JP2000333064A - 電子スチルカメラ - Google Patents
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Abstract
化を保持しつつ、モニタ画面の画像切れが発生しない電
子スチルカメラを提供する。 【解決手段】被写体像を視認するためのファインダ13
と、被写体像を撮像する撮像素子12と、撮像された被
写体像に関する画像データに基づき被写体像を表示する
液晶モニタ22と、ファインダ13により被写体像を視
認して撮像動作を行う第1の動作モードと、液晶モニタ
22により被写体像を視認して撮像動作を行う第2の動
作モードとを選択的に切り換えるモードSW32とを具
備し、システムコントローラ10は、モードSW32に
より第1の動作モードが選択された場合には第1の焦点
検出動作を行い、モードSW32により第2の動作モー
ドが選択された場合には第1の焦点検出動作とは異なる
第2の焦点検出動作を行う。
Description
関するものである。
たコントラストAFが使用されることが多い。コントラ
ストAFでは特別な光学系やセンサを設ける必要がない
が、レンズを駆動しながら合焦点を捜すために動作が遅
くなってしまう。
特開平10−319310号公報は、撮像素子のCCD
を利用して位相差AFを行なうために、光路中に瞳分割
用の絞り(1対の瞳絞り)を配置し、この絞りを交互に
動かして画像データを取り込むとともに、2回の画像デ
ータからデフォーカス量の算出を行なうようにした技術
を開示している。このような方法によれば位相差AFが
撮像素子を用いて実行出来るのでAF動作が高速にな
る。
イプのカメラと同等の構造を持つ電子スチルカメラも実
用化されている。
メラは、概してLCDモニタを備えており、撮像した画
像をリアルタイムでこのモニタへ表示出来る。このモニ
タを利用して構図を決定して撮影動作を行なうこともあ
る。しかしながら、上記した先行技術に開示された方法
でAF動作を行なうと、絞りが光路に存在するためAF
動作中はモニタの表示が出来ないという問題がある。
においては、撮影レンズの光軸上にクイックリターンミ
ラー,サブミラー等を配置して、位相差AFセンサへ光
線を導いて焦点検出動作を行なうが、クイックリターン
ミラー,サブミラーが撮像素子と撮影レンズの間に存在
するため、撮影動作以外で撮像した画像をLCDモニタ
へ表示することは出来ない。
たものであり、その目的とするところは、位相差AFを
用いることによるAF動作の高速化を保持しつつ、モニ
タ画面の画像切れが発生しない電子スチルカメラを提供
することにある。
めに、第1の発明に係る電子スチルカメラは、被写体像
を視認するためのファインダ光学系と、上記被写体像を
撮像する撮像手段と、この撮像手段により撮像された上
記被写体像に関する画像データに基づき該被写体像を表
示する表示手段と、上記ファインダ光学系により被写体
像を視認して撮像動作を行う第1の動作モードと、上記
表示手段により被写体像を視認して撮像動作を行う第2
の動作モードとを選択的に切り換えるモード選択手段と
を具備し、このモード選択手段により上記第1の動作モ
ードが選択された場合には第1の焦点検出動作を行い、
上記モード選択手段により上記第2の動作モードが選択
された場合には上記第1の焦点検出動作とは異なる第2
の焦点検出動作を行う。
は、第1の発明において、さらに、撮影者による上記フ
ァインダ光学系の使用状態を検出する検出手段を具備
し、この検出手段の検出結果に基づき、上記モード選択
手段が選択する動作モードが自動的に決定される。
は、第1の発明において、さらに、撮影者による上記表
示手段の使用状態を検出する検出手段を具備し、この検
出手段の検出結果に基づき、上記モード選択手段が選択
する動作モードが自動的に決定される。
施形態を詳細に説明する。
形態に係る電子スチルカメラのブロック構成図である。
ぶ)10は本実施形態の電子スチルカメラ全体の制御を
行なう部分である。測光回路11は被写体輝度を測定す
るための回路である。CPU10は測光回路11からの
輝度情報にもとづいて絞りの設定値と、撮像素子(撮像
手段)12の積分時間を決定する。ファインダ13は、
撮影エリアの確認のために使用される。レンズ駆動機構
14はモータなどのアクチェータを有し、このアクチェ
ータの駆動力を撮影レンズ15の光軸上の動きへ変換す
る。アクチェータへの電力はレンズ駆動回路16から供
給される。CPU10はこのレンズ駆動回路16を制御
することで撮影レンズ15の位置を任意に設定すること
ができる。絞り駆動機構17はステップモータ等のアク
チェータを有し、絞り18を形成する羽根を駆動する。
前記アクチェータへの電力は絞り駆動回路19から供給
される。CPU10はこの絞り駆動回路19を制御する
ことで絞り18を任意に設定することができる。
れる。この瞳分割絞り20を制御することにより撮像素
子12を用いた焦点検出が実現できる。この焦点検出の
原理は例えば特開平9−43507号公報に開示されて
いる。また、特開平10−319310号公報には瞳分
割絞りの機構が示されている。
とえば電気的に光の透過と遮断が可能な液晶を用いて構
成するものとする。この液晶は、分割絞り駆動回路21
によって駆動される。
撮影レンズ15、撮像素子12に対する位置関係を示す
図である。同図に示すように、液晶からなる瞳分割絞り
20は3つのセグメント(A,B,C)から構成され
る。
のごとく行なわれる。まず図2(b)に示すようにセグ
メントAのみを透過状態として撮影を行なうことにより
撮像素子12上に得られた画像データを取り込んで記憶
する。次に図2(c)に示すようにセグメントBのみを
透過状態として撮影を行なうことにより撮像素子12上
に得られた画像データを取り込んで記憶する。CPU1
0はこれら2つの画像データを用いて位相差演算を行な
う。撮影レンズ15を介した被写体像が撮像素子12上
でピントが合っているならば、2つの画像データは重な
り合うことになって位相差は生じない。また、ピントが
ずれている時は2つの画像データにズレが生じる。この
ズレ量を位相差演算で求めることにより、撮影レンズ1
5の移動量が求まる。
10には画像データコントローラ28が接続されてい
る。この画像データコントローラ28は、DSP(デジ
タル信号プロセッサ)により構成される画像補正手段で
あり、撮像素子12の制御及び、該撮像素子12から入
力された画像データの補正や加工等をCPU10の指令
に基いて実行するものである。
は、撮像素子12を駆動する時に必要なパルス信号を出
力するタイミングパルス発生回路27と、撮像素子12
と共にタイミングパルス発生回路27で発生されたタイ
ミングパルスを受けて、撮像素子12から出力される被
写体像に対応したアナログ信号をデジタル信号に変換す
るためのA/Dコンバータ26と、得られた画像データ
(デジタルデータ)を一時的に記憶しておくDRAM2
9が接続されている。
御するための回路である。画像表示回路24と液晶モニ
タ22とは表示手段を構成している。撮像素子12より
入力された画像データが、画像表示回路24により液晶
モニタ22上へ表示される。バックライト駆動回路23
は液晶モニタ22を照明するためのバックライトを制御
するための回路である。画像データ記録メディア25
は、フラッシュメモリ、HDD、FDD等から構成され
ている。
0、レリーズSW31、モードSW32が接続されてい
る。カメラシステムはパワーSW30がON状態の時の
み動作が許可される。レリーズSW31は2段構成のス
イッチであり、レリーズSW31を半押しすると1R
SWがONする。さらにレリーズSW31を押し込む
と、1R SWと共に2R SWもONする。
して被写体を確認して撮影動作を行なう動作モード(第
1の動作モード)と、液晶モニタ22を利用して被写体
を確認し、撮影動作を行なう動作モード(第2の動作モ
ード)とを手動で切り換えるための操作部材(モード選
択手段)である。
動作を説明するためのフローチャートである。パワーS
W30がONするとカメラシステムに電力が供給されて
CPU10は動作を開始する。まずステップS100で
はメモリの初期化、I/Oポートの初期化、CPU10
の周辺回路の初期化などが行なわれる。ステップS10
1では測光回路11から被写体の輝度情報を入力する。
この情報をもとに絞りの設定値、撮像素子12の積分時
間が演算される。ステップS102ではモードSW32
の状態を検出する。モードSW32がONならば液晶モ
ニタ22を利用して被写体を確認し、撮影動作を行な
う。この場合、ステップS102からステップS115
へ移行する。ステップS115では液晶モニタ22のバ
ックライトを点灯する。ステップS116ではDSP2
8に対して撮像動作を指示する。
を制御して画像データを取り込む。ステップS117で
は、DSP28に対して撮像データの表示を指示する。
指示を受けたDSP28は画像表示回路24を制御して
画像データを液晶モニタ22上へ表示する。ステップS
116,ステップS117の処理は、周期的に実行され
るため、リアルタイムで被写体の状況が液晶モニタ22
上で観察可能になる。ステップS118では1R SW
の状態を検出する。1R SWがONならば焦点調整動
作を行なうためにステップS119へ移行し、OFFな
らばステップS129へ移行する。
30の状態を検出する、ここでパワーSW30がOFF
ならばシステムの動作は止めなければならない。ステッ
プS130においてシステム動作を停止するための処理
が実行された後CPU10は停止する。パワーSW30
がONならば動作を続けるためにステップS101へ移
行する。
19へ移行するとCPU10はDSP28からコントラ
スト演算用画像データを入力する。このデータはDSP
28が撮像素子12から取り込んだ画像データの一部で
ある。コントラスト演算用画像データは以下のようにし
て得られる。
スエリア13aが示されている。ステップS119では
このフォーカスエリア13aに対応する撮像素子12上
のエリア12a(図4(b))の画像データがDSP2
8から取り込まれる。ステップS120ではこの画像デ
ータに対して公知のコントラスト演算がなされる。一般
的には隣り合う画素データの差分が求められる。
が最大値になったか否かが判定される。コントラストデ
ータが最大値になったことを検出するためには撮影レン
ズ15を移動させながらコントラスト演算を行なう必要
がある。図5はレンズ位置とコントラストの関係を示す
図である。同図からわかるように、コントラストが増え
る傾向がある時はステップS122において撮影レンズ
15を現在の移動方向と同じ方向へ移動させる。又コン
トラストが減少する傾向がある時は、ステップS122
において撮影レンズ15の移動方向を反転させて撮影レ
ンズ15を移動させる。コントラストがMAXと判定さ
れたときには撮影レンズ15を動かす必要はないのでス
テップS121からステップS123へ移行する。ステ
ップS119〜ステップS122の動作は周期的に実行
されるため被写体にピントが合う。
検出する。OFFならばステップS101へ移行し、O
NならばステップS124へ移行する。ステップS12
4では、ステップS101において決定された絞り値へ
絞りを駆動する。ステップS125ではステップS10
1で決定された積分時間で撮像動作を行なうようにDS
P28に指示する。DSP28は撮像素子12を制御し
て画像データを取り込みDRAM29へ格納する。ステ
ップS126では絞り18を開放状態へ駆動する。ステ
ップS127ではDSP28に対して取り込んだ画像デ
ータの変換(たとえばJPEG方式の変換)を指示す
る。ステップS128では、DSP28に対して変換し
たデータを画像データ記録メディア25へ格納するよう
に指示する。そしてステップS101へ移行する。
W32がOFFの時はステップS102からステップS
103へ移行する。モードSW32がOFFの時は、フ
ァインダ13を利用して被写体を確認し撮影動作を行な
う動作モードが選択されたことを示す。ステップS10
3ではバックライトを消灯して液晶モニタ22の表示が
見えないようにする。ステップS104では1R SW
の状態を検出する。1R SWがONならば焦点検出動
作を行なうためステップS105へ移行し、OFFなら
ばパワーSW30の状態を検出するためステップS12
3へ移行する。
1の状態に設定する。これは図2(b)に示した状態で
ある。ステップS106ではDSP28に対して撮像動
作を指示する。ステップS107ではDSP28が撮像
素子12から入力した画像データからフォーカスエリア
13aに相当するデータ(図4(b)の12a)を入力
する。そしてこのデータはCPU10内部のメモリへ記
憶される。ステップS108では瞳分割絞り20を第2
の状態へ設定する。これは、図2(c)に示す状態に対
応する。
撮像動作を指示する。ステップS110では、ステップ
S107と同様にDSP28からフォーカスエリア13
aに対応した画像データを入力する。ステップS111
では撮影の際に問題が生じないようにするため瞳分割絞
り20を消失させる。
で取り込んだデータとステップS110で取り込んだデ
ータを用いて公知の位相差演算を行ない、デフォーカス
量を求める。ステップS113ではこのデフォーカス量
からレンズの駆動量を求める。ステップS114ではこ
の駆動量に基づいてレンズを駆動する。そしてステップ
S123へ移行する。
って2つの動作状態の一方を選択した。しかし、焦点検
出結果に基づいて自動的に選択する方法も考えられる。
また、まずコントラストAFを行ないコントラストAF
が無理ならば位相差方式のAFへ変更してもよい。
形態におけるカメラのブロック構成図である。上記した
第1実施形態の電子カメラは、撮影光学系とファインダ
光学系が独立して存在した。これに対して第2実施形態
では本発明を一眼レフタイプの電子カメラに適用する。
第1実施形態と同じ構成要素については説明は省略す
る。
にある時は、撮影レンズ15が形成する被写体像はフォ
ーカシングスクリーン36上に形成される、フォーカシ
ングスクリーン36上の像はペンタプリズム35を通し
て、接眼レンズ38へ導かれる。接眼レンズ38の近傍
には近接センサ39が設けられている。近接センサ39
には例えばホトリフレクターなどが利用でき、ユーザが
接眼レンズ38に目を近づけているかどうか(光学的に
被写体を見ているかどうか)を検出する。近接センサ3
9の出力は、近接検出回路34により処理されてCPU
10へ出力される。
され、フォーカシングスクリーン36上の被写体像から
被写体の輝度を測定する。クイックリターンミラー37
はミラー駆動機構45によってアップ位置とダウン位置
に駆動される。ミラー駆動機構45はモータ等のアクチ
ェータを含み、このアクチェータへの駆動電力はミラー
駆動回路46より供給される。クイックリターンミラー
37の中央部はハーフミラーになっている。ハーフミラ
ーを透過した光はサブミラー40によって焦点検出モジ
ュール42へ導かれる。
ンズ41とラインセンサ43から構成される。セパレー
タレンズ41がラインセンサ43上に形成する2つの被
写体の相対的距離を検出することで、撮影レンズ15の
移動量を求めることが出来る。ラインセンサ43の制御
はAFセンサ制御回路44によって行なわれる。CPU
10に接続された操作SWのパワーSW30とレリーズ
SW31は第1実施形態と同じ機能をもつ。液晶モニタ
ポジション検出スイッチ33は、液晶モニタ22の位置
に応じてON,OFF状態が変化するSWである。
システムを後方から俯瞰したようすを示す図である。図
7(a)は液晶モニタ22が正常位置にある状態を示
し、図7(b)は液晶モニタ22が傾斜した状態を示し
ている。図7(a)の状態では図7(c)に示す液晶モ
ニタポジション検出スイッチ33はOFF状態にあり、
図7(b)に示すように液晶モニタ22を傾斜させる
と、液晶モニタポジション検出スイッチ33は突出して
ON状態になる。このとき液晶モニタ22上には撮像素
子12から入力した画像データが表示される。カメラユ
ーザは、液晶モニタ22に表示された被写体を確認しな
がらの撮影動作が可能となる。
動作を説明するためのフローチャートである。パワーS
W30がONするとCPU10は動作を開始する。まず
ステップS200ではシステムの初期化が行なわれる。
ステップS100と同じ処理である。ステップS201
では、近接検出回路34を介して近接センサ39の出力
をCPU10に入力する。ステップS202では、近接
センサ39の出力に基づいてファインダの使用状態、す
なわち、ユーザがファインダを見ているかどうかを判定
する。ファインダを見ている時は、ステップS202か
らステップS2221へ移行し、見ていなければステッ
プS203へ移行する。ステップS203では液晶モニ
タポジション検出スイッチ33の状態から液晶モニタ2
2の使用状態を判定する。ここでは液晶モニタ22が正
常位置にあるかどうかを判定する。液晶モニタ22が図
7(a)に示すように正常位置にあればステップS20
3からステップS2221へ移行し、液晶モニタ22が
正常位置になく図7(b)に示すように傾斜している場
合にはステップS204へ移行する。
理によって、ユーザがファインダを使用しているか液晶
モニタ22が正常位置にある場合は、ファインダを利用
して被写体を確認しながら撮影動作を行なう動作モード
と判定される。そしてステップS2221以降の処理が
実行される。ユーザがファインダを使用していない状態
にあり、かつ液晶モニタ22が正常位置になければ液晶
モニタ22を利用して被写体を確認しながら撮影動作を
行なう動作モードであると判定される。そしてステップ
S204以後の処理が実行される。
ラー37の状態を検出する。このミラー37がダウン状
態にあると撮像素子12から画像データを取り込むこと
が出来ない。したがってクイックリターンミラー37が
ダウン状態ならばステップS205においてミラー37
をアップ位置へ駆動する。
は、ステップS116,ステップS117と同様の動作
が行なわれ、液晶モニタ22上で被写体が確認出来るよ
うになる。ステップS208では撮像素子12の出力に
もとづいてシャッタ秒時、絞り値を決定する。ここでク
イックリターンミラー37がアップ状態にあるため測光
回路11の出力にもとづいてシャッタ秒時と絞り値は決
定出来ない。ステップS209では1R SWの状態を
検出する。1R SWがOFFならばステップS209
からステップS230へ移行し、ONならばステップS
209からステップS210へ移行する。ステップS2
10〜ステップS213の動作はステップS119〜ス
テップS122と同じものであり、撮像素子12の出力
を利用したコントラストAF動作である。ステップS2
14では2R SWの状態を検出する。2R SWがO
FFならばステップS201へ移行し、ONならばステ
ップS215へ移行する。ステップS215ではクイッ
クリターンミラー37の状態を検出する。このミラー3
7がダウン位置にある時は、ステップS216において
ミラー37をアップ位置へ駆動する。
作は、ステップS124〜ステップS128の動作と同
じである。ステップS202もしくはステップS203
からステップS2221へ移行するとCPU10はDS
P28に対して液晶モニタ22上の画像表示を消すよう
に指示する。
ラー37の状態を検出する。このミラー37がアップ状
態だとファインダを通して被写体を確認出来ない。この
時は、ステップS223においてミラー37をダウン位
置へ駆動する。
出力にもとづいてシャッタ秒時と絞り値が算出される。
ステップS225では1R SWの状態が検出される。
1RスイッチがOFFならばステップS230へ移行
し、ONならばステップS226へ移行する。ステップ
S226ではAFセンサ制御回路44に対してラインセ
ンサ43の積分動作を指示する。AFセンサ制御回路4
4はラインセンサ43を被写体輝度に応じた時間の間、
積分動作させる。積分が終了するとCPU10はライン
センサ43の出力をデジタルデータに変換して、CPU
10へ出力する。
ータが読み出される。ステップS228ではこのデータ
に対して公知の位相差演算を行ないデフォーカス量を求
める。さらにデフォーカス量にもとづいて撮影レンズ1
5の移動量を求める。ステップS229ではこの移動量
にもとづき撮影レンズ15が駆動される。そして2RS
Wの状態を検出するためステップS214へ移行する。
ステップS209もしくはステップS225からステッ
プS230へ移行するとパワーSW30の状態を検出す
る。このパワーSW30がONならば動作を続けるため
にステップS201へ移行する。OFFならばステップ
S231においてシステムを停止するための処理が実行
され、CPU10は動作を止める。
ァインダを利用して直接被写体を確認しながら撮影を行
なう動作モードでは位相差方式のAF動作を行ない、撮
像素子の出力を液晶モニタ上に表示して被写体を確認し
ながら撮影を行なう動作モードでは、撮像素子からの画
像データを利用したコントラスト検出方式のAF動作を
行なうようにしたので、位相差AFを用いることによる
AF動作の高速化を保持しつつ、モニタ画面の画像切れ
が発生しない電子スチルカメラを提供することができ
る。
ファインダを利用して撮影するモードでは位相差方式の
AFを使用し、モニタを利用して撮影するモードではコ
ントラスト方式のAFを使用した。しかしこの2つのA
F方式にかならずしも限定する必要はない。
のような構成の発明が抽出される。
ダ光学系と、上記被写体像を撮像する撮像手段と、この
撮像手段により撮像された上記被写体像に関する画像デ
ータに基づき該被写体像を表示する表示手段と、上記フ
ァインダ光学系により被写体像を視認して撮像動作を行
う第1の動作モードと、上記表示手段により被写体像を
視認して撮像動作を行う第2の動作モードとを選択的に
切り換えるモード選択手段と、を具備し、このモード選
択手段により上記第1の動作モードが選択された場合に
は第1の焦点検出動作を行い、上記モード選択手段によ
り上記第2の動作モードが選択された場合には上記第1
の焦点検出動作とは異なる第2の焦点検出動作を行うこ
とを特徴とする電子スチルカメラ。
影者が近接しているか否かを検出する検出手段を具備
し、この検出手段により上記撮影者が近接していること
が検出された場合に、上記モード選択手段が選択する動
作モードが自動的に上記第1の動作モードに決定される
ことを特徴とする1.記載の電子スチルカメラ。
場合に、位相差検出方式オートフォーカス動作を行うこ
とを特徴とする2.記載の電子スチルカメラ。
あるか否かを検出する検出手段を具備し、この検出手段
により上記表示手段が所定の位置にあることが検出され
た場合に、上記モード選択手段が選択する動作モードが
自動的に上記第2の動作モードに決定されることを特徴
とする1.記載の電子スチルカメラ。
場合に、コントラスト検出方式オートフォーカス動作を
行うことを特徴とする4.記載の電子スチルカメラ。
動で動作モードを選択する操作部材であることを特徴と
する1.記載の電子スチルカメラ。
学系を通過した光束を上記ファインダ光学系に導く光学
系と、を具備することを特徴とする1.〜6.のいずれ
か1つに記載の電子スチルカメラ。
とによるAF動作の高速化を保持しつつ、モニタ画面の
画像切れが発生しない電子スチルカメラを提供すること
ができる。
のブロック構成図である。
ズ15、撮像素子12に対する位置関係を示す図であ
り、(b)、(c)は焦点検出の方法を説明するための
図である。
するためのフローチャートである。
3aを示し、(b)はフォーカスエリア13aに対応す
る撮像素子12上のエリア12aを示す図である。
る。
ク構成図である。
を示し、(b)は液晶モニタ22が傾斜した状態を示
し、(c)は液晶モニタポジション検出スイッチ33の
ON,OFF動作を説明するための図である。
するためのフローチャートである。
Claims (3)
- 【請求項1】 被写体像を視認するためのファインダ光
学系と、 上記被写体像を撮像する撮像手段と、 この撮像手段により撮像された上記被写体像に関する画
像データに基づき該被写体像を表示する表示手段と、 上記ファインダ光学系により被写体像を視認して撮像動
作を行う第1の動作モードと、上記表示手段により被写
体像を視認して撮像動作を行う第2の動作モードとを選
択的に切り換えるモード選択手段と、 を具備し、このモード選択手段により上記第1の動作モ
ードが選択された場合には第1の焦点検出動作を行い、
上記モード選択手段により上記第2の動作モードが選択
された場合には上記第1の焦点検出動作とは異なる第2
の焦点検出動作を行うことを特徴とする電子スチルカメ
ラ。 - 【請求項2】 さらに、撮影者による上記ファインダ光
学系の使用状態を検出する検出手段を具備し、この検出
手段の検出結果に基づき、上記モード選択手段が選択す
る動作モードが自動的に決定されることを特徴とする請
求項1記載の電子スチルカメラ。 - 【請求項3】 さらに、撮影者による上記表示手段の使
用状態を検出する検出手段を具備し、この検出手段の検
出結果に基づき、上記モード選択手段が選択する動作モ
ードが自動的に決定されることを特徴とする請求項1記
載の電子スチルカメラ。
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