JP5978082B2 - 立体画像撮影装置及びその方法 - Google Patents
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Description
図7に示すように、立体画像撮影装置110は、IP方式で撮影を行うものであり、光学素子アレイ111と、撮像素子112と、遮蔽板113とを備える。
また、図7には、角柱状の被写体114Aと、円柱状の被写体114Bとを図示した。
撮像素子112は、CCD(Charge Coupled Device)等の動画像を撮像可能な素子である。また、撮像素子112の代わりに、通常の写真フィルムを用いることもできる。
遮蔽板113は、光学素子アレイ111を構成する光学素子111aの間で、光の漏れ込みを防止するものである。
図8に示すように、立体画像表示装置120は、IP方式で表示を行うものであり、光学素子アレイ121と、表示素子122と、遮蔽板123とを備える。
また、図8には、被写体114Aに対応する立体像124Aと、被写体114Bに対応する立体像124Bとを図示した。
表示素子122は、立体画像撮影装置110の撮像板112により撮影された要素画像群125を表示するものである。
遮蔽板123は、光学素子アレイ121を構成する光学素子121aの間で、光の漏れ込みを防止するものである。
対物光学系117は、被写体114A,114Bの実像118A,118Bを光学素子アレイ111の付近に形成するものである。
これによって、立体画像撮影装置130は、被写体114A,114Bの撮影位置を奥行き方向で制御することができる。
かかる構成によれば、立体画像撮影装置は、対物光学系から被写体までの距離z1に応じて、対物光学系の有効口径Ωを手動で調整することができる。
かかる構成によれば、立体画像撮影装置は、対物光学系の焦点距離、及び、対物光学系から被写体までの距離に応じて、対物光学系の有効口径Ωを制御することができる。
本願第1,4発明によれば、対物光学系が、要素画像を重複させず、かつ、要素画像の範囲を最大にできる有効口径を有する。従って、本願第1,4発明によれば、遮蔽板を備えずとも、光学素子間で光の漏れ込みを発生させないため、構成が簡易で、高画質な立体画像を撮影することができる。
本願第3発明によれば、対物光学系の焦点距離、及び、対物光学系から被写体までの距離に応じて、対物光学系の有効口径を自動的に制御することができる。
図1を参照して、本発明の第1実施形態に係る立体画像撮影装置1の構成について、説明する。
図1に示すように、立体画像撮影装置1は、IP方式により、被写体14(14A,14B)の要素画像群15を撮影するものであって、対物光学系11と、光学素子アレイ12と、撮像素子(撮影手段)13とを備える。
また、図1では、撮影方向16から見て、(−)が奥側を示し、(+)が手前側を示す。
光学素子12aは、例えば、凸レンズであり、対物光学系11を介して入射した被写体14の像(要素画像)15aを生成する。光学素子12aのピッチpcは、任意の値を取り得る。また、光学素子12aは、ピッチpcが微細な程、対物光学系11によって生成される被写体14の実像を細かくサンプリングすることができる。
この撮像素子13は、光学素子アレイ12から撮像素子13までの距離がdcとなるように、光学素子アレイ12に対向するように配置される。この距離dcは、例えば、光学素子12aの焦点距離と等しい。
図2を参照して、対物光学系11の有効口径と光の漏れ込みとの関係について、説明する。
図2では、光の漏れ込みを説明するため、有効口径Ωを有する対物光学系11(実線)と、有効口径ΩAを有する対物光学系11A(破線)と、有効口径ΩBを有する対物光学系11B(一点鎖線)とを図示した。
なお、図2において、要素画像の範囲wcは、対物光学系11の有効口径がΩのときのものである。
図3を参照して、本発明の第2実施形態に係る立体画像撮影装置1Bについて、第1実施形態と異なる点を説明する。
図3に示すように、立体画像撮影装置1Bは、対物光学系11の有効口径を手動で調整できる点が、第1実施形態と異なる。
絞り羽21は、対物光学系11の手前側レンズ面を遮蔽する複数の板である。つまり、絞り羽21が対物光学系11の光軸側に突出することで、対物光学系11の有効口径が小さくなる。一方、絞り羽21が対物光学系11の周縁側に引っ込むことで、対物光学系11の有効口径が大きくなる。
なお、図3では、絞り機構20を上下2箇所に図示したが、これら絞り機構20は、対物光学系11の周縁に配置された同一機構である。
例えば、立体画像撮影装置1Bは、対物光学系11及び絞り機構20を保持する鏡筒(不図示)を備える。また、前記した式(1)〜式(3)を用いて、距離z1毎の有効口径を予め算出しておくと共に、この距離z1を、鏡筒の絞りリング(不図示)に刻んでおく。そして、立体画像撮影装置1Bでは、撮影者が、実際の撮影対象となる被写体14Aから対物光学系11までの距離に合わせて絞りリングを回転させることで、対物光学系11の有効口径Ωとなるように、絞り羽21が駆動する。
[立体画像撮影装置の構成]
図4を参照して、本発明の第3実施形態に係る立体画像撮影装置1Cについて、第2実施形態と異なる点を説明する。
立体画像撮影装置1Cは、対物光学系11の有効口径を自動的に制御できる点が、第2実施形態と異なる。
対物光学系17は、ズームレンズのように焦点距離fが可変の光学系である。また、対物光学系17は、焦点距離fを計測するエンコーダ17A(図5)を備え、エンコーダ17Aで計測された焦点距離fを絞り制御手段40に出力する。
また、ズームレンズには、レンズの種類及び枚数に様々な組み合わせが存在する。様々なズームレンズのうち、有効口径が式(1)〜式(3)を満たすものであれば、立体画像撮影装置1Cに適用可能である。
絞り駆動手段22は、絞り制御手段40から入力される制御信号に基づいて、絞り羽21を駆動するものである。例えば、絞り駆動手段22は、絞り羽21を対物光学系11の光軸側に突出させ又は周縁側に引っ込めるように、絞り羽21を駆動するモータである。
距離入力手段42は、距離計測手段30で計測された距離z1が入力されるものである。
レンズ情報入力手段43は、レンズ情報として、エンコーダ17Aから焦点距離fが入力されるものである。
図6を参照して、立体画像撮影装置1Cの動作について、説明する(適宜図4,図5参照)。
立体画像撮影装置1Cは、絞り制御手段40のパラメータ設定手段41に、ピッチpc及び距離dcを設定する(ステップS1:設定ステップ)。
立体画像撮影装置1Cは、絞り制御手段40の有効口径算出手段44によって、式(2)で有効口径Ωを算出する(ステップS4:有効口径算出ステップ)。
立体画像撮影装置1Cは、撮像素子13によって、対物光学系17及び光学素子アレイ12を通過した被写体14からの光を、要素画像群15として撮影する(ステップS6:撮影ステップ)。
以上のように、立体画像撮影装置1Cは、焦点距離f及び距離z1に応じて、対物光学系17の有効口径Ωを自動的に制御できるため、容易に撮影を行うことができる。
図1では、対物光学系11の有効口径がレンズ直径と等しいこととして説明したが、本発明は、これに限定されない。例えば、対物光学系11のレンズ直径が式(1)〜式(3)で表される有効口径よりも大きい場合、対物光学系11の周縁部を枠で遮蔽して、有効口径を調整してもよい。
また、対物光学系11が凸レンズであることとして説明したが、本発明は、これに限定されない。例えば、対物光学系11は、凹レンズ、屈折率分布レンズ、回折格子、又は、これらの組み合わせであってもよい。
また、光学素子12aが凸レンズであることとして説明したが、本発明は、これに限定されない。例えば、光学素子アレイ12は、微小開口からなる要素ピンホールを二次元状に配列した要素ピンホール群であってもよい。
また、撮像素子13が、映像信号を生成するCCDであることとして説明したが、本発明は、これに限定されない。例えば、立体画像撮影装置1Cは、撮像素子13の代わりに、撮影手段としての写真フィルムを備えてもよい。
11,17 対物光学系
17A エンコーダ
12 光学素子アレイ
12a 光学素子
13 撮像素子(撮影手段)
20 絞り機構
21 絞り羽
22 絞り駆動手段
30 距離計測手段
40 絞り制御手段
41 パラメータ設定手段
42 距離入力手段
43 レンズ情報入力手段
44 有効口径算出手段
45 制御信号出力手段
Claims (4)
- インテグラルフォトグラフィ方式により、被写体の要素画像群を撮影する立体画像撮影装置であって、
複数の光学素子が二次元状に配置された光学素子アレイと、
前記被写体と前記光学素子アレイとの間に配置された対物光学系と、
前記対物光学系及び前記光学素子アレイを通過した被写体からの光を、前記要素画像群として撮影する撮影手段と、を備え、
前記対物光学系は、有効口径Ωが、
前記要素画像の範囲wcと、予め設定された前記光学素子のピッチpcと、前記対物光学系から前記光学素子アレイまでの距離z2と、予め設定された前記光学素子アレイから前記撮影手段までの距離dcとが含まれる式(1)及び式(2)で表されることを特徴とする立体画像撮影装置。
- 前記対物光学系の開口が前記有効口径Ωに等しくなるように、当該対物光学系を遮蔽する絞り機構、
をさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の立体画像撮影装置。 - 前記対物光学系に設けられた、当該対物光学系の焦点距離を計測するエンコーダと、
前記対物光学系から前記被写体までの距離を計測する距離計測手段と、
前記エンコーダで計測された焦点距離及び前記距離計測手段で計測された距離に基づいて、前記対物光学系から前記光学素子アレイまでの距離z2を算出すると共に、前記式(1)及び前記式(2)により前記有効口径Ωを算出し、算出した前記有効口径Ωに前記対物光学系の開口が等しくなるように前記絞り機構を制御する絞り制御手段と、
をさらに備えることを特徴とする請求項2に記載の立体画像撮影装置。 - 請求項3に記載の立体画像撮影装置における立体画像撮影方法であって、
絞り制御手段が、前記光学素子アレイから前記撮影手段までの距離dcと、前記光学素子のピッチpcとが予め設定される設定ステップと、
前記絞り制御手段が、前記被写体から前記対物光学系までの距離と、前記対物光学系の焦点距離とが入力される入力ステップと、
前記絞り制御手段が、前記焦点距離及び前記対物光学系から前記被写体までの距離に基づいて、前記対物光学系から前記光学素子アレイまでの距離z2を算出すると共に、式(1)で表される前記要素画像の範囲wcを算出する距離・範囲算出ステップと、
前記絞り制御手段が、前記距離・範囲算出ステップで算出された距離z2及び要素画像の範囲wcに基づいて、式(2)で表される前記有効口径Ωを算出する有効口径算出ステップと、
前記絞り制御手段が、前記有効口径算出ステップで算出された有効口径Ωに前記対物光学系の開口が等しくなるように絞り機構を制御する絞り制御ステップと、
撮影手段が、前記対物光学系及び前記光学素子アレイを通過した被写体からの光を、要素画像群として撮影する撮影ステップと、
を順に備えることを特徴とする立体画像撮影方法。
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