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公开(公告)号:CN104155740B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410199681.9
申请日:2014-05-13
Applicant: 奥林巴斯株式会社
Inventor: 菊地哲央
CPC classification number: G02B7/282 , G02B7/38 , G03B3/10 , G03B13/36 , G03B17/14 , G03B2205/0046 , G03B2206/00 , H04N5/232 , H04N5/23212
Abstract: 本发明提供一种照相机系统和焦点调节方法,即使在向对焦位置驱动过程中变更焦距、也能够驱动到本来的对焦位置。在该照相机系统和焦点调节方法中,发送焦点调节时的摄影光学系统的对焦位置和存储变焦位置(S11、S21),更换镜头(100)在接收到存储变焦位置后,对该存储变焦位置和当前变焦位置进行比较(S23),在该比较结果为存储变焦位置和当前变焦位置不同的情况下,校正对焦位置(S27)。
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公开(公告)号:CN106164730A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201580018804.7
申请日:2015-02-23
Applicant: 奥林巴斯株式会社
CPC classification number: H04N5/23287 , G02B7/14 , G02B7/28 , G02B7/36 , G02B27/646 , H04N5/2253 , H04N5/2254 , H04N5/23212
Abstract: 提供即使在摄像元件的画面中心与光学系统的光轴中心发生偏离的情况下,也能够高精度地校正散焦量的焦点调节装置、照相机系统以及摄像装置的焦点调节方法。具有:摄像元件,其具有输出像信号的摄像用像素和焦点检测用像素;防振部,其使摄像元件在与摄影镜头的光轴垂直的方向上移动来校正手抖,并且输出与移动相关的信息,根据在焦点检测区域中包含的多个焦点检测用像素的输出来生成焦点调节信号defocus_dat(#11),根据防振部输出的信息(Xs,Ys)(#9)和焦点检测区域的位置(x,y)(#5)来校正焦点调节信号(S25)。
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公开(公告)号:CN100534147C
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200710167555.5
申请日:2007-10-26
Applicant: 奥林巴斯株式会社 , 奥林巴斯映像株式会社
CPC classification number: G03B13/18 , G01J1/4228
Abstract: 本发明提供一种焦点检测元件及焦点检测元件的积蓄控制方法,该焦点检测元件具有一对受光部(第一受光部和第二受光部),该一对受光部接收从具有视差的不同视场观察的被摄体像而积蓄电荷。对于上述一对受光部中的电荷积蓄的结束,可选择根据一方的受光部中的电荷积蓄电平来进行、根据双方的受光部中的电荷积蓄电平来进行。进而/并且,上述受光部分别具有多个受光单位,向第一受光部和第二受光部发送在各受光单位中结束电荷的积蓄的信号。在该情况下,可切换向第一受光部的哪个受光单位和第二受光部的哪个受光单位发送的组合。
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公开(公告)号:CN101197949A
公开(公告)日:2008-06-11
申请号:CN200710194007.1
申请日:2007-11-26
Applicant: 恩益禧电子股份有限公司 , 奥林巴斯株式会社 , 奥林巴斯映像株式会社
CPC classification number: G01J1/4228
Abstract: 在一种自动聚焦图像传感器中,在标准部分和参考部分中的每一个中,把监测像素在与像素阵列相等的长度上布置在像素阵列附近。对来自所述标准部分和所述参考部分的监测像素的信号进行算术运算,以控制电荷的积聚。因此,位置检测中的误差得以最小化。
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公开(公告)号:CN101175162A
公开(公告)日:2008-05-07
申请号:CN200710167555.5
申请日:2007-10-26
Applicant: 奥林巴斯株式会社 , 奥林巴斯映像株式会社
CPC classification number: G03B13/18 , G01J1/4228
Abstract: 本发明提供一种焦点检测元件及焦点检测元件的积蓄控制方法,该焦点检测元件具有一对受光部(第一受光部和第二受光部),该一对受光部接收从具有视差的不同视场观察的被摄体像而积蓄电荷。对于上述一对受光部中的电荷积蓄的结束,可选择根据一方的受光部中的电荷积蓄电平来进行、根据双方的受光部中的电荷积蓄电平来进行。进而/并且,上述受光部分别具有多个受光单位,向第一受光部和第二受光部发送在各受光单位中结束电荷的积蓄的信号。在该情况下,可切换向第一受光部的哪个受光单位和第二受光部的哪个受光单位发送的组合。
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公开(公告)号:CN110611761A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910490263.8
申请日:2019-06-06
Applicant: 奥林巴斯株式会社
IPC: H04N5/232
Abstract: 提供摄像装置和焦点调节方法,即使被摄体为各种棘手场景也不会成为假对焦和非对焦从而防止无用的AF动作。输入图像数据,生成表示接近规定的多个图像分类中的哪个图像分类的第一指标(S1),判定对焦镜头是否位于对焦位置附近(S13),在该判定的结果为对焦镜头位于对焦位置附近的情况下,在根据第一指标而判断为特定的图像分类的情况下(S15“是”),生成表示与图像数据对应的图像的模糊状态的第二指标(S17),根据第二指标来判定是否位于真正的对焦位置(S19),在该判定的结果为位于真正的对焦位置的情况下,向真正的对焦位置驱动对焦镜头(S23)。
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公开(公告)号:CN106161926B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201610313015.2
申请日:2016-05-12
Applicant: 奥林巴斯株式会社
Inventor: 菊地哲央
CPC classification number: H04N5/23212 , H04N5/23293 , H04N5/2353 , H04N5/347 , H04N7/013
Abstract: 本发明提供摄像装置和摄像装置的控制方法。摄像装置具有:读出部,其从摄像像素和焦点检测像素中读出像素信号;显示部,其显示基于从摄像像素中读出的像素信号的图像;以及控制部,其进行控制,使得在与显示部的显示帧率对应的时间内进行显示部中的图像的显示和焦点检测像素的像素信号的读出动作。在能够在与显示部的显示帧率对应的时间内进行摄像像素的曝光及像素信号的读出和焦点检测像素的曝光及像素信号的读出这双方时,控制部进行控制,使得交替进行摄像像素的曝光及像素信号的读出和焦点检测像素的曝光及像素信号的读出,在无法在与显示部的显示帧率对应的时间内进行摄像像素的曝光及像素信号的读出和焦点检测像素的曝光及像素信号的读出这双方时,控制部进行控制,使得同时进行摄像像素和焦点检测像素的曝光,在摄像像素和焦点检测像素的曝光结束后,读出摄像像素的像素信号和焦点检测像素的像素信号。
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公开(公告)号:CN106461912B
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201580032819.9
申请日:2015-03-25
Applicant: 奥林巴斯株式会社
Abstract: 除了配置焦点检测用的左右开口的像素列之外还配置了上下开口的像素列,在进行混合读出的动态图像摄影时同时确保画质和AF性能。摄像元件具有多个摄像用像素和多个焦点检测用像素(RL像素、TB像素),该焦点检测用像素使受光部的开口位置相对于摄像用像素错开,该摄像元件中,将开口位置在第1方向上错开的第1焦点检测用像素(R像素、L像素)以第1像素间距配置于摄像用像素的与第1滤色器对应的位置上,将开口在不同于第1方向的第2方向上错开的第2焦点检测用像素(T像素、B像素)以第2像素间距配置于摄像用像素的与不同于第1滤色器的第2滤色器对应的位置上。
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公开(公告)号:CN108111716A
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201711095252.7
申请日:2017-11-09
Applicant: 奥林巴斯株式会社
Abstract: 摄像装置及其控制方法以及记录介质。在使用机械快门来进行静态图像摄影的摄像装置中,能够实现连拍速度提高和像丢失减少并且进行可靠的测距等。摄像装置具有:摄像元件,其将通过摄影镜头而形成的被摄体像转换为电信号而输出;机械快门,其能够使摄像元件处于遮光状态和曝光状态;以及显示部,其根据摄像元件的输出而进行实时取景显示,该摄像装置在通过摄像元件拍摄了静态图像之后,开始实时取景的摄像,在该开始之后,检测机械快门处于全开状态的情况,在该检测之后,根据通过实时取景的摄像而得到的上述摄像元件的输出而进行测距运算等。
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公开(公告)号:CN105308489B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201480034127.3
申请日:2014-06-23
Applicant: 奥林巴斯株式会社
CPC classification number: H04N5/23212 , G02B7/28 , G02B7/34 , G03B13/36 , G03B17/14 , H04N5/23209
Abstract: 本发明提供焦点调节装置、照相机系统以及焦点调节方法,在各个焦点调节装置中能够进行校正以成为准确的转换系数。根据来自摄像元件201的焦点检测用像素的图像数据,计算两像间隔值(像相位差信息),主体控制部203内的CPU计算散焦量y(S5),计算镜头驱动量,并进行镜头驱动(S7)。然后,利用学习算法,校正用于散焦量的计算的转换系数(S9)。
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