CN107968913B - 显示控制设备、显示控制设备的控制方法和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种显示控制设备、显示控制设备的控制方法和存储介质。摄像元件对由可更换镜头形成的光学图像进行光电转换。测距单元根据来自该摄像元件的用于检测相位差的信号来检测到各被摄体的距离。本体微计算机计算各被摄体的散焦量,按与该散焦量相对应的大小或者(详细或简化的)内容生成各被摄体的调焦引导,并且将该调焦引导以叠加在摄像元件所拍摄到的图像上的方式显示在显示单元上。用户通过参考显示单元的画面,使用调焦环来调整可更换镜头的焦点。
Description
技术领域
本发明涉及一种显示控制设备和显示控制设备的控制方法及存储介质,其中该显示控制设备用于在显示具有焦点调整功能的摄像设备所拍摄到的图像时显示被摄体的聚焦程度。
背景技术
众所周知的技术如下:在摄像设备中,利用专用测距传感器或多个图像传感器来计算被摄体的调焦评价值,并且基于该评价值来显示前焦点/后焦点状态或者被摄体的聚焦偏离程度。这种显示功能被称为调焦辅助功能。
日本特开2011-077900公开了如下的摄像设备,其中在该摄像设备中,附加地显示根据拍摄视野内的人物的面部的聚焦状态而变模糊的面部框,以向用户通知各被摄体的散焦量(即,散焦程度、或者散焦程度的度量、或者与实现聚焦相距多远)。
日本特开2007-329784公开了如下的摄像设备,其中该摄像设备进行以下控制,以容易地对所检测到的多个面部中的任意面部进行手动调焦操作。首先,以闪烁状态显示针对已聚焦面部的面部图标,同时在距离指示器上显示焦点信息和多个面部图标。其次,在实时取景上显示(与面部图标相对应的)多个面部框,并且以闪烁状态显示针对已聚焦面部的面部框。第三,在各面部框的位置处显示距离信息。
近年来,已采用了用于选择拍摄视野内的任意的多个被摄体作为测距对象的技术。例如,将拍摄视野内的任意指定的区域设置为调焦评价值检测区域,并且以重叠方式显示所指定的区域和测距框。然后,获取并显示与调焦评价值检测区域内的被摄体有关的距离信息。该技术使得可以更正确地显示与相对于聚焦状态的焦点偏离量和焦点偏移相关联的聚焦状态的变化。另外,可以通过基于各被摄体的距离和测距位置在调焦操作环的操作方向上进行圆环显示来进行调焦引导显示(focus guide display)。
发明内容
本发明是考虑到上述问题而作出的,并且实现了能够在不损害可视性的情况下适当地向用户提供调焦引导的技术。
为了解决上述问题,本发明的一个方面提供一种显示控制设备,包括:获取单元,用于获取与多个焦点检测区域的聚焦程度有关的信息;以及显示控制单元,用于控制所述多个焦点检测区域中的各焦点检测区域,以将表示包括所述聚焦程度的多个信息的调焦引导以叠加方式显示在摄像单元所拍摄到的实时取景图像上,其中,所述显示控制单元进行控制,以通过将与聚焦程度低的焦点检测区域相对应的调焦引导显得小于与聚焦程度高的焦点检测区域相对应的调焦引导、或者通过在与聚焦程度低的焦点检测区域相对应的调焦引导中不显示所述多个信息至少之一,来进行简化显示。
为了解决上述问题,本发明的另一方面提供一种显示控制设备的控制方法,包括以下步骤:获取步骤,用于获取与多个焦点检测区域的聚焦程度有关的信息;以及控制步骤,用于控制所述多个焦点检测区域中的各焦点检测区域,以将表示包括所述聚焦程度的多个信息的调焦引导以叠加方式显示在摄像单元所拍摄到的实时取景图像上,其中,所述控制步骤包括:进行控制,以通过将与聚焦程度低的焦点检测区域相对应的调焦引导显得小于与聚焦程度高的焦点检测区域相对应的调焦引导、或者通过在与聚焦程度低的焦点检测区域相对应的调焦引导中不显示所述多个信息至少之一,来进行简化显示。
为了解决上述问题,本发明的又一方面提供一种计算机可读存储介质,其存储用于使计算机用作上述显示控制设备的各单元的程序。
根据本发明,可以在不损害可视性的情况下适当地向用户提供调焦引导。
通过以下参考附图对典型实施例的说明,本发明的其它特征将变得更加明显。
包含在说明书中并构成说明书的一部分的附图示出了本发明的实施例,并和说明书一起用来解释本发明的原理。
附图说明
图1是照相机的示意结构框图。
图2A和2B是摄像元件的受光面的像素结构示例。
图3是示出调焦引导显示改变处理的流程图。
图4是示出调焦引导显示改变处理的流程图。
图5A~5C各自示出调焦引导的示例。
图6示出画面转变示例。
图7A~7D各自示出画面转变示例。
具体实施方式
以下将参考附图来详细说明本发明的典型实施例。注意,本发明不限于以下的典型实施例,而且作为代替,可以应用于单镜头反光照相机、镜头一体型紧凑照相机或配备有照相机功能的移动电话。
第一典型实施例
图1是作为应用了根据本发明的显示控制设备的典型实施例的摄像设备的镜头可更换型数字摄像机的示意结构框图。各功能块可以由诸如ASIC或可编程逻辑阵列(PLA)等的硬件来实现,或者可以以诸如CPU或MPU等的可编程处理器执行软件的方式来实现。各功能块还可以由软件和硬件的组合来实现。因此,在以下说明中,即使在将不同的功能块作为操作主体进行描述的情况下,这些功能块也可以利用相同的硬件作为主体来实现。
图1所示的照相机包括照相机本体100和可拆卸地安装在照相机本体100上的可更换镜头102。在照相机本体100的表面上,露出各种操作单元、显示单元120和外部输出单元128。
可更换镜头102是如下的拍摄镜头,其中该拍摄镜头包括诸如调焦透镜、变焦透镜和移位透镜等的多个透镜群、以及光圈。由可更换镜头102形成的被摄体光学图像经由ND滤波器(ND)104入射到摄像元件106上。ND滤波器104是为了减少或调整入射到摄像元件106上的光量而配置的。
摄像元件106具有各自包括光电转换元件的多个像素二维地排列的结构。摄像元件106在各像素中对由可更换镜头102形成的被摄体光学图像进行光电转换,并且A/D转换电路对该图像进行模数转换并将各像素的拍摄图像信号(RAW图像数据)输出至存储器I/F单元108和测距单元110各自。
存储器I/F单元108将从摄像元件106输出的所有像素的RAW图像数据写入存储器112中,并且读出存储器112中所保持的RAW图像数据并将该RAW图像数据输出至图像处理单元114。存储器112具有能够存储多个帧的所有像素的RAW图像数据的容量。
图像处理单元114对从存储器I/F单元108发送来的所有像素的RAW图像数据进行控制所需的图像处理。具体地,图像处理单元114校正由于摄像元件106而产生的电平差。例如,图像处理单元114通过使用位于摄像元件106的有效区域的外侧的OB区域的像素信号来进行该有效区域的像素信号电平的校正,并且通过使用周围像素来进行缺陷像素的校正。图像处理单元114还进行诸如边缘处的光衰减的校正、颜色校正、轮廓增强、噪声降低、伽马校正、去拜尔和压缩等的处理。图像处理单元114对从摄像元件106输入的RAW图像数据进行上述处理,并且以预定的视频图像格式输出处理后的拍摄图像数据。
图形处理单元(GPU)116是用于将各种信息和菜单画面描绘在VRAM中的描绘引擎。GPU 116具有描绘字符串和图形的功能、放大/缩小描绘功能、旋转描绘功能和层合成功能。VRAM包括表示透过度的阿尔法通道。显示用I/F单元118将来自图像处理单元114的图像数据与利用GPU 116所描绘的VRAM上的字符串和图形等叠加,进行调整大小处理,并且将处理后的数据输出至显示单元120。显示单元120用作用于显示从显示用I/F单元118输出的图像数据以确认视角的监视器或取景器。
例如,在放大显示模式有效的情况下,显示用I/F单元118根据来自本体微计算机134的控制信号来对数据的部分区域进行叠加处理和调整大小处理。结果,在放大显示模式中,将比正常模式期间的图像大的图像显示在显示单元120上。在这种状态下,拍摄者可以更正确地进行手动焦点调整。
记录介质I/F单元122是用于从记录介质124读取数据并向记录介质124写入数据的接口。记录介质I/F单元122可以将从图像处理单元114输出的图像数据写入记录介质124中,并且可以从记录介质124读出记录介质124上所记录的图像数据。记录介质124是具有能够记录多项图像数据或运动图像数据的容量的、包括半导体存储器等的存储卡等。
外部输出用I/F单元126具有根据输出目的地来对来自图像处理单元114的运动图像数据进行调整大小的功能。外部输出用I/F单元126还进行适合外部输出单元128的规格的信号转换并施加控制信号,并且将采用转换后的运动图像的格式的图像数据输出至外部输出单元128。外部输出单元128是用于将运动图像数据输出至外部的端子,诸如SDI端子或端子等。外部输出单元128可连接至监视显示器和外部记录装置。
本体微计算机134包括CPU 134a、ROM 134b和RAM 134c。CPU 134a将ROM 134b中所存储的程序在RAM 134c的工作区域中展开,并且执行该程序,由此控制整体操作。本体微计算机134执行ROM 134b中所存储的程序,由此实现以下所述的各处理。CPU 134a将本体微计算机134的操作所用的常数和变量以及从ROM 134b读出的程序等在RAM 134c中展开。
增益控制单元136、快门控制单元138、ND控制单元140和光圈控制单元142各自用于曝光控制。增益控制单元136控制摄像元件106的增益。快门控制单元138控制摄像元件106的快门速度。ND控制单元140控制透过ND滤波器104的光量。光圈控制单元142控制可更换镜头102的光圈。本体微计算机134基于根据来自图像处理单元114的输出图像数据的亮度水平的计算结果以及拍摄者手动设置的操作参数,来对控制单元136、138、140和142进行控制。
调焦控制单元144根据本体微计算机134所设置的调焦驱动模式(即,自动调焦(AF)模式或手动调焦(MF)模式)来进行不同的操作。
在AF模式中,本体微计算机134通过参考来自图像处理单元114的输出图像数据来计算与调焦有关的聚焦信息,并且基于该计算结果来经由调焦控制单元144控制可更换镜头102的调焦透镜。本体微计算机134可以在拍摄视野内的部分区域中设置AF框,并且可以仅基于该AF框内的被摄体来计算与调焦有关的聚焦信息。AF模式还包括单拍AF模式和连续AF模式。单拍AF模式是如下的模式:仅在按下了单拍AF键158的情况下本体微计算机134才进行AF控制,并且在确定了聚焦成功或聚焦失败之后,中断调焦控制单元144的控制。连续AF模式是连续地进行AF控制的模式。然而,在连续AF模式中,如果通过按下AF锁定键160设置了AF锁定状态,则本体微计算机134中断利用调焦控制单元144的调焦控制。用户可以在菜单画面中在单拍AF模式和连续AF模式之间切换AF模式。
在MF模式中,本体微计算机134基于来自图像处理单元114的输出图像数据来中断调焦控制单元144的调焦控制。可选地,本体微计算机134根据拍摄者所进行的利用拍摄者而并入可更换镜头102中的调焦环168的转动操作,来经由调焦控制单元144控制调焦透镜的位置。
防振动控制单元146控制可更换镜头102的移位透镜以抵消照相机抖动。本体微计算机134通过参考来自图像处理单元114的输出图像数据来计算各被摄体的运动矢量,并且将所计算出的运动矢量供给至防振动控制单元146。防振动控制单元146根据来自本体微计算机134的运动矢量来控制可更换镜头102的移位透镜,以抵消照相机抖动。因而,照相机抖动被光学抑制。代替防振动控制单元146的光学防振动处理,可以采用电子防振动处理,其中在该电子防振动处理中,在存储有拍摄图像数据的存储器上,从拍摄图像数据中切出由于照相机抖动而产生的图像模糊被抵消的位置处的部分图像。
菜单键148用于向本体微计算机134输入用以在显示单元120上显示菜单画面的指示和用以关闭已打开的菜单画面的指示。
箭头键150和拨盘152用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以移动用于在菜单画面中选择项目的光标、或者沿拍摄者期望的方向移动与调焦有关的框显示。
SET(设置)键154用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以在菜单画面中选择光标所指示的项目、或者确定各种设置操作。
取消键156用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以在菜单画面上选择了最深层的情况下返回至前一层、或者取消各种设置操作。
单拍AF键158用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以在设置了单拍AF模式作为AF模式的情况下,使调焦控制单元144驱动AF。
AF锁定键160用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以在设置了连续AF模式作为AF模式的情况下,中断调焦控制单元144的控制或者解除控制中断状态。
放大键162用于向本体微计算机134输入用以放大或恢复显示单元120上所显示的视频图像的指示。
DISPLAY(显示)键164用于向本体微计算机134输入用以改变本体微计算机134中所保持的Disp级别的指示。基于所选择的Disp级别,本体微计算机134限制显示单元120上所显示的各种信息显示,显示更详细的信息,并且更清楚地显示视频图像。
START/STOP(开始/停止)键166用于向本体微计算机134输入用以开始和停止利用记录介质I/F单元122的记录的指示。
调焦环168用于向本体微计算机134输入以下指示,其中该指示用以在设置了MF作为调焦驱动状态的情况下,使可更换镜头102中的调焦透镜移动。因而,可以通过手动操作来调整焦点。
AF/MF开关170用于向本体微计算机134输入用以切换调焦驱动状态(即,AF或MF)的指示。
操作构件148~170包括诸如键(按钮)、拨盘、轻触开关或环等的构件。各操作构件接受来自拍摄者的操作,并且向本体微计算机134供给基于该操作的预定指示。操作构件148~166组装到照相机本体100,并且调焦环168和AF/MF开关170组装到可更换镜头102。操作构件148~170中的一部分操作构件可以交换键的角色,或者可以通过在菜单画面中进行设置而被分配其它功能。
外部操作单元132是用于根据用户操作经由外部操作用I/F单元130向本体微计算机134输入各种指示的操作单元。用户可以通过使用外部操作单元132来将与操作构件148~170的操作的操作信号相同的操作信号输入至本体微计算机134,并且还可以将针对显示单元120上所显示的菜单画面的操作指示输入至本体微计算机134。
将参考图2A和2B来说明摄像元件106的受光面或摄像区域上的像素配置。图2A示出不具有摄像区域相位差检测功能的摄像元件的像素配置。图2A所示的像素配置是红色(R)、蓝色(B)和绿色(Gb,Gr)的拜尔排列的示例。图2B示出具有摄像区域相位差检测功能的摄像元件106的像素配置。图2B所示的像素配置对应于与图2A所示的示例相同的颜色滤波器排列。
如图2B所示,摄像元件106的各像素针对一个微透镜保持两个光电二极管(受光元件),以使得能够进行摄像区域相位差AF。在摄像元件106的摄像区域中,受光元件结构的像素二维地配置在对应于与图2A所示的示例相同的颜色滤波器排列的摄像区域中。因而,各像素可以接收通过对可更换镜头102的出射光瞳进行分割所获得的两个光束。在以下说明中,来自构成一个像素的两个受光元件中的一个受光元件的输出信号被称为A图像信号,并且来自这些受光元件中的另一受光元件的输出信号被称为B图像信号。摄像元件106将用于从各像素检测相位差的两个信号(A图像信号和B图像信号)输出至测距单元110,并且将通过对来自两个光电二极管的信号进行相加所获得的图像信号(A图像信号+B图像信号)输出至存储器I/F单元108以供记录。从摄像元件106输出至存储器I/F单元108的图像信号等同于从采用图2A所示的拜尔排列的摄像元件输出的图像信号。
测距单元110对从摄像元件106输出的A图像信号和B图像信号进行相关运算,计算与散焦量和各种依赖性有关的信息,并且将计算结果输出至本体微计算机134。
在这种情况下,摄像元件106输出三个信号、即记录用图像信号和用于检测相位差的两个图像信号。然而,输出形式不限于该形式。例如,可以输出相位差AF所用的两个图像信号其中之一以及记录用图像信号。未被输出的图像信号的内容可以通过使用记录用图像信号和所输出的图像信号所进行的计算来获得。
以上说明了呈阵列配置的各像素包括来自一个微透镜的光束入射至的两个光电二极管的示例。然而,各像素也可以包括三个以上的光电二极管。可选地,可以采用包括示出针对微透镜而言、受光单元的开口位置不同的多个像素的像素结构。即,可以采用任何像素结构,只要可以获得用于检测相位差的两个图像信号(即,A图像信号和B图像信号)即可。
图3是示出根据本典型实施例的调焦引导显示改变处理的流程图。与图3所示的处理相对应的控制程序存储在本体微计算机134的ROM 134b中。本体微计算机134的CPU 134a从ROM 134b读出该控制程序,并且在RAM 134c中展开并执行该控制程序,由此实现图3所示的处理。CPU 134a生成针对各被摄体的调焦引导,使用各调焦引导特有的ID来管理调焦引导,并且循环地执行图3所示的处理,使得将该处理应用于当前显示的所有调焦引导。如通过示例的方式所示,各调焦引导包括表示测距区域的测距框、表示进行调焦引导的坐标或被摄体的测距位置、聚焦所用的调焦环168的操作方向(环操作方向)和表示焦点偏离量的散焦量。环操作方向是根据前焦点状态、后焦点状态或聚焦状态所确定的方向。因此,用户可以基于环操作方向来识别前焦点状态、后焦点状态或聚焦状态。散焦量可以根据前焦点状态或后焦点状态而以不同的方式显示。可选地,由于可以基于环操作方向来识别前焦点状态和后焦点状态,因此可以仅显示散焦量的绝对值。
在步骤S301中,本体微计算机134获取或计算与当前选择的ID的调焦引导中的散焦量、测距框和被摄体有关的信息。在步骤S302~S305中,判断所获取到的散焦量。判断该散焦量是否等于或大于阈值。假定在步骤S302~S305中判断散焦量的绝对值是否等于或大于阈值。具体地,在阈值为α的情况下,判断是散焦量>α还是散焦量<-α。注意,在散焦量接近0的情况下,这表示聚焦状态;在散焦量为正值的情况下,这表示前焦点状态;以及在散焦量为负值的情况下,这表示后焦点状态。这样,可以确定环操作方向。此外,在本典型实施例中,测距框具有固定大小,因而可以仅获取到与位置有关的信息。
在步骤S302中,本体微计算机134判断步骤S301中所获取到的散焦量是否是等于或大于阈值W的值。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量是等于或大于阈值W的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S306。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量不是等于或大于(即,小于)阈值W的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S303。
在步骤S306中,本体微计算机134不显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框、测距位置、环操作方向和散焦量。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S301。
在步骤S303中,本体微计算机134判断步骤S301中所获取到的散焦量是否是等于或大于阈值X(其中,X<W)的值。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量是等于或大于阈值X的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S307。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量不是等于或大于(即,小于)阈值X的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S304。
在步骤S307中,本体微计算机134不显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框和散焦量,以较小的大小显示测距位置,并且简化环操作方向的显示。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S301。
在步骤S304中,本体微计算机134判断步骤S301中所获取到的散焦量是否是等于或大于阈值Y(其中,Y<X)的值。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量是等于或大于阈值Y的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S308。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量不是等于或大于(即,小于)阈值Y的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S305。
在步骤S308中,本体微计算机134不显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框,并且以小的大小显示测距位置、环操作方向和散焦量各自。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S301。
在步骤S305中,本体微计算机134判断步骤S301中所获取到的散焦量是否是等于或大于阈值Z(其中,Z<Y)的值。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量是等于或大于阈值Z的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S309。在判断为步骤S301中所获取到的散焦量不是等于或大于(即,小于)阈值Z的值的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S310。
在步骤S309中,本体微计算机134不显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框,并且正常显示测距位置、环操作方向和散焦量。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S301。
在步骤S310中,本体微计算机134正常显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框、测距位置、环操作方向和散焦量中的全部。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至S301。
在针对显示中的所有调焦引导执行了图3所示的处理之后,本体微计算机134终止图3所示的处理。
如上所述,在本典型实施例,各调焦引导的显示的大小或显示形式根据散焦量而改变。这样使得画面上要显示的信息量减少。即使在同时显示多个调焦引导的情况下,也可以防止在画面上显示大量信息,这样使得可视性得以改善。
注意,在本典型实施例中,针对测距框、测距位置、环操作方向和散焦量,以逐级的方式选择显示、小显示、简化显示和不显示这四个显示形式。更简化地,可以切换显示和不显示。各调焦引导中的大小、显示/不显示、显示内容和显示形式中的一个或多个可以根据散焦量而改变。
焦点手动操作不限于诸如调焦环168等的环形式的操作手段。在这个意义上,可以认为环操作方向更一般地是调焦操作方向。
图4是示出调焦引导显示改变处理的流程图。与图4所示的处理相对应的控制程序存储在本体微计算机134的ROM 134b中。本体微计算机134的CPU134a从ROM 134b读出该控制程序,并且在RAM 134c中展开并执行该控制程序,由此实现图4所示的处理。如图3所示的示例那样,CPU 134a管理各调焦引导特有的ID,并且循环地执行图4所示的处理,使得将该处理应用于当前显示的所有调焦引导。如通过示例的方式所示,各调焦引导包括表示测距区域的测距框、表示进行调焦引导的坐标的测距位置、聚焦所用的调焦环操作方向和表示焦点偏离量的散焦量。
在步骤S401中,本体微计算机134判断当前显示的调焦引导的数量是否等于或大于N。在判断为当前显示的调焦引导的数量等于或大于N的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S402。在判断为当前显示的调焦引导的数量并非等于或大于(即,小于)N的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S405。
在步骤S402中,本体微计算机134判断当前选择的ID的调焦引导中的环操作方向与用户进行最后操作的操作方向是否一致。在判断为当前选择的ID的调焦引导中的环操作方向与用户进行最后操作的操作方向一致的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S403。在判断为当前选择的ID的调焦引导中的环操作方向与用户进行最后操作的操作方向不一致的情况下,本体微计算机134使处理进入步骤S404。
在步骤S403中,本体微计算机134执行图3所示的步骤S301~S310的处理。本体微计算机134使ID递增,并且使处理进入步骤S401。
在步骤S404中,本体微计算机134使当前选择的ID的调焦引导中的测距框、测距位置、环操作方向和散焦量中的全部都不显示。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S401。
在步骤S405中,本体微计算机134正常显示当前选择的ID的调焦引导中的测距框、测距位置、环操作方向和散焦量中的全部。本体微计算机134使ID递增,并且使处理返回至步骤S401。
在针对显示中的所有调焦引导执行了图4所示的处理之后,本体微计算机134终止图4所示的处理。
如上所述,各调焦引导的显示的大小或显示形式根据散焦量而改变。这样使得画面上要显示的信息量减少。即使在同时显示多个调焦引导的情况下,也可以防止在画面上显示大量信息,这样使得可视性得以改善。此外,在要显示的调焦引导的数量少的情况下,将显示中的所有调焦引导正常显示,由此防止由于信息量减少而出现不利。另外,可以通过仅显示与用户进行最后操作的环操作方向一致的调焦引导来进一步减少信息量,这样使得可视性得以改善。
图5A~5C各自示出调焦引导的正常显示的示例。框502示出测距区域作为测距区域显示。指标503和504利用相对于以框502的中心为中心的圆的顶点的角度示出散焦量作为散焦量显示。框505示出进行调焦引导的坐标作为测距位置显示。箭头506示出操作调焦环以进行聚焦的环操作方向作为环操作方向显示。指标501示出指标503和指标504彼此重叠的聚焦状态。指标501的颜色或形状优选被设置成不同于指标503和504的颜色或形状。
图6的(A)~(D)各自示出图3所示的调焦引导显示改变处理中的画面转变示例。该画面示出将从后侧起顺次排列的狗、两株盆栽植物、父亲、母亲和孩子作为被摄体进行拍摄的状态。假定针对所有的被摄体显示调焦引导。
图6的(A)示出位于最前侧的孩子处于聚焦的状态。根据散焦量,在父母的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在两株盆栽植物的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。在狗的调焦引导中,作为步骤306中的处理的结果,测距框、测距位置、环操作方向和散焦量全部都不显示。
图6的(B)示出父母处于聚焦的状态。根据散焦量,在孩子的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在两株盆栽植物的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在狗的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。
图6的(C)示出两株盆栽植物处于聚焦的状态。根据散焦量,在孩子的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。在父母的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在狗的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。
图6的(D)示出狗处于聚焦的状态。根据散焦量,在孩子的调焦引导中,作为步骤S306中的处理的结果,测距框、测距位置、环操作方向和散焦量全部都不显示。在父母的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。在两株盆栽植物的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。
图7A~7D各自示出图4所示的调焦引导显示改变处理中的画面转变示例。与图6同样,画面示出将从后侧起顺次排列的狗、两株盆栽值物、父亲、母亲和孩子作为被摄体进行拍摄的状态。假定当前显示的调焦引导显示的数量等于或大于N。
图7A示出在沿无限方向操作调焦之后、位于最前侧的孩子处于聚焦的状态。父母、两株盆栽植物和狗各自位于无限方向上,因而作为步骤S402中的处理的结果,显示所有的调焦引导。根据散焦量,在父母的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在两株盆栽植物的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。在狗的调焦引导中,作为步骤S306中的处理的结果,测距框、测距位置、环操作方向和散焦量全部都不显示。
图7B示出在从图7A所示的状态起沿无限方向进一步操作调焦之后、父母处于聚焦的状态。由于孩子位于近方向上,因此作为步骤S402中的处理的结果,不显示调焦引导。由于两株盆栽植物和狗位于无限方向上,因此作为步骤S402中的处理的结果,显示调焦引导。根据散焦量,在两株盆栽植物的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。在狗的调焦引导中,作为步骤S307中的处理的结果,不显示测距框和散焦量,测距位置以小的大小显示,并且通过将环操作方向叠加在测距位置上来简化显示。
图7C示出在从图7B所示的状态起沿无限方向进一步操作调焦之后、两株盆栽植物处于聚焦的状态。由于孩子和父母位于近方向上,因此作为步骤S402中的处理的结果,不显示调焦引导。另一方面,由于狗位于无限方向上,因此作为步骤S402中的处理的结果,显示调焦引导。根据散焦量,在狗的调焦引导中,作为步骤S308中的处理的结果,不显示测距框,并且测距位置、环操作方向和散焦量各自以小的大小显示。
图7D示出在从图7C所示的状态起沿无限方向进一步操作调焦之后、狗处于聚焦的状态。由于孩子、父母和两株盆栽植物位于近方向上,因此作为步骤S402中的处理的结果,所有的调焦引导都不显示。
这样,各调焦引导的显示的大小或显示形式根据散焦量而改变。这样使得画面上要显示的信息量减少。即使在同时显示多个调焦引导的情况下,也可以防止在画面上显示大量信息,这样使得可视性得以改善。另外,可以通过仅显示与用户进行最后操作的环操作方向一致的调焦引导来进一步减少信息量,这样使得可视性得以改善。
注意,本体微计算机134所执行的上述各种控制操作可以由一个硬件来执行,或者设备的整体控制操作可以以在多个硬件之间分担处理的方式来执行。
以上已经参考优选的典型实施例详细说明了本发明。然而,本发明不限于这些具体的典型实施例,并且没有背离本发明的范围的各种形式也包括在本发明中。此外,上述典型实施例仅是本发明的示例,并且可以适当地组合这些典型实施例。
在上述典型实施例中,举例示出本发明应用于摄像设备的情况。然而,本发明不限于该示例,并且可以应用于显示距离不同的多个被摄体的调焦引导的设备。具体地,本发明可以应用于个人计算机、PDA、移动电话终端、平板终端和智能电话等。
根据本发明的处理还可以以如下方式实现:将用于执行上述的典型实施例的一个或多个功能的程序经由网络或存储介质供给至系统或设备,并且该系统或设备中的一个或多个处理器读出并执行该程序。根据本发明的处理还可以由实现一个或多个功能的电路(例如,ASIC)来实现。
根据本发明,要以叠加方式显示在拍摄图像上的各调焦引导的大小是根据散焦量确定的,由此减少了画面上所显示的信息量。结果,即使在显示多个调焦引导的情况下,也可以防止在画面上显示大量信息,这样使得可视性得以改善。
尽管已经参考典型实施例说明了本发明,但是应该理解,本发明不限于所公开的典型实施例。所附权利要求书的范围符合最宽的解释,以包含所有这类修改、等同结构和功能。
Claims (12)
1.一种显示控制设备,包括:
获取单元,用于获取与多个焦点检测区域的聚焦程度有关的信息;以及
显示控制单元,用于控制所述多个焦点检测区域中的各焦点检测区域,以将表示包括所述聚焦程度的多个信息的调焦引导以叠加方式显示在摄像单元所拍摄到的实时取景图像上,
其中,所述显示控制单元进行控制,以通过将与聚焦程度低于第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导显示得小于与聚焦程度等于或高于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导、或者通过在与聚焦程度低于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导中不显示所述多个信息至少之一,来进行简化显示;
其中,所述显示控制单元采用第二显示形式来显示与聚焦程度低于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导,其中采用所述第二显示形式的调焦引导比采用第一显示形式的与聚焦程度等于或高于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导更加简化;以及
其中,所述显示控制单元进行控制,使得与聚焦程度的绝对值无关地不显示与如下的焦点检测区域相对应的调焦引导,其中在该焦点检测区域中,用于使被配置为手动调整焦点的调焦操作单元进一步聚焦的操作方向不同于对所述调焦操作单元进行最后操作的操作方向。
2.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
所述显示控制单元将能够使前焦点状态或后焦点状态识别为与所述聚焦程度有关的信息的显示项显示为所述调焦引导。
3.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
所述显示控制单元将表示作为与所述聚焦程度有关的信息的散焦量的显示项显示为所述调焦引导。
4.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
所述显示控制单元将包括所述聚焦程度和各焦点检测区域的位置的多个信息显示为所述调焦引导。
5.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
采用所述第一显示形式的调焦引导包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标,以及
采用所述第二显示形式的调焦引导不包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标至少之一。
6.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
采用所述第一显示形式的调焦引导包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标,以及
采用所述第二显示形式的调焦引导不包括表示对应的焦点检测区域的框,而是包括表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标。
7.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
所述显示控制单元采用第三显示形式来显示与聚焦程度低于第二阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导,其中采用所述第三显示形式的调焦引导比采用所述第二显示形式的与聚焦程度等于或高于所述第二阈值且低于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导更加简化。
8.根据权利要求7所述的显示控制设备,其中,
采用所述第一显示形式的调焦引导是包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标的显示形式,
采用所述第二显示形式的调焦引导是不包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标至少之一的显示形式,以及
采用所述第三显示形式的调焦引导是不包括表示对应的焦点检测区域的框、表示聚焦程度的指标和表示调焦操作方向的指标中的至少两个的显示形式。
9.根据权利要求8所述的显示控制设备,其中,
所述显示控制单元进行控制,使得不显示与聚焦程度低于第三阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导,所述第三阈值小于所述第二阈值。
10.根据权利要求1所述的显示控制设备,其中,
在焦点检测区域的数量小于预定值的情况下,所述显示控制单元进行控制,使得与聚焦程度无关地在不简化显示的情况下显示所述调焦引导。
11.一种显示控制设备的控制方法,包括以下步骤:
获取步骤,用于获取与多个焦点检测区域的聚焦程度有关的信息;以及
控制步骤,用于控制所述多个焦点检测区域中的各焦点检测区域,以将表示包括所述聚焦程度的多个信息的调焦引导以叠加方式显示在摄像单元所拍摄到的实时取景图像上,
其中,所述控制步骤包括:进行控制,以通过将与聚焦程度低于第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导显示得小于与聚焦程度等于或高于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导、或者通过在与聚焦程度低于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导中不显示所述多个信息至少之一,来进行简化显示;
其中,在所述控制步骤中,采用第二显示形式来显示与聚焦程度低于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导,其中采用所述第二显示形式的调焦引导比采用第一显示形式的与聚焦程度等于或高于所述第一阈值的焦点检测区域相对应的调焦引导更加简化;以及
其中,在所述控制步骤中,使得与聚焦程度的绝对值无关地不显示与如下的焦点检测区域相对应的调焦引导,其中在该焦点检测区域中,用于使被配置为手动调整焦点的调焦操作单元进一步聚焦的操作方向不同于对所述调焦操作单元进行最后操作的操作方向。
12.一种计算机可读存储介质,其存储用于使计算机执行根据权利要求11所述的显示控制设备的控制方法的程序。
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