[发明专利]体感摄像头的成像精度的调节方法及调节装置有效

专利信息
申请号: 201810024754.9 申请日: 2018-01-10
公开(公告)号: CN108234874B 公开(公告)日: 2020-07-21
发明(设计)人: 周晓军;李骊;王行;盛赞;李朔 申请(专利权)人: 南京华捷艾米软件科技有限公司
主分类号: H04N5/232 分类号: H04N5/232;H04N5/33;H04N5/374
代理公司: 南京经纬专利商标代理有限公司 32200 代理人: 李明
地址: 210012 江苏省南京市*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 摄像头 成像 精度 调节 方法 装置
【说明书】:

发明公开了一种体感摄像头的成像精度的调节方法及装置。所述方法包括获取目标红外场景中的红外散斑图,识别所述红外散斑图的实际清晰度、实际散斑规则度和中心区域实际亮度;分别将所述实际清晰度与预设清晰度进行比较、将所述实际散斑规则度与预设散斑规则度进行比较,以及将所述中心区域实际亮度与预设亮度进行比较,并且,根据比较结果调节成像焦距,完成成像精度的调节。因此,利用本发明的体感摄像头的成像精度的调节方法,以此可以获得符合成像精度要求的红外散斑图,从而经过红外散斑图转深度图后,提高深度图的质量,为后续的骨架识别,手势识别提供高质量的数据源。

技术领域

本发明涉及体感技术应用领域,特别涉及一种体感摄像头的成像精度的调节方法和一种体感摄像头的成像精度的调节装置。

背景技术

目前,体感摄像头的发展提供了一种人机交互的全新方式,人体操控的新奇操控方法给日常的人机交互方式注入了新的血液。目前市场上部分的体感摄像头技术中基本都用到了红外的发射与接收的模块,并且红外图的清晰度决定了深度图质量的高低,并最终体现在了骨架的识别,手势的识别等应用领域上,可以说,红外图的精度高低,是优秀的体感操控方式的第一道坎。

而随着近几年红外CMOS技术的不断发展,红外CMOS摄像模块的制作工艺亦不断的发展改变,这也给体感的操控从另一个方面提高了可操作性,给体感技术发展带来便利的同时,也对红外图的捕捉上带来了不同程度的影响,体感设备本身的设计的差异性以及与红外CMOS摄像模块直接的结合带来了CMOS成像的红外图精度优异判别的问题。

因此,如何设计出一种根据红外散斑图调节体感摄像头的成像精度成为本领域亟需解决的技术问题。

发明内容

本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一,提出了一种体感摄像头的成像精度的调节方法和一种体感摄像头的成像精度的调节装置。

为了实现上述目的,本发明的第一方面,提供了一种体感摄像头的成像精度的调节方法,所述方法包括:

S110、获取目标红外场景中的红外散斑图;

S120、基于所述红外散斑图,识别所述红外散斑图的实际清晰度、实际散斑规则度和中心区域实际亮度;

S130、将所述实际清晰度与预设清晰度进行比较,并且,当所述实际清晰度与预设清晰度一致时,转入步骤S140,当所述实际清晰度与预设清晰度不一致时,调节体感摄像头的成像焦距,并重复执行步骤S110至步骤S130;

S140、将所述实际散斑规则度与预设散斑规则度进行比较,并且,当所述实际散斑规则度与预设散斑规则度相一致时,转入步骤S150,当所述实际散斑规则度与预设散斑规则度不一致时,调节体感摄像头的成像焦距,并重复执行步骤S110至步骤S140;

S150、将所述中心区域实际亮度与预设亮度进行比较,并且,当所述中心区域实际亮度与预设亮度相一致时,完成所述体感摄像头的成像精度的调节;当所述中心区域实际亮度与预设亮度不一致时,调节体感摄像头的成像焦距,并重复执行步骤S110至步骤S150。

优选地,所述方法还包括在所述步骤S110之前进行的:

S101、设置光源单元,以向所述目标红外场景发射红外光;其中,所述光源单元包括至少一个光源。

优选地,所述光源包括结构光光源。

优选地,所述步骤S120包括:

基于所述红外散斑图,识别所述红外散斑图的边缘区域的灰度变化率,以所述灰度变化率作为所述实际清晰度;

所述步骤S130包括:

将边缘区域的灰度变化率与预设灰度变化率进行比较,当所述边缘区域的灰度变化率与预设灰度变化率一致时,判定所述实际清晰度与预设清晰度相一致。

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