FR2646933A1 - Dispositif de mesure de distance - Google Patents

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    • G02B7/28Systems for automatic generation of focusing signals
    • G02B7/30Systems for automatic generation of focusing signals using parallactic triangle with a base line
    • G02B7/32Systems for automatic generation of focusing signals using parallactic triangle with a base line using active means, e.g. light emitter

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Abstract

Dans un appareil photographique pourvu d'un viseur 14 et d'un objectif 12, la focale de l'objectif étant variable, il est prévu un dispositif de mesure de distance 20 ayant une paire d'éléments optiques 22, 23 ménagés sur la façade de l'appareil, les axes optiques des éléments de cette paire étant différents de l'axe optique du viseur 14, l'invention propose un capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image pour recevoir une paire d'images d'un même objet photographique à travers la paire d'éléments optiques, respectivement, des zones respectives de réception d'image des capteurs de lignes étant sélectivement utilisées selon la focale de l'objectif ou la gamme de distances dans laquelle se localise un objet photographié. En outre, il est prévu un projecteur auxiliaire de lumière pour projeter une image de dessin vers l'objet à photographier, dont le grandissement d'image est variable selon la focale de l'objectif. Chacune des zones réceptrices d'image est divisée en une pluralité de portions pour la mesure de distances respectives d'objets photographiques à localisation tridimensionnelle.

Description

"Dispositif de mesure de distance" La présente invention concerne des
dispositifs de mesure de distance pour appareil photographique et, plus particulièrement, un dispositif de mesure de distance passif dans lequel les axes optiques d'un viseur et ceux des éléments optiques du dispositif de mesure de distance sont en désaccord. Parmi les dispositifs de mesure de distance conventionnels pourvus d'un système de mise au point automatique (système AF), il existe un dispositif de mesure de distance passif qui utilise la lumière extérieure. Le dispositif de mesure de distance passif d'un système de mise au point automatique est principalement utilisé dans un appareil photographique du type objectifobturateur dans lequel un système optique photographique, un viseur et un système optique de mesure de distance du système AF sont
disposés séparément. Une brève description sera donnée ci-
après d'un appareil photographique du type objectif-obturateur équipé du dispositif de mesure de distance conventionnel en référence aux fig. 1 à 3 inclusivement. Un objectif 12, un viseur (fenêtre d'objectif) 14 et une fenêtre émettrice de lumière 16 pour flash incorporé sont placés sur le panneau avant d'un corps d'appareil photographique 10, un bouton de déclenchement 18 étant placé sur la surface supérieure de celui-ci. Une paire de lentilles AF 22, 23, d'un dispositif de mesure de distance est disposée au-dessus de l'objectif 12 sur le panneau
avant du corps d'appareil photographique 10.
Les fig. 2 et 3 sont respectivement une vue de dessous et une vue en élévation du dispositif de mesure-de distance 20. Avant d'être projetés sur un capteur de mesure de distance 30, les rayons lumineux de l'objet introduits à partir de la paire de lentilles AF 22, 23, sont réfléchis vers l'intérieur à partir des miroirs respectifs 24, 25, à angle droit et sont envoyés à travers les condenseurs respectifs 26, 27, pour devenir incidents à un prisme de miroir 28 o ils sont réfléchis vers l'arrière à
angle droit.
Le capteur de mesure de distance.30 est, comme représenté sur une vue en élévation de la fig. 4, pourvu d'une unité réceptrice de lumière équipée d'un capteur de ligne CCD (dispositif à couplage de charge) ayant un certain
nombre d'éléments récepteurs de lumière disposés en rangée.
Le capteur de ligne 32 est constitué de deux sections 32A, 32B disposées en rangée et le flux lumineux d'un objet introduit à partir de la paire de lentilles AF 22, 23 est projeté sur les capteurs de ligne respectifs 32A, 32B. Chaque élément récepteur de lumière du capteur de ligne 32 soumet l'image objet projetée à une conversion photométrique et mémorise l'image sous la forme d'une charge de signal.- Le numéro 34 indique un capteur de surveillance dont la fonction est de trouver le temps- d'accumulation de charge de signal
optimal pour le capteur de ligne 32.
Un système de commande placé dans le corps de l'appareil photographique est utilisé pour lire la charge de signal stockée dans les éléments récepteurs de lumière du capteur de ligne 32, calculer une distance d'objet par diverses opérations et amener une lentille de mise au pQint jusqu'à une position de mise au point conforme à la valeur de
distance mesurée.
Une description sera-donnée de la relation d'une
zone de mesure de distance à un champ de visée dans l'appareil photographique mentionné précédemment en référence à la fig. 5. Dans cet appareil photographique, le viseur 14
est interverrouillé avec le réglage zoom de l'objectif 12 de-
façon à en modifier le grandissement de champ. La plage de
l'objet projeté sur le capteur de ligne 32 sur un champ de -
visée 36 étant donnée comme une zone de mesure de distance, une zone de mesure de distance 37T devient, au moment de la photographie à distance (TELE), ce qu'il est représenté à la fig. 5. Le champ de visée 36 est pourvu d'un cadre de mesure de distance 38 servant à visualiser la zone de mesure de distance. Lorsque l'objectif 12 est amené, dans une telle condition, vers un réglage grand-angle, le grandissement de champ du viseur 14 diminue-, le format du cadre de champ 38
demeurent toutefois inchangé.
En dépit du changement de plan, par ailleurs, le grandissement du dispositif de mesure de distance 20 demeure également inchangé. Il en résulte qu'une zone de mesure de distance 37W sur le champ de visée 36 diminue en réglage
grand-angle comme représenté à la fig. 5.
En référence aux fig. 6A et 6B, une description
sera en outre donnée de la relation existant entre le champ de visée 36 et la zone de mesure de distance dans le cas d'une photographie à distance et d'un grand-angle lorsque le
même objet est photographié depuis le même emplacement.
Au moment de la photographie à distance (TELE), il est supposé qu'une image objet 39 formée sur le champ de visée 36 et la zone de mesure de distance 37T sont celles illustrées à la fig. 6A. Dans ce cas, lorsque l'objectif 12 est amené à changer de plan vers le grand-angle, le grandissement du champ de visée 12 diminue. L'image objet 39
formée sur le champ de visée 36 diminue jusqu'au format -
représenté à la fig. 6B à l'extrémité du grand-angle.
Par ailleurs, les dimensions de la zone de mesure de distance par rapport à l'objet ne varient pas puisque le grandissement du dispositif de mesure de distance 20 demeure inchangé comme énoncé précédemment. En d'autres termes, les dimensions de la zone de mesure de distance par rapport à l'image objet 39 sont constantes. Comme représenté à la fig. 6B, la zone de mesure de distance 37W sur le champ de visée
36 devient également aussi petite que l'image objet 39.
Dans le dispositif de mesure de distance conventionnel 20, les dimensions de la zone de mesure de distance sur le champ de visée 36 changeront comme énoncé précédemment à mesure que le grandissement de champ du viseur 14 change. En d'autres termes, du fait que les dimensions de la zone de mesure de distance occupant le champ de visée 36 varient avec la focale de l'objectif 12, le problème est qu'une erreur dans la mesure de distance peut se produire pour un'objet dont la photographie n'est pas prévue par le photographe. De plus, l'axe optique du viseur est séparé de celui du dispositif de mesure de distance dans l'appareil photographique conventionnel. Comme représenté à la fig. 7, par exemple, une paire de lentilles AF 41,. 42, d'un système de mesure de distance et d'un viseur 40, est placée sensiblement en rangée horizontale, comme on peut le voir depuis l'avant de l'appareil photographique. Un cadre de mesure de distance 48 destiné à visualiser une zone de mesure de distance 47 est prévu pour un champ de visée 46 du viseur
, comme représenté aux fig. 8A et 8B.
Ainsi qu'il a été énoncé précédemment, l'axe optique du viseur 40 est toutefois séparé de ceux des lentilles AF 41 et 42. Pour cette raison, le cadre de mesure de distance 48 tend à se décaler de la zone de mesure de
distance efficace 47 en fonction de la distance de l'objet.
Si la zone de mesure de distance 47 est disposée de façon à coïncider avec le cadre de mesure de distance 48 sur une plage normale, par exemple, la zone de mesure de distance 47 tend à se décaler vers la droite du cadre de mesure de distance 48 dans le cas d'un objet situé à une courte distance (voir fig. 8A), tandis que la zone de mesure de distance 47 tend à se décaler vers la gauche du cadre de mesure de distance 48 dans le cas de l'objet situé à une
longue distance.
Lorsque les lentilles 41, 42, sont disposées sous le viseur 40, comme représenté à la fig. 9, la zone de mesure de distance 47 tend en outre à se décaler vers le haut par rapport au cadre de mesure de distance 48 dans le cas de l'objet situé à courte distance (fig. 10A), tandis qu'elle tend à se décaler vers le bas dans le cas de l'objet situé à
longue distance (fig. lOB).
Plus précisément, puisque l'axe optique du viseur se trouve en désaccord avec celui du système optique AF, la distance de l'objet décalé du cadre de mesure de distance 48 sur le champ de visée 46 est mesurée. Le problème est ainsi que l'objet qui devrait avoir été photographié avec le cadre de mesure de distance 48 focalisé avec précision sur lui, se
révèle défocalisé sur une épreuve développée.
Un décalage similaire à celui énoncé précédemment est amplifié dans un appareil photographique dans lequel l'axe optique du viseur dévie dans la direction de l'axe optique de l'objectif du fait que le décalage du champ de visée par rapport à un plan d'image photographique est corrigé en macrophotographie. Comme représenté à la fig. 11, par exemple, i'axe optique du viseur 40 est amené à basculer vers l'objectif 49 dans un appareil photographique du type oi le viseur 40 s'est décalé transversalement vers l'objectif 49. Lorsque le cadre de mesure de distance 48 coïncide avec la zone de mesure de distance 47 en conditions standard sur le champ de visée 46 (fig. 12A), la zone de mesure de distance 47 tend à se décaler vers la gauche en
macrophotographie (fig. 12B).
Comme représenté à la fig. 13, l'axe optique du viseur 40 est de plus amené à basculer vers le bas en direction de l'axe optique de l'objectif 49 en macrophotographie lorsque le viseur 40 est placé au-dessus de l'objectif 49. Il en résulte que, même si la zone de mesure de distance 47 coïncide avec le cadre de mesure de distance 48 aux conditions standard, il se pose encore un problème en ce que la zone de mesure de distance se décale du cadre (fig.
14A, 14B)..
Dans un appareil photographique équipé du dispositif de mesure de distance conventionnel, le plan d'image photographique ou zone de mesure de distance sur le champ de visée est amené à se décaler si la distance de l'objet varie, puisque l'axe optique du système optique photographique s'est décalé par rapport à celui du système
optique AF.
En plus du problème énoncé précédemment, un autre désavantage est que la zone exclusive du plan d'image photographique, ou zone de mesure de distance sur le champ de visée, change si la focale change lorsque l'objectif est un objectif à focale variable tel qu'un objectif bifocal ou
objectif zoom.
Etant prévu de résoudre le premier problème mentionné précédemment, il a été mis au point un moyen pour former un capteur de mesure de distance (capteur de ligne)
rendu plus long transversalement (plus large).
Si on doit toutefois se fier au capteur de ligne, la zone de mesure de distance devient plus large dans le sens transversal et, comme représenté à la fig. 15, par exemple, les images d'une pluralité d'objets longitudinalement espacés (objet tri-dimensionnel) peuvent être projetées sur le capteur de ligne 32. Dans ce cas, un moyen fonctionnel est inapte à décider laquelle des images objet doit être choisie comme base pour effectuer les opérations, ce qui est également problématique en ce qu'aucune distance d'objet
correcte ne peut être obtenue.
Lorsqu'un appareil photographique équipé du dispositif de mesure de distance et d'un flash est utilisé pour photographier une pluralité d'objets longitudinalement différents en distance au moyen du flash, la quantité de lumière obtenue à partir du flash devient inappropriée à l'objet si le flash est focalisé sur ce qui est situé à l'extérieur de sa gamme d'utilisations et ceci entraîne une exposition inappropriée. Par ailleurs, l'objet exposé de façon appropriée devient défocalisé. Il s'en suit qu'aucun
objet n'est photographié avec exactitude.
Dans un appareil photographique équipé d'un projecteur auxiliaire pour projeter une image en forme de bande sur un objet sombre ou qui offre un contraste terne à photographier, le diamètre de projection (angle de rayonnement), s'il a été réglé sur la zone de mesure de distance à un grand-angle, par exemple, deviendra plus grand que la zone de mesure de distance au moment de la photographie à longue distance avec augmentation du rayonnement inutile. Le problème est qu'une longue distance
ne peut pas être couverte.
En considération des problèmes précédents présentés par le dispositif de mesure de distance passif de l'appareil photographique conventionnel, c'est le but de la présente invention de créer un dispositif de mesure de distance apte à maintenir constantes la position et la zone exclusive d'une zone de mesure de distance sur un champ de visée, sans tenir compte de la focale d'un appareil photographiquedans lequel l'axe optique d'un viseur est en désaccord avec l'axe optique d'un dispositif de mesure de
distance.
C'est un autre but de l'invention de créer un appareil photographique à mise au point automatique apte à maintenir constantes la position et la zone exclusive d'une zone de mesure de distance sur un champ de visée, sans tenir
compte de la distance de l'objet.
C'est un but supplémentaire de l'invention de créer un appareil photographique à mise au point automatique comportant un dispositif de mesure de distance pour mesurer
les distances des objets situés à une pluralité de distances.
C'est encore un but supplémentaire de l'invention de créer un appareil photographique à mise au point automatique équipé d'un dispositif de projection de lumière auxiliaire pour projeter une image de dessin sur un objet qui est apte à faire varier le grandissement d'une image du
dessin devant être projetée selon la focale de l'objectif.
Aux fins de réaliser les buts ci-dessus, conformément à l'invention, il est créé un dispositif de mesure de distance pour mesurer une distance d'objet dans un appareil photographique qui est pourvu d'unviseur et un objectif, la focale dudit objectif étant variable, ledit dispositif de mesure de distance comprenant: une paire d'éléments optiques ménagés sur la façade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique dudit viseur; un moyen de capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image servant à recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, respectivement, et un moyen de commande servant à faire varier la gamme efficace de la zone réceptrice d'image efficace respective dudit moyen de capteur de ligne selon la focale
dudit objectif.
Conformément à un autre aspect de l'invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique, comprenant: une paire d'éléments optiques ménagés sur la façade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique d'un viseur dudit appareil photographique; un moyen de capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image servant à recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire éléments optiques, respectivement; un moyen de mesure de distance servant à mesurer de manière préliminaire la distance d'objet obtenue par ledit
moyen mesure de distance.
Conformément à un autre aspect de l'invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique pourvu d'un objectif, dont la focale est variable, comprenant: une paire d'éléments optiques ménagés sur la façade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique d'un viseur dudit appareil photographique; un moyen de capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image servant à recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, respectivement, et un moyen de mesure de distance servant à mesurer de manière préliminaire la distance d'objet; un premier moyen de commande servant à décaler ladite paire de zones réceptrices d'image dudit moyen de capteur de ligne selon la distance d'objet obtenue par ledit moyen mesure de distance; un second moyen de commande servant à faire varier la gamme efficace de la zone réceptrice d'image respective dudit moyen de capteur de ligne selon la focale dudit objectif. Conformément à aspect encore différent de l'invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique, comprenant: un objectif, dont la focale est variable, et un système de projection de lumière auxiliaire servant à projeter une image d'un dessin prédéterminé vers l'objet photographié, le grandissement de ladite image de dessin variant selon la variation de la focale dudit objectif. Les caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront d'ailleurs de la désignation détaillée qui va suivre à titre d'exemple, en référence aux dessins annexés o: La fig. i est une vue en élévation d'un appareil photographique équipe d'un dispositif de mesure de distance passif. Les fig. 2 et 3 sont respectivement une vue de dessous et une vue en élévation du système optique du
dispositif de mesure de distance passif.
La fig. 4 est une vue en élévation de la -
construction d'un capteur de ligne conventionnel.
Les fig. 5 et 6A, 6B sont des schémas illustrant les problèmes rencontrés sur un grand-angle et au moment de la photographie à distance sur le champ de visée d'un
appareil photographique conventionnel.
Les fig. 7, 8A, 8B, 9, O10A, lOB sont des schémas illustrant les problèmes posés par des distances d'objet
différentes dans le système conventionnel.
Les fig. 11, 12A, 12B, 13, 14A, 14B sont des schémas illustrant les problèmes posés au moment de la macrophotographie dans un dispositif de mesure de-distance
passif conventionnel.
La fig. 15 est un schéma illustrant les problèmes
posés par un objet tri-dimensionnel.
La fig. 16 est une vue en élévation de la construction principale d'un capteur de mesure de distance destiné à être utilisé dans un premier mode de réalisation
d'un dispositif de mesure de distance.
Les fig. 17A, 17B et 17C sont des vues en élévation de gamme de réception de lumière du capteur de
mesure de distance.
Les fig. 18A et 18B sont des schémas illustrant des champs de visée en grand-angle et au moment de la photographie à distance dans un appareil photographique pourvu du dispositif de mesure de distance réalisant la
présente invention.
Les fig. 19A, 19B, 19C et 20A, 20B et 20C sont des schémas illustrant les gammes réceptrices de lumière en conformité avec la construction et la focale des première et seconde modifications des capteurs de mesure de distance, respectivement. Les fig. 21A, 21B, 21C, 21D sont des schémas illustrant un deuxième mode de réalisation destiné à résoudre les problèmes provoqués par les distances d'objet différentes
du parallaxe.
Les fig. 22A, 22B, 22C, 23A, 23B, 23C et 24A, 24B, 24C sont des schémas illustrant les gammes réceptrices de lumière du capteur de ligne en proportion des distances d'objet en grand-angle, en temps normal et au moment de la
photographie à distance, respectivement.
Les fig. 22D, 23D, 24D sont des schémas illustrant des formes divisées du capteur de ligne à un temps
de mesure de distance divisé.
Les fig. 25A, 25B, 25C, 25D sont des schémas illustrant un troisième mode de réalisation destiné à résoudre les problèmes provoqués par les distances d'objet
différentes dû au parallaxe.
La fig. 26 est une vue en perspective simplifiée
d'un lecteur de données de gamme photographique.
La fig. 27 est une vue en perspective simplifié6e
d'un régulateur de point focal.
La fig. 28 est un schéma synoptique illustrant un circuit de commande dans un appareil photographique comportant le dispositif de mesure de distance réalisant la
présente invention.
La fig. 29 est un schéma de circuit illustrant spécifiquement le pourtour du capteur de ligne dans le
circuit de commande.
La fig. 30 est un chronogramme illustrant la
temporisation de chaque partie du circuit de commande.
La figure 31A est un schéma d'un circuit destiné.
à La fig. 31A est un schéma d'un circuit destiné à commander le temps de commande d'accumulation du capteur de ligne. La fig. 31B est un chronogramme du temps de commande. Les fig. 32 et 33 sont des organigrammes
fonctionnels de la présente invention.
Les fig. 34A, 34B sont des schémas illustrant des trajets optiques d'un projecteur auxiliaire réalisant la présente invention, et La fig. 35 est une vue en perspective du prisme
du projecteur auxiliaire.
La présente invention est applicable à un système optique dans tout dispositif de mesure de distance conventionnel quelconque et, par ailleurs, le dispositif de mesure de distance peut être monté sur tout appareil photographique conventionnel quelconque. Il sera fait référence à la disposition du système optique dans un tel appareil photographique conventionnel quelconque selon les
fig. 16 à 18.
La fig. 16 est une vue en élévation d'un capteur de mesure de distance 50, constituant un premier mode de réalisation de la présente invention. Ce capteur de-mesure de distance 50 comporte une paire de capteurs de ligne 52A, 52B disposés symétriquement en rangée horizontale comme dans le cas du capteur de mesure de distance conventionnel 30 à la fig. 4. Chacun des capteurs de ligne 52A, 52B est toutefois transversalement plus long que chacun des capteurs de ligne conventionnels 32A, 32B. Une image objet est projetée sur chacun des capteurs de ligne 52A, 52B via des lentilles AF
correspondantes respectives 22, 23. Une description sera
ensuite donnée de la construction et du fonctionnement du capteur de ligne 52A et du capteur de surveillance 54 sur lequel l'image objet introduite à partir de la première lentille AF 22 est projetée. Le flux lumineux de l'objet envoyé à travers la lentille AF 22 est projeté sur la plage entière du capteur de ligne 52A. La plage entière du capteur de ligne 52A ainsi soumis à une projection d'image est définie comme la plage réceptrice de lumière 53W. La plage de l'objet ainsi projeté dans la plage réceptrice de lumière 53W sur le champ de visée 56 d'un viseur variable 14 est définie comme une zone de mesure de distance 57W.- Lorsqu'un objectif 12 est un objectif grand-angle dans ce cas, un cadre de mesure de distance 58 est formé de sorte que l'objet se trouvant dans le cadre de mesure de distance 58 formé sur le champ de visée 56 du viseur à puissance variable 12 coïncide avec l'objet se trouvant dans une zone de mesure de distance 57W (fig. 17A}. Bien que l'objectif 12 soit un objectif zoom apte à changer de plan de manière à couvrir du grand-angle jusqu'à la plage de photographie à distance (TELE}, celui-ci sera décrit comme un objectif multi-focal prenant trois focales à des fins de commodité d'illustration: à savoir
grand-angle, normale et à télé.
Lorsque l'objectif 12 est ajusté à la condition normale par un changement de plan, l'objet se trouvant dans le cadre de mesure de distance 58 est projeté sur une plage réceptrice de lumière 53S comme représenté par des lignes obliques à la fig. 17B. Lorsque l'objectif 12 est de nouveau ajusté à la condition de photographie à distance par un changement de plan, l'objet se trouvant dans le cadre de mesure de distance 58 est projeté sur une plage réceptrice de lumière 53T comme représenté par des lignes obliques à la
fig. 17C.
Dans ce mode de réalisation, les calculs de mesure de distance en grandangle sont effectués en utilisant l'image objet projetée sur la plage réceptrice de lumière
53W, c'est-à-dire en utilisant les charges de signal -
accumulées pour tous les éléments récepteurs de lumière du capteur de ligne 52A, tandis qu'au moment de la photographie normale, les calculs des mesures de distance sont effectués en utilisant les éléments récepteurs de lumière qui se trouvent à l'intérieur d'une plage réceptrice de lumière plus petite 53S. Les calculs de télémétrie au moment de la photographie à distance télé sont en outre effectués en utilisant les éléments récepteurs de lumière qui se trouvent à l'intérieur d'une plage réceptrice de lumière encore plus petite 53T. De cette manière, les zones de mesure de distance 57W, 57S, 57T viennent à coïncider avec le cadre de mesure de
distance 58, sans tenir compte de la focale de l'objectif 12.
Lorsqu'un seul et même objet est photographié à partir de la même plage en utilisant l'appareil photographique réalisant la présente invention, la zone de mesure de distance 57W coïncide avec le cadre de mesure de
distance 58 à un grand-angle comme représenté à la fig. 18A.
Lorsque l'objectif 12 quitte cette position le grandissement de champ du viseur à puissance variable 14 est accru à mesure que change la focale de l'objectif 12, d'o il découle qu'une
image objet 59 semble grande comme représenté à la fig. 18B.
Le format de l'image objet incidente au capteur de ligne 52A via l'objectif AF 22 demeurant inchangé, le format de l'objet incident au capteur de ligne 52A tend à s'agrandir comme représenté par une ligne imaginaire à la fig. 18B, à la condition que le capteur de ligne entier 52A soit utilisé
conventionnellement comme précédemment.
La portée du capteur de ligne 52A est toutefois limitée pour l'utilisation à la plage réceptrice de lumière 53T au moment de la photographie à distance comme représenté
à la fig. 17A dans ce mode de réalisation pour rendre de.
manière similaire la taille de la zone de mesure de distance 57T sur le champ de visée 56 sensiblement aussi grand que le
cadre de mesure de distance 58 à un grand-angle.
Dans ce mode de réalisation tel qu'énoncé précédemment, les dimensions de la zone de mesure de distance 57 sur le champ de visée 56 sont rendues constantes, sans tenir compte de l'agrandissement du champ en rendant la largeur du capteur de ligne 52 plus grande qu'auparavant et en sélectionnant la plage réceptrice de lumière du capteur de ligne 52 pour utilisation dans la mesure de distance en rapport avec le grandissement de champ (focale de l'objectif 12) du viseur à puissance variable 14. La zone de mesure de distance 57 arrive ainsi à coïncider avec le cadre de mesure
de distance 58.
En d'autres termes, en dépit de la modification de la focale et du grandissement de champ, les éléments récepteurs de lumière (plage réceptrice de lumière) pour utilisation dans les capteurs de ligne 52A, 52B sont sélectionnés de sorte que la zone de mesure de distance 57 et le cadre de mesure de distance 58 sur le champ de visée
d'objet 56 arrivent à coïncider.
Dans ce mode de réalisation supplémentaire, l'objectif 12 peut être un objectif zoom, bien qu'il ait été défini comme un objectif à triple focale. Lorsqu'un objectif zoom de ce type est employé, la plage réceptrice de lumière
est finement divisée en fonction de la focale.
Une description sera donnée ci-après d'une
disposition d'éléments récepteurs de lumière des capteurs de ligne 52A, 52B et d'un mode dans lequel les charges de. signal
mémorisés dans ces éléments récepteurs de lumière sont lues.
Le capteur de ligne 52 représenté aux fig. 17A, 17B, 17C comprend des éléments récepteurs de lumière ayant trois largeurs différentes a, 2a, 3a. Ces éléments récepteurs de lumière sont disposés symétriquement autour d'un axe
optique 0 prenant une largeur de a comme référence.
Dans ce mode de réalisation, la largeur de la plage réceptrice de lumière53 à chaque focale est positionnée sur 2/3 pour la plage réceptrice de lumière 53S au moment de la photographie normale et sur 1/3 pour la plage réceptrice de lumière 53T au moment de la photographie à grande distance, en prenant la plage réceptrice de lumière 53W en grand-angle comme référence. Dans ce cas, 24 éléments récepteurs de lumière de largeur a sont compris dans la plage réceptrice de lumière 53T au moment de la photographie à grande distance, tandis que les éléments récepteurs de lumière d'une largeur 2a sont ménagés à l'extérieur de ceux d'une largeur de a dans la plage réceptrice de lumière 53S au moment de la photographie normale. Les éléments récepteurs de lumière d'une largeur de a et 2a compris dans ceux-ci sont d'un total équivalent à 48a. De plus, les éléments récepteurs de lumière d'une largeur de 3a sont ménagés à l'extérieur de ceux d'une largeur de a, 2a dans le capteur de ligne 52W à
l'intérieur de la plage réceptrice de lumière en grand-angle.
Les éléments récepteurs de lumière d'une largeur de a, 2a, 3a compris dans ceux-ci sont ainsi d'un total équivalent aux 72a
de largeur.
Les largeurs réceptrices de lumière sont changées au rapport énoncé précédemment pour traiter la sortie du capteur de ligne 52 sous la forme d'un signal de 24 bits, sans tenir compte de la plage réceptrice de lumière. En d'autres termes, un bit équivalent à la largeur a est traité comme un seul bit au moment de la photographie à grande distance; un bit équivalent à la largeur 2a est traité comme un seul bit au moment de la photographie normale et l'élément récepteur de lumière équivalent à la largeur 3a est traité
comme un seul bit en grand-angle.
Les fig. 19A, 19B, 19C montrent un premier mode de réalisation du capteur de ligne 52. Dans cette modification, sont formés 72 éléments récepteurs de lumière d'une largeur a et les plages réceptrices de lumière aux focales respectives sont similaires à celles représentées à la fig. 17. Ces éléments récepteurs de lumière sont de manière similaire traités sous la forme de données de 24 bits aux focales respectives. En d'autres termes, 24 éléments récepteurs de lumière sont traités sous la forme d'un seul bit au moment de la photographie à grande.distance, respectivement; les deux éléments récepteurs de lumière adjacents sont combinés avant d'être traités sous la forme d'un seul bit au moment de la photographie normale et les trois éléments récepteurs de lumière adjacents sont combinés avant d'être traités sous la forme d'un seul bit en grand-angle. Les fig. 20A, 20B, 20C représentent une deuxième modification du capteur de ligne 52. Une disposition des éléments récepteurs de lumière dans cette seconde modification est similaire à celle qui est représentée à la fig. 19. Bien que les plages réceptrices de lumière aux focales respectives soient similaires à celles représentées
dans la première modification, le traitement binaire diffère.
Dans cette modification, chaque élément récepteur de lumière est traité sous la forme d'un seul bit; en d'autres termes, il est traité sous la forme d'une données de 24 bits au moment de la photographie à grande distance, sous la forme d'une donnée de 48 bits au moment de la photographie normale
et sous la forme d'une donnée de 72 bits en grand-angle.
Le nombre d'éléments récepteurs de lumière est toutefois limité à ce qui a été défini dans le mode de réalisation précédent. Le nombre d'éléments de la plage réceptrice de lumière peut être en outre être modifiée à
volonté avec un bit comme unité minimale, selon la focale.
On va décrire maintenant un autre mode de réalisation de la présente invention pour résoudre les problèmes résultant de la parallaxe due au fait que ltaxe optique du dispositif de mesure de distance est en désaccord
avec celui de l'objectif, en référence aux fig. 21 à 25.
Une description sera tout d'abord donnée d'un
second mode de réalisation appliqué à un appareil photographique comprenant des lentilles AF 61; 62, d'un dispositif de mesure de distance et d'un viseur à puissance variable, qui sont placés dans une rangée sensiblement horizontale et un objectif 63 disposé sous le viseur à puissance variable 60 en référence aux fig. 21 à 24. Avec cette disposition, l'image objet 65 projetée par les lentllles AF 61, 62, sur un capteur de ligne est transversalement déplacée en rapport avec la distance de l'objet. Pour cette raison, la zone de mesure de distance en rapport avec le cadre de mesure de distance 68 sur un champ d'objet 66 est transversalement décalée du fait de la
distance de l'objet comme représenté aux fig. 8A, 8B.
De même que le capteur de ligne 52 représenté à la fig. 16, le capteur de ligne 64 est ainsi formé de façon à être plus long dans la direction transversale de ce mode de réalisation, sans tenir compte de la distance de l'objet, de façon qu'une image objet 65 est reçue par les éléments récepteurs de lumière du capteur de ligne 64. Comme représenté par des lignes obliques sur les fig. 22A à 22C, 23A à 23C et 24A à 24C, la plage réceptrice de lumière, c'est-à-dire la plage des éléments récepteurs de lumière pour utilisation est modifiée en rapport avec la distance de
l'objet.
Avec cette disposition, le décalage de la zone de mesure de distance 67 depuis le cadre de mesure de distance 68 est diminué, quelle que soit la distance de l'objet. Les fig. 22, 23 et 24 correspondent respectivement aux modes de
photographie en grand-angle, en normale et en télé.
Dans cet appareil photographique, l'axe optique du viseur à puissance variable 60 est amené à basculer vers l'axe optique de l'objectif 63 (vers le bas sur le dessin) en macrophotographie pour diminuer la parallaxe de l'objectif 63 à partir du viseur à puissance variable 60 en macrophotographie. Il en résulte que la zone de mesure de distance 67 sur le champ de visée tend à se décaler vers le
haut en macrophotographie (fig. 21D).
Dans ce mode de réalisation, les capteurs de ligne 64C, 64D destinés à être utilisés en macrophotographie sont ainsi placés au-dessus des capteurs de ligne 64A, 64B pour utilisation en photographie normale (fig. 21C) et les capteurs de ligne inférieurs 64A, 64B pour une utilisation normale sont employés en photographie normale, tandis que les capteurs de ligne supérieurs 64C, 64D pour utilisation en macro sont employés en macrophotographie à des fins de mesure de distance. Avec cette disposition, la parallaxe est corrigée pour amener le cadre de mesure de distance 68 et la zone de mesure de distance effective 67 sur le champ de visée
à coïncider ensemble. Dans l'appareil photographique décrit -
ci-dessus, la mesure de distance est de plus effectuée en utilisant les éléments récepteurs de lumière à la plage la plus large de chaque focale de l'objectif du fait que la distance d'objet demeure inconnue au moment de la mesure de distance initiale. Lorsque l'objet est un objet tridimensionnel, il apparaît une pluralité de crêtes de sortie des éléments récepteurs de lumière (fig. 15). Il en résulte que leurs distances deviennent impossible à mesurer ou qu'autrement il demeure impossible de connaître lequel des
objets est choisi pour la mesure de distance.
Dans ce mode de réalisation, la plage réceptrice de lumière est ainsi divisée en trois sections (fig. 22D, 23D, 24D) et les plages des objets projetés sur les plages réceptrices de lumière 64a, 64p, 646 sont trouvées, respectivement. Le nombre de divisions des plages réceptrices de lumière et leurs dimensions sont optionnelles. En outre, les zones divisées de réception de lumière peuvent être employées dans une opération télémétrique normale o la
mesure de distance n'est exécutée qu'une seule fois.
La fig. 25 représente une disposition du système optique d'un troisième mode de réalisation de la présente invention. Dans ce mode de réalisation, le viseur 60 et les lentilles AF 61, 62 du système optique AF sont disposés verticalement et celles-ci sont en outre disposées au voisinage de l'objectif 63 pour les besoins de changement de
plan (zoom).
Dans ce troisième mode.,de réalisation, le viseur à puissance variable 60 est décalé des axes optiques des systèmes optiques AF 61, 62, et le cadre de mesure de distance 68 se décale principalement verticalement de la zone de mesure de distance 67 sur le champ de visée 66, en
fonction de la distance de l'objet en photographie normale.
Puisque l'axe optique du viseur à puissance variable 60 bascule dans la direction de l'axe optique de l'objectif 63 pendant la macrophotographie, la zone de mesure de distance 67 se décale verticalement en diagonale par rapport au cadre
de mesure de distance 68.
Dans ce mode de réalisation, les capteurs de
ligne 64 sont ainsi placés verticalement en trois rangées.
Les capteurs de ligne les plus inférieurs 64A, 64B sont utilisés pour une courte distance; les capteurs de ligne médianes 64C, 64D pour une distance intermédiaire et les capteurs de ligne les plus en haut 64E, 64F pour une longue distance et en macro. Chacun des capteurs de ligne 64 est transversalement plus long que le capteur de ligne conventionnel dans le cas du mode de réalisation de la fig. 16. Dans ce mode de réalisation, les capteurs de ligne 64C, 64D pour une distance intermédiaire sont utilisés tout d'abord en photographie normale pour mesurer la distance de l'objet. Une sélection est ensuite effectuée pour déterminer lequel des capteurs de ligne 64 devra être utilisé sur la base de la plage mesurée. Le capteur de ligne 64 ainsi sélectionné est utilisé pour effectuer les opérations de mesure de distance de nouveau afin de commander une lentille de mise au point jusqu'à la position de mise au point sur la
base de la plage mesurée.
Par les opérations mentionnées précédemment, la parallaxe entre la zone de mesure de distance 67 et le cadre de mesure de distance 68 provenant de la différence dans la distance de l'objet est corrigée, d'o il découle que la zone de mesure de distance 67 vient à coincider avec le cadre de mesure de distance 68 sur le champ de visée, sans tenir compte de la distance de l'objet. Il en résulte que l'objet prévu pour être photographié par un photographe est focalisé avec précision. Dans ce cas, une mesure de distance divisée est appliquée à un objet tri-dimensionnel même dans ce mode
de réalisation.
Puisque le viseur à puissance variable 60 est amené à basculer vers l'axe optique de l'objectif 63 pendant la macrophotographie dans cet appareil photographique, la zone de mesure de distance 67 se déplace vers le haut par rapport au cadre de mesure de distance 68 sur le champ de visée 66. Les capteurs de ligne 64E, 64F pour une longue distance et en macro sont sélectionnés pendant la macrophotographie dans ce mode de réalisation. En conséquence, la parallaxe est corrigée tandis que l'axe optique du viseur à puissance variable 60 bascule, d'o il découle que le cadre de mesure de distance 68 vient à coïncider avec la zone de mesure de distance 67 sur le champ
de visée 66.
Une description sera ultérieurement donnée d'un
lecteur servant à lire les données sur la focale de l'objectif 12 afin de sélectionner le capteur de ligne 64 pour utilisation en conformité avec la focale en référence à
la fig. 26.
L'objectif 12 change de plan en conformité avec le mouvement en va-etvient relatif d'une lentille à focale variable Ll. Une plaque de codes 72 est collée sur la surface d'un cylindre de zoom 71 pour amener un groupe de lentilles à focale variable L1 à se mouvoir en va-et-vient tandis qu'il se meut linéairement, la plaque de codes affichant la position du cylindre de zoom 71 sous la forme de codes. La plaque de codes 71 est formée de codes à trois bits, chacun
constituant une combinaison d'unité conductrice et isolante.-
Chaque code sur la plaque de codes 72 est Iu par un balai 73 pourvu d'un contact 73a qui contacte par glissement les bits de chaque code. Le code ainsi lu est décodé par un décodeur 74 avant d'être envoyé vers une unité
centrale UC 80 (fig. 28B).
L'UC 80 conserve en mémoire les données de focale correspondant à chaque code de la plaque de codes 72 et les données sur la plage d'utilisation du capteur de ligne en conformité avec chaque focale. L'UC 80 détermine la plage d'utilisation du capteur de ligne 64 en conformité avec les
données (focale) délivrées à partir du décodeur 74.
En référence à la fig. 27, le système de mise au point sera maintenant décrit. La mise au point est réglée tandis qu'un barillet d'objectif 75 supportant une lentille de focalisation L2 se déplace dans la direction de l'axe optique. Une broche 76 est placée dans le barillet d'objectif et s'engage en outre avec une vis 77 disposée parallèlement à l'axe optique. La vis 77 est entraînée en rotation par un moteur de mise au point 78. A mesure que le moteur de mise au point 78 tourne le barillet d'objectif 75
effectue un va-et-vient afin de régler le-point de focale.
Dans ce cas, le sens et la quantité de rotations du moteur de
mise au point 78 sont commandés par 1'UC 80.
Une plaque conductrice 75a est collée à la partie
d'extrémité arrière du barillet d'objectif 75 et un -
commutateur 70 comportant un contact 79a qui contacte par glissement la plaque conductrice 75a est disposé derrière la plaque conductrice 75a. De cette manière, le contact 79a contacte la plaque conductrice 75a pour rendre celle-ci conductrice lorsque le barillet d'objectif 75 est situé dans la plage fixe de retrait, tandis que lorsque le barillet d'objectif 75 avance au-delà d'une position prédéterminée, le contact 79a se sépare de la plaque conductrice 75a mettant celle-ci hors circuit. Le commutateur 79 est utilisé afin de détecter si le barillet d'objectif 75 est situé en position normale.
Une description sera ultérieurement donnée d'une
configuration du système de commande d'un appareil photographique auquel le mode de réalisation représenté à la fig. 6 est appliqué en référence à la fig. 28. Cet appareil photographique est un appareil du type objectifobturateur équipé d'un dispositif de mesure de distance, d'un objectif à
puissance zoom et d'un flash surgissant.
L'UC 80 commande collectivement les opérations de l'appareil photographique en rapport avec la mesure de distance, le comptage, l'exposition et analogues. L'UC 80 effectue chaque opération de commande en conformité avec les
programmes stockés dans sa mémoire interne.
Lorsqu'un film est chargé, 1'UC 80 lit la donnée de sensibilité du film via un moyen de lecture de code DX 81 et mémorise les données dans une RAM interne sous la forme
de la donnée de vitesse ISO du film.
L'UC 80 lit en outre la donnée de focale d'un objectif 82 (12) et une donnée sur l'utilisation ou non en macro et mémorise la donnée. Ces opérations sont effectuées via un lecteur de données de focale 83 et un décodeur 84 configuré d'une manière similaire à celle qui est représentée
à la fig. 26. Sur la base de la donnée de focale et -
analogues, l'UC 80 sélectionne la plage réceptrice de lumière du capteur de ligne 64 et le capteur de ligne 64 pour utilisation. Sont également prévus des commutateurs servant à actionner i'UC 80, y compris un commutateur de mesure 85, un commutateur de déclenchement 86, un commutateur de macro 87 et un commutateur de flash 88. Lorsque le commutateur de mesure 85 est placé sur MARCHE, la mesure et les opérations AF sont effectuées et lorsque le commutateur de déclenchement 86 est placé sur MARCHE, une opération d'exposition est effectuée. Le commutateur de macro est tourné sur MARCHE lorsque l'objectif 82 se déplace vers une zone macro. Lorsque le commutateur de commande du flash 88 est placé sur MARCHE, un flash intégré est amené à surgir pour rendre le flash
prêt pour une émission lumineuse.
Dans l'opération de mesure, un circuit de mesure 90 soumet le signal produit par un élément récepteur de lumière 89 qui a reçu la lumière de l'objet à des traitements prédéterminés tel qu'une compression logarithmique et envoie le résultat à 1'UC 80. L'UC 80 effectue les opérations de mesure en utilisant la donnée de vitesse de film ISO mémorisée par la mémoire en conformité avec le signal de mesure et détermine une valeur de
diaphragme et une vitesse d'obturation.
Dans le procédé de mesure de distance, les capteurs de ligne 64 utilisant des circuits de commutation 91, 92, sont actionnés et les capteurs de ligne pour utilisation sont sélectionnés. Les capteurs de ligne sont
ensuite amenés à lancer l'accumulation des charges de signal.
Après que se soit écoulé le laps de temps prédéterminé, les capteurs de ligne 64 sont amenés à arrêter l'accumulation des charges, qui sont lues sous la forme de signaux électriques. Un circuit de surveillance représenté à la fig. 31A, par exemple, détermine la synchronisation à
laquelle l'accumulation des charges est suspendue.
Les signaux accumulés lus à partir des capteurs de ligne 64 sont alimentés via les circuits de commutation 91, 92, vers convertisseur A/N 93, 94, respectivement. Les signaux ainsi fournis sont convertis en signaux numériques respectifs prédéterminés avec une unité d'éléments récepteurs de lumière prédéterminée et appliquée à 1'UC 80. L'UC 80 n'est pas conçue pour soumettre la totalité des signaux accumulés à une conversion A/N et pour lire les signaux obtenus mais pour soumettre à une conversion A/N seuls les signaux accumulés par les éléments récepteurs de lumière à l'intérieur de la plage réceptrice de lumière sélectionnée en conformité avec la focale de l'objectif 82 et pour lire simultanément à la mémorisation des signaux résultants.-La commande de l'accumulation, la lecture et la conversion A/N et analogues sont réalisées sur la base de l'impulsion
générée par un générateur d'horloge 95.
L'UC 80 traite les signaux lus à partir d'une paire de capteurs de ligne 64 sélectionnés et mémorisés sous la forme de signaux standard et de référence, respectivement, et effectue les opérations afin d'obtenir une distance d'objet. Sur la base de la distance d'objet, 1'UC 80 lance un moteur AF 96 (78) et entraîne la lentille de mise au point L2 jusqu'à une position de mise au point via une commande d'objectif 97. Le numéro P8 indique un commutateur de détection de position servant à détecter une position normale
de la commande d'objectif 97.
Dans l'opération d'exposition le diaphragme est contracté jusqu'à la valeur de diaphragme positionnée via un circuit d'entraînement d'obturateur 99 en conformité avec la valeur de diaphragme prédéterminée et les vitesses d'obturation et ouvre ou ferme l'obturateur à la vitesse
d'obturation positionnée pour exposer le film.
Lorsque l'exposition est terminée, un cadre du film est enroulé par un moteur (non représenté} remontant
l'obturateur. Le film peut être enroulé manuellement.
Un flash surgissant intégré 100 est en outre prévu dans ce mode de réalisation. Le flash surgissant 100 est pourvu d'un circuit émetteur de lumière 101 et d'une unité émettrice de lumière 102 fixée de manière amovible au
corps de l'appareil photographique.
Dans l'opération de mesurage énoncée ci-dessus, une unité d'indication de viseur 103 prévue sur le champ du viseur est amenée à scintiller pour attirer l'attention sur l'utilisation du flash lorsque la luminance de l'objet est jugée inférieure à une valeur prédéterminée. Une unité d'indication intégrée au viseur 103 est également apte à
afficher un état focalisé.
Lorsque le commutateur de commande de flash 88 est placé sur MARCHE, l'unité émettrice de lumière 102 surgit en se plaçant en état d'émission de lumière. Lorsque le commutateur de déclenchement 86 est tourné dans cette position, l'unité émettrice de lumière 102 émet de la lumière
à une synchronisation prédéterminée.
Le numéro 104 à la fig. 28 indique une batterie pour fournir de l'énergie à l'UC 80, au flash surgissant 100 et analogues, tandis que 105 indique un commutateur à contact X destiné à amener l'unité émettrice de lumière 102 à émettre de la lumière et manoeuvré de manière interverrouillée avec le circuit de pilotage de l'obturateur
99.
Une description sera maintenant donnée du
fonctionnement de lecture de la charge de signal provenant du capteur de ligne 64 en référence à la fig. 29. Les capteurs de ligne 64A à 64D sont placés sur une plaquette CI (circuit intégré). La paire de capteurs de ligne 64A, 64B et l'autre paire de capteurs de ligne 64C, 64D sont formées en rangée transversale et les capteurs de ligne 64 dans les paires respectives sont disposés verticalement en parallèle les unes aux autres. Le flux lumineux de l'objet envoyé à travers les lentilles AF 61, 62 est projeté sur la zone séparée du capteur de ligne 64, c'est-à-dire les capteurs de ligne 64A, 64C sur le c8té gauche et les capteurs de ligne 64B, 64D sur le côté droit sont convertis par les éléments récepteurs de lumière respectifs en charge de signal. Les charges de signal accumulées par les éléments récepteurs de lumière respectifs du capteur de ligne 64 sont transférées en une fois vers
* l'unité de transfert horizontale sur la plaquette.
Cette unité de transfert horizontale est prévue dans chaque capteur de ligne 64 et une paire d'unités de transfert de lecture est prévue à l'extérieur de l'unité de transfert horizontale. En rapport avec les charges de signal transférées vers les unités de transfert de lecture, les charges du signal dans les capteurs de ligne gauche 64A, 64C sont transférées vers l'unité de transfert de lecture gauche en étapes et sont lues en alternance, une à la fois, à partir de l'extrémité de lecture de l'unité de transfert de lecture, tandis que les charges de signal mémorisées dans l'unité de transfert de lecture droite sont également lues en alternance, une à la fois, à partir de l'extrémité de l'unité de transfert de lecture droite. Du fait que le fonctionnement de chaque capteur de ligne est similaire à celui d'un autre, le fonctionnement des capteurs de ligne 64B, 64D sur un cSté
seul sera décrit.
Le générateur d'horloge 95 sous le contrôle de l'UC 80, transfère les charges de signal accumulées.par les éléments récepteurs de lumière respectifs du capteur de ligne 64 aux unités de transfert horizontales en une fois et sort un signal de commande d'accumulation OT pour arrêter l'accumulation des charges de signal et une impulsion de lecture pour utilisation dans une lecture en séquence des charges de signal transférées aux unités de transfert horizontales. L'impulsion générée par le générateur d'horloge est appliquée non seulement au capteur de ligne 64 mais également à un compteur 106 et au circuit convertisseur A/N 92. L'UC 80 charge un compte dans un chargeur de compte 107 en conformité avec la plage d'utilisation du capteur de ligne 64 pour chercher la charge de signal. Le chargeur de compte 107 applique la valeur positionnée à un comparateur de compte 108. Par ailleurs le compteur 106 compte le nombre d'impulsions de lecture générées par le générateur d'horloge 95 et applique le compte au comparateur de compteur 108. Le comparateur de compteur 108 compare la valeur positionnée avec le compte et applique un signal de coïncidence à 1'UC 80 seulement lorsque les deux coïncident ensemble. A la réception du signal de coïncidence, 1'UC 80 convertit le signal délivré par le capteur de ligne 64 via le circuit de commutation 92 à un signal de décharge par la commande du convertisseur A/N 94. Le circuit de commutation 92 est utilisé pour connecter alternativement les bornes de lecture des capteurs de ligne 64B, 64D au convertisseur A/N 94 et les opérations de commutation sont commandées par l'UC
80.
Une description sera donnée des opérations
mentionnées précédemment après la fin de l'accumulation de charge sur la partie du capteur de ligne 64. Un signal de commande d'accumulation est produit en provenance du générateur d'horloge 95 et lorsque l'accumulation de charge est achevée en transférant en une fois les charges électriques dans les éléments récepteurs de lumière respectifs du capteur de ligne 64 vers les unités de transfert horizontales, l'UC 80 amène le générateur d'horloge 95 à sortir l'impulsion de lecture. Par ailleurs, 'UC 80 sélectionne laquelle des plages réceptrices de lumière du capteur de ligne 64 doit être utilisée sur la base de la donnée de focale de l'objectif 82 délivré par le décodeur 84 et la donnée obtenue à partir du commutateur macro 87 et positionne la valeur obtenue en provenance du chargeur de compteur 107 et sélectionne en outre l'un quelconque des contacts des commutateurs 91, 92. Dans ce cas, il est supposé que le capteur de ligne 64B et la plage réceptrice de lumière de photographie à grande distance 64T se trouve en
photographie normale.
Le générateur d'horloge 95 sort les impulsions de lecture avec une période prédéterminée d'oh il découle que les charges de signal accumulées par les éléments récepteurs de lumière respectifs du capteur de ligne 64 sont appliquées au circuit de commutation 92 sous la forme de signaux électriques avec une période prédéterminée. Du fait qu'aucun signal de coïncidence n'est toutefois délivré en provenance de l'unité de comparateur de compteur 108, le signal de changement de la plage réceptrice de lumière 64T est appliqué, 1'UC 80 ne recherche aucun signal. Le circuit comparateur 108 compare la valeur établie délivrée par le chargeur de compte 1Q7 avec le nombre l'impulsions de lecture généré par le compteur 106 et sort un signal de coïncidence
lorsque les deux coïncident ensemble.
L'UC 80 recherche le signal produit par le capteur de ligne 64 en lançant le convertisseur A/N 94 lors de la détection de l'envoi du signal de coïncidence et stocke le signal dans une de ses zones de mémoire. Chacun des éléments récepteurs de lumière (bits> est responsable du processus mentionné précédemment. Lorsque les signaux provenant de deux ou trois éléments récepteurs de lumière sont ajoutés ou traités comme un bit en mode de photographie normale ou télé, les signaux délivrés par les deux ou trois éléments récepteurs de lumière sont soumis à une conversion A/N dans le circuit convertisseur A/N 94 et sont ajoutés dans
l'UC 80 avant d'être mémorisés dans la RAM.
Dans ce mode de réalisation, les signaux produits en provenance de la paire de capteurs de ligne sur les deux côtés sont recherchés par 1'UC 80 via l'impulsion de lecture et un bus de données pour une utilisation en commun. En conséquence, une donnée de signal 1 sur un côté et une donnée de signal 2 sur l'autre côté peuvent être-chargées en alternance sur le bus de données en modifiant la synchronisation d'un signal de transfert. Lorsque le premier ensemble des signaux accumulés dans les capteurs de ligne 64A, 64B sont entièrement lus et mémorisés, l'UC 80 effectue les opérations de mesure de distance prédéterminées en'conformité avec les données ainsi mémorisées pour obtenir la distance de l'objet. L'UC 80 sélectionne alors la plage réceptrice de lumière proportionnellement à la distance de l'objet, repositionne le compteur sur le charge de compteur 107 et lance la lecture
des signaux accumulés dans les capteurs de ligne 64A, 64B. Lors de l'opération de lecture de mémorisation des signaux, i'UC 80
effectue les opérations de mesure de distance prédéterminées en conformité avec les données mémorisées pour obtenir la distance de l'objet, lance le moteur de mise au point 96 (78) en fonction de la valeur ainsi obtenue et entraîne la lentille de mise au point L2
jusqu'à la position de mise au point.
Chacune des opérations mentionné précédemment est effectuée par 'UC 80 en conformité avec le programme
mémorisé dans sa ROM.
On va décrire maintenant une configuration de circuit de commande du temps d'accumulation de charge de
signal du capteur de ligne 64 en référence à la fig. 31A.
Un capteur de surveillance 110 ou moniteur est prévu pour le capteur de ligne 64A. Le capteur de surveillance 110 mesure la quantité de lumière incidente au capteur de ligne 64 et commande le temps d'accumulation de
charge du capteur de ligne 64 pour rendre le temps optimal.
Le moniteur est divisé en sections qui correspondent aux plages réceptrices de lumière 64T, 64S, 64W du capteur de ligne 64 pour utilisation: à savoir, une section centrale 110A, une section intermédiaire 110B, 110B sur les deux côtés de celles-ci et des sections extérieures C, 11OC sur les deux c8tés des sections intermédiaires respectives. Seule la section centrale 110A est utilisée au moment de la photographie à grande distance; la section centrale 110A et les sections Intermédiaires 110B, 110B sont utilisées au moment de la photographie normale, o toutes les
sections 110A, 110B, 110C sont utilisées en grand-angle.
Les sorties de section du capteur de surveillance sont connectées aux bornes d'entrées inversées des comparateurs respectifs 111, 112, 113. Des tensions de référence VR1, VR2, VR3 sont appliquées aux bornes d'entrée inversées des comparateurs respectifs 111, 112, 113. Lorsque le niveau de sortie du capteur de ligne 64 descend jusqu'à une valeur prédéterminée, la sortie du coiparateur devient nH. Les sorties des comparateurs 111, 112, 113 sont reliées aux entrées d'un même côté des portes ET respectives 114, 115, 116. Les bornes de sortie A, B, C d'un circuit de commutation de sortie 117 sont reliées aux entrées de l'autre côté des portes ET respectives 114, 115, 116. Tandis que la sortie du circuit de commutation de sortie 117 demeure à "H", les sorties des portes ET 114, 115, 116 passent de "B" à "H"
lorsque la sortie du capteur de ligne 64 passe à "H".
Les sorties des portes ET 114, 115, 116 sont reliées à l'entrée d'une porte OU 118. La sortie de la porte OU 118 passe en conséquence de "B" à "H" lorsque l'une
quelconque des sorties des portes ET passe à "H".
La sortie de la porte OU 118 est appliquée à un générateur de OT 119 en phase avec le générateur d'horloge 95. Un générateur OT 119 sort un signal de commande d'accumulation OT pour arrêter le capteur de ligne 64 d'accumuler des charges électriques lorsque la sortie de la porte OU 118 passe à "H". Lorsque le signal de commande d'accumulation OT est produit, le capteur de ligne 64 transfère en une fois les charges de signal accumulées par les éléments récepteurs de lumière vers les unités de transfert horizontales pour terminer l'accumulation des
charges de signal.
Le fonctionnement du circuit d'accumulation de charges électriques ainsi disposé sera décrit en référence à la fig. 3lB. Lorsqu'une image objet est projetée sur le capteur de surveillance 110, le potentiel de sortie du capteur de surveillance 110 commence à chuter. La vitesse de chute est proportionnelle à la luminosité de l'objet ainsi projeté. En d'autres termes, plus lumineux est l'objet plus est rapide la chute du potentiel de sortie, tandis que plus
foncé est l'objet plus longue est la chute du potentiel.
Lorsque ce potentiel devient égal au potentiel {Vr) de la borne d'entrée non-inversée, les sorties des comparateurs
111, 112, 113 passent à "H".
Par ailleurs, une tension de référence prédéterminée Vr est maintenue appliquée aux bornes d'entrée non-inversées des comparateurs 111, 112, 113. Lorsque les sections divisées 11OA, 11OB, 11OC deviennent égales à la tension de référence, les sorties des comparateurs 111, 112, 113 auxquelles les sorties des sections divisées 11OA, 110OB,
11OC ont été appliquées passent à "H".
La totalité ou une seule des bornes de sortie A, B, C du circuit de commutation de sortie 117 est positionnée en "H" par l'UC 80 proportionnellement à la focale de l'objectif. Dans ce mode de réalisation, les bornes de sortie A, B et C sont positionnées sur "H" en grand- angle; les bornes de sortie A et B sont positionnées sur "H" au moment de la photographie normale et seule A est positionnée sur "H" au moment de la photographie à grande distance. Il en résulte que si la borne de sortie correspondante A, B ou C demeure sur "H" lorsque la sortie de l'un quelconque des comparateurs 111, 112, 113 passe sur "H", les sorties des portes ET 114, , 116 passent sur "H" et la sortie de la porte OU 118 passe également sur "H", d'o il découle que le signal de commande d'accumulation 0T est délivré depuis le comparateur OT 119 pour amener le capteur de ligne 64 à terminer l'accumulation des charges électriques. Bien qu'il soit préféré de disposer le capteur de surveillance 110 en conformité avec la plage réceptrice de lumière, celui- ci peut
être laissé non divisé.
Avec les opérations décrites précédemment, le temps d'accumulation de charge électrique optimale correspondant à la luminance d'objet est obtenu. La tension de référence Vr est déterminée en conformité avec diverses conditions telles que les normes de capteur linéaire et de capteur de surveillance, la zone du capteur de surveillance divisé et analogues. Dans ce cas, l'UC 80 sort un signal pour amener le signal de commande d'accumulation 0T à être reproduit après le laps de temps prédéterminé bien que le potentiel de sortie du capteur de surveillance ne chute pas
jusqu'à la tension de référence.
Une description sera maintenant donnée de la
séquence fonctionnelle de l'appareil photographique présentant la configuration de circuit énoncée précédemment en référence aux fig. 32, 33. Ces opérations sont effectuées par l'UC 80 en conformité avec le programme mémorisé dans la
mémoire interne de l'UC 80.
Lorsque l'alimentation de puissance est placée sur MARCHE, le programme principal représenté à la fig. 32
est tout d'abord entré.
Dans le programme principal, une décision est prise concernant si le commutateur de mesure 85 a ou non été placé sur MARCHE et s'il n'a pas été placé sur MARCHE, le fonctionnement est répété jusqu'à ce qu'il ait été placé sur
MARCHE (Sll).
Lorsque le commutateur de mesure 85 est placé
sur marche, le circuit de mesure 90 est lancé pour commencer-
la mesure (S13}. Ensuite les positions du commutateur de
macro 87 et du commutateur de commande de flash 68 sont.
vérifiées (S15). De plus, des opérations de mesure sont effectuées en conformité avec le signal provenant du circuit
de mesure 90 {S17}.
L'UC 80 reçoit la donnée de focale de l'objectif 92, sélectionne la plage réceptrice de lumière du capteur de ligne 64 et le capteur de ligne 64 pour utilisation sur la base de la donnée de focale, amenant le capteur de ligne 64 à accumuler des charges de signal, permettant d'effectuer des opérations de mesure de distance par la lecture du signal converti A/N et effectue le traitement AF pour entraîner la lentille de mise au point L2 jusqu'à la position de mise au point via le moteur AF 96 en conformité avec la valeur
obtenue à partir des opérations de mesure de distance (S19).
A l'achèvement du processus AF, 1'UC 80 effectue un processus d'affichage pour amener l'unité d'affichage dans le viseur à afficher un état de mise au point ou un état attirent l'attention sur l'emploi du flash si la luminance
d'objet rend nécessaire cet emploi (S21}.
L'UC 80 vérifie alors si le commutateur de déclenchement 86 a été placé sur MARCHE et s'il n'a pas été placé sur MARCHE retourne à Sll pour répéter le processus mentionné précédemment, tandis que si le bouton de déclenchement 88 a été placé sur MARCHE, i'UC 80 effectue le processus d'exposition en entraînant le circuit de commande
de l'obturateur 99 et retourne ensuite à Sll (S23).
Le fonctionnement de base de l'appareil
photographique a été décrit précédemment.
Une description sera en outre donnée du processus
AF pour utilisation lorsqu'un objet tri-dimensionnel est photographié. Dans ce mode de réalisation, un objet à la plus courte distance est focalisé lorsqu'il est jugé être un élément tri-dimensionnel comme résultat de la mesure de distance de division. Lorsqu'un flash est employé, un objet à la plus courte distance est focalisé à l'intérieur de la
plage de rayonnement appropriée possible du flash.
L'opération énoncée ci-dessus sera décrite en référence à la fig. 33 montrant le sous-programme AF (S19) de la fig. 32. Lorsque le sousprogramme est entré, l'UC 80 reçoit des données de l'objectif 82 (données de focale et celles du commutateur de macro 96) afin de prendre une
décision concernant si celui-ci se trouve en macro.
S'il n'est pas en macro, l'UC 80 sélectionne les capteurs de lignes 64A, 64B et également la plage
d'utilisation (fig. 22A, 23A, 24A), en fonction de la focale.
L'UC 80 lit alors les signaux du capteur de ligne 64 accumulés dans la plage d'utilisation et effectue des
opérations de mesure de distance (S37, S39).
L'UC 80 prend une décision concernant si l'objet est ou non un objet tridimensionnel à partir des résultats des opérations de mesure de distance et s'il n'est pas un objet tri-dimensionnel sélectionne les plages réceptrices de lumière 64S, T, W, en fonction de la valeur de mesure de distance calculée (S41, S43, fig. 22A à 22C, fig. 23A à 23C, fig. 24A à 24C>. L'UC 80 lit les signaux accumulés par les éléments récepteurs de lumière des capteurs de lignes 64A, 64B en se conformant aux conditions ainsi sélectionnées pour le stockage et effectue alors les opérations de mesure de
distance après stockage de tous les signaux (S43, S45).
L'UC 80 prend une décision quant à l'utilisation du flash à partir de la condition MARCHE/ARRET du commutateur de flash 88 et s'il n'a pas à être utilisé, entraîne le moteur AF 96 en conformité avec la valeur de mesure de distance calculée et retourne au programme principal après entraînement de la lentille de mise au point L2 jusqu'à la
position focalisée (S47, S49).
Lorsque l'objectif 82 est en macro, l'UC 80 avance sur S51 en venant de S33 o est déterminé si l'on est ou non en macro et sélectionne les capteurs de lignes 64C, 64D pour macro. L'UC 80 lit alors les signaux accumulés par les capteurs de lignes 64C, 64D et effectue les opérations de mesure de distance (S53, S55>. L'UC 80 entraîne en outre la lentille de mise au point L2 jusqu'à la position focalisée via le moteur AF 96 en fonction de la valeur de mesure de
distance calculée et retourne au programme principal (S49).
Lorsque l'objet n'est pas du type macro mais tri-dimensionnel, 'UC 80 avance de S41 à S57 et.sélectionne les plages réceptrices de lumière divisées 64", 64p, 64X (fig. 22D, 23D, 24D) pour l'objet tri-dimensionnel. Sur la base du signal à chaque plage réceptrice de lumière, 1'UC 80 effectue les opérations de mesure de distance respectives, c'est-à-dire les opérations de mesure de distance divisées et sélectionne la valeur calculée à la distance la plus courte parmi celles-ci (distance d'objet de mesure de distance)
avant d'avancer à S47 (S59).
Tandis que le commutateur d'éclatement de flash 88 est maintenu en fonctionnement, 1'UC 80 effectue de S47 à S61 pour recevoir la plage de rayonnement appropriée possible du flash et vérifie si la valeur de mesure de distance calculée en S45 ou S59 est comprise dans la plage de rayonnement appropriée possible du flash S63. Si elle n'est pas comprise dans la plage de rayonnement l'UC 80 affiche une alarme au moyen de l'unité d'indication intégrée dans le viseur 103 avant d'effectuer le processus d'entraînement de lentille (S65, S49) et si elle est comprise dans la plage de rayonnement effectue immédiatement le processus d'entraînement de lentille (S63, S49). Celle-ci peut être réalisée de façon telle que le bouton de déclenchement (numéro 18 de la fig. 1) est verrouillé pour ne pas être enfoncé lorsque l'une quelconque des valeurs de mesure de distance calculée n'est pas comprise dans la plage de
rayonnement du flash (numéro 19 de la fig. 1).
Avec les opérations décrites ci-dessus, la zone de mesure de distance 67 est amenée à coïncider avec le cadre de mesure de distance 68, sans tenir compte de la focale, la distance macro ou d'objet et les opérations de mesure de distance et de mise au point automatique sont effectuées dans cet état de coïncidence. L'objet tri-dimensionnel à la plus
courte distance peut en outre être également focalisé.
S'il est constaté que la valeur de mesure de distance à la plus courte distance sélectionnée en S59 n'est pas comprise dans la plage de rayonnement appropriée possible du flash en S63, une valeur de mesure de distance se trouvant dans la plage de rayonnement appropriée possible du flash est recherchée parmi une pluralité de valeurs de mesure de distance calculées en S59 afin que l'opération de mise au point puisse être basée sur la sélection d'une valeur de mesure de distance applicable. Avec la réalisation de l'opération ci-dessus, un objet situé au moins à l'intérieur de la zone de mesure de distance 67 peut être photographié à un point de focalisation approprié et à une valeur d'exposition appropriée en utilisant un flash lorsqu'une
pluralité d'objets sont photographiés.
Un dispositif de mesure de distance passif offre une précision de mesure de distance inférieure pour un objet foncé (dont la luminance est inférieure à une valeur prédéterminée) ou qui manque de contraste sur la surface tel qu'un mur blanc. Dans ce mode de réalisation, un élément de projecteur auxiliaire est disposé près du viseur. Ceci est
représenté aux fig. 34A, 34B.
Le viseur est un viseur à puissance variable dont le grandissement de champ varie en interverrouillage avec le changement de plan de l'objectif zoom. L'objectif est constitué de deux lentilles à focalisation variable 121, 122 aptes d'un va-et-vient relatif, tandis qu'un oculaire est constitué d'une seule lentille fixe 123. Sont disposés un prisme 124 et un demi-miroir 125 entre une lentille à puissance variable 122 et une lentille fixe 123. De plus, sont disposés un élément émetteur de lumière (par exemple infrarouge) 126 ayant une longueur d'onde dépassant 700 nm (nanomètre) à l'extérieur du trajet optique du viseur vers le demi-miroir 125. A l'avant de l'élément émetteur de lumière
126 se trouve un dessin 127 pour former un dessin de bande.
L'efficacité sera accrue si le demi-miroir 125 est du type qui réfléchi une longueur d'onde dépassant 700 nm à un angle
de 45 et permet à une lumière visible de le traverser.
Les lentilles à puissance varaible 121, 122 sont interverrouillées avec le réglage zoom de l'objectif au moyen d'un mécanisme d'interverrouillage et font varier, le grandissement du viseur en fonction de la focale de l'objectif (par un mouvemement de va-et-vient relatif entre elles. En d'autres termes, le champ du viseur est amené à coïncider sensiblement avec le plan d'image photographique ou à rester légèrempent en deçà au cours des réglages zomm. Le mécanisme d'interverrouillage peut être conçu de telle sorte que les lentilles à puissance variable 121, 122 sont
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déplacées par un mouvement de va-et-vient relatif en faisant coulisser un plateau de came pourvu d'un chemin de came.au moyen d'un moteur zoom, en utilisant des ergots de contre-came fixées aux lentilles à puissance variable 121, 122 et s'adaptant avec les chemins de came. Les trajets optiques dans ce mode de réalisation seront ci-après décrits en référence aux dessins. Le prisme
124 est composé de trois prismes triangulaires (se référer à-
la fig. 35). Le faisceau lumineux envoyé à travers les lentilles à puissance variable 121, 122 et introduit à partir d'un plan 124a du prisme 124 est réfléchi vers le bas à partir d'un plan incliné 124b à angle droit, réfléchi vers l'arrière à partir d'un plan incliné 124c comme vu depuis la surface du dessin, réfléchi vers le haut depuis un plan incliné 124d, réfléchi de nouveau à partir d'un plan incliné 124e vers la droite à angle droit et rayonné hors d'un plan 124f. Le faisceau lumineux ainsi rayonné est envoyé à travers le demi-miroir 125 et l'objectif fixe 123 arrive alors en vue
du photographe.
Par ailleurs, un faisceau lumineux auxiliaire émis à partir d'un élément émetteur de lumière 126 est réfléchi depuis le demi-miroir 135 vers le prisme 124, introduit depuis le plan 124f dans le prisme 124 et envoyé à travers le trajet optique opposé avant d'être rayonné hors du plan 124a. Le faisceau lumineux est ensuite envoyé à travers les lentilles à puissance variable 122, 121, ou est rayonné hors de l'appareil photographique pour irradier l'objet. Les faisceaux de lumière auxiliaires envoyés hors de l'élément émetteur de lumière 126 sont ultérieurement condensés par les lentilles à puissance variable 122, 121 de façon à irradier l'objet. Le degré de convergence au moyen des lentilles à puissance variable 122, 121 est faible à un grand-angle et élevé en photographie à grande distance. En d'autres termes, une large plage est irradiée à un grand-angle, tandis qu'une plage étroite est irradiée à un moment de photographie à grande distance. Il en résulte qu'un objet correspondant à la plage réceptrice de lumière sélectionnée en proportion de la focale peut être irradiée. Puisque la zone d'irradiation au moment de la photographie à grande distance est rendue étroite au moment de la prise de vue, un objet se trouvant à une longue distance peut être irradié. Ainsi qu'il est évident à partir de la
description précédente, le dispositif de mesure de distance
en conformité avec la présente invention est tel que la plage d'utilisation du capteur de ligne est modifiée en proportion de la focale du système optique photographique à focale variable, d'o il découle que le point focal d'un objet à une position prédéterminée à l'intérieur d'une plage prédéterminée sur le plan d'image photographique ou champ de visée du système optique photographique peut être détecté, sans tenir compte de la focale du système optique photographique à focale variable ni de la distance de l'objet. Le dispositif de mesure de distance en conformité avec la présente invention est en outre tel que plus d'un capteur de ligne est prévu verticalement afin de modifier le capteur de ligne destiné à être utilisé et sa plage d'utilisation en proportion de la focale du système photographique et du grandissement de champ du viseur, d'o il découle que la position de mesure de distance et la plage de mesure de distance sur le plan d'image photographique ou champ de visée, sans tenir compte de la modification de la
focale de l'objectif ni du grandissement de champ du viseur.
Le dispositif de mesure de distance en conformité avec la présente invention est tel que la plage réceptrice de lumière du capteur de ligne est divisée en la pluralité de sections des opérations de mesure de distance ci-dessus effectuées dans les plages réceptrices de lumière respectives pour un objet tri-dimensionnel afin d'assurer que le point focal de l'objet tri-dimensionnel est détecté. Un phénomène de déplétion intérieure peut en outre être empêché si la valeur de distance la plus courte est sélectionnée parmi celles-ci. En sélectionnant la plage de mesure de distance la plus proche dans la plage d'irradiation appropriée possible du flash parmi la pluralité de valeurs de mesure de distance pendant l'utilisation du flash, un objet peut en outre être photographié à un point de focalisation approprié et à une valeur d'exposition appropriée. Le projeteur auxiliaire en conformité avec la présente invention est tel que la lumière est projetée en utilisant la lentille à puissance variable dans le viseur à puissance variable pour rendre l'angle d'irradiation modifiable en proportion du grandissement, d'o il découle que la plage en conformité avec la zone de mesure de distance
peut être irradiée.

Claims (30)

REVENDICATIONS
1. Dispositif de mesure de distance pour mesurer la distance d'objet dans un appareil photographique qui est pourvu d'un viseur (14) et d'un objectif (121, la focale dudit objectif étant variable, ledit dispositif de mesure de distance étant caractérisé en ce qu'il comprend: une paire d'éléments optiques ménagés sur la façade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique dudit viseur; un moyen de capteur de ligne comportant une paire de zones réceptrices d'image pour recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, respectivement, et un moyen de commande servant à faire varier la plage efficace de la zone réceptrice d'image efficace respective dudit moyen de capteur de ligne en fonction de la
focale dudit objectif (12).
2. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 1, caractérisé en ce que chacun desdits éléments optiques comprend une lentille et en ce que ledit moyen de capteur de ligne comprend une pluralité de segments récepteurs de lumière disposés en rangée et s'étendant dans une direction traversant les axes optiques desdits éléments
optiques.
3. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit appareil photographique comprend en outre un système de projection de lumière auxiliaire servant à projeter une image de dessin prédéterminée vers l'objet photographié et en ce que l'amplification de ladite image de dessin varie en fonction
de la variation de la focale dudit objectif (12).
4. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 3, caractérisé en ce que le grandissement d'image du viseur <14) est variable de façon à correspondre à la variation de la focale de l'objectif (121 et en ce que ledit viseur comprend un prisme qui lui est intégré, ladite image de dessin prédéterminée étant projetée à travers ledit prisme. 5. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit appareil photographique est apte à prendre une macrophotographie, en ce que ledit moyen de capteur de ligne est.pourvu d'une paire supplémentaire de zones réceptrices d'image disposées pour être utilisées lorsque la macrophotographie est prise et en ce que ledit moyen de commande rend inefficace des zones de ladite paire de zones réceptrices d'image lorsque la
macrophotographie doit être prise.
6. Dispositif de mesure de distance selon la
revendication 1, caractérisé en ce que chacune desdites-
paires de zones réceptrices d'image étant divisée en plus d'une partie, respectivement, ledit moyen de commande sélectionne certaines desdites parties de ladite paire de zones réceptrices d'image, respectivement, afin d'obtenir des distances d'objet se trouvant à plus d'un point dudit objet photographié. 7. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 6, caractérisé en ce que ledit appareil photographique comprend un flash apte à irradier des objets photographiés dans une plage de distance prédéterminée et en ce que ledit moyen de commande se focalise sur l'un desdits objets à photographier positionnés à une distance
prédéterminée comprise dans ladite plage prédéterminée.
8. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 7, caractérisé en ce que ladite distance prédéterminée est la distance la plus petite desdites distances d'objet à l'intérieur de ladite plage prédéterminée. 9. Dispositif de mesure de distance selon la revendication 8, caractérisé en ce que ledit appareil photographique comprend un moyen d'alarme servant à indiquer la condition que toutes lesdites distances d'objet sont hors
de ladite plage prédéterminée.
10. Appareil photographique à mise au point automatique, caractérisé en ce qu'il comprend une paire d'éléments optiques ménagés sur la facade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique d'un viseur (14} dudit appareil photographique; un moyen de capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image pour recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, respectivement; un moyen de mesure de distance servant à mesurer de façon préliminaire la distance d'objet, et un moyen de commande servant à décaler ladite paire de zones réceptrices d'image dudit moyen capteur de ligne en fonction de la distance d'objet obtenue par ledit
moyen de mesure de distance.
11. Appareil photographique selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit moyen de mesure de distance mesure la distance d'objet en utilisant ladite paire de zones réceptrices d'image ayant été décalée par
ledit moyen de commande.
12. Appareil photographique selon la revendication 10, caractérisé en ce que lesdits éléments optiques comprennent une paire de lentilles (22, 23}, lesdites lentilles et ledit viseur (14) étant disposés en une première rangée, en ce que ledit moyen de capteur de ligne comprend une pluralité de segments récepteurs de lumière disposés dans une seconde rangée s'étendant dans la même direction de ladite première rangée et en ce que ledit moyen de commande décale lesdites zones réceptrices d'image dans la
direction de ladite seconde rangée.
13. Appareil photographique selon la revendication 11, caractérisé en ce que lesdits éléments optiques comprennent une paire de lentilles (22, 23) disposées le long d'une ligne qui est en parallèle avec l'une des directions longitudinales et latérales du cadre dudit viseur (14), en ce que ledit moyen de capteur de ligne comprend une pluralité de groupes de segments récepteurs de lumière, ledit groupe étant disposé l'un sur l'autre dans ia direction croisant ladite ligne, lesdits éléments récepteurs de lumière (53S, 54T, 53W) de chacun desdits groupes étant disposés dans une rangée dans la direction de ladite ligne et en ce que ledit moyen de commande décale ladite paire de zones réceptrices d'image effectives parmi lesdits groupes
d'éléments récepteurs de lumière.
14. Appareil photographique selon la revendication 12, qui est apte à prendre des macrophotographies, caractérisé en ce que ledit moyen de capteur de ligne est pourvu d'une paire supplémentaire de zones réceptrices d'image disposées pour être utilisées en macrophotographie et en ce que ledit moyen de commande rend inefficace ladite paire de zones réceptrices d'image
lorsqu'une macrophotographie doit être prise.
15. Appareil photographique selon la revendication 12, qui est apte à prendre des macrophotographies, caractérisé en ce que ledit moyen de capteur de ligne est pourvu d'un groupe supplémentaire d'éléments récepteurs de lumière (53S, 53T, 53W), sur lesquels une paire supplémentaire de zones réceptrices d'image est formée pour être utilisée en macrophotographie et en ce que ledit moyen de commande rend inefficace ladite paire de zones réceptrices d'image lorsqu'une
macrophotographie doit être prise.
16. Appareil photographique selon la revendication 10, caractérisé en ce que ledit moyen de commande décale ladite paire de zones réceptrices d'image en fonction de la plus courte distance d'objet si plus d'une distance d'objet sont obtenues par ledit moyen de mesure de distance. 17. Appareil photographique selon la revendication 12, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un objectif (12) dont le grandissement est variable et un
système de projection de lumière auxiliaire servant à -
projeter une image de dessin prédéterminée vers ledit objet photographié, le grandissement de ladite image de dessin
variant selon la variation de la focale dudit objectif.
18. Appareil photographique selon la e revendication 17, caractérisé en ce que le grandissement d'image dudit viseur (14) étant variable selon la variation de la focale de l'objectif (12) ledit viseur comprend un prisme qui lui est intégré, ladite image de dessin prédéterminée étant projetée à travers ledit prisme, d'o il découle que le grandissement de ladite image de dessin varie
selon la variation de la focale dudit objectif.
19. Appareil photographique selon la revendication 10, caractérisé en ce que chacune desdites paires des zones réceptrices d'image étant divisées en plus d'une portion, respectivement, ledit moyen de commande sélectionne certaines desdites portions de ladite paire de zones réceptrices d'image, respectivement, afin d'obtenir des distances d'objet à plus de certains points dudit objet photographié. 20. Appareil photographique selon la revendication 19, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un flash à irradier des objets photographiés à l'intérieur d'une plage de distance prédéterminée et en ce que ledit moyen de commande se focalise sur l'un desdits objets photographiés positionné à une distance prédéterminée
comprise dans ladite plage prédéterminée.
21. Appareil photographique selon la revendication 20, caractérisé en ce que ladite distance prédéterminée est la plus petite desdits objets photographiés
à l'intérieur de ladite plage prédéterminée.
22. Appareil photographique selon la revendication 21, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen d'alarme servant à indiquer la condition que la totalité desdites distances d'objet se trouve hors de ladite
plage prédéterminée.
23. Appareil photographique à mise au point automatique pourvu d'un objectif (12j, dont la focale est variable, caractérisé en ce qu'il comprend: une paire d'éléments optiques ménagés sur la façade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d'éléments optiques étant différents de l'axe optique d'un viseur (14) dudit appareil photographique; un moyen de capteur de ligne comportant une paire de zones réceptrices d'image servant à recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, respectivement, et un moyen de mesure de distance servant à mesurer préliminairement une distance d'objet; un premier moyen de commande servant à décaler ladite paire de zones réceptrices d'image dudit moyen de capteur de ligne en fonction de la distance d'objet obtenue par ledit moyen de mesure de distance; un second moyen de commande servant à faire varier la plage effective de la zone réceptrice d'image respective dudit moyen de capteur de ligne en fonction de la
focale dudit objectif (12).
2-4. Appareil photographique selon la revendication 23, caractérisé en ce que le grandissement d'image dudit viseur (14) est variable selon la variation de la focale de l'objectif (12), lequel comprend en outre un système de projection de lumière auxiliaire servant à projeter une image de dessin prédéterminée vers l'objet photographié et en ce que ledit viseur comprend un prisme qui lui est intégré, ladite image de dessin prédéterminée étant projetée à travers ledit prisme, d'o il découle que le grandissement de ladite image de dessin varie selon la
variation de la focale dûdit objectif.
25. Appareil photographique selon la revendication 23, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un système de projection de lumière auxiliaire servant à projeter une image de dessin prédéterminée vers ledit objet photographié, le grandissement de ladite image de dessin
variant selon la variation de la focale dudit objectif (12}.
26. Appareil photographique selon la revendication 23, caractérisé en ce que lesdits éléments optiques comprennent une paire de lentilles (22, 23}, lesdites lentilles et ledit viseur (14) étant disposés en une première rangée, en ce que ledit moyen de capteur de ligne comprend une pluralité de segments récepteurs de lumière disposés dans une seconde rangée s'étendant dans la même direction de ladite première rangée et en ce que ledit premier moyen de commande décale lesdites zones réceptrices
d'image dans la direction de ladite seconde rangée.
27. Appareil photographique selon la revendication 23, caractérisé en ce que lesdits éléments optiques comprennent une paire de lentilles (22, 23> disposées suivant une ligne qui est en parallèle avec l'une des directions longitudinales et latérales du cadre du viseur (14), en ce que ledit moyen de capteur de ligne comprend une pluralité de groupes de segments récepteurs de lumière, lesdits groupes étant disposés l'un sur l'autre dans la direction croisant ladite ligne, lesdits éléments récepteurs de lumière (53S, 53T, 53W) de chacun desdits groupes étant disposés dans une rangée dans la direction de ladite ligne et en ce que ledit premier moyen de commande décale ladite paire de zones réceptrices d'image parmi lesdits groupes
d'éléments récepteurs de lumière.
28. Appareil photographique selon la revendication 25, qui est apte à prendre des macrophotographies, caractérisé en ce que ledit moyen de capteur de ligne est pourvu d'une paire supplémentaire de zones réceptrices d'image disposées pour être utilisées
lorsque la macrophotographie est prise, et en ce que ledit.
premier moyen de commande rend inefficace ladite paire de zones réceptrices d'image lorsqu'une macrophotographie doit
être prise.
29. Appareil photographique selon la revendication 26 qui est apte à prendre des macrophotographies, caractérisé en ce que ledit moyen de capteur de ligne est pourvu d'un groupe supplémentaire d'éléments récepteurs de lumière (53S, 53T, 53W), sur lesquels une paire supplémentaire de zones réceptrices d'image est formée pour être utilisée lorsqu'une macrophotographie est prise et en ce que ledit premier moyen de commande rend inefficace ladite paire de zones réceptrices
d'image lorsque la macrophotographie doit être prise.
30. Appareil photographique selon la revendication 25, caractérisé en ce que ledit premier moyen de commande décale ladite paire de zones réceptrices d'image en fonction de la plus courte distance d'objet si plus d'une distance d'objet sont obtenues par ledit moyen de mesure de distance. 31. Appareil photographique selon la revendication 25, caractérisé en ce que le grandissement d'image du viseur (14) est variable selon la variation de la
focale de l'objectif et en ce que le viseur comprend un-
prisme qui lui est intégré, ladite image de dessin prédéterminée étant projetée à travers ledit prisme, d'o il découle que le grandissement de ladite image de dessin varie
en fonction de la variation de la focale dudit objectif (12).
32. Appareil photographique selon la revendication 23, caractérisé en ce que chacune desdites paires de zones réceptrices d'image étant divisée en plus d'une portion, respectivement, ledit deuxième moyen de commande sélectionne certaines desdites portions de ladite paire de zones réceptrices d'image, respectivement, afin d'obtenir la distance d'objet à plus de certains points
dudit objet photographié.
33. Appareil photographique 32, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un flash apte à irradier des objets photographiés à l'intérieur d'une plage de distance prédéterminée et en ce que ledit moyen de commande se focalise sur l'un desdits objets photographiés positionné à une distance prédéterminée à l'intérieur de ladite plage prédéterminée. 34. Appareil photographique selon la revendication 33, caractérisé en ce que ladite distance prédéterminée est la plus petite desdits objets photographiés
à l'intérieur de ladite plage prédéterminée.
35. Appareil photographique selon la revendication 34, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen d'alarme servant à indiquer la condition que la totalité desdites distances d'objet se trouve hors de ladite
plage prédéterminée.
36. Appareil photographique à mise au point automatique caractérisé en ce qu'il comprend: un objectif (12) dont la focale est variable, et un système de projection de lumière auxiliaire servant à projeter une image de dessin prédéterminée vers l'objet photographié, le grandissement de ladite image de dessin variant selon la variation de la focale dudit objectif. 37. Appareil photographique selon la revendication 36, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un viseur, le grandissement d'image du viseur étant variable selon la variation de la focale de l'objectif (12) et en ce que le viseur (14) comprend un prisme qui lui est intégré, ladite image de dessin prédéterminée étant projetée à travers ledit prisme, d'o il découle que le grandissement de ladite image de dessin varie selon la variation de la focale dudit objectif. 38. Appareil photographique à mise au point automatique, caractérisé en ce qu'il comprend: une paire d'éléments optiques ménagée sur la facade dudit appareil photographique, les axes optiques de ladite paire d"éléments'bptiques étant différents de l'axe optique d'un viseur (14) dudit appareil photographique; un moyen de capteur de ligne ayant une paire de zones réceptrices d'image servant à recevoir une paire d'images d'un même objet photographié à travers ladite paire d'éléments optiques, chacune de ladite paire de zones réceptrices d'image étant divisée en plus d'une portion, respectivement, et un moyen de commande servant à sélectionner certaines desdites portions de ladite paire de zones réceptrices d'image, respectivement, afin d'obtenir des distances d'objet à plus de certains points de l'objet photographié. 39. Appareil photographique selon la revendication 38, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un flash capable d'irradier des objets photographiés à l'intérieur d'une plage de distances prédéterminée et dans lequel ledit moyen de commande se focalise sur l'un desdits objets photographiés positionné à une distance prédéterminée
à l'intérieur de ladite plage prédéterminée.
40. Appareil photographique selon la revendication 39, caractérisé en ce qu'il comprend en outre un moyen d'alarme servant-à indiquer la condition que la totalité des distances d'objet se trouvent hors de ladite
plage prédéterminée.
41. Appareil photographique selon la revendication 40, caractérisé en ce que ladite distance prédéterminée est la plus petite desdites distances d'objet à
l'intérieur de ladite plage prédéterminée.
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