[發明專利]攝像元件單元無效
| 申請號: | 201010170093.4 | 申請日: | 2010-04-21 |
| 公開(公告)號: | CN101872034A | 公開(公告)日: | 2010-10-27 |
| 發明(設計)人: | 大槻素比古;古澤弘文 | 申請(專利權)人: | 阿爾卑斯電氣株式會社 |
| 主分類號: | G02B5/20 | 分類號: | G02B5/20;G03B11/04 |
| 代理公司: | 中科專利商標代理有限責任公司 11021 | 代理人: | 劉建 |
| 地址: | 日本*** | 國省代碼: | 日本;JP |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 攝像 元件 單元 | ||
技術領域
本發明涉及一種具備攝像元件和紅外線截止濾波器的攝像元件單元。
背景技術
攝像元件(CCD或CMOS)一般會相對于電磁波的寬范圍的波長呈現高的RGB合計相對靈敏度。因此,在對具備攝像元件的照相機模塊(カメラモジユ一ル)同時入射可見光和紅外光的情況下,由攝像元件所拍攝的圖像之顏色再現性就會惡化。
因此,以往在具備攝像元件的照相機模塊中設置有紅外光截止濾波器,該紅外光截止濾波器將400~600nm波長的可見光透過大致100%、且將650nm左右波長的電磁波截止大約50%、并將波長比700nm長的紅外線幾乎全部截止。
另一方面,為了在夜間那樣可見光不充分的暗環境下對被攝體進行可靠的拍攝,需要在利用紅外光的同時進行拍攝。但是,由于在設置上述那樣紅外線截止濾波器的情況下,攝像元件的對大于600nm波長的相對靈敏度大幅度地下降,因此,在暗環境下即使在利用紅外光的同時進行拍攝也不能對被攝體進行清晰的拍攝。
作為用于解決這種問題的現有技術具有例如專利文獻1中公開的技術。該公報中公開的照相機具備:在攝像元件的拍攝面(也稱攝像面)的跟前位置(直前位置)和從拍攝面的跟前位置退避的位置可移動的紅外線截止濾波器。
該照相機在白天那樣可見光的光量充分的環境下使紅外線截止濾波器位于攝像元件的跟前、在夜間那樣可見光的光量不充分的環境下使紅外線截止濾波器從攝像元件的跟前退避,從而解決上述的問題。
專利文獻1:實開平2-88851號公報
但是,由于專利文獻1的方案需要用于使紅外線截止濾波器進退的構件,因此制造成本高;而且,由于需要確保用于使紅外線截止濾波器退避的空間,因此照相機模塊大型化。
發明內容
本發明是基于以上的問題而提出的,其目的在于,提供一種不導致結構復雜化和高成本化、且不僅在可見光光量充分的環境下而即使在不充分的環境下也能夠對被攝體進行清晰的拍攝之攝像元件單元。
攝像元件的RGB合計相對靈敏度(攝像元件固有的相對靈敏度)在攝像元件制造后不能變更,但是,通過在拍攝面上覆蓋紅外線截止濾波器而能夠調整攝像元件的實際相對靈感度。本申請人通過對紅外線截止濾波器的透射率特性進行鉆研,將與600~900nm波長的電磁波相對應的攝像元件的相對靈敏度設定在規定的范圍,發現了不僅將利用可見光的拍攝的顏色再現性惡化抑制到最小限度、并且能夠進行利用紅外光的清晰(也稱鮮明)拍攝。
基于這種技術思想的本發明的攝像元件單元,所述攝像元件單元包括:攝像元件,具備具有多個R像素、G像素以及B像素的拍攝面;和紅外線截止濾波器,被配置在該拍攝面的跟前位置,其特征在于,按照由上述R像素、G像素以及B像素的固有靈敏度的合成值即RGB合計相對靈敏度和由上述紅外線截止濾波器的透射率特性所決定的上述拍攝面的相對靈敏度,相對于比600nm大的以下的各波長分別呈現以下的靈敏度的方式,設定了上述紅外線截止濾波器的透射率特性。
λ(波長:單位nm)???????相對靈敏度
650????????????????????77±10
700????????????????????62±10
750????????????????????44±7
800????????????????????26±7
850????????????????????7±5
900????????????????????5±5
根據其他的形態,本發明的攝像元件單元包括:攝像元件,具備具有多個R像素、G像素以及B像素的拍攝面;和紅外線截止濾波器,被配置在該拍攝面的跟前位置,其特征在于,按照由上述R像素、G像素及B像素的固有靈敏度的合成值即RGB合計相對靈敏度和由上述紅外線截止濾波器的透射率特性所決定的上述拍攝面的相對靈敏度,在電磁波的波長取為橫軸、對各波長的所述相對靈敏度取為縱軸時,與650nm~900nm的各波長相對應的上述相對靈敏度位于分別由連接下述P1和P2的直線、連接P2和P4的直線、連接P4和P6的直線、連接P6和P5的直線、連接P5和P3的直線以及連接P3和P1的直線所包圍的范圍內的方式,設定了上述紅外線截止濾波器的透射率特性。
波長λ為650nm時的第一相對靈敏度P1:87
波長λ為650nm時的第二相對靈敏度P2:67
波長λ為850nm時的第一相對靈敏度P3:12
波長λ為850nm時的第二相對靈敏度P4:2
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