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    • 2. 发明专利
    • 撮影装置及び3次元計測装置
    • 拍摄设备和三维测量装置
    • JPWO2015008587A1
    • 2017-03-02
    • JP2015527234
    • 2014-06-24
    • 富士フイルム株式会社
    • 智紀 増田宏 玉山幹夫 渡辺英二 石山大輔 林杉夫 巻島
    • G01B11/00G01C3/06H04N5/225
    • G01S7/4808G01C3/06G01S17/023G01S17/08G01S17/42G01S17/89G02B7/40G03B17/568G03B29/00G03B35/02H04N5/2252H04N5/2256H04N5/23206H04N5/23293
    • 本発明は、レーザ照射位置を正確に特定することを可能とする撮影装置、及びこの撮影装置を備えた3次元計測装置を提供する。レーザ測距部(12)は、ヒンジ部(13)によりカメラ本体(11)に対して回転自在に取り付けられている。カメラ本体(11)は、第1撮像部及びレーザ照射位置特定部を有する。レーザ測距部(12)は、レーザ照射部、レーザ受光部、第2撮像部、距離算出部を有する。第1撮像部は第1範囲を撮像して第1画像を生成する。レーザ照射部は第1範囲内の任意の方向にレーザ光を照射可能である。レーザ受光部はレーザ光の反射光を受光する。第2撮像部は、第1範囲内で、かつレーザ光の照射位置を含む第2範囲を撮像して、第2画像を生成する。レーザ照射位置特定部は、第1画像内から第2画像と一致する部分を探索して、第1画像内の照射位置を特定する。距離算出部は反射光の受光時間に基づき照射位置までの距離を算出する。
    • 本发明提供了成像装置,其能够准确地识别激光照射位置,以及包括该成像装置的三维测量装置。 激光距离测量单元(12)通过铰链部分(13)可旋转地安装到照相机主体(11)。 照相机主体(11)具有第一成像单元和激光照射位置确定部。 激光距离测量单元(12)包括激光照射部,激光接收部,所述第二成像单元,距离计算部。 第一图像拾取单元,用于通过成像所述第一范围生成第一图像。 的激光照射单元能够在第一范围内的任意方向照射的激光光束。 激光接收部接收的激光束的反射光。 第二成像部分,在第一范围内,和通过成像的第二范围包括所述激光束的照射位置,以生成第二图像。 激光照射位置指定单元搜索所述第二图像从所述第一图像相匹配,以确定所述第一图像的照射位置的部分。 距离计算单元计算基于所述反射光的光接收时间的照射位置的距离。
    • 3. 发明专利
    • 液晶表示装置
    • 该液晶显示装置
    • JPWO2014129007A1
    • 2017-02-02
    • JP2015501263
    • 2013-10-11
    • 富士フイルム株式会社
    • 渡辺 幹夫幹夫 渡辺
    • G09G3/36G02F1/133G09G3/20G09G3/34
    • G09G3/2003G02F2001/133601G09G3/3426G09G3/36G09G3/3648G09G5/003G09G2300/023G09G2320/062G09G2320/0626G09G2320/0646G09G2360/16
    • 本発明は、視聴者が眩しく感じることがない視聴に適した鮮明な画像を表示することを目的とする。本発明は、液晶表示部(12)に、液晶パネル(18)と、液晶パネル(18)の表示領域を複数に分割した各セグメント領域(22(m))の輝度を制御可能なバックライト部(20)とを設ける。画像データ(35)の輝度情報に基づき、各セグメント領域(22(m))の輝度設定値を算出する。各セグメント領域(22(m))の輝度設定値(L(m))に対して、画像データ(35)の映像信号レベルの統計量に基づき定められる係数を乗算して、各セグメント領域(22(m))の輝度を制御する。これにより、視聴者が眩しく感じることがない視聴に適した鮮明な画像を表示することができる。
    • 本发明的目的是显示适合于观看从不观看者刺眼的清晰图像。 本发明中,在液晶显示单元(12),液晶面板(18),亮度可以控制通过将所述液晶面板(18)的显示区域划分为多个而获得的每个分段区域的背光源单元(22(M)) (20)和提供。 基于所述图像数据(35)的亮度信息,计算每个分割区域(22(M))的亮度值。 相对于(亮度设定各分割区域(22(M))的值,以(L(米)),通过基于所述图像数据(35),每个分段区域的视频信号电平的统计确定的系数乘以22 来控制的(M))的亮度。 这使得有可能显示适合于观看从不观看者刺眼的清晰图像。