発明に係るイメージセンサは、カラム選択
「電荷クリアリング」構造とカラム選択「電荷パーキン
グ」構造とを含む。電荷クリアリング構造は、特定のピ
クセルからの信号電荷を選択的に廃棄するために使用さ
れる一方、電荷パーキング構造は、隣接していない垂直
ピクセルからの電荷を付加するために使用される。
【0012】図2は、電子イメージセンサ12の配列に
含まれるタイプの感光ピクセルの平面図である。ピクセ
ルは、従来の構造からなり、ニューヨーク州Rochester
所在のEastman Kodak Company によって製造されるKAI-
1001インターラインイメージセンサに採用されたタイプ
から成ることが好ましい。このイメージセンサの設計お
よび動作は、Eastman Kodak Company のMicroelecronic
s Technology Division から入手可能な「KAI-1001 ser
ies Megapixel Interline CCD Image Sensor Performan
ce」、Rev.1 、1993年 4月と、E.G.Stevenset al. 著
「A 1 Megapixel,Progressive-Scan Image Sensor with
Anti-bloomong Control and Lag Free Operation」,IE
EE Trans. Electron Devices, Vol. 38, 1991年 5月に
記載されており、両文献ともに本文の参照に取り入れて
いる。9×9ミクロンピクセルサイトは、光ダイオード
30と、伝達ゲート32と、2相CCDレジスタ34と
を含む。フォトサイトの動作は、当業者らに広く知られ
ており、詳細な説明は省略する。
含まれるタイプの感光ピクセルの平面図である。ピクセ
ルは、従来の構造からなり、ニューヨーク州Rochester
所在のEastman Kodak Company によって製造されるKAI-
1001インターラインイメージセンサに採用されたタイプ
から成ることが好ましい。このイメージセンサの設計お
よび動作は、Eastman Kodak Company のMicroelecronic
s Technology Division から入手可能な「KAI-1001 ser
ies Megapixel Interline CCD Image Sensor Performan
ce」、Rev.1 、1993年 4月と、E.G.Stevenset al. 著
「A 1 Megapixel,Progressive-Scan Image Sensor with
Anti-bloomong Control and Lag Free Operation」,IE
EE Trans. Electron Devices, Vol. 38, 1991年 5月に
記載されており、両文献ともに本文の参照に取り入れて
いる。9×9ミクロンピクセルサイトは、光ダイオード
30と、伝達ゲート32と、2相CCDレジスタ34と
を含む。フォトサイトの動作は、当業者らに広く知られ
ており、詳細な説明は省略する。
【0013】図3は、電子イメージセンサ12に取入れ
た電荷クリアリング構造の中の1つの平面図である。電
荷クリアリング構造は、フォトサイトから成る2次元配
列と後に詳述する電子イメージセンサ12の水平出力レ
ジスタとの間に位置する少なくとも1行の垂直伝達レジ
スタから成る選択カラムに位置する。電荷クリアリング
構造は、高速ダンプゲート36と、CCDレジスタ34
とに隣接して位置するドレイン38を含む。高速ダンプ
ゲート36が稼働した場合、CCDレジスタ34に伝達
されている電荷をドレイン38にダンプすることができ
る。ドレイン38は、図11に示されるように個別の電
極であっても良いし、図10に示されるように、ポリシ
リコンおよびボンディングワイヤを介してセンサパッケ
ージ上の外部制御ピンに接続される金属ドレイン線とに
接続されてもよい。制御ピンはCCDレジスタ34から
の電荷を排出するように適切な電荷に保持されている。
た電荷クリアリング構造の中の1つの平面図である。電
荷クリアリング構造は、フォトサイトから成る2次元配
列と後に詳述する電子イメージセンサ12の水平出力レ
ジスタとの間に位置する少なくとも1行の垂直伝達レジ
スタから成る選択カラムに位置する。電荷クリアリング
構造は、高速ダンプゲート36と、CCDレジスタ34
とに隣接して位置するドレイン38を含む。高速ダンプ
ゲート36が稼働した場合、CCDレジスタ34に伝達
されている電荷をドレイン38にダンプすることができ
る。ドレイン38は、図11に示されるように個別の電
極であっても良いし、図10に示されるように、ポリシ
リコンおよびボンディングワイヤを介してセンサパッケ
ージ上の外部制御ピンに接続される金属ドレイン線とに
接続されてもよい。制御ピンはCCDレジスタ34から
の電荷を排出するように適切な電荷に保持されている。
【0014】図10、図11、図12は、1行あたり1
つの真2相CCDを用いる様々な電荷クリアリング構造
を示す図である。1行あたり2つのCCDセルのうちの
1つだけを有する電荷クリアリング構造を使用すること
もできる。これによって、第1のラインの電荷を感光ピ
クセル配列から垂直読出レジスタに伝達するのに必要な
垂直伝達数が低減される。図10は、ドレインがゲート
に接続されることによってピンを節約するように表面チ
ャネル高速ダンプゲート(VT >0)を示す図である。
図11は、埋込チャネル高速ダンプゲート(VT >0)
に必要とされるような個別のゲートとドレイン電極とを
備える構造を示す。図12は、垂直タイプの電荷クリア
リング構造を示し、ドレイン38はゲート(n型基板)
下に位置している。図13は、図11の電荷クリアリン
グ構造と類似しているが、図11では各電荷クリアリン
グ構造は2相CCDセルに隣接しているのに対し、ゲー
ト1の行電荷クリアリング構造が2相CCDセルの相1
に隣接しており、ゲート2の行電荷クリアリング構造が
同じCCDセルの相2に隣接している点が異なる。
つの真2相CCDを用いる様々な電荷クリアリング構造
を示す図である。1行あたり2つのCCDセルのうちの
1つだけを有する電荷クリアリング構造を使用すること
もできる。これによって、第1のラインの電荷を感光ピ
クセル配列から垂直読出レジスタに伝達するのに必要な
垂直伝達数が低減される。図10は、ドレインがゲート
に接続されることによってピンを節約するように表面チ
ャネル高速ダンプゲート(VT >0)を示す図である。
図11は、埋込チャネル高速ダンプゲート(VT >0)
に必要とされるような個別のゲートとドレイン電極とを
備える構造を示す。図12は、垂直タイプの電荷クリア
リング構造を示し、ドレイン38はゲート(n型基板)
下に位置している。図13は、図11の電荷クリアリン
グ構造と類似しているが、図11では各電荷クリアリン
グ構造は2相CCDセルに隣接しているのに対し、ゲー
ト1の行電荷クリアリング構造が2相CCDセルの相1
に隣接しており、ゲート2の行電荷クリアリング構造が
同じCCDセルの相2に隣接している点が異なる。
【0015】図4は、図2に示されるタイプの感光ピク
セルを採用する好ましいイメージセンサ構造と図3に示
されるタイプの電荷クリアリング構造を示す。便宜上、
イメージピクセルサイトから成る配列40は、4本のイ
メージラインだけを有しているが、イメージラインの長
さおよび数はいかようにもできることは理解されよう。
4本のイメージラインは4列の垂直伝達レジスタ44に
よって水平出力レジスタ42から分離され、各列の垂直
伝達レジスタ44は少なくとも1つの電荷クリアリング
構造46と、複数の標準または従来の垂直伝達ステージ
48とを含む。垂直伝達レジスタ44の各行における電
荷クリアリング構造46は、図1に示されるカメラ制御
プロセッサ14によって供給される「ゲート1」、「ゲ
ート2」、「ゲート3」および「ゲート4」信号によっ
て各々制御される。イメージピクセルサイトは、Eastma
n Kodak Co. に譲渡されたB.E.Bayer による米国特許第
3,971,065号に説明されたBayer のカラーフィルター配
列パターンに従って、チェッカボードパターンに配置さ
れた緑色フォトサイトと、一列おきに配置された赤色ピ
クセルおよび青色ピクセルを用いて配置される。水平出
力レジスタ42は、緑色イメージピクセル信号用の第1
の水平伝達レジスタ50と、赤色イメージピクセル信号
および青色イメージピクセル信号に用いる第2の水平伝
達レジスタ52とを含む。
セルを採用する好ましいイメージセンサ構造と図3に示
されるタイプの電荷クリアリング構造を示す。便宜上、
イメージピクセルサイトから成る配列40は、4本のイ
メージラインだけを有しているが、イメージラインの長
さおよび数はいかようにもできることは理解されよう。
4本のイメージラインは4列の垂直伝達レジスタ44に
よって水平出力レジスタ42から分離され、各列の垂直
伝達レジスタ44は少なくとも1つの電荷クリアリング
構造46と、複数の標準または従来の垂直伝達ステージ
48とを含む。垂直伝達レジスタ44の各行における電
荷クリアリング構造46は、図1に示されるカメラ制御
プロセッサ14によって供給される「ゲート1」、「ゲ
ート2」、「ゲート3」および「ゲート4」信号によっ
て各々制御される。イメージピクセルサイトは、Eastma
n Kodak Co. に譲渡されたB.E.Bayer による米国特許第
3,971,065号に説明されたBayer のカラーフィルター配
列パターンに従って、チェッカボードパターンに配置さ
れた緑色フォトサイトと、一列おきに配置された赤色ピ
クセルおよび青色ピクセルを用いて配置される。水平出
力レジスタ42は、緑色イメージピクセル信号用の第1
の水平伝達レジスタ50と、赤色イメージピクセル信号
および青色イメージピクセル信号に用いる第2の水平伝
達レジスタ52とを含む。
【0016】動作時には、フォトアクティブピクセルの
ライン各々からの信号電荷パケットは、電荷クリアリン
グ構造46を含む4行の垂直伝達レジスタ44を介して
クロック(clock )される。例えば、所定のラインが撮
像配列から垂直レジスタの「ゲート1」列にクロックさ
れた場合、そのラインの第1および第5のカラムからの
信号電荷は、ゲート1信号がアクティブであるならば、
電荷クリアリング構造46のドレイン38に伝達され
る。カラム2、3、4、6、7などのラインの残りのカ
ラムでは、信号電荷は影響を受けない。ゲート1信号が
オフなった場合、垂直伝達レジスタ44のゲート1の行
における垂直伝達レジスタ44は動作不能であり、配列
40からゲート1の行に伝達された信号電荷パケットは
影響されない。異なるカラムに偏った電荷クリアリング
構造46を有する4つの「電荷クリアリング」行を取入
れることによって、イメージピクセル信号から成るライ
ンがゲート1、ゲート2、ゲート3、ゲート4の垂直伝
達レジスタ44を通過する際に、「クリア」信号をオン
にすることによってすべての信号電荷パケットを所定の
イメージラインから除去することができる。
ライン各々からの信号電荷パケットは、電荷クリアリン
グ構造46を含む4行の垂直伝達レジスタ44を介して
クロック(clock )される。例えば、所定のラインが撮
像配列から垂直レジスタの「ゲート1」列にクロックさ
れた場合、そのラインの第1および第5のカラムからの
信号電荷は、ゲート1信号がアクティブであるならば、
電荷クリアリング構造46のドレイン38に伝達され
る。カラム2、3、4、6、7などのラインの残りのカ
ラムでは、信号電荷は影響を受けない。ゲート1信号が
オフなった場合、垂直伝達レジスタ44のゲート1の行
における垂直伝達レジスタ44は動作不能であり、配列
40からゲート1の行に伝達された信号電荷パケットは
影響されない。異なるカラムに偏った電荷クリアリング
構造46を有する4つの「電荷クリアリング」行を取入
れることによって、イメージピクセル信号から成るライ
ンがゲート1、ゲート2、ゲート3、ゲート4の垂直伝
達レジスタ44を通過する際に、「クリア」信号をオン
にすることによってすべての信号電荷パケットを所定の
イメージラインから除去することができる。
【0017】スチル操作モードでは、すべての電荷クリ
アリング構造46は動作不能であるので、すべての信号
電荷パケットを水平出力レジスタ42にクロックするこ
とができる。次に、緑色イメージピクセル信号は第1の
水平伝達レジスタ50からクロックアウトされ、赤色イ
メージピクセル信号および青色イメージピクセル信号
は、第2の水平伝達レジスタ52からクロックアウトさ
れる。カラーフィルター配列パターンは、高解像度スチ
ル操作モードにおいて可及的に最良のイメージを提供す
るよう設計されている。
アリング構造46は動作不能であるので、すべての信号
電荷パケットを水平出力レジスタ42にクロックするこ
とができる。次に、緑色イメージピクセル信号は第1の
水平伝達レジスタ50からクロックアウトされ、赤色イ
メージピクセル信号および青色イメージピクセル信号
は、第2の水平伝達レジスタ52からクロックアウトさ
れる。カラーフィルター配列パターンは、高解像度スチ
ル操作モードにおいて可及的に最良のイメージを提供す
るよう設計されている。
【0018】NTSC解像度イメージは、電荷クリアリ
ング構造46を選択的に動作させることによってモーシ
ョン操作モードで得られる。ライン1のイメージが垂直
伝達レジスタ44を通過する際に、ゲート1はオフにな
るが、ゲート2、ゲート3、ゲート4はオンなる。この
ため、他の奇数のカラムごとすなわち1、5および9な
どに対応する赤色イメージピクセル信号のみが、水平出
力レジスタ42に伝送される。ライン1の緑色ピクセル
および一つおきの赤色ピクセルを表すイメージピクセル
信号は、稼働された電荷クリアリング構造46によって
流出される。イメージライン2を読出すには、ゲート4
信号はオフになり、その他の3つの信号はオンになるの
で、すべての他の青色イメージピクセル信号は水平出力
レジスタ42にパスされる。青色イメージピクセル信号
の伝達に続き、第2の水平伝達レジスタ52は、一旦ク
ロックされて、青色ピクセルは適切な位置におかれる。
第3のイメージラインに対する緑色イメージピクセル信
号はすべて、第3のイメージラインが垂直伝達レジスタ
44の列によってクロックされる際に、すべての電荷ク
リアリング構造46を停止させることによって維持され
る。イメージピクセル信号から成る第4のラインは、す
べての4つのゲート信号をオンにすることによって除去
されるか、第1の水平伝達レジスタ50にパスして、そ
の他のイメージラインからの緑色ピクセルと合わせられ
る。NTSC信号の次のフィールドは、サンプリングを
垂直方向に2ラインだけ移動することによって垂直に
「互い違いに」おかれる。
ング構造46を選択的に動作させることによってモーシ
ョン操作モードで得られる。ライン1のイメージが垂直
伝達レジスタ44を通過する際に、ゲート1はオフにな
るが、ゲート2、ゲート3、ゲート4はオンなる。この
ため、他の奇数のカラムごとすなわち1、5および9な
どに対応する赤色イメージピクセル信号のみが、水平出
力レジスタ42に伝送される。ライン1の緑色ピクセル
および一つおきの赤色ピクセルを表すイメージピクセル
信号は、稼働された電荷クリアリング構造46によって
流出される。イメージライン2を読出すには、ゲート4
信号はオフになり、その他の3つの信号はオンになるの
で、すべての他の青色イメージピクセル信号は水平出力
レジスタ42にパスされる。青色イメージピクセル信号
の伝達に続き、第2の水平伝達レジスタ52は、一旦ク
ロックされて、青色ピクセルは適切な位置におかれる。
第3のイメージラインに対する緑色イメージピクセル信
号はすべて、第3のイメージラインが垂直伝達レジスタ
44の列によってクロックされる際に、すべての電荷ク
リアリング構造46を停止させることによって維持され
る。イメージピクセル信号から成る第4のラインは、す
べての4つのゲート信号をオンにすることによって除去
されるか、第1の水平伝達レジスタ50にパスして、そ
の他のイメージラインからの緑色ピクセルと合わせられ
る。NTSC信号の次のフィールドは、サンプリングを
垂直方向に2ラインだけ移動することによって垂直に
「互い違いに」おかれる。
【0019】図5は、いかにすれば、図4に示されるの
と同一の基本的なイメージセンサ構造を、J.S.Weldy お
よびS.H.Kristy著のEastman Kodak Company に譲渡され
た米国特許第 4,663,661号「SingleSensor Color Video
Camera with Blurring filter」に記載された「3G」
非インタレースストライプCFAなどの異なるカラーフ
ィルター配列パターンを使用して、NTSC信号を生成
することができるのかを示すものである。この例では、
赤色イメージピクセル信号および青色イメージピクセル
信号は、ゲート1信号をオフにし、ゲート2、ゲート
3、ゲート4信号をオンにすることによって水平出力レ
ジスタ42にクロックされる。第2の水平伝達レジスタ
52は、纏める前に2度クロックされる。第3および第
4のイメージラインは、ゲート2およびゲート4の信号
をオフにし、ゲート1およびゲート3の信号をオンにす
ることによって、クロックされ纏められる。あるいは、
第4のイメージラインは、ゲート2およびゲート4の信
号をオンすることによって廃棄することができる。図4
に示されるように、スチル操作モードは、すべてのゲー
ト信号を使用不能にすることによって得られる。
と同一の基本的なイメージセンサ構造を、J.S.Weldy お
よびS.H.Kristy著のEastman Kodak Company に譲渡され
た米国特許第 4,663,661号「SingleSensor Color Video
Camera with Blurring filter」に記載された「3G」
非インタレースストライプCFAなどの異なるカラーフ
ィルター配列パターンを使用して、NTSC信号を生成
することができるのかを示すものである。この例では、
赤色イメージピクセル信号および青色イメージピクセル
信号は、ゲート1信号をオフにし、ゲート2、ゲート
3、ゲート4信号をオンにすることによって水平出力レ
ジスタ42にクロックされる。第2の水平伝達レジスタ
52は、纏める前に2度クロックされる。第3および第
4のイメージラインは、ゲート2およびゲート4の信号
をオフにし、ゲート1およびゲート3の信号をオンにす
ることによって、クロックされ纏められる。あるいは、
第4のイメージラインは、ゲート2およびゲート4の信
号をオンすることによって廃棄することができる。図4
に示されるように、スチル操作モードは、すべてのゲー
ト信号を使用不能にすることによって得られる。
【0020】図6では、電荷「パーキング」構造または
記憶構造58は、記憶サイト54およびCCDレジスタ
34に隣接して位置する伝達ゲートまたは伝達領域56
を含む。電荷パーキング構造58は、本発明に係る第2
の態様に上述された電荷クリアリング構造46に関連し
て使用される。動作時に、電荷パーキング構造58の伝
達領域56を稼働して、信号電荷パケットがCCDレジ
スタ34から記憶サイト54に伝達される。記憶サイト
54を使用すれば、ピクセルから成る配列の中の異なる
非隣接行からの信号を纏めることができる。
記憶構造58は、記憶サイト54およびCCDレジスタ
34に隣接して位置する伝達ゲートまたは伝達領域56
を含む。電荷パーキング構造58は、本発明に係る第2
の態様に上述された電荷クリアリング構造46に関連し
て使用される。動作時に、電荷パーキング構造58の伝
達領域56を稼働して、信号電荷パケットがCCDレジ
スタ34から記憶サイト54に伝達される。記憶サイト
54を使用すれば、ピクセルから成る配列の中の異なる
非隣接行からの信号を纏めることができる。
【0021】電荷は、記憶サイト54のチャネル電位を
伝達領域56の電位よりも高く、セットすることによっ
て記憶され、これは隣接するCCDレジスタ34よりも
高い電位にある。後に、記憶された電荷をCCDレジス
タ34に移動された隣接しない行の電荷と纏めるには、
CCDレジスタ34のチャネル電位を伝達領域56の電
位よりも高くしなければならなず、伝達領域56の電位
は、記憶サイト54の電位よりも高くなければならな
い。それ以外の場合は、CCDレジスタ34の読出中、
伝達領域56は、CCDレジスタ34または記憶サイト
54よりも低いチャネル電位にあり、障壁が生じ、それ
らの間の電荷伝達を阻止する。
伝達領域56の電位よりも高く、セットすることによっ
て記憶され、これは隣接するCCDレジスタ34よりも
高い電位にある。後に、記憶された電荷をCCDレジス
タ34に移動された隣接しない行の電荷と纏めるには、
CCDレジスタ34のチャネル電位を伝達領域56の電
位よりも高くしなければならなず、伝達領域56の電位
は、記憶サイト54の電位よりも高くなければならな
い。それ以外の場合は、CCDレジスタ34の読出中、
伝達領域56は、CCDレジスタ34または記憶サイト
54よりも低いチャネル電位にあり、障壁が生じ、それ
らの間の電荷伝達を阻止する。
【0022】図7は、本発明に係る第2の実施例に従っ
た電子イメージセンサを示す図である。イメージセンサ
は、4つのイメージラインと、電荷クリアリング構造4
6と電荷パーキング構造58とを含む2行の垂直伝達レ
ジスタ60を有している。電子イメージセンサは、図4
および図5に示される第1および第2の水平伝達レジス
タ50、52も含む。
た電子イメージセンサを示す図である。イメージセンサ
は、4つのイメージラインと、電荷クリアリング構造4
6と電荷パーキング構造58とを含む2行の垂直伝達レ
ジスタ60を有している。電子イメージセンサは、図4
および図5に示される第1および第2の水平伝達レジス
タ50、52も含む。
【0023】例えば、動作時にはゲート2の行のカラム
4内の電荷クリアリング構造46の位置によって、イメ
ージライン1およびイメージライン3から得られる青色
ピクセル値を、これらの青色ピクセル値が緑色ピクセル
値の間である場合でさえも、合計することができる。N
TSC解像度イメージを得るには、イメージライン1お
よび2は、ゲート1およびゲート2の行にクロックされ
る。ゲート2の行では、カラム4、8などから得られる
ゲートライン1の青色ピクセル値がパークキングまたは
記憶される一方、緑色ピクセルおよび残りの青色ピクセ
ルは、クリアまたは廃棄される。ゲート1の行では、緑
色ピクセルおよび残りの赤色ピクセルがパーキングされ
る一方、残りの赤色ピクセルは廃棄またはクリアされ
る。次に、イメージライン3および4は、ゲート1およ
びゲート2の行にクロックされる。ゲート2の行では、
カラム4、8などから得られるライン3の青色ピクセル
値がライン1の青色ピクセル値と合計される一方、緑色
ピクセルおよび残りの赤色ピクセルは、電荷パーキング
レジスタ内の値と合計される。最後に、イメージピクセ
ル信号は、水平出力レジスタに伝達される。
4内の電荷クリアリング構造46の位置によって、イメ
ージライン1およびイメージライン3から得られる青色
ピクセル値を、これらの青色ピクセル値が緑色ピクセル
値の間である場合でさえも、合計することができる。N
TSC解像度イメージを得るには、イメージライン1お
よび2は、ゲート1およびゲート2の行にクロックされ
る。ゲート2の行では、カラム4、8などから得られる
ゲートライン1の青色ピクセル値がパークキングまたは
記憶される一方、緑色ピクセルおよび残りの青色ピクセ
ルは、クリアまたは廃棄される。ゲート1の行では、緑
色ピクセルおよび残りの赤色ピクセルがパーキングされ
る一方、残りの赤色ピクセルは廃棄またはクリアされ
る。次に、イメージライン3および4は、ゲート1およ
びゲート2の行にクロックされる。ゲート2の行では、
カラム4、8などから得られるライン3の青色ピクセル
値がライン1の青色ピクセル値と合計される一方、緑色
ピクセルおよび残りの赤色ピクセルは、電荷パーキング
レジスタ内の値と合計される。最後に、イメージピクセ
ル信号は、水平出力レジスタに伝達される。
【0024】NTSCモーション/スチル装置に関する
別の問題は、モーションモードおよびスチルモードにつ
いて異なるイメージ横縦比を用いることが望まれている
ことである。例えば、NTSCでは、4:3の横縦比
(アスペクト比)イメージを用いているが、Kodak Phot
o CD装置などで使用されるように、高解像度スチルイメ
ージには3:2の横縦比が必要な場合もある。従って、
電子イメージセンサは、1024×1536のイメージ配列を有
して3:2の横縦比を提供しなければならない一方、N
TSCモードについては、電子イメージセンサからのピ
クセルは僅か960×1280で使用して、 4:3の横縦比
イメージを提供することが望まれる場合も考えられる。
別の問題は、モーションモードおよびスチルモードにつ
いて異なるイメージ横縦比を用いることが望まれている
ことである。例えば、NTSCでは、4:3の横縦比
(アスペクト比)イメージを用いているが、Kodak Phot
o CD装置などで使用されるように、高解像度スチルイメ
ージには3:2の横縦比が必要な場合もある。従って、
電子イメージセンサは、1024×1536のイメージ配列を有
して3:2の横縦比を提供しなければならない一方、N
TSCモードについては、電子イメージセンサからのピ
クセルは僅か960×1280で使用して、 4:3の横縦比
イメージを提供することが望まれる場合も考えられる。
【0025】図8は、異なる横縦比イメージの読出しを
容易にする方法を示す図である。図8に示される構造
は、感光ピクセルを含むイメージ配列40と水平出力レ
ジスタ42の間で、垂直伝達レジスタ44の少なくとも
1行の端に置かれた図3に示すタイプの256 の「横縦比
電荷クリアリング」構造46´である。カメラ制御プロ
セッサ14によって供給された信号によって稼働された
場合、横縦比電荷クリアリング構造46´は、イメージ
ラインがクロックアウトされるにつれて、イメージ配列
40の左側のカラムからの信号を除去する。結果とし
て、水平出力レジスタ42は、これらのカラムからの電
荷を受けとらない。
容易にする方法を示す図である。図8に示される構造
は、感光ピクセルを含むイメージ配列40と水平出力レ
ジスタ42の間で、垂直伝達レジスタ44の少なくとも
1行の端に置かれた図3に示すタイプの256 の「横縦比
電荷クリアリング」構造46´である。カメラ制御プロ
セッサ14によって供給された信号によって稼働された
場合、横縦比電荷クリアリング構造46´は、イメージ
ラインがクロックアウトされるにつれて、イメージ配列
40の左側のカラムからの信号を除去する。結果とし
て、水平出力レジスタ42は、これらのカラムからの電
荷を受けとらない。
【0026】各NTSCイメージライン端の256 の余分
なピクセルのすべてをクロック合うとするには、十分な
時間がないので、これらの余分なピクセルからの電荷
は、横縦比電荷クリアリング構造46´を使用せずに水
平読出レジスタ42の右手側で終わることになることに
は留意していただきたい。このような場合、この電荷は
イメージの次の新しいラインの右側に付加され、無視で
きないアーチクラフトを生じる。横縦比電荷クリアリン
グ構造46´は、これらのピクセルからの信号を除去
し、次のイメージラインが適切な電荷のみを、すなわ
ち、クロックアウトされるのに必要とされる1280の水平
ピクセルのみを含むようにする。
なピクセルのすべてをクロック合うとするには、十分な
時間がないので、これらの余分なピクセルからの電荷
は、横縦比電荷クリアリング構造46´を使用せずに水
平読出レジスタ42の右手側で終わることになることに
は留意していただきたい。このような場合、この電荷は
イメージの次の新しいラインの右側に付加され、無視で
きないアーチクラフトを生じる。横縦比電荷クリアリン
グ構造46´は、これらのピクセルからの信号を除去
し、次のイメージラインが適切な電荷のみを、すなわ
ち、クロックアウトされるのに必要とされる1280の水平
ピクセルのみを含むようにする。
【0027】図9は、横縦比におる差異を補償する第4
の実施例を示す。第2の構造は、第2の補助水平出力レ
ジスタ49を利用する。第2の補助水平出力レジスタ4
9は、イメージ配列40の真ん中の中央に置かれ、標準
の水平出力レジスタ42よりも256 少ない要素を有す
る。横縦比電荷クリアリング構造46´は、NTSC読
み出しモードに使用されないイメージ配列の第1および
最後の128 のカラム内の電荷を処分するために使用され
る。
の実施例を示す。第2の構造は、第2の補助水平出力レ
ジスタ49を利用する。第2の補助水平出力レジスタ4
9は、イメージ配列40の真ん中の中央に置かれ、標準
の水平出力レジスタ42よりも256 少ない要素を有す
る。横縦比電荷クリアリング構造46´は、NTSC読
み出しモードに使用されないイメージ配列の第1および
最後の128 のカラム内の電荷を処分するために使用され
る。
【0028】
【発明の効果】本発明を特定の好ましい実施例を参照し
て説明してきた。ただし、本発明の請求の範囲内で変更
および修正が可能であることは理解できよう。例えば、
横縦比電荷クリアリング構造は、垂直伝達レジスタの同
列内に位置する必要はなく、必要に応じてさまざまな列
に置くことができる。
て説明してきた。ただし、本発明の請求の範囲内で変更
および修正が可能であることは理解できよう。例えば、
横縦比電荷クリアリング構造は、垂直伝達レジスタの同
列内に位置する必要はなく、必要に応じてさまざまな列
に置くことができる。
【0029】本発明は、電子撮像装置に使用し、高解像
度スチルイメージを低フレーム速度で生成することがで
きる上、同一の装置によって標準NTSCモーションイ
メージ信号を生成することができる。本発明は、特に、
商業的カメラ一体型装置に応用することができる。
度スチルイメージを低フレーム速度で生成することがで
きる上、同一の装置によって標準NTSCモーションイ
メージ信号を生成することができる。本発明は、特に、
商業的カメラ一体型装置に応用することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る電子撮像装置のブロック図であ
る。
る。
【図2】 図1に示される電子イメージセンサの内蔵し
たタイプのイメージピクセルサイトを示す図である。
たタイプのイメージピクセルサイトを示す図である。
【図3】 図1に示される電子イメージセンサに内蔵さ
れたタイプの電荷クリアリング構造を示す図である。
れたタイプの電荷クリアリング構造を示す図である。
【図4】 図1に示される電子イメージセンサの第1の
実施例を示す図である。
実施例を示す図である。
【図5】 異なるカラーフィルター配列を図4に示され
る電子イメージセンサ構造とともに用いた使用例を示す
図である。
る電子イメージセンサ構造とともに用いた使用例を示す
図である。
【図6】 本発明に係る第2の実施例に使用される電荷
パーキング構造を示す図である。
パーキング構造を示す図である。
【図7】 図6に示される電荷パーキング構造および図
3に示される電荷クリアリング構造を用いる本発明に係
る第2の実施例に基づく電子イメージセンサを示す図で
ある。
3に示される電荷クリアリング構造を用いる本発明に係
る第2の実施例に基づく電子イメージセンサを示す図で
ある。
【図8】 横縦比変換を採用する本発明に係る第3の実
施例を示す図である。
施例を示す図である。
【図9】 横縦比変換を採用する本発明に係る第4の実
施例を示す図である。
施例を示す図である。
【図10】 1行あたり2CCD相を用いてカラム選択
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
【図11】 1行あたり2CCD相を用いてカラム選択
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
【図12】 1行あたり2CCD相を用いてカラム選択
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
可能な「電荷クリアリング」構造を形成する方法を示す
図である。
【図13】 1行あたり1CCD相を用いた「電荷クリ
アリング」構造を示す図である。
アリング」構造を示す図である。
10 光装置、12 モーション/スチル電子撮像セン
サ、14 カメラ制御プロセッサ、15 信号処理用電
子回路、16 記録装置、18 オペレータ制御装置、
20 モード選択スイッチ、22 記録制御スイッチ、
24 レンズ、26 開口部、30 光ダイオード、3
2 伝達ゲート、34 2相CCDレジスタ、36 高
速ダンプゲート、38 ドレイン、 40 配列、42
水平出力レジスタ、44 垂直伝達レジスタ、46,
46´ 電荷クリアリング構造、48 垂直伝達ステー
ジ、49 水平出力構造、50 第1の水平伝達レジス
タ、52 第2の水平伝達レジスタ、54 記憶サイ
ト、56 伝達領域、58記憶構造、 60 垂直伝達
レジスタ。
サ、14 カメラ制御プロセッサ、15 信号処理用電
子回路、16 記録装置、18 オペレータ制御装置、
20 モード選択スイッチ、22 記録制御スイッチ、
24 レンズ、26 開口部、30 光ダイオード、3
2 伝達ゲート、34 2相CCDレジスタ、36 高
速ダンプゲート、38 ドレイン、 40 配列、42
水平出力レジスタ、44 垂直伝達レジスタ、46,
46´ 電荷クリアリング構造、48 垂直伝達ステー
ジ、49 水平出力構造、50 第1の水平伝達レジス
タ、52 第2の水平伝達レジスタ、54 記憶サイ
ト、56 伝達領域、58記憶構造、 60 垂直伝達
レジスタ。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 ロバート エイチ ヒバード アメリカ合衆国 ニューヨーク州 フェア ポート メドウ グレン 42
Claims (3)
- 【請求項1】 電子イメージセンサであって、 入射光(incident radiation)に反応して信号電荷を生
成する感光ピクセルから成る縦横配列と、 水平出力レジスタと、 前記感光ピクセルによって生成された信号電荷を前記水
平出力レジスタに伝達する垂直伝達手段と、 を有し、 前記垂直伝達手段は、感光ピクセルから成る前記配列の
各行の少なくとも1つのカラムで生成される信号電荷が
前記水平出力レジスタに伝達されることを選択的に阻止
する電荷クリアリング(charge clearing )手段を含
む、 ことを特徴とする電子イメージセンサ。 - 【請求項2】 前記垂直手段は、感光ピクセルから成る
前記配列の各行の少なくとも1つのカラムからの信号電
荷を一時的に保管する電荷パーキング手段(charge par
king means)を含み、前記配列の複数行からの信号電荷
パケットを電荷パーキング手段に纏めることを特徴とす
る請求項1記載の電子イメージセンサ。 - 【請求項3】 電子撮像装置であって、 光装置と、 電子イメージセンサと、 前記電子イメージセンサに接続されたカメラ制御プロセ
ッサと、 前記電子イメージセンサの出力に接続された信号プロセ
ッサと、 前記カメラ制御プロセッサに接続されたオペレータ制御
装置と、 前記信号プロセッサの出力に接続されたイメージデータ
保管装置と、 を有し、前記カメラ制御プロセッサは、前記オペレータ
制御装置から受信したモード信号に応答して前記電子イ
メージセンサを制御し、スチルイメージモードまたはモ
ーションイメージモードで動作させ、 前記電子イメージセンサは、入射光に反応して信号を生
成するピクセルから成る縦横配列と、水平出力レジスタ
と、前記ピクセルによって生成された信号を垂直出力レ
ジスタに伝送する垂直伝達手段とを含み、前記垂直伝達
手段は、前記ピクセルから成る前記配列の各行の少なく
とも1つのカラムで生成される信号電荷が前記水平出力
レジスタに伝達されることを選択的に阻止する手段を含
む、 ことを特徴とする電子撮像装置。
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