JP7630961B2 - レンズ装置、撮像装置、レンズ装置の制御方法、撮像装置の制御方法、およびプログラム - Google Patents

レンズ装置、撮像装置、レンズ装置の制御方法、撮像装置の制御方法、およびプログラム Download PDF

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Description

本発明は、フォーカスレンズを駆動して焦点調節が可能なレンズ装置および撮像装置に関する。
デジタルスチルカメラやデジタルビデオカメラなどの撮像装置は、フォーカスレンズを駆動して被写体への焦点調節が可能である。特許文献1には、フォーカスレンズの位置と撮影光学系の光学情報から算出された被写体距離と、許容錯乱円情報から算出された被写界深度とを合わせて表示する被写体距離情報の表示方法が開示されている。
特開2016-45350号公報
特許文献1に開示された方法では、被写界深度を交換レンズの表示部に表示することはできるが、カメラ本体の表示部(電子ビューファインダや背面液晶)に表示することはできない。このためユーザは、カメラ本体の表示部から目を離した後で交換レンズの表示部に表示された被写界深度を確認する必要があり、操作性が低下する。
そこで本発明は、被写界深度に関する情報をカメラ本体の表示部に表示してユーザの操作性を高めることが可能なレンズ装置、撮像装置、レンズ装置の制御方法、撮像装置の制御方法、およびプログラムを提供することを目的とする。
本発明の一側面としてのレンズ装置は、表示部を備える撮像装置に装着可能なレンズ装置であって、撮像光学系と、前記撮像装置と通信可能な通信部とを有し、前記通信部は、前記撮像光学系に関する情報を前記表示部の表示形式に正規化することで得られるレンズ情報と、前記撮像装置が被写界深度を算出するための第一の情報と、前記撮像装置が前記被写界深度を前記表示部の表示形式に正規化するための第二の情報とを前記撮像装置へ送信し、前記表示部は、前記レンズ情報と、前記第二の情報に基づいて正規化された前記被写界深度に関する情報とを表示する。
本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
本発明によれば、被写界深度に関する情報をカメラ本体の表示部に表示してユーザの操作性を高めることが可能なレンズ装置、撮像装置、レンズ装置の制御方法、撮像装置の制御方法、およびプログラムを提供することができる。
各実施例における撮像装置のブロック図である。 各実施例における被写体距離ごとの電子カムデータを示す図である。 各実施例における距離表示バーを示す図である。 カメラ本体の表示部に表示された距離表示バーを示す図である。 距離表示バーの表示位置の指定をピクセル単位とした場合を示す図である。 実施例1における距離表示バーを100分割した例を示す図である。 実施例1における被写界深度を算出するための近似式である。 実施例1における被写界深度の表示処理を示すフローチャートである。 実施例1における距離表示バーに被写界深度を重畳させて表示した例を示す図である。 実施例2における距離表示バーの一部を拡大表示した例を示す図である。 実施例2における距離表示バーの一部を拡大表示した例を示す図である。 実施例2における距離表示バーを拡大表示して100分割した例を示す図である。 実施例2における距離表示バーの拡大表示処理を示すフローチャートである。
以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。
まず、各実施例における撮像装置の構成について説明する。図1は、撮像装置10のブロック図である。撮像装置10は、カメラ本体(撮像装置本体)200と、カメラ本体200に装着可能な交換レンズ(レンズ装置)100とを備えて構成される。
交換レンズ100は、カメラ本体200に不図示のマウントを介して機械的および電気的に接続されている。交換レンズ100は、前述したマウントに設けられた不図示の電源端子を介して、カメラ本体200から電力の供給を受ける。そして交換レンズ100は、カメラ本体200から受けた電力を用いて、後述する各種アクチュエータやレンズマイコン(レンズマイクロコンピュータ)111を動作させる。カメラ本体200は、前述したマウントに設けられた不図示の通信端子部を介して、交換レンズ100と通信を行い、交換レンズ100に制御コマンドを送信することで交換レンズ100を制御する。
カメラ本体200は、位相差AFセンサ等を含む撮像素子201と、信号処理回路202と、記録処理部203と、表示部204と、操作部205と、カメラマイコン(カメラマイクロコンピュータ)206とを有する。撮像素子201は、CMOSセンサやCCDセンサを有し、交換レンズ100内の撮像光学系により形成された被写体像(光学像)を光電変換して電気信号(アナログ信号)を出力する。撮像素子201から出力されたアナログ信号は、不図示のA/D変換回路によりデジタル信号に変換される。
信号処理回路202は、A/D変換回路からのデジタル信号に対して各種画像処理を行い、映像信号を生成する。また信号処理回路202は、映像信号から被写体像のコントラスト状態、すなわち撮像光学系の焦点状態を示すフォーカス情報や露出状態を表す輝度情報を生成する。また信号処理回路202は、映像信号を表示部204に出力し、表示部204は映像信号を構図やピント状態等の確認に用いられるライブビュー画像として表示する。また信号処理回路202は、映像信号を記録処理部203に出力する。記録処理部203は、映像信号を静止画像や動画像データとして外部メモリ等に記憶する。
カメラ制御部としてのカメラマイコン206は、操作部205に含まれる撮像指示スイッチおよび各種設定スイッチ等の入力に応じて、カメラ本体200を制御する。またカメラマイコン206は、交換レンズ100と通信可能な通信部(カメラ通信部)を含む。カメラマイコン206は、通信部を介して、輝度情報に応じた絞りユニット103の光量調節動作やフォーカス情報に応じたフォーカスレンズ105の焦点調節動作に関する制御コマンドをレンズマイコン111に送信する。後述のように、カメラマイコン206は、交換レンズ100から送信された第一の情報と、カメラ本体200に記憶された第三の情報とに基づいて、被写界深度を算出する算出部を含む。
交換レンズ100は、撮像光学系(101~105)と、撮像光学系を駆動する各アクチュエータを制御する各制御部と、フォーカスレンズ105を操作するための操作リング110と、レンズマイコン111とを有する。
レンズマイコン111は、交換レンズ100内の各部の動作を制御するレンズ制御部である。レンズマイコン111は、カメラ本体200と通信可能な通信部(レンズ通信部)を含み、通信部を介してカメラ本体200から送信された制御コマンドを受信し、レンズデータの送信要求を受ける。またレンズマイコン111は、制御コマンドに対応するレンズ制御を行い、送信要求に対応するレンズデータをカメラ本体200に送信する。またレンズマイコン111は、制御コマンドのうち光量調節に関するコマンドやフォーカシングに関するコマンドに応答して、絞り制御部107およびフォーカスレンズ制御部109に指令を出力する。絞り制御部107およびフォーカスレンズ制御部109は、レンズマイコン111からの指令に従って、絞りユニット103およびフォーカスレンズ105をそれぞれ駆動する。これにより、絞りユニット103およびフォーカスレンズ105による光量調節処理、および焦点調節動作を制御するオートフォーカス処理を行うことができる。またレンズマイコン111は、操作リング110の操作量に応じて、フォーカスレンズ制御部109に指令を出力してフォーカスレンズ105を駆動し、焦点調節動作を制御する。
撮像光学系は、フィールドレンズ101と、変倍を行うズームレンズ102と、光量を調節する絞りユニット103と、像振れ補正レンズ104と、焦点調節を行うフォーカスレンズ105とを含む。ズームレンズ102は、図中に破線で示される光軸OAに沿った方向(光軸方向)に移動可能であり、不図示のズーム機構に連結されたズーム操作部がユーザに操作されることで光軸方向に駆動される。これにより、ズームレンズ102の移動によって撮影光学系の焦点距離が変更される変倍(ズーム)が行われる。
ズームレンズ位置検出部106は、可変抵抗等の位置検出センサを用いてズームレンズ位置を検出し、ズームレンズ102の位置データをレンズマイコン111に出力する。ズームレンズ位置検出部106から出力された位置データは、レンズマイコン111にて後述するズームトラッキング制御等に用いられる。
絞りユニット103は、絞り羽根やホール素子等のセンサを備えて構成される。絞り羽根の状態は、前述のセンサにより検出され、レンズマイコン111に出力される。絞り制御部107は、レンズマイコン111からの指令に従って、駆動信号を出力してステッピングモータやボイスコイルモータ等のアクチュエータを駆動する。これにより、絞りユニット103による光量調節を行うことができる。
像振れ補正レンズ104は、撮像光学系の光軸OAに直交する方向に移動することで、手振れ等に起因する像振れを低減する。像揺れ補正レンズ制御部108は、振動ジャイロ等の不図示の振れセンサにより検出された振れに応じて、レンズマイコン111からの指令に従って、駆動信号を出力して防振アクチュエータを駆動する。これにより、像揺れ補正レンズ104のシフト動作を制御する防振処理を行うことができる。
フォーカスレンズ105は、光軸方向に移動可能であり、フォトインタラプタ等の位置検出センサを用いてフォーカスレンズ105の位置を検出し、位置データをレンズマイコン111に出力する。フォーカスレンズ制御部109は、レンズマイコン111からの指令に従って、駆動信号を出力してステッピングモータ等のアクチュエータを駆動し、フォーカスレンズ105を移動させることで焦点調節を行う。
またフォーカスレンズ105は、ズームレンズ102による変倍に伴う像面変動を補正する。リアフォーカス式の変倍光学系において、ズームレンズ102を移動させて変倍を行う際に生じる像面変動を、フォーカスレンズ105を移動させることによって補正し、合焦状態を維持するズームトラッキング制御を行う。
ここで、図2を参照して、ズームトラッキング制御について説明する。図2は、被写体距離(像面から物体面(被写体)までの距離)ごとの電子カムデータ(トラッキング曲線)を示す図である。図2において、横軸はズームレンズ102の位置(ズームレンズ位置)、縦軸はフォーカスレンズ105の位置(フォーカスレンズ位置)をそれぞれ示す。ズームトラッキング制御を行うため、レンズマイコン111に搭載された不図示のメモリ(内部メモリ)には、電子カムデータ(トラッキング曲線)の情報が記憶されている。電子カムデータは、図2に示されるように、被写体距離に応じて合焦状態を保持するように設定されたズームレンズ位置とフォーカスレンズ位置との関係を示すデータである。レンズマイコン111は、電子カムデータに基づいて、フォーカスレンズ制御部109に制御指令を出力し、フォーカスレンズ105を駆動してトラッキング制御を行う。
各実施例において、電子カムデータは、フォーカスレンズ105の単位駆動量に対する像面移動量であるフォーカス敏感度に基づいて作成される。ただし、図2に示されるように、実際にメモリに記憶されている電子カムデータは、代表的な複数の被写体距離A~Cに対応するデータであり、かつ代表的なズームレンズ位置(代表点)に対するフォーカスレンズ位置を示すデータである。代表点以外のズームレンズ位置に近い複数の代表点に対する距離の比率を算出し、その比率に応じて線形補完を行うことによりフォーカスレンズ位置を算出することができる。
各実施例の撮像装置10は、自動で焦点調節を行うオートフォーカス(AF)と、手動で焦点調節を行うマニュアルフォーカス(MF)とでフォーカスレンズ105を駆動して焦点調節を行うことが可能である。AFにおいて、カメラマイコン206は、撮像素子201で生成される映像信号に応じたAF評価値に基づいてフォーカスレンズ105の合焦位置を算出し、フォーカシングに関する制御コマンドをカメラ通信部を介してレンズマイコン111へ送信する。レンズマイコン111は、カメラマイコン206から送信された制御コマンドに応答して、フォーカスレンズ制御部109に指令を出力し、フォーカスレンズ105を駆動して焦点調節動作を制御する。MFにおいて、レンズマイコン111は、操作リング110の操作量に応じて、フォーカスレンズ制御部109に指令を出力して、フォーカスレンズ105を駆動して焦点調節動作を制御する。
次に、図3を参照して、カメラ本体200の表示部204に表示される、交換レンズ100のフォーカスレンズ105の位置に応じた距離指標(距離情報の指標)について説明する。図3は、各実施例における距離指標を示す図である。図3に示されるように、距離指標は、フォーカスレンズ105の駆動範囲であるレンズ駆動領域、距離を表す距離目盛表示、およびフォーカスレンズ105の合焦位置を示すレンズ位置を含む。また距離指標は、焦点距離等によりレンズ駆動領域が変化することを示すレンズ駆動不可領域、およびレンズ駆動可能領域を含む。以下、これらを総称して距離指標バーという。図3の例では、約0.2mから無限距離の被写体にピントを合わせられるようにフォーカスレンズ105を駆動させることが可能である。また、ズーム等の設定により0.2mよりも近い被写体にピントを合わせる領域は駆動不可となっている。また、現在のフォーカスレンズ105は3mの被写体に合焦する位置にあることを示している。
図3中のリミット領域は、AFで焦点調節を行わない領域である。例えば、撮像装置10から近い被写体距離にリミットを設けることで、遠方の被写体に素早くピントを合わせることが可能となる。このように、ユーザが被写体の距離範囲を予め把握している場合、ユーザが設定によりAF可能な範囲を制限することがあり、AFしない領域をリミット領域として表示している。または、交換レンズ100の光学性能によりAF評価値を正確に算出できないためAFによる焦点調節ができず、MFによる焦点調節のみ可能なMF専用領域を示している。MF専用領域は、ズームレンズ102の位置によって最短撮影距離が変化し、WIDE側でAF可能領域であった撮影距離位置がTELE側でMF専用領域となり、ズーム位置によって領域が切り替わる構成となることもある。
次に、本発明の実施例1について説明する。広角レンズや望遠レンズ等の交換レンズ100のスペック(性能や仕様)の違いや、カメラ本体200の表示部204の画素数等のスペックの違いを考慮せずに距離情報の指標を表示しようとすると、以下のような課題が生じる。
図4は、カメラ本体200の表示部204に表示された距離情報(距離表示バー)を示す図である。表示部204は、距離情報の他に、交換レンズ100から結像した像を撮像素子201が光電変換した信号を信号処理回路202が各種画像処理を行って得られた映像信号を表示する。また表示部204は、カメラ本体200の設定値であるカメラモードやシャッタースピード、絞り値(F値)、露出補正、ISO感度等を表示する。
図4に示されるような距離表示を実現するため、レンズマイコン111からカメラマイコン206へ距離情報の代表指標として、「0.2m」、「0.5m」、「1m」、「3m」、「∞」という情報を送信する。このとき、同時に各代表指標を表示する位置を送信する必要がある。距離表示バーの左端を表示開始位置とし、表示開始位置から「100ピクセル」のように画面解像度の単位で指示すると、距離表示バーの全長をレンズマイコン111が予め把握しておく必要がある。
図5は、距離表示バーの表示位置の指定をピクセル単位とした場合を示す図である。例えば、レンズマイコン111が距離表示バーの全長を把握せず、カメラ本体200の表示部204の有効画素数が増えた場合に前述と同じような情報のやり取りを行う場合を考える。このとき、図5(A)のように表示させたいところ、図5(B)のように圧縮され、距離情報として正確な情報を表示することができない。そこでレンズマイコン111は、距離表示バーの全長(ピクセル数)をカメラマイコン206から取得し、取得した距離表示バーの全長(ピクセル数)に基づいてレンズマイコン111が代表指標位置の情報を算出し、カメラマイコン206に送信する必要がある。しかし、カメラ本体200の表示部204に表示する項目が、前述の代表指標だけでなく、前述のレンズ駆動範囲やリミット範囲など多岐にわたる場合でも、交換レンズ100のフォーカス、絞り、防振等の駆動制御に影響させないように演算処理をする必要がある。また、表示用の情報の通信においても遅延が起きると表示遅延を引き起こすことでユーザの使い勝手を低下させてしまう懸念がある。そのため、表示用の情報の通信量や各演算に掛かる処理負荷を抑制する必要がある。
そこで本実施例では、レンズマイコン111は、交換レンズ100のスペックに応じて適した情報(第一の情報)をカメラマイコン206へ送信するだけでなく、必要に応じて正規化した値(第二の情報)をカメラマイコン206に送信する。これにより、交換レンズ100に応じた情報をカメラ本体200の表示部204に適切に表示させることが可能となる。
次に、図6を参照して、正規化について説明する。図6は、カメラ本体200の表示部204に表示される距離表示バーを100分割した例を示す図である。図6に示されるように、距離表示バーの全体を等分割し、左端を1とし、右端を100とした場合、代表指標の一つである「0.2m」は“7”の位置に配置されている。その他の情報として、代表指標である「0.5m」は“37”、「1m」は“62”、「3m」は“83”「∞」は“96”、レンズ駆動不可領域は“7”、リミット領域は“37”、レンズ位置は“83”の位置に配置されている。レンズマイコン111は、これらの情報(配置情報)をカメラマイコン206へ送信する。これらの情報は、交換レンズ100が保持している距離情報等の各種情報に基づいてレンズマイコン111が1から100までの値に正規化したものである。カメラマイコン206は、レンズマイコン111から受信した情報に基づいて、表示部204に距離情報を表示する。
次に、図7を参照して、被写界深度について説明する。図7は、被写界深度を算出するための計算式(近似式)である。被写界深度とは、写真の焦点が合っているように見える距離のことである。被写界深度の演算は、カメラマイコン206により、図7に示される計算式を用いて算出される。焦点が合っているか否かの基準となる情報(第三の情報)、すなわち許容錯乱円径δの情報と設定している絞り値F(撮影時のF値)の情報は、カメラ本体200の記憶部(カメラマイコン206の内部メモリなど)に記憶されている。
一方、焦点距離fの情報および物体距離Lの情報(第一の情報)は、フォーカスレンズ105またはズームレンズ102の位置に応じて異なり、交換レンズ100のメモリ(例えば、レンズマイコン111の内部メモリ)に記憶されている。このためカメラ本体200は、交換レンズ100から通信によって、これらの情報を受信する必要がある。カメラ本体200は、前述の情報に基づいて被写界深度を算出するが、ここで算出される被写界深度は、絶対距離の被写界深度である。カメラ本体200は、交換レンズ100から送信される正規化後の情報(第二の情報)をそのまま表示部204に表示するため、絶対距離の情報を正規化して表示する必要がある。正規化演算は、交換レンズ100により行われる。このためカメラ本体200は、絶対距離の被写界深度を正規化するための第二の情報(近似式(多項式近似)の係数等)を交換レンズ100から通信によって受け取り、被写界深度の正規化演算を行った後、表示部204に表示する。第二の情報は、例えば、第一の情報を用いて算出された合焦範囲の距離情報を表示部204に表示するために正規化する近似式(多項式近似など)の係数である。
なお第一の情報は、物体距離(前側主点位置から被写体(物体面)までの距離)に限定されるものではなく、被写体距離(像面から被写体までの距離)であってもよい。すなわち第一の情報は、焦点距離、被写体距離、物体距離、または前側主点位置の少なくとも一つを含んでいればよい。
次に、図8を参照して、カメラ本体200の表示部204に被写界深度を表示する処理について説明する。図8は、被写界深度の表示処理を示すフローチャートである。
まずステップS101において、カメラ本体200のカメラマイコン206は、距離表示バーに必要な初期情報を交換レンズ100のレンズマイコン111に要求する。初期情報は、交換レンズ100の状態によって変化しない情報であり、前述の代表指標の値と代表指標の位置、正規化するための情報等である。続いてステップS102において、カメラマイコン206は、ステップS101にて要求した初期情報の受信が完了したか否かを判定する。初期情報の受信が完了していない場合、ステップS20を繰り返す。一方、初期情報の受信が完了した場合、ステップS103に遷移する。
ステップS103において、カメラマイコン206は、距離表示バーの表示に必要な現在情報(現在距離表示情報)を交換レンズ100に要求する。現在情報は、交換レンズ100の状態に応じて変化する情報であり、前述のレンズ駆動不可領域、リミット領域、レンズ位置、焦点距離、被写体距離等の情報である。これらの情報は、例えば、ズームレンズ102の位置やフォーカスレンズ105の位置に応じて変化する情報である。続いてステップS104において、カメラマイコン206は、ステップS103にて要求した現在距離表示情報の受信が完了したか否かを判定する。現在距離表示情報の受信が完了していない場合、ステップS103へ戻る。一方、現在距離表示情報の受信が完了した場合、ステップS105に遷移する。
ステップS105において、カメラマイコン206は、ステップS103にて交換レンズ100から受信した現在距離表示情報と図7に示される計算式とに基づいて、被写界深度を演算する。続いてステップS106において、カメラマイコン206は、ステップS105にて算出した被写界深度を表示部204の距離表示バーに表示するための正規化処理(被写界深度の正規化処理)を行う。正規化の演算は、前述の通り、交換レンズ100から送信された正規化情報に基づいて行われる。
続いてステップS107において、カメラマイコン206は、距離表示バーの表示が有効か否かを判定する。距離表示バーの表示が有効である場合、カメラマイコン206は、表示部204に距離表示バーを表示し(既に表示されている場合には表示部204の表示情報を更新し)、ステップS103に遷移する。なお、前述のように交換レンズ100の状態に応じて変化する情報(第一の情報)については、カメラマイコン206は、交換レンズ100に対して周期的に情報の要求を行う。そしてカメラマイコン206は、交換レンズ100から受信した内容に基づいて、表示部204の表示内容を変化させる。一方、ステップS107にて距離表示バーの表示が無効である場合、ステップS109に遷移する。ステップS109において、カメラマイコン206は、表示部204の距離表示を非表示とする。
以上のように、本実施例では、交換レンズ100で行う処理とカメラ本体200で行う処理を分散させ、かつ通信量を必要最低限としている。これにより、交換レンズ100の駆動制御に影響させることなく、被写界深度をカメラ本体200の表示部204に表示し、ユーザの操作性を向上させることができる。
また、最大F値の情報をステップS101にて受信する初期情報、またはステップS103にて受信する現在距離表示情報の中に含めてもよい。この場合、図9に示されるように、交換レンズ100で設定可能な最大F値による最大被写界深度を、例えば色や模様を変えて前述の距離表示バーに重畳して表示させることが可能となる。また、ステップS105にて算出した被写界深度の絶対値を、距離表示バー上にデジタル表示させてもよい。デジタル表示させる位置については、前述のように正規化処理を行うことで、表示位置を算出することも可能である。
次に、本発明の実施例2について説明する。図8のステップS105にて算出した被写界深度が浅い場合、距離表示バー上に被写界深度を視認性よく表示することが難しい。図6に示されるように、距離表示バーを100分割で表示する構成において被写界深度が距離表示バーの最小表示単位である“1”よりも小さい値の場合、被写界深度を表示することが困難であり、また被写界深度“1”を表示したとしても視認性が良好ではない。また、交換レンズ100が例えばマクロレンズである場合、被写界深度が浅い撮影が多いことが想定され、被写界深度が常に表示されず、ユーザが視覚的に被写界深度を把握することが困難である。そこで本実施例では、距離表示バーの一部を拡大して表示する拡大表示を行う。拡大表示とは、被写界深度の幅が狭く、通常の距離表示バー上には表示できないか、または表示できても幅が狭く視認性が良好でない場合に、その一部を拡大して表示し、視認性を向上させるための表示処理である。
図10および図11は、距離表示バーの一部を拡大表示した例を示す図である。図10は、現在3mの位置にあるレンズ位置指標を中心とし、至近側は2.8m、無限側は3.3mとして拡大表示した例を示す。図11は、距離表示バーの上部に新たに表示を追加した例を示す。拡大表示部は、レンズ位置指標の左右に被写界深度を表す指標を表示し、レンズ位置指標の位置が移動するのではなく、代表指標値が移動するように表示される。
図10や図11の例において、正規化後の被写界深度の指標幅は距離表示バー全体を100分割した単位で表現されているため、そのままでは表示に用いることができず、拡大表示次元での補完処理が必要なる。例えば、実施例1では正規化演算の際に“1”から“100”の値に正規化するため、小数点以下を切り捨て表示に使用するが、切り捨てずに拡大表示の指標幅として使う方法がある。
具体的には、全体指標次元の“80”、“90”の範囲を拡大して表示する際に、図12に示されるように“80”と“90”の間を更に100分割する。図12は、距離表示バーを拡大表示して100分割した例を示す図である。正規化演算後の小数点切り捨て前の数値が前方被写界深度は“83.3”、後方被写界深度が“86.5”とした場合、拡大表示次元における“33”から“65”までの範囲を被写界深度とする。この方法により、拡大表示する際にも被写界深度を適切に表示する事が可能となる。
しかしながら、交換レンズ100から送付される被写界深度を距離表示バーに表示するための正規化情報は、距離表示バーを100分割して表示するために最適化されているため、拡大表示における被写界深度が正確に表現できない可能性がある。その場合、カメラ本体200から交換レンズ100に対して拡大表示における被写界深度を距離表示バーに表示するための情報を要求・受信し、交換レンズ100から受け取った拡大表示用の情報を基に演算を行うことも可能である。
また、被写界深度が浅くなるのはマクロ撮影時に多いため、カメラ本体200が交換レンズ100のフォーカスレンズ105の位置によって拡大表示をするか否かを切り替えても良い。また、カメラ本体200がマクロ撮影と判定した場合の演算方法は誤差が大きくなるため、図7に示される近似式ではなく、より精度の良い演算方法に切り替えてもよい。なお、拡大表示における被写界深度の表現方法については、カメラ本体200での種々の補完演算による方法や、交換レンズ100が拡大表示用の情報を持つ方法、更にはその組み合わせによる方法など様々な変形が可能である。
次に、図13を参照して、本実施例における距離表示バーの拡大表示処理について説明する。図13は、距離表示バーの拡大表示処理を示すフローチャートである。なお、図13のステップS201~S206は図8のステップS101~S106とそれぞれ同様であるため、それらの説明を省略する。
ステップS207において、カメラマイコン206は、ステップS206にて算出された正規化後の被写界深度が一定値以下(所定の値以下)であるか否かを判定する。正規化後の被写界深度が一定値以下である場合、ステップS208に遷移する。ステップS208において、カメラマイコン206は、拡大表示フラグをONにする。続いてステップS210において、カメラマイコン206は、前述の拡大表示処理を行う。カメラマイコン206は、必要に応じて、交換レンズ100に対して拡大表示用の情報を要求し、交換レンズ100から送信された情報に基づいて拡大表示に関わる演算を行う。カメラマイコン206が拡大表示処理を完了すると、ステップS211に遷移する。
一方、ステップS207にて正規化後の被写界深度が一定値よりも大きい場合、ステップS209に遷移する。ステップS209において、カメラマイコン206は、拡大表示フラグをOFFにしてステップS211に遷移する。
ステップS211において、カメラマイコン206は、距離表示バーの表示が有効になっているか否かを判定する。距離表示バーの表示が有効である場合、ステップS212に遷移する。ステップS212において、カメラマイコン206は、距離表示バーを表示部204に表示し、既に表示されている場合は表示内容を更新する。続いてステップS213において、カメラマイコン206は、拡大表示フラグがONか否かを判定する。拡大表示フラグがONである場合、ステップS214に遷移する。一方、拡大表示フラグがOFFである場合、ステップS215に遷移する。
ステップS214において、カメラマイコン206は、拡大表示部を表示し、既に表示されている場合には拡大表示部の表示内容を更新する。実施例1と同様に、交換レンズ100の状態に応じて変化する情報(第一の情報)については、カメラマイコン206は、交換レンズ100に対して周期的に情報の要求を行い、受信した内容に基づいて表示部204の表示内容を周期的に変化させる。ステップS215において、カメラマイコン206は、拡大表示部を非表示にする。
ステップS211にて距離表示バーの表示が無効である場合、ステップS216に遷移する。ステップS216において、カメラマイコン206は、距離表示を非表示にする。
本実施例において、第二の情報は、表示部204の表示幅に応じて変化する(拡大表示により変化する)。好ましくは、カメラマイコン206は、被写界深度が所定の値よりも小さい場合、表示部204における表示形式を切り替える(拡大表示を行う)。また好ましくは、カメラマイコン206は、フォーカスレンズ105の位置が所定の位置よりも至近側の場合、表示形式を切り替える(マクロ撮影の場合は、拡大表示を行う)。また好ましくは、カメラマイコン206は、フォーカスレンズ105の位置が所定の位置よりも至近側の場合、被写界深度の算出方法(近似式)を切り替える(マクロ撮影の場合は、演算方法を切り替える)。
本実施例によれば、距離表示バー上に表示する被写界深度の幅が狭い場合でも、拡大表示を行うことによりユーザの視認性を向上させることができる。
(その他の実施例)
本発明は、上述の実施例の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
以上のように、各実施例において、レンズ装置(交換レンズ100)は通信部(レンズマイコン111)有する。通信部は、被写界深度を算出するための第一の情報と、被写界深度を撮像装置(カメラ本体200)の表示部204の表示形式に正規化するための第二の情報とを撮像装置へ送信する。撮像装置は、算出部(カメラマイコン206)および表示部204を有する。算出部は、レンズ装置から送信された第一の情報と、撮像装置に記憶された第三の情報とに基づいて、被写界深度を算出する。表示部204は、レンズ装置から送信された第二の情報に基づいて、被写界深度を正規化して被写界深度に関する情報を表示する。
各実施例によれば、被写界深度に関する情報をカメラ本体の表示部に表示してユーザの操作性を高めることが可能なレンズ装置、撮像装置、レンズ装置の制御方法、撮像装置の制御方法、および、プログラムを提供することができる。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
100 交換レンズ(レンズ装置)
101 フィールドレンズ(撮像光学系)
102 ズームレンズ(撮像光学系)
103 絞りユニット(撮像光学系)
104 像振れ補正レンズ(撮像光学系)
105 フォーカスレンズ(撮像光学系)
111 レンズマイコン(通信部)

Claims (14)

  1. 表示部を備える撮像装置に装着可能なレンズ装置であって、
    撮像光学系と、
    前記撮像装置と通信可能な通信部とを有し、
    前記通信部は、
    前記撮像光学系に関する情報を前記表示部の表示形式に正規化することで得られるレンズ情報と、
    前記撮像装置が被写界深度を算出するための第一の情報と、
    前記撮像装置が前記被写界深度を前記表示部の表示形式に正規化するための第二の情報とを前記撮像装置へ送信し、
    前記表示部は、前記レンズ情報と、前記第二の情報に基づいて正規化された前記被写界深度に関する情報とを表示することを特徴とするレンズ装置。
  2. 前記第一の情報は、焦点距離、被写体距離、物体距離、および前側主点位置の少なくとも一つを含むことを特徴とする請求項1に記載のレンズ装置。
  3. 前記第一の情報は、前記撮像装置から前記レンズ装置へ周期的に要求される情報であることを特徴とする請求項1または2に記載のレンズ装置。
  4. 前記第一の情報は、前記撮像光学系のフォーカスレンズまたはズームレンズの位置に応じて異なることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載のレンズ装置。
  5. 前記第二の情報は、前記第一の情報を用いて算出された合焦範囲の距離情報を前記表示部に表示するために正規化する近似式の係数であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載のレンズ装置。
  6. 前記第二の情報は、前記表示部の表示幅に応じて変化することを特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載のレンズ装置。
  7. 前記第一の情報は、前記撮像装置が前記被写界深度に対応する絶対距離を算出するための情報であり、
    前記第二の情報は、前記撮像装置が前記絶対距離を前記表示形式に正規化するための情報であることを特徴とする請求項1乃至4のいずれか一項に記載のレンズ装置。
  8. 前記第二の情報は、前記第一の情報を用いて算出された合焦範囲における前記絶対距離を正規化するために用いられる近似式の係数を含むことを特徴とする請求項7に記載のレンズ装置。
  9. 前記レンズ情報は、前記表示部に表示させるレンズ駆動不可領域の位置、リミット領域の位置、およびレンズ位置の少なくとも一つに関する情報であることを特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載のレンズ装置。
  10. 撮像光学系を備えるレンズ装置を装着可能な撮像装置であって、
    撮像素子と、
    表示部と、
    前記レンズ装置と通信可能な通信部と、
    被写界深度を算出する算出部とを有し、
    前記通信部は、
    前記撮像光学系に関する情報を前記表示部の表示形式に正規化することで得られるレンズ情報と、
    前記撮像装置が被写界深度を算出するための第一の情報と、
    前記撮像装置が前記被写界深度を前記表示部の表示形式に正規化するための第二の情報とを前記レンズ装置から受信し、
    前記算出部は、記第一の情報と前記撮像装置に記憶された第三の情報とに基づいて前記被写界深度を算出
    前記表示部は、前記レンズ情報と、記第二の情報に基づいて正規化された前記被写界深度に関する情報を表示することを特徴とする撮像装置。
  11. 前記第三の情報は、許容錯乱円径およびF値に関する情報であることを特徴とする請求項10に記載の撮像装置。
  12. 前記算出部は、前記被写界深度が所定の値よりも小さい場合、前記表示部における表示形式を切り替えることを特徴とする請求項10または1に記載の撮像装置。
  13. 前記算出部は、前記撮像光学系におけるフォーカスレンズの位置が所定の位置よりも至近側の場合、表示形式を切り替えることを特徴とする請求項10乃至1のいずれか一項に記載の撮像装置。
  14. 前記算出部は、前記撮像光学系におけるフォーカスレンズの位置が所定の位置よりも至近側の場合、前記被写界深度の算出方法を切り替えることを特徴とする請求項1乃至1のいずれか一項に記載の撮像装置。
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