JPH02146027A - カメラの閃光発光装置 - Google Patents
カメラの閃光発光装置Info
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- JPH02146027A JPH02146027A JP28880488A JP28880488A JPH02146027A JP H02146027 A JPH02146027 A JP H02146027A JP 28880488 A JP28880488 A JP 28880488A JP 28880488 A JP28880488 A JP 28880488A JP H02146027 A JPH02146027 A JP H02146027A
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- light
- light emitting
- tube
- lens
- emitting unit
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
(発明の利用分野)
本発明は、例えばカメラに用いられ、カメラの撮影画角
変更に伴って配光を切換えることのできる照明装置の改
良に関するものである。
変更に伴って配光を切換えることのできる照明装置の改
良に関するものである。
(発明の背景)
従来より、例えばカメラの撮影画角に応じて照明範囲を
連続的に切換える事を可能にしたズーム式の照明装置は
多種のものがあった。これらは、いずれも単一の光源と
、この光源に対して移動可能な集光光学系を有し、光源
と集光光学系の位置を変化させることにより、上記照明
範囲の切換えを行っていた。
連続的に切換える事を可能にしたズーム式の照明装置は
多種のものがあった。これらは、いずれも単一の光源と
、この光源に対して移動可能な集光光学系を有し、光源
と集光光学系の位置を変化させることにより、上記照明
範囲の切換えを行っていた。
しかしながら、前記従来の照明装置には、次に上げるよ
うな欠点があった。
うな欠点があった。
1)機械的移動を行うため、アクチュエータ及び駆動回
路、さらには検出装置のようなものが必要となり、機構
が複雑でコストの高いものであった。
路、さらには検出装置のようなものが必要となり、機構
が複雑でコストの高いものであった。
2)従来の光源から発せられる光を効率良く集光させる
為には非常に大きなスペースが必要となり、小型化が難
しかった。
為には非常に大きなスペースが必要となり、小型化が難
しかった。
(発明の目的)
本発明の目的は、上述した問題点を解決し、安価であり
、且つ小型で使い易い、配光切換効率の高い、配光切換
え可能な照明装置を提供することである。
、且つ小型で使い易い、配光切換効率の高い、配光切換
え可能な照明装置を提供することである。
(発明の特徴)
上記目的を達成するために、本発明は、第1の発光管及
び該第1の発光管よりの光を照明する第1の光学系を有
し、比較的広い配光性を持つ第1の発光ユニット、前記
第1の発光管の発する光量よりも少ない光量を発する第
2の発光管及び該第2の発光管よりの光を照明する第2
の光学系を有し、比較的集光性の高い第2の発光ユニッ
トの少なくとも2つの発光ユニットと、外部入力される
配光切換え信号に応じて、前記いずれか一方の発光ユニ
ットのみを発光させるか、前記第1.第2の発光ユニッ
トの光量比率を変えてそれぞれを発光させるかを制御し
、配光な切換える配光切換制御手段とを備え、以て、ア
ーク長(発光エネルギに関係し、短い程小さい発光量に
適している)の短い小型の発光管、あるいは内部にしき
り板を施した豆球タイプ等の発光管等を第2の発光管と
して用い、発光ユニットの形状、さらにはその前面に配
置される第2の光学系を小型化し、外部入力される配光
切換え信号(カメラに適用した場合、該信号は例えば撮
影レンズの焦点距離情報に相当する)に応じて、必要に
応じて第2の発光管に比べて比較的大きな発光エネルギ
を持つ第1の発光管よりの光と第2の発光管よりの光を
重ね合わせて照明するようにしたことを特徴とする。
び該第1の発光管よりの光を照明する第1の光学系を有
し、比較的広い配光性を持つ第1の発光ユニット、前記
第1の発光管の発する光量よりも少ない光量を発する第
2の発光管及び該第2の発光管よりの光を照明する第2
の光学系を有し、比較的集光性の高い第2の発光ユニッ
トの少なくとも2つの発光ユニットと、外部入力される
配光切換え信号に応じて、前記いずれか一方の発光ユニ
ットのみを発光させるか、前記第1.第2の発光ユニッ
トの光量比率を変えてそれぞれを発光させるかを制御し
、配光な切換える配光切換制御手段とを備え、以て、ア
ーク長(発光エネルギに関係し、短い程小さい発光量に
適している)の短い小型の発光管、あるいは内部にしき
り板を施した豆球タイプ等の発光管等を第2の発光管と
して用い、発光ユニットの形状、さらにはその前面に配
置される第2の光学系を小型化し、外部入力される配光
切換え信号(カメラに適用した場合、該信号は例えば撮
影レンズの焦点距離情報に相当する)に応じて、必要に
応じて第2の発光管に比べて比較的大きな発光エネルギ
を持つ第1の発光管よりの光と第2の発光管よりの光を
重ね合わせて照明するようにしたことを特徴とする。
(発明の実施例)
以下、本発明を図示の実施例に基づいて詳細するが、そ
の実施例説明に入る前に本発明の考え方について先に述
べる。
の実施例説明に入る前に本発明の考え方について先に述
べる。
例えば本発明をカメラのストロボ装置に適用した場合を
例にとって説明すると、35mmロールフィルムを使用
するSLRカメラと、f=35〜70mm、 FNO=
3.5〜4.5のズームレンズとの組み合わせに対して
ズームストロボ装置が装着され使用される場合を考える
と、第19図に示すように発光管101より出力された
光はズーム光学系1O2により、f=35mm用の画面
或はf=70mm用の画面に対応した配光に切換えられ
て照明される。
例にとって説明すると、35mmロールフィルムを使用
するSLRカメラと、f=35〜70mm、 FNO=
3.5〜4.5のズームレンズとの組み合わせに対して
ズームストロボ装置が装着され使用される場合を考える
と、第19図に示すように発光管101より出力された
光はズーム光学系1O2により、f=35mm用の画面
或はf=70mm用の画面に対応した配光に切換えられ
て照明される。
一方、撮影光学系ではズームレンズ105の公知の手段
による画角切換により、それぞれf=35mmの場合は
f=35mmの被写体画面103が該レンズ105を通
してフィルムユニット106のアパーチャ106a部に
投撮され、f=70mmの場合はfニア0闘の被写体画
面104が該レンズ105を通してフィルムユニット1
06のアパーチャ106a部に投撮される。
による画角切換により、それぞれf=35mmの場合は
f=35mmの被写体画面103が該レンズ105を通
してフィルムユニット106のアパーチャ106a部に
投撮され、f=70mmの場合はfニア0闘の被写体画
面104が該レンズ105を通してフィルムユニット1
06のアパーチャ106a部に投撮される。
発光管101の全発光光量が効率良くそれぞれの被写体
画面内103,104に集光出来たとすると、画面の大
きさの比率はY:y=2:1であるから、画面103と
画面104の面積比率は4;lであり、該照明光による
照度比率は1:4である。
画面内103,104に集光出来たとすると、画面の大
きさの比率はY:y=2:1であるから、画面103と
画面104の面積比率は4;lであり、該照明光による
照度比率は1:4である。
一方、前記レンズ105の焦点切換えによって、f=3
5mmの時は被写体画面103が、又f=70mmの時
は被写体画面104がそれぞれアパーチャ106aに投
影されることになり、f二35+nn+とf=10mm
の時の前記レンズ105の瞳径(入射間口の大きさ)が
同じであればアパーチャ106aに到達する全光量は一
定となることになる。
5mmの時は被写体画面103が、又f=70mmの時
は被写体画面104がそれぞれアパーチャ106aに投
影されることになり、f二35+nn+とf=10mm
の時の前記レンズ105の瞳径(入射間口の大きさ)が
同じであればアパーチャ106aに到達する全光量は一
定となることになる。
ところが、前述したようにf=35闘の時のF NO=
3.5及びf=70mmの時のF NO= 4.5と
いうスペックから、f==35mrnの時の瞳径はD=
f / FNO= l Omm、 f = 70mm
の瞳径はD=f/F NO= 15.6mmと通常テレ
側の方が大きくとっである。これは、理想的なストロボ
装置の配光切換えが行われればテレ側(f=70mm)
の方がより遠方の被写体まで撮影可能であるということ
で、逆に各焦点距離において、ストロボ装置による照明
できる範囲が同じ距離必要であるとすれば、ストロボ装
置の発光量はワイド側の方が多く必要であるということ
である。
3.5及びf=70mmの時のF NO= 4.5と
いうスペックから、f==35mrnの時の瞳径はD=
f / FNO= l Omm、 f = 70mm
の瞳径はD=f/F NO= 15.6mmと通常テレ
側の方が大きくとっである。これは、理想的なストロボ
装置の配光切換えが行われればテレ側(f=70mm)
の方がより遠方の被写体まで撮影可能であるということ
で、逆に各焦点距離において、ストロボ装置による照明
できる範囲が同じ距離必要であるとすれば、ストロボ装
置の発光量はワイド側の方が多く必要であるということ
である。
以上のことから、従来のように集光光学系を移動するズ
ームストロボ装置ではなく、本発明の前提である、短焦
点用の発光ユニットと長焦点用の発光ユニットを有し、
機械的移動を行わないで、前記2つの発光ユニットの光
量比率を変えることにより、連続的に配光を切換え可能
なストロボ装置においては、長焦点用の発光管を小型の
もの(短焦点側に比べると発光効率が落ち少量の光量し
か発光しないもの)として、機器のコンパクトさを損わ
ないまま集光効率を向上させ、短焦点側の発光管は集光
性よりも発光量の多いものを使用することにより、コン
パクトでより広範囲の配光切換えが可能となる装置にす
ることができる。
ームストロボ装置ではなく、本発明の前提である、短焦
点用の発光ユニットと長焦点用の発光ユニットを有し、
機械的移動を行わないで、前記2つの発光ユニットの光
量比率を変えることにより、連続的に配光を切換え可能
なストロボ装置においては、長焦点用の発光管を小型の
もの(短焦点側に比べると発光効率が落ち少量の光量し
か発光しないもの)として、機器のコンパクトさを損わ
ないまま集光効率を向上させ、短焦点側の発光管は集光
性よりも発光量の多いものを使用することにより、コン
パクトでより広範囲の配光切換えが可能となる装置にす
ることができる。
第1図は本発明の一実施例を示すもので、置E用とWI
DE用の発光ユニットを持ち、撮影画角に応じてそれぞ
れの光量比率を変え、配光を可変なストロボ装置に適用
した場合を例に取っている。
DE用の発光ユニットを持ち、撮影画角に応じてそれぞ
れの光量比率を変え、配光を可変なストロボ装置に適用
した場合を例に取っている。
第1図の51はストロボユニット本体、52は置E用の
集光レンズで、第2図に置E用集光ユニットの断面を示
している。
集光レンズで、第2図に置E用集光ユニットの断面を示
している。
集光レンズ52は透明の樹脂で出来ているレンズ及び反
射ユニットで、凸レンズ52a9球面52b、アルミ等
の反射膜を蒸着された反射面52c、52gと、第3図
に詳細されるシリンドリカルな凸凹レンズ面52f、5
2eを円周上に交互に設けた入射部52dを有する。
射ユニットで、凸レンズ52a9球面52b、アルミ等
の反射膜を蒸着された反射面52c、52gと、第3図
に詳細されるシリンドリカルな凸凹レンズ面52f、5
2eを円周上に交互に設けた入射部52dを有する。
53は公知の反射笠、54はWIDE用の直管タイプの
キセノン管で、55は第4図に詳細に示しである豆球タ
イプのキャノン管である。55aはセラミック等で出来
ているベース部で、ガラス管55eとの内部にキセノン
ガスが封入されている。
キセノン管で、55は第4図に詳細に示しである豆球タ
イプのキャノン管である。55aはセラミック等で出来
ているベース部で、ガラス管55eとの内部にキセノン
ガスが封入されている。
55dはアノード電極、55cはカソード電極で、両極
に電圧が印加されている状態で公知のトリガ回路より透
明電極処理がなされたガラス管55eにトリガ信号が印
加されると、第4図点線で示したような方向に電子が流
れ、発光する。55bは、前記ガラス管55eとベース
部55aとで封止された内部の空間を4つの部屋に区別
けするセラミック等でできた壁部で、4つの部屋が見か
け上直列につながるように(図中破線で示すように電子
が流れる様に)壁55bとガラス管55e、ベース55
aとの間に一部だけ隙間が設けられている。
に電圧が印加されている状態で公知のトリガ回路より透
明電極処理がなされたガラス管55eにトリガ信号が印
加されると、第4図点線で示したような方向に電子が流
れ、発光する。55bは、前記ガラス管55eとベース
部55aとで封止された内部の空間を4つの部屋に区別
けするセラミック等でできた壁部で、4つの部屋が見か
け上直列につながるように(図中破線で示すように電子
が流れる様に)壁55bとガラス管55e、ベース55
aとの間に一部だけ隙間が設けられている。
第2図の56は豆球タイプのキセノン管55を保持する
押え環で、プラスチック等の絶縁体で出来ており、自然
状態で楕円形状をした円筒状のものであり、第2図の状
態でキセノン管55のベース部55a及び本体51の入
射部51b(両方共に真円の円筒型状)に圧接され保持
されている。
押え環で、プラスチック等の絶縁体で出来ており、自然
状態で楕円形状をした円筒状のものであり、第2図の状
態でキセノン管55のベース部55a及び本体51の入
射部51b(両方共に真円の円筒型状)に圧接され保持
されている。
この仮止め状態からさらにビス60を本体51のビス穴
51aにネジ込んで押え環56を押し込んでさらに強い
力で変形させ、本体とキャノン管55を固定する(尚ビ
スの部分は接着でも良い)。
51aにネジ込んで押え環56を押し込んでさらに強い
力で変形させ、本体とキャノン管55を固定する(尚ビ
スの部分は接着でも良い)。
集光レンズ52と本体51は、接着剤により固着されて
いる。
いる。
第5図は他のタイプの小型のキセノン管の例を示すもの
で、小型の直管をU字型に曲げたものであり、57aは
ベース部、57cはアノード電極、57bはカソード電
極で、透明電極処理を施されたガラス管57dとベース
部57aとの内部にキセノンガスが封入されている。
で、小型の直管をU字型に曲げたものであり、57aは
ベース部、57cはアノード電極、57bはカソード電
極で、透明電極処理を施されたガラス管57dとベース
部57aとの内部にキセノンガスが封入されている。
以上のような構成で、まず小型のキャノン管55(或は
57)を用いた集光の効果について説明すると、第6図
に示すように、キャノン管55から発せられた光は、図
中01〜04の4つの光路を通って被写体を照射する。
57)を用いた集光の効果について説明すると、第6図
に示すように、キャノン管55から発せられた光は、図
中01〜04の4つの光路を通って被写体を照射する。
光路01を通過する光束は直接凸レンズ52aを通過し
て被写体を照射する光で、凸レンズ52aは発光部の大
きさXに対し、発光面〜レンズまでの距離りだけ離れた
位置に構成されており、この配置は本ストロボ装置が利
用されるカメラの置E側の画面内に発光部から出た光が
集光されるようになっている。
て被写体を照射する光で、凸レンズ52aは発光部の大
きさXに対し、発光面〜レンズまでの距離りだけ離れた
位置に構成されており、この配置は本ストロボ装置が利
用されるカメラの置E側の画面内に発光部から出た光が
集光されるようになっている。
本実施例では、大きさXの像が3m先の被写体に撮影レ
ンズの焦点距離f=105闘相当の大きさで略結像する
ように、距離りとレンズ52aのパワー配置がなされて
いる。
ンズの焦点距離f=105闘相当の大きさで略結像する
ように、距離りとレンズ52aのパワー配置がなされて
いる。
光路02を通過する光束は入射部52dからレンズ内に
入射し、レンズの球面52bにより全反射を起こしく屈
折率1.49のプラスチックレンズを用いた場合、略4
2°以上の角度で光が入射した場合、全反射を起こす)
、反射面52cにより反射して球面52bから再び射出
される。
入射し、レンズの球面52bにより全反射を起こしく屈
折率1.49のプラスチックレンズを用いた場合、略4
2°以上の角度で光が入射した場合、全反射を起こす)
、反射面52cにより反射して球面52bから再び射出
される。
この時、球面52bは入射部52dと共に凸レンズを構
成して光束を集光する役目と、全反射時に角度の異なる
OA、OBの光束を同一方向に向ける役目をもっている
。
成して光束を集光する役目と、全反射時に角度の異なる
OA、OBの光束を同一方向に向ける役目をもっている
。
光路03を通過する光束は入射部52dから入射して反
射面52cで反射して球面52bで再び全反射して、5
2d〜52bというように出力される。この光束も前述
の光路02を通過する光束と同じように、凸レンズ効果
と全反射時の方向矯正効果で幅の狭い角度で被写体に射
出される。
射面52cで反射して球面52bで再び全反射して、5
2d〜52bというように出力される。この光束も前述
の光路02を通過する光束と同じように、凸レンズ効果
と全反射時の方向矯正効果で幅の狭い角度で被写体に射
出される。
光路04を通過する光束は、入射部52dの間口付近よ
りレンズに入射して、反射面52gで反射した後、球面
52bより出力される。この時も、入射部52dと球面
52bが凸レンズの役目をし、反射面52gも集光の役
割を果たしている。
りレンズに入射して、反射面52gで反射した後、球面
52bより出力される。この時も、入射部52dと球面
52bが凸レンズの役目をし、反射面52gも集光の役
割を果たしている。
第7図に、被写体距離3m上の平面に向けて、上記2つ
の発光ユニットにより照明した時の光の集光度を示す。
の発光ユニットにより照明した時の光の集光度を示す。
図中、破線等で示す大きさがf=38mm、70mm、
105mmの時の撮影される範囲を示したもので、
円柱で示しているのが集光レンズ52.キセノン管55
から成る置E側の発光ユニットから出力された光、角柱
で示しているのが反射笠53、キセノン管54WIDE
側の発光ユニットから出力された光で、高さは光の強さ
を表している。
105mmの時の撮影される範囲を示したもので、
円柱で示しているのが集光レンズ52.キセノン管55
から成る置E側の発光ユニットから出力された光、角柱
で示しているのが反射笠53、キセノン管54WIDE
側の発光ユニットから出力された光で、高さは光の強さ
を表している。
上記図で理解できるように、直管タイプのWIDE側の
発光ユニットから出力された光のうち、f=38mrn
の画面内に入射しているのは、全体の約38%程度であ
るが、ルーム効果、或は中間焦点距離のむらのない配光
に効果を出している。
発光ユニットから出力された光のうち、f=38mrn
の画面内に入射しているのは、全体の約38%程度であ
るが、ルーム効果、或は中間焦点距離のむらのない配光
に効果を出している。
第7図に示す円柱と角柱の体積は、0.65:1と円柱
の体積(総発光量)の方が小さいが、中央の照度(高さ
)は逆に8=lと置E側(円柱側)の発光ユニットの方
が大きくなっている(ガイドナンバ比はF丁=1)。
の体積(総発光量)の方が小さいが、中央の照度(高さ
)は逆に8=lと置E側(円柱側)の発光ユニットの方
が大きくなっている(ガイドナンバ比はF丁=1)。
このように、小型で小出力の発光管でも十分な集光作用
を持たせる事によって置E側の画面に対しては、十分な
光量(ガイドナンバ)を与えることが可能となる。
を持たせる事によって置E側の画面に対しては、十分な
光量(ガイドナンバ)を与えることが可能となる。
具体的には、f =38mm (F3.5 ) 〜f
= l O5mm(F6)のズームカメラに上記実施例
のようなストロボ装置を付けた場合、WIDε側のガイ
ドナンバを「10」とすると、置E側は「28」となり
、WIDE側では約3mまで、置E側では約5mまで、
撮影が可能となる。
= l O5mm(F6)のズームカメラに上記実施例
のようなストロボ装置を付けた場合、WIDε側のガイ
ドナンバを「10」とすると、置E側は「28」となり
、WIDE側では約3mまで、置E側では約5mまで、
撮影が可能となる。
次に、上記キセノン管55によって生じる照明むらを改
善するための構造について第4図を用いて説明する。
善するための構造について第4図を用いて説明する。
4つの隔壁を持つ豆球タイプのキャノン管55の場合、
照明むらが出る為、輝度の高い発光部分の光が入射する
入射部52dの入射面には凹レンズ52eを形成しく集
光力を若干弱める為)、輝度の低い発光部分の光が入射
する入射面52dには凸レンズ52fを形成しく集光力
を若干強める為)、これらをなめらかな面でつなぐこと
により、上記照明むらを改善することができる。
照明むらが出る為、輝度の高い発光部分の光が入射する
入射部52dの入射面には凹レンズ52eを形成しく集
光力を若干弱める為)、輝度の低い発光部分の光が入射
する入射面52dには凸レンズ52fを形成しく集光力
を若干強める為)、これらをなめらかな面でつなぐこと
により、上記照明むらを改善することができる。
また、上記形状にすることにより、発光輝度の高い部分
、すなわち高温となる部分から、プラスチックにて成る
集光レンズ52を遠ざけることにもなり(第3図β〉m
)、コンパクト化を達成しつつ熱により該集光レンズ5
2が侵されるのを防ぐ効果も得られる。
、すなわち高温となる部分から、プラスチックにて成る
集光レンズ52を遠ざけることにもなり(第3図β〉m
)、コンパクト化を達成しつつ熱により該集光レンズ5
2が侵されるのを防ぐ効果も得られる。
第8図は前述と同様に照明むらを無くすことのできる他
の構造例を示す図であり、発光体155に均一化レンズ
152をかぶせ、前述と同じ効果を得ようとするもので
あり、これにより輝度むらのある発光体155が、照明
むらを生じないレンズ発光体となる。
の構造例を示す図であり、発光体155に均一化レンズ
152をかぶせ、前述と同じ効果を得ようとするもので
あり、これにより輝度むらのある発光体155が、照明
むらを生じないレンズ発光体となる。
第9図は、第5図に示した0字型のキセノン管57に、
同様の効果のある入射面70a、70bを持つ均一化レ
ンズ70をかぶせ、照明むらを解消できる構成にした例
を示すものである。
同様の効果のある入射面70a、70bを持つ均一化レ
ンズ70をかぶせ、照明むらを解消できる構成にした例
を示すものである。
次に、WIDE側配光な有する発光ユニット(キャノン
管549反射笠53)と置E側配光を有する発光ユニッ
ト(キセノン管55.集光レンズ52)の配光例につい
て、第9図(a) (b)及び第10図を用いて説明す
る。
管549反射笠53)と置E側配光を有する発光ユニッ
ト(キセノン管55.集光レンズ52)の配光例につい
て、第9図(a) (b)及び第10図を用いて説明す
る。
第10図(a)と第11[1の配光を所定の比率で重ね
合わせた総合の配光な第12図に示す。第12図の■は
WIED側配光の比率が大きい状態(それぞれの光量比
率を可変の結果)、■は逆に置E側配光の比率が大きい
状態、■はその中間の状態を示している。
合わせた総合の配光な第12図に示す。第12図の■は
WIED側配光の比率が大きい状態(それぞれの光量比
率を可変の結果)、■は逆に置E側配光の比率が大きい
状態、■はその中間の状態を示している。
第12図の■〜◎に示すように、配光比率を可変するこ
とで、総合の配光が可変するが、WIDE側と置E側の
両方の光によって総合の配光を形成している部分と、W
IDE側の光のみの部分との境界付近で急激に光量の増
減が出来る。例えば、カラーネガフィルムの様にフィル
ムのラチチュードが比較的広い場合、これでも実用上問
題はないが、ポジフィルムや電子カメラに使用されるC
CD撮像素子の様に、ラチチュードが狭いものに使用し
た場合、照射むらの原因となる。
とで、総合の配光が可変するが、WIDE側と置E側の
両方の光によって総合の配光を形成している部分と、W
IDE側の光のみの部分との境界付近で急激に光量の増
減が出来る。例えば、カラーネガフィルムの様にフィル
ムのラチチュードが比較的広い場合、これでも実用上問
題はないが、ポジフィルムや電子カメラに使用されるC
CD撮像素子の様に、ラチチュードが狭いものに使用し
た場合、照射むらの原因となる。
θ
そこで、第i o (b)と第11図の配光な重ね合へ
わせたものが、第13図の■〜◎の配光である。
第10図(b)ではWIDE側配光において置Hの光が
重ね合わされる部分の光量を減じ、重ね合わせた時の配
光がスムーズに変化する様に設定され、照射むらを解消
するようにしている。
重ね合わされる部分の光量を減じ、重ね合わせた時の配
光がスムーズに変化する様に設定され、照射むらを解消
するようにしている。
第14図は本発明の他の実施例装置を備えたカメラを示
すものである。
すものである。
第14図(a) (b) (c)において、1はカメラ
本体、2はズームレンズ鏡筒で、撮影レンズ2a2bを
所定の位置に制御する。3はストロボ装置で、ガイド部
3aにより、常時はカメラ本体lに収納され、撮影時は
図のように撮影レンズ2a。
本体、2はズームレンズ鏡筒で、撮影レンズ2a2bを
所定の位置に制御する。3はストロボ装置で、ガイド部
3aにより、常時はカメラ本体lに収納され、撮影時は
図のように撮影レンズ2a。
2bから遠く離れる方向に突出する構造となっている。
ストロボ装置3は図中A、Bで示す2つの発光ユニット
から成り、発光ユニットA(前記実施例におけるキャノ
ン管541反射笠53に相当する)の画角は撮影レンズ
のWIDE端に略合せてあり、発光ユニットB(前記実
施例におけるキャノン管55.集光レンズ52に相当す
る)の画角は撮影レンズの置E端に略を合せである。発
光ユニットAには、WIDE用反射笠3d、WIDE用
レンズ3c、キセノン管3fが配置されており、発光ユ
ニットBには、置E用レンズ3b、置E用反射笠3e、
キセノン管3gが配置されており、これら発光ユニット
A、Bは撮影レンズの焦点距離(さらには外界の明るさ
、被写体距離)を基に制御され(詳細は後述)、それぞ
れ適正な比率で発光する。
から成り、発光ユニットA(前記実施例におけるキャノ
ン管541反射笠53に相当する)の画角は撮影レンズ
のWIDE端に略合せてあり、発光ユニットB(前記実
施例におけるキャノン管55.集光レンズ52に相当す
る)の画角は撮影レンズの置E端に略を合せである。発
光ユニットAには、WIDE用反射笠3d、WIDE用
レンズ3c、キセノン管3fが配置されており、発光ユ
ニットBには、置E用レンズ3b、置E用反射笠3e、
キセノン管3gが配置されており、これら発光ユニット
A、Bは撮影レンズの焦点距離(さらには外界の明るさ
、被写体距離)を基に制御され(詳細は後述)、それぞ
れ適正な比率で発光する。
置E用レンズ3bは離面3hがアルミ蒸着された反射面
となっており、直管タイプのキャノン管3gよりの置E
用レンズ3bの画角に入射しない角度からの光を前面の
透明面3にの臨界角をつかって全反射させ、反斜面3h
で再反射させて、置E用レンズ3bの画角に入るように
構成しである。又、発光ユニットA、Bはそれぞれ規定
の角度θだけ傾けてレイアウトしてあり、発光方向が後
述の配光特性の図に示すように、撮影レンズ光軸と発光
ユニットAの光軸とは、例えば1mの被写体距離上で一
致するように、また発光ユニットBの光軸と撮影レンズ
光軸とは、例えば3mの被写体距離上で一致するように
設定しである。
となっており、直管タイプのキャノン管3gよりの置E
用レンズ3bの画角に入射しない角度からの光を前面の
透明面3にの臨界角をつかって全反射させ、反斜面3h
で再反射させて、置E用レンズ3bの画角に入るように
構成しである。又、発光ユニットA、Bはそれぞれ規定
の角度θだけ傾けてレイアウトしてあり、発光方向が後
述の配光特性の図に示すように、撮影レンズ光軸と発光
ユニットAの光軸とは、例えば1mの被写体距離上で一
致するように、また発光ユニットBの光軸と撮影レンズ
光軸とは、例えば3mの被写体距離上で一致するように
設定しである。
このように配置すると、配光の配分だけでなく、距離に
よる要素によっても配分を決定することができる。また
、より集光度の強い置E側の発光ユニットBを撮影レン
ズ光軸から遠い方向にレイアウトしたことにより、人間
の網膜に当った光がフィルムに写る、所謂赤目現象が起
きにくくなる。
よる要素によっても配分を決定することができる。また
、より集光度の強い置E側の発光ユニットBを撮影レン
ズ光軸から遠い方向にレイアウトしたことにより、人間
の網膜に当った光がフィルムに写る、所謂赤目現象が起
きにくくなる。
尚第14図中、3Jは後述するストロボ用回路、4はフ
ァインダ、5はレリーズボタンである。
ァインダ、5はレリーズボタンである。
第15図は前記発光ユニットA、Bを有したカメラの動
作を示すフローチャートである。
作を示すフローチャートである。
撮影者がカメラを構えて、レリーズボタン5を半押し状
態にすると、まず公知の測光回路により被写界の輝度レ
ベルの判定が行われ、次いでこの結果(測光データ)が
ラッチされ、その後被写界の明暗あるいは逆光シーンの
有無が判別され、撮影にストロボ装置が必要であれば、
ストロボ装置の充電が開始される。この後測距が行われ
、その結果(測距データ)がラッチされる。
態にすると、まず公知の測光回路により被写界の輝度レ
ベルの判定が行われ、次いでこの結果(測光データ)が
ラッチされ、その後被写界の明暗あるいは逆光シーンの
有無が判別され、撮影にストロボ装置が必要であれば、
ストロボ装置の充電が開始される。この後測距が行われ
、その結果(測距データ)がラッチされる。
次に、レンズ鏡筒から出力されている現状の撮影レンズ
の焦点距離であるズームデーク(さらには前記測光、測
距データ)に基づいて、後述のように発光ユニットA、
Bの光量比率(配光比率)が決定され、同時に発光タイ
ミングがメモリされる。その後、公知の表示手段により
各種の撮影モードの表示等がなされ、レリーズボタン5
がさらに押し込まれるのを期待する状態となる。
の焦点距離であるズームデーク(さらには前記測光、測
距データ)に基づいて、後述のように発光ユニットA、
Bの光量比率(配光比率)が決定され、同時に発光タイ
ミングがメモリされる。その後、公知の表示手段により
各種の撮影モードの表示等がなされ、レリーズボタン5
がさらに押し込まれるのを期待する状態となる。
撮影者がレリーズボタン5をさらに押込むと、前述の測
距信号に基づいて撮影レンズの距離調節が行われ、その
後公知のシャッタ手段によりシャッタ羽根が開口される
。
距信号に基づいて撮影レンズの距離調節が行われ、その
後公知のシャッタ手段によりシャッタ羽根が開口される
。
前記決定されたストロボの配光比による総合のガイドナ
ンバ(GNo)を被写体距離で割った開口径までシャッ
タが開口した時点で、発光ユニットA、Bがそれぞれ決
められたタイミングで発光し、その後、適正露光完信号
又は打切り時間を示す信号が入力されると、シャッタは
閉じ、公知の巻上げ機構によりフィルム1駒分の巻上げ
が行われ、再び第15図のスタートの状態に戻る。
ンバ(GNo)を被写体距離で割った開口径までシャッ
タが開口した時点で、発光ユニットA、Bがそれぞれ決
められたタイミングで発光し、その後、適正露光完信号
又は打切り時間を示す信号が入力されると、シャッタは
閉じ、公知の巻上げ機構によりフィルム1駒分の巻上げ
が行われ、再び第15図のスタートの状態に戻る。
第16図(a) (b) (c)は、前述のズームデー
タ(焦点距離)、測光データ(被写界輝度)、測距デー
タ(被写体距離)によって発光ユニットA。
タ(焦点距離)、測光データ(被写界輝度)、測距デー
タ(被写体距離)によって発光ユニットA。
Bの光量比率(配光比)を決定する例を示すもので、第
16図(a)は被写界が比較的暗い場合、第16図(b
)は被写界がストロボ発光レベルぎりぎりで比較的間る
い場合、第16図(c)は被写界が明るいが逆光シーン
である場合のそれぞれの発光ユニットA、Bの発光量の
割合を示している。
16図(a)は被写界が比較的暗い場合、第16図(b
)は被写界がストロボ発光レベルぎりぎりで比較的間る
い場合、第16図(c)は被写界が明るいが逆光シーン
である場合のそれぞれの発光ユニットA、Bの発光量の
割合を示している。
因に、発光ユニットAのフル発光時のガイドナンバは「
101位に、発光ユニットBのフル発光時のガイドナン
バは「28」位に設定してあり、撮影レンズはWIDE
端でF3.5 、置E端でF6.5程度、NOMALは
その中間位、又遠距離とは5m以上、連中距離とは3.
5m位、中距離は2m位、近距離は1m位、至近は0.
88m以下である。
101位に、発光ユニットBのフル発光時のガイドナン
バは「28」位に設定してあり、撮影レンズはWIDE
端でF3.5 、置E端でF6.5程度、NOMALは
その中間位、又遠距離とは5m以上、連中距離とは3.
5m位、中距離は2m位、近距離は1m位、至近は0.
88m以下である。
以上のような条件で本実施例には、次のような考え方が
盛り込まれている。
盛り込まれている。
(I)撮影レンズの焦点距離がどの位置であっても、近
距離撮影時にはWIDE側の発光ユニットAがメインに
発光する。(発光ユニットBがメインだとパララックス
が生じて、照射むら(配光むら)となる為、又発光ユニ
ットAはガイドナンバが低いが被写体距離が近ければ、
置E側(F6.5)でも十分な露光が得られる)(II
)被写界輝度がある程度ある場合は、ストロボガイドナ
ンバを少し落して(発光ユニットAの発光比率を上げて
)カメラの絞りをできるだけ開けた状態で撮影する。(
これは、主被写体と従被写体の輝度比を低くすることに
なり、ストロボ撮影で背景が暗くなってしまうのを防ぐ
)(III)基本的にはWIDE側では発光ユニットA
、置E側では発光ユニットBを発光させ、中間域ではそ
の画角に合せた発光比をとる。
距離撮影時にはWIDE側の発光ユニットAがメインに
発光する。(発光ユニットBがメインだとパララックス
が生じて、照射むら(配光むら)となる為、又発光ユニ
ットAはガイドナンバが低いが被写体距離が近ければ、
置E側(F6.5)でも十分な露光が得られる)(II
)被写界輝度がある程度ある場合は、ストロボガイドナ
ンバを少し落して(発光ユニットAの発光比率を上げて
)カメラの絞りをできるだけ開けた状態で撮影する。(
これは、主被写体と従被写体の輝度比を低くすることに
なり、ストロボ撮影で背景が暗くなってしまうのを防ぐ
)(III)基本的にはWIDE側では発光ユニットA
、置E側では発光ユニットBを発光させ、中間域ではそ
の画角に合せた発光比をとる。
第17図は本実施例における主要部分の回路構成例を示
すものである。
すものである。
図中、10はカメラ全体の電源として使用される電源電
池、11は公知のD C/D Cコンバータ回路、19
は主キャパシタであり、D C/D Cコンバータ回路
11により電源電池1oの電圧が昇圧され、主キャパシ
タ19への充電が行われる。
池、11は公知のD C/D Cコンバータ回路、19
は主キャパシタであり、D C/D Cコンバータ回路
11により電源電池1oの電圧が昇圧され、主キャパシ
タ19への充電が行われる。
18.22はキセノン管で、キセノン管18は、WID
Eの画角に設定された発光ユニットA内のキセノン管3
fに対応し、キセノン管22は、置Eの画角に設定され
た発光ユニットB内のキセノン管3gに対応する。又キ
ャノン管18.22は、主キャパシタ19に並列に接続
され、主キャパシタ19に蓄積されたエネルギを放電し
て、発光動作を行う。キャノン管22には副キャパシタ
21が並列に接続され、該キセノン管22と副キャパシ
タ21の並列接続体は、ダイオード20を介して前記主
キャパシタ19に並列に接続されている。
Eの画角に設定された発光ユニットA内のキセノン管3
fに対応し、キセノン管22は、置Eの画角に設定され
た発光ユニットB内のキセノン管3gに対応する。又キ
ャノン管18.22は、主キャパシタ19に並列に接続
され、主キャパシタ19に蓄積されたエネルギを放電し
て、発光動作を行う。キャノン管22には副キャパシタ
21が並列に接続され、該キセノン管22と副キャパシ
タ21の並列接続体は、ダイオード20を介して前記主
キャパシタ19に並列に接続されている。
ダイオード20は、D C/D Cコンバータ回路11
若しくは主キャパシタ19から、副キャパシタ21とキ
セノン管22の並列接続体へ電流が流れる向きに接続さ
れている。
若しくは主キャパシタ19から、副キャパシタ21とキ
セノン管22の並列接続体へ電流が流れる向きに接続さ
れている。
32.33はそれぞれ公知の第1.第2のトリガ回路で
、トリガ用キャパシタ、トリガトランス、スイッチング
用サイリスク等で構成されている。29は機械的或は電
気的なシンクロスイッチ、30は前記シンクロスイッチ
29のオンによりトリガ信号を発生するトリガ信号発生
回路である。31は遅延回路、34は演算回路である。
、トリガ用キャパシタ、トリガトランス、スイッチング
用サイリスク等で構成されている。29は機械的或は電
気的なシンクロスイッチ、30は前記シンクロスイッチ
29のオンによりトリガ信号を発生するトリガ信号発生
回路である。31は遅延回路、34は演算回路である。
前記トリガ信号発生回路30にトリガ信号が発生するこ
とにより、第1のトリガ回路32が起動すると共に、遅
延回路31の遅延タイマがスタートする。一方、演算回
路34は前述したズーム情報等に基づき発光ユニットB
の発光タイミングを決定するが、これに基づき遅延回路
31の遅延時間が設定される構成となっている。
とにより、第1のトリガ回路32が起動すると共に、遅
延回路31の遅延タイマがスタートする。一方、演算回
路34は前述したズーム情報等に基づき発光ユニットB
の発光タイミングを決定するが、これに基づき遅延回路
31の遅延時間が設定される構成となっている。
次に、前記第15図及び第17図を用いてストロボ撮影
時の動作について説明する。
時の動作について説明する。
前記測光データの結果、ストロボ装置を使用する場合、
D C/D Cコンバータ回路11に充電信号が発生し
、主キャパシタ19への充電が行われる。同時に、副キ
ャパシタ21にもダイオード20を介して充電が行われ
る。充電が完了し、撮影者が前述の如きレリーズ操作を
行うと、シャッタが総合ガイドナンバに基ついて計算さ
れた開口値まで開口した時点でシンクロスイッチ29が
閉成され、トリガ信号発生回路30にトリガ信号が発生
すると、第1のトリガ回路32が起動し、キセノン管1
8は主キャパシタ19の電荷を消費して発光を開始する
。同時に、遅延回路31の遅延タイマがスタートする。
D C/D Cコンバータ回路11に充電信号が発生し
、主キャパシタ19への充電が行われる。同時に、副キ
ャパシタ21にもダイオード20を介して充電が行われ
る。充電が完了し、撮影者が前述の如きレリーズ操作を
行うと、シャッタが総合ガイドナンバに基ついて計算さ
れた開口値まで開口した時点でシンクロスイッチ29が
閉成され、トリガ信号発生回路30にトリガ信号が発生
すると、第1のトリガ回路32が起動し、キセノン管1
8は主キャパシタ19の電荷を消費して発光を開始する
。同時に、遅延回路31の遅延タイマがスタートする。
該タイマのカウントアツプにより遅延回路31からHレ
ベルの信号が出力されると、第2のトリガ回路33が起
動し、キャノン管22はダイオード20を介して主キャ
パシタ19の電荷を消費して発光する。第18図にこの
時の発光ユニットA、Bの発光波形の一例を示している
。
ベルの信号が出力されると、第2のトリガ回路33が起
動し、キャノン管22はダイオード20を介して主キャ
パシタ19の電荷を消費して発光する。第18図にこの
時の発光ユニットA、Bの発光波形の一例を示している
。
このようにして、キャノン管18が発光を開始しキセノ
ン管22が発光するまでの間に、主キャパシタ19の両
端電圧は徐々に低下して行く。
ン管22が発光するまでの間に、主キャパシタ19の両
端電圧は徐々に低下して行く。
般にキャノン管はアノードとカソード電極間に十分な電
圧が印加されていないと発光を開始しない。しかし本構
成においては、副キャパシタ21にはダイオード20を
介してキャノン管18が発光する以前の充電電圧が蓄え
られると共に、キャノン管18が発光後もダイオード2
0の逆流防止作用により放電されることなく初期の電圧
が該副キャパシタ21には維持される為、遅延時間経過
後、主キャパシタ19の電圧が低下してもキャノン管2
2には初期の電圧が印加されており、確実に発光が可能
である。
圧が印加されていないと発光を開始しない。しかし本構
成においては、副キャパシタ21にはダイオード20を
介してキャノン管18が発光する以前の充電電圧が蓄え
られると共に、キャノン管18が発光後もダイオード2
0の逆流防止作用により放電されることなく初期の電圧
が該副キャパシタ21には維持される為、遅延時間経過
後、主キャパシタ19の電圧が低下してもキャノン管2
2には初期の電圧が印加されており、確実に発光が可能
である。
キセノン管18とキセノン管22は、同一の主キャパシ
タ19の電荷がキセノン管18とキセノン管22のイン
ピーダンスで決まる比率で分割され、発光することにな
る。そこで、例えば遅延時間が長い場合、主キャパシタ
19の電荷はその大半がキセノン管18で消費される。
タ19の電荷がキセノン管18とキセノン管22のイン
ピーダンスで決まる比率で分割され、発光することにな
る。そこで、例えば遅延時間が長い場合、主キャパシタ
19の電荷はその大半がキセノン管18で消費される。
一方、遅延時間が短い場合は、キャノン管18の比率が
小さくなる。
小さくなる。
ここで、副キャパシタ21の容量が大きい場合、遅延時
間の可変による光量比率の変化が小さくなるが、副キャ
パシタ21はキセノン管22にトリガがかかり発光を開
始するまでの間、電圧を維持できれば良いため、無視で
きる程度の小さな容量で良い。
間の可変による光量比率の変化が小さくなるが、副キャ
パシタ21はキセノン管22にトリガがかかり発光を開
始するまでの間、電圧を維持できれば良いため、無視で
きる程度の小さな容量で良い。
以上述べたように、演算回路34によって遅延時間を可
変することにより、発光ユニットAとBの光量比を可変
することができる。この時光量比は、キセノン管18の
み発光させる状態から、キセノン管18とキセノン管2
2がある光量比で発光する状態を経て、キャノン管22
のみが発光する状態まで可変する。尚この時のズームデ
ータが置E端側或はWI DE端側であった場合には、
それぞれに対応した発光ユニットのみが選択され、発光
することになる。
変することにより、発光ユニットAとBの光量比を可変
することができる。この時光量比は、キセノン管18の
み発光させる状態から、キセノン管18とキセノン管2
2がある光量比で発光する状態を経て、キャノン管22
のみが発光する状態まで可変する。尚この時のズームデ
ータが置E端側或はWI DE端側であった場合には、
それぞれに対応した発光ユニットのみが選択され、発光
することになる。
本実施例によれば、短焦点用の発光ユニットと長焦点用
の発光ユニットを有し、該2つの発光ユニットの光量比
率を変えることにより、連続的に配光を切換えることの
できるストロボ装置を提供しようとするものであり、長
焦点用の発光管を小型のものとして、該装置が配置され
る機器(実施例ではカメラ)のコンパクトさを損わない
まま集光効率を向上させ、短焦点側の発光管は集光性よ
りも発光量の多いものを使用することにより、コンパク
トでより広範囲の配光切換えが可能となる。
の発光ユニットを有し、該2つの発光ユニットの光量比
率を変えることにより、連続的に配光を切換えることの
できるストロボ装置を提供しようとするものであり、長
焦点用の発光管を小型のものとして、該装置が配置され
る機器(実施例ではカメラ)のコンパクトさを損わない
まま集光効率を向上させ、短焦点側の発光管は集光性よ
りも発光量の多いものを使用することにより、コンパク
トでより広範囲の配光切換えが可能となる。
また第2の利点として、前記2種類の発光管を使用する
ことにより、容易に発光管のインビーグンス差を設ける
ことが可能となり、前記光量比率を変える為の時系列発
光時に比較的安定的に発光の切換えるができる。
ことにより、容易に発光管のインビーグンス差を設ける
ことが可能となり、前記光量比率を変える為の時系列発
光時に比較的安定的に発光の切換えるができる。
すなわち、長焦点用の小型の発光管はインピーダンスが
低く、短焦−α用の大きな発光管はインピーダンスが高
い為、両者を混合して発光させる中間焦点距離において
は、先に短焦点用のインピーダンスの高い発光管を発光
させ、配光状態より演算された規定時間後、インピーダ
ンスの低い長焦点用の発光管にトリガなかけることによ
り、以降はインピーダンスの低い長焦点側の発光管に主
に電流を供給することができ、簡単な駆動回路構成で精
度良く、配光なコントロールすることが可能となる。
低く、短焦−α用の大きな発光管はインピーダンスが高
い為、両者を混合して発光させる中間焦点距離において
は、先に短焦点用のインピーダンスの高い発光管を発光
させ、配光状態より演算された規定時間後、インピーダ
ンスの低い長焦点用の発光管にトリガなかけることによ
り、以降はインピーダンスの低い長焦点側の発光管に主
に電流を供給することができ、簡単な駆動回路構成で精
度良く、配光なコントロールすることが可能となる。
さらに第3の利点として、短焦点側の発光ユニットは発
光管が比較的大きい為、コンパクトな形態の照明装置と
しては、効率の良い集光ができないのであるが、画角の
中央部に光が集まらない方が前記中間域の配光がむらな
くきれいになる点、また、短焦点側であると画角外に飛
んだ光もルーム効果(画角外の物体に当ってその反射光
で間接的に画角内を照明すること)をある程度発揮でき
ることから、影の出にくい、むらの少ない照明が期待で
きる。
光管が比較的大きい為、コンパクトな形態の照明装置と
しては、効率の良い集光ができないのであるが、画角の
中央部に光が集まらない方が前記中間域の配光がむらな
くきれいになる点、また、短焦点側であると画角外に飛
んだ光もルーム効果(画角外の物体に当ってその反射光
で間接的に画角内を照明すること)をある程度発揮でき
ることから、影の出にくい、むらの少ない照明が期待で
きる。
更に第4の利点として、比較的大きな直管タイプの発光
管は製造コストが少なくて済み、全体のコストダウンに
つながるという効果もある。
管は製造コストが少なくて済み、全体のコストダウンに
つながるという効果もある。
(発明と実施例の対応)
本実施例において、キセノン管55,3fが本発明の第
1の発光管に、キャノン管54.3gが第2の発光管に
、反射笠53,3dが第1の光学系に、集光レンズ52
1反射笠3eが第2の光学系に、演算回路34.遅延回
路31が配光切換制御手段に、それぞれ相当する。
1の発光管に、キャノン管54.3gが第2の発光管に
、反射笠53,3dが第1の光学系に、集光レンズ52
1反射笠3eが第2の光学系に、演算回路34.遅延回
路31が配光切換制御手段に、それぞれ相当する。
(発明の効果)
以上説明したように、本発明によれば、第1の発光管及
び該第1の発光管よりの光を照明する第1の光学系を有
し、比較的広い配光性を持つ第1の発光ユニット、前記
第1の発光管の発する光量よりも少ない光量を発する第
2の発光管及び該第2の発光管よりの光を照明する第2
の光学系を有し、比較的集光性の高い第2の発光ユニッ
トの少なくとも2つの発光ユニットと、外部入力される
配光切換え信号に応じて、前記いずれか一方の発光ユニ
ットのみを発光させるか、前記第1.第2の発光ユニッ
トの光量比率を変えてそれぞれを発光させるかを制御し
、配光を切換える配光切換制御手段とを備え、以て、ア
ーク長の短い小型の発光管、あるいは内部にしきり板を
施した豆球タイプ等の発光管等を第2の発光管として用
い、発光ユニットの形状、さらにはその前面に配置され
る第2の光学系を小型化し、外部入力される配光切換え
信号に応じて、必要に応じて第2の発光管に比べて比較
的大きな発光エネルギを持つ第1の発光管よりの光と第
2の発光管よりの光を重ね合わせて照明するようにした
から、安価であり、且つ小型で使い易い、配光切換効率
の高い装置を提供可能となる。
び該第1の発光管よりの光を照明する第1の光学系を有
し、比較的広い配光性を持つ第1の発光ユニット、前記
第1の発光管の発する光量よりも少ない光量を発する第
2の発光管及び該第2の発光管よりの光を照明する第2
の光学系を有し、比較的集光性の高い第2の発光ユニッ
トの少なくとも2つの発光ユニットと、外部入力される
配光切換え信号に応じて、前記いずれか一方の発光ユニ
ットのみを発光させるか、前記第1.第2の発光ユニッ
トの光量比率を変えてそれぞれを発光させるかを制御し
、配光を切換える配光切換制御手段とを備え、以て、ア
ーク長の短い小型の発光管、あるいは内部にしきり板を
施した豆球タイプ等の発光管等を第2の発光管として用
い、発光ユニットの形状、さらにはその前面に配置され
る第2の光学系を小型化し、外部入力される配光切換え
信号に応じて、必要に応じて第2の発光管に比べて比較
的大きな発光エネルギを持つ第1の発光管よりの光と第
2の発光管よりの光を重ね合わせて照明するようにした
から、安価であり、且つ小型で使い易い、配光切換効率
の高い装置を提供可能となる。
第1図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2図は第1
図図示置EE集光ユニットの論面図、第3図は第2図図
示装置の正面図、第4図は第2図図示キャノン管の斜視
図、第5図は第4図図示キャノン管とは異なる小型のキ
ャノン管の斜視図、第6図は第2図図示置EE集光ユニ
ットにおける投射光路な示す図、第7図は第3図図示の
各発光部よりの光の集光度を示す図、第8図は第4図図
示キャノン管の持つ輝度むらを防止する構成の他の例を
示す図、第9図は第5図図示キセノン管が採用されキセ
だ場合の輝度むらを防止する為の構成を示す図、第10
図(a)は第2図図示のWIDE側発光ユニットの配光
例を示す図、第10図(b)は第10図(a)の配光の
改良例を示す図、第11図は第2図図示置E側突発光ユ
ニツト配光例を示す図、第12図は第1O図(a)と第
11図の配光な重ね合わせた状態を示す図、第13図は
第10図(b)と第11図の配光を重ね合わせた状態を
示す図、第14図(a) (b) (c)は本発明の他
の実施例装置を備えたカメラの上面及び正面並びに側面
を示す図、第15図は第1図或は第2図図示装置を用い
たカメラの動作を示すフローチャート、第16図(a)
(b) (c)はズームデータ、測光データ、測距デ
ータによって発光ユニットA、Bの光量比率光ユニット
の発光波形の一例を示す図、第19図は本発明の理解を
助けるための図である。 31・・・・・・遅延回路、34・・・・・・演算回路
、3f。 3g、54.55・・−・−キセノン管、3e、3d。 53・・・・・・反射笠、52・・・・・・集光レンズ
。
図図示置EE集光ユニットの論面図、第3図は第2図図
示装置の正面図、第4図は第2図図示キャノン管の斜視
図、第5図は第4図図示キャノン管とは異なる小型のキ
ャノン管の斜視図、第6図は第2図図示置EE集光ユニ
ットにおける投射光路な示す図、第7図は第3図図示の
各発光部よりの光の集光度を示す図、第8図は第4図図
示キャノン管の持つ輝度むらを防止する構成の他の例を
示す図、第9図は第5図図示キセノン管が採用されキセ
だ場合の輝度むらを防止する為の構成を示す図、第10
図(a)は第2図図示のWIDE側発光ユニットの配光
例を示す図、第10図(b)は第10図(a)の配光の
改良例を示す図、第11図は第2図図示置E側突発光ユ
ニツト配光例を示す図、第12図は第1O図(a)と第
11図の配光な重ね合わせた状態を示す図、第13図は
第10図(b)と第11図の配光を重ね合わせた状態を
示す図、第14図(a) (b) (c)は本発明の他
の実施例装置を備えたカメラの上面及び正面並びに側面
を示す図、第15図は第1図或は第2図図示装置を用い
たカメラの動作を示すフローチャート、第16図(a)
(b) (c)はズームデータ、測光データ、測距デ
ータによって発光ユニットA、Bの光量比率光ユニット
の発光波形の一例を示す図、第19図は本発明の理解を
助けるための図である。 31・・・・・・遅延回路、34・・・・・・演算回路
、3f。 3g、54.55・・−・−キセノン管、3e、3d。 53・・・・・・反射笠、52・・・・・・集光レンズ
。
Claims (1)
- (1)第1の発光管及び該第1の発光管よりの光を照明
する第1の光学系を有し、比較的広い配光性を持つ第1
の発光ユニット、前記第1の発光管の発する光量よりも
少ない光量を発する第2の発光管及び該第2の発光管よ
りの光を照明する第2の光学系を有し、比較的集光性の
高い第2の発光ユニットの少なくとも2つの発光ユニッ
トと、外部入力される配光切換え信号に応じて、前記い
ずれか一方の発光ユニットのみを発光させるか、前記第
1、第2の発光ユニットの光量比率を変えてそれぞれを
発光させるかを制御し、配光を切換える配光切換制御手
段とを備えた配光切換え可能な照明装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63288804A JP2641171B2 (ja) | 1988-11-17 | 1988-11-17 | カメラの閃光発光装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63288804A JP2641171B2 (ja) | 1988-11-17 | 1988-11-17 | カメラの閃光発光装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02146027A true JPH02146027A (ja) | 1990-06-05 |
| JP2641171B2 JP2641171B2 (ja) | 1997-08-13 |
Family
ID=17734949
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63288804A Expired - Fee Related JP2641171B2 (ja) | 1988-11-17 | 1988-11-17 | カメラの閃光発光装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP2641171B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2002350939A (ja) * | 2001-05-29 | 2002-12-04 | Canon Inc | 照明装置および撮影装置 |
| JP2003021861A (ja) * | 2001-07-06 | 2003-01-24 | Canon Inc | 照明装置および撮影装置 |
| WO2004109387A1 (ja) * | 2003-06-04 | 2004-12-16 | Fujitsu Limited | 携帯情報端末機器 |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5781245A (en) * | 1980-11-03 | 1982-05-21 | Rollei Werke Franke Heidecke | Lighting apparatus |
| JPS58114025A (ja) * | 1981-12-28 | 1983-07-07 | Canon Inc | 閃光撮影装置 |
| JPS59144636U (ja) * | 1983-03-15 | 1984-09-27 | オリンパス光学工業株式会社 | ストロボ装置 |
| JPS60100125A (ja) * | 1983-11-05 | 1985-06-04 | Canon Inc | 閃光装置 |
| JPS63182636U (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-24 | ||
| JPH0268533A (ja) * | 1988-09-02 | 1990-03-08 | West Electric Co Ltd | ストロボ装置 |
-
1988
- 1988-11-17 JP JP63288804A patent/JP2641171B2/ja not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
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| JPS63182636U (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-24 | ||
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|---|---|---|---|---|
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| JP2003021861A (ja) * | 2001-07-06 | 2003-01-24 | Canon Inc | 照明装置および撮影装置 |
| WO2004109387A1 (ja) * | 2003-06-04 | 2004-12-16 | Fujitsu Limited | 携帯情報端末機器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP2641171B2 (ja) | 1997-08-13 |
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