Устройство формирования изображения, интегральная схема устройства для съемки изображения и способ обработки данных изображения

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к системам формирования и обработки данных изображения, которые применяют в видеокамерах, позволяющих записывать движущиеся изображения, электронных камерах для съемки неподвижного изображения и устройствах отслеживания. Техническим результатом изобретения является создание простой конструкции, которая позволяет эффективно использовать высокую степень свободы считывания данных изображения. Указанный технический результат достигается тем, что средство съемки изображения и средство сжатия изображения соединены интегрально с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, расположенной напротив поверхности, принимающей свет, средства для съемки изображения. Средство съемки изображения последовательно предоставляет модули обработки данных изображения, относящихся к процессу сжатия изображения. Данные изображения частичной области в области эффективного изображения заранее сжимают для детектирования величины кода. Степень сжатия данных определяют на основе величины кода и данные изображения сжимают с этой степенью сжатия изображения. 4 н. и 4 з.п. ф-лы, 15 ил.

Реферат

Область техники, к которой относится изобретение

Настоящее изобретение относится к устройству формирования изображения, интегральной схеме устройства для съемки изображения и к способу обработки данных изображения, которые применяют в видеокамерах, позволяющих записывать движущиеся изображения, электронных камерах для съемки неподвижного изображения и устройствах отслеживания. Средство съемки изображения скомбинировано со средством сжатия изображения посредством слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности съемки изображения средства съемки изображения, со средством сжатия изображения. Изображения, снятые с помощью средства съемки изображения, последовательно передают в виде модулей обработки в процесс сжатия изображения для эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения для снятого изображения, характерной для устройства для съемки изображения, такого как твердотельное устройство для съемки изображения типа КМОП (CMOS, комплементарный металлооксидный полупроводник), для дополнительного упрощения общей конструкции. При этом измеряют величину кодов, полученных в ходе сжатия данных в частичной области эффективного изображения, степень сжатия данных изменяют в соответствии с измеренной величиной кодов для сжатия данных снимаемых изображений. Таким образом, эффективно используется высокая степень свободы при считывании снятых изображений, характерная для твердотельного устройства для съемки изображения типа КМОП, и при этом, соответственно, обеспечивается управление степенью сжатия с использованием простого процесса по сравнению с обычным процессом.

Уровень техники

Видеокамера содержит данные изображений, предоставляемые твердотельным устройством для съемки изображения типа ПЗС (CCD, прибор с зарядовой связью), с использованием запоминающего устройства кадра и сжимает блоки данных изображения, используя способ MPEG (Экспертная группа по вопросам движущегося изображения). Электронная камера для съемки неподвижного изображения, аналогично видеокамере, содержит данные изображения, предоставляемые твердотельным устройством для съемки изображения типа ПЗС, с использованием запоминающего устройства кадра и сжимает блоки данных изображения, используя способ JPEG (Объединенная группа экспертов по машинной обработке фотографических изображений).

В последние годы твердотельные устройства для съемки изображения типа КМОП были внедрены в практическое использование. На фиг.1 показаны характеристики твердотельного устройства для съемки изображения типа ПЗС по сравнению с характеристиками устройства для съемки изображения типа КМОП. Как показано на фиг.1, устройство для съемки изображения типа КМОП имеет множество отличительных характеристик. Например, в то время как в устройстве для съемки изображения типа ПЗС используется одно и то же время начала и окончания сохранения заряда для всех пикселей, в устройстве для съемки изображения типа КМОП используются разные значения времени начала и окончания сохранения заряда для разных колонок или пикселей.

В частности, в то время как устройство для съемки изображения типа ПЗС попиксельно считывает данные в режиме последовательной передачи, как показано на фиг.2, устройство для съемки изображения типа КМОП может попиксельно считывать данные в режиме управления адресом X-Y, как показано на фиг.3. Таким образом, степень свободы считывания устройства для съемки изображения КМОП выше, чем у устройства для съемки изображения типа ПЗС. На фиг.2 показан типичный вид, иллюстрирующий режим вывода данных изображения из устройства для съемки изображения типа ПЗС. В устройстве для съемки изображения типа ПЗС заряды, содержащиеся в пикселях, передают в регистр вертикальной передачи, переданные заряды последовательно передают в регистр горизонтальной передачи, и регистр горизонтальной передачи последовательно выводит эти заряды, как показано на фиг.2. На фиг.3 представлен типичный вид, иллюстрирующий режим вывода данных изображения из устройства для съемки изображения типа КМОП. В устройстве для съемки изображения типа КМОП заряды, содержащиеся в пикселях в каждой колонке, предоставляют последовательно.

Более конкретно, в устройстве для съемки изображения типа КМОП, ПТМОП (MOSFET, полевой транзистор со структурой металл - оксид - полупроводник), включенные в пиксели, избирательно открывают по горизонтальным линиям адреса и по вертикальным линиям адреса для передачи данных изображения из выбранных пикселей в линии сигналов. В устройстве для съемки изображения типа КМОП, показанном на фиг.3, в качестве примера, множество пикселей последовательно расположенных по каждой вертикальной линии, используют одну линию сигнала для одной линии колонки, причем соответствующие условия для горизонтальных линий адреса, соответственно соответствующие пикселям в каждой линии колонки, последовательно изменяются для последовательного открывания ПТМОП, включенных в эти пиксели. Таким образом, для пикселей, последовательно расположенных в вертикальном направлении, назначают линию колонки в режиме разделения времени для передачи данных изображения из этих пикселей. Пиксели, последовательно расположенные в каждой горизонтальной линии, соединены с каждой горизонтальной линией адреса. Поэтому назначение пикселей, последовательно расположенных в вертикальном направлении для линий колонки в режиме разделения времени, выполняют одновременно для пикселей, последовательно расположенных в горизонтальном направлении, для получения изображения в каждой линии.

Устройство для съемки изображения типа КМОП, аналогичное описанному выше устройству для съемки изображения типа КМОП, и периферийные цепи предложены, например, в JP 2004-31785 А.

Были предложены различные способы кодирования, относящиеся к такой обработке данных изображения. В этих способах кодирования используют процесс преобразования короткой волны. В процессе преобразования короткой волны разделяют высокочастотные данные изображения и низкочастотные данные изображения с использованием процесса разделения полос, соответственно, для горизонтального и вертикального направлений, данные изображения разделяют на четыре поддиапазона, проводя понижающую дискретизацию. Например, процесс разделения диапазона выполняют один раз для разделения данных изображения на четыре поддиапазона НН, HL, LH и LL, как показано на фиг.4 (А), или процесс разделения диапазона повторяют для разделения данных изображения на поддиапазоны, как показано на фиг.4 (В). На фиг.4 (В) показаны результаты трехкратного повторения процесса разделения диапазона. Поддиапазон LL, имеющий низкую частоту, соответствующий горизонтальному и вертикальному направлениям среди поддиапазонов НН, HL, LH и LL, подвергают процессу разделения диапазона, для разделения поддиапазона LL на четыре поддиапазона LLHH, LLHL, LLLH и LLLL, и поддиапазон LLLL, имеющий низкую частоту, соответственно, для горизонтального и вертикального направлений, среди поддиапазонов LLHH, LLHL, LLLH и LLLL, подвергают процессу разделения диапазона на четыре поддиапазона LLLLHH, LLLLHL, LLLLLH и LLLLLLL.

Предложенные ранее процессы преобразования короткой волны для процесса кодирования включают процесс преобразования короткой волны на основе линии, который обрабатывает данные изображения для каждой линии, и процесс преобразования короткой волны на основании элементов мозаичного изображения, который обрабатывает данные изображения для каждого элемента мозаичного изображения, а именно, для прямоугольных блоков, определенных в каждом изображении.

Ожидается, что конструкция устройства для съемки изображения может быть дополнительно упрощена и частотой можно будет более правильно управлять при использовании простого процесса по сравнению с известным процессом, если можно будет эффективно использовать высокую степень свободы при считывании данных изображения, характерную для устройства для съемки изображения типа МОП (MOS, металлооксидный полупроводник). В частности, разные части изображения имеют разную степень трудности кодирования. Поэтому, если в процессе кодирования будет использоваться способ MPEG, будет выполняться тонкое управление частотой кодирования, например, с помощью способа ТМ5 (способ испытательного режима 5).

Сущность изобретения

Настоящее изобретение было разработано с учетом недостатков уровня техники, и поэтому цель настоящего изобретения состоит в создании устройства для съемки изображения с простой конструкцией, которое позволяет эффективно использовать высокую степень свободы считывания данных изображения, характерную для твердотельного устройства для съемки изображения типа КМОП, причем в устройство для съемки изображения включена интегральная схема, предназначенная для устройства для съемки изображения и способа для обработки данных изображения. Другая цель настоящего изобретения состоит в создании устройства для съемки изображения, которое позволяет более точно обеспечивать управление частотой, с использованием простого процесса по сравнению с обычным процессом, путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения, характерной для устройства для съемки изображения типа КМОП, интегральной схемы для устройства для съемки изображения и способа обработки данных изображения.

Устройство формирования изображения в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, с помощью которых получают данные изображения с использованием управления адресом XY; и периферийную схему, подключенную к фотоэлектрическим преобразователям с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения; в котором периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия заданных модулей обработки данных изображения и формирования сжатых модулей обработки данных изображения, и средство съемки изображения последовательно предоставляет данные изображения из фотоэлектрических преобразователей в виде модулей обработки данных изображения, предназначенных для обработки периферийной схемой.

В устройстве формирования изображения, в соответствии с настоящим изобретением, включающем средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, из которых данные изображения получают с использованием управления адресом XY, и периферийную схему, соединенную с фотоэлектрическими преобразователями с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения, причем фотоэлектрические преобразователи средства съемки изображения соединены с периферийной схемой с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения. Таким образом, можно эффективно устранить различные проблемы, которые могут возникать, когда слой разводки сформирован на поверхности, принимающей свет, при этом фотоэлектрические преобразователи могут быть соединены с периферийной схемой с высокой степенью свободы соединения, и данные изображения, предоставляемые средством съемки изображения, могут быть переданы в различных режимах в периферийную схему, без снижения высокой степени свободы считывания данных изображения средством съемки изображения. Когда периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия заданных модулей обработки данных изображения и формирующее сжатые модули обработки данных изображения, и средство съемки изображения последовательно предоставляет данные изображения, предоставленные фотоэлектрическими преобразователями, в модули обработки данных изображения для обработки в периферийной схеме, данные изображения, предоставляемые средством съемки изображения, могут быть последовательно сжаты, причем для процесса сжатия данных можно использовать запоминающее устройство, имеющее небольшую емкость памяти, благодаря эффективному использованию высокой степени свободы считывания данных изображения средства съемки изображения, и, следовательно, можно упростить конструкцию устройства формирования изображения.

Устройство формирования изображения в соответствии с настоящим изобретением включает в себя: средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, в которых данные изображения получают с помощью управления адреса XY, и периферийную схему, подключенную к фотоэлектрическим преобразователям с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности получения света средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения; в котором периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия заданных модулей обработки данных изображения и формирования сжатых модулей обработки данных изображения, причем данные изображения заранее получают из частичной области в области эффективного изображения в средстве съемки изображения, данные изображения, полученные таким образом, сжимают для детектирования величины кода, и данные изображения сжимают со степенью сжатия данных, полученной на основе детектированной величины кода.

В устройстве формирования изображения в соответствии с настоящим изобретением, включающем в себя: средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матриц, из которых данные изображения получают с помощью управления адресом XY, и периферийную схему, соединенную с фотоэлектрическими преобразователями с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения, причем периферийная схема подключена к фотоэлектрическим преобразователям средства съемки изображения с помощью схемы разводки, сформированной на поверхности, противоположной поверхности приема света. Благодаря этому можно эффективно исключить различные проблемы, которые могут возникать, когда слой разводки сформирован на поверхности, принимающей свет, причем фотоэлектрические преобразователи могут быть подключены к периферийной схеме с высокой степенью свободы соединения, и данные изображения, предоставляемые средством съемки изображения, могут быть переданы в различных режимах в периферийную схему, без снижения высокой степени свободы считывания данных изображения средством съемки изображения. Когда периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия данных изображения и формирования сжатых данных изображения, и данные изображения заранее получают из частичной области в области эффективного изображения в средстве съемки изображения, данные изображения, полученные таким образом, сжимают для детектирования величины кода, и эти данные изображения сжимают со степенью сжатия данных, полученной на основе детектированной величины кода, при этом управление степенью может быть, соответственно, обеспечено с использованием простого процесса по сравнению с обычным процессом, в результате эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Интегральная схема в соответствии с настоящим изобретением, предназначенная для устройства для съемки изображения, включающая в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, из которых получают данные изображения с помощью управления адресом XY, и периферийную схему, подключенную к фотоэлектрическим преобразователям с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения и интегрально совмещенного со средством съемки изображения для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения; в котором периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия заданных модулей обработки данных изображения и формирования сжатых модулей обработки данных изображения, и средство съемки изображения последовательно предоставляет данные изображения, предоставленные фотоэлектрическими преобразователями, в модулях обработки данных изображения, предназначенных для обработки периферийной схемой.

Интегральная схема для устройства для съемки изображения позволяет упростить конструкцию благодаря эффективному использованию высокой степени свободы при считывании данных изображения.

Интегральная схема в соответствии с настоящим изобретением для устройства для съемки изображения, включающего в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, из которой получают данные изображения с помощью управления адресом XY, и периферийную схему, подключенную к фотоэлектрическим преобразователям с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, для обработки данных изображения, предоставляемых средством съемки изображения, и для формирования обработанных данных изображения; в которой периферийная схема включает в себя, по меньшей мере, средство сжатия изображения, предназначенное для сжатия данных изображения и формирования сжатых данных изображения, причем данные изображения заранее получают из частичной области в области эффективного изображения в средстве съемки изображения, данные изображения, полученные таким образом, сжимают для детектирования величины кода, и эти данные изображения сжимают со степенью сжатия данных, полученной на основе детектированной величины кода.

Таким образом, интегральная схема для устройства для съемки изображения позволяет более соответствующим образом обеспечить управление степенью, используя простой процесс по сравнению с обычным процессом, в результате эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Способ обработки данных изображения в соответствии с настоящим изобретением, предназначенный для выполнения с помощью устройства формирования изображения, включающего в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, и периферийную схему, соединенную с фотоэлектрическими преобразователями с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, включает в себя следующие этапы: формирования данных изображения из средства съемки изображения путем управления адресом XY; и сжатия заданных модулей обработки данных изображения и формирования сжатых модулей обработки данных изображения с помощью периферийной схемы; в котором этап формирования данных изображения предоставляет данные изображения, последовательно предоставленные множеством фотоэлектрических преобразователей, в модулях обработки, предназначенных для использования периферийной схемой, из средства съемки изображения.

Таким образом, способ обработки данных изображения позволяет упростить конструкцию путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Способ обработки данных изображения в соответствии с настоящим изобретением, предназначенный для выполнения с помощью устройства формирования изображения, включающего в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, и периферийную схему, соединенную с фотоэлектрическими преобразователями с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, включает в себя следующие этапы: формирования данных изображения из средства съемки изображения путем управления адресом XY; сжатия данных изображения и формирования сжатых данных изображения, по меньшей мере, с помощью периферийной схемы; получения заранее данных изображения из частичной области в области эффективного изображения, в средстве съемки изображения; и детектирования величины кода путем сжатия данных изображения, полученных таким образом; в котором на этапе сжатия данных изображения эти данные изображения сжимают со степенью сжатия данных, определенной на основе детектированной величины кода.

Таким образом, способ обработки данных изображения упрощает конструкцию путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Способ обработки данных изображения в соответствии с настоящим изобретением, предназначенный для выполнения с помощью интегральной схемы, включенной в устройство для съемки изображения, включающее в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, и периферийную схему, подключенную к фотоэлектрическим преобразователям с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства для съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, включает в себя следующие этапы: формирования данных изображения из средства съемки изображения с помощью управления адресом XY; сжатия, по меньшей мере, заданных модулей обработки данных изображения, и формирования сжатых модулей обработки данных изображения с помощью периферийной схемы; в котором на этапе формирования данных изображения эти данные изображения последовательно предоставляют из множества фотоэлектрических преобразователей в виде модулей обработки данных изображения, предназначенных для обработки с помощью периферийной схемы.

Таким образом, способ обработки данных изображения позволяет упростить конструкцию путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Способ обработки данных изображения в соответствии с настоящим изобретением, предназначенный для выполнения с помощью интегральной схемы, включенной в устройство для съемки изображения, включающее в себя средство съемки изображения, имеющее множество фотоэлектрических преобразователей, расположенных в виде матрицы, и периферийную схему, соединенную с фотоэлектрическими преобразователями с помощью слоя разводки, сформированного на поверхности средства съемки изображения, противоположной поверхности, принимающей свет, средства съемки изображения, и интегрально совмещенного со средством съемки изображения, включает в себя следующие этапы: формирования данных изображения из средства съемки изображения с помощью управления адресом XY; сжатия данных изображения и формирования сжатых данных изображения, по меньшей мере, с помощью периферийной схемы; получения заранее данных изображения из частичной области в области эффективного изображения, в средстве съемки изображения; и детектирования величины кода путем сжатия полученных, таким образом, данных изображения; в котором на этапе сжатия данных изображения эти данные изображения сжимают со степенью сжатия данных, определенной на основе детектированной величины кода.

Таким образом, способ обработки данных изображения позволяет более правильно обеспечить управление степенью с помощью простого процесса, по сравнению с обычным процессом, путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

В соответствии с настоящим изобретением конструкция может быть упрощена путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения. Управление степенью может быть обеспечено более соответствующим образом с помощью простого процесса, по сравнению с обычным процессом, путем эффективного использования высокой степени свободы считывания данных изображения.

Краткое описание чертежей

На фиг.1 показана таблица, представляющая для сравнения характеристики устройств для съемки изображения.

На фиг.2 показан типичный вид, представляющий выход твердотельного устройства для съемки изображения на основе ПЗС.

На фиг.3 показан типичный вид, представляющий выход твердотельного устройства для съемки изображения на основе КМОП.

На фиг.4 показана схема, предназначенная для пояснения процесса преобразования короткой волны.

На фиг.5 показана блок-схема устройства формирования изображения в первом варианте выполнения в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.6 показана схема, предназначенная для пояснения модуля преобразования короткой волны, включенного в устройство формирования изображения, показанное на фиг.5.

На фиг.7 показана схема, предназначенная для пояснения разделения полосы, выполняемого с помощью модуля преобразования короткой волны устройства формирования изображения, показанного на фиг.5.

На фиг.8 показана схема, предназначенная для пояснения коэффициента буфера линии для процесса, выполняемого модулем преобразования короткой волны устройства формирования изображения, показанного на фиг.5.

На фиг.9 показан вид в разрезе интегральной схемы, включенной в устройство формирования изображения, показанное на фиг.5.

На фиг.10 показана схема, предназначенная для пояснения модуля преобразования короткой волны, включенного в устройство формирования изображения во втором варианте выполнения, в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.11 показан вид в перспективе фрагмента интегральной схемы, применяемой в устройстве для формирования изображения, в соответствии с третьим вариантом выполнения настоящего изобретения.

На фиг.12А, 12В, 12С и 12D показаны схемы, поясняющие данные изображения, предоставляемые интегральной схемой, показанной на фиг.11.

На фиг.13А, 13B и 13С показаны схемы, поясняющие порядок, в котором интегральная схема, показанная на фиг.11, предоставляет данные изображения.

На фиг.14 показана блок-схема устройства формирования изображения в четвертом варианте выполнения в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.15 показан вид в плане, предназначенный для пояснения процесса сжатия данных, выполняемого устройством формирования изображения, показанным на фиг.14.

Подробное описание изобретения

Предпочтительные варианты выполнения настоящего изобретения будут описаны со ссылкой на прилагаемые чертежи.

(1) Конструкция первого варианта выполнения

На фиг.5 показана блок-схема устройства формирования изображения в первом варианте выполнения в соответствии с настоящим изобретением. Устройство 1 формирования изображения сжимает данные изображения, представляющие изображение объекта, записывает сжатые данные изображения на носитель записи и передает сжатые данные изображения в требуемый объект.

Пользователь работает с объективом 2, включенным в устройство 1 формирования изображения, для выбора масштаба изображения и изменения степени усиления, и регулирует апертуру. Падающий свет фокусируется на поверхности формирования изображения устройства 3 для съемки изображения. Оптический фильтр А1 низкой частоты ослабляет компоненты пространственных частот, превышающих частоту света, проходящего через объектив 2. Фильтр А2 коррекции цвета корректирует цветовую температуру для света, пропущенного через оптический фильтр А1 низкой частоты.

Устройство 3 для съемки изображения представляет собой, например, твердотельное устройство, предназначенное для съемки изображения типа КМОП. Устройство 3 для съемки изображения работает в соответствии с сигналами синхронизации, поступающими из драйвера, который не показан, для преобразования оптического изображения, сформированного на поверхности формирования изображения, для выполнения фотоэлектрического преобразования, выполняемого с помощью пикселей, в сигнал S1 изображения. Устройством 3 для съемки изображения управляют с помощью управляющей схемы, которая не показана, в режиме управления адресом XY для формирования данных изображения, предоставляемых пикселями, в порядке, соответствующем порядку, используемому в процессе кодирования, выполняемом средством сжатия данных на более позднем этапе. В данном варианте выполнения устройство 5 сжатия изображения кодирует линии данных изображения на основе линии с помощью процесса преобразования короткой волны, и устройство 3 для съемки изображения предоставляет линии данных изображения по линиям пикселей. Таким образом, данные изображения предоставляют в модулях обработки, в которых схема обработки на более позднем этапе обрабатывает данные изображения. Конфигурация схемы запоминающего устройства, предназначенная для обработки сигнала S1 изображения, упрощена, как будет описано ниже.

Аналого-цифровой преобразователь (A/D, А/Ц преобразователь) 4 преобразует аналоговый сигнал S2 изображения в соответствующие данные D1 цифрового изображения. Устройство 1 формирования изображения передает данные D1 изображения в устройство 5 сжатия изображения после обработки данных D1 изображения с использованием процесса интерполяции пикселей, процесса преобразования пространства цвета, процесса повышения резкости на кромке и процесса подавления шумов.

Устройство 5 сжатия изображения сжимает данные D1 изображения и обрабатывает сжатые данные D1 изображения, используя процесс кодирования, для получения кодированных данных D2. Устройство 5 сжатия изображения передает кодированные данные D2 в систему записи и в систему передачи. Таким образом, в устройстве 1 формирования изображения сохраняют кодированные данные D2 на заданном носителе записи, включенном в систему записи, и передают кодированные данные D2 через систему передачи во внешнее устройство. Устройство 5 сжатия изображения обеспечивает сжатие данных с помощью способа преобразования короткой волны.

В устройстве 5 сжатия изображении модуль 6 преобразования короткой волны последовательно обрабатывает принимаемые данные D1 изображения с помощью процесса преобразования короткой волны и предоставляет данные D3 коэффициента преобразования, получаемые с помощью процесса преобразования короткой волны. Модуль 6 преобразования короткой волны выполняет процесс преобразования короткой волны на основе линии, обрабатывая линии данных изображения.

Как показано на фиг.6, модуль 6 преобразования короткой волны разделяет данные D1 изображения на компоненты VL и VH двух полос с помощью фильтра 6А низкой частоты и фильтра 6В высокой частоты, каждый из которых имеет заданное количество расположенных вертикально выводов, с помощью процесса разделения полосы на первом этапе для ограничения полосы. Затем поддиапазоны от LL до НН формируют путем разделения компонентов VL и VH полос, путем разделения полос с помощью фильтра 6С низкой частоты, фильтра 6D высокой частоты, фильтра 6Е низкой частоты и фильтра 6F высокой частоты, каждый из которых имеет заданное количество расположенных горизонтально выводов. Модуль 6 преобразования короткой волны временно содержит входные данные D1 изображения, соответствующие количеству выводов фильтра 6А низкой частоты и фильтра 6В высокой частоты на входном этапе процесса разделения полосы пропускания, в буфере 7 линии, и предоставляет данные D1 изображения, содержащиеся в буфере 7 линии.

Как показано на фиг.7, модуль 6 преобразования короткой волны выполняет процесс разделения полосы за три этапа. Схема обработки на нижнем этапе обрабатывает коэффициенты от НН до LLLLLL преобразования короткой волны с помощью процесса разделения полосы. Буферы 7А-7С линии назначают для входных этапов процессов разделения полосы. Данные изображения, предоставляемые А/Ц преобразователем 4, передают непосредственно в первый буфер 7А линии.

Данные коэффициента преобразования для коэффициентов преобразования короткой волны накапливают в буферах 7А-7С линии, как показано на фиг.8 в результате этих процессов. Когда данные коэффициента преобразования будут накоплены в буферах 7А-7С линии после начала процесса обработки кадра данных D1 изображения, предоставляют соответствующие данные коэффициента.

Как показано на фиг.7, когда начинают процесс обработки кадра, данные D1 изображения передают в порядке линий в первый буфер 7А линии, причем данные D1 изображения соответствуют количеству выводов вертикального фильтра, после буфера 7А линии. Затем буфер 7А линии начинает одновременный параллельный вывод данных D1 изображения, соответствующих количеству выводов вертикального фильтра в порядке линий. После этого вертикальные фильтры 6АА и 6ВА начинают процесс ограничения вертикальной полосы и процесс понижающей дискретизации в порядке линий. Таким образом, в модуле 6 преобразования короткой волны вертикальные фильтры 6АА и 6ВА предоставляют данные коэффициента преобразования, относящиеся к ограничению вертикальной полосы в порядке приблизительно половины количества линий. Данные коэффициента преобразования передают в горизонтальные фильтры низкой частоты и высокой частоты.

Когда данные коэффициента преобразования, соответствующие количеству выводов горизонтальных низкочастотного и высокочастотного фильтров модуля 6 преобразования короткой волны, передают в горизонтальные низкочастотный и высокочастотный фильтры, начинают процесс ограничения горизонтальной полосы с использованием правильных данных коэффициента преобразования и процесса понижающей дискретизации. Процесс ограничения полосы с использованием правильных данных коэффициента преобразования продолжают до количества выборок, соответствующего количеству выводов фильтра на концах линий. Таким образом последовательно выполняют процессы ограничения полосы на первом этапе для линий.

Среди данных коэффициента преобразования в процессах ограничения полосы, выполняемых на первом этапе, данные LL коэффициента преобразования на низкочастотной стороне относительно горизонтального и вертикального направлений передают в буфер 7В линии, назначенный для процесса ограничения полосы на втором этапе. Когда накапливают данные коэффициента преобразования, соответствующие количеству выводов вертикального фильтра, который расположен после буфера 7В линии, буфер 7В линии начинает одновременный параллельный вывод данных коэффициента преобразования. После этого вертикальные фильтры 6АВ и 6ВВ начинают процесс ограничения полосы, используя правильные данные коэффициента преобразования и процесс понижающей дискретиз