CN116746163A - 成像装置、成像控制方法和程序 - Google Patents

成像装置、成像控制方法和程序 Download PDF

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Abstract

提供一种成像装置,所述成像装置对于多种帧速率模式中的全部或部分,允许选择包括与其他帧速率模式下的帧速率相同的帧速率的多个帧速率。此外,所述成像装置被配置为执行控制以按照操作进行每种帧速率模式下的帧速率设定。

Description

成像装置、成像控制方法和程序
技术领域
本技术涉及成像装置、成像控制方法和程序,特别涉及连拍成像的连拍速度设定的技术。
背景技术
存在除了响应于释放操作而记录一个静止图像的单次成像之外还允许通常称为的连续成像的成像装置(照相机),所述连续成像例如在快门按钮被按下的时段内连续成像并记录多个静止图像。
PTL 1中公开了一种数字照相机,其中准备了高速、中速和低速三种模式作为连拍模式,并且用户可以随意地选择一种模式。
[引文列表]
[专利文献]
[PTL 1]日本专利公告No.2008-244899
发明内容
[技术问题]
顺便提及,当考虑为连续成像设置连拍速度彼此不同的多种连拍模式的情况时,用户通过在多种连拍模式之间进行切换,可以容易地执行具有与使用情况匹配的连拍速度的连拍,这是很方便的。当如PTL 1中所述,可以选择作为高速、中速和低速连拍模式的连拍模式时,便利了与状况或拍摄目的匹配的连拍。
然而,实际拍摄的状况和被摄体多种多样,存在更灵活地选择连拍速度的要求。在PTL 1的技术中,通过模式切换可以在三种连拍速度之间切换连拍速度,但是用户不能按照用户的喜好或状况灵活地设定每种模式的连拍速度。
因而,本公开提出一种允许更灵活地设定帧速率,比如用户可以通过选择模式来切换的连拍速度的构成。
[问题的解决方案]
按照本技术的成像装置包括控制部,所述控制部被配置为对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项,并按照操作从所述多种帧速率模式每一种下的多个选项中执行帧速率设定。
例如,设置多种帧速率模式,使得用户可以选择作为连拍速度的帧速率。在这种情况下,提供用户可以在所有或一些的帧速率模式下设定帧速率的构成。
帧速率可以是用于运动图像捕获的帧速率或用于实时取景图像的帧速率。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式具有彼此相同的选项。
例如,在三种帧速率模式下帧速率是可选的情况下,相同的选项应用于这三种帧速率模式。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部使呈现部呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系。
例如,对于三种帧速率模式,提供向用户呈现帧速率的高低的指示,例如“Hi”、“Mid”和“Lo”。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部使得呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系,并且在相对于呈现的相对高低关系不逆转设定到各自的帧速率模式的帧速率之间的相对关系的范围内,允许可变地设定每种帧速率模式下的帧速率。
例如,在三种帧速率模式下提供向用户呈现帧速率的高低的指示,例如“Hi”、“Mid”和“Lo”的情况下,进行设定,使得诸如帧速率模式“Mid”下的帧速率高于帧速率模式“Hi”下的帧速率的选择不被允许。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,所述控制部执行使得以不可选择的状态显示在待设定的一种帧速率模式下判定为不可选择的帧速率的控制。
即,当向用户显示一种帧速率模式下的帧速率的选项时,控制部按照帧速率的高低关系中紧邻所述一种帧速率模式的另一帧速率模式的设定,判定可选择的选项。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,所述控制部执行使得以不可选择的状态显示在待设定的一种帧速率模式下被判定为不可选择的帧速率的控制。
例如,以变灰的状态显示选项中的不可选择的帧速率。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部响应设定初始化操作,执行将分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的帧速率的设定重置为初始状态的处理。
即,对于帧速率模式允许用户进行的初始化操作。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部执行使每种帧速率模式下的帧速率的当前设定值显示在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上的控制。
例如,进行设定,使得在用户选择帧速率时显示的设定屏幕上,可以识别每种帧速率模式下的当前帧速率设定。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部执行使指示单位时间要记录的静止图像的数量的值呈现为帧速率的选项的控制。
例如,在用于用户可变地设定帧速率的设定屏幕上,以fps(帧/秒)的显示形式,以每秒的静止图像数的显示形式等显示帧速率。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部执行通过指定单位时间要记录的静止图像数的操作来允许帧速率的选择的控制。
例如,提供用户可以指定每秒要记录的静止图像数的用户界面。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部执行通过利用标尺上的光标指定单位时间要记录的静止图像数的操作来允许帧速率的选择的控制。
例如,提供用户可以在标尺上指定每秒要记录的静止图像数的用户界面。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述控制部执行进行显示的控制,所述显示允许在一个屏幕内执行多种帧速率模式下的帧速率设定。
例如,在一个屏幕内显示允许可变地设定多种帧速率模式下的帧速率的标尺等。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是所述成像装置还包括操作元件,所述操作元件被配置为从包括多种帧速率模式和单拍模式的成像操作模式中进行选择。
即,提供了可以利用同一操作元件,在用于记录一个静止图像的单拍模式和多种帧速率(例如,连拍模式)之间进行切换的构成。
在上述按照本技术的成像装置中,可以想到的是作为多种帧速率模式中的一部分,提供一种帧速率模式,其中在分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下不能被设定的帧速率被固定地设定。
例如,一种帧速率模式被设定为固定于不能在分别具有可变帧速率的其他帧速率模式下设定的高帧速率的模式。
在上述成像装置的构成中,可以想到的是多种帧速率模式是多种连拍模式,可选择的帧速率是对应于连拍速度的帧速率。
按照本技术的成像控制方法是由成像控制装置执行的成像控制方法,包括对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项,以及执行控制以按照操作从多个选项中进行所述多种帧速率模式每一种下的帧速率设定。
利用这种方法,可变地设定多种帧速率模式每一种下的帧速率。
按照本技术的程序是使算术运算处理装置执行上述控制的程序。该程序使得能够容易地实现按照本公开的成像装置。
附图说明
图1是按照本技术的实施例的成像装置的透视图。
图2是按照实施例的成像装置的平面图。
图3是按照实施例的成像装置的成像操作模式的说明图。
图4是按照实施例的成像装置的内部构成的框图。
图5是第一实施例中的各种连拍模式中的连拍速度的选项的说明图。
图6描述按照实施例的连拍速度的设定屏幕的说明图。
图7是按照第一实施例的设定处理例子的流程图。
图8是第二实施例中的H模式下的连拍速度的选项的说明图。
图9是第二实施例中的L模式下的连拍速度的选项的说明图。
图10是第二实施例中的M模式下的连拍速度的选项的说明图。
图11是按照第二实施例的设定处理例子的流程图。
图12是按照第三实施例的设定屏幕的说明图。
图13是按照第三实施例的设定处理例子的流程图。
图14是按照实施例的在设定屏幕上显示当前设定值的例子的说明图。
图15是按照本实施例的在设定屏幕上指定静止图像的数量的例子的说明图。
图16是按照实施例的设定屏幕上使用标尺(gauge)的例子的说明图。
图17是按照实施例的在设定屏幕上设定多种连拍模式的例子的说明图。
图18是按照实施例的在设定屏幕上设定多种连拍模式的例子的说明图。
具体实施方式
在下文中,将按照以下顺序说明实施例。
<1.成像装置的构成>
<2.第一实施例>
<3.第二实施例>
<4.第三实施例>
<5.UI例子>
<6.总结和变形例>
现在说明在本公开中使用的一些术语的含义。
“成像”指的是曝光成像元件(图像传感器)并读出曝光像素的信号(图像信号)的操作。通过成像获取的图像信号逐帧地被进行信号处理,结果产生形成静止图像的图像数据。
“成像和记录”指的是响应用户的释放操作等捕获静止图像,并将捕获的静止图像记录在记录介质中的操作。例如,响应通常称为连续成像或单次成像的操作执行静止图像的成像和记录。
“单次成像”是响应释放操作(例如,快门操作)成像和记录一个静止图像的操作。
“连续成像”是在释放操作中(在快门按钮被按下并保持时)成像和记录多个静止图像的操作。
连续成像中的“连拍速度”是与单位时间成像和记录的静止图像的数量对应的速度。因此,连拍速度可以用诸如“fps”或“10个图像/秒”之类的指示来表示。
“成像操作模式”是包括“单拍模式”和多个“连拍模式”的模式的总称。
“单拍模式”是执行上述单次成像的模式。
“连拍模式”是执行上述连续成像的模式。在实施例中,作为该连拍模式,设置有连拍速度不同的多种连拍模式。作为这些多种连拍模式,例如,说明了其中设置“H+模式”、“H模式”、“M模式”和“L模式”的例子。
“H+模式”是“High+模式”的缩写,意味着超高速模式。
“H模式”是“High模式”的缩写,意味着高速模式。
“M模式”是“Middle模式”的缩写,意味着中速模式。
“L模式”是“Low模式”的缩写,意味着低速模式。
而且,在实施例中,作为多种帧速率模式,设想多种“连拍模式”。例如,“H+模式”、“H模式”、“M模式”和“L模式”都是帧速率模式的例子。
在这种情况下,在每种帧速率模式下设定的帧速率是作为上述连拍速度的帧速率。
<1.成像装置的构成>
图1和图2中图解说明了按照实施例的成像装置1的外观。
注意,当假设被摄体侧是前侧而成像者侧是后侧时进行说明。
如图1和图2中图解所示,成像装置1包括在其内外布置所需各部的照相机外壳2,以及可以从照相机壳体2上拆卸和附接到前表面部分2a的镜筒3。图2图解说明取下了镜筒的照相机外壳2。
注意,镜筒3作为所谓的可互换镜头可以拆卸是一个例子,镜头3可以是不可从照相机外壳2拆卸的镜筒。
在照相机外壳2的后表面部分2b上布置有背面监视器4。在背面监视器4上,显示实时取景图像、记录图像的再现图像等。
背面监视器4包括显示设备,例如液晶显示器(LCD)或有机EL(电致发光)显示器等。
背面监视器4可以相对于照相机外壳2转动。例如,背面监视器4可以以背面监视器4的下端部绕作为转动轴的背面监视器4的上端部,向后移动的方式转动。注意,背面监视器4的右端部或左端部可被配置为转动轴。此外,背面监视器4能够绕多个轴转动。
在照相机外壳2的上表面部分2c布置有EVF(电子取景器)5。EVF 5包括EVF监视器5a和向后方突出以围绕EVF监视器5a的上侧及左右侧的框状围绕部分5b。
EVF监视器5a包括LCD或有机EL显示器等。注意,代替EVF监视器5a,可以设置光学取景器(OVF)。
在后表面部分2b和上表面部分2c上设置有各种操作元件6。例如,操作元件6是快门按钮(释放按钮)、再现菜单激活按钮、确定按钮、十字键、取消按钮、变焦键和滑动键等。
这些操作元件6包括各种形式的操作元件,比如按钮、转盘和可以按下并转动的复合操作元件。例如,快门操作、菜单操作、再现操作、模式选择/切换操作、聚焦操作、变焦操作、以及诸如快门速度和F值之类的参数的选择/设定可以由各种形式的操作元件6来实现。
作为这些操作元件6之一,设置有允许用户选择成像操作模式的模式选择用转盘6a。
图3中图解说明了可通过转盘6a选择的成像操作模式。
如图所示,作为成像操作模式,准备有单拍模式、连拍模式、延迟动作模式和支架模式。
在这种情况下,作为连拍模式,准备有连拍速度不同的四种连拍模式。即,这四种连拍模式是上述“H+模式”、“H模式”、“M模式”和“L模式”。
在实施例中,虽然在“H+模式”下连拍速度被固定,但在“H模式”、“M模式”和“L模式”下,连拍速度是响应用户操作可变地设定的。
图3中图解说明了这种成像装置1的内部构成。
在成像装置1中,来自被摄体的光经由成像光学系统11入射到包括CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器或CCD(电荷耦合器件)传感器等的成像元件12上,在成像元件12中进行光电转换,并从成像元件12获得模拟图像信号。
在成像光学系统11中,设置有诸如变焦透镜、聚焦透镜和聚光透镜之类的各种透镜、光圈机构、变焦透镜的驱动机构、以及聚焦透镜的驱动机构。存在其中设置有机械快门(例如,焦平面快门)的情况。
成像元件12是通过在CMOS基板上以二维形状排列例如多个像素而形成的,每个像素包括光电二极管(光栅)、转移栅(快门晶体管)、开关晶体管(地址晶体管)、放大晶体管和复位晶体管(复位栅)。在成像元件12中,形成垂直扫描电路、水平扫描电路和图像信号输出电路。
成像元件12可以是原色系统和补色系统任意之一。从成像元件12获取的模拟图像信号是RGB各色的原色信号或补色系统的颜色信号。此外,成像元件12可以具有没有滤色器的构成,从成像元件12获取的模拟图像信号可以是黑/白图像信号。
来自成像元件12的模拟图像信号的每个颜色信号在作为IC(集成电路)构成的模拟信号处理部13中被采样并保持,通过AGC(自动增益控制)调整幅度,并通过A/D(模-数)转换被转换为数字图像信号。
来自模拟信号处理部13的数字图像信号(在下文中,图像数据)被输入到临时存储部26。
注意,存在其中集成成像元件12和模拟信号处理部13,或者除此之外还集成临时存储部26的情况。此外,作为临时存储部26下面说明的帧存储器可以设置在层叠型成像元件内。
在本例中,临时存储部26包括两个帧存储器26A和26B。
来自模拟信号处理部13的图像数据被交替存储在帧存储器26A和帧存储器26B中。即,临时存储部26存储两个连续捕获的图像帧。存储在临时存储部26中的图像数据从首先存储的帧开始被依次输出到数字信号处理部20。即,图像数据按照成像顺序交替地从帧存储器26A和帧存储器26B被依次输出到数字信号处理部20。
如上所述,例如,通过设置帧存储器26A和26B,即使在连续成像期间中也可以无黑屏地连续显示实时取景图像。
数字信号处理部20例如包括DSP(数字信号处理器)等作为图像处理处理器。数字信号处理部20对输入的图像数据应用各种信号处理。例如,作为照相机处理,数字信号处理部20执行预处理、同步处理和YC生成处理等。
此外,数字信号处理部20对应用了各种处理的图像数据执行例如记录和通信用的压缩编码、格式化、元数据的生成和附加等,作为文件形成处理,从而生成记录或通信用文件。例如,作为静止图像文件,数字信号处理部20生成诸如JPEG、TIFF(标记图像文件格式)或GIF(图形交换格式)之类格式的图像文件。此外,可以想到生成用于记录遵守MPEG-4的运动图像和声音的MP4格式等的图像文件。
注意,还可以想到作为RAW图像数据生成图像文件。
此外,数字信号处理部20对于应用了各种信号处理的图像数据执行分辨率转换处理,从而生成例如用于实时取景显示的分辨率降低的图像数据。
存储器部27指示图像数据的缓冲存储器。存储器部27例如包括D-RAM(动态随机存取存储器)。
由数字信号处理部20处理后的图像数据临时存储在存储器部27中,并在预定定时被传送给显示部15、记录控制部14或通信部16。
例如,记录控制部14例如执行包括非易失性存储器的记录介质中的记录和从所述记录介质的再现。例如,记录控制部14执行在记录介质中记录诸如运动图像数据或静止图像数据之类的图像文件的处理。
可以想到记录控制部14的各种实际形式。例如,记录控制部14可以包括内置在成像装置1中的闪存及其写入/读取电路。此外,记录控制部14可以是卡记录和再现部的形式,所述卡记录和再现部对可以从成像装置1拆卸的记录介质,例如,存储卡(便携式闪存等)进行记录和再现访问。此外,记录控制部14作为内置在成像装置1中的形式,可以被实现为HDD(硬盘驱动器)等。
显示部15是对成像者执行各种显示的显示部,例如是如图1中图解所示布置在成像装置1的外壳上的背面监视器4和EVF 5。
显示部15使得基于照相机控制部21的指令在显示屏幕上执行各种显示。
例如,显示部15使得显示在记录控制部14中从记录介质读出的图像数据的再现图像。
此外,由数字信号处理部20为了显示而对其应用了分辨率转换的捕获图像的图像数据被提供给显示部15,并且执行与之对应的显示,例如,实时取景图像的显示。
此外,显示部15使得基于照相机控制部21的指令,在屏幕上执行作为各种操作菜单、图标和消息等,即,作为GUI(图形用户界面)的显示。
通信部16有线或无线地执行往来外部装置的数据通信和网络通信。
例如,通信部16向外部信息处理装置、外部显示装置、外部记录装置和外部再现装置等发送和输出图像数据(静止图像文件和运动图像文件)和元数据。
此外,通信部16作为网络通信部,执行各种网络通信,比如经由因特网、家庭网络和LAN(局域网)的网络通信,从而能够往来于网络上的服务器和终端等执行各种数据的发送和接收。
操作部17总体表示用于用户执行各种操作输入的输入设备。具体地,操作部17表示作为设置到成像装置1的外壳的各种操作元件6(包括转盘6a)的按键和转盘等。此外,与操作部17对应的操作元件6例如还包括设置到背面监视器4上的触摸面板或触摸板。此外,操作部17可被构成为用于来自遥控器的操作信号的接收部。
用户的操作由操作部17检测,并且与输入的操作对应的信号被发送给照相机控制部21。
照相机控制部21包括设置有CPU(中央处理单元)的微计算机(算术运算处理装置)。照相机控制部21是用于控制成像装置1的操作的成像控制装置。
存储器部19存储由照相机控制部21用于处理的信息等。图解所示的存储器部19综合表示例如ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)和闪存等。
存储器部19可以是内置在用作照相机控制部21的微计算机芯片中的存储器区域,或者可以包括单独的存储器芯片。
照相机控制部21执行存储在存储器部19的ROM或闪存等中的程序,从而控制整个成像装置1。
例如,照相机控制部21执行诸如数字信号处理部20中的各种信号处理的指令、响应于用户的操作的成像操作和记录操作、以及记录的图像文件的再现操作之类的控制。
此外,作为自动曝光控制,照相机控制部21执行光圈机构的操作控制、成像元件12的快门速度的控制、模拟信号处理部13中的AGC增益控制。
此外,照相机控制部21响应于自动聚焦控制、手动聚焦操作和变焦操作等,执行聚焦透镜和变焦透镜的驱动控制。
此外,照相机控制部21控制成像元件12中的快门速度和曝光定时等。
照相机控制部21设置有作为执行与连拍模式中的连拍速度设定相关的控制处理的设定控制部24的功能。
设定控制部24通过显示部15执行用于连拍速度设定操作的设定屏幕的显示控制和检测通过操作部17进行的用户的操作输入的处理,即,执行UI(用户界面)处理。
此外,设定控制部24基于UI处理,执行可变地设定每种连拍模式(“H模式”、“M模式”或“L模式”)下的连拍速度的处理。
照相机控制部21基于这样的连拍速度设定,控制连拍模式下的成像和记录操作。即,在通过转盘6a指定“H+模式”、“H模式”、“M模式”或“L模式”中的任意一个的情况下,照相机控制部21以执行与指定的连拍模式对应的静止图像的成像和记录的方式,控制成像元件12的成像操作和数字信号处理部20中的信号处理。
作为用于照相机控制部21的CPU进行的各种数据处理的工作区,存储器部19中的RAM用于临时存储数据和程序等。
存储器部19中的ROM和闪存(非易失性存储器)用于存储由CPU用于控制各部的OS(操作系统)、用于各种操作的应用程序、固件和各种设定信息等。
作为各种设定信息,存在通信设定信息、与成像操作相关的设定信息和与图像处理相关的设定信息等。作为与成像操作相关的设定信息,存在曝光设定、快门速度设定、机械快门或电子快门的幕速设定和模式设定等。
作为与模式设定相关的一条信息,存储每种连拍模式(H+模式、H模式、M模式和L模式)下的连拍速度的当前设定值。此外,存在初始设定值被存储在例如非易失性存储区域中的情况。
在驱动器部22中,例如设置有对于变焦透镜驱动电动机的电动机驱动器、对于聚焦透镜驱动电动机的电动机驱动器和对于光圈机构的电动机的电动机驱动器等。
这些电动机驱动器按照来自照相机控制部21的指令向对应驱动器施加驱动电流,从而导致执行聚焦透镜和变焦透镜的移动、光圈机构的光圈叶片的打开或关闭等。
现在说明连续成像时的无黑屏处理。
在用于静止图像记录的释放操作之前的状态下,以及在释放操作时,进行实时取景显示,但是存在在释放之后的定时,实时取景图像的显示被中断的现象(黑屏)。防止实时取景图像黑屏和被中断的处理是无黑屏处理。
以连续成像的例子说明黑屏。
例如,在连续成像期间,以预定周期重复用于静止图像成像和记录的捕获曝光。在用于捕获曝光的该周期比由实时取景图像的帧速率定义的一个帧周期长的情况下,在捕获曝光和捕获曝光之间执行一次或多次帧间曝光。例如,重复诸如“捕获曝光”、“帧间曝光”、“帧间曝光”、“捕获曝光”、“帧间曝光”、“帧间曝光”…之类的曝光操作,直到连拍结束为止。
当在实时取景图像的曝光期间执行释放操作时,照相机控制部21使成像元件12中断实时取景图像的曝光,并指令成像元件开始连续成像。例如,照相机控制部21为了捕获曝光给出变更例如读取像素和分辨率等的指令。之后,在捕获曝光的准备就绪之后,照相机控制部21使成像元件12的捕获曝光开始。
在这样的操作流程中,由于在释放操作的定时中断进行中的实时取景图像的曝光,因此无法显示对应帧的实时取景图像,导致出现黑屏。黑屏持续直到进行捕获曝光并显示基于捕获曝光的实时取景图像的帧为止。
作为用于防止这种黑屏的一种方法,存在一种避免在释放操作的定时中断进行中的实时取景图像的曝光的方法。即,进行中的实时取景图像的曝光在释放操作定时不被中断从而完成,之后,图像数据被存储在例如帧存储器26A中,从而使得能够显示该帧的实时取景图像。
在实时取景图像的曝光完成之后,准备捕获曝光,并在准备之后执行捕获曝光。在这方面,使作为捕获曝光的结果而获得的图像数据存储在帧存储器26B中。结果,在直到生成基于作为捕获曝光的结果而获得的图像数据的实时取景图像数据为止的时段期间,可以通过使用帧存储器26A中的图像数据来继续实时取景图像的显示。通过这种构成,不会发生黑屏。
存在另一种防止黑屏的方法。例如,当在对实时取景图像执行曝光之后在将实时取景图像写入帧存储器26B的同时执行释放操作时,该曝光被中断,已存储在帧存储器26A中的最新图像(例如,紧接在其曝光被中断的帧之前的帧的图像数据)被复制到帧存储器26B中。之后,通过使用来自帧存储器26B的图像中继续实时取景图像的显示。此时,作为捕获曝光的结果而获得的图像数据被写入帧存储器26A,并且在捕获曝光完成之后,显示基于作为捕获曝光的结果而获得的图像数据的实时取景图像。
通过如上所述使用帧存储器26A和26B,可以避免在释放操作时实时取景图像的中断。
特别地,在连拍期间,预期摄影师在观看实时取景图像并跟踪被摄体的同时使连续成像继续,于是通过无黑屏处理避免实时取景图像的中断是是极其有用的。
<2.第一实施例>
现在说明作为第一实施例的连拍模式下的可变设定。
在成像装置1中,如上所述,作为连拍模式准备了“H+模式”、“H模式”、“M模式”和“L模式”。在这种情况下,H+模式具有固定的连拍速度,而H模式、M模式和L模式具有可变的连拍速度。
图5图解说明了每种这样的连拍模式的设定例子。注意在各个图中,“Hi+”、“Hi”、“Mid”和“Low”分别意味着H+模式、H模式、M模式和L模式。
H+模式是其中连拍速度被固定为例如30fps的模式。
在H模式下,可以从20fps、15fps、10fps和5fps这四个选项中选择连拍速度。
类似地,同样分别在M模式和L模式下,可以从20fps、15fps、10fps和5fps这四个选项中选择连拍速度。
即,假设分别在H模式、M模式和L模式下,用户可以从相同的四个选项中可选择地选择和设定要分配的连拍速度。
例如,如下所示,可以进行遵循H模式、M模式和L模式下的连拍速度之间的高低关系的设定。
·H模式下20fps,M模式下15fps和L模式下10fps
·H模式下15fps,M模式下10fps和L模式下5fps
·H模式下20fps,M模式下10fps和L模式下5fps
·H模式下20fps,M模式下15fps和L模式下5fps
此外,例如,如下所述,可以进行逆转H模式、M模式和L模式下的连拍速度之间的高低关系的设定。
·H模式下10fps,M模式下15fps和L模式下20fps
·H模式下5fps,M模式下10fps和L模式下15fps
·H模式下5fps,M模式下10fps和L模式下20fps
·H模式下5fps,M模式下15fps和L模式下20fps
此外,如下所示,可以进行H模式、M模式和L模式下的所有3个连拍速度都相同的设定。
·H模式下20fps,M模式下20fps和L模式下20fps
·H模式下15fps,M模式下15fps和L模式下15fps
·H模式下10fps,M模式下10fps和L模式下10fps
·H模式下5fps,M模式下5fps和L模式下5fps
另外,如下所示,可以进行H模式、M模式和L模式下的连拍速度中的两个相同的设定。
·H模式下20fps,M模式下20fps和L模式下15fps
·H模式下20fps,M模式下20fps和L模式下10fps
·H模式下20fps,M模式下20fps和L模式下5fps
·H模式下20fps,M模式下5fps和L模式下5fps
·H模式下15fps,M模式下5fps和L模式下5fps
·H模式下10fps,M模式下5fps和L模式下5fps
对于其中两个连拍速度相同的组合,预计存在更多的模式。
如上所述,通过允许用户自由且可变地设定H模式、M模式和L模式下的连拍速度,用户可以按照自己的偏好和使用情况来自定义H模式、M模式和L模式。
图6图解说明了用于执行这样的设定的用户界面的例子。例如,图6图解说明显示在显示部15上的屏幕例子。
图6A图解说明设定到菜单中的某一层的驱动模式屏幕30。在驱动模式屏幕30中准备了项目“自定义连拍速度”。
当用户通过光标操作等选择“自定义连拍速度”时,屏幕显示进行到图6B的连拍模式选择屏幕41。
在连拍模式选择屏幕41上,显示项目“自定义速度Hi”、“自定义速度Mid”和“自定义速度Low”。这些是用于允许用户选择要自定义H模式、M模式和L模式中的哪一个的项目。
例如,当用户执行选择“自定义速度Hi”的操作时,如图6C中图解所示,屏幕显示进行到用于H模式的速度选择屏幕42。
在速度选择屏幕42上,对于H模式下的连拍速度显示选项“20fps”、“15fps”、“10fps”和“5fps”。用户可以选择任意的连拍速度。
注意,当用户在图6B的连拍模式选择屏幕41上执行选择“自定义速度Mid”的操作时,屏幕显示进行到具有与图6C相似的选项的用于M模式的速度选择屏幕42,用于M模式的速度选择屏幕42未示出。
此外,当用户在图6B的连拍模式选择屏幕41上执行选择“自定义速度Low”的操作时,屏幕显示进行到具有与图6C相似的选项的用于L模式的速度选择屏幕42。
因而,对于H模式、M模式和L模式中的每一个,提供了允许从图5中图解所示的四个选项中选择连拍速度的用户界面。
如上所述,准备连拍模式选择屏幕41和速度选择屏幕42,作为用于连拍速度设定的设定屏幕40,因此用户可以执行选择操作。
对这些屏幕的项目选择的操作可以通过使用作为操作元件6的十字键等的光标操作来执行,或者可以通过使用触摸面板或触摸板等的触摸操作来执行。
图7图解说明照相机控制部21响应于使用这样的设定屏幕40(连拍模式选择屏幕41和速度选择屏幕42)的操作而进行的处理例子。这是通过照相机控制部21中的设定控制部24的功能进行的处理例子。
图7图解说明作为步骤S100,从显示图6A的驱动模式屏幕30的状态开始的处理。
当在驱动模式屏幕30上选择了“自定义连拍速度”时,照相机控制部21从步骤S101进行到步骤S102,并且执行使显示部15显示连拍模式选择屏幕41的处理。
在连拍模式选择屏幕41的显示期间,照相机控制部21在步骤S103、S104、S105和S106中监视用户操作。即,照相机控制部21检测各个操作“自定义速度Hi”、“自定义速度Mid”、“自定义速度Low”和“返回”的不存在/存在。
在照相机控制部21检测到“返回”操作的情况下,照相机控制部21从步骤S106进行到步骤S100,并执行将显示返回到驱动模式屏幕30的显示的处理。
当照相机控制部21在连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Hi”的操作的情况下,照相机控制部21从步骤S103进行到步骤S111,并执行使得显示H模式的速度选择屏幕42的处理。
在这种状态下,照相机控制部21可以显示当前设定状态。例如,当H模式下的当前连拍速度为20fps时,如图6C的例子中图解所示,用复选框或高亮显示指示项目“20fps”被选中的状态。
之后,照相机控制部21在步骤S112监视连拍速度的设定变更操作,并在步骤S113监视取消操作。
对于在步骤S111显示的速度选择屏幕42,用户可以通过例如上下方向的光标操作,在设定为选项的项目(各个连拍速度)中变更选择中的项目(用复选框或高亮显示指示的项目),然后可以执行确定操作。这里说明的确定操作只需要是变更选择中的项目,然后返回屏幕或按下回车键的操作。
在变更选择中的项目(连拍速度)的状态下的这种确定操作被视为设定变更操作。之后,在执行了设定变更操作时,照相机控制部21从步骤S112进行到步骤S114,执行将H模式下的连拍速度的设定变更为新选择的连拍速度的处理。之后,照相机控制部21进行到步骤S102,执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
另一方面,在其中在步骤S111显示的速度选择屏幕42上用户没有变更选择中的连拍速度,并且执行返回屏幕的操作的情况下,照相机控制部21将该操作视为取消操作,从步骤S113进行到步骤S102,执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
在其中照相机控制部21在步骤S102的连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Mid”的操作的情况下,照相机控制部21从步骤S104进行到步骤S121,执行使得显示用于M模式的速度选择屏幕42的处理。
在这种状态下,照相机控制部21可以例如通过选项项目的复选框的显示或高亮显示来指示M模式的当前设定状态。
之后,照相机控制部21在步骤S122监视连拍速度的设定变更操作,并在步骤S123监视取消操作。
当执行了在变更选择中的项目(连拍速度)的状态下的确定操作,即,设定变更操作时,照相机控制部21从步骤S122进行到步骤S124,执行将M模式下的连拍速度的设定变更为新选择的连拍速度的处理。之后,照相机控制部21进行到步骤S102,执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
此外,在其中在步骤S121显示的速度选择屏幕42上用户不变更选择中的连拍速度,并且执行使屏幕返回的操作的情况下,照相机控制部21将该操作视为取消操作,从步骤S123进行到步骤S102,然后执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
在其中照相机控制部21在步骤S102的连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Low”的操作的情况下,照相机控制部21从步骤S105进行到步骤S131,执行使得显示用于L模式的速度选择屏幕42的处理。
在这种状态下,照相机控制部21可以例如通过选项项目的复选框的显示或高亮显示来指示L模式的当前设定状态。
之后,照相机控制部21在步骤S132监视连拍速度的设定变更操作,并在步骤S133监视取消操作。
当执行了在变更选择中的项目(连拍速度)的状态下的确定操作,即,设定变更操作时,照相机控制部21从步骤S132进行到步骤S134,执行将L模式下的连拍速度的设定变更为新选择的连拍速度的处理。之后,照相机控制部21进行到步骤S102,执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
此外,在其中在步骤S131显示的速度选择屏幕42上用户不变更选择中的连拍速度,并且执行使屏幕返回的操作的情况下,照相机控制部21将该操作视为取消操作,从步骤S133进行到步骤S102,然后执行使屏幕返回到连拍模式选择屏幕41的处理。
作为在照相机控制部21中执行上述处理的结果,可以响应用户操作分别在H模式、M模式和L模式下变更连拍速度的设定。
<3.第二实施例>
作为第二实施例,说明了其中在相对于由转盘6a等呈现的各种连拍模式的相对高低,不逆转在各种连拍模式(H模式、M模式和L模式)下设定的速度之间的相对高低关系的范围内,允许每种连拍模式中的连拍速度的可变设定的例子。
H模式、M模式和L模式如上所述意味着高速、中速和低速,因此通过在转盘6a上指示“H”、“M”和“L”,向用户呈现各个连拍速度的相对高和低。
然而,如第一实施例那样,当用户可以自由地选择连拍速度的选项时,可能出现在各种连拍模式下设定的连拍速度的高低与“H”、“M”和“L”的指示之间的关系不成立的情况。对于理解用户他或她自己进行的自定义的用户来说,这种状态不会造成严重的问题。然而,一些用户可能因诸如即使转盘6a从“L”被转到“M”,连拍速度也降低之类情况的发生而对操作感到困惑。
因此,可以想到按照其他连拍模式下的设定来限制每种连拍模式中的连拍速度的可变设定。
图8、图9和图10分别示意性地图解说明H模式、L模式和M模式下的连拍速度设定操作时的选项的状态。
在本例中,如前述例子一样,在每种连拍模式下,可以在如图6B的速度选择屏幕42中从20fps、15fps、10fps和5fps这四个选项中选择连拍速度。
图8图解说明每种情况的H模式下的选项的状态以及每种情况的M模式下的连拍速度的设定状态。在为了选择H模式下的连拍速度而到达速度选择屏幕42的情况下,预期存在与M模式下的设定状态对应的从情况H1到情况H4的四种情况。
情况H1是其中M模式下的连拍速度被设定为20fps的情况。在这种情况下,H模式下的可选择选项仅为20fps,15fps、10fps和5fps被设定为不可选择。例如,在图6C的速度选择屏幕42上,使15fps、10fps和5fps变灰。
图8、图9和图10的●指示使选项的显示变灰,以致用户不能选择。
情况H2是其中M模式下的连拍速度被设定为15fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项为20fps和15fps。
情况H3是其中M模式下的连拍速度被设定为10fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项为20fps、15fps和10fps。
情况H4是其中M模式下的连拍速度被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项是20fps、15fps、10fps和5fps。
图9图解说明作为其中设定L模式的情况,每种情况的L模式下的选项的状态以及每种情况的M模式下的连拍速度的设定状态。
情况L1是其中M模式被设定为20fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项是20fps、15fps、10fps和5fps。
情况L2是其中M模式被设定为15fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项为15fps、10fps和5fps。
情况L3是其中M模式被设定为10fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项为10fps和5fps。
情况L4是其中M模式被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,H模式下的可选择选项仅为5fps。
图10图解说明作为其中设定M模式的情况,每种情况的M模式下的选项的状态以及每种情况的H模式和L模式下的连拍速度的设定状态。
情况M1是其中H模式被设定为20fps,而L模式被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项是20fps、15fps、10fps和5fps。
情况M2是其中H模式被设定为15fps,而L模式被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项是15fps、10fps和5fps。
情况M3是其中H模式被设定为10fps,而L模式被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项为10fps和5fps。
情况M4是其中H模式被设定为5fps,而L模式被设定为5fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项仅为5fps。
情况M5是其中H模式被设定为20fps,而L模式被设定为10fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项是20fps、15fps和10fps。
情况M6是其中H模式被设定为15fps,而L模式被设定为10fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项是15fps和10fps。
情况M7是其中H模式被设定为10fps,而L模式被设定为10fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项仅为10fps。
情况M8是其中H模式被设定为20fps,而L模式被设定为15fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项是20fps和15fps。
情况M9是其中H模式被设定为15fps,而L模式被设定为15fps的情况下,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项仅为15fps。
情况M10是其中H模式被设定为20fps,而L模式被设定为20fps的情况,并且在这种情况下,M模式下的可选择选项仅为20fps。
如上所述,存在其中按照情况,限制H模式、M模式和L模式下的选项的情况。即,在要自定义一种连拍模式的情况下,可以按照在连拍速度的高低顺序中紧邻该种连拍模式的连拍模式下设定的连拍速度,确定在该连拍模式下的可选择选项。即,在如图8中所示要执行H模式下的选择的情况下,按照M模式下的设定来确定选项。在如图9中所示要执行L模式下的选择的情况下,按照M模式下的设定来确定选项。在如图10中所示要进行M模式下的选择的情况下,按照H模式和L模式下的设定来确定选项。
图11中图解说明了第二实施例中的照相机控制部21(设定控制部24)的处理例子。注意,对与图7相同的处理赋予相同的步骤编号,并省略其说明。
图11与图7的不同之处在于执行步骤S110、S120和S130。
在照相机控制部21在如图6B的连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Hi”的操作的情况下,照相机控制部21从步骤S103进行到步骤S110,并判定当前可被设定为H模式的连拍速度的选项。即,照相机控制部21按照该时刻的M模式的设定状态来判定可选择的连拍速度。可选择的连拍速度是在图8的情况H1~H4中的任何情况下的那些连拍速度。
照相机控制部21然后在步骤S111A使得显示速度选择屏幕42。在这种状态下,在如图6C的屏幕中,使不可选择的连拍速度变灰,并且还控制光标以便不移动到变灰的选项。因而,用户只可以选择被设定为可选择的连拍速度。
在照相机控制部21在如图6B的连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Mid”的操作的情况下,照相机控制部21从图11的步骤S104进行到步骤S120,并判定当前可被设定为M模式的连拍速度的选项。即,照相机控制部21按照该时刻的H模式和L模式的设定状态来判定可选择的连拍速度。可选择的连拍速度是在图10的情况M1~M10中的任何情况下的那些连拍速度。
照相机控制部21然后在步骤S121A使得显示速度选择屏幕42。此时,使不可选择的连拍速度变灰,并且还控制光标以便不移动到变灰的选项。
此外,在照相机控制部21在如图6B的连拍模式选择屏幕41上检测到“自定义速度Low”的操作的情况下,照相机控制部21从图11的步骤S105进行到步骤S130,并判定当前可被设定为L模式的连拍速度的选项。即,照相机控制部21按照该时刻的M模式的设定状态来判定可选择的连拍速度。可选择的连拍速度是在图9的情况L1~L4中的任何情况下的那些连拍速度。
照相机控制部21然后在步骤S131A使得显示速度选择屏幕42。此时,使不可选择的连拍速度变灰,并且还控制光标以便不移动到变灰的选项。
通过图11的处理,用户可以在相对于呈现的相对高低,不逆转在各种连拍模式下设定的速度之间的相对关系的范围内,自定义各种连拍模式中的连拍速度。
此外,如从图8、图9和图10意识到的,允许H模式、M模式和L模式中的全部或部分具有相同的连拍速度。结果,可以满足有意想要设定具有相同连拍速度的连拍模式的用户的要求。
现在说明第二实施例的变形例。
作为允许在相对于呈现的相对高低,不逆转在各种连拍模式下设定的速度之间的相对关系的范围内进行自定义的方法,可以想到其中如下固定连拍速度的选项的例子。例如,如下固定选项。
H模式下的选项:20fps和15fps
M模式下的选项:15fps和10fps
L模式下的选项:10fps和5fps
通过这种构成,无论用户在每种连拍模式中作出什么选择,连拍速度之间的高低关系都不会被逆转。
<4.第三实施例>
作为第三实施例,将说明允许设定的初始化的例子。
例如,如图12的速度选择屏幕42A图解所示地变更如图6B中图解所示的速度选择屏幕42。即,除了H模式、M模式和L模式的选项之外,还设置了“重置为默认值”的选项。
此外,使照相机控制部21执行图13的处理。注意,对与图7相同的处理赋予相同的步骤编号,并省略其说明。图13与图7的不同之处在于执行步骤S140和S141。
在照相机控制部21在如图12的连拍模式选择屏幕41A上检测到初始化操作、即,选择“重置为默认值”的操作的情况下,照相机控制部21从步骤S140进行到步骤S141,并且执行将H模式、M模式和L模式下的每个设定重置为默认设定的处理。
照相机控制部21将例如作为出厂时的初始设定的H模式、M模式和L模式的默认设定值作为例如20fps、10fps和5fps预先存储在存储器部19中。然后,在步骤S141,照相机控制部21读出默认设定值,并将它们设定为当前设定值。
通过准备这样的功能,当用户在随意进行自定义之后想要将设定重置为初始状态时,这种功能是有用的。
特别地,当允许如第一实施例中那样具有高自由度的自定义时,可能存在其中在各种连拍模式下设定的连拍速度的高低与指示“H”、“M”和“L”之间的关系可能被逆转的情况。如上所述,此功能在用户想要从H模式、M模式和L模式下的连拍速度之间的高低关系被逆转的状态重置高低关系的情况下有效。
注意,可以不取决于操作,在经过一定时间后,执行诸如自动将设定重置为默认设定之类的处理。
此外,只有在通过第一实施例中的自定义,逆转各种连拍模式的显示和连拍速度的高低之间的关系的情况下,才可以在经过一定时间(例如1天、1周或1个月等)时,将设定自动重置为默认设定。例如,在用户忘记了以前的设定的情况下,或者在其他用户使用成像装置1的情况下,可以避免执行操作的混乱。
<5.UI例子>
现在说明可以在第一、第二和第三实施例中采用的设定屏幕40(连拍模式选择屏幕41和速度选择屏幕42)的各个例子。以下各个例子通过照相机控制部21(设定控制部24)的显示控制来实现。
图14是代替图6B的连拍模式选择屏幕41的连拍模式选择屏幕41B的例子。连拍模式选择屏幕41B除了显示连拍模式的选项之外,还显示各种连拍模式下的当前设定值43。在图解所示的例子中,向用户呈现的是当前设定在H+模式下为30fps,在H模式下为20fps,在M模式下为15fps,而在L模式下为10fps。
如上所述,通过允许通过各种连拍模式之间的比较来检查当前设定状态,便于用户进行期望的自定义。此外也便于识别要变更的连拍模式。
图15图解说明代替图6C的速度选择屏幕42的速度选择屏幕42A。速度选择屏幕42A被配置为使得可以基于单位时间(例如,1秒)通过连拍捕获的图像数来选择连拍速度。例如,提供通过在屏幕上沿上下方向滚动选项,可以在例如20个图像和1个图像之间以1个图像为间隔自由地选择通过连拍捕获的图像数的构成。
例如,通过允许分别在H模式、M模式和L模式下以这种方式以1个图像为间隔进行选择,可以显著增大用户进行设定的自由度。
图16图解说明代替图6C中的速度选择屏幕42的速度选择屏幕42B。速度选择屏幕42B被配置为使得可以通过使用光标操作(例如,十字键的左右方向上的操作)等来变更标尺44上的指定,以1fps为间隔(即,如图15中一样以1个图像为间隔)选择连拍速度。在左右方向上滚动标尺44的刻度,从而允许超过如图所示显示在屏幕上的范围,在例如20个图像和1个图像之间以1个图像为间隔自由地选择图像数。
在标尺44上指定的值作为选择值45被显示得较大。
通过使用标尺44,便于用户直觉地识别可设定范围。
此外,作为当前设定值43,显示各种连拍模式下的当前设定值43。结果,用户可以在检查其他连拍模式下的设定值的同时,执行其中正在执行选择操作的连拍模式下的选择操作。
图17是代替图6B的连拍模式选择屏幕41的连拍模式选择屏幕41C的例子。这是其中在H+模式下也允许连拍速度的设定的例子,也是其中在一个屏幕上允许所有H+模式、H模式、M模式和L模式的设定的例子。
在屏幕中显示用于设定H+模式的标尺44H+、用于设定H模式的标尺44H、用于设定M模式的标尺44M和用于设定L模式的标尺44L,并且允许以1fps为间隔选择各种连拍模式中的连拍速度。在各个标尺44H+、44H、44M和44L上指定的值作为选择值45H+、45H、45M和45L被显示得较大。
例如,用户通过上下方向的光标操作(例如,十字键的上下方向上的操作)选择一个标尺,然后通过左右方向的光标操作(例如,十字键的左右方向上的操作)选择标尺上的值。在各个标尺44H+、44H、44M和44L上,在左右方向上滚动刻度,从而允许在例如从“0”至“30”的范围内进行选择。
在本例子中,便于用户考虑到连拍模式之间的速度关系,在一个屏幕上选择各个连拍速度。
图18是类似于图17的例子,其中通过在一个屏幕上使用标尺44H+、44H、44M和44L,可以在各种连拍模式中选择连拍速度,但是选择范围受到限制。
在图解所示的状态下,在H+模式下使从“1”到“9”的值(刻度)变灰,在H模式下使从“1”到“4”的值变灰,在M模式下使从“1”到“4”和从“11”到“15”的值变灰,而在L模式下使从“6”到“15”的值变灰。光标不能移动到变灰的刻度。
例如,通过这种构成,如在第二实施例中所述,可以避免各种连拍模式的指示与连拍速度的高低之间的关系的逆转。
注意,如在第二实施例中所述,使变灰的刻度的范围按照高低关系中紧邻待设定的连拍模式的一种或多种连拍模式中的设定值而变更。
再例如,如在第二实施例的变形例中所述,在每种连拍模式中,可设定范围可以被固定。
<6.总结和变形例>
通过按照上述实施例的成像装置1,可以获得以下效果。
按照实施例的成像装置1包括相机控制部21(设定控制部24),相机控制部21(设定控制部24)被配置为对于多种连拍模式中的全部或部分,提供作为包括与其他连拍模式相同的连拍速度的多个连拍速度的选项,并按照操作从每种连拍模式的选项中执行连拍速度设定。
例如,在第一到第三实施例的例子中,作为可通过转盘6a选择的连拍模式,例如,准备有H+模式、H模式、M模式和L模式。在可选择的模式中,用户可以为H模式、M模式和L模式中的每一个选择并设定连拍速度。
结果,按照用户的易用性和使用情况,可以选择连拍模式并有选择地使用要选择的连拍速度。因此,可以向寻求适合于各种情况中的每一种的高水平成像的摄像师提供极其方便的功能。
此外,在第一和第二实施例的例子中,能够实现将H模式、M模式和L模式全部设定为相同的连拍速度的设定。这带来了可以取决于用户或者取决于使用情况,防止由操作错误导致的连拍速度的切换所引起的以不期望的连拍速度进行成像的效果。
注意,如第二实施例的变形例那样,可提供在H模式和M模式下可以设定相同的连拍速度,并且在M模式和L模式下可以设定相同的连拍速度的构成。即使当可以可变地设定连拍速度的连拍模式中的至少一些如上所述可以具有相同的连拍速度时,也可以向用户提供优选的可用性。例如,对于就连拍速度来说想要三个级别的可变速度的用户,可以将M模式和L模式设定为相同的连拍速度的构成是有用的。此外,对于使用H+模式和H模式同时频繁地在它们之间进行切换的用户来说,当H模式和M模式可以被设定为相同的连拍速度,即使在转盘6a的操作期间,转盘6a被错误地转动到M模式之后,M模式仍然具有与H模式下的连拍速度相同的连拍速度,因此,该构成作为针对操作错误的措施是有用的。
注意,在如实施例那样设置四种连拍模式的情况下,如图17和图18的例子中图解所示,在H+模式下也可以可变地设定连拍速度。
此外,可以作为其中可以分别可变地设定连拍速度的H模式、M模式和L模式设置三种连拍模式,而不设置H+模式。再例如,可以作为其中可以分别可变地设定连拍速度的H模式和L模式设置两种连拍模式。
即,在所有连拍模式下可以可变地设定连拍速度。此外,可以想到设置五种或更多的连拍模式。
在各个实施例中,都具有可选择的连拍速度的多种连拍模式具有彼此相同的可选择的连拍速度的选项。
例如,在第一实施例中,作为分别具有可选择的连拍速度的连拍模式,准备H模式、M模式和L模式,并且在所有的H模式、M模式、L模式中,可以从作为“20fps”、“15fps”、“10fps”和“5fps”的选项中进行选择。即,对于H模式、M模式和L模式,用户可以从相同的选项中自由地设定连拍速度。可能存在其中有经验的摄影师期望还可以考虑到特殊的使用情况、操作习惯等来进行适合于摄影师的自定义的情况。因而,有益的是为三种连拍模式提供相同的选项,从而提高用户的自由度。
在实施例中,如从图2的转盘6a上的指示意识到的,分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式呈现各个连拍速度的相对高低。
即,作为分别具有可选择的连拍速度的连拍模式,准备H模式、M模式和L模式,并且例如在转盘6a上呈现诸如“H”、“M”和“L”之类的指示。通过呈现连拍速度的高低的这种指示,可以便利用户理解各种连拍模式中的连拍速度之间的关系,从而增强可用性。
在第二实施例中,给出了在相对于呈现的相对高低不逆转设定到各种连拍模式的速度之间的相对关系的范围内,允许每种连拍模式中的连拍速度的可变设定的例子。
例如,作为分别具有可选择的连拍速度的连拍模式,准备H模式、M模式和L模式,并且执行设定,使得M模式的速度不能比H模式高,L模式的速度不能比M模式高,H模式的速度不能比M模式低,并且M模式的速度不能不能比L模式低。
如上所述,通过能够维持连拍模式的指示之间的高低关系,用户可以始终按照“H”、“M”和“L”的指示来操作转盘6a,从而增强可用性。
在第二实施例中,给出了其中照相机控制部21执行在用于一种连拍模式中的连拍速度的设定屏幕40(速度选择屏幕42)上,按照在连拍速度的高低顺序中紧邻所述一种连拍模式的其他连拍模式下设定的连拍速度,确定并显示可选择的连拍速度的控制的例子(参见图11的步骤S110、S120和S130)。
结果,例如,H模式下的选择范围和L模式下的选择范围按照M模式下的设定而变化。此外,M模式下的选择范围按照H模式下的设定而变化,并且M模式下的选择范围按照L模式下的设定而变化。因而,用户可以按照此时的各种连拍模式下的设定状态,在可以维持连拍模式的指示之间的高低关系的范围内,选择一种连拍模式中的连拍速度。
在第二实施例中,给出了其中照相机控制部21执行使被判定为在连拍模式中不可选择的连拍速度,以不可选择的状态显示在用于该连拍模式中的连拍速度的设定屏幕上的控制的例子(参见图11的步骤S111、S121和S131)。例如,以变灰的状态显示不可选择的连拍速度。
结果,用户可以考虑到设定的不可选择的连拍速度来执行选择操作,以便维持高低关系。
在第三实施例中,给出了其中照相机控制部21响应设定初始化操作,执行将分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式中的连拍速度的设定重置为初始状态的处理的例子(参见图13的步骤S140和S141)。
可能出现归因于在各种连拍模式下允许自由地变更连拍速度,H模式、M模式和L模式中的连拍速度之间的高低关系不成立的情况。此外,预计还存在归因于自定义之后的使用情况的变化等,需要重置到默认状态的情况。优选的是允许初始化操作,以便应对这些情况。
在实施例中,给出了其中照相机控制部21执行使各种连拍模式中的连拍速度的当前设定值显示在用于一种连拍模式中的连拍速度的设定屏幕40上的控制的例子。图14的连拍模式选择屏幕41B上的当前设定值43和图16的速度选择屏幕42B上的当前设定值43是例子。
通过使得以这种方式显示各种连拍模式中的当前设定值43,用户可以在检查各种连拍模式中的当前设定的同时变更各种连拍模式中的连拍速度。
在实施例中,给出了其中照相机控制部21执行使指示单位时间要记录的静止图像数的值被呈现为连拍速度的选项的控制的例子。例如,在用于用户可变地设定连拍速度的设定屏幕上,使用fps显示或静止图像数的显示来显示连拍速度(参见图6C和图15)。
结果,用户可以在明确地识别要通过各种连拍模式中的连拍捕获和记录的静止图像数的同时设定连拍速度。
在实施例中,给出了其中照相机控制部21执行允许通过指定单位时间要记录的静止图像数的操作来选择连拍速度的控制的例子。例如,提供一种用户界面,该用户界面允许用户以一个图像为间隔指定每秒记录的静止图像数(参见图15和图16)。
通过这种构成,用户可以指定每秒记录的静止图像数(帧数),作为各种连拍模式中的连拍速度。因而,可以执行对用户来说自由度高的连拍速度设定。
在实施例中,给出了其中照相机控制部21执行允许通过使用标尺44上的光标指定单位时间要记录的静止图像数的操作来选择连拍速度的控制的例子(参见图16、图17和图18)。
通过图16等的界面例子,用户可以基于每秒记录的静止图像数(帧数)在标尺44上指定连拍速度。利用标尺44的显示便利用户直觉地识别设定值。
注意,在图16的例子中,同时显示当前设定值43,因此用户可以在检查各种连拍模式中的连拍速度之间的相对关系的同时执行可变操作。
在实施例中,给出了其中照相机控制部21执行进行显示的控制的例子,所述显示允许在一个屏幕内执行多种连拍模式中的连拍速度设定(参见图17和图18)。
通过这样的UI例子,用户可以在识别各种连拍模式中的连拍速度的相对关系的同时,容易地共同执行各种连拍模式中的连拍速度设定。
在实施例中,给出了其中设置被配置为从包括多种连拍模式和单拍模式的成像操作模式中进行选择的操作元件的例子。
即,使用拨盘6a可以在单拍模式和多种连拍模式(例如,H+模式、H模式、M模式和L模式)之间执行切换。结果,可以容易有选择地使用通过单拍的静止图像记录和以各种连拍速度的连拍记录。
注意,连拍模式可以不通过转盘操作元件来切换,而是通过诸如触摸面板或控制杆之类其他形式的操作元件来切换。
在实施例中,给出了其中作为多种连拍模式的一部分,设置其中固定地设定在分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式中不能设定的连拍速度的连拍模式的例子。
例如,在第一、第二和第三实施例中,H+模式是具有固定连拍速度的模式,并且具有在H模式、M模式和L模式中的任何一个中都不能设定的连拍速度。通过设置这样的H+模式,即使在例如H模式、M模式和L模式被设定为相同连拍速度的状态下,也可以维持连拍速度切换功能。
注意,在实施例中,作为“H+模式”、“H模式”、“M模式”和“L模式”,提供了表示超高速、光速、中速和低速的含义的模式,但是可以提供不表示相对速度关系的模式名称(或者不太可能识别相对速度关系的模式名称)。例如,可以使用诸如“速度A模式”、“速度B模式”和“速度C模式”之类不太可能从其识别速度关系的模式名称。
注意,在实施例中,例示了搭载临时存储部26(帧存储器26A和26B),从而执行无黑屏操作的成像装置1,但是按照本公开的技术也可以应用于没有搭载临时存储部26的成像装置1。
按照实施例的程序是使算术运算处理装置,例如CPU执行上述连拍速度的设定控制的程序。
即,按照实施例的程序是使算术运算处理装置执行对于多种连拍模式中的全部或部分,允许选择包含与其他连拍模式中的连拍速度相同的连拍速度的多个连拍速度,并且按照操作执行各种连拍模式中的连拍速度设定的控制的程序。
通过这样的程序,上述照相机控制部21可以由诸如微计算机之类的算术运算处理装置来实现。
这样的程序可以预先记录在用作内置于诸如计算机装置之类的设备中的存储介质的HDD、具有CPU的微计算机中的ROM等中。此外,再例如,程序可以临时或永久地存储(记录)在诸如软盘、CD-ROM(光盘只读存储器)、MO(磁光盘)、DVD(数字通用光盘)、蓝光光盘(注册商标)、磁盘、半导体存储器和存储卡之类的可移动记录介质中。这样的可移动记录介质可以作为通常所谓的套装软件来提供。
此外,这样的程序可以从可移动记录介质安装到个人计算机等中,或者可以经由诸如LAN(局域网)或因特网之类的网络从下载网站下载。
顺便提及,在实施例中,说明了其中作为多种“帧速率模式”,设想多种“连拍模式”的例子。
实施例中说明的技术可以应用于各种帧速率模式。
例如,设置其中可以分别设定实时取景图像的帧速率的多种LV图像帧速率模式。然后,在每种LV图像帧速率模式下,可以按照从选项中的选择操作来设定实时取景图像的帧速率。
此外,设置其中可以分别设定运动图像捕获中的帧速率的多种运动图像帧速率模式。然后,在每种运动图像帧速率模式下,可以按照从选项中的选择操作来设定要捕获和记录的运动图像的帧速率。
注意,记载在本说明书的效果仅仅是例子而不是限制性的,可以存在其他效果。
注意,本技术还可以采用以下构成。
(1)一种成像装置,包括:
控制部,所述控制部被配置为对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项,并按照操作从多个选项中执行所述多种帧速率模式中的每一种帧速率模式下的帧速率设定。
(2)按照上述(1)所述的成像装置,
其中分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式具有彼此相同的选项。
(3)按照上述(1)或(2)所述的成像装置,
其中所述控制部使呈现部呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系。
(4)按照上述(1)~(3)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部
使得呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系,并且
在相对于呈现的相对高低关系不逆转设定到各自的帧速率模式的帧速率之间的相对关系的范围内,允许可变地设定每种帧速率模式下的帧速率。
(5)按照上述(4)所述的成像装置,
其中所述控制部执行如下控制:在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,按照在帧速率的高低顺序中紧邻待设定的一种帧速率模式的另一帧速率模式下设定的帧速率,判定并显示可选择的帧速率。
(6)按照上述(5)所述的成像装置,
其中在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,所述控制部执行如下控制:使得以不可选择的状态显示在待设定的一种帧速率模式下被判定为不可选择的帧速率。
(7)按照上述(1)~(6)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部响应设定初始化操作,执行将分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的帧速率的设定重置为初始状态的处理。
(8)按照上述(1)~(7)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行如下控制:使帧速率模式下的帧速率的设定屏幕显示各帧速率模式下的帧速率的当前设定值。
(9)按照上述(1)~(8)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行使指示单位时间要记录的静止图像的数量的值呈现为帧速率的选项的控制。
(10)按照上述(1)~(9)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过指定单位时间要记录的静止图像数的操作来使得能够进行帧速率的选择的控制。
(11)按照上述(1)~(10)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过利用标尺上的光标,指定单位时间要记录的静止图像数的操作来使得能够进行帧速率的选择的控制。
(12)按照上述(1)~(11)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行进行显示的控制,所述显示使得能够在一个屏幕内执行多种帧速率模式下的帧速率设定。
(13)按照上述(1)~(12)任意之一所述的成像装置,还包括:
操作元件,所述操作元件被配置为从包括多种帧速率模式和单拍模式的成像操作模式中进行选择。
(14)按照上述(1)~(13)任意之一所述的成像装置,
其中作为多种帧速率模式中的一部分,提供一种帧速率模式,其中在分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下不能被设定的帧速率被固定地设定。
(15)按照上述(1)~(14)任意之一所述的成像装置,
其中所述多种帧速率模式是多种连拍模式,并且
可选择的帧速率是对应于连拍速度的帧速率。
(16)一种由成像控制装置执行的成像控制方法,包括:
对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项;以及
执行控制以按照操作从多个选项中执行所述多种帧速率模式中每一种帧速率模式下的帧速率设定。
(17)一种程序,所述程序使算术运算处理装置:
对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项;以及
执行控制以按照操作从多个选项中执行所述多种帧速率模式中每一种帧速率模式下的帧速率设定。
此外,本技术还可以采用以下构成:
(101)一种成像装置,包括:
控制部,所述控制部被配置为对于多种连拍模式中的全部或部分,设置作为包括与其他连拍模式中的连拍速度相同的连拍速度的多个连拍速度的选项,并按照操作从多个选项中执行多种连拍模式中的每一种连拍模式下的连拍速度设定。
(102)按照上述(101)所述的成像装置,
其中分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式具有彼此相同的选项。
(103)按照上述(101)或(102)所述的成像装置,
其中所述控制部使呈现部呈现分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式中的各自的连拍速度之间的相对高低关系。
(104)按照上述(101)~(103)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部
使得呈现分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式下的各自的连拍速度之间的相对高低关系,并且
在相对于呈现的相对高低关系不逆转在设定到各自的连拍模式的速度之间的相对关系的范围内,允许可变地设定每种连拍模式下的连拍速度。
(105)按照上述(104)所述的成像装置,
其中所述控制部执行如下控制:在用于一种连拍模式中的连拍速度的设定屏幕上,按照在连拍速度的高低顺序中紧邻待设定的一种连拍模式的其他连拍模式下设定的连拍速度,判定并显示可选择的连拍速度。
(106)按照上述(105)所述的成像装置,
其中在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,所述控制部执行如下控制:使得以不可选择的状态显示在待设定的一种连拍模式下被判定为不可选择的连拍速度。
(107)按照上述(101)~(106)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部响应设定初始化操作,执行将分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式中的连拍速度的设定重置为初始状态的处理。
(108)按照上述(101)~(107)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行使每种连拍模式中的连拍速度的当前设定值显示在用于一种连拍模式中的连拍速度的设定屏幕上的控制。
(109)按照上述(101)~(108)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行使指示单位时间要记录的静止图像的数量的值呈现为连拍速度的选项的控制。
(110)按照上述(101)~(109)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过指定单位时间要记录的静止图像数的操作来允许连拍速度的选择的控制。
(111)按照上述(101)~(110)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过利用标尺上的光标指定单位时间要记录的静止图像数的操作来允许连拍速度的选择的控制。
(112)按照上述(101)~(111)任意之一所述的成像装置,
其中所述控制部执行进行显示的控制,所述显示允许在一个屏幕内执行多种连拍模式中的连拍速度设定。
(113)按照上述(101)~(112)任意之一所述的成像装置,还包括:
操作元件,所述操作元件被配置为从包括多种连拍模式和单拍模式的成像操作模式中进行选择。
(114)按照上述(101)~(113)任意之一所述的成像装置,
其中作为多种连拍模式中的一部分,提供一种连拍模式,其中在分别具有可选择的连拍速度的多种连拍模式下不能被设定的连拍速度被固定地设定。
(115)一种由成像控制装置执行的成像控制方法,包括:
对于多种连拍模式中的全部或部分,设置作为包括与其他连拍模式中的连拍速度相同的连拍速度的多个连拍速度的选项;以及
执行控制以按照操作从所述多种连拍模式中的每一种连拍模式中的多个选项进行连拍速度设定。
(116)一种程序,所述程序使算术运算处理装置执行:
对于多种连拍模式中的全部或部分,设置作为包括与其他连拍模式中的连拍速度相同的连拍速度的多个连拍速度的选项;以及
执行控制以按照操作从所述多种连拍模式中的每一种连拍模式中的多个选项进行连拍速度设定。
[附图标记列表]
1:成像装置
4:背面监视器
5:EVF
6a:转盘
15:显示部
19:存储器部
21:照相机控制部
24:设定控制部
30:驱动模式屏幕
40:设定屏幕
41,41A,41B,41C:连拍模式选择屏幕
42,42A,42B:速度选择屏幕
43:当前设定值
44:标尺
45:选择值

Claims (17)

1.一种成像装置,包括:
控制部,所述控制部被配置为对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项,并按照操作从多个选项中执行所述多种帧速率模式中的每一种帧速率模式下的帧速率设定。
2.按照权利要求1所述的成像装置,
其中分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式具有彼此相同的选项。
3.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部使呈现部呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系。
4.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部
使得呈现分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的各自的帧速率之间的相对高低关系,并且
在相对于呈现的相对高低关系不逆转设定到各自的帧速率模式的帧速率之间的相对关系的范围内,允许可变地设定每种帧速率模式下的帧速率。
5.按照权利要求4所述的成像装置,
其中所述控制部执行如下控制:在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,按照在帧速率的高低顺序中紧邻待设定的一种帧速率模式的另一帧速率模式下设定的帧速率,判定并显示可选择的帧速率。
6.按照权利要求5所述的成像装置,
其中在用于一种帧速率模式下的帧速率的设定屏幕上,所述控制部执行如下控制:使得以不可选择的状态显示在待设定的一种帧速率模式下被判定为不可选择的帧速率。
7.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部响应于设定初始化操作,执行将分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下的帧速率设定重置为初始状态的处理。
8.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部执行如下控制:使帧速率模式下的帧速率的设定屏幕显示各帧速率模式下的帧速率的当前设定值。
9.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部执行使指示单位时间要记录的静止图像的数量的值呈现为帧速率的选项的控制。
10.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过指定单位时间要记录的静止图像数的操作来使得能够进行帧速率的选择的控制。
11.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部执行通过利用标尺上的光标指定单位时间要记录的静止图像数的操作来使得能够进行帧速率的选择的控制。
12.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述控制部执行进行显示的控制,所述显示使得能够在一个屏幕内执行多种帧速率模式下的帧速率设定。
13.按照权利要求1所述的成像装置,还包括:
操作元件,所述操作元件被配置为从包括多种帧速率模式和单拍模式的成像操作模式中进行选择。
14.按照权利要求1所述的成像装置,
其中作为多种帧速率模式中的一部分,提供一种帧速率模式,其中在分别具有可选择的帧速率的多种帧速率模式下不能被设定的帧速率被固定地设定。
15.按照权利要求1所述的成像装置,
其中所述多种帧速率模式是多种连拍模式,并且
可选择的帧速率是对应于连拍速度的帧速率。
16.一种由成像控制装置执行的成像控制方法,包括:
对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项;以及
执行控制以按照操作从多个选项执行所述多种帧速率模式中的每一种帧速率模式下的帧速率设定。
17.一种程序,所述程序使算术运算处理装置执行:
对于多种帧速率模式中的全部或部分,设置与其他帧速率模式下的选项相同的帧速率的选项;以及
执行控制以按照操作从多个选项执行所述多种帧速率模式中的每一种帧速率模式下的帧速率设定。
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