CN1318911C - 光学装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了可通过简单的操作对任意摄影区中所含景物进行调焦的光学装置。本发明的光学装置具有基于摄像元件一部分的摄像区的输出信号来求出表明上述光学系统聚焦状态的信息的聚焦状态计算电路,以及存储上述摄像元件中上述摄像区位置的存储电路。此光学装置还具有:在使此摄像区移动而将此时刻的摄像区位置存储于存储电路中以进行调节控制时,将此存储电路中存储的摄像区设定为上述摄像区的设定系统。

Description

光学装置
技术领域
本发明涉及具有AF功能的摄像机等光学装置。
背景技术
在以具有AF功能的摄像机为首的光学装置中,从图像信号中提取并评价与景物清晰度相对应的信号(图像信号的高频分量),进行摄像光学系统的焦点检测操作的自动焦点检测方式(以后记为AF方式)正成为主流,现用图11说明这种AF方式作业的例子。
图11中,101为摄像机,102为未图示的摄影光学系统中所含的聚焦透镜,103为将摄影光学系统的光变换为电信号作为图像信号输出的摄像元件。
104为处理从摄像元件103输出的图像信号的图像信号处理电路,105为用于根据所处理的图像信号计算作为AF评价值的清晰度的AF评价电路,106为根据AF评价电路105输入的清晰度计算聚焦透镜102目标位置的控制电路。
107为根据控制电路106的控制信号驱动聚焦透镜102的马达,108为检测聚焦透镜102的位置将示明现在的聚焦透镜102的位置的反馈信号输入控制电路106的物距检测器。
通过聚焦透镜10的光于摄像元件103的摄像面上成像,摄像元件103将景物像进行光电变换而输出图像信号。图像信号处理电路104将摄像元件103输入的图像信号用滤波器等处理使图像信号最优化。AF评价电路105于设定在摄影区域中央的焦点检测区内计算作为AF评价值的清晰度。在此,由于焦点检测区设定于摄影区的中央,因而摄影光学系统常能相对于位于摄影区中央的景物进行调焦。
物距检测器108通过与聚焦透镜102机械地连动检测聚焦透镜102的位置,向控制电路106输出位置反馈信号。控制电路106基于AF评价电路105算出的清晰度与物距检测器108获得的位置反馈信号,算出聚焦透镜102的目标位置,将位置检测信号输入到马达107。
马达107根据控制电路106输入的位置控制信号驱动聚焦透镜。由此进行聚焦透镜102的自动调焦控制。
但在图11所示的摄像机中由于未设有选择焦点区或存储所选择的焦点检测区的功能,就存在下述的缺点。
具体地说,由于焦点检测区通常位于摄影区的中央,当景物在摄像区中央处之外而需要摄影时,为了使自动调焦控制处于不工作状态而由手动操作聚焦透镜或是使自动调焦控制处于工作状态而将景物移动到摄影区的中央,却不得不让摄像机本身作随动拍摄或倾斜的,结果使操作烦杂而且有可来防碍其他操作。
发明内容
本发明的目的是在设有AF功能的光学装置中,能通过简单的操作对任意的摄影区中所含的景物进行调焦。
为了达到上述目的,本发明提供一种光学装置,它包括具有聚焦透镜形成景物像的光学系统、接收上述光学系统形成的景物像对其进行光电变换的摄像元件,其特征在于,此光学装置具备:根据上述摄像元件一部分的摄像区的输出信号来求出表明上述光学系统聚焦状态的信息的聚焦状态计算电路;存储上述摄像元件中上述摄像区位置的存储电路;在使上述摄像区移动而将此时刻的摄像区位置存储于上述存储电路中以进行调焦控制时,将此存储电路中存储的摄像区设定为上述摄像区的设定系统,其中上述设定系统具有:用于指示上述摄像元件中上述摄像区的移动而操作的第一开关;用于指示将上述摄像区的位置存储于上述存储电路中而操作的第二开关;用于指示上述摄像区进行切换而操作的第三开关;基于上述聚焦状态计算电路求得的信息驱动上述聚焦透镜来进行调焦控制,同时将上述第一、二与三开关电连接,根据这些开关的状态而工作的控制电路,上述控制电路根据上述一开关的操作而移动上述摄像区,根据上述第二开关的操作而将该时刻的摄像区的位置分配给上述第三开关的状态并存储于上述存储电路中,在进行上述调焦控制时,根据上述第三开关的状态而将分配给该状态并存储在上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区。
本发明的光学装置的特征可通过参考附图说明以下具体实施例时获得更清楚的认识。
附图说明
图1是示明本发明的实施形式1的摄像机结构的框图。
图2是示明本发明的实施形式1的摄像机中操作部结构的框图。
图3是示明本发明的实施形式1的摄像机中焦点检测区的存储处理的流程图。
图4是示明本发明的实施形式1的摄像机中焦点检测区的切换处理的流程图。
图5是示明本发明的实施形式1的摄像机中焦点检测区切换操作的说明图。
图6是示明本发明的实施形式2的摄像机中焦点检测区的存储处理的流程图。
图7是示明本发明的实施形式3的摄像机中焦点检测区的存储处理的流程图。
图8是示明本发明的实施形式4的摄像机中操作部结构的框图。
图9是示明实施形式4的焦点检测区的存储处理的流程图。
图10是示明实施形式4的焦点检测区的存储处理的流程图。
图11是示明已有的摄像机结构的框图。
具体实施形式
下面参考附图说明本发明的实施形式。
实施形式1
图1是示明本发明实施形式1的摄像机(光学装置)的结构的框图。在此虽然是就摄像机进行说明,但除摄像机以外,本发明也可适用于数字静止图像照相机、胶卷照相机以及各种光学装置。
图1中,1为摄像机,2a为由多个透镜构成的摄影光学系统,2为此摄影光学系统2中所含的聚焦透镜。
3为CCD、CMOS传感器等组成的摄像元件(光电变换元件),将摄影光学系统的光(景物像)进行光电变换,输出图像信号。
4为处理摄像元件3输出的图像信号的图像信号处理电路,5为根据所处理的图像信号计算出作为AF评价值的清晰度(图像信号高频分量)的AF评价电路。
6为CPU等组成的控制电路,根据由AF评价电路5输入的清晰度,计算用于调焦的聚焦透镜2的目标位置,控制马达7。马达7沿光轴方向驱动聚焦透镜2。8为检测聚焦透镜2的位置将示明现在的聚焦透镜2的位置的位置反馈信号输出到控制电路6上的位距检测器。
9为存储焦点检测区等的存储电路,可以采用随着电源切断即消除存储内容的易失性的和即使电源切断也能保持存储内容的非易失性的二者之中的任一种,也可采用这两者。
10为设有多个操作开关的焦点检测区操作部。25为由显示图像信号处理电路4处理的图像信号的液晶板等组成的电子取景镜。
26为记录图像信号处理电路4处理的图像信号的磁带、半导体存储器与光盘等记录媒体。
在本实施形式中,通过聚焦检测区操作部的开关操作,可以在电子取景器25上显示的摄影区域中任意或自由地选择焦点检测区的位置。焦点检测区通过矩形框等合成摄影区的景物图像,显示于电子取景器25之上。
另一方面,在实际的合焦控制中,应用摄像元件3中取景器25上对应于焦点检测区位置的摄影区的输出,算出上述AF评价值(清晰度),根据此AF评价值控制聚焦透镜2的位置。
具体地说,控制电路6按各个预定时间对移动开关11~14的状态取样,当存在有成为接通的移动开关时,便将摄像元件3上的焦点检测区(即用于算出AF评价值的摄像区)的位置,沿对应于该移动开关的方向移动预定的像素数。
也可预设多个能选择的焦点检测区,从中选择能通过焦点检测区操作部10的开关操作使用的焦点检测区。
图2示明图1的焦点检测区操作部10中操作开关的布置。图2中,11~14为用于移动焦点检测区的开关(以下称作区域移动开关),按符号的顺序分别为使焦点检测区左移的开关、上移的开关、右移的开关与下移的开关。
15为用于如以后所述切换所存储的两个焦点检测区的区域切换开关。
16为用于决定拟存储的焦点检测区的区域决定开关。在本实施形式中,由控制电路6、移动开关11~14、区域切换开关15与区域决定开关16构成用于设定焦点检测区设定的设定系统。由控制电路6进行的焦点检测区的设定处理可分为焦点检测区的存储处理与焦点检测区的切换处理。
首先使用图1与2说明焦点检测区存储处理的大致流程。图2所示的各开关状态由控制电路6监控,通过将对应于各开关操作的电信号输入控制电路6,由控制电路6执行对应于此信号(即开关操作)的处理。
在按压各个区域移动开关11~14(接通)期间,控制电路6使焦点检测区于摄影区内朝对应于各个开关的方向移动。此外,当区域决定开关16接通后,控制电路6将这时选择的焦点检测区相对于此时的区域切换开关15的状态(接通或断开)分配,存储于存储电路9中,这就是说,在本实施形式中,接通1个区域决定开关16,能存储2个焦点检测区的位置。
图3是示明上述焦点检测区的存储处理4控制电路6执行的焦点检测区存储处理作业的流程图。在接通摄像机的电源后,执行以下各步骤。
图3中,于步骤101,在区域移动开关11~14中之一接通后,于步骤102使焦点检测区沿对应于接通的区域移动开关的方向移动。
当于步骤101中任一区域移动开关11~14都未接通时,不移动焦点检测区而进到步骤103。
于步骤103,当区域切换开关15在接通状态下区域决定开关16接通时,进到步骤104,将此时选择的焦点检测区的位置作为焦点检测区a1,相对于区域切换开关15的接通进行分配,将其存储于存储电路9中。
此外,在步骤103中,当区域切换开关15在接通状态下而区域决定开关未接通时,进到步骤105,于步骤105,在区域切换开关15断开状态下而区域决定开关16接通时,进到步骤106。于步骤106,将其时选择的焦点检测区的位置作为焦点检测区a2,按区域切换开关15的断开进行分配,将之存储于存储电路9中。
另一方面,于步骤105中,当区域切换开关15处于断开状态而区域决定开关16未接通时,返回步骤101。于步骤104和106之后,进到所述的区域切换处理(步骤107)。
其次用图1与2大致说明焦点检测区的切换处理流程。摄影中,在区域切换开关15断开期间,预先按此断开进行分配,于存储电路9中存储的焦点检测区a2内算出清晰度。控制电路6根据此清晰度以及物距检测器8求得的聚焦透镜2的位置,算出聚焦透镜2的位置。
然后,控制电路6根据以上算出的值控制马达7,移动聚焦透镜2进行调焦处理。同样,当区域切换开关接通期间,预先按此接通进行分配,于存储电路9中存储的焦点检测区a1内由评价电路5算出清晰度,进行聚焦透镜2的调焦处理。
图4是示明在焦点检测区的切换处理中控制电路6执行的作业的流程图。
图4中,于步骤201当区域移动开关11~14都断开时进到步骤202。此外,于步骤201,当区域移动开关11~14中之一接通时,则开始图3中所示焦点检测区的存储处理(步骤205)。
于步骤202,在区域切换开关15接通时进到步骤203,在上述存储处理中对存储电路9分配区域切换开关15的接通,于所存储的焦点检测区a1中进行调焦处理。于步骤202,当区域切换开关15未接通时,进到步骤204,对于上述的存储处理中对存储电路9相对于区域切换开关15的断开而存储的焦点检测区a2进行调焦处理。
于步骤203、204之后返回步骤201,依照同理的处理程序进行调焦处理。
图5示明摄影中操作区域切换开关15时所用的(由AF操作进行调焦的)焦点检测区的切换操作。图5中,17为摄影区,18为景物A,19为包含景物A18的焦点检测区a1。此外,20为景物B,21为包含景物B的焦点检测区2a、22与23分别为使区域切换开关15接通、断开时焦点检测区的切换方向。
这样,在本实施形式中,由于将摄影区内任意2个焦点检测区分别按区域切换开关15的接通、断开分配而存储于存储电路9中,相对于1个开关(区域决定开关16)能存储2个焦点检测区。
至于接通电源时的焦点检测区的位置既可以是上述存储处理中存储的焦点检测区a1,也可以是焦点检测区a2,还可以设定于摄影区域中央。
在本实施形式中,当区域切换开关15处于接通或断开期间,继续进行的通常调焦处理后相对于区域切换开关15的接通进行了1次调焦处理后,也可以将聚焦透镜2固定住。还可以在相对于区域切换开关15的断开进行1次调焦处理后将聚焦透镜2固定、总之,不论是区域切换开关15的接通与断开,都可以在进行了1次调焦处理后,固定住聚焦透镜2。
在本实施形式中是就区域切换开关15与区域决定开关16各有1个的情形进行说明,以及有1个区域决定开关16的情形进行说明,但也可将区域切换开关15与区域决定开关16各设置多个,相对于各区域切换开关15的接通与断开存储各1个焦点检测区。此外,可将区域决定开关16相对于区域切换开关15的接通与断开各种情形分别设置1个而合计为2个。
根据本实施形式,摄影者能在摄影前预存储多个焦点检测区,而能在摄影中通过区域切换开关15的接通/断开操作,从上述存储的多个焦点检测区中简单而迅速地设定所用的焦点检测区。
实施形式2
图6示明本发明实施形式2的摄像机中由控制电路执行的焦点检测区的存储处理的作业流程图。本实施形式所适用的摄像机的基本结构与实施形式1说明的相同,对于共同的部件或部分附以与实施形式1中相同的符号而代替说明。
在摄像机的电源接通后执行以下步骤。控制电路6于图6的步骤301中当区域移动开关11~14中之任一接通时进到步骤302,使焦点检测区沿此操作的开关方向移动。
于步骤301,当区域切换开关11~14都未接通时,在将焦点检测区的位置固定的状态下,进到步骤303。
于步骤303,当区域决定开关16接通时,进到步骤304,将此时选择的焦点检测区的位置作为焦点检测区a1,按区域切换开关1f的接通分配,存储于存储电路9中。于步骤303,当区域决定开关16未接通时返回步骤301。再于步骤304之后进到上述的焦点检测区的切换处理(步骤305)。
电源接通时刻的焦点检测区的位置既可作为上述存储处理中存储的焦点检测区a1,也可设定于摄影区的中央。
在本实施形式中,在区域切换开关15接通或断开期间通常是继续调焦处理,但也可在相对于区域切换开关15的接通进行1次调焦处理后将聚焦透镜2固定。
此外,本实施形式虽然是就区域切换开关15与区域决定开关16各有1个的情形作了说明,但也可将区域世换开关15与区域决定开关16分别设置多广,而相对于各区域切换开关15的接通各存储1个焦点检测区。
根据本实施形式,摄影者可于摄影前预存储一个任意的焦点检测区a1,在摄影中将通过区域切换开关15的接通操作将该存储的焦点检测区a1简单而迅速地设定为所用的焦点检测区。
实施形式3
图7示明本发明实施形式3的摄像机中由控制电路执行的焦点检测区的存储处理的作业流程图。本实施形式所适用的摄像机的基本结构与实施形式1说明的相同,对于共同的部件或部分附以与实施形式1中相同的符号而代替说明。
在摄像机的电源接通后执行以下步骤。控制电路6于图7的步骤401中当区域移动开关11~14中之任一接通时进到步骤402,使焦点检测区沿此操作的开关方向移动。
于步骤401,当区域切换开关11~14都未接通时,在将焦点检测区的位置固定的状态下,进到步骤403。
于步骤403,当区域决定开关16接通时,进到步骤404,将此时选择的焦点检测区的位置作为焦点检测区a2,按区域切换开关1f的断开分配,存储于存储电路9中。于步骤403,当区域决定开关16未接通时返回步骤401。再于步骤404之后进到上述的焦点检测区的切换处理(步骤405)。
电源接通时刻的焦点检测区的位置既可作为上述存储处理中存储的焦点检测区a2,也可设定于摄影区的中央。
在本实施形式中,在区域切换开关15接通或断开期间通常是继续调焦处理,但也可在相对于区域切换开关15的接通进行1次调焦处理后固定聚焦透镜。另外,也可在相对于区域切换开关15的断开进行1次调焦处理后,固定聚焦透镜2。进而也可以在对于区域切换开关15的接通或断开都进行一次调焦处理后,固定聚焦透镜。
此外,本实施形式虽然是就区域切换开关15与区域决定开关16各有1个的情形作了说明,但也可将区域切换开关15与区域决定开关16分别设置多个,而相对于各区域切换开关15的接通各存储1个焦点检测区。
根据本实施形式,摄影者可于摄影前预存储一个任意的焦点检测区a2,在摄影中将通过区域切换开关15的接通操作将该存储的焦点检测区a2简单而迅速地设定为所用的焦点检测区。
实施形式4
图8中示明本发明实施形式4的摄像机的焦点检测区操作部10的结构。图9与10示明由该摄像机的控制电路6执行的焦点检测区存储处理的作业流程图。在本实施形式中,与实施形式1共同的部件或部分附以与实施形式1相同的符号而取代说明。
图8中,11~16为与实施形式1中相同的开关,24为焦点检测区初始位置决定开关。
在本实施形式中,有关通过控制电路6执行的焦点检测区的切换处理与实施形式1的相同,可分为焦点检测区的存储处理与切换处理。但焦点检测区的切换处理与实施形式1的相同,故在此用图8与图1来大致说明存储处理的流程。
初始位置决定开关24在其与区域切换开关15一起被进行接通操作后,可将焦点检测区的位置分配在给摄像机接通电源时的区域切换开关15,而存储于存储电路9。这里的存储电路9可以采用上述的非易失性存储电路。这样,可把任意的焦点检测区的位置作为初始位置而分配给区域切换开关15。
下面用图9与10说明上述存储处理中控制电路6执行的处理。在摄像机的电源接通后执行下述步骤。
于图9的步骤501中,当区域移动开关11~14之一接通时,于步骤502将焦点检测区按照对应于接通的区域移动开关的方向移动。
当于步骤501中所有的区域切换开关11~14都未接通时,不移动焦点检测区而进到步骤503。
于步骤503,在区域切换开关15接通状态下,当区域决定开关16接通时,进到步骤504,以此时选择的焦点检测区的位置作为检测区a1,相对于区域切换开关15的接通进行分配,存储于存储电路9中。
于步骤503,当区域切换开关15在接通状态下而区域决定开关16未接通时,进到步骤505。
于步骤505,当区域切换开关15在断开状态下而区域决定开关16接通时,进到步骤506,于步骤506,将此时选择的焦点检测区的位置作为焦点检测区a2,按区域切换开关15的断开进行分配,存储于存储电路9中。
另一方面,于步骤505,当区域切换开关15于断开状态下而区域决定开关16未接通时,进到图10的步骤507。此外,于图9与图10中,附以加圈的数字的部分表示相互有关联。于步骤504与506之后,进入与实施形式1中图4所示的相同的焦点检测区的切换处理(步骤511)。
从步骤507开始及以后为初始位置的存储处理。于步骤507,当区域切换开关15在接通状态下而初始位置决定开关24接通时,进入步骤508,将此时选择的焦点检测区的位置作为初始位置f1,对应于区域切换开关15的接通进行分配并存储于存储电路9中。此外,于步骤507,当区域切换开关15在接通状态下而初始位置决定开关24未接通时,进到步骤509。
于步骤509,当区域切换开关15在断开状态下而初始位置决定开关24接通时,进到步骤510,将此时选择的焦点检测区的位置作为初始位置f2,按区域切换开关15的断开进行分配而存储于存储电路9中。
于步骤509,当区域切换开关15在断开状态下而初始位置决定开关24未接通时,返回步骤501。
于步骤508以及步骤510之后进到上述的焦点检测区的切换处理(步骤512)。
如以上所述,根据本实施形式,摄影者可把任意两个焦点检测区作为初始位置f1、f2而存储于存储电路9中,将它们分别分配给区域切换开关15的接通与断开,于是通过在接通电源时选择区域切换开关15的接通与断开,就能迅速地设定所希望的焦点检测区。当初始位置f1、f2与焦点检测区a1、a2相同时,就能在每次接通电源时不必进行焦点检测区a1、a2的存储处理。
另一方面,在存储焦点检测区a1、a2的情形,在摄影中,通过区域切换开关15的通/断操作,就能从上述存储的2个焦点检测区a1、a2之中简单而迅速地设定所用的焦点检测区。
此外,本实施形式也与实施形式1相同。在将区域切换开关15接通或断开期间,通常虽继续进行调焦处理,但也可在相对于区域切换开关15的接通进行调焦处理就将聚焦透镜2固定。还可以在相对于区域切换开关15的断开进行了1次调焦处理后,将聚焦透镜2固定。进一步也说,可以对区域切换开关15的接通与断开都进行1次的调焦处理后将聚焦透镜2固定。
在本实施形式中是就初始位置决定开关24与区域开关15各设有1个的情形进行说明,但也可将初始位置决定开关24与区域切换开关15分别设置多个,而相对于各区域切换开关15的接通与断开,各存储1个作为初始位置的焦点检测区。还可以将初始位置决定开关24分别相对于区域切换开关15的接通与断开各设置1个共2个。
再有,当初始位置决定开关24接通时,也可将此时选择的焦点检测区只按区域切换开关15的接通或断开进行分配,作为初始位置存储。这种情形下的焦点检测区的存储处理,在图6或图7说明的步骤303或403中使初始位置决定开关24接通时,在此步骤304或404中,将此时选择的焦点检测区作为初始焦点检测区f1或f2存储于存储电路9中。
根据上述各实施形式,在具有AF功能的光学装置中,即使是在摄影区中央以外的位置对景物摄影,也能以简单的操作且不妨碍其他操作的情形下进行拍摄。
上面虽然说明了本发明的最佳实施例,但在权利要求书记述的范围内是可以作出改进与变形的。

Claims (7)

1、一种光学装置,它包括具有聚焦透镜形成景物像的光学系统、接收上述光学系统形成的景物像对其进行光电变换的摄像元件,其特征在于,此光学装置具备:
根据上述摄像元件一部分的摄像区的输出信号来求出表明上述光学系统聚焦状态的信息的聚焦状态计算电路;
存储上述摄像元件中上述摄像区位置的存储电路;
在使上述摄像区移动而将此时刻的摄像区位置存储于上述存储电路中以进行调焦控制时,将此存储电路中存储的摄像区设定为上述摄像区的设定系统,其中
上述设定系统具有:
用于指示上述摄像元件中上述摄像区的移动而操作的第一开关;
用于指示将上述摄像区的位置存储于上述存储电路中而操作的第二开关;
用于指示上述摄像区进行切换而操作的第三开关;
基于上述聚焦状态计算电路求得的信息驱动上述聚焦透镜来进行调焦控制,同时将上述第一、二与三开关电连接,根据这些开关的状态而工作的控制电路,
上述控制电路
根据上述第一开关的操作而移动上述摄像区,根据上述第二开关的操作而将该时刻的摄像区的位置分配给上述第三开关的状态并存储于上述存储电路中,
在进行上述调焦控制时,根据上述第三开关的状态而将分配给该状态并存储在上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区。
2、根据权利要求1所述的光学装置,其特征在于,上述控制电路对应于上述第二开关的操作,将此时刻的摄像区的位置分配给此时刻下的上述第三开关的状态,存储于上述存储电路中。
3、根据权利要求1或2所述的光学装置,其特征在于,上述控制电路在进行上述调焦控制之际,在没有操作上述第三开关时,将分配给上述第三开关的非操作状态并存储于上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区,而当操作上述第三开关时,将分配给上述第三开关操作状态并存储于上述存储电路中的摄像区设定为上述的摄像区。
4、根据权利要求1所述的光学装置,其特征在于,此光学装置还具有与上述控制电路电连接用于将上述摄像区的初始位置存储于上述存储电路中而操作的第四开关,其中
上述控制电路在操作上述第四开关时,将此时刻的摄像区的位置作为初始位置存储于上述存储电路中,且在上述光学装置的电源接通时,将上述存储电路中作为上述初始位置存储的摄像区设定成上述摄像区。
5、根据权利要求4所述的光学装置,其特征在于,上述控制电路根据上述第四开关的操作将此时刻的摄像区的位置作为初始位置,分配给上述第三开关的状态并存储于上述存储电路中,而在上述光学装置的电源接通时,根据上述第三开关的状态将分配给该状态并存储于上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区。
6、根据权利要求5所述的光学装置,其特征在于,上述控制电路根据上述第四开关的操作,将此时刻的摄像区的位置作为初始位置,分配给此时刻的上述第三开关的状态并存储于上述存储电路中。
7、根据权利要求5或6所述的光学装置,其特征在于,上述控制电路在上述光学装置的电源接通之际,当没有操作上述第三开关时,将分配给上述第三开关的非操作状态而作为上述初始位置存储于上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区,而当操作上述第三开关时,将分配给上述第三开关操作状态并作为上述初始位置而存储于上述存储电路中的摄像区设定为上述摄像区。
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