一种多功能移动图像处理装置的制造方法

文档序号:10107368来源:国知局
一种多功能移动图像处理装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及图像信息采集技术,特别涉及一种多功能移动图像处理装置。
【背景技术】
[0002]随着网络技术的日益发展,移动视频通讯的应用日益成为人们生活的必要通讯手段,在人们对视频通讯习以为常后,更高级的用户体验,例如3D视频通讯、智能人脸识别、智能虹膜识别、智能指静脉识别、智能掌静脉识别、智能耳朵识别、影像预处理、3D视频、3D建模等多种功能,开始被更多的用户追求,但由于目前用于移动视频通讯的摄像头都是单镜头的可见光摄像头,成像是平面的,使用效果不够理想,无法达到用户的需求,而红外或近红外摄像头没有应用到移动视频设备当中。因此,迫切需要一种带有多功能视频通讯摄像头的移动图像处理装置,提高人们日常视频通讯的用户体验。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型任务是提供一种移动图像处理装置,具备多种功能的拍摄模式。
[0004]本任务通过下述技术方案来实现:
[0005]一种多功能移动图像处理装置,包括控制器以及与控制器连接的的显示屏,其特征在于:所述移动图像处理装置上还设有与所述控制器连接的摄像头,摄像头包括滤光器和图像传感器,控制器接收到本装置上虚拟按键或实体按键发送的指令,控制通过滤光器接收不同波长光线的图像传感器将图像转换为数字信号,并对其进行处理,然后将处理后的图像数据输出。
[0006]所述摄像头的数量为一个,且该摄像头包括滤光片切换器和/或对焦模块和/或补光模块;或所述摄像头的数量为两个,且该两个摄像头中的一个或两个包括滤光片切换器和/或对焦模块和/或补光模块,该两个摄像头的图像采集面在同一平面上。
[0007]所述控制器包括有:
[0008]模式管理模块,用于控制所述对焦模块、所述补光模块及所述滤光片切换器切换不同滤光片形成不同的拍摄模式;
[0009]图像处理模块,能够接收拍摄的图像数据,再将接收的图像数据按照不同拍摄模式进行相应的数据处理、加密及准备处理操作后发送到数据接口模块,和/或将接收的图像数据通过数据接口模块输送至显示屏进行预览;
[0010]数据接口模块,用于接收发送给控制器的指令,以及输出图像处理模块的图像数据。
[0011]所述滤光器的滤光片为红外截止滤光片、全光谱光学透镜以及近红外窄带滤光片中的任一个;所述滤光片切换器内置连接的滤光片为红外截止滤光片、全光谱光学透镜以及近红外窄带滤光片中的至少一个。
[0012]所述控制器还包括用于控制对焦器件调节成像清晰度的所述对焦模块,对焦器件采为定焦距器件、可控对焦器件或自适应对焦器件。
[0013]所述控制器还包括用于调控补光灯的所述补光模块,补光灯分别为可见光补光灯、红外补光灯和近红外补光灯中的至少一个。
[0014]所述模式管理模块设有开发者控制拍摄模块,开发者通过所述控制器访问开发者控制拍摄模块,查询所述摄像头的对焦模块、补光模块和滤光片切换器一种以上的工作状态,并且/或者,控制所述摄像头的对焦模块、补光模块和滤光片切换器一种以上的工作状
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[0015]所述近红外窄带滤光片使用的近红外线的波长为700?2526nm。
[0016]所述移动图像处理装置为手机、平板电脑、笔记本电脑、PDA、警务通或智能电视。
[0017]所述控制器设有加密模块。
[0018]所述图像传感器为电荷耦合器件(XD或互补金属氧化物半导体CMOS。
[0019]所述控制器为数字信号处理器DSP、微控制单元MCU、嵌入式计算机处理器ARM、现场可编程门阵列FPGA、中央处理器CPU、单片机、片上系统SoC或其它等同专用芯片。
[0020]所述控制器还连接有传输模块,传输模块为W1-Fi模块、蓝牙模块、近距离无线通讯模块NFC、网络通讯模块、USB通讯模块、IEEE1394通讯模块、无线千兆比特通讯模块WiGig、LED无线光通信Lifi通讯模块中任一种或多种模块。
[0021]本实用新型的优点:
[0022](1)本实用新型多功能移动图像处理装置,通过切换摄像头中红外截止滤光片、全光谱光学透镜以及近红外窄带滤光片,形成不同的组合,达到具备多种拍摄功能,提高用户体验。
[0023](2)本实用新型移动图像处理装置的两个摄像头至少一个为近红外拍摄模式时,能够识别拍摄物是否为生物活体,对生物活体拍摄图像,或对拍摄后的生物图像数据进行加密传输;两个摄像头同步传输图像,可通过红外拍摄模式下的人脸图像来验证可见光模式下的人脸图像是否为非法用户,提高用户身份认证的安全性。
[0024](3)本实用新型移动图像处理装置的摄像头数量为一个,其内滤光片切换器连接有近红外窄带滤光片,还连接有红外截止滤光片或全光谱光学透镜,可以在可见光情况下和低照度情况下,识别生物活体,进一步可以通过将滤光片切换器切换近红外窄带滤光片与其它滤光片前后抓取的图像进行相似性判断,验证是否为同一个人,提高用户身份认证的安全性。
[0025](4)本实用新型移动图像处理装置的两摄像头都为可见光拍摄模式,两摄像头的图像采集面在同一平面上,实现为3D视频和3D建模提供图像数据采集准备,或对图像数据进行加密传输。
[0026](5)本实用新型移动图像处理装置的两摄像头都为可见光拍摄模式,且该两个摄像头的图像采集面在同一平面上,使得一个为近焦点距离,另一个为远焦点距离,将拍得的图形进行融合,解决了清晰拍摄近距离物体的时候也能清晰拍摄远距离物体的问题。
[0027](6)本实用新型移动图像处理装置的的用途广泛,主要应用于2D视频通讯、3D视频通讯、智能人脸识别、智能虹膜识别、智能指静脉识别、智能掌静脉识别、全焦点距离影像、2D影像、3D影像、3D建模、开发者模式等多种功能,满足不同用户的使用需求。
【附图说明】
[0028]图1为本实用新型硬件结构图示意图之一;
[0029]图2为本实用新型硬件结构图示意图之二;
[0030]图3为图1和图2控制器的内部结构示意图;
[0031]图4为图1的3D影像拍摄方法的流程图;
[0032]图5为图1包含图像数据加密的3D影像拍摄方法流程图;
[0033]图6为图1双目人脸识别图像信息处理方法的流程图;
[0034]图7为图1低照度环境双目人脸识别图像信息处理方法的流程图;
[0035]图8为图2单目人脸识别图像信息信息处理方法流程图。
【具体实施方式】
[0036]实施例1:
[0037]如图1,一种多功能移动图像处理装置1,包括控制器3以及与控制器3连接的的显示屏5,移动图像处理装置上还设有与控制器3连接的摄像头4,摄像头4包括滤光器和图像传感器,控制器3接收到本装置上虚拟按键或实体按键发送的指令,控制通过滤光器接收不同波长光线的图像传感器将图像转换为数字信号,并对其进行处理,然后将处理后的图像数据输出。
[0038]所述摄像头4的数量为两个,且该两个摄像头4中的一个或两个包括滤光片切换器和/或对焦模块303和/或补光模块304,该两个摄像头4的图像采集面在同一平面上。
[0039]所述滤光器的滤光片为红外截止滤光片、全光谱光学透镜以及近红外窄带滤光片中的任一个;所述滤光片切换器内置连接的滤光片为红外截止滤光片、全光谱光学透镜以及近红外窄带滤光片中的至少一个。
[0040]所述近红外窄带滤光片使用的近红外线的波长为700?2526nm。
[0041]滤光片切换器由滤光片和动力部分(可以是电磁、电机或其它动力源)构成的,动力部分由控制器3驱动。
[0042]如图3,所述控制器3包括有:
[0043]模式管理模块301,用于控制对焦模块303、补光模块304及滤光片切换器切换不同滤光片形成不同的拍摄模式;
[0044]图像处理模块302,能够接收拍摄的图像数据,再将接收的图像数据按照不同拍摄模式进行相应的加密、准备处理操作后发送到数据接口模块306,和/或将接收的图像数据通过数据接口模块306输送至显示屏5进行预览;
[0045]数据接口模块306,用于接收发送给控制器3的指令,以及输出图像处理模块302的图像数据。
[0046]模式管理模块301设有开发者控制拍摄模块,开发者在外部装置上通过传输模块2访问开发者控制拍摄模块,查询两个摄像头4各自的对焦模块303、补光模块304和滤光片切换器一种以上的工作状态,并且/或者,控制该两个摄像头4各自的对焦模块303、补光模块304和滤光片切换器一种以上的工作状态。
[0047]控制器3还包括用于控制对焦器件调节成像清晰度的对焦模块303,对焦器件采为定焦距器件、可控对焦器件或自适应对焦器件。
[0048]控制器还包括用于调控补光灯的所述补光模块304,其中补光灯分别为可见光补光灯、红外补光灯和近红外补光灯中的至少一个,补光灯还可以为高光谱补光灯。
[0049]图像传感器为电荷親合器件CCD (Charge Coupled Device)或互补金属氧化物半导体 CMOS (Complementary Metal-Oxide Semiconductor)。
[0050]控制器3为数字信号处理器DSP、微控制单元MCU、嵌入式计算机处理器ARM、现场可编程门阵列FPGA (Field 一 Programmable Gate Array)、低能耗中央处理器CPU、高性能单片机、片上系统SoC或其它等同专用芯片。
[0051]控制器3还连接有传输模块2,传输模块2包含W1-Fi模块、蓝牙模块、近距离无线通讯模块NFC、网络通讯模块、USB通讯模块、IEEE1394通讯模块、无线千兆比特通讯模块WiGig、LED无线光通信Lifi通讯模块中任一种或多种模块,用于传输移动图像处理装置1的工作状态信息、控制指令、图像、视频、音频及加密数据信息。
[0052]移动图像处理装置1为手机、平板电脑、笔记本电脑、PDA、警务通或智能电视。
[0053]控制器3设有加密模块或不设置加密模块。
[0054]一种利用所述的移动图像处理装置1进行生物图像信息采集的方法,可识别拍摄物体是否为生物活体,包含如下处理步骤:
[0055](al)启动两个所述摄像头,两个摄像头同步输出图像数据;
[0056](a2)设置至少一个摄像头为近红外拍摄模式;
[0057](a3)抓取图像数据并通过传输模块传输至显示屏给用户预览;
[0058](a4)判断近红外图像是否存在活体,如果是进行步骤(a5),
[0059]否则进行步骤(a3);
[0060](a5)判断近红外图像是否符合生物图像识别拍摄需求,如果是进行步骤(a6),否则进行步骤(a3);
[0061](a6)控制器把拍摄好的图像数据进行图像数据输出。
[0062]步骤(a2)设置第一摄像头为近红外拍摄模式,设置第二摄像头为可见光拍摄模式;或者,步骤(a2)设置第一摄像头为近红外拍摄模式,设置第二摄像头为红外拍摄模式;或者,所述步骤(a2)设置第一摄像头为近红外拍摄模式,设置第二摄像头为与第一摄像头不同波段的近红外拍摄模式,所述第二摄像头的近红外波长为700~2526nm ;或者,步骤(a2)设置第一摄像头为近红外拍摄模式,设置第二摄像头为非工作状态。
[0063]移动图像处理装置1还包括加密模块305,步骤(a6)还包括如下步骤:
[0064]判断控制器3的模式指令中是否包含加密请求,如果包含,则控制器3把拍摄好的图像数据传送到加密模块305进行加密,对加密后的图像数据进行图像数据输出;否则,控制器把未加密的图像数据进行图像数据输出。
[0065]所述步骤(a2)中摄像头4在近红外拍摄模式下,使用的近红外线的波长为700?2526nm0
[0066]所述近红外线的波长为700?llOOnrn,用于活体人脸识别图像采集,或者/和用于活体虹膜识别图像采集,或者/和用于活体指静脉识别图像采集,或者/和用于活体掌静脉识别图像采集,或者/和用于活体耳朵识别图像采集。
[0067]一种利用的移动图像处理装置1进行3D影像拍摄的方法,实现为3D视频和3D建模提供图像数据采集准备,包括如下步骤:
[0068](cl)启动两个摄像头4,两个摄像头4冋步输出图像
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