FR2649500A1 - Appareil photographique a mise au point automatique - Google Patents

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    • G02B7/28Systems for automatic generation of focusing signals
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B13/00Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras
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Abstract

Il s'agit d'un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet et un système d'objectif 20, comprenant un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter un schéma de répartition d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet en fonction des distances d'objet mesurées, un moyen de mise au point pour ajuster une position axiale d'au moins une partie du système d'objectif 20 dans la direction de l'axe optique afin de détecter la position du plan focal et un moyen de variation du plan focal pour faire varier le plan focal. Le moyen de mise au point et le moyen de variation de plan focal sont entraînés en fonction du schéma de répartition des objets détectés par le moyen de détection de schéma de répartition de façon que le point focal de l'objectif correspond aux objets.

Description

APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE A MISE AU POINT AUTOMATIQUE
La présente invention se rapporte à une mesure de distance d'objet multipoint d'un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones
de mesure de distance d'objet.
Un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet a été mis au point pour empêcher la lumière de mesure de passer entre les objets <par exemple deux personnages) que l'on veut photographier, de sorte qu'une distance d'objet ne peut pas être mesurée. C'est-à-dire que si une zone de mesure de distance d'objet est située au centre seulement du plan d'image, il est impossible d'établir une focale sur un objet qui ne se trouve pas dans la partie centrale du plan d'image. Afin d'éviter ceci, une pluralité de zones de mesure de distance d'objet sont ménagées par exemple au centre du plan d'image et sur les parties circonférentielles de celui-ci, de sorte qu'une mise au point est déterminée sur la base d'un objet qui est situé dans l'une des zones de mesure de distance d'objet. La sélection des zones de mesure de distance d'objet peut être effectuée en fonction d'un algorithme d'un appareil photographique
associé ou par un choix du photographe.
Dans une mesure de distance d'objet multipoint connue d'un appareil photographique à mise au point automatique, quelle que soit la zone de mesure de distance
d'objet qui est choisie, une mise au point peut être -
seulement obtenue dans un plan qui est situé à une distance spécifique d'un film, à la condition que la profondeur de champ soit ignorée. C'està-dire qu'il est impossible
d'établir une focale sur des objets de distance différente.
En d'autres termes, dans un appareil photographique à mise au point automatique conventionnel du genre mentionné précédemment, il n'existe pas de principe suivant lequel une focale est déterminée sur la base d'un grand nombre de zones
de mesure de distance d'objet.
Le but principal de la présente invention est de créer un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet, dans lequel une focale est déterminée sur la base d'une pluralité d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet. C'est-à-dire que la présente invention vise à créer un appareil photographique à mise au point automatique dans lequel même si les distances d'objet d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet sont différentes les unes des autres, une mise au point peut être déterminée en fonction des différentes distances d'objet. La présente invention est caractérisée en ce qu'un schéma de répartition des objets est détecté en fonction de la donnée de distance provenant des différentes zones de mesure de distance d'objet, de sorte que la position optique axiale d'un système d'objectif ou l'angle de l'axe optique peut être ajusté en fonction du schéma de répartition
des objets.
Pour atteindre le but mentionné précédemment, en conformité avec la présente invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet et un système d'objectif comprenant un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter un schéma de répartition des objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet en fonction des distances d'objet de ces objets, un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale d'au moins une partie du système d'objectif dans la direction de l'axe optique afin de modifier la position du plan focal et un moyen de variation de plan focal servant à faire varier le plan focal, ledit moyen de mise au point et ledit moyen de variation du plan focal étant entraînés en fonction du schéma de répartition des objets détectés par le moyen de détection du schéma de répartition de sorte que la focale de l'objectif s'accorde
aux objets.
Le moyen de variation du plan focal peut être 2649So00 réalisé, par exemple, par: 1 un moyen de réglage de courbure de champ servant à ajuster une position axiale d'une lentille spécifique du système d'objectif dans la direction de l'axe optique afin de déterminer la courbe et la direction du plan focal; 2 un moyen d'inclinaison du plan d'lmage servant à ajuster l'angle de l'axe optique de l'objectif en rapport avec le plan du film afin d'incliner le plan d'image, ou 3 un moyen de variation du plan du film servant
à faire varier la position du plan du film.
Il est également possible de combiner deux ou
trois de ces moyens. -
Le moyen de variation du plan de film comprend un moyen d'inclinaison du plan d'image servant à ajuster l'angle de l'axe optique de l'objectif par rapport au plan du film
afin d'incliner le plan d'image.
Conformément à la présente invention, le point focal du système d'objectif peut rencontrer non seulement l'objet dans une zone de mesure de distance d'objet spécifique mais également les objets dans une pluralité de
zones de mesure de distance d'objet.
Conformément à encore un autre aspect de la présente invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet et un système d'objectif, comprenant un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter si un schéma de répartition d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet est parallèle ou incliné par rapport au plan de film en fonction de la donnée de distance d'objet des objets, un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale du système d'objectif entier dans la direction de l'axe optique lorsque le schéma de répartition est parallèle au plan du film et un moyen de rotation d'objectif servant à placer l'objectif en rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film et au plan de répartition des objets lorsque le plan de répartition est incliné par rapport
au plan du film.
Avec cette disposition, le point focal de l'objectif peut être placé sur l'objet incliné en plaçant le système d'objectif en rotation en accord avec la "loi de Sheimpflug". Conformément au encore un autre aspect de la présente invention, il est créé un appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet et un système d'objectif, comprenant un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter si un schéma de répartition d'objets situés dans une zone de mesure de distance d'objet est parallèle au plan du film ou est d'une forme convexe ou concave, en fonction de la donnée de distance d'objet des objets, un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale du système d'objectif complet dans la direction de l'axe optique lorsque le schéma de répartition est parallèle au plan du film et un moyen servant à déplacer une partie de l'objectif afin produire une courbure de champ
lorsque le schéma de répartition est concave ou convexe.
Ainsi, la courbe du champ est produite pour le schéma d'objet incurvé. L'invention sera décrite ci-après en détail par référence aux dessins annexés, sur lesquels: La fig. 1A est une vue en élévation avant d'un plan d'image représentant une répartition des zones de mesure de distance d'objet en conformité avec un mode de réalisation
de la présente invention.
La fig. 1B est une vue en élévation avant d'un plan d'image représentant une autre répartition des zones de mesure de distance d'objet en conformité avec un mode de
réalisation de la présente invention.
La fig. 2a est une vue simplifiée d'un dispositif de mesure de distance d'objet destiné à être utilisé dans la
présente invention.
La fig. 2B est une vue simplifiée d'un point de faisceau réfléchi incident sur un dispositif de détection de
position représenté à la fig. 2A.
La fig. 2C est une vue simplifiée d'un autre type de dispositif de mesure de distance d'objet destiné à être
utilisé dans la présente invention.
La fig. 3 est une vue plan représentant une disposition d'un dispositif de mesure de distance d'objet
correspondant à chaque zone de mesure de distance d'objet.
Les fig. 4A et 4B sont des diagrammes représentant deux schémas de répartition d'objets que l'on
veut photographier.
La fig. 5B est une vue en élévation latérale simplifiée d'un système d'objectif utilisé dans la présente
invention.
La fig. 5A est une vue en élévation latérale simplifiée d'un autre type de système d'objectif utilisé dans
la présente invention.
La fig. 6 est une vue plan de la fig. 5A représentant une inclinaison de l'axe optique du système
d'objectif par rapport à un plan de film.
La fig. 7 est une vue explicative montrant le principe de la "loi de Sheimpflug", et La fig. 8 est un organigramme de l'opération de
mise au point automatique de la présente invention.
La discussion suivante sera orientée vers un mode de réalisation dans lequel il existe trois zones de mesure de
distance d'objet dans un plan d'image.
Moyen de détection du schéma de répartition d'objets Il existe trois zones de mesure de distance d'objet X, Y et Z dans un plan d'image rectangulaire 11 suivant le plus long c8té du rectangle, comme représenté à la fig. 1A. C'est-à-dire que les zones de mesure de distance d'objet droite et gauche X et Z sont situées sur les côtés opposés de la zone de mesure de distance d'objet centrale Y. Un corps d'appareil photographique referme des dispositifs de mesure de distance d'objet correspondant aux zones de mesure X, Y et Z. La fig. lB représente une autre répartition de trois zones de mesure de distance d'objet X', Y' et Z' qui sont disposées suivant le plus petit c8té du plan d'image rectangulaire. C'est-à-dire que les zones de mesure de distance d'objet supérieure et inférieure X' et Z' sont situées sur les côtés opposés de la zone de mesure de
distance d'objet centrale Y'.
Les dispositifs de mesure de distance d'objet
sont tous du type actif, comme représenté aux fig. 2A et 2B.
Le dispositif de mesure de distance d'objet du type actif représenté aux fig. 2A et 2B comporte un émetteur de lumière disposant une source de lumière infrarouge (IRED) 12 et une lentille émettrice de lumière 13, ainsi qu'un récepteur de lumière comportant une lentille réceptrice de lumière 14 et un élément récepteur de lumière 15 du type subdivisé en deux pour détecter si un objet est éloigné (Df) ou plus près {Dn) de l'appareil photographique eu égard à une distance d'objet de référence Do. Le type subdivisé en deux d'élément récepteur de lumière 15 comporte deux parties réceptrices de lumière indépendantes A et B mutuellement adjacentes. Lorsque l'objet O est situé à la distance d'objet de référence Do, les parties réceptrices de lumière A et B reçoivent une même quantité de lumière (point de faisceau S) réfléchi par l'objet 0. Si l'objet 0 est situé à une distance Df plus éloignée de l'appareil photographique que la distance de référence Do, la quantité de lumière revue par la partie réceptrice de lumière A est plus grande que celle de la partie réceptrice de lumière B. C'est-à-dire que A > B (A, B = sorties, ici). A l'inverse, si l'objet O est situé à une distance Do plus près que l'appareil photographique que la distance de référence Do, la quantité de lumière reçue par la partie réceptrice de lumière B est supérieure à celle de la partie réceptrice de lumière A (c'est-à-dire que A < B). A des fins de commodité, lorsque l'objet O est situé à la distance de référence Do, la distance Do est traitée comme étant Df (c'est-à-dire que A = B). C'est-à-dire que Lorsque A > B, la distance d'objet est Df, et
Lorsque A < B, la distance d'objet est Dn.
La fig. 3 représente trois dispositifs de mesure de distance d'objet, vus d'en haut. Sur la fig. 3, trois sorties sont obtenues à partir des éléments récepteurs de lumière du type subdivisé en deux 15X, 15Y et 15Z pour les trois objets OX, OY et OZ dans les zones de mesure X, Y et Z. respectivement. Sur la base des sorties AX et BX, AY et BY, AZ et BZ des parties réceptrices de lumière A et B des éléments récepteurs de lumière 15X, 15Y et 15Z, les distances d'objet des objets OX, OY et OZ peuvent en conséquence être évaluées comme suit: En ce qui concerne l'objet OX: AX > BX ==> DXf (objet OX... éloigné) AX < BX ==> DXn (objet OX... rapproché) En ce qui concerne l'objet OY: AY > BY => DYf (objet OY... éloigné) AY < BY ==> DYn (objet OY... rapproché) En ce qui concerne l'objet OZ: AZ > BZ ==> DZf (objet OZ... éloigné) AZ < BZ ==> DZn (objet OZ... rapproché) En fonction de la donnée de distance d'objet, un schéma de répartition des objets peut être détecté comme suit. C'est-à-dire qu'il se présente deux cas qui sont placés en fonction de la distance d'objet (éloigné ou rapproché) de l'objet OY dans la zone de mesure de centre Y, comme
représenté aux fig. 4A et 4B.
Sur les fig. 4A et 4B, le "SCHEMA DE REPARTITION" représente la disposition des objets OX, OY et OZ, vue depuis l'appareil photographique, "REPRESENTATION SIMPLIFIEE DU SCHEMA DE REPARTITION" représente une tendance du schéma de répartition représenté par une ligne droite ou une ligne
courbe. En outre, *REPERE" différencie les tendances.
C'est-à-dire que "N" (normal) désigne un schéma de répartition d'objets à surface plane parallèle au plan du film, "T" (inclinaison) un schéma de répartition d'objets incliné eu égard au plan du film et "W" (courbe) un schéma de répartition d'objets respectivement convexe ou concave. "Ti" et "T2" ont des directions d'inclinaison opposées. "Wl" et
"W2" ont des courbures opposées (convexe et concave).
Ainsi qu'on peut le voir à partir des fig. 4A et 4B, dans le mode de réalisation illustré, il existe trois types (N, T, W) et cinq classes (N. T1, T2, W1, W2) de
schémas de répartition des objets.
Moyen de variation du plan focal.
1 En rapport avec les schémas de répartition du type N et du type W: La fig. 5A représente schématiquement un système d'objectif pour les schémas de répartition du type N et du type W. A la fig. 5A, le système d'objectif 20 est constitué d'un premier groupe de lentilles 21 et d'un deuxième groupe de lentilles 22. Un numéro 23 désigne un diaphragme et 24 un plan de film. La mise au point peut être ajustée pour tous les objets présentant le schéma de répartition du type N en déplaçant ensemble le premier groupe de lentilles 21 et le deuxième groupe de lentilles 22 suivant la direction de l'axe
optique du système d'objectif 20, ainsi qu'il est bien connu.
Par ailleurs, si seul le premier groupe de lentilles 21 est déplacé par rapport au deuxième groupe de lentilles 22, il se produit ce que l'on appelle une courbure du champ. Il est connu qu'un point de focale peut être ajusté sur une plage plus grande pour le schéma de répartition du type W en utilisant la courbure du champ (voir par exemple la publication de brevet japonais non examinée n 51-9821). En ce qui concerne le groupe Wl du schéma de répartition, le premier groupe de lentilles 21 devra être déplacé dans la
direction le rapprochant du deuxième groupe de lentilles 22.
En ce qui concerne le groupe W2 du schéma de répartition, le premier groupe de lentilles 21 devra être déplacé dans la
direction l'éloignant du deuxième groupe de lentilles.
Le mécanisme servant à déplacer ensemble le premier groupe de lentilles 21 et le deuxième groupe de lentilles 22 en fonction de la donnée de distance d'objet est connu en sol. D'une manière similaire, le mécanisme servant à déplacer seulement le premier groupe de lentilles 21 par rapport au deuxième groupe de lentilles en fonction de la
donnée de schéma de répartition est également connu en soi.
2 Eu égard au schéma de répartition du type T: En ce qui concerne le schéma de répartition du type T, il est possible d'établir un point de focale en inclinant l'axe optique du système d'objectif 20 par rapport
au plan du film 24 en fonction de la "loi de "Sheimpflug".
D'après la "loi de Sheimpflug", ainsi qu'il est représenté à la fig. 7, lorsque les prolongements du plan d'objet 25, le plan 26 perpendiculaire à l'axe optique du système d'objectif 20 et le plan d'image 27 se coupent en un point (droite) 28, tous les objets sur le plan d'objet 25 sont focalisés avec précision sur la plan d'image 27
(c'est-à-dire le plan de film 24).
En vertu de ce principe optique, un foyer peut être établi avec précision pour les objets OX, OY et OZ par la rotation du système d'objectif 20 qui est supporté de façon à tourner autour de l'axe vertical 29 (lequel est perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film et au plan de répartition d'objet} suivant les directions avant et arrière par un actionneur rotatif 30 en fonction des
schémas T1 et T2, comme représenté aux fig. 5 et 6.
L'actionneur rotatif 30 peut être facilement réalisé, par
exemple, à l'aide d'un actionneur électromagnétique.
Si les trois zones de mesure de distance d'objet X', Y' et Z' sont disposées suivant une direction verticale comme représenté à la fig. lB, l'axe de rotation 29' du système d'objectif 20 devra être un axe horizontal comme représenté à la fig. 5B. L'axe horizontal 29' est perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film et au plan de répartition d'objets de m&me que l'axe vertical
29 à la fig. 5A.
En variante, il est possible de réaliser le moyen de variation de plan focal d'un moyen de variation de plan de film mécanique pour faire varier mécaniquement la position du
plan du film.
La fig. 8 représente un organigramme des opérations mentionnées précédemment. A la fig. 8, le système d'objectif 20 est réglé sur une position de prise de vue à l'infini lorsque l'obturateur est enfoncé d'une étape. Ensuite, les sorties des éléments récepteurs de lumière du type subdivisé en deux 15X, 15Y et 15Z sont entrées {étapes S1 et S2). A une étape S3, i1 est vérifié si la distance d'objet de l'objet OY dans la zone centrale de mesure de distance d'objet Y est "rapprochée" ou non. Si la distance est "rapprochée", la distance d'objet D est réglée pour être une distance rapprochée (n) a une étape S4. Ensuite, la commande avance à une étape S5. Si la distance d'objet est "éloignée" à l'étape S3, la distance d'objet D est établie pour être une distance éloignée (f} à une étape S6. Ensuite, à une étape S7, la distance d'objet de l'objet OX dans la zone de mesure de distance d'objet X est évaluée. Si la distance d'objet de l'objet OX est "éloignée", la commande avance à une étape S8 à laquelle la distance d'objet de l'objet OZ dans l'autre zone de mesure de distance d'objet Z est évaluée. Si la distance d'objet de l'objet OZ est
"éloignée", le schéma de type N est positionné (étape S9}.
A une étape S8, si la distance d'objet de l'objet OZ est évaluée pour être "rapprochée", le groupe T1 du schéma de répartition est positionné pour exécuter le sous-programme (étapes Sll et S12). Le sous-programme du groupe de schémas de répartition Tl (et le groupe de schémas de répartition T2) est exécuté par exemple par la rotation du système d'objectif autour de l'axe vertical 29 dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si la distance d'objet de l'objet OX dans la zone de mesure X est rapprochée" à l'étape S7, la distance d'objet de l'objet OZ dans la zone de mesure Z est évaluée à une étape S13. Si la distance d'objet de l'objet OZ est "éloignée", le sous-programme du groupe de schémas de répartition T2 est exécuté aux étapes S14 et S15. Si la distance d'objet de l'objet OZ est "rapprochée", le sous-programme du groupe W1 du schéma de répartition est exécuté aux étapes S16 et S17. Le sous-programme du schéma W1 (et du schéma W2) est exécuté par exemple par le déplacement du premier groupe de lentilles 21. A l'étape S3, si la distance d'objet de l'objet OY est "rapprochée", la distance d'objet de l'objet OX dans la zone de mesure X est évaluée à l'étape S5. Si la distance d'objet de l'objet OX est "rapprochée", la distance d'objet de l'objet OZ dans la zone de mesure Z est évaluée à une étape S18. Si la distance d'objet de l'objet OZ est rapprochée". le sous-programme du schéma de type N est ' exécuté pour faire avancer le système d'objectif 20 vers
l'avant aux étapes S19 et S20.
A une étape S18, si la distance d'objet de l'objet OZ est évaluée être "éloignée", le schéma T2 est détecté à une étape S21. Ensuite, ie sousprogramme du schéma de type N est exécuté à une étape S22 et le sousprogramme du groupe T2 de schéma de répartition est exécuté en S23. Le sous-programme du schéma de type N est exécuté par exemple
par le déplacement solidaire du système d'objectif 20.
Si la distance d'objet de l'objet OX dans la zone de mesure X est évaluée être "éloignée" à l'étape S5, la distance d'objet de l'objet OZ dans la zone de mesure Z est évaluée à une étape S25. Si la distance d'objet de l'objet OZ est "éloignée", le schéma de type W2 est positionné de sorte qu'après l'exécution du sous-programme normal pour le déplacement vers le côté distance rapprochée, le
sous-programme du type W2 est exécuté (étapes S26 à S28).
Si la distance d'objet de l'objet OZ dans la zone de mesure Z est évaluée être "rapprochée" à une étape S25, le schéma de type T1 est positionné de sorte qu'après l'exécution du sous-programme normal pour le déplacement vers le côté distance rapprochée, le sous-programme du type T1 est
exécuté (étapes S29 à S31).
Dans le mode de réalisation mentionné ci-dessus, bien que le schéma de type T et le schéma de type W existent indépendamment à des seules fins de clarté, il est possible de traiter un schéma de type T qui est un schéma composite du type T et du type W. C'est-à-dire que pour exécuter le sous-programme du schéma de type T, il est possible, en un seul temps, de déplacer le premier groupe de lentilles 21 du système d'objectif 20 et de placer le système d'objectif 20 en rotation autour de l'axe vertical 29 au moyen de
l'actionneur rotatif 30.
Bien que l'évaluation de la distance d'objet soit effectuée en fonction d'un choix "éloignée" et "rapprochée" dans le mode de réalisation mentionné précédemment, il est possible d'évaluer la distance d'objet en plus de trois choix. Dans une telle variante, le schéma de répartition est classé en groupe divisé plus finement. Il est également possible de diviser la zone de mesure de distance d'objet en plus de trois zones. En fonction du schéma de répartition détecté, le déplacement du système d'objectif 20 (type N), le déplacement du premier groupe de lentilles 21 dans les directions opposées (type W), le déplacement rotatif de l'objectif 20 autour de l'axe vertical 29 dans les directions opposées (type T) et les écarts de ces déplacements sont généralement commandés pour établir avec précision et en un seul temps un foyer situé sur les objets se trouvant dans les
zones de mesure.
Il convient de noter que le dispositif de mesure de distance d'objet n'est pas limité au type mentionné précédemment. La fig. 2C représente un autre dispositif de mesure de distance d'objet de type actif. Une lumière de mesure de distance d'objet émise à partir de la source de lumière 12' balaie un objet 0 à travers une lentille émettrice de lumière 13 et un dispositif de détection de position (PSD) 15' reçoit une lumière réfléchie par l'objet à travers un élément récepteur de lumière. La distance d'objet est obtenue par la sortie du PSD 15'. De plus, le dispositif de mesure de distance d'objet n'est pas limité à un actif, comme mentionné précédemment dans lequel la lumière de mesure est émise vers les objets. Par exemple, la présente invention peut être réalisée à l'aide de ce que l'on appelle un type passif de dispositif de mesure de distance d'objet qui détecte la distance d'objet à partir de la lumière
traversant l 'objectif.

Claims (26)

REVENDICATIONS
1. Appareil photographique à mise au point automatique comportant des zones de mesure de distance d'objet {X, Y, Z, X', Y', Z') et un système d'objectif (20), comprenant: un moyen de détection de schéma de répartition (N. T, W, N. T1, T2, Wl, W2) servant à détecter un schéma de répartition d'objets dans les zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') en fonction des distances d'objet des objets; un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale d'au moins une partie du système d'objectif (20) suivant la direction de l'axe optique afin de modifier la position du plan focal, et un moyen de variation de plan focal servant à faire varier le plan focal; ledit moyen de mise au point et ledit moyen de variation du plan focal étant entraînés en fonction du schéma de répartition des objets détectés par le moyen de détection de schéma de répartition de façon que le point focal de
l'objectif peut être déterminé en fonction des objets.
2. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit moyen de variation de plan focal comprend un moyen de réglage de courbure du champ servant à ajuster une position axiale d'une lentille spécifique du système d'objectif (20) suivant la direction de l'axe optique afin de déterminer la
courbure et la direction du plan focal.
3. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit moyen de variation de plan focal comprend un moyen d'inclinaison du plan d'image servant à ajuster l'angle de l'axe optique de l'objectif par rapport au plan du film {24)
afin d'incliner le plan d'image {27).
4. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit moyen de variation de plan focal comprend un moyen de variation de plan de film servant à faire varier la position
du plan du film (24).
5. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 2, caractérisé en ce que ledit moyen de variation de plan focal comprend un moyen d'inclinaison de plan d'image servant à ajuster l'angle de l'axe optique de l'objectif par rapport au plan du film (24)
afin d'incliner le plan d'image (27).
6. Appareli photographique à mise au point automatique selon la revendication 3, caractérisé en ce que ledit moyen de variation de plan focal comprend un moyen de variation de plan de film servant à faire varier la position
du plan du film (24).
7. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z. X', Y', Z') comportent au moins trois zones constituées d'une zone centrale et de zones droite et gauche situées sur les
c8tés opposés de la zone centrale.
8. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 7, caractérisé en ce que le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2, Wl, W2) des objets est détecté en fonction des distances d'objet des objets situés dans les zones droite et gauche en comparaison avec une distance d'objet de référence qui est la distance
d'objet des objets situés dans la zone centrale.
9. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 8, caractérisé en ce que le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2, Wl, W2) comprend: un schéma normal dans lequel tous les objets des zones de mesure sont présumés être sensiblement identiques les uns aux autres; un schéma d'inclinaison dans lequel la distance d'objet de l'objet situé dans l'une des zones droite et gauche est réputé être sensiblement identique à la distance d'objet de l'objet se trouvant dans la zone centrale et dans lequel la distance d'objet de l'objet situé dans l'autre zone droite ou gauche est différente de la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale, et un schéma incurvé dans lequel les distances d'objet des objets situés dans les zones droite et gauche sont différentes de la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale et dans lequel les deux objets situés dans les zones droite et gauche sont situés sur le même c8té eu
égard à l'objet situé dans la zone centrale.
10. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le système d'objectif (20) est entièrement déplacé dans la direction de l'axe optique lorsque le schéma de répartition
(N. T, W, N, T1, T2, W1, W2) est le schéma normal.
11. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le système d'objectif (20} est supporté pour tourner entièrement autour de l'axe de rotation perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film (24) et au plan de
répartition des objets.
12. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 11, caractérisé en ce que le système d'objectif (20) est mis en rotation autour de l'axe de rotation lorsque le schéma de répartition (N. T, W,
N, T1, T2, Wl, W2) est le schéma incliné.
13. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 9, caractérisé en ce que le système d'objectif (20) comporte un groupe de lentilles (21, 22) qui est déplaçable indépendamment dans la direction de l'axe optique de façon à produire une courbure de champ,
indépendamment du déplacement axial du système d'objectif.
14. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 13, caractérisé en ce que le groupe de lentilles partiel est déplacé lorsque le schéma de répartition (N. T, W, N. T1, T2, Wl, W2) est le schéma incurvé.
15. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 1, caractérisé en ce que lesdites zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') comportent au moins trois zones constituées d'une zone centrale et de zones supérieure et inférieure situées sur les côtés opposés de la zone centrale.
16. Appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, Z', Y', Z') caractérisée en ce qu'elle comprend un moyen de détection de schéma de
répartition servant à détecter un schéma de répartition (N.
T, W, N. T, T T2, Wl, W2) des objets dans les zones de mesure de distance d'objet en fonction de la donnée de distance
d'objet des objets.
17. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 16, caractérisé en ce que lesdites zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') comportent au moins trois zones constituées d'une zone centrale ainsi que de zones droite et gauche ou de zones supérieure et inférieure situées sur les c8tés opposés de la
zone centrale.
18. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 17, caractérisé en ce que le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2, Wl, W2) des objets est détecté en fonction d'une distance d'objet des objets situés dans les zones droite et gauche ou dans les zones supérieure et inférieure en comparaison avec une distance d'objet de référence qui est la distance d'objet de
l'objet situé dans la zone centrale.
19. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 16, caractérisé en ce que le schéma de répartition (N. T, W, N. T1, T2, Wl, W2) comprend: un schéma normal dans lequel tous les objets des zones de mesure sont présumés être sensiblement identiques les uns aux autres; un schéma incliné dans lequel la distance d'objet de l'objet situé dans l'une des zones droite et gauche ou l'une des zones supérieure et inférieure est présumé être sensiblement identique à la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale et dans lequel la distance d'objet de l'objet de l'autre zone droite ou gauche ou zone supérieure ou inférieure est différente de la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale, et un schéma incurvé dans lequel les distances d'objet des objets des zones droite et gauche ou des zones supérieure et inférieure sont différentes de la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale et dans lequel les deux objets des zones droite et gauche ou des zones supérieure et inférieure sont situés sur le même côté eu
égard à l'objet de la zone centrale.
20. Appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z'.) et un système d'objectif (20), caractérisé en ce qu'il comprend: un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter un schéma de répartition d'objets dans la zone de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') en fonction de la donnée de distance d'objet des objets; un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale du système d'objectif (20) suivant la direction de l'axe optique; un moyen servant à ajuster une position axiale d'une partie de l'objectif afin de déterminer une valeur et une direction de la courbure de champ, et un moyen de rotation de lentille servant à faire tourner l'objectif autour d'un axe perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film (24) et au plan de répartition des objets; au moins l'un desdits moyens de mise au point, ledit moyen de réglage et ledit moyen de rotation de lentille étant entraînés en fonction du schéma de répartition {N, T, W, N, T1, T2, Wl, W2) des objets détectés par le moyen de
détection du schéma de répartition.
21. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 20, caractérisé en ce que le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2, W1, W2) comprend: un schéma normal dans lequel tous les objets des zones de mesure sont présumés être sensiblement identiques les uns aux autres; un schéma incliné dans lequel la distance de l'objet de l'une des zones droite et gauche ou de l'une des zones supérieure et inférieure est présumée être sensiblement identique à la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale et dans lequel la distance d'objet de l'objet de la zone droite ou gauche ou de la zone supérieure ou inférieure est différente de la distance d'objet de l'objet situé dans la zone centrale, et un schéma incurvé dans lequel les distances d'objet des objets des zones droite et gauche sont différentes des distances d'objet de l'objet de la zone centrale et dans lequel les deux objets des zones droite et gauche ou des zones supérieure et inférieure sont situés sur
le même côté eu égard à l'objet situé dans la zone centrale.
22. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 20, caractérisé en ce que ledit système d'objectif (20) est mû par le moyen de mise au point lorsque le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2,
Wl, W2) est le schéma normal.
23. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 20, caractérisé en ce que ledit système d'objectif (20) est mû par le moyen de rotation d'objectif lorsque le schéma de répartition est le schéma
incliné.
24. Appareil photographique à mise au point automatique selon la revendication 20, caractérisé en ce que ledit système d'objectif (20) est mû par le moyen de réglage lorsque le schéma de répartition (N, T, W, N, T1, T2, Wl, W2)
est le schéma incurvé.
25. Appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') et un système d'objectif (20), caractérisé en ce qu'il comprend: un moyen de détection de schéma de répartition (N,. T, W, N. Tl, T2, Wl, W2) servant à détecter si un schéma de répartition d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet est parallèle au plan du film (24) ou incliné par rapport à celui-ci en fonction des données de distance d'objet des objets; un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale du système d'objectif (20} entier dans la direction de l'axe optique lorsque le schéma de répartition est parallèle au plan du film (24), et un moyen de rotation d'objectif servant à entraîner l'objectif en rotation autour d'un axe perpendiculaire à l'axe optique et parallèle au plan du film (241 et au plan de répartition des objets lorsque le schéma de répartition (N. T, W, N,. Tl, T2, Wl, W2) est incliné par
rapport au plan cde film.
26. Appareil photographique à mise au point automatique comportant une pluralité de zones de mesure de distance d'objet (X, Y, Z, X', Y', Z') et un système d'objectif (20), caractérisé en ce qu'il comprend: un moyen de détection de schéma de répartition servant à détecter si un schéma de répartition d'objets situés dans les zones de mesure de distance d'objet est parallèle au plan du film (24) ou est convexe ou concave en fonction des données de distance d'objet des objets; un moyen de mise au point servant à ajuster une position axiale du système d'objectif (20) entier dans la direction de l'axe optique lorsque le schéma de répartition (N. T, W, N,. Tl, T2, Wl, W2) est parallèle au plan du film (24), et un moyen servant à déplacer une partie de l'objectif afin de produire une courbure de champ lorsque le schéma de répartition (N. T, W, N, Tl T2, Wl, W2) est
concave ou convexe.
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