JP6423019B2 - 屈折プリズムを使用する屈曲光学アレイ カメラ - Google Patents
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Description
[0021]本明細書で開示される実施形態は、屈曲光学系をもつアレイ カメラを使用して、実質的に視差およびチルト アーティファクトがない、広い視野を有する画像を生成するためのシステム、方法および装置を提供する。本発明の態様は、広い視野、たとえば約180度を有するアレイ カメラに関する。ミラーをプリズムと置き換えることは、上述の問題、すなわち、カメラが中央ミラーの上を見ることと、各カメラの限られたFOVの両方を同時に解決する。たとえば、広範囲プリズム設計カメラは、内部全反射(total internal reflection)の効果によりプリズムのエッジまたは頂点の上を見ない。これは、第1の問題を極めて効率的に解決する。さらに、カメラはより広いFOVを獲得する。設計の1つのクラスでは、これは色収差の導入に関係する。プリズム アレイ カメラ設計の別の実施形態は収差がまったくない。より高い屈折率のガラスおよび他の材料を用いると、個々のカメラの視野が制約されず、「フリー カメラ」の場合とまったく同じままである。プリズム アレイ カメラ設計の別の実施形態では、プリズムに負レンズ(negative lenses)を追加することは、個々のカメラのFOVを90度までさらに増加させることができ、180度の総FOVを可能にする。
[0024]次に図1Aおよび図1Bを参照して、本明細書で説明されるオートフォーカスシステムおよび技法とともに使用するのに好適な屈曲光学マルチセンサーの集合100A、100Bの例が、次により詳細に説明される。図1Aは、すべて基板150に装着されることができる、画像センサー105、125と、反射2次光リダイレクト(redirecting)面110、135と、レンズの集合115、130と、中央反射面120とを含む屈曲光学アレイ100Aの一例の断面側面図を示している。図1Bは、1次光リダイレクト面122、124のための中央プリズム141、146と、2次光リダイレクト面135、110を形成する追加のプリズムと、を含む屈曲光学センサー アレイの一実施形態の断面側面図を示している。
[0054]図3Aおよび図3Bは、以下で定義される、あらかじめ決定された空間関係による様々な構成要素の構成により視差およびチルト アーティファクト(tilt artifacts)がないアレイ カメラの一実施形態を示している。図3Aおよび図3Bによって示されるように、2つのミラー面330、335および2つの対応するセンサー311A、311Bは、キャプチャされた画像において視差およびチルト アーティファクトを生じることを回避するために、あらかじめ定義された空間関係に基づいて構成されることができる。アレイのセンサーおよびそれの対応するレンズは「カメラ」と呼ばれ、アレイ中のすべてのカメラの協働は「仮想カメラ」と呼ばれる。図示されていないが、各カメラは、カメラの光軸に対して図示された角度に配置されないセンサーのほうへ光をリダイレクトするために、上記で説明されたように2次光リダイレクト面を有することができる。たとえば、いくつかの実施形態では、すべてのセンサーは共通平面に配置されることができる。図示の実施形態では、仮想カメラ320は、仮想センサー321と、仮想センサーに関連する仮想レンズ322とを含む。理解されるように、仮想カメラ320は、物理的センサー311A、311Bによってキャプチャされた画像をスティッチすることによって生成された全体的アレイ300の合成開口(視野340)に対応する仮想センサー321および仮想レンズ322を示すために図示されており、仮想カメラは、アレイの実際の構築において物理的には存在しない。
FOV=2β
β=90−α
FOV=180−2α
である。
[0061]図5A〜図5Cは、プリズム アレイ カメラのためのプリズムの一実施形態を示している。図5Aは、(仮想カメラVの仮想光軸とも呼ばれる)アレイ カメラ対称垂直軸750に直角に配置された(第1の面とも呼ばれる)上面710と、対称垂直軸750に対して角度αに配置されたプリズム700の(第2の面とも呼ばれる)下側内面720と、上面710に直角に配置された(第3の面とも呼ばれる)下側外面730とを有するプリズム700の破断側面図を示している。第1の面710は、ターゲット画像シーンの少なくとも一部分を表す光が第1の面710を通ってプリズム700に入るように配置されることができる。第2の面720は、第1の面710から受けた光を第3の面730の方へリダイレクトするために、仮想光軸750に関して角度2に配置されることができ、ただし、角度2はαの角度値を有する。第3の面730は、プリズム700を通過した光が第3の面730を出て、カメラCに入るように、対応するカメラCに対向していることができる。
[0085]図8は、屈曲光学画像キャプチャ プロセス1000の一実施形態を示している。プロセス1000はブロック1005において開始し、そこにおいて、複数のイメージング センサー集合が設けられる。このステップは、前の図に関して上記で説明されたセンサー アレイ構成のいずれかを含む。センサー集合は、図1Aおよび図1Bに関して上記で説明されたように、センサーと、レンズシステムと、レンズシステムからの光をセンサー上にリダイレクトするように配置された反射面とを含むことができる。センサー集合は、代替的に、センサーと、レンズシステムと、上記で説明された屈折プリズム例のいずれかとを含むことができる。プロセス1000は、次いでブロック1010に移動し、そこにおいて、少なくとも1つの屈折面が複数の画像センサーに近接して装着される。たとえば、このステップは、センサー アレイの中心に中央プリズム集合を装着することを備えることができ、ここにおいて、中央プリズム集合は、アレイ中の各センサーに関連する少なくとも1つの面を備える。いくつかの実施形態では、2次ミラーまたはプリズムが設けられることができ、たとえば、アレイの全高を低減するために、各センサーと関連するレンズ集合との間に1つの2次ミラーまたはプリズムが配置される。
[0090]本明細書で開示される実装形態は、視差およびチルト アーティファクトがない複数のセンサーアレイカメラのためのシステム、方法および装置を提供する。これらの実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装されることができることを当業者は認識されよう。
以下に本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ターゲット画像シーンをキャプチャするためのプリズム アレイ カメラであって、システムが、
前記プリズム アレイ カメラの対称垂直軸の周りに配置された複数のカメラを備え、前記複数のカメラの各カメラが、
画像センサーと、
前記対称垂直軸に対して第1の角度に配置された光軸と、前記第1の角度は角度値に対応する、および
複数のプリズムと、各プリズムは、少なくとも部分的に屈折によって、前記複数のカメラのうちの対応するカメラの方へ前記ターゲット画像シーンを表す光の部分を向けるように構成される、
各プリズムは、
前記プリズム アレイ カメラの前記対称垂直軸に直角に配置された第1の面と、前記第1の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が前記第1の面を通って前記プリズムに入るように配置される、
第2の面によって形成される平面が、前記対応するカメラの前記光軸と前記対称垂直軸との間の前記第1の角度を二等分するように配置された前記第2の面と、
第3の面と、前記第2の面は、前記第1の面から受光された光の前記部分を前記第3の面のほうにリダイレクトするために構成され、前記第3の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が、前記プリズムを出て、前記対応するカメラのほうへ進むように配置される、を備える、プリズム アレイ カメラ。
[C2]
前記プリズムが、前記第1の面と前記第2の面との間の交点にある頂点をさらに備え、ここにおいて、前記複数のカメラの前記各カメラの前記光軸と前記プリズムアレイカメラシステムの前記対称垂直軸とが前記頂点を通過する、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C3]
前記第3の面が上面に対して第2の角度に配置され、前記第2の角度は前記角度値に対応する、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C4]
前記第1の面の長さと前記第3の面の長さとが実質的に等しい、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C5]
前記第3の面中に形成されたまたは取り付けられた負レンズをさらに備える、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C6]
前記第2の面上に設けられた反射裏張りをさらに備える、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C7]
第1の光屈曲面が屈折プリズムの下側内面を備え、前記複数のカメラの各カメラが、前記第1の光屈曲面と前記画像センサーとの間に配置された2次光屈曲面をさらに備える、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C8]
前記2次光屈曲面が反射面または追加のプリズムを備える、C7に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C9]
前記複数のカメラの各カメラが、前記プリズムの前記第3の面と前記画像センサーとの間に配置されたレンズ集合をさらに備える、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C10]
前記複数のカメラの各々からの前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分から生成された画像を前記ターゲットシーンの最終画像内に合成するように構成されたプロセッサをさらに備える、C1に記載のプリズム アレイ カメラ。
[C11]
プリズム アレイ カメラを製造する方法であって、前記方法は、
前記プリズム アレイ カメラの対称垂直軸を決定することと、
前記プリズム アレイ カメラの複数のカメラの各カメラについて、
前記カメラの光軸が前記対称垂直軸に対して第1の角度に配置されるように前記カメラを配置することと、前記第1の角度は角度値に対応する、
光学要素の第1の面が前記対称垂直軸に直角に配置され、および
前記光学要素の第2の面が、前記第2の面によって形成される平面が前記第1の角度を二等分するように配置されるように、前記光学要素を配置することと
を備える、方法。
[C12]
前記光学要素の第3の面が前記光学要素の前記第1の面に対して第2の角度に配置されるように前記光学要素を配置することをさらに備え、前記第2の角度は前記角度値に対応する、C11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C13]
前記光学要素が、前記第1の面に関する第1の長さと前記第3の面に関する第2の長さとを有し、ここにおいて、前記第1の長さは前記第2の長さに実質的に等しい、C12に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C14]
対応する光学要素の前記第3の面からターゲット画像シーンの部分を表す光を受光するために前記複数のカメラの各々を配置することをさらに備える、C12に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C15]
前記光学要素の前記第3の面内にまたはそれに固定された負レンズを供することをさらに備える、C12に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C16]
前記光学要素の前記第2の面上に反射裏張りを供することをさらに備える、C11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C17]
前記複数のカメラの各々と電子通信中のプロセッサを供することをさらに備え、前記プロセッサは、前記ターゲット画像シーンの最終画像中に複数の画像を合成するように構成され、前記複数の画像の各々は、前記複数のカメラのうちの対応する1つから受光され、対応する光学要素の前記第3の面から受光された前記ターゲット画像シーンの前記部分の表現を備える、C11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C18]
前記光学要素の前記第1の面と前記第2の面とが前記光学要素の頂点において交差し、前記プリズム アレイ カメラを製造する前記方法が、前記複数のカメラのうちの対応する1つの前記光軸を前記光学要素の前記頂点と交差するように配置することをさらに備える、C11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C19]
前記光学要素の前記頂点が前記対称垂直軸に沿って位置する、C18に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C20]
各光学要素の前記頂点が少なくとも1つの他の光学要素の前記頂点に隣接するように、前記複数のカメラの各々に関連する前記光学要素を配置することをさらに備える、C19に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
[C21]
アレイ カメラにおいて使用するためのプリズム 集合であって、前記プリズム集合が、
対称垂直軸と、
複数の屈折光学要素と、各々は前記アレイ カメラの複数のカメラのうちの対応する1つに関連し、および前記複数のカメラのうちの前記対応する1つのほうへターゲット画像シーンを表す光の部分を通すように構成される、前記複数の屈折光学要素の各々は、
前記プリズム アレイ カメラの前記対称垂直軸に直角に配置された第1の面と、前記第1の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が前記第1の面を通って前記プリズムに入るように配置される、
第2の面によって形成される平面が、前記対応するカメラの光軸と前記対称垂直軸との間の第1の角度を二等分するように配置された前記第2の面と、
第3の面と、前記第2の面は、前記第1の面から受けた光の前記部分を前記第3の面のほうへリダイレクトするように構成され、前記第3の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が、前記プリズムを出て、前記対応するカメラのほうへ進むように配置される、
前記第1の面と前記第2の面との交差部によって定義される頂点と
を備える、
プリズム集合。
[C22]
前記複数の屈折光学要素の各々の前記第2の面上に供された反射裏張りをさらに備える、C21に記載のプリズム集合。
[C23]
前記複数の屈折光学要素の各々の前記頂点が、前記対称垂直軸に沿って配置された点である、C21に記載のプリズム集合。
[C24]
前記複数の屈折光学要素の各々の前記頂点が、前記複数の屈折光学要素の互いの前記頂点に実質的に隣接して配置される、C22に記載のプリズム集合。
[C25]
前記複数の屈折光学要素の前記第1の面が実質的に同一平面上にある、C24に記載のプリズム集合。
[C26]
前記複数の屈折光学要素の前記第2の面が前記プリズム 集合内の凹部を定義する、C25に記載のプリズム集合。
[C27]
前記複数の屈折光学要素の各々の前記第3の面内に形成されたまたは取り付けられた負レンズをさらに備える、C21に記載のプリズム集合。
[C28]
前記複数の屈折光学要素の各々が、約1.5以上の屈折率を有する実質的に透明な材料から製造される、C21に記載のプリズム集合。
[C29]
画像をキャプチャするための装置であって、
ターゲット画像シーンの複数の部分をキャプチャするための手段と、
前記複数の部分の各部分を表す光を屈折させるための手段と、光を屈折させるための前記手段は、下記を備える幾何学的関係に配置された複数の切子面を備え、
光を屈折させるための前記手段の対称垂直軸に直角に配置された第1の平面と、
前記対称垂直軸に対して第1の角度に配置された第2の平面と、前記第1の角度は第1の角度値に対応し、および、
前記第1の面に対して第2の角度に配置された第3の平面と、前記第2の角度は、前記第1の角度値の2倍に実質的に等しい第2の角度値に対応する、および
前記複数の部分を前記ターゲット画像シーンの最終画像中に集合するための手段と
を備える、装置。
[C30]
光を屈折させるための前記手段が、複数の屈折光学要素の集合を備え、前記複数の屈折光学要素の各々は、前記幾何学的関係で配置された少なくとも3つの切子面を有する、C29に記載の装置。
Claims (15)
- ターゲット画像シーンをキャプチャするためのプリズム アレイ カメラであって、前記プリズム アレイ カメラは、
前記プリズム アレイ カメラの対称垂直軸の周りに配置された複数のカメラ(C)と、前記複数のカメラ(C)の各カメラ(C)は、
画像センサーと、
前記対称垂直軸に対して第1の角度に配置された光軸と、前記第1の角度は角度値に対応する、
を備える、
複数のプリズムと、各プリズムは、少なくとも部分的に屈折によって、前記複数のカメラ(C)のうちの対応するカメラ(C)の方へ前記ターゲット画像シーンを表す光の部分を向けるように構成され、各プリズムは、
前記プリズム アレイ カメラの前記対称垂直軸に直角に配置された第1の面と、前記第1の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が前記第1の面を通って前記プリズムに入るように配置される、
第2の面によって形成される平面が、前記対応するカメラ(C)の前記光軸と前記対称垂直軸との間の前記第1の角度を二等分するように配置された前記第2の面と、
第3の面と、前記第2の面は、前記第1の面から受光された光の前記部分を前記第3の面のほうにリダイレクトするように構成され、前記第3の面は、前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分が、前記第3の面を介して前記プリズムを出て、前記対応するカメラ(C)のほうへ進むように配置される、
を備える、
を備え、
前記プリズム アレイ カメラが、
前記プリズム アレイ カメラの前記対称垂直軸が、各プリズムの前記第1の面と前記第2の面との間の交点にある頂点(A)を通過する
ように配置され、
前記複数のカメラ(C)の各カメラ(C)の前記光軸が、前記頂点(A)を通過する、
ことを特徴とする、プリズム アレイ カメラ。 - 前記第3の面が前記第1の面に対して第2の角度に配置され、前記第2の角度は前記角度値に対応する、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記第1の面の長さと前記第3の面の長さとが実質的に等しい、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記第3の面中に形成されたまたは取り付けられた負レンズをさらに備える、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記第2の面上に設けられた反射裏張りをさらに備える、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 第1の光屈曲面が前記プリズムの前記第2の面を備え、前記複数のカメラ(C)の各カメラ(C)が、前記第1の光屈曲面と前記画像センサーとの間に配置された2次光屈曲面をさらに備える、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記2次光屈曲面が反射面または追加のプリズムを備える、請求項6に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記複数のカメラ(C)の各カメラ(C)が、前記プリズムの前記第3の面と前記画像センサーとの間に配置されたレンズ集合をさらに備える、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- 前記複数のカメラ(C)の各々からの前記ターゲット画像シーンを表す光の前記部分から生成された画像を前記ターゲットシーンの最終画像内に合成するように構成されたプロセッサをさらに備える、請求項1に記載のプリズム アレイ カメラ。
- プリズム アレイ カメラを製造する方法であって、前記方法は、
前記プリズム アレイ カメラの対称垂直軸を決定することと、
前記プリズム アレイ カメラの複数のカメラ(C)の各カメラ(C)について、
前記カメラ(C)の光軸が前記対称垂直軸に対して第1の角度に配置されるように前記カメラ(C)を配置することと、前記第1の角度は角度値に対応する、
光学要素の第1の面が、前記対称垂直軸に直角に配置され、
前記光学要素の第2の面が、前記第2の面によって形成される平面が前記第1の角度を二等分するように配置され、前記プリズム アレイ カメラの前記対称垂直軸が、前記光学要素の前記第1の面と前記第2の面との間の交点にある頂点(A)を通過することを特徴とする、
ように、前記光学要素を配置することと、
前記カメラ(C)の前記光軸が前記光学要素の前記頂点(A)を通過するように前記カメラ(C)を配置することと
を備える、方法。 - 前記光学要素の第3の面が前記光学要素の前記第1の面に対して第2の角度に配置されるように前記光学要素を配置することをさらに備え、前記第2の角度は前記角度値に対応する、請求項10に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
- 前記光学要素が、前記第1の面に関する第1の長さと前記第3の面に関する第2の長さとを有し、ここにおいて、前記第1の長さは前記第2の長さに実質的に等しい、請求項11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
- 対応する光学要素の前記第3の面からターゲット画像シーンの部分を表す光を受光するように前記複数のカメラ(C)の各々を配置することをさらに備える、請求項11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
- 前記光学要素の前記第3の面内にまたはそれに固定された負レンズを設けることをさらに備える、請求項11に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
- 前記光学要素の前記第2の面上に反射裏張りを設けることをさらに備える、請求項10に記載の前記プリズム アレイ カメラを製造する方法。
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