JP2015008387A - 画像処理装置、画像処理方法およびプログラム並びに撮像装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画像処理装置は、二次元に配列された複数の撮影光学系によって分光され、前記複数の撮影光学系のそれぞれに対して二次元に配列された複数の光電変換素子に入射された被写体光の撮像画像を処理する装置であって、前記被写体光の画像データを取得する取得手段と、前記取得された画像データを、前記撮影光学系に対する画素の位置に対応して、互いに視差を有する複数の画像フレームに変換する画像フレーム生成手段と、少なくとも前記変換された複数の画像フレームを符号化して符号化データを生成する符号化手段と、を備え、前記符号化手段は、前記変換された複数の画像フレームの符号化においては、互いに視差を有する複数の画像フレーム間で、視差方向の予測を行なう。
【選択図】図5
Description
撮影時はLFデータ変換部122によってメモリ116の画像信号領域に書き込まれた複数の画像フレーム(符号化対象画像)を読出して画像間の予測を用いて符号化し、符号化後のストリームデータをメモリ116の画像ストリームデータ領域に格納する。また、再生時はメモリ116の画像ストリームデータ領域からストリームデータを読み出して復号し、復号された画像フレームを画像信号領域に格納する。
同図において、204は撮像素子103の二次元の画素配列を構成する画素である。
F13に隣接するF7、F8、F9、F12、F14、F17、F18、F19には、F13を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F8に隣接するF3には、F8を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F12に隣接するF11には、F12を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F14に隣接するF15には、F14を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F18に隣接するF23には、F18を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F7に隣接するF1、F2、F6には、F7を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F9に隣接するF4、F5、F10には、F9を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F17に隣接するF16、F21、F22には、F17を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
さらに、F19に隣接するF20、F24、F25には、F19を参照画像とするピクチャ間予測符号化を行う。
F13
→F8→F3
→F12→F11
→F14→F15
→F18→F23
→F7→F6→F1→F2
→F9→F4→F5→F10
→F17→F16→F21→F22
→F19→F20→F24→F25
の順で符号化を行う。
記録媒体118に記録されている多重化ストリームを媒体I/F117によって読み出してメモリ116の多重化ストリーム領域に格納する。多重分離部113はメモリ116の多重化ストリーム領域から多重化ストリームを読み出し、多重化ストリームのヘッダ情報に含まれる画像ストリームの数や視差の位置関係等の情報に応じて、画像ストリームをメモリ116の画像ストリーム領域に格納する。
本実施例の画像処理装置においては、リフォーカス画像の生成は、撮影時および再生時のいずれの場合でも可能である。いずれの場合も、リフォーカス処理部114によりメモリ116の画像信号領域に格納された画像フレーム1〜25からリフォーカス画像の生成を行う。画像信号領域に格納された画像フレーム1〜25は、撮影時においてはLFデータ変換部122が構築してメモリ116に記憶した画像フレームからリフォーカス画像を生成する。また再生時は画像符号化復号化部111により復号されてメモリに記憶された画像フレームからリフォーカス画像を生成する。
次に図10のフローチャートを用いて、ステップ903における符号化処理の詳細手順について説明する。
図10は、第1の実施例における撮影動作でのコントローラ119のCPUの符号化処理(ステップ903)の詳細手順を示すフローチャートである。
次にステップS1006にて、上記量子化された変換係数に対して、逆量子化を行う。
次にステップS1007にて、上記逆量子化された変換係数に対して、逆直交変換を行う。
前述した本発明の実施形態における撮像装置を構成する各手段、並びに駆動方法の各工程は、コンピュータのRAMやROMなどに記憶されたプログラムが動作することによって実現できる。このプログラム及び前記プログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は本発明に含まれる。
Claims (22)
- 二次元に配列された複数の撮影光学系によって分光され、前記複数の撮影光学系のそれぞれに対して二次元に配列された複数の光電変換素子に入射された被写体光の撮像画像を処理する画像処理装置であって、
前記被写体光の画像データを取得する取得手段と、
前記取得された画像データを、前記撮影光学系に対する画素の位置に対応して、互いに視差を有する複数の画像フレームに変換する画像フレーム生成手段と、
少なくとも前記変換された複数の画像フレームを符号化して符号化データを生成する符号化手段と、
を備え、
前記符号化手段は、前記変換された複数の画像フレームの符号化においては、互いに視差を有する複数の画像フレーム間で、視差方向の予測を行なうことを特徴とする画像処理装置。 - 前記符号化手段は、前記複数の画像フレームの所定の画像フレームをピクチャ内符号化で符号化し、他の画像フレームをピクチャ間予測符号化で符号化し、前記ピクチャ間予測符号化において、前記視差方向に従って参照画像を決定して動きベクトルを検出することを特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段は、さらに時間方向の予測に基づいた予測符号化により前記画像フレームを符号化することを特徴とする請求項1又は2に記載の画像処理装置。
- 前記取得された画像データは複数のフレームからなる動画像データであり、前記画像フレーム生成手段は、前記動画像データの各フレームの画像データを前記複数の画像フレームに変換し、前記符号化手段は、前記動画像データの各フレームの複数の画像フレームを、視差方向の予測および時間方向の予測に基づいた予測符号化により符号化することを特徴とする請求項3に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段は、前記動画像データの各フレームの所定の画像フレームに時間方向の予測に基づいた予測符号化を行なうことを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段は、前記動画像データの各フレームの全ての画像フレームに時間方向の予測に基づいた予測符号化を行なうことを特徴とする請求項4に記載の画像処理装置。
- ユーザの指示に基づいて、前記画像フレーム生成手段により生成された前記複数の画像フレームからリフォーカス画像を生成するリフォーカス画像生成手段をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至6のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 前記リフォーカス画像生成手段は、各画像フレームの画素を、前記視差方向にずらして積分することによりリフォーカス画像を生成することを特徴とする請求項7に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段で生成された符号化データを復号して復号された複数の画像フレームを生成する復号手段をさらに含み、前記リフォーカス画像生成手段は、前記復号手段で生成された復号された複数の画像フレームからリフォーカス画像を生成することを特徴とする請求項8に記載の画像処理装置。
- 前記リフォーカス画像生成手段は、復号された各画像フレームの画素を、前記符号化手段による視差方向の予測において検出された動きベクトルの情報に基づいてずらして積分することによりリフォーカス画像を生成することを特徴とする請求項9に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段は、前記リフォーカス画像生成手段で生成されたリフォーカス画像を符号化することを特徴とする請求項7乃至10のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 前記符号化手段で生成された符号化データを多重化してストリームデータを生成するとともに、前記ストリームデータを符号化データに分離する多重分離手段をさらに備えることを特徴とする請求項1乃至11のいずれか一項に記載の画像処理装置。
- 撮影レンズと前記撮影レンズの瞳分割手段を有する撮影光学系と、前記撮影光学系で得られた被写体光を二次元に配列された複数の光電変換素子で撮像して画像データを出力する撮像素子とを備えた撮像装置において、
請求項1乃至11のいずれか一項に記載の画像処理装置と、
前記撮影光学系、撮像素子および画像処理手段を制御する制御手段と
を備えることを特徴とする撮像装置。 - 前記画像処理手段で生成されたデータを記録媒体に記録するとともに、前記記録媒体に記録されたデータを再生する記録再生手段をさらに備え、前記記録再生手段は、ストリームデータを前記記録媒体に記録し、前記記録媒体から再生されたストリームデータを符号化データに分離し、前記分離された符号化データを復号することを特徴とする請求項13に記載の撮像装置。
- ユーザの操作を受け付ける操作手段をさらに備え、前記制御手段は、前記操作手段が受け付けた前記ユーザの操作に基づいて前記画像処理装置および記録再生装置を制御することを特徴とする請求項13又は14に記載の撮像装置。
- 前記操作手段は、リフォーカス画像を生成する焦点の位置又は被写体の位置を指定する操作を前記ユーザの指示として受け付けることを特徴とする請求項15に記載の撮像装置。
- 前記瞳分割手段は、前記撮像素子の撮像面に二次元に配置された複数のマイクロレンズであり、各マイクロレンズには前記光電変換素子の所定数が対応し、前記画像フレーム生成手段は、各マイクロレンズに対応する前記所定数の光電変換素子のうち、マイクロレンズに対して同じ位置にある光電変換素子の画像データから画像フレームの一つを生成することを特徴とする請求項13乃至16のいずれか一項に記載の撮像装置。
- 二次元に配列された複数の撮影光学系によって分光され、前記複数の撮影光学系のそれぞれに対して二次元に配列された複数の光電変換素子に入射された被写体光の撮像画像を処理する画像処理方法において、
前記被写体光の画像データを取得する取得ステップと、
前記取得された画像データを、前記撮影光学系に対する画素の位置に対応して、互いに視差を有する複数の画像フレームに変換する変換ステップと、
少なくとも前記変換された複数の画像フレームを符号化して符号化データを生成する符号化ステップと、
を備え、
前記符号化ステップは、前記変換された複数の画像フレームの符号化においては、互いに視差を有する複数の画像フレーム間で、視差方向の予測を行なうことを特徴とする画像処理方法。 - 二次元に配列された複数の撮影光学系によって分光され、前記複数の撮影光学系のそれぞれに対して二次元に配列された複数の光電変換素子に入射された被写体光の撮像画像を処理する画像処理装置を制御するためのプログラムであり、
コンピュータを、
前記被写体光の画像データを取得する取得手段、
前記取得された画像データを、前記撮影光学系に対する画素の位置に対応して、互いに視差を有する複数の画像フレームに変換する画像フレーム生成手段、
少なくとも前記変換された複数の画像フレームを符号化して符号化データを生成し、前記変換された複数の画像フレームの符号化においては、互いに視差を有する複数の画像フレーム間で、視差方向の予測を行なう符号化手段として機能させるプログラム。 - 請求項19に記載のプログラムを記憶したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。
- コンピュータを、請求項1乃至12のいずれか一項に記載された画像処理装置の各手段として機能させるプログラム。
- コンピュータを、請求項1乃至12のいずれか一項に記載された画像処理装置の各手段として機能させるプログラムを格納した記憶媒体。
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