JP2009300268A - 3次元情報検出装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】空間的又は時間的に強度変調された強度変調光を発生する距離検出用光源部10と、被写体で強度変調光が反射された反射光を透過する複数のレンズ15が多眼的に配置されたレンズアレイ14と、複数のレンズ15の各々を透過した透過光を2次元撮像素子の結像面で各々結像させて、複数のレンズ15の各々に対応する被写体画像群を撮像し、該被写体画像群に基づいて被写体の3次元情報を検出する3次元カメラ16と、を備える。
【選択図】図1
Description
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記光源が前記カメラのカメラレンズ周辺にアレイ状に配置されていることを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記レンズアレイを構成するレンズは、直径方向に屈折率が分布した屈折分布レンズであることを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記レンズアレイを構成するレンズはプリズムであることを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記レンズアレイを構成する複数のレンズにおいて、中心部分のレンズの開口数よりも、その周辺のレンズの開口数の方が大きいことを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記レンズアレイを構成する複数のレンズにおいて中心部分のレンズとその周辺のレンズで撮影している画角が同じであることを特徴とする。なお、レンズアレイを構成する複数のレンズにおいて中心部分のレンズとその周辺のレンズで撮影している画角は同じであるが、これは実質的に同じ画角であってもよく、その効果は変わらない。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記リレー結像光学系は、両面テレセントリック・アフォーカル結像光学系であることを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記リレー結像光学系は反射ミラーで構成されていることを特徴とする。
本発明に係る3次元情報検出装置においては、前記光分割結像系は通常画像の撮像用に可視光をもう一系統分割し、通常画像の撮像用にさらに前記2次元撮像素子を設けたことを特徴とする。
図1は、本発明の第1実施形態に係る3次元映像システムの全体構成を示す図である。図2は、図1に示す3次元カメラ16の構成を示すブロック図である。図3は、図1に示すレンズアレイ14の構成例を示す正面図である。
図1において、距離検出用光源部10は光源Sを有し、時間的又は空間的に強度変調した強度変調光11を発生する。光源Sの照射方向は、強度変調光11が被写体12に照射されるように調節しておく。
(1)時間的に強度変調された強度変調光を使い、2次元同時に距離画像を求めることが可能な光飛行時間計測法を利用したもの。この種類の3次元カメラとしては、例えば特許文献1,2に開示されている。この3次元カメラの距離画像検出部分は、高速なシャッター機能を有する電子管と固体撮像素子を組み合わせたものや、直接CMOSやCCDなどの固体撮像素子で高速な受光電子の振り分けにより距離画像を検出方法ものなどが利用可能である。強度変調光源には、数十MHz以上の周波数で強度変調できるものが使用可能である。特にレーザーや発光ダイオードなどの高速変調可能な単一光源が使用可能である。又、それらの光源が複数個配置されたアレイ光源も使用することができる。強度変調光源の光の波長は、可視光領域をカラー要素画像撮影に使用するため、この可視波長領域以外を使用することが有効である。特に近赤外領域では、可視光用のレンズなど市販の光学系が使用できるとともに、高速変調可能な光源の種類も豊富であり、近赤外に感度の高い撮像素子も多く有効である。
(2)光ビームで被写体上を2次元走査して被写体形状を求めるもの。
(3)スリット状の光を走査させて被写体の形状を取得する光切断方法を用いたもの。
(4)パターン光を複数投影して形状を求めるパターン光投影方法やモアレ法などを用いたもの。
図5は、本発明の第2実施形態に係る3次元映像システムの概略構成図であり、第1実施形態と同様の機能を有する3次元画像処理装置19及び3次元画像提示装置20を省略している。
図5に示されるように第2実施形態では、距離検出用光源部10から被写体12に至るまでの強度変調光11の光路上に、コリメートレンズ60とハーフミラー61を設けて、被写体12への強度変調光11の照明光軸が撮影光軸と同一になるようにする。これにより、距離検出用照明の影を減らすことができる。
距離検出用光源部10の光源Sから出射された強度変調光11は、コリメートレンズ60により平行光にされた後、ハーフミラー61により撮影光軸と同一の照明光軸となって被写体12に照射される。
まず、3次元座標系(x軸,y軸,z軸)を定める。ここでは、3次元座標の原点(0,0,0)は、レンズアレイ14の中心とする。なお、説明を簡単にするため、光源Sからハーフミラー61までの距離は、ハーフミラー61からレンズアレイ14の中心(つまり原点)までの距離に等しいとする。すると、光源Sから被写体12上の1点O(x,y,z)までの距離“SO”は(1)式で表される。
第3実施形態は、距離検出用光源部10の変形例である。
図7は距離検出用光源部10の第1の変形例である。図7において、距離検出用光源部10の光源Sはレンズアレイ14のレンズ15間の間隙に配置されている。光源Sの数は1つでも複数でもよい。又、レンズアレイ14の中心部に配置してもよく、あるいは、レンズアレイ14の全面にわたって均等に配置してもよい。これにより、被写体12全体に、光強度の均一性良く、強度変調光11を照射することができる。
第4実施形態は、レンズアレイ14の変形例である。
図9はレンズアレイ14の第1の変形例である積層レンズアレイ70を示している。図9に示すように、積層レンズアレイ70は、レンズアレイ14を奥行き方向に複数積層した構成である。このように積層型積層レンズアレイ70を使用することで、要素画像の収差を低減することができる。なお、形成される要素画像群71は、正立像であってもよく、あるいは倒立像であってもよい。但し、撮影した映像からインテグラルフォトグラフィによる立体映像表示用として要素画像群を生成する場合には、正立像で撮影しておくことにより、再生時に被写体の凹凸が逆になる逆視の問題を回避することができる。
図11の例では、レンズアレイ14の中心部分のレンズ15aは、他のレンズ15bよりも有効径が大きい。この図11のレンズアレイ14を使用した場合、撮影されるカラー要素画像17及び距離要素画像18は、レンズ15aに対応する中心部の画像が、レンズ15bに対応する周辺部の画像よりも大きくなる。すなわち、3次元カメラ16に正対する被写体12の画像は、有効径が大きいレンズ15aで撮影されるためより多くの画素から構成され、高精細となる。そして、その周辺の画像は、撮影光軸からはずれた斜めの位置から撮影した画像に相当する。被写体の3次元形状の算出の際には、視差情報が重要であるので、周辺の画像の画素数は少なくても多くの視点から撮影されることが重要である。図11のレンズアレイ14によれば、限られた撮像素子の画素数で、効率よく3次元情報を取得することができる。
第5実施形態では、図13に示されるように、被写体12とレンズアレイ14の間にリレー結像光学系80を設ける。リレー結像光学系80は、被写体12の像をレンズアレイ14の前面の近辺に結像する。これにより、被写体12の位置を光学的にレンズアレイ14の面に近づけることができ、レンズアレイ14の個々のレンズ15により撮像される個々の要素画像の画角が大きくなるので、個々の要素画像の撮像に要求される解像度特性を低減することができる。また、通常の撮影では、インテグラルフォトグラフィにより立体像表示の際などにおいて表示ディスプレイの奥に像を再生するのみであるが、図13に示されるようにレンズアレイ14の前面に被写体12を一旦結像させることで、画面より飛び出した立体像を表示することができる。
第6実施形態では、図17に示されるように、結像光学系100と光分割結像系101を設ける。結像光学系100は、被写体12と光分割結像系101の間に設けられる。結像光学系100は、被写体12を撮影するための比較的大きな開口のレンズを有する。光分割結像系101は、結像光学系100と3次元カメラ16の間に設けられる。光分割結像系101は、結像光学系100から入射される光を、カラー要素画像17を撮影するための可視光と距離要素画像18を撮影するための光とに分割する。光分割結像系101は、2個のハーフミラー102a,102bの組合せで構成される。ハーフミラー102a,102bは可視光を透過し、それ以外の光を反射する。
11 強度変調光
12 被写体
13 反射光
14 レンズアレイ
15,81a,81b レンズ
16 3次元カメラ
17 カラー要素画像
18 距離要素画像
19 3次元画像処理装置
20 3次元画像提示装置
30 カメラ部
31 カメラレンズ
32 2次元撮像素子
32a カラー画像撮像素子
32b 距離画像撮像素子
40 計測部
60 コリメートレンズ
61,102a〜d ハーフミラー
70 積層レンズアレイ
72 屈折率分布レンズアレイ
80 リレー結像光学系
80a 両面テレセントリック・アフォーカル結像光学系
82 絞り
83a,83b 反射ミラー
90 プリズムアレイ
91a,91b プリズム
100 結像光学系
101,101a 光分割結像系
110 カラー画像
S 光源
Claims (8)
- 所定の3次元座標系における被写体の3次元情報を検出する3次元情報検出装置において、
空間的又は時間的に強度変調された強度変調光を発生する光源と、
被写体で前記強度変調光が反射された反射光を透過する複数のレンズが多眼的に配置されたレンズアレイと、
前記複数のレンズの各々を透過した透過光を2次元撮像素子の結像面で各々結像させて、前記複数のレンズの各々に対応する被写体画像群を撮像するカメラと、
前記強度変調光を用いて前記カメラで撮像された前記被写体画像群に基づいて、被写体の3次元情報を検出する計測部と、
を備えたことを特徴とする3次元情報検出装置。 - 前記光源から前記被写体で反射されて前記2次元撮像素子の結像面上の結像点に至るまでの光路長を、前記強度変調光の飛行時間又は位相に基づいて検出する光路長検出手段と、
前記光路長と前記結像点の座標に基づいて被写体の3次元情報を算出する3次元情報算出手段と、
を備えたことを特徴とする請求項1に記載の3次元情報検出装置。 - 被写体への前記強度変調光の照明光軸と前記カメラの撮影光軸が同一軸となる照明光学配置であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の3次元情報検出装置。
- 前記レンズアレイを奥行き方向に複数積層したこと、
又は、前記レンズアレイを構成するレンズは、直径方向に屈折率が分布した屈折分布レンズであること、
又は、前記レンズアレイを構成するレンズはプリズムであること、
を特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の3次元情報検出装置。 - 前記レンズアレイを構成する複数のレンズのうち中心部分のレンズは、他のレンズよりも有効径が大きいこと、
又は、前記レンズアレイを構成する複数のレンズにおいて、中心部分のレンズの開口数よりも、その周辺のレンズの開口数の方が大きいこと、
又は、前記レンズアレイを構成する複数のレンズにおいて中心部分のレンズとその周辺のレンズで撮影している画角が同じであること、
を特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の3次元情報検出装置。 - 被写体の像を前記レンズアレイの前面の近辺に結像するリレー結像光学系を設けたことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の3次元情報検出装置。
- 被写体を撮影するための比較的大きな開口のレンズを有する結像光学系と、
前記結像光学系から入射される光を、カラー要素画像を撮影するための可視光と距離要素画像を撮影するための光とに分割する光分割結像系と、
カラー要素画像撮影用の前記2次元撮像素子と距離要素画像撮影用の前記2次元撮像素子と、を設け、
前記レンズアレイを各前記2次元撮像素子に対応して設けたことを特徴とする請求項1から5のいずれか1項に記載の3次元情報検出装置。 - 前記光分割結像系は通常画像の撮像用に可視光をもう一系統分割し、
通常画像の撮像用にさらに前記2次元撮像素子を設けたことを特徴とする請求項7に記載の3次元情報検出装置。
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