数码相机的高清晰度拍摄方法

文档序号:7589908阅读:391来源:国知局
专利名称:数码相机的高清晰度拍摄方法
技术领域
本发明是关于数码相机的高清晰度拍摄方法,尤其是指关于具备缩放镜头的数字相机,即使不使用高像素的电荷耦合器件(CCDCharge coupled device),也可以通过缩放镜头拍摄高清晰度的影像的一种数码相机的高清晰度拍摄方法。
(2)背景技术最近,使用高倍率的缩放镜头和高像素的电荷耦合器件(CCDCharge coupleddevice)的数码相机正在被普及。用户需要拍摄的对象即使位于很远的距离也可以方便的进行放大(zoom in),拍摄高画质的数码影像。将上述被拍摄的数码影像记录存储在闪存卡或者硬盘(HDD)等存储设备,然后使用个人电脑等外部连接器进行编辑或者印刷。
另外,图1为一般的数码相机的结构图。上述数码相机包括缩放透镜10,聚焦透镜11,光圈12,电荷耦合器件(CCD)13,数字信号处理部(DSP)14,解码器15,伺服部16,微处理器17,存储设备18,存储器19,以及液晶显示器(LCD)20等。
另外,上述缩放镜头10进行缩放操作,在上述伺服部16的操作控制下,从远角端到广角端(Tele_end至Wide_end)进行可变移动。然后将通过电荷耦合器件(CCD)13进行光电转换的拍摄对象的影像尺寸进行放大或者缩小。
而且,上述聚焦透镜11具有一定移动范围,能够让通过上述缩放镜头10入射的拍摄对象的光准确聚焦到上述电荷耦合器件(CCD)13上。在上述伺服部16的操作控制下进行可变移动,上述光圈12在上述拍摄对象的光的入射量大时,就会缩小。相反,如果入射量小的话就会放大,从而可以保证能够有恰当的光亮入射到电荷耦合器件(CCD)13,进行信号处理。
另外,上述数字信号处理部(DSP)14将上述电荷耦合器件(CCD)13进行光电转换得到的模拟信号进行信号处理转换为数字信号。同时,通过上述液晶显示器(LCD)20将当前拍摄的视频影像进行输出显示。上述解码器15将上述数字信号解码为JPEG等一定记录格式,然后记录存储到上述存储设备18上。
另外,上述微处理器17根据用户命令的输入(Key_in),执行一系列的控制操作,控制上述伺服部16,数字信号处理部(DSP)14,以及解码器15的操作。如前所述,个人电脑和数码相机相连接时,通过操作控制与上述个人用电脑之间的端口,读取存储在存储设备18的视频影像,比如说具备JPEG等记录格式的视频帧,然后传送到个人电脑。
但是上述一般的数字相机拍摄的视频帧的清晰度是由上述电荷耦合器件(CCD)13的像素决定的,比如说,上述电荷耦合器件(CCD)13的有效像素为640*480时,上述视频帧的最大清晰度为640*480,因此为了拍摄高画质的视频帧就需要使用高像素的电荷耦合器件(CCD)13,所以就会因为使用了高像素的电荷耦合器件(CCD)13,造成数码相机的价格上升,另外还要使用与电荷耦合器件(CCD)13的有效像素面积相对应的缩放透镜和聚焦透镜,所以装置就会大型化。
(3)发明内容本发明是为了解决上述问题而提出的,本发明的目的在于提供一种数码相机的高清晰度拍摄方法,本发明的高清晰度拍摄方法可以使具备缩放透镜的数码相机即使不使用高像素的电荷耦合器件(CCD)也能够利用缩放透镜高效拍摄高清晰度的视频帧。
本发明的数码相机包括缩放透镜,聚焦透镜,光圈,电荷耦合器件,数字信号处理部,解码器,伺服部,微处理器,存储设备,存储器,以及液晶显示器。
为了实现上述目的,本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法,其特征在于第一步骤,将所述的缩放透镜的位置从远角(Tele)移动到广角(Wide)方向,同时拍摄多个视频帧,然后临时存储于所述的存储器或者是存储设备上;第二步骤,合成所述的临时存储的多个视频帧,生成高清晰度的视频帧,然后记录存储在所述的存储设备。
本发明的效果具有上述构成并进行如上所述操作的本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法,具有很高的实用价值。在要求拍摄高清晰度影像时,确认当前的缩放透镜位置,然后临时存储在存储器,将上述缩放透镜移动到远角端(tele end),然后,从上述远角端(tele end)向上述临时存储的当前的缩放透镜位置,沿着广角(wide)方向进行缩小(zoom out)操作,一边拍摄多个视频帧进行临时存储。同时,将上述临时存储的多个视频帧中在远角(tele)方向上拍摄的视频帧置于画面中心部分,将广角(wide)方向上拍摄的视频帧置于画面边缘部分,生成高清晰度的视频帧以后,记录存储到存储设备。本发明可以使具备缩放透镜的数码相机即使不使用高像素的电荷耦合器件(CCD)也能够利用缩放透镜高效拍摄高清晰度的视频帧。进而有效的预防了由于使用高档电荷耦合器件(CCD)而造成的价格上升和装置大型化的问题。
为进一步说明本发明的上述目的、结构特点和效果,以下将结合附图对本发明进行详细的描述。
(4)


图1为一般的数码相机的结构图;图2为本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法的操作流程图;图3为本发明的数码相机的高清晰度拍摄过程的实施例图。
附图中主要部分的符号说明10,缩放透镜 11,聚焦透镜12,光圈 13,电荷耦合器件(CCD)14,数字信号处理部(DSP) 015,解码器16,伺服部 17,微处理器18,存储设备 19,存储器20,液晶显示器(LCD)(5)具体实施方式
下面将参照附图对本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法的实施例进行详细说明。
图2为本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法的操作流程图。
本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法可以应用到参照图1所述的数码相机,包括缩放透镜10,聚焦透镜11,光圈12,电荷耦合器件(CCD)13,数字信号处理部(DSP)14,解码器15,伺服部16,微处理器17,存储设备18,存储器19,以及液晶显示器20(LCD)等。
下面参见图2、1所示,详细说明本发明的数码相机的高清晰度拍摄方法的操作流程。
S10,上述微处理器17根据用户命令,设定利用缩放透镜的高清晰度摄像模式。
S11,然后,判断用户是否在相机上输入拍摄键(RECORD KEY)?如果判定没有输入拍摄键,继续在此判断。
S12,当用户选择输入相机上设置的拍摄键(RECORD KEY)时,上述微处理器17就会通过与上述伺服部16之间的端口,检出当前的缩放透镜位置,然后将该所放透镜的位置信息临时存储到上述存储器19。
比如说,上述缩放透镜10在一定大小的受上述伺服部16控制的步进马达的控制下,沿着上述聚焦透镜11的前/后方向可变移动,上述缩放透镜的位置信息可以记录为移动上述缩放透镜的步进马达的旋转步进数(Number of rotated steps)等。
S13,上述微处理器17操作控制上述伺服部16,将上述缩放透镜10移动到远角端(tele_end),进行放大(zoom in)操作。然后,操作控制上述数字信号处理部14和解码器15,如图3所示,将透镜移动(Zoom Lene)在远角端(tele_end)的最大位置(tele Max)拍摄的第1视频帧(video frame 1)临时记录到上述存储器19或者存储设备18。
S14,另外,上述微处理器17操作控制上述伺服部16,将上述缩放透镜10从远角端(tele_end)向广角wide方向移动,进行缩小(zoom out)操作,拍摄另外的视频帧,临时记录到上述存储器19或者存储设备18。比如说,如图3所示,透镜移动(Zoom Lene)在远角的中间位置(tele middle)拍摄第2视频帧(videoframe 2)临时区分记录到上述存储器19或者存储设备18。
S15,另外,上述微处理器17执行上述广角wide方向移动缩小操作的同时通过和上述伺服部16之间的接口,持续监视缩放透镜10的当前位置,此时,需判断上述缩放透镜10的位置是否和临时存储在上述存储器19的缩放透镜位置一致?如果不一致,继续在此判断。
S16,如果上述S15判定,上述缩放透镜10的位置,已到达临时存储的缩放透镜位置的话,在终止上述缩小操作的状态下最后拍摄第3视频帧(video frame3)。
S17,另外,将上述临时记录在上述存储器19或者存储设备18的第1和第2视频帧(video frame1,、2)和上述第3视频帧(video frame 3)合成并解码。
S18,生成高画质的视频帧(HQ_Video Frame)后,将该高画质视频帧记录存储在上述存储设备18上。
比如说,如图3所示,上述将透镜移动(Zoom Lene)在远角端(tele_end)的最大位置(tele-Max)拍摄的第1视频帧(video frame 1)置于上述高画质视频帧的中心部分,并且将从透镜移动(Zoom Lene)在远角的中间位置(tele middle)支点拍摄的第2视频帧置于上述高画质视频帧的中心部分和边缘部分之间,将从最终广角(wide)方向拍摄的第3视频帧置于上述高画质视频帧的边缘部分。
这样,上述多个视频帧合成记录得到的高画质视频帧的中心部分的清晰度要高出一般拍摄得到的视频帧的清晰度许多。并且,记录在上述中心部分和边缘部分之间的影像的清晰度也同样比一般拍摄得到的视频帧的清晰度高出许多。
虽然本发明已参照当前的具体实施例来描述,但是本技术领域中的普通技术人员应当认识到,以上的实施例仅是用来说明本发明,应理解其中可作各种变化和修改而在广义上没有脱离本发明,所以并非作为对本发明的限定,只要在本发明的实质精神范围内,对以上所述实施例的变化、变形都将落在本发明权利要求书的范围内。
权利要求
1.一种数码相机的高清晰度拍摄方法,所述的数码相机包括缩放透镜,聚焦透镜,光圈,电荷耦合器件,数字信号处理部,解码器,伺服部,微处理器,存储设备,存储器以及液晶显示器,所述的高清晰度拍摄方法的特征在于包括第一步骤,将所述的缩放透镜的位置从远角移动到广角方向,同时拍摄多个视频帧,然后临时存储于所述的存储器或者是存储设备;第二步骤,合成所述的临时存储的多个视频帧,生成高清晰度的视频帧,然后记录存储在所述的存储设备。
2.如权利要求1所述的数码相机的高清晰度拍摄方法,其特征在于所述的第一步骤还包括第一小步骤,要求拍摄高清晰度影像时,确认当前的缩放透镜位置,临时存储到存储器,然后将所述的缩放透镜移动到远角端;第二小步骤,从所述的远角端到所述的临时存储的当前的缩放透镜的位置为止,沿着广角端方向进行缩小操作,同时拍摄多个视频帧然后进行临时存储。
3.如权利要求1所述的数码相机的高清晰度拍摄方法,其特征在于所述的第二步骤是将所述的临时存储的多个视频帧中在远角方向上拍摄的视频帧置于画面中心部分,将最终广角方向上拍摄的视频帧置于画面边缘部分,生成高清晰度的视频帧以后,记录存储到所述的存储设备。
全文摘要
本发明是关于数码相机的高清晰度拍摄方法,数码相机包括缩放透镜,聚焦透镜,光圈,电荷耦合器件,数字信号处理部,解码器,伺服部,微处理器,存储设备,存储器以及液晶显示器,所述的高清晰度拍摄方法包括将缩放透镜的位置从远角端移动到广角端的方向,同时拍摄多个视频帧,然后临时存储于存储器或者是存储设备;合成临时存储的多个视频帧,生成高清晰度的视频帧,然后记录存储在存储设备。本发明可以使具备缩放透镜的数码相机即使不使用高像素的电荷耦合器件也能够利用缩放透镜高效拍摄高清晰度的视频帧,进而有效的预防了由于使用高像素的电荷耦合器件而造成的价格上升和装置大型化的问题,本发明具有很高的实用价值。
文档编号H04N5/225GK1658654SQ20041001645
公开日2005年8月24日 申请日期2004年2月20日 优先权日2004年2月20日
发明者金成奉 申请人:上海乐金广电电子有限公司
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