对比文件名称:2013-12-19_发明申请_US20130335600A1 ARRAY CAMERA IMAGING SYSTEM AND METHOD
目标专利名称:使用无视差假影的折叠式光学器件的多相机系统 CN110647000B
本次调用模型名称:深度专利特征比对分析模型
## 特征比对表格 ##
| 技术特征描述以及公开性判断结果 | 对比文件原文引用 | 公开性论述 |
| **技术特征A**:所述系统包括:多个相机的阵列,其经定位以捕获表示所述目标场景的多个部分的图像数据,所述阵列具有共用的虚拟投影中心<br>**《隐含公开》** | [0052] “The array camera 12 can be configured to include a number of single cameras (e.g., including individual lenses and individual photosensors) or as an array of lenses or microlenses together with a larger photosensor).”<br>[0057] “Image data is captured by each camera within the array.” | 对比文件公开了阵列相机(array camera),其包含多个单独的相机(single cameras),每个相机捕获图像数据([0057])。该阵列作为一个整体协同工作以产生图像(例如超分辨率图像)。虽然对比文件未明确使用“共用的虚拟投影中心”这一术语,但其技术方案(如图6、7所示方法)的核心在于处理来自多个相机的图像数据,以生成一个合成的、更高分辨率的图像。这个过程隐含了存在一个合成或虚拟的视角或投影中心,来自所有相机的数据最终被收敛(parallax converge)并整合到该视角下,以形成最终图像。因此,本领域技术人员能够合理推断,该阵列相机系统在功能上具有一个共用的虚拟投影中心,用于整合多个部分的图像数据。 |
| **技术特征B**:所述多个相机中的每一者经定位以捕获所述图像数据的表示所述目标场景的所述多个部分中的各部分的一部分图像数据,且所述多个相机中的每一者包括:图像传感器<br>**《直接公开》** | [0052] “The array camera 12 can be configured to include a number of single cameras (e.g., including individual lenses and individual photosensors)...”<br>[0057] “Image data is captured by each camera within the array.” | 对比文件直接公开了阵列中的每个相机(single camera)都包含一个图像传感器(photosensor),并且每个相机捕获图像数据([0057])。这对应于目标专利中每个相机捕获场景的一部分图像数据并包含图像传感器的技术特征。 |
| **技术特征C**:透镜组合件,其包括至少一个透镜,所述透镜组合件具有投影中心<br>**《隐含公开》** | [0052] “The array camera 12 can be configured to include a number of single cameras (e.g., including individual lenses and individual photosensors)...”<br>[0056] “Each camera can include its own filter and/or optical element (e.g., lens).” | 对比文件明确公开了每个相机包括其自己的透镜(lens)([0052], [0056])。一个包含至少一个透镜的光学元件(透镜组合件)必然具有由光学设计所决定的投影中心(或光瞳中心),这是光学成像领域的公知常识。因此,本领域技术人员能够毫无疑义地从公开的“透镜”推断出该透镜组合件具有投影中心。 |
| **技术特征D**:以及第一反射性表面,其经定位以将表示所述目标场景的所述多个部分中的一者的入射光朝所述透镜组合件反射,<br>**《未公开》** | 无相应内容。 | 对比文件全文描述的是传统的直接成像阵列相机系统,光线直接通过透镜到达传感器(参见图2-5及[0052]描述)。没有提及任何反射性表面(reflective surface)用于将入射光反射向透镜组合件。对比文件的核心在于电子图像处理(视差收敛、超分辨率采样),而非通过光学折叠来改变光路。因此,该技术特征未被公开。 |
| **技术特征E**:所述第一反射性表面提供于平面内,<br>**《未公开》** | 无相应内容。 | 由于对比文件未公开“第一反射性表面”(技术特征D),因此其“提供于平面内”的进一步限定自然也未被公开。 |
| **技术特征F**:所述平面位于沿着将所述透镜组合件的所述投影中心与所述虚拟投影中心相连接的线的中点,且以一角度与所述线正交<br>**《未公开》** | 无相应内容。 | 该技术特征涉及消除视差的核心光学几何关系,是目标专利的发明点。对比文件未公开任何反射表面,更未公开该反射表面所在的平面需要满足如此特定的几何位置关系(位于投影中心与虚拟投影中心连线的中点且与该线正交)。因此,该技术特征未被公开。 |
| **技术特征G**:表面,其位于所述阵列与所述目标场景之间,所述表面包括光圈,所述光圈经定位以允许表示所述目标场景的光传递到所述多个相机中的每一者的所述第一反射性表面<br>**《未公开》** | 无相应内容。 | 对比文件可能具有保护窗口或类似结构,但其说明书未明确描述位于阵列与目标场景之间、带有特定定位光圈的表面,其功能是允许光传递到“第一反射性表面”。由于“第一反射性表面”本身未被公开(技术特征D),此依赖于该特征的结构也未被公开。 |
| **技术特征H**:处理器<br>**《直接公开》** | [0003] “...an image processor...”<br>[0051] “...the image processor 14...”<br>[0064] “...the image processor 14 can include suitable hardware, firmware, software or a combination for processing the images...” | 对比文件多次明确提及并描述了“图像处理器(image processor)”,其用于处理来自阵列相机的图像数据。这直接公开了“处理器”这一技术特征。 |
| **技术特征I**:以及存储器,其存储指令,所述指令配置所述处理器以至少部分地基于包含所述目标场景的所述多个部分中的每一者的所述图像数据,产生所述目标场景的所述图像<br>**《隐含公开》** | [0067] “The exemplary method may be carried out by executing code stored by the electronic device, for example. The code may be embodied as a set of logical instructions that may be executed by a processor. Therefore, the methods may be embodied as software in the form of a computer program that is stored on a computer readable medium, such as a memory.”<br>[0093] “The memory 56 may exchange data with the control circuit 30... may include a non-volatile memory for long term data storage and a volatile memory that functions as system memory...” | 对比文件明确说明了成像方法由存储在设备(如存储器)中的代码/指令执行([0067]),并且设备包含用于存储数据和指令的存储器([0093])。图像处理器(技术特征H)被配置为执行视差收敛和超分辨率采样等操作(参见图6、7及相应描述),这些操作正是基于来自多个相机的图像数据来产生目标场景的(超分辨率)图像。因此,本领域技术人员可以合理推断,存在存储器存储用于配置处理器执行此图像产生任务的指令。 |
| **技术特征J**:其中所述多个相机中的每一者的所述图像传感器位于共用平面内。<br>**《隐含公开》** | [0052] “The array camera 12 can be configured to include a number of single cameras... or as an array of lenses or microlenses together with a larger photosensor).”<br>(结合图2-5所示的阵列相机常规布局) | 对比文件公开了阵列相机包含多个相机。在阵列相机的常规制造和封装中,尤其是为了便于集成在半导体芯片或移动设备上,将多个图像传感器布置在同一个平面(例如,同一个衬底或基板平面)内是本领域的常见技术手段。图2-5所示的阵列示意图也暗示了相机(包括其传感器)以阵列形式规整排列,这通常意味着它们位于同一平面。因此,本领域技术人员能够合理推断,该阵列相机中的图像传感器位于共用平面内。 |
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