• 제목/요약/키워드: Auto-focus Control

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이동단말기 카메라 자동 초점 조절 방식에 관한 연구 (A Study of Auto Focus Control Method for the Mobile Phone Camera)

  • 김갑용;김영길
    • 한국정보통신학회:학술대회논문집
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    • 한국해양정보통신학회 2005년도 추계종합학술대회
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    • pp.1003-1006
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    • 2005
  • 이동단말기에 적용되는 카메라의 단 초점에서 자동초점으로 적용이 점차 화대 되고 있다. 본 논문에서는 이동단말기에 적용되는 카메라에서의 자동초점기능을 구현하기 위한 기본 원리 및 실제 구현을 a적으로 하다. 자동초점을 위해서는 Image Sensor, Lens, Lens구동을 위한 CCM(Camera Control Module)이 필요한 구성이다 현재까지 적용되는 AF용 CCM에는 VCM방식과 Piezo 방식이 있다. 본 논문에서는 적용된 방식은 VCM적용 방식이다. Camera Control을 위해서 적용될 수 있는 MCU는 ISP(혹은 DSP)나 Base Band Core에서 직접 Control할 수 있겠다.

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Auto-focus Control by Chromatic Filtering in Laser Welding

  • Kim, Cheol-Jung;Baik, Sung-Hoon;Kim, Min-Suk;Chung, Chin-Man;Kim, Kwang-Jung
    • Journal of the Optical Society of Korea
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    • 제4권2호
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    • pp.94-99
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    • 2000
  • Optical monitoring using the chromatic aberration of focusing optics is applied to auto-focus control in laser welding. The spectral transmittance of thermal radiation from a weld pool through an aperture depends on the wavelength of the spectral band and on the distance of the weld pool from the focusing optics. Its dependence has been used to monitor the focus shift in laser welding by measuring the spectral band signals filtered by the aperture. The difference between pulsed and continuous laser welding is analyzed. Furthermore, the dependence of the focus shift monitoring on the weld pool size variation is optimized to monitor the focus shift independently from the laser power change at the weld pool. The performance of the auto-focus control with chromatic filtering is presented for pulsed laser welding.

소형 카메라 모듈용 테스트 핸들러의 자동 초점 조절 방법 (An Auto-Focusing Method for CCM Test Handlers)

  • 윤희상;박태형
    • 제어로봇시스템학회논문지
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    • 제12권2호
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    • pp.168-173
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    • 2006
  • This paper proposes an auto-focusing method for production of compact camera module (CCM). The CCM test handlers are mainly used in the final CCM production stage to test and adjust the lens focus of CCMs. To improve the productivity of CCM test handlers, we propose the auto-focusing method adjusting the lens focus efficiently. The max-min-difference (MMD) method is newly developed to compute the focus value efficiently, and two-stage searching method is also developed to find the best focus position quickly. Experimental results are presented to verify the usefulness of proposed method.

망막 영상 조절 장치에 관한 연구 (A Study of the Retina Image Controllability using a Sledge)

  • 이숙희;이영춘;양연식
    • 한국정밀공학회:학술대회논문집
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    • 한국정밀공학회 1997년도 추계학술대회 논문집
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    • pp.273-276
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    • 1997
  • Seeing is an intelligent act. Retina is the most important part among the components of eye which is comprised of iris, pupil, lens, optic disk, and so forth. Because retina acts like a photo receiver to detect light from every object, if damaged, animals have a severe problem to live along with themselves and sometimes they lose their sight. In the ophthalmology, doctors use special instrument to see exact retina image of object and operate the surgery by rotating focus control knob. In this study, a basic test is done to achieve the auto focus control instrument. Specially made sledge and attenuator are installed on the optic bed to change the distance and laser power between the first reflective mirror and the second one. Control panel which is compiled by Visual C t t to control stepping motors ,laser power and photodiode are implemented with ADA-board.

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VCM을 이용한 휴대폰 카메라에서의 렌즈 위치 오차 보상 고속 자동 초점 알고리즘 (Lens Position Error Compensated Fast Auto-focus Algorithm in Mobile Phone Camera Using VCM)

  • 한찬호;김태규;권성근
    • 한국멀티미디어학회논문지
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    • 제9권5호
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    • pp.585-594
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    • 2006
  • 휴대폰 카메라에서는 자동 초점 제어를 위하여, 스텝 모터보다 크기 면에서 소형인 보이스 코일 모터가 많이 사용되고 있다. 보이스 코일 모터를 이용하는 광학계에서는 인가되는 동일한 전류 값에 대하여, 초점값이 달라지는 특정이 있다. 이는 보이스 코일 모터의 특성으로 인하여 발생하는 현상으로서, 렌즈 위치에 대한 오차가 발생하였음을 의미한다. 이러한 보이스 코일 모터의 특성에 의한 렌즈 위치 오차를 보상하기 위하여, 본 논문에서는 검색 단계별 스텝 간격 및 검색 횟수에 따른 렌즈 위치 오차 보상 알고리즘을 제안하였다. 이 방법에서는, 고속 초점 제어를 위하여 검색 단계를 기존 검색 방법에 -7의 중간 스텝 간격을 추가하고, 정교한 초점 제어를 위하여 최종 검색 단계 스텝 사이즈를 +1로 설정한다. 제안한 방법은 기존의 방법보다 더 빠르게 자동 초점 조절을 수행하며, 촬영된 결과 영상 또한 주관적 및 객관적인 측면에서 더 우수함을 실험 결과를 통해 확인하였다.

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렌즈 모듈 생산 공정에서 조립 정렬을 위한 자동 초점 제어 (Automatic Focus Control for Assembly Alignment in a Lens Module Process)

  • 김형태;강성복;강희석;조영준;박남규;김진오
    • 한국정밀공학회지
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    • 제27권2호
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    • pp.70-77
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    • 2010
  • This study proposed an auto focusing method for a multi-focus image in assembling lens modules in digital camera phones. A camera module in a camera phone is composed of a lens barrel, an IR glass, a lens mount, a PCB board and aspheric lenses. Alignment among the components is one of the important factors in product quality. Auto-focus is essential to adjust image quality of an IR glass in a lens holder, but there are two focal points in the captured image due to thickness of IR glass. So, sharpness, probability and a scale factor are defined to find desired focus from a multi-focus image. The sharpness is defined as clarity of an image. Probability and a scale factors are calculated using pattern matching with a registered image. The presented algorithm was applied to a lens assembly machine which has 5 axes, two vacuum chucks and an inspection system. The desired focus can be determined on the local maximum of the sharpness, the probability and the scale factor in the experiment.

CCM 테스트 핸들러의 자동초점조절을 위한 퍼지탐색 방법 (A Fuzzy Search Method for Auto Focusing of CCM Test Handlers)

  • 권혁중;윤희상;박태형
    • 제어로봇시스템학회논문지
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    • 제13권11호
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    • pp.1112-1118
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    • 2007
  • We propose a new-focusing method for test handlers of compact camera module (CCM), The MMD (max-min difference) method is applied to calculate the focus value quickly considering the noisy output of CCM. Also, the fuzzy search method is applied to find the maximum focus value effectively. We design a fuzzy processor to control the lens position by focus values and brightness values, which improves the focusing performance in the sense of speed and processor memory. The proposed method is implemented by computer program and installed at the CCM test handler machines. The simulation results are presented to verify the usefulness of the proposed method.

항공탑재 EO/IR의 영상떨림을 고려한 영상기반 자동 초점조절 기법 연구 (A Study on the Image Based Auto-focus Method Considering Jittering of Airborne EO/IR)

  • 강명호;김성재;고영준
    • 한국항공우주학회지
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    • 제50권1호
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    • pp.39-45
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    • 2022
  • 본 논문에서는 타겟과의 거리 및 EO/IR 장비 내부 온도정보를 이용한 전통적인 방식의 초점조절 방식의 단점을 보완할 수 있는 향상된 영상기반 초점 조절 기법을 제안하였다. 영상기반 초점조절시 카메라시선의 흔들림에 의해 동일한 표적으로 시선을 지향하지 못해 영상의 다른 영역에 초점 윈도우를 설정함으로 인해 정확한 초점 값을 계산할 수 없게 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 영상추적 기법을 적용하여 동일한 위치에 포커스 윈도우가 설정되도록 하여 최적의 초점위치 탐색 정확도를 향상시키고자 하였다. 또한 동일한 초점위치에서 플랫폼의 진동이나 흔들림 그리고 대기환경에 의한 영상 불안정으로 인해 동일한 초점 값이 계산되지 않기 때문에 인접프레임 중에 보다 안정적인 상태에서 획득된 프레임을 선택함으로써 국부최대값(Lcoal maxima) 빠지지 않고 최적의 초점 위치를 찾는 기법을 제안하였다.

입체 카메라의 자동 초점 제어를 위한 웨이블릿 변환을 이용한 제어 변수 추출 (Control Parameter Extraction using Wavelet Transform for Auto-Focus Control of Stereo Camera)

  • 엄기문;허남호;김형남;조진호;이진환
    • 방송공학회논문지
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    • 제5권2호
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    • pp.239-246
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    • 2000
  • 본 논문에서는 입체 카메라의 자동 초점 제어에 필요한 제어 변수 추출 방법을 제안한다. 일반적으로 카메라로 획득한 입체 영상에서 관심 있는 피사체가 영상의 중심부에 있다고 가정을 한다. 이 경우에 획득된 영상에서 특정한 크기의 중심 영역에 대해서만 2D 웨이블릿 변환을 한다. 변환을 거친 신호 중에서 고역 성분 (HH)에 대한 Ll Norm을 이용하여 필요한 초점제어 변수를 추출한다. 실험결과를 통해 제안된 방식이 기존의 DCT를 이용한 방식에 비해 입체카메라의 자동 초점 제어에 효과적으로 적용될 수 있음을 보인다.

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이미지 센서 모듈을 위한 자동-초점 기능의 전력-효율적인 구동 방법에 대한 연구 (A Research of Power-Efficient Driving Scheme for Auto-Focus on Image Sensor Module)

  • 차상현;박찬우;이연중;황병원;권오조;박득희;권경수;이재신;황신환
    • 제어로봇시스템학회논문지
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    • 제15권12호
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    • pp.1197-1202
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    • 2009
  • We present a power-efficient driving scheme that consists of piezoelectric actuator and driver IC for AF (Auto-Focus) on ISM (Image Sensor Module). The piezoelectric actuator is more power-efficient than conventional voice coil motor actuator. And high power-efficiency driver IC is designed. So the proposed driving scheme using designed piezoelectric actuator and driver IC is more close to recent trend of green IT. The diver IC should guarantee fast and accurate performance. So, the optimum driving method and high accurate frequency synthesizer are proposed. The die area of designed driver IC is $2.0{\times}1.6mm^2$ and power consumption is 2.8mW.