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Fターム[5C122FB05]の内容

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Fターム[5C122FB05]に分類される特許

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【課題】 拡散面での光の反射を防止し、カブリがなく、且つ、明るいファインダー像を得ることができる焦点板及び撮像装置を提供する。
【解決手段】 平滑な表面を有する複数のマイクロレンズを一面に配列して拡散面が形成された焦点板であって、前記拡散面に光の反射を防止する第1の反射防止手段を有することを特徴とする焦点板を提供する。 (もっと読む)


【課題】 非対称かつ複雑な色シェーディングに対する色シェーディング補正が行えると共に、手振れ等の振れ補正を行う撮影においても精度良く色シェーディング補正を行う。
【解決手段】 CCD21と、振れによる撮影レンズ3の光軸とCCD21との位置のずれを補正する振れ補正部50と、光軸とCCD21との相対位置を検出するCCD位置制御台51と、比較ポイントの配列パターン情報を予め記憶するメモリ1021と、配列パターンの各比較ポイントにおける各色の色シェーディング補正情報を予め記憶する色シェーディング補正データテーブル用メモリ101と、相対位置と各比較ポイントとの比較により当該相対位置に近い比較ポイントでの色シェーディング補正情報に切り替える色シェーディング補正データ切替部102と、切り替えた色シェーディング補正情報に基づき撮影画像に対する色シェーディング補正を行う画像処理部42とを備える。 (もっと読む)


【課題】単層の無機材料を用いた色分離フィルタを搭載した画像入力装置及び入力方法であって、画像周辺部の色ずれの無い画像入力装置及び画像入力方法を提供する。
【解決手段】マイクロコンピュータ405は補正データを出力して、シェーディング補正回路406にデジタル撮像信号を補正させる。シェーディング補正回路406はマイクロコンピュータ405からの補正データを用いてデジタル撮像信号をシェーディング補正する。YC処理回路407はシェーディング補正されたデジタル撮像信号から映像信号を生成して、ガンマ補正等の処理を加えた後、出力する。 (もっと読む)


【課題】 人間の視界に映る映像とデジタルカメラにより撮影された映像における遠近感の差を改善するCCD、画像処理手段およびこれらを用いたデジタルカメラを提供する。
【解決手段】 シリコン基板12と、シリコン基板12上に配列された複数の受光部20とを有し、対物レンズZからの被写体映像である光信号を電気信号に変換するCCD10において、シリコン基板12の一面が、対物レンズZの光軸と交差する点を頂点とする凹球面状に形成され、凹球面上に受光部20がマトリクス状に配列されていることを特徴とするCCD10およびこれを用いたデジタルカメラである。 (もっと読む)


第一の画像化レンズ(13)、視野絞り(14)、および第二の画像化レンズ(15)を備え、サンプル(22)の画像の間のデッドスペースの量を減少させるように構成された、光学画像化システム(10)。種々の実施形態に従って、画像化の方法は、サンプルホルダ(11)上で間隔を空けた複数のサンプル(22)から収集される光を、複数の収集レンズ(12)によって平行化する工程、第一の画像化レンズによって、この平行化された光を、一次像平面(20)上に集束させる工程;第二の画像化レンズによって、光を再平行化する工程;複数のサンプルの各々からの光を検出する工程(16)を包含し得、ここで、複数のサンプルからの光は、実質的に、複数のサンプルの光の間のデッドスペースからの光の少なくとも一部が視野絞りによってブロックされながら、検出される。
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【課題】撮影範囲の広い領域において、高精度、高速な焦点検出を実現する。
【解決手段】再結像光学系における位相差方式焦点検出において、フィールドレンズとAF絞りによる撮影光学系射出瞳の分離方向と直交する方向に受光素子の画素を一対の光電変換部にて構成し、一対の光電変換部に対して1つのマイクロレンズを形成する。このとき一対の光電変換部とAF絞りが結像するように一対の光電変換部間隔、マイクロレンズの光学パワーを設定する。そして、AF絞りにより撮影光学系の射出瞳を第1の方向に分離し、対の光電変換部により第1の方向と直交する第2の方向に分離し、同時に縦線・横線の位相差方式焦点検出を行う。 (もっと読む)


【課題】キズ、しみなどの画質欠陥を減衰することなく、画素データのシェーディングを補正する。
【解決手段】固体撮像素子7のすべての光電変換セルからの画素データを、順次A/D変換器2でディジタル信号に変換し、光電変換セルの配列に対応させて記憶器3に記憶する。記憶器3に取り込んだ画素データAと、被検査素子の固体撮像素子7と同等のシェーディング特性を持つ複数サンプルから作成のシェーディング補正用画素データBをデータ処理回路5に取り込む。データ処理回路5において、シェーディング補正用画素データBを基に固体撮像素子7の画素データAから、光電変換セルの配列に対応して黒基準データ領域を除く有効画素データ領域にて除算し、一定のオフセットを入力してシェーディング補正を行う。シェーディング補正した画素データを基に所定の演算処理を行い、欠陥検査のために所定の閾値を設けることで良否判定を行う。 (もっと読む)


【課題】小型かつ低廉な構成でモアレを有効に低減し、高品質な画像を記録可能な撮像装置、及びその撮像装置を用いる電子機器を提供すること。
【解決手段】行列状に配列される複数の受光素子101を備え、入射光Linを画像信号に変換する撮像素子111と、撮像素子111の入射側に設けられるローパスフィルタ110と、を有し、ローパスフィルタ110は、少なくとも屈折面を備えるプリズム素子からなるプリズム群を有し、屈折面は、入射光を所定方向へ屈折する。 (もっと読む)


【課題】 各結像ユニットにおいて、光損失が少なく、且つ迷光の発生を抑えることができ、周辺部まで高画質の画像を得ることができる撮像装置を提供する。
【解決手段】 固体撮像素子10は、光電変換機能を有する多数の画素11と、画素11に一対一に対応する多数の画素レンズ13とを備える。微小レンズアレイ20は、複数の微小レンズ21を備える。1つの微小レンズ21と複数の画素11と複数の画素レンズ13とが1つの結像ユニット40を構成し、各結像ユニット40ごとに微小レンズ21が対応する複数の画素11に被写体像を結像する。各結像ユニット40において、各画素レンズ21の光軸は対応する画素10の中心線に対して微小レンズ21の光軸に接近する方向に位置ずれしている。 (もっと読む)


【課題】 本発明は封止樹脂と共に撮像素子を封止する透明部材を有した撮像装置及びその製造方法に関し、加熱・冷却によっても膨張・収縮による変形の発生を抑制しうると共に光学的特性を向上することを課題とする。
【解決手段】 受光面18を有する撮像素子11受光素子と、撮像素子11上に設けられており入射した光を受光面18に集光するマイクロレンズ13と、受光面18上にマイクロレンズ13を介して配設された透明部材14と、透明部材14の少なくとも外周部分に配設された透明樹脂15と、透明部材14と対向するよう透明樹脂15上に配設された透明部材16とを設けた構成とする。 (もっと読む)


個人が、投影形式で、リアルタイムに、昼又は夜に、要求に応じて他の個人と情報を収集、共有及び利用することを可能にする小さな携帯型の「ポケットペンサイズ」プロジェクタ/画像取り込み装置。超高密度MEMSミラーディスプレイアレイは、1024×768のラインの投影ディスプレイを提供する。軸上の512×384のカラーCCD画像化装置も、含められ、その結果、デジタル的に調整された画像取り込み及び重ね合わせ表示機能が得られる。順次アドレス指定される3つのカラーチップレーザー及び低コストのプラスチック光学系は、グループでの閲覧のためにフルカラー高解像度の明るいディスプレイを提供する。3Dカラー画像化は、3次元画像の取り込みを可能にする,装置への双眼鏡アタッチメントによって提供される。 (もっと読む)


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