摄像装置及其程序的制作方法

文档序号:7652933阅读:141来源:国知局
专利名称:摄像装置及其程序的制作方法
技术领域
本发明涉及具备颜色特性控制功能的摄像装置及该摄像装置的程序。
背景技术
以往,在光线不充足的场所进行的摄像中,使摄像辅助光(在进行静止图像摄影时使用闪光灯,在运动图像摄影时使用打光灯(movie light))发光,得到了适当的亮度。在伴有辅助光的摄影中,照射被摄体的外部光和辅助光的合成光入射到摄像装置。因此,摄像图像的颜色特性受辅助光的影响。例如,根据摄像图像数据计算的色温度与外部光和辅助光的合成光的色温度一致,不仅与外部光的色温度一致。因此,存在着不能适当地进行白平衡等色调修正的情况。
闪光灯的颜色特性与时间的流逝一起变化。在日本特开2003-299108中公开了一种技术,通过调整曝光开始时间和曝光结束时间(蓄积时间),以使闪光灯光的颜色特性与外部光的颜色特性相同,从而得到期望颜色的被摄体图像。
但是,根据上述日本特开2003-299108,如果要得到期望的颜色特性,则受蓄积时间的制约不能进行适当的曝光。而且,通过改变摄像元件的灵敏度来补偿曝光不足可得到期望的颜色特性的处理很复杂。
另外,上述技术可以适用于闪光灯那样闪光的情况,但是,不能适用于像运动图像摄影时的打光灯那样持续发光的情况。

发明内容
本发明的目的在于,提供一种可以简单地控制发光体的颜色特性的摄像装置以及该摄像装置的程序。


图1是表示本发明的实施方式的数码照相机的框图。
图2是表示第一实施方式的数码照相机1的运动图像摄影处理的流程图。
图3是表示第二实施方式的数码照相机1的静止图像摄影处理的流程图。
图4是表示第三实施方式的数码照相机1的运动图像摄影处理的流程图。
图5是表示第三实施方式的运动图像摄影处理的流程图。
具体实施例方式
以下,关于本实施方式,参照附图,对本发明的摄像装置应用在数码照相机的一例进行详细说明。
(第一实施方式)图1是表示实现本发明的摄像装置的数码照相机1的电气概略构成的框图。
数码照相机1具备摄影镜头2、镜头驱动模块3、光圈4、CCD5、CCD驱动器6、TG(timing generator)7、单元电路8、WB处理部9、图像生成部10、CPU11、按键输入部12、存储器13、DRAM14、闪存存储器15、图像显示部16、LED驱动器17、LED18(LED18r、LED18g、LED18b)和总线19。
摄影镜头2包括由多个镜头组构成的聚焦透镜2a、和变焦透镜2b等。而且,摄影镜头2与镜头驱动模块3连接。镜头驱动模块3由聚焦电动机、变焦电动机、聚焦电动机驱动器、变焦电动机驱动器构成(图示略)。聚焦电动机在光轴方向移动聚焦透镜2a,变焦电动机在光轴方向移动变焦透镜2b。聚焦电动机驱动器和变焦电动机驱动器按照从CPU11发送来的控制信号,分别驱动聚焦电动机和变焦电动机。
光圈4包括未图示的驱动电路。驱动电路根据从CPU11发送来的控制信号使光圈4动作。
光圈4是调节从摄影镜头2入射的光量的机构。
CCD5由CCD驱动器6驱动,按每一规定周期对被摄体光学图像的光强度进行光电变换。CCD5具有贝叶尔(BAYER)排列的颜色滤光器,光电变换后的摄像信号作为RGB信号被输出到单元电路8。该CCD驱动器6、单元电路8的动作时钟通过TG7由CPU11控制。另外,CCD5还具有电子快门的功能。该电子快门的开关速度经由CCD驱动器6、TG7而被CPU11控制。
单元电路8与TG7连接。单元电路8由CDS(Correlated DoubleSampling)电路、AGC(Automatic Gain Control)电路及A/D变换器构成。CDS电路对从CCD5输出的摄像信号实施相关二重采样,除去信号中所包含的噪声。AGC电路进行采样后的摄像信号的自动增益调整。A/D变换器将自动增益调整后的模拟摄像信号变换为数字信号。从CCD5输出的摄像信号(RGB信号)经单元电路8而作为数字信号发送到WB处理部9。
WB处理部9由色温度计算部、信号放大部构成,进行白平衡处理。色温度计算部检测出从单元电路8发送出的RGB信号的成分比(R∶G∶B)。色温度计算部根据该成分比(R∶G∶B)计算出色温度。信号放大部根据基于色温度而设定的RGB值的增益值放大RGB信号。被放大后的摄像信号输出到图像生成部10。因为计算该色温度的技术和白平衡处理的技术是公知的,所以省略其说明。
图像生成部10对从WB处理部9发送来的摄像信号(图像数据),实施γ修正处理等用于提高画质的图像处理,将其变换为亮度色差信号(YUV数据)。亮度色差信号的图像数据(YUV数据)根据CPU11的控制,暂时存储于DRAM14。在摄影模式下,按每一帧大小的图像数据蓄积在DRAM14而变换为视频信号,发送到图像显示部16作为直通(through)图像进行图像显示。
CPU11是控制数码照相机1的各个部分的单片微型计算机,具有对时间进行计时的时钟电路。在图像生成部10中被图像处理、并暂时存储在DRAM14的图像数据,基于CPU11的控制而被压缩/解压,作为规定格式(例如,JPEG格式、MPEG格式)的图像数据记录在闪存存储器15中。
CPU11进行AE处理等摄像控制处理。
另外,CPU11还进行LED的合成发光量L的计算、各LED的发光量设定、发光控制等。各LED的发光量设定,基于由WB处理部9计算出的色温度而进行。
按键输入部12包括快门按钮、模式切换按键、菜单按键、十字按键、SET按键、缩放按键(“T”按键,“W”按键)等多个操作按键。按键输入部12将与使用者的按键操作对应的操作信号输出到CPU11。
存储器13中记录有CPU11控制各部所需要的控制程序(例如,使LED18发光所需要的控制程序)以及必要的数据。CPU11根据该程序进行动作。
DRAM14被用作缓冲存储器,其基于CPU11的控制暂时存储由CCD5摄像的、由单元电路8、WB处理部9、图像生成部10图像处理后的图像数据。另外,DRAM14还作为CPU11的工作存储器(working memory)而使用。
闪存存储器15是内置于数码照相机1或可自如拆装的非易失性存储器。闪存存储器15对在静止图像摄影模式时摄影并压缩后的静止图像数据和在运动图像摄影模式时摄影并压缩后的运动图像数据进行保存记录。
图像显示部16包括彩色LCD和其驱动电路。当在摄影模式下处于摄影待机状态时,图像显示部16将由CCD5摄像后的被摄体图像作为直通图像而显示。在再生模式下,显示从闪存存储器15读出并解压后的记录图像。
LED驱动器17根据CPU11的控制信号控制LED18r、LED18g、LED18b的点亮和熄灭。LED18r发出红色的光,LED18g发出绿色的光,LED18b发生蓝色的光。该LED18具有作为打光灯的功能。
另外,在LED驱动器17使LED18r、LED18g、LED18b点亮时,也可以调整(控制)其发光量。通过改变各LED18的电流值,可调整各LED18的发光量。设LED18r的发光量为Lr;LED18g的发光量为Lg;LED18b的发光量为Lb。通过电流值的控制,可以调节红、绿、蓝的发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)。而且,设对LED18r、LED18g、LED18b的发光进行合成后的光的光量(合成发光量)为L。
LED18按照由LED18发出的光照射到被摄体的方式设置于数码照相机1。也就是说,LED18处于和数码照相机1的具备摄影镜头2的面相同的面。
图2是表示第一实施方式中的运动图像摄影处理的流程图。
在使用者指示运动图像摄像时,不伴有LED18的发光地摄像一帧图像数据,作为取景图像在图像显示部16显示(步骤A1)。CCD5对被摄体图像进行摄像,单元电路8将摄像图像数据变换为数字信号。
根据由单元电路8进行数字变换后的摄像图像数据计算色温度(步骤A2)。WB处理部9的色温度计算部,检测出摄像图像数据中所包含的RGB成分之比(R∶G∶B),基于该成分比计算出色温度。因为该色温度的计算是公知技术,所以不进行详细说明,存在着根据RGB信号求得色度坐标,并根据该求出的色度坐标计算色温度的方法等。由此可知照射被摄体的外部光的色温度。
接着,CPU11基于由图像生成部10变换为YUV数据的摄像图像数据的亮度(Y)成分,计算出适当曝光量EV(步骤A3)。此时,根据计算出的曝光量EV设定快门速度、光圈等。
接着,CPU11判断是否为了得到该计算出的适当曝光量EV而需要使LED18发光(步骤A4)。
在根据设定的快门速度、光圈可得到适当的曝光量EV的情况下,判断为不需要LED18的发光(步骤A4中为否)。在判断为不需要LED18发光时,处理进入步骤A8,对被摄体图像数据的下一帧进行摄像。
在判断为需要LED18的发光时(步骤A4中为“是”),CPU11进行LED18的合成发光量L的计算(步骤A5)。从步骤A4中计算出的适当曝光量EV,减去根据设定的快门速度、光圈等实现的曝光量。LED18的合成发光量L根据该减法运算的结果而求得。
接着,设定LED18r、18g、18b各自的发光量Lr、Lg、Lb(步骤A6)。按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)与在步骤A2中由色温度计算部检测出的摄像信号中所包含的RGB成分之比(R∶G∶B)一致,且发光量Lr、Lg、Lb合成后的光量为步骤A5中计算出的合成发光量L的方式,进行发光量的设定。
接着,LED驱动器17根据CPU11的控制,以设定的发光量Lr、Lg、Lb分别使LED18r、LED18g、LED18b发光(步骤A7)。即,控制LED18发光,以使在合成从LED18发出的红色、绿色、蓝色各光时,该发光与LED不发光时照射被摄体的外部光的光特性具有同一光特性。因此,不会因LED18的发光影响白平衡处理。
在进行LED18的发光时,被摄体图像数据的下一帧由CCD5进行摄像(步骤A8)。
接着,对于摄像图像数据进行白平衡处理(步骤A9)。WB处理部的信号放大部,按照根据色温度设定的RGB值的增益值放大RGB信号。因为LED18的颜色特性与外部光的颜色特性一致,所以,辅助光(LED18的发光)不会影响摄像图像数据的颜色特性。
白平衡处理后的图像数据被发送到图像生成部10,变换为YUV数据,暂时保存在DRAM14(步骤A10)。
反复进行从步骤A8到A10的处理,直至使用者指示运动图像摄影结束为止(步骤A11“是”)。
如上所述,在第一实施方式中,根据由CCD5摄像的图像数据,确定了照射被摄体的外部光的颜色特性。按照LED18r、LED18g、LED18b的合成光的颜色特性与外部光的颜色特性一致的方式,调整了发光量Lr、Lg、Lb。因此,即使发出辅助光(LED18),也不会对色调修正(白平衡)带来影响。
另外,在步骤A9的白平衡处理中,也可以使色温度计算部检测出摄像图像数据中所包含的RGB成分比(R∶G∶B),再次进行色温度的计算。检测出的成分比(R∶G∶B)与设定的LED18的发光量比(Lr∶Lg∶Lb)大不相同时,可以视为被摄体的环境变化。此时,处理返回到步骤A1,使LED18的发光量与环境的变化一致地重新设定。在气候急剧变化或使用者从屋外移动到屋内(从屋内移动到屋外)的情况等,即使在外部光的颜色特性急剧变化的情况下,也可以自动改变辅助光的颜色特性。
接着,对本发明的其他实施方式进行说明。在以下的实施方式中,与第一实施方式对应的部分赋予对应的参照标号,并省略其详细说明。其他实施方式的构成用图1所示的框图进行表示。
(第二实施方式)
第一实施方式对和运动图像摄影相关的实施方式进行了说明,接下来对与静止图像摄影相关的第二实施方式进行说明。
图3是第二实施方式中的静止图像摄像处理的流程图。
在图3所示的流程图中,由于从步骤B1到步骤B4的处理与图2的流程中的从步骤A1到步骤A4的处理相同,所以省略其说明。其中,图2所示的运动图像摄像处理在设定运动图像模式时开始,而图3所示的静止图像摄影处理在设定静止图像摄影时开始。
在步骤B4中,CPU11判断是否为了得到计算出的适当曝光量EV而需要使LED18发光。
在根据设定的快门速度、光圈可以得到适当的曝光量EV的情况下,判断不需要LED18的发光(步骤B4“否”)。在判断为不需要LED18的发光时,将LED18的合成发光量L设定成0(步骤B5)。即,按照LED18不发光的方式进行设定。
在判断为需要LED18的发光时(步骤B4中“是”),CPU11进行LED18的合成发光量L的计算(步骤B6)。根据在步骤B3中计算出的适当曝光量EV、设定的快门速度、光圈等实现的曝光量的差值,求得LED18的合成发光量L。
接着,设定LED18r、LED18g、LED18b各自的发光量Lr、Lg、Lb(步骤B7)。发光量的设定,按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)与步骤B2中色温度计算部检测的摄像信号的RGB成分比(R∶G∶B)一致的方式进行。
接着,CPU11判断快门按钮是否被半按下(步骤B8)。在判断为快门按钮未被操作时(步骤B9中“否”)处理返回到步骤B1。再次进行无辅助光的摄像,基于摄像数据设定LED18的发光量(步骤B1~B7)。
在快门按钮被半按下时(步骤B8“是”),LED驱动器17根据CPU11的控制,以设定的发光量Lr、Lg、Lb分别使LED18r、LED18g、LED18b发光(步骤B9)。即,控制LED18的发光,以使合成从LED18发光的各RGB成分时,该发光具有与LED的不发光时照射被摄体的外部光的光特性相同的光特性。不会因LED18的发光影响白平衡处理。
在进行LED18的发光时,CPU11判断快门按钮是否被全按下(步骤B10)。
在快门按钮被全按下时(步骤B10“是”),由CCD5摄像被摄体的一帧图像数据(步骤B11)。
接着,对摄像图像数据进行白平衡处理(步骤B12)。信号放大部根据基于色温度设定的RGB值的增益值放大RGB信号。因为LED18的颜色特性和外部光的颜色特性一致,所以辅助光(LED18的发光)不会对摄像图像数据的颜色特性带来影响。
白平衡处理后的图像数据被发送到图像生成部10,变换为YUV数据,暂时保存在DRAM14(步骤13)。
暂时存储在DRAM14中的图像数据根据CPU11的控制被压缩,作为规定格式(例如JPEG格式)的静止图像文件记录于闪存存储器15。
(第三实施方式)在第一、第二实施方式中,按照来自LED18的光的色温度与外部光的色温度一致的方式,控制由各个LED18发光的光量,但是并不局限于此,接下来对任意设定来自LED18的光的色温度的实施方式进行说明。
在第三实施方式中,设有“外部光同调模式”、“自然光模式”、“任意光模式”、“补色模式”等多个发光模式。在设定“外部光同调模式”时,按照与第一、第二实施方式同样地色温度成为外部光的色温度的方式,使各个LED18发光。在设定“自然光模式”时,按照色温度成为自然光(白色光)的色温度的方式使各个LED18发光。在设定“任意光模式”时,按照色温度成为由使用者选择的色温度的方式使各个LED18发光。在设定“补色模式”时,按照色温度成为与外部光的色温度具有补色关系的色温度的方式使各个LED18发光。
第三实施方式也通过使用与图1所示的数码照相机具有同样构成的数码照相机1来实现本发明的摄像装置。
以下,根据图4和图5的流程对第三实施方式的数码照相机1的运动图像摄影处理进行说明。
在图4所示的流程中,从步骤C1到步骤C4为止的处理,与图2的流程的从步骤A1到步骤A4的处理相同,省略其说明。
在步骤C4中,CPU11判断是否为了得到计算出的适当曝光量EV而需要使LED18发光。
在根据设定的快门速度、光圈可以得到适当的曝光量EV的情况下,判断为不需要LED18的发光(步骤C4“否”)。在判断为不需要LED18发光时,处理进入步骤C9,对被摄体图像数据的下一帧进行摄像。
在判断为需要LED18的发光时(步骤C4中“是”),CPU11进行LED18的合成发光量L的计算(步骤C5)。根据在步骤C3中计算出的适当曝光量EV、设定的快门速度、光圈等实现的曝光量的差值,求得LED18的合成发光量L。
接着,CPU11判断是否设定了“外部光同调模式”(步骤C6)。这里,使用者可以将打光灯的发光模式预先设定为“外部光同调模式”、“自然光模式”、“任意光模式”、“补色模式”中的任意一种模式。CPU11根据该使用者的设定进行判断。另外,在设定了“任意光模式”时,使用者可以设定色温度(或表示色温度的其他指标)。
在判断为设定了“外部光同调模式”时(步骤C6“是”),如上述第一实施方式所说明那样,设定LED18r、LED18g、LED18b各自的发光量Lr、Lg、Lb(步骤C7)。发光量的设定,按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)与步骤C2中色温度计算部检测的摄像信号所包含的RGB成分比(R∶G∶B)一致的方式进行。即,CPU11按照各个LED18(LED18r、18g、18b)的发光的合成光的色温度与外部光的色温度一致的方式,设定发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)。
另一方面,在判断为未设定“外部光同调模式”时(步骤C6“否”),进入图5的流程的步骤D1。
CPU11判断是否设定了“自然光模式”(步骤D1)。
在判断为设定了“自然光模式”时(步骤D1“是”),CPU11按照LED18r、18g、18b的合成光的色温度成为自然光(白色光)的色温度的方式,设定LED18的发光量(步骤D2)。按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)与自然光的RGB成分之比(Rn∶Gn∶Bn)一致的方式进行发光量的设定。然后,进入图4的流程的步骤C8。
另一发面,在判断为未设定“自然光模式”时(步骤D1“否”),CPU11判断是否设定了“任意光模式”(步骤D3)。
在判断为设置了“任意光模式”时(步骤D3“是”),CPU11按照LED18r、18g、18b的合成光的色温度成为由使用者所设定色温度的方式,设定LED18的发光量(步骤D4)。按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)与使用者设定的色温度所对应的RGB成分之比(Ru∶Gu∶Bu)一致的方式,进行发光量设定。然后,进入到图4的流程的步骤C8。
另一方面,在判断为未设定“任意光模式”时(在步骤D3中为“否”),CPU11判断为设定了补色模式。CPU11按照LED18r、18g、18b的各个发光的合成光的色温度与在步骤C2中计算出的色温度成为补色关系的方式设定LED18的发光量(步骤D5)。按照发光量之比(Lr∶Lg∶Lb)所表示的色温度与在步骤C2中计算出的外部光的色温度成为补色关系的方式进行发光量的设定。然后,进入图4的步骤C8。
这里,在将成为补色关系的外部光和LED18的发光进行合成并照射到被摄体时,与将自然光(白色光)照射到被摄体相同。即,将具有补色关系的两种光进行合成时,成为白色光。
在设定LED18的发光量时,CPU11根据设定的光量比(Lr∶Lg∶Lb)使各个LED18发光(步骤C8)。由此,在设定了“外部光同调模式”时,可以发出色温度与照射被摄体的外部光的色温度相同的光。在设定了“自然光模式”时,可以发出色温度与自然光的色温度相同的光。在设定了“任意光模式”时,可以发出色温度与使用者所设定的色温度相同的光。在设定了补色模式时,可以发出色温度与外部光的色温度具有补色关系的光。
在进行LED18的发光时,由CCD5对被摄体的下一帧的图像数据进行摄像(步骤C9)。
接着,CPU11判断是否进行白平衡处理(步骤C10)。这里,使用者通过按键输入部12的操作,可以预先设定是否进行白平衡处理。CPU11根据该设定判断是否进行白平衡处理。
在判断为进行白衡处理时(步骤C10为“是”),WB处理部9的信号放大部基于步骤C2中色温度计算部所计算的色温度进行白平衡处理。
白平衡处理后的图像数据被发送到图像生成部10,变换为YUV格式,暂时保存于DRAM14(步骤C12)
反复进行从步骤C10到C12的处理,直至使用者指示运动图像摄影结束为止(步骤C13为“是”)。
另外,在“自然光模式”下LED18发光时或在“补色模式”下LED18发光时,也可以在步骤C11中不进行白平衡处理。在“任意光模式”下LED18发光时,可以根据使用者设定的色温度进行白平衡处理。
而且,在步骤C11中是否进行白平衡处理,也可以根据LED18的合成发光量L与外部光的光量之光量比决定。例如,在“自然光模式”或“补色模式”下,可以在LED18的合成发光量L比外部光的光量小时,根据外部光的色温度进行白平衡处理;在LED18的合成发光量L为外部光的发光量以上时不进行白平衡处理。另外,当在“任意光模式”下LED18的合成发光量比外部光的光量小时,根据外部光的色温度进行白平衡,在LED18的合成发光量比外部光的发光量多时,以使用者设定的色温度进行白平衡。
而且,在步骤C11中,也可以根据是否进行白平衡的设定来决定发光模式。例如,可以在设定了有白平衡处理时,将发光模式自动设定为“外部光同调模式”,在设定为无白平衡处理时,自动将发光模式设定为“补色模式”或“自然光模式”。
如上所述,在第三实施方式中,使用者设定是否进行白平衡处理,还设定发光模式。由于根据该设定控制LED18的发光和白平衡处理,所以,可以将摄像图像的色调调节为期望的色调。例如,当对照射了夕阳的被摄体进行摄影时,在要得到强调了夕阳的红色的图像的情况下,可以通过将白平衡处理设定为无,将发光模式设定为“外部光同调模式”,来强调夕阳的色调。另外,在晚间摄影时也要得到白天摄影那样明亮的白图像时,设定为存在白平衡处理,将发光模式设定为“外部光同调模式”或“自然光模式”。由此,可以将摄像图像的色调调节成像白天摄影那样明亮(在“自然光模式”时可以无白平衡处理)。而且,在要得到进一步强调了被摄体的环境的图像时,通过将白平衡处理设定为无,将发光模式设定为“任意光模式”,可以得到使用者期望的色调的图像。
(第四实施方式)
在静止图像摄影时,与第三实施方式同样,可以设定“外部光同调模式”、“自然光模式”、“任意光模式”、“补色模式”等多个发光模式。
此时,在图3所示的静止图像摄影处理的流程中,只要将步骤B7的处理置换为图4所示的运动图像摄影处理的流程的步骤C6、C7和图5的步骤D1~D5的处理即可。
在本实施方式的静止图像摄影处理中,当设定LED18r、18g、18b各自的发光量Lr、Lg、Lb时,与第三实施方式同样,检测发光模式的设定。根据设定的发光模式设定发光量Lr、Lg、Lb(图4的步骤C6、C7和图5的步骤D1~D5)。然后,根据快门操作使LED发光,进行摄像处理。
(变形例)上述各实施方式可以有以下的变形例。
(1)在上述各个实施方式中,通过分别改变LED18r、LED18g、LED18b的各个LED18的电流值,调整了由LED18发光的光的色温度,但是也可以设置多个LED18r、LED18g、LED18b,通过调整各个颜色成分的LED18的发光个数,来调整由LED18发出的光的色温度。
(2)而且,在上述各个实施方式中,作为发光体使用LED进行了说明,但是并不局限于此,也可以使用其他的发光体。
(3)并且,在上述各个实施方式中,根据图像数据计算出色温度,但是并不局限于色温度,也可以按照计算出刺激值、色度坐标或颜色分布特性,并成为该计算出的色度坐标或颜色分布特性的方式,调整各个LED18的发光量。总而言之,只要可以知道外部光的颜色特性什么都可以。
(4)另外,在上述各个实施方式中,CCD4具有RGB滤光器(贝叶尔滤光器),但也可以使用其他的滤光器(例如CYM滤光器)。
(5)而且,在上述第三实施方式中,使用者还可以预先设定是否使LED18发光,仅在使用者设定了使LED18发光时,使LED18发光。在判断为不使LED18发光时,通过调整单元电路8的AGC增益等来修正亮度。在伴有LED18的发光的摄影中,即使是暗的被摄体,也可以减少摄像图像的噪声。在不使LED18发光地通过增益调整来修正亮度时,可以抑制消耗电力。
(6)并且,在上述各个实施方式中,对本发明应用于数码照相机1的情况进行了说明,但是并不局限于上述数码照相机1,只要是能够实现伴随辅助光的发光的摄影的摄像装置,则可以应用于带摄像头的移动电话机、带摄像头的PDA、带摄像头的个人计算机、带摄像头的IC记录器或数码摄像机等。
权利要求
1.一种摄像装置,包括摄像机构,其摄像被摄体并输出图像数据;发光机构,其具有分别发出不同颜色成分的光的多个发光体;确定机构,其确定照射被摄体的光源的颜色特性;第一发光控制机构,其控制所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性成为由所述确定机构确定的颜色特性;和白平衡机构,其根据由所述确定机构确定的颜色特性对从所述摄影机构输出的图像数据进行白平衡调整。
2.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,具备判断机构,其判断是否由使用者进行了摄影的指示;和记录控制机构,其在由所述判断机构判断为执行了摄影的指示时,将由所述白平衡机构进行了白平衡调整后的图像数据记录于记录机构。
3.根据权利要求2所述的摄像装置,其特征在于,具备第一设定机构,其任意设定是否由所述白平衡机构进行白平衡的调整,所述记录控制机构,在由所述第一设定机构设定为进行白平衡的调整时,将进行了基于所述白平衡机构的白平衡调整后的图像数据记录于所述记录机构,在由所述第一设定机构设定为不进行白平衡的调整时,将从所述摄像机构输出的不进行白平衡调整的图像数据记录在所述记录机构。
4.根据权利要求1~3中任意一项所述的摄像装置,其特征在于,所述白平衡机构调整从所述摄像机构输出的图像数据的色调,以使在由所述确定机构确定的颜色特性的光源下被摄影的图像数据的色调,接近于在自然光下被摄影的图像数据的色调。
5.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,具备第二发光控制机构,其控制所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性成为预先决定的颜色特性;第二设定机构,其预先设定包括第一发光模式和第二发光模式的多个发光模式的任意一个;和控制机构,其在由所述第二设定机构设定了所述第一发光模式时,进行基于所述第一发光控制机构的发光控制;在由所述第二设定机构设定了所述第二发光模式时,进行基于所述第二发光控制机构的发光控制。
6.根据权利要求5所述的摄像装置,其特征在于,所述第二发光控制机构控制所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性接近自然光的颜色特性。
7.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,具备第二发光控制机构,其控制所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性成为预先决定的颜色特性;第三发光控制机构,其控制所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性与由所述确定机构确定的颜色特性具有补色关系;第二设定机构,其预先设定包括第一发光模式、第二发光模式和第三发光模式的多个发光模式中的任意一个;和控制机构,其在由所述第二设定机构设定了所述第一发光模式时,进行基于所述第一发光控制机构的发光控制;在由所述第二设定机构设定了所述第二发光模式时,进行基于所述第二发光控制机构的发光控制;在由所述第二设定机构设定了第三发光模式时,进行基于所述第三发光控制机构的发光控制。
8.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述确定机构根据由所述摄影机构输出的图像数据,将光源的颜色特性或色度坐标、或颜色分布特性确定为颜色特性。
9.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述发光机构具有发出红色成分光的发光体、发出绿色成分光的发光体和发出蓝色成分光的发光体。
10.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述发光体是LED。
11.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,所述第一至第三发光机构调整与各个颜色成分对应的所述发光体的电流值,来控制所述发光机构的发光。
12.根据权利要求1~10中任意一项所述的摄像装置,其特征在于,所述第一至第三发光机构调整与各个颜色成分对应的所述发光体的点亮个数,来控制所述发光机构的发光。
13.根据权利要求1所述的摄像装置,其特征在于,具备用于使用者指定光源的颜色特性的指定机构,所述确定机构将由所述指定机构指定的颜色特性确定为光源的颜色特性。
14.一种程序,被摄像装置所执行,该摄像装置具备摄像被摄体并输出图像数据的摄像机构;和具有分别发出不同颜色成分的光的多个发光体的发光机构;所述程序包括确定处理,确定照射被摄体的光源的颜色特性;第一发光控制处理,控制基于所述发光机构的发光,以使由所述发光机构发出的光的颜色特性成为由所述确定机构确定的颜色特性;和白平衡控制处理,根据由所述确定机构确定的颜色特性,对从所述摄像机构输出的图像数据进行白平衡调整。
全文摘要
一种摄像装置,根据CCD(5)所摄像的图像数据计算出色温度,根据该图像数据的亮度成分计算适当曝光量。然后,判断是否需要进行曝光修正,在判断为需要进行曝光修正时,计算出LED(18)的发光量。然后,按照达到该计算出的色温度的方式分别设定各LED(18)发出的光量比。根据计算出的LED(18)的发光量和设定的各个LED(18)的光量比使各个LED(18)发光。然后,根据该计算出的色温度对摄像后的图像数据进行白平衡处理。
文档编号H04N5/235GK101068311SQ20071010280
公开日2007年11月7日 申请日期2007年4月29日 优先权日2006年5月2日
发明者加藤芳幸 申请人:卡西欧计算机株式会社
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