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WO1997040631A1 - Dispositif analyseur d'images couleur - Google Patents

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WO1997040631A1
WO1997040631A1 PCT/JP1997/001296 JP9701296W WO9740631A1 WO 1997040631 A1 WO1997040631 A1 WO 1997040631A1 JP 9701296 W JP9701296 W JP 9701296W WO 9740631 A1 WO9740631 A1 WO 9740631A1
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WO
WIPO (PCT)
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color
ions
light
imaging device
correction filter
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PCT/JP1997/001296
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English (en)
French (fr)
Inventor
Hiroki KATÔNO
Katsuichi Machida
Masuhiro Shouji
Takeo Ogihara
Teruo Sakagami
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Kureha Corp
Original Assignee
Kureha Corp
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Ceased legal-status Critical Current

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N25/00Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
    • H04N25/40Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled
    • H04N25/44Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled by partially reading an SSIS array
    • H04N25/447Extracting pixel data from image sensors by controlling scanning circuits, e.g. by modifying the number of pixels sampled or to be sampled by partially reading an SSIS array by preserving the colour pattern with or without loss of information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/11Scanning of colour motion picture films, e.g. for telecine

Definitions

  • the present invention relates to a color imaging device, and more particularly, it is possible to purify light of each color component of a color-separated color image and photoelectrically convert the light into an electric signal, and as a result, to reproduce hue and saturation.
  • the present invention relates to a color image pickup device capable of reproducing a vivid color image with excellent performance. Background art
  • RGB red, green, and blue
  • the above color imaging device removes optical noise components, in addition to the imaging lens for color images, RGB color filters (or dichroic mirrors, prisms) that separate color images into light of each color component of RGB. , A low-pass filter, near-infrared cut filter, etc.
  • the color imaging device also includes a CCD imaging device (or imaging tube) that photoelectrically converts light of each color component of RGB of a color-separated color image into RGB electric signals.
  • the RGB signal of the color image photoelectrically converted by the color image pickup device is subjected to various electrical conversion processes for recording and editing, for example, in the case of a television camera, and then to a color receiving device. Transmitted to the imager. Then, the color image is reproduced by the color receiver resynthesizing the image of each color component based on the RGB signal.
  • light of each color component of RGB which is simply color-separated by an RGB color filter or the like, generally has a wide t and wavelength distribution, and includes a wavelength range apart from a peak wavelength. . That is, the red light includes a component on the green light side, the green light includes components on the red light side and the blue light side, and the blue light includes a component on the green light side. For this reason, the purity of the RGB signal that is photoelectrically converted cannot be said to be high, and the color image reproduced on the power receiver based on the RGB signal is a dull color lacking in vividness.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to purify light of each color component of a color-separated color image and perform photoelectric conversion to an electric signal, and as a result, An object of the present invention is to provide a color image pickup device capable of reproducing a vivid color image excellent in reproducibility of hue and saturation. Disclosure of the invention
  • the present invention relates to a color image pickup device that performs color separation of a color image and photoelectrically converts light of each color component into an electric signal, wherein a predetermined wavelength range between peak wavelengths of each color component is provided.
  • a color purity correction filter is provided in the optical system for selectively absorbing the light and reducing the amount of transmitted light.
  • the color purity correction filter is provided at the first stage or the last stage of the optical system, or an imaging lens may be formed and provided in the optical system.
  • the color purity correction filter is, for example, an optical filter containing a predetermined amount of rare-earth metal ions in a base material made of a transparent synthetic resin or glass.
  • the color purity correction filter is used between the peak wavelength of each color component of RGB. It has a characteristic of selectively absorbing light in a predetermined wavelength range (for example, wavelength ranges of 490 to 520 nm and 560 to 600 nm) to reduce the amount of transmitted light.
  • Fig. 1 is a schematic diagram showing the schematic structure of the color imaging device
  • Fig. 2 is a block diagram showing the path of the RGB signal from the color imaging device to the color receiver
  • Fig. 3 is the color purity in the color imaging device.
  • a graph showing the absorption wavelength range of the correction filter
  • FIG. 4 is a graph showing the light transmittance characteristics of the color purity correction filter
  • FIG. 5 is a light transmittance characteristic of another color purity correction filter described in the embodiment. It is a graph.
  • the color imaging device (1) of the present invention separates a color image into colors and photoelectrically converts the light of each color component into an electric signal.
  • Each of the color images has a predetermined wavelength range between the peak wavelengths of the color components.
  • a color purity correction filter (2) for selectively absorbing light and reducing the amount of transmitted light is interposed in the optical system (3) (see Fig. 1).
  • the optical system (3) of the color imaging device (1) generally has a low-pass filter (3c) for removing optical noise components after the imaging lenses (3a) and (3b) that capture color images. , Near-infrared cut filter (3d), and one-pass filter (3e), and an RGB color filter that separates the captured color image into RGB color components after the low-pass filter (3e). (3f) is arranged. Since the optical system (3) having such a configuration has already been adopted in a commercially available color image pickup device (1), it is easy to use it.
  • the RGB color filter of the optical system (3) The light of each color component of RGB of the color image separated by the filter (3f) is photoelectrically converted by the CCD imaging device (4) into RGB electric signals.
  • the color purity correction filter (2) is arranged in front of the imaging lens (3a) and is integrated with the optical system (3).
  • the color purity correction filter (2) is an optical filter containing a predetermined amount of rare earth metal ions in a base material made of transparent synthetic resin or glass.
  • the transparent synthetic resin examples include an acrylic resin, a carbonate resin, a urethane resin, and an olefin resin.
  • the total amount of the functional groups of the phosphate group and the amide group is 0.5 to 60% by mass (however, the amount of the amide group is 95% of the total amount of the functional groups). (% By mass or less) is preferably used.
  • a preferred transparent synthetic resin is an acrylic resin in which both functional groups are chemically bonded in a molecular structure.
  • acrylic resin examples include a resin obtained from a phosphate group-containing monomer represented by PO (OH) nR 3 -n (where n is 1 or 2), or an acrylic resin having the phosphate group bonded thereto.
  • a resin obtained from a system monomer and a monomer having an amide group bonded thereto is preferred.
  • the rare earth metal ion examples include one or more of neodymium ion, praseodymium ion, erbium ion, holmium ion, and the like. At least, it is preferable to use neodymium ion as an essential ion. As these ions, trivalent ions are usually used. And the metal ion The content is selected from the range of usually 0.01 to 40 parts by mass, preferably 0.04 to 30 parts by mass with respect to 100 parts by mass of the base material.
  • the color purity correction filter (2) has a characteristic of selectively absorbing light in a predetermined wavelength range between the peak wavelengths of the respective color components of RGB and reducing the amount of transmission. That is, the color 5 purity correction filter (2) sets the peak wavelength of light of each color component of RGB to 620 nm,
  • the wavelengths are 530 nm and 450 nm
  • light in the wavelength range of 560 to 600 nm and 490 nm to 520 nm is absorbed, and the transmittance thereof is reduced to 40 to 95% (preferably 50 to 95%).
  • the color imaging device (1) is built into video cameras, television cameras, digital cameras, color copiers, color fax machines, color scanners, etc.
  • a color image pickup device (1) incorporated in a television camera sends an RGB signal of a color image to a conversion device (5) that performs an electrical conversion process for recording and editing a color image.
  • the color receiver (7) to which the RGB signal is input from the converter (5) via the transmission system is (6), reproduces the color image by synthesizing the image of each color component based on the RGB signal. .
  • the color image of the subject is converted into a color purity correction filter (2), imaging lenses (3a) and (3b), a low-pass filter (3c), The light passes through the near-infrared cut filter (3d) and low-pass filter (3e) sequentially and is separated into light of each color component of RGB by the RGB color filter (3f).
  • the color purity correction filter (2) uses the light in the predetermined wavelength range between the peak wavelengths of the RGB color components in the color image, that is, the wavelength range of 560 to 600 nm and 490 ⁇ !
  • the light in the wavelength range of up to 520 nm is previously absorbed to reduce the transmission amount to 40 to 95% (preferably 50 to 95%).
  • RGB color As shown in Fig. 4, in the RGB color components separated by the filter (3f), the red light has reduced components on the green light side, and the green light has reduced components on the red and blue light sides. The blue light component on the green light side is reduced. Therefore, the separated RGB light components have high purity, and the high purity RGB light components are photoelectrically converted by the CCD imaging device (4).
  • the color purity correction filter (2) may be provided immediately before the CCD image pickup device (4), which is the last stage of the optical system (3). In either case, the light of each of the RGB color components of the highly purified color image is photoelectrically converted by the CCD image sensor (4) into RGB signals, which makes it possible to reproduce a smooth image. I can do it.
  • the imaging lens (3a) or the imaging lens (3b) may be formed of the same optical material without using the color purity correction filter (2), and may be interposed in the optical system (3).
  • the optical system (3) of the color imaging device (1) can be compactly configured.
  • the present invention will be described in more detail with reference to examples. However, the present invention is not limited to the following examples unless it exceeds the gist.
  • the subject is imaged by the color image pickup device (1) with and without the color purity correction filter (2) attached, and the color receiver (7) shown in FIG.
  • the chromaticity of each color image reproduced above was measured with a spectrophotometer and compared with the XYZ color system.
  • “Color Analyzer CA100 for CRT” manufactured by Minolta Co., Ltd. as a spectrometer, and Matsushita Electric Industrial as a color receiver "CRT Display TH33A2" manufactured by KK was used.
  • the color purity correction filter (2) was a 2 mm thick optical filter containing 4.25% by mass of neodymium ions in 100 parts by mass of a base material made of an acrylic resin. After mixing and dissolving the components shown in Table 1 below, this color purity correction filter (2) is poured into a 2 mm-thick glass mold and polymerized by the temperature program shown in Table 1 below. Got got.
  • the RGB transmittance characteristics of the color purity correction filter (2) are as shown in FIG.
  • the color purity positive filter provided in the optical system selectively absorbs light in a predetermined wavelength range between the peak wavelengths of the respective color components of the color-separated color image.
  • each color component of the color image can be highly purified and photoelectrically converted into an electric signal. As a result, a vivid color image with excellent hue and saturation reproducibility can be reproduced.
  • the color purity correction filter is interposed at the forefront or last stage of the optical system, an existing optical system can be used, and a color image pickup apparatus can be easily manufactured. You can do it.
  • the color purity correction filter constitutes the imaging lens and is interposed in the optical system, the optical system of the color imaging apparatus can be compactly configured.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Optical Filters (AREA)

Description

明 細 書 カラー撮像装置 技術分野
本発明は、 カラー撮像装置に関し、 詳しくは、 色分解されたカラー画像の各 色成分の光を高純度化して電気信号に光電変換させることが出来、 また、 その 結果、 色相および彩度の再現性に優れた鮮やかなカラー画像を再現することが 出来るカラー撮像装置に関する。 背景技術
カラー画像を処理する機器、 例えば、 ビデオカメラ、 テレビカメラ、 デイジ 夕ルカメラ、 カラーコピー機、 カラーファックス機、 カラースキャナ一等には、 カラ一画像を赤、緑、青の 3原色 (以下、 RGBと略称する) の光に色分解し、 そ の RGBの光をそれぞれ電気信号に光電変換する力ラ一撮像装置が組み込まれて いる。
上記のカラー撮像装置は、 カラー画像の撮像レンズ、 カラ一画像を RGBの各 色成分の光に色分解する RGBカラーフィルタ (又はダイクロイツクミラー、 プ リズム) の他、 光学的ノイズ成分を除去するためのローパスフィルタ、 近赤外 線カツ トフィルタ等を光学系として備えている。 また、 このカラー撮像装置は、 色分解されたカラ一画像の RGBの各色成分の光をそれぞれ RGBの電気信号に 光電変換する CCD撮像素子 (又は撮像管) を備えている。
カラー撮像装置により光電変換されたカラー画像の RGB信号は、 例えばテレ ビカメラの場合、 記録、 編集用に各種の電気的変換処理を受けた後、 カラー受 像機に伝送される。 そして、 カラー受像機が RGB信号に基づく各色成分の画像 を再合成することにより、 カラ一画像が再現される。
ところで、 前述したカラー撮像装置において、 RGBカラーフィルタ等により 単に色分解されただけの RGBの各色成分の光は、 一般に広 t、波長分布を有し、 ピーク波長から離れた波長域も含んでいる。 即ち、 赤色光は緑色光側の成分を 含み、 緑色光は赤色光側および青色光側の成分を含み、 青色光は緑色光側の成 分を含んでいる。 このため、光電変換される RGB信号の純度は高いとは言えず、 この RGB信号に基づいて力ラ一受像機に再現されるカラー画像は、 鮮やかさに 欠ける色のくすんだものとなる。
本発明は、 前記の実情に鑑みなされたものであり、 その目的は、 色分解され たカラー画像の各色成分の光を高純度化して電気信号に光電変換させることが 出来、 また、 その結果、 色相および彩度の再現性に優れた蛘やかなカラー画像 を再現することが出来るカラー撮像装置を提供することにある。 発明の開示
前記の目的を達成する手段として、 本発明は、 カラー画像を色分解して各色 成分の光をそれぞれ電気信号に光電変換するカラー撮像装置において、 各色成 分のピーク波長の間の所定の波長域の光を選択的に吸収してその透過量を低減 する色純度補正フィルタが光学系に介設されていることを特徴とする。 この場 合、 色純度補正フィルタ一は、 光学系の最前段または最後段に介設するのが好 ましく、 また、 撮像レンズを構成して光学系に介設させてもよい。
本発明において、 前記の色純度捕正フィルタは、 例えば、 透明合成樹脂また はガラスから成る母材中に希土類の金属イオンを所定量含有する光学フィルタ から成る。 そして、 色純度補正フィルタは、 RGBの各色成分のピーク波長の間 の所定の波長域 (例えば、 490〜520nm及び 560〜600nmの波長域) の光を選 択的に吸収してその透過量を低減する特性を有する。 図面の簡単な説明
第 1図はカラ一撮像装置の概略構造を示す模式図、第 2図はカラ一撮像装置か らカラー受像機に至る RGB信号の経路を示すブロック図、 第 3図はカラー撮像 装置における色純度補正フィルタの吸収波長域を示すグラフ、 第 4図は色純度補 正フィルタの光透過率特性を示すグラフ、第 5図は実施例に記載した他の色純度 補正フィルタの光透過率特性を示すグラフである。 発明を実施するための最良の形態
以下、 本発明の一実施形態に係るカラー撮像装匱につき、 図面を参照して説 明する。
本発明のカラー撮像装置 (1) は、 カラー画像を色分解して各色成分の光をそ れぞれ電気信号に光電変換するものであり、 各色成分のピーク波長の間の所定 の波長域の光を選択的に吸収してその透過量を低減する色純度補正フィルタ (2) が光学系 (3) に介設されていることを特徴とする (第 1図参照)。
カラー撮像装置 (1) の光学系 (3) は、 一般的に、 カラー画像を取り込む撮 像レンズ (3a)、 (3b) の後段に、 光学的ノイズ成分を除去するためのローパス フィルタ (3c)、 近赤外線カツ トフィルタ (3d)、 口一パスフィルタ (3e) を配 置し、 当該ローパスフィルタ (3e) の後段に、 取り込まれたカラー画像を RGB の各色成分に色分解する RGBカラ一フィルタ (3f) を配置して構成される。 斯 かる構成の光学系 (3) は、 市販のカラ一撮像装置 (1) に既に採用されている のでこれを利用するのが簡便である。 そして、 光学系 (3) の RGBカラーフィ ルタ (3f) により色分解されたカラ一画像の RGBの各色成分の光は、 CCD撮像 素子 (4) によりそれぞれ RGBの電気信号に光電変換される。
色純度補正フィルタ (2) は、撮像レンズ(3a) の前段に配置されて光学系(3) と一体化されている。 この色純度補正フィルタ (2) は、 透明合成樹脂またはガ ラスから成る母材中に希土類の金属イオンを所定量含有する光学フィルタから 成る。
透明合成樹脂としては、 アクリル系樹脂、 カーボネート系樹脂、 ウレタン系 樹脂、 ォレフィン系樹脂などが挙げられる。 そして、 希土類の金属イオンとの 相溶性の観点から、 リン酸基とアミ ド基との官能基の合計量が 0.5〜60質量% (但 し、 アミ ド基量は官能基の合計量の 95質量%以下) である官能基含有透明合成 樹脂が好適に使用される。 上記リン酸基は、 PO (ΟΗ)π - (ηは 1または 2) で 表される形態で合成樹脂分子構造中に化学的に結合しているのが好ましい。 ま た、 上記アミ ド基は、 = Ν - CO -で表される形態で、 リン酸基同様、 合成樹脂 分子構造中に化学的に結合しているのが好ましい。 特に、 好ましい透明合成榭 脂は、 両官能基を分子構造中に化学的に結合したアクリル系樹脂である。
上記のアクリル系樹脂としては、 PO (OH)nR3- n (nは 1または 2) で表され るリン酸基含有単量体から得られる樹脂、 または、 上記リン酸基が結合したァ クリル系単量体とアミ ド基が結合した単量体とから得られる樹脂が好ましい。 こ こで、 上記の Rは CH2 = CXCOO (C2H40) m— (Xは水素原子またはメチル 基を示し、 mは 0〜5の整数) を表す。
希土類の金属イオンとしては、 ネオジムイオン、 プラセオジムイオン、 エル ビゥムイオン、 ホルミウムイオン等の 1種または 2種以上が挙げられる力 少な くとも、 ネオジムイオンを必須イオンとして使用するのが好ましい。 なお、 こ れらのイオンとしては、 通常 3価のイオンが使用される。 そして、金属イオンの 含有量は、 母材の 100質量部に対し、 通常 0.01〜40質量部、 好ましくは 0.04〜 30質量部の範囲から選択される。
前記の色純度補正フィルタ (2) は、 RGBの各色成分のピーク波長の間の所定 の波長域の光を選択的に吸収してその透過量を低減する特性を有する。 即ち、色 5 純度補正フィルタ (2) は、 RGBの各色成分の光のピーク波長をそれぞれ 620nm、
530nm、 450nmとすると、 560〜600nmの波長域および 490nm~520nmの 波長域の光を吸収してその透過率をそれぞれ 40〜95 % (好ましくは 50~95 %) に低減する。
次に、 以上の様に構成されたカラー撮像装置 (1) にっき、 その使用例と共に 10 作用を説明する。 カラ一撮像装置 (1) は、 ビデオカメラ、 テレビカメラ、 ディ ジタルカメラ、 カラーコピー機、 カラーファックス機、 カラースキャナ一等に 組み込まれる。 例えば、 テレビカメラに組み込まれたカラー撮像装置 (1 ) は、 第 2図に示す様に、 カラー画像の記録、編集用の電気的変換処理を行う変換装置 (5) にカラー画像の RGB信号を出力する。 そして、 変換装置 (5) から伝送系 i s (6) を介して RGB信号が入力されたカラー受像機 (7) は、 RGB信号に基づく 各色成分の画像を合成することにより、 カラー画像を再現する。
ここで、 カラ一撮像装置 (1) においては、第 1図に示す様に、被写体のカラー 画像が色純度補正フィルタ (2)、 撮像レンズ (3a)、 (3b)、 ローパスフィルタ (3c)、 近赤外線カツ トフィルタ (3d)、 ローパスフィルタ (3e) を順次透過し0 て RGBカラーフィルタ (3f) により RGBの各色成分の光に色分解される。
この場合、 色純度補正フィルタ (2) がカラー画像における RGBの各色成分 のピーク波長の間の所定の波長域の光、 即ち、 第 3図に示す 560〜600nmの波 長域および 490ηπ!〜 520nmの波長域の光を予め吸収してその透過量をそれぞ れ 40~95 % (好ましくは 50〜95 %) に低減している。 このため、 RGBカラ一 フィルタ (3f) により色分解された RGBの各色成分において、 第 4図に示す様 に、 赤色光は緑色光側の成分が低減され、 緑色光は赤色光側および青色光側の 成分が低減され、 青色光は緑色光側の成分が低減される。 従って、 色分解され た RGBの各色成分の光は、それぞれ純度の高いものとなり、 この純度の高い RGB の各色成分の光がそれぞれ CCD撮像素子 (4) により光電変換されるため、 純 度の高い R信号、 G信号、 B信号が得られる。 これにより、 カラー受像機 (7) に おいては、 色相および彩度の再現性に優れた鮮やかなカラー画像が再現される。 なお、 本発明において、 前記色純度補正フィルタ (2) は、 光学系 (3) の最 後段である CCD撮像素子 (4) の直前に介設してもよい。 いずれの場合におい ても、 高純度化されたカラー画像の RGBの各色成分の光が CCD撮像素子 (4) により RGB信号に光電変換されるため、 鲜やかな力ラ一画像を再現することが 出来る。
また、 色純度補正フィルタ (2) を使用せず、 これと同一の光学材料で撮像レ ンズ (3a) 又は撮像レンズ (3b) を構成して光学系 (3) に介設してもよい。 こ の場合、 カラー撮像装置 (1 ) の光学系 (3) をコンパク 卜に構成することが出 来る。 実施例
以下、 本発明を実施例により更に詳細に説明するが、 本発明は、 その要旨を 超えない限り、 以下の実施例に限定されるものではない。 この実施例において は、 色純度補正フィルタ (2) を取り付けた状態および取り外した状態でそれぞ れカラー撮像装置 (1) により被写体を撮像し、第 2図に示したカラ一受像機(7) 上に再現されたそれぞれのカラー画像の色度を分光計測計で測定し、 XYZ表色 系にて比較した。 なお、 カラ一撮像装置として松下電子工業 (株) 製 「カラ一 CCDカメラモジ ユール B7370」、 分光計測計としてミノルタ (株) 製 「CRT用カラ一アナライ ザ一 CA100」、 カラー受像機として松下電器産業 (株) 製「CRTディスプレイ TH33A2型」 を使用した。
色純度補正フィルタ (2) は、 アクリル系樹脂から成る母材 100質量部中に、 ネオジムイオンを 4.25質量%含有する厚さ 2mmの光学フィルタとした。 この 色純度補正フィルタ (2) は、 以下の表 1に記載の組成分を混合溶解した後、 厚 さ 2mm用のガラスモールド中に注入し、 以下の表 1に記載の温度プログラムに より重合を行って得た。 この色純度補正フィルタ (2) の RGBの透過率特性は 第 5図に示す通りであった。
【表 1】
<組成分 >
酢酸ネオジム 1水和物 1 0質量部 ビス (メタクリロイルォキシェチル) リ ン酸エステル 3 1. 5質量部 メタクリロイルォキシェチルリン酸 1 8. 5質量部 n—ブチルメタクリレート 1 8質量部 メチルメタクリレート 1 0質量部
フヱノキシェチルメタクリレート 20質量部
な一メチルスチレン 2質量部 t一ブチルバーオキシォクタノエ一卜 (重合開始剤 2質量部
<温度プログラム >
45。 C/2時間— 50。 CZ2時間→ (50→60° C) Z6時間→ (60 ►80。 C) Z5時間— (80→100° C) ノ3時間— 1 00° Cで 2時間。 測定結果は以下の表 2に示す通りであり、 色純度補正フィルタ (2) を有する 実施例では、 色純度補正フィルタ (2) を有しない比較例に較べて、 R (赤)、 G (緑)、 B (青) の各色とも XYZ表色系の白色中心点から遠ざかり、 色純度が高 くなつたことが判明した。
【表 2】
R (赤) X = 0 . 6 0 0 x = 0 . 5 7 0
y = 0 . 3 2 5 y = 0 . 3 4 0
G (緑) X = 0 . 3 0 0 X = 0 . 3 1 0
y = 0 . 5 5 0 y = 0 . 5 4 0
B (青) X = 0 . 1 7 0 X = 0 . 1 8 0
y = 0 . 1 3 0 Y - 0 . 1 5 0
産業上の利用可能性
以上説明した通り、 本発明によれば、 光学系に介設された色純度正フィルタ が色分解されたカラ一画像の各色成分のピーク波長間の所定の波長域の光を選 択的に吸収してその透過量を低減するため、 力ラ一画像の各色成分を高純度化 して電気信号に光電変換させることが出来る。 また、 その結果、 色相および彩 度の再現性に優れた鮮やかなカラー画像を再現することが出来る。
また、 本発明によれば、 色純度補正フィルタが光学系の最前段または最後段 に介設されているため、 当該光学系として既存のもの利用することが出来、 力 ラー撮像装置を容易に製作することが出来る。
さらに、 本発明によれば、 色純度補正フィルターが撮像レンズを構成して光 学系に介設されているため、 カラ一撮像装置の光学系をコンパク 卜に構成する ことが出来る。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . カラ一画像を色分解して各色成分の光をそれぞれ電気信号に光電変換す るカラ一撮像装置において、 各色成分のピーク波長の間の所定の波長域の光を 選択的に吸収してその透過量を低减する色純度補正フィルタが光学系に介設さ れていることを特徴とするカラー撮像装置。
2 . 所定の波長域が 490〜520nm及び 560〜600nmである請求の範囲第 1項 に記載のカラ一撮像装置。
3 . 前記色純度補正フィルタが、 光学系の最前段に介設されている請求の範 囲第 1項に記載のカラ一撮像装置。
4 . 前記色純度補正フィルタが、 光学系の最後段に介設されている請求の範 囲第 1項に記載のカラ一撮像装置。
5 . 前記色純度補正フィルタが、 撮像レンズを構成して光学系に介設されて いる請求の範囲第 1項に記載のカラ一撮像装置。
6 . 前記色純度補正フィルタが、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中 にネオジムイオン、 プラセオジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムィォ ン等の金属イオンを所定量含有する光学フィルタにて構成されている請求の範 囲第 1項に記載の力ラ一撮像装置。
7 . 前記色純度補正フィルタが、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中 にネオジムイオン、 プラセオジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムィォ ン等の金属イオンを所定量含有する光学フィルタにて構成され、 かつ、 光学系 の最前段に介設されている請求の範囲第 1項に記載のカラー撮像装置。
8 . 前記色純度補正フィルタが、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中 にネオジムイオン、 プラセオジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムィォ ン等の金属イオンを所定量含有する光学フィルタにて構成され、 かつ、 光学系 の最後段に介設されている請求の範囲第 1項に記載のカラー撮像装置。
9 . 前記色純度補正フィルタが、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中 にネオジムイオン、 プラセオジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムィォ ン等の金属イオンを所定量含有する光学フィルタにて構成され、 かつ、 撮像レ ンズを構成して光学系に介設されている請求の範囲第 1項に記載のカラ一撮像装 置。
10 . カラ一画像を色分解して各色成分の光をそれぞれ電気信号に光電変換す るカラー撮像装置において、各色成分のピーク波長の間の 490~520nm及び 560 〜600nmの波長域の光を選択的に吸収してその透過量を低減する色純度補正フ ィルタが光学系の最前段または最後段に介設されており、 前記色純度補正フィ ルタは、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中にネオジムイオン、 プラセ オジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムイオン等の金属イオンを所定量 含有する光学フィルタにて構成されていることを特徴とするカラー撮像装置。
1 1 . カラ一画像を色分解して各色成分の光をそれぞれ電気信号に光電変換す るカラ一撮像装置において、各色成分のピーク波長の間の 490〜520nm及び 560 〜600nmの波長域の光を選択的に吸収してその透過量を低減する色純度補正フ ィルタが撮像レンズを構成して光学系に介設されており、 前記色純度補正フィ ルタは、 透明合成樹脂またはガラスから成る母材中にネオジムイオン、 プラセ オジムイオン、 エルビウムイオン、 ホルミウムイオン等の金属イオンを所定量 含有する光学フィルタにて構成されていることを特徴とするカラー撮像装置。
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