2024年5月3日发(作者:吕虹英)
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利说明书
(21)申请号 CN2.4
(22)申请日 2012.04.06
(71)申请人 联想移动通信科技有限公司
地址 361006 福建省厦门市火炬高新区信息光电园岐山北二路999号
(72)发明人 高呈国 魏辰利
(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司
代理人 许静
(51)
H04N5/232
H04N5/76
(10)申请公布号 CN 103369230 A
(43)申请公布日 2013.10.23
权利要求说明书 说明书 幅图
(54)发明名称
一种进行拍摄的方法和移动终端
(57)摘要
本发明实施例提供一种进行拍摄的
方法和移动终端,方法应用于移动终端,
移动终端包括拍摄单元,图像信号处理单
元和图像生成单元;包括:拍摄单元实时
拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保
存;检测到移动终端进入了快拍模式,生
成快拍信号并发送给图像信号处理单元;
图像信号处理单元接到快拍信号之后,调
取拍摄单元拍摄到的第一预定数目帧的数
字图像信号;图像信号处理单元从第一预
定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图
像信号,第二预定数目帧小于等于第一预
定数目帧;将第二预定数目帧的数字图像
信号通过与图像生成单元之间的数据传输
带宽发送给图像生成单元。不需要依赖移
动终端的传输带宽,实现了零时滞的快门
拍照。
法律状态
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
权 利 要 求 说 明 书
1.一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,其特征在于,移动终端包括拍摄单元,
图像信号处理单元和图像生成单元;
方法包括:
拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测到所述移动终端进入了快拍模式,生成快拍信号并发送给图像信号处理单元;
图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,调取所述拍摄单元拍摄到的第一预定数
目帧的数字图像信号;
图像信号处理单元从所述第一预定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图像信号,
所述第二预定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给所述图像生成单元。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,图像信号处理单元接到所述快拍信号
之后,还包括:
维持与图像生成单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至
少一帧所述数字图像信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述图像信号处理单元具有一工作频
率,所述工作频率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号
的帧数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二预定数目帧是一帧或者二帧,
所述第一预定数目帧大于等于所述第二预定数目帧;
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
和第二帧所述数字图像信号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,
检测到所述移动终端进入了快拍模式还包括:
保持所述移动终端的闪光灯处于工作状态。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,图像信号处理单元接到所述快拍信号
之后,还包括:
以接到所述快拍信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数
字图像信号。
7.一种移动终端,其特征在于,包括:
拍摄单元,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测单元,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信号处理
单元;
图像信号处理单元,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄到的
第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;
图像生成单元,用于显示所述数字图像信号。
8.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述图像信号处理单元具有一工
作频率,所述工作频率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像
信号的帧数。
9.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,图像信号处理单元还包括:
数字图像信号截取模块,用于当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定
数目帧的起始帧开始截取第一帧的所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧和第二帧的所述数字图像信号;其中,所述第一预定数目帧大于等于所述第二预
定数目帧。
10.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,还包括:
闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,保持闪光灯处于工作状态。
说 明 书
技术领域
本发明涉及摄像技术,特别是指一种进行拍摄的方法和移动终端。
背景技术
随着移动互联网技术和移动终端技术的发展,移动终端的处理能力显著提升,3C
融合成为技术发展的主流和趋势;随着CMOS传感器(CMOS Sensor)技术的发展,
移动终端摄像头(Camera)的拍摄像素越来越高,图像处理能力不断提升,拍摄的图
像的质量越来越接近传统相机,使得具有高像素摄像头的移动终端有望取代传统的
卡片相机。移动终端相对于传统的卡片相机,画质越来越接近数码相机,便携和快
速抓拍更是优于传统相机。如何改进移动终端的拍摄速度,特别是快门时滞,是提
升移动终端的性能的技术重点。
现有技术中,启动移动终端的拍摄功能后,摄像头进行对焦,按下快门后再进行拍
摄(Capture),这一过程一般需要300~500毫秒(ms),即存在300ms~500ms的快门
时滞;对于支持自动对焦的移动终端,如果启动拍摄功能后已经完成对焦,则直接
进行拍摄,一般存在300ms的快门时滞。
现有移动终端基于以上技术,提升了图像信号处理单元到CPU数据传输带宽,即
通过提升移动终端的硬件性能,实现对全尺寸图片的预览(Preview),可以降低移动
终端的快门时滞。
现有技术存在如下问题:启动移动终端的拍摄功能后,在改进移动终端存在的快门
时滞的过程中,需要对移动终端的摄像部件进行较大的改进,包括对其硬件和软件
均进行改进,增加了移动终端的整体成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种进行拍摄的方法和移动终端,解决现有技术中,
在改进移动终端存在的快门时滞的过程中,需要对摄像部件进行较大的改进,包括
对其硬件和软件均进行改进,增加了移动终端的整体成本的缺陷。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,
移动终端包括拍摄单元,图像信号处理单元和图像生成单元;方法包括:拍摄单元
实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;检测到所述移动终端进入了快拍
模式,生成快拍信号并发送给图像信号处理单元;图像信号处理单元接到所述快拍
信号之后,调取所述拍摄单元拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号;图像信号
处理单元从所述第一预定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二
预定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;将所述第二预定数目帧的数字图像信号
发送给所述图像生成单元。
所述的方法,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:维持与图像生成
单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至少一帧所述数字
图像信号。
所述的方法,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示在一秒钟
的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
所述的方法,所述第二预定数目帧是一帧或者二帧,所述第一预定数目帧大于等于
所述第二预定数目帧;当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧
的起始帧开始的第一帧所述数字图像信号;当所述第二预定数目帧是二帧时,是从
所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧和第二帧所述数字图像信号。
所述的方法,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到所述移动终端进入了快
拍模式还包括:保持所述移动终端的闪光灯处于工作状态。
所述的方法,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:以接到所述快拍
信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数字图像信号。
一种移动终端,包括:拍摄单元,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并
保存;检测单元,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信
号处理单元;图像信号处理单元,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号
保存拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号;以及,获取所述第一预定数目帧中
的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预定数目帧小于等于所述第一预定数
目帧;将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;图像生成单元,
用于显示所述数字图像信号。
所述的移动终端,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示在一
秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
所述的移动终端,图像信号处理单元还包括:数字图像信号截取模块,用于当所述
第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一帧的所
述数字图像信号;当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起
始帧开始截取第一帧和第二帧的所述数字图像信号;其中,所述第一预定数目帧大
于等于所述第二预定数目帧。
所述的移动终端,还包括:闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,
保持闪光灯处于工作状态。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:图像信号处理单元根据快拍信号,临时性
的保存摄像头当前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,使得这些数字图像信
号中的一部分可以被使用和显示,不需要依赖移动终端的传输带宽,实现了零时滞
的快门拍照。
附图说明
图1表示一种进行拍摄的方法的流程示意图;
图2表示移动终端的拍照界面示意图;
图3表示一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体
实施例进行详细描述。
摄像头的工作原理为:景物通过镜头之后形成的光学图像投射到图像传感器上,图
像传感器的表面包含有几十万到几百万的光电二极管,将光学图像转换为电信号;
电信号经过模数转换(A/D)后变为数字图像信号,再送到图像信号处理单元(ISP,
Image Pipe Processor)进行处理。
图像信号处理单元ISP,对接收到的数字图像信号进行优化处理,通过一系列的逻
辑运算之后,输入到图像生成单元-处理器(CPU),由图像生成单元在显示单元上进
行显示。
本发明实施例提供一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,移动终端包括拍摄单元,
图像信号处理单元ISP和图像生成单元;如图1所示,方法包括:
步骤101,拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
步骤102,检测到所述移动终端进入了快拍模式,生成快拍信号并发送给图像信号
处理单元;
步骤103,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄
到的第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
步骤104,将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给所述图像生成单元。
应用所提供的技术方案,图像信号处理单元根据快拍信号,临时性的保存摄像头当
前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,使得这些数字图像信号中的一部分可
以被显示和使用,不需要依赖系统的传输带宽,实现了零时滞的快门拍照。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元ISP接到所述快拍信号之后,还包括:
维持与图像生成单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至
少一帧所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示
在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
工作频率具体是12.5HZ,即在一秒钟的时间内,能够获取以及发送12.5帧的数字
图像信号。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:
以接到所述快拍信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数
字图像信号。
在一个优选实施例中,所述第一预定数目帧大于等于所述第二预定数目帧;
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
和第二帧所述数字图像信号。
其中,第一预定数目帧具体是四帧或者五帧,第二预定数目帧是一帧或者二帧。
在一个优选实施例中,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到所述移动终端
进入了快拍模式,还包括:保持移动终端的闪光灯处于工作状态。
当检测到环境光的亮度较低,例如环境光的亮度低于100流明(Lus)时,保持闪光
灯常亮,从而保障在暗光下仍然能够获得理想的数字图像信号。
在一个应用场景中,如图2所示,移动终端的拍照界面内嵌快拍模式的按键,或者,
在移动终端的拍照菜单中内置有快拍模式的菜单;
移动终端的拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;由于移动终
端的拍摄单元始终处于拍摄状态,因此,拍摄单元中每一时刻均保存当前的若干帧
数字图像信号;
内置的ISP或者外置的ISP以持续地输出由拍摄单元实时拍摄并保存的各个帧的数
字图像信号;
此时,检测到用户触发快拍模式的按键,启动了拍摄功能;
拍摄单元中保存有距离触发快拍模式的时刻之前最新拍摄的4-5帧的数字图像信号;
根据图像信号处理单元的工作帧率12.5HZ,以及用户的反应延迟通常为100ms左
右,因此,从拍摄单元所保存的4-5帧的数字图像信号中取前1-2帧的数字图像信
号;
将前1-2帧的数字图像信号发送给图像生成单元,从而可以实现拍照的零时滞,实
现用户拍照过程的快门时滞为零,以及所见即所得。
本发明实施例提供一种移动终端,如图3所示,包括:
拍摄单元301,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测单元302,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信号
处理单元;
图像信号处理单元303,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄
到的第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;
图像生成单元304,用于显示所述数字图像信号。
本发明中,在一个优选实施例中,图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频
率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
工作频率具体是12.5HZ时,图像信号处理单元在一秒钟的时间内能够保存12.5帧
的所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元还包括:
数字图像信号截取模块,用于当第一预定数目帧是四帧或者五帧,且
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧的所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧和第二帧的所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,还包括:
闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到快拍模式被触发启
动之后,还包括:保持闪光灯处于工作状态。
采用本方案之后的优势是:不需要改进移动终端的传输带宽,而是在现有的移动终
端的基础上通过临时性的保存摄像头当前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,
使得这些数字图像信号中的一部分可以被图像生成单元实时使用和显示,实现拍照
快门的零时延,从而实现快速抓拍照片。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来
说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和
润饰也应视为本发明的保护范围。
2024年5月3日发(作者:吕虹英)
(19)中华人民共和国国家知识产权局
(12)发明专利说明书
(21)申请号 CN2.4
(22)申请日 2012.04.06
(71)申请人 联想移动通信科技有限公司
地址 361006 福建省厦门市火炬高新区信息光电园岐山北二路999号
(72)发明人 高呈国 魏辰利
(74)专利代理机构 北京银龙知识产权代理有限公司
代理人 许静
(51)
H04N5/232
H04N5/76
(10)申请公布号 CN 103369230 A
(43)申请公布日 2013.10.23
权利要求说明书 说明书 幅图
(54)发明名称
一种进行拍摄的方法和移动终端
(57)摘要
本发明实施例提供一种进行拍摄的
方法和移动终端,方法应用于移动终端,
移动终端包括拍摄单元,图像信号处理单
元和图像生成单元;包括:拍摄单元实时
拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保
存;检测到移动终端进入了快拍模式,生
成快拍信号并发送给图像信号处理单元;
图像信号处理单元接到快拍信号之后,调
取拍摄单元拍摄到的第一预定数目帧的数
字图像信号;图像信号处理单元从第一预
定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图
像信号,第二预定数目帧小于等于第一预
定数目帧;将第二预定数目帧的数字图像
信号通过与图像生成单元之间的数据传输
带宽发送给图像生成单元。不需要依赖移
动终端的传输带宽,实现了零时滞的快门
拍照。
法律状态
法律状态公告日
法律状态信息
法律状态
权 利 要 求 说 明 书
1.一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,其特征在于,移动终端包括拍摄单元,
图像信号处理单元和图像生成单元;
方法包括:
拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测到所述移动终端进入了快拍模式,生成快拍信号并发送给图像信号处理单元;
图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,调取所述拍摄单元拍摄到的第一预定数
目帧的数字图像信号;
图像信号处理单元从所述第一预定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图像信号,
所述第二预定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给所述图像生成单元。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,图像信号处理单元接到所述快拍信号
之后,还包括:
维持与图像生成单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至
少一帧所述数字图像信号。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述图像信号处理单元具有一工作频
率,所述工作频率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号
的帧数。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二预定数目帧是一帧或者二帧,
所述第一预定数目帧大于等于所述第二预定数目帧;
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
和第二帧所述数字图像信号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,
检测到所述移动终端进入了快拍模式还包括:
保持所述移动终端的闪光灯处于工作状态。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,图像信号处理单元接到所述快拍信号
之后,还包括:
以接到所述快拍信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数
字图像信号。
7.一种移动终端,其特征在于,包括:
拍摄单元,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测单元,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信号处理
单元;
图像信号处理单元,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄到的
第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;
图像生成单元,用于显示所述数字图像信号。
8.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,所述图像信号处理单元具有一工
作频率,所述工作频率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像
信号的帧数。
9.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,图像信号处理单元还包括:
数字图像信号截取模块,用于当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定
数目帧的起始帧开始截取第一帧的所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧和第二帧的所述数字图像信号;其中,所述第一预定数目帧大于等于所述第二预
定数目帧。
10.根据权利要求7所述的移动终端,其特征在于,还包括:
闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,保持闪光灯处于工作状态。
说 明 书
技术领域
本发明涉及摄像技术,特别是指一种进行拍摄的方法和移动终端。
背景技术
随着移动互联网技术和移动终端技术的发展,移动终端的处理能力显著提升,3C
融合成为技术发展的主流和趋势;随着CMOS传感器(CMOS Sensor)技术的发展,
移动终端摄像头(Camera)的拍摄像素越来越高,图像处理能力不断提升,拍摄的图
像的质量越来越接近传统相机,使得具有高像素摄像头的移动终端有望取代传统的
卡片相机。移动终端相对于传统的卡片相机,画质越来越接近数码相机,便携和快
速抓拍更是优于传统相机。如何改进移动终端的拍摄速度,特别是快门时滞,是提
升移动终端的性能的技术重点。
现有技术中,启动移动终端的拍摄功能后,摄像头进行对焦,按下快门后再进行拍
摄(Capture),这一过程一般需要300~500毫秒(ms),即存在300ms~500ms的快门
时滞;对于支持自动对焦的移动终端,如果启动拍摄功能后已经完成对焦,则直接
进行拍摄,一般存在300ms的快门时滞。
现有移动终端基于以上技术,提升了图像信号处理单元到CPU数据传输带宽,即
通过提升移动终端的硬件性能,实现对全尺寸图片的预览(Preview),可以降低移动
终端的快门时滞。
现有技术存在如下问题:启动移动终端的拍摄功能后,在改进移动终端存在的快门
时滞的过程中,需要对移动终端的摄像部件进行较大的改进,包括对其硬件和软件
均进行改进,增加了移动终端的整体成本。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种进行拍摄的方法和移动终端,解决现有技术中,
在改进移动终端存在的快门时滞的过程中,需要对摄像部件进行较大的改进,包括
对其硬件和软件均进行改进,增加了移动终端的整体成本的缺陷。
为解决上述技术问题,本发明的实施例提供一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,
移动终端包括拍摄单元,图像信号处理单元和图像生成单元;方法包括:拍摄单元
实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;检测到所述移动终端进入了快拍
模式,生成快拍信号并发送给图像信号处理单元;图像信号处理单元接到所述快拍
信号之后,调取所述拍摄单元拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号;图像信号
处理单元从所述第一预定数目帧中获取第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二
预定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;将所述第二预定数目帧的数字图像信号
发送给所述图像生成单元。
所述的方法,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:维持与图像生成
单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至少一帧所述数字
图像信号。
所述的方法,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示在一秒钟
的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
所述的方法,所述第二预定数目帧是一帧或者二帧,所述第一预定数目帧大于等于
所述第二预定数目帧;当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧
的起始帧开始的第一帧所述数字图像信号;当所述第二预定数目帧是二帧时,是从
所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧和第二帧所述数字图像信号。
所述的方法,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到所述移动终端进入了快
拍模式还包括:保持所述移动终端的闪光灯处于工作状态。
所述的方法,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:以接到所述快拍
信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数字图像信号。
一种移动终端,包括:拍摄单元,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并
保存;检测单元,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信
号处理单元;图像信号处理单元,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号
保存拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号;以及,获取所述第一预定数目帧中
的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预定数目帧小于等于所述第一预定数
目帧;将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;图像生成单元,
用于显示所述数字图像信号。
所述的移动终端,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示在一
秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
所述的移动终端,图像信号处理单元还包括:数字图像信号截取模块,用于当所述
第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一帧的所
述数字图像信号;当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起
始帧开始截取第一帧和第二帧的所述数字图像信号;其中,所述第一预定数目帧大
于等于所述第二预定数目帧。
所述的移动终端,还包括:闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,
保持闪光灯处于工作状态。
本发明的上述技术方案的有益效果如下:图像信号处理单元根据快拍信号,临时性
的保存摄像头当前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,使得这些数字图像信
号中的一部分可以被使用和显示,不需要依赖移动终端的传输带宽,实现了零时滞
的快门拍照。
附图说明
图1表示一种进行拍摄的方法的流程示意图;
图2表示移动终端的拍照界面示意图;
图3表示一种移动终端的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体
实施例进行详细描述。
摄像头的工作原理为:景物通过镜头之后形成的光学图像投射到图像传感器上,图
像传感器的表面包含有几十万到几百万的光电二极管,将光学图像转换为电信号;
电信号经过模数转换(A/D)后变为数字图像信号,再送到图像信号处理单元(ISP,
Image Pipe Processor)进行处理。
图像信号处理单元ISP,对接收到的数字图像信号进行优化处理,通过一系列的逻
辑运算之后,输入到图像生成单元-处理器(CPU),由图像生成单元在显示单元上进
行显示。
本发明实施例提供一种进行拍摄的方法,应用于移动终端,移动终端包括拍摄单元,
图像信号处理单元ISP和图像生成单元;如图1所示,方法包括:
步骤101,拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
步骤102,检测到所述移动终端进入了快拍模式,生成快拍信号并发送给图像信号
处理单元;
步骤103,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄
到的第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
步骤104,将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给所述图像生成单元。
应用所提供的技术方案,图像信号处理单元根据快拍信号,临时性的保存摄像头当
前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,使得这些数字图像信号中的一部分可
以被显示和使用,不需要依赖系统的传输带宽,实现了零时滞的快门拍照。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元ISP接到所述快拍信号之后,还包括:
维持与图像生成单元之间的数据传输带宽,所述数据传输带宽能够一次传输完成至
少一帧所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,所述图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频率表示
在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
工作频率具体是12.5HZ,即在一秒钟的时间内,能够获取以及发送12.5帧的数字
图像信号。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元接到所述快拍信号之后,还包括:
以接到所述快拍信号的时间点作为一起始时刻,保存所述第一预定数目帧的所述数
字图像信号。
在一个优选实施例中,所述第一预定数目帧大于等于所述第二预定数目帧;
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始的第一帧
和第二帧所述数字图像信号。
其中,第一预定数目帧具体是四帧或者五帧,第二预定数目帧是一帧或者二帧。
在一个优选实施例中,当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到所述移动终端
进入了快拍模式,还包括:保持移动终端的闪光灯处于工作状态。
当检测到环境光的亮度较低,例如环境光的亮度低于100流明(Lus)时,保持闪光
灯常亮,从而保障在暗光下仍然能够获得理想的数字图像信号。
在一个应用场景中,如图2所示,移动终端的拍照界面内嵌快拍模式的按键,或者,
在移动终端的拍照菜单中内置有快拍模式的菜单;
移动终端的拍摄单元实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;由于移动终
端的拍摄单元始终处于拍摄状态,因此,拍摄单元中每一时刻均保存当前的若干帧
数字图像信号;
内置的ISP或者外置的ISP以持续地输出由拍摄单元实时拍摄并保存的各个帧的数
字图像信号;
此时,检测到用户触发快拍模式的按键,启动了拍摄功能;
拍摄单元中保存有距离触发快拍模式的时刻之前最新拍摄的4-5帧的数字图像信号;
根据图像信号处理单元的工作帧率12.5HZ,以及用户的反应延迟通常为100ms左
右,因此,从拍摄单元所保存的4-5帧的数字图像信号中取前1-2帧的数字图像信
号;
将前1-2帧的数字图像信号发送给图像生成单元,从而可以实现拍照的零时滞,实
现用户拍照过程的快门时滞为零,以及所见即所得。
本发明实施例提供一种移动终端,如图3所示,包括:
拍摄单元301,用于实时拍摄第一预定数目帧的数字图像信号并保存;
检测单元302,用于检测到快拍模式被触发启动,生成快拍信号并发送给图像信号
处理单元;
图像信号处理单元303,用于接到所述快拍信号之后,根据所述快拍信号保存拍摄
到的第一预定数目帧的数字图像信号;
以及,获取所述第一预定数目帧中的第二预定数目帧的数字图像信号,所述第二预
定数目帧小于等于所述第一预定数目帧;
将所述第二预定数目帧的数字图像信号发送给图像生成单元;
图像生成单元304,用于显示所述数字图像信号。
本发明中,在一个优选实施例中,图像信号处理单元具有一工作频率,所述工作频
率表示在一秒钟的时间内,能够获取以及发送的所述数字图像信号的帧数。
工作频率具体是12.5HZ时,图像信号处理单元在一秒钟的时间内能够保存12.5帧
的所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,图像信号处理单元还包括:
数字图像信号截取模块,用于当第一预定数目帧是四帧或者五帧,且
当所述第二预定数目帧是一帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧的所述数字图像信号;
当所述第二预定数目帧是二帧时,是从所述第一预定数目帧的起始帧开始截取第一
帧和第二帧的所述数字图像信号。
在一个优选实施例中,还包括:
闪光灯单元,用于当环境光的亮度低于一个亮度阈值时,检测到快拍模式被触发启
动之后,还包括:保持闪光灯处于工作状态。
采用本方案之后的优势是:不需要改进移动终端的传输带宽,而是在现有的移动终
端的基础上通过临时性的保存摄像头当前拍摄到的第一预定数目帧的数字图像信号,
使得这些数字图像信号中的一部分可以被图像生成单元实时使用和显示,实现拍照
快门的零时延,从而实现快速抓拍照片。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来
说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和
润饰也应视为本发明的保护范围。