摄像装置及摄像用光检测装置

    公开(公告)号:CN1677217A

    公开(公告)日:2005-10-05

    申请号:CN200510062562.X

    申请日:2005-03-29

    CPC classification number: H04N9/045 H01L27/14623 H01L27/14627 H04N5/3415

    Abstract: 提供一种摄像装置,具备:具有互相不同滤光特性的、包含第一至第三彩色滤光片(9R、9G、9B)的至少三个彩色滤光片,包含分别附加与第一至第三彩色滤光片对应的第一至第三透镜系统(2R、2G、2B)的至少三个透镜系统,以及包含接收透过第一彩色滤光片(9R)和第一透镜系统(2R)光的第一光检测器(4R),接收透过第二彩色滤光片(9G)和第二透镜系统(2G)光的第二光检测器(4G),和接收透过第三彩色滤光片(9B)和第三透镜系统(2B)光的第三光检测器(4B)的光检测器。第一至第三光检测器(4R、4G、4B)分别有以二维排列的光检测元件阵列,各光检测元件的中心位于共边三角形组的各顶点位置上,所述三角形的三个顶角均不等于90°。

    成像装置
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101310539B

    公开(公告)日:2010-10-27

    申请号:CN200680042825.3

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 排列在同一平面上的多个透镜102a到102d在多个成像区域104a到104d上形成多个物体图像。在所述多个成像区域的每一个中排列像素的垂直线方向和水平线方向是在所述多个成像区域之间彼此相等的。此外,将所述多个成像区域中在垂直线(或水平线)方向上具有视差的至少一对成像区域所接收的至少一对物体图像,在水平线(或垂直线)方向上相互位移一预定量。通过在与产生视差的方向垂直的方向上进行像素位移,即使当物体距离变化时,也总是能够得到高分辨率图像。

    成像装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100515040C

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200710143716.7

    申请日:2004-09-30

    Abstract: 多个成像区域(105-108),与多个光学系统(101-104)一一对应地设置,并且设置在各个光学系统的光轴上。每个成像区域(105-108)具有多个像素。该成像装置还包括原点探测装置,用于探测每个成像区域(105-108)的原点,像素位置指定装置,用于使用该原点作为基准指定每个成像区域(105-108)中包括的多个像素的位置,以及结合装置,用于结合由该各个成像区域(105-108)采集的多幅图像。由此,可以获得容易组装的较薄的成像装置。

    成像装置
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101310539A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200680042825.3

    申请日:2006-11-10

    Abstract: 排列在同一平面上的多个透镜102a到102d在多个成像区域104a到104d上形成多个物体图像。在所述多个成像区域的每一个中排列像素的垂直线方向和水平线方向是在所述多个成像区域之间彼此相等的。此外,将所述多个成像区域中在垂直线(或水平线)方向上具有视差的至少一对成像区域所接收的至少一对物体图像,在水平线(或垂直线)方向上相互位移一预定量。通过在与产生视差的方向垂直的方向上进行像素位移,即使当物体距离变化时,也总是能够得到高分辨率图像。

    成像方法和成像装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1655025A

    公开(公告)日:2005-08-17

    申请号:CN200510008327.4

    申请日:2005-02-16

    CPC classification number: H04N5/2254 H04N5/349

    Abstract: 在一种用于在固态成像器件上形成物体的图像的方法中,在第一时间周期和第二时间周期之间切换,其中该第一时间周期用于将来自物体的光束分成具有不同偏振方向的多个光束,然后合并这多个光束从而在固态成像器件上形成单幅物体图像,以及该第二时间周期用于将来自物体的光束分成具有不同偏振方向的多个光束,并且在固态成像器件上形成彼此部分重叠的多幅物体图像。基于该第一时间周期内的信号信息而获得关于单幅物体图像的第一图像信息,并且通过使用和计算该第二时间周期内的信号信息从而计算关于多幅物体图像中的一幅物体图像的第二图像信息。然后,通过该第一图像信息和第二图像信息而获得物体的高分辨率图像。通过这种方法,可以获得具有高分辨率和降低了噪声的图像,并且来自物体的光束基本上没有损失。

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