JP2006013992A - Digital camera - Google Patents

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JP2004189228A
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Japanese (ja)
Inventor
Yutaka Maeda
豊 前田
Original Assignee
Fuji Photo Film Co Ltd
富士写真フイルム株式会社
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To emit AF auxiliary light with low power consumption and to surely perform focusing.
SOLUTION: A reflection member 20 is attached to the front of a digital camera 10 in a freely detachable manner. In photographing that uses AF auxiliary light, the reflection member 20 is detached from the camera and attached to the front of an object 71 facing the camera to be used. AF auxiliary light L1 emitted from a LED of an AF light emitting part 14 is reflected at the reflection member 20, and when the reflected light is subjected to image formation on a photoelectric surface of a CCD image sensor, an object image with contrast is caught. Since object image data with contrast can be obtained, a peak of a comprehensive evaluation value can be detected so that focus adjustment can be surely performed.
COPYRIGHT: (C)2006,JPO&NCIPI

Description

本発明は、AF補助光を投光して被写体像を撮像し、この撮像によって得られたAF評価値に応じてフォーカスレンズを移動することにより、ピント合わせを行うデジタルカメラに関するものである。 The present invention captures an object image by projecting AF auxiliary light, by moving the focus lens in accordance with the AF evaluation value obtained by the imaging, to a digital camera for focusing.

撮像光学系によって結像された被写体像をCCDイメージセンサなどの撮像手段で撮像し、CCDイメージセンサから出力されたアナログ信号からデジタルの画像データを生成してメモリに記録するデジタルスチルカメラが普及している。 It captures the subject image formed by the imaging optical system in the imaging means such as a CCD image sensor, a digital still camera is widely to be recorded in the memory to generate a digital image data from the analog signal output from the CCD image sensor ing. 銀塩フイルムを使用する写真カメラと同様に、現在販売されているデジタルスチルカメラのほとんどには、ピント合わせを自動で行うオートフォーカス(AF)機構が備えられている。 As with photographic cameras that use silver salt films, most digital still cameras that are currently marketed, autofocus (AF) mechanism for focusing automatically is provided.

デジタルスチルカメラのAF機構には、コントラスト検出方式が用いられる。 The AF mechanism of a digital still camera, a contrast detection method is used. コントラスト検出方式では、例えば、図10に示すように、CCDイメージセンサから得られた画像データの示す画面101が、1〜64の64エリアに区分され、各エリア毎の高周波成分の積分値(AF評価値)が算出される。 In contrast detection method, for example, as shown in FIG. 10, a screen 101 represented by the image data obtained from the CCD image sensor is divided into 64 areas of 1 to 64, the integral value of the high-frequency components of each area (AF evaluation value) is calculated. このAF評価値の算出は、フォーカスレンズを予め設定されたサーチ幅の範囲内で移動させる毎に行われる。 The calculation of the AF evaluation value is performed for each moving within a preset search width of the focus lens. AF評価値は、その値が高いほど、シャープ(高コントラスト)な画像、すなわち、合焦度の高い画像(ピントの合った画像)を示している。 AF evaluation value is higher the value, sharp (high contrast) image, that is, the high focus degree image (the focused image). フォーカスレンズの位置と、全エリアのAF評価値を合計した総合評価値との関係は、例えば、図11に示すように、山型の波形として得られる。 The position of the focus lens, the relationship between the total evaluation value which is the sum of the AF evaluation values ​​of all areas, for example, as shown in FIG. 11, is obtained as a waveform of the chevron. この場合、山型(総合評価値)のピークの位置にフォーカスレンズを移動させることにより、ピント合わせが行われる。 In this case, by moving the focus lens to the position of the peak of the mountain type (total evaluation value), focusing is performed.

ストロボ撮影を行う夜景などの撮影シーンでは、コントラストがあまりない被写体像が撮像され、この撮像によって得られた画像データがAF評価値算出用として使用される。 In scenes such as night scene performing flash photography, the imaging contrast not very subject image, the image data obtained by the imaging is used for evaluation value calculation AF. この場合、総合評価値のピークが検出されず、ピントが正確に合わせられない。 In this case, not detected peak comprehensive evaluation value, is not exactly fit focus. そこで、特許文献1では、被写体に向けてAF補助光を間歇発光させながら、コントラストがある被写体像を撮像してAF評価値算出用の画像データを取得し、総合評価値のピークを発生させるようにしたデジタルカメラが提案されている。 Therefore, in Patent Document 1, while intermittently emit AF auxiliary light toward an object to acquire image data for calculating the AF evaluation value by capturing a subject image having a contrast, so as to generate a peak comprehensive evaluation value digital camera has been proposed to. このデジタルカメラによれば、ストロボ光がAF補助光として利用される。 According to the digital camera, the flash light is used as AF auxiliary light.

特開平7−199039号公報 JP-7-199039 discloses

しかしながら、上述のように、AF評価値算出用の画像データを取得するために、消費電力が大きいストロボ発光を行うのでは、消費電力が嵩み、短時間でバッテリー不足に陥ることが懸念される。 However, as described above, in order to obtain the image data for calculating the AF evaluation value, than performing the power consumption is large flash emission, power consumption Kasami is concern that short time falling into low battery .

本発明は、低消費電力でAF補助光を発光し、確実にピント合わせを行うことができるデジタルカメラを提供することを目的とする。 The present invention emits AF auxiliary light with low power consumption, and to provide a digital camera capable of performing reliably focus.

本発明のデジタルカメラは、被写体に向けてフォーカス補助光を投光してその反射光を被写体像とともに撮像手段で撮像し、撮像手段からの画像信号に基づいて算出されるAF評価値を監視しながらフォーカスレンズを移動してピント合わせを行うカメラであり、フォーカス補助光を反射し、被写体に装着または被写体の近傍に設置可能な支持手段を有する反射部材をカメラボディに着脱自在に設けたことを特徴とする。 The digital camera of the present invention is to project a focus auxiliary light toward an object by imaging the reflected light by the imaging means together with a subject image, monitors the AF evaluation value calculated based on the image signal from the image pickup means while a camera to focus by moving the focus lens, it reflects the focus auxiliary light, that detachably provided on the reflection member having a support means which can be installed in the vicinity of the attachment or the object on the subject to the camera body and features.

撮影して得られた被写体の画像信号の中から反射部材からの反射光による画像信号を抽出し、その輝度レベルが所定レベル以上であるときには、その輝度レベルを略所定レベル分低下させる画像処理を行ったり、その画像信号を除去するとともに除去した画像信号に相当するエリアの画像をその周囲の画像信号に基づいて補完する画像処理を行うことが好ましい。 The image signal extracted by the reflected light from the reflection member from the image signal of an object obtained by photographing, when the luminance level is a predetermined level or more, the image processing to reduce substantially predetermined level component that luminance level and go, it is preferable to perform image processing to supplement based images of the area corresponding to the image signal is removed thereby removing the image signal into image signals of its surrounding. 画像処理は、ストロボ撮影が行われたことに応答して行われ、また、抽出された画像信号に相当するエリアが所定の広さ以上であるときには実行しないようにしても良い。 Image processing is performed in response to the flash photography is performed, it may also not be executed when the area corresponding to the extracted image signal is equal to or higher than a predetermined size.

本発明によれば、反射部材を被写体に装着または被写体の近傍に設置し、フォーカス補助光を反射させるようにしたから、低消費電力でフォーカス補助光を発光して確実にピント合わせを行うことができる。 According to the present invention, installed in the vicinity of the attachment or subject the reflecting member to the object, it is so arranged to reflect the focus auxiliary light, it is possible to reliably focusing and emitting the focusing auxiliary light with low power consumption it can. また、反射部材に、支持部材を設けるとともに、カメラボディに着脱自在に設けたから、被写体への設置が容易であり、携帯が便利である。 Further, the reflecting member is provided with the support member, because detachably provided on the camera body, is easy to install on the subject, the portable is convenient.

さらに、輝度レベルが所定レベル以上である被写体の画像信号に対して補正処理を行うようにしたから、反射部材からの反射光による高輝度エリアを違和感なく目立たなくすることができる。 Furthermore, it is possible to luminance level is inconspicuous without discomfort a high luminance area due to reflected light from it is so arranged performs correction processing on the image signal of an object to a predetermined level or more, the reflecting member.

図1に示すように、本発明を実施したデジタルカメラ10の前面には、撮影レンズ11が組み込まれたレンズ鏡筒12、ストロボ光を発光するストロボ発光部13、オートフォーカス(AF)補助光を発光するAF発光部14などが設けられている。 As shown in FIG. 1, the front face of the digital camera 10 embodying the present invention, a lens barrel 12 that the photographic lens 11 is incorporated, flash projector 13 for emitting flash light, an auto focus (AF) auxiliary light such as AF light emitting unit 14 for emitting light is provided. レンズ鏡筒12は、デジタルカメラ10の電源がオフの時にカメラ本体内に沈胴し、電源がオンされると、カメラ本体内から前方へ繰り出される。 The lens barrel 12, the power of the digital camera 10 is retracted into the camera body when off, when the power is turned on, is fed from the camera body forward. レンズ鏡筒12の背後には、撮像手段であるCCDイメージセンサが配置されている。 Behind the lens barrel 12, CCD image sensor is arranged an imaging unit.

また、デジタルカメラ10の前面には、正五角形状の凹部19が形成されており、この凹部19に隣接する直下の位置には、爪23aを有する押圧部材23が組み込まれている。 On the front surface of the digital camera 10 is formed with regular pentagonal-shaped recess 19, the position immediately below adjacent to the recess 19, the pressing member 23 having a claw 23a is incorporated. 凹部19には、AF補助光用の反射部材20が着脱自在に取り付けられる。 The recess 19, the reflecting member 20 for AF auxiliary light is detachably attached. 押圧部材23は上方向へ向かって付勢されており、爪23aを上下方向に押圧操作することで、反射部材20がカメラ本体に対して着脱される。 The pressing member 23 is biased toward the upward direction, by pressing the pawl 23a in the vertical direction, the reflecting member 20 is detachable from the camera body.

デジタルカメラ10の側面には、メモリーカード15がセットされるスロット16が設けられている。 The side surface of the digital camera 10, a slot 16 is provided with the memory card 15 is set. また、上面には、2段押圧式のレリーズボタン17と、このレリーズボタン17の外周を囲むようにドーナツ形状をした撮影モード選択ダイヤル18とが設けられている。 Also, on a top surface, a two-stage press-type release button 17, a shooting mode selection dial 18 is provided with a donut shape to surround the outer periphery of the release button 17. レリーズボタン17が軽く押圧(半押し)されて1段目がオンすると、撮影レンズ11の合焦位置、露出条件が確定され、ストロボ充電などの撮像準備処理が行われる。 When the release button 17 is lightly (half-pressed) pressed first stage is turned on, the focus position of the taking lens 11, the exposure conditions are determined, the imaging preparation processes, such as flash charging is performed. この撮像準備処理に次いで、レリーズボタン17がさらに深く押し込まれて(全押しされて)2段目がオンすると、CCDイメージセンサから得られた画像信号から生成された被写体の画像データを記録する撮像処理が実行される。 Following the imaging preparation process, is pushed further deeper release button 17 (fully pressed) when the second stage is turned on, the image pickup for recording image data of an object generated from the image signal obtained from the CCD image sensor processing is executed.

撮影モード選択ダイヤル18は、撮影シーンに応じて複数の撮影モードを選択できる。 Shooting mode selection dial 18 can select a plurality of shooting modes according to the shooting scene. 複数の撮影モードには、複数の撮影シーンに対応可能な標準撮影モード、人物撮影に適したポートレートモード、風景撮影に適した風景撮影モード、夜景撮影に適した夜景モードなどがある。 The plurality of shooting modes, and the like more compatible standard shooting mode scene, portrait mode suitable for portraits, landscapes shooting mode suitable for landscape photography, night scene mode suitable for night view imaging. これら各撮影モードでは、各モード毎に予め設定された撮影条件に基づいて撮影が行われる。 In each of these imaging modes, shooting is performed based on the previously set imaging condition for each mode.

図2に示すように、デジタルカメラ10の背面には、操作部25、ファインダ接眼部26、LCD27などが設けられている。 As shown in FIG. 2, on the rear surface of the digital camera 10, an operation unit 25, a finder eyepiece 26, LCD 27, etc. are provided. 操作部25は、電源ボタン24、モードレバー28、汎用キー29a〜29d、メニューボタン30からなる。 Operation unit 25 includes a power button 24, the mode lever 28, the general purpose keys 29 a - 29 d, made of the menu button 30. モードレバー28は、画像を撮影する撮影モード、撮影した画像をLCD27に再生表示する再生モード、各種設定を行うセットアップモードの各種の動作モードを切り替える。 Mode lever 28 switches the shooting mode for capturing an image, reproduction mode for reproducing and displaying the pictures to LCD 27, various operation modes of the set-up mode for performing various settings.

LCD27は、再生モードの際に、再生画像を表示する他、撮影モードの際には、被写体確認用のスルー画を表示して電子ビューファインダとしても機能する。 LCD27, when the reproduction mode, the other for displaying the reproduced image during the photographing mode also functions as an electronic viewfinder by displaying the through image for the object confirmation. また、セットアップモードでは、各種設定を行う設定画面を表示する。 In addition, in the setup mode, it displays a setting screen for performing various settings. 汎用キー29a〜29dは、設定画面内のカーソルを移動して設定項目の選択に使用される。 General-purpose key 29a~29d is used to select the setting item by moving the cursor in the configuration screen.

メニューボタン30では、撮影シーンに応じて複数の撮影条件を設定できる。 In the menu button 30, it can be set plural imaging conditions according to the photographic scene. 複数の撮影条件には、撮影状況に合わせてストロボ発光の形態を選択するストロボ設定、中央重点モードやマルチエリアモードなどのAFの方法を選択するAF方法設定、AF補助光のオン/オフを設定するAF補助光設定などがある。 The plurality of shooting conditions, the flash setting to select the form of flash light emission in accordance with the shooting conditions, AF method setting to select the method of AF, such as center-weighted mode or multi-area mode, set the on / off AF assist light AF auxiliary light settings, and the like.

デジタルカメラ10の電気的構成を示す図3において、CPU41は、レリーズボタン17、撮影モード選択ダイヤル18及び操作部25から入力される操作信号に応じて、デジタルカメラ10の本体各部を制御する。 3 showing an electrical configuration of the digital camera 10, CPU 41 is a release button 17, in response to an operation signal input from the photographing mode selection dial 18 and operating unit 25, controls each section of the main body of the digital camera 10. ROM41aには、CPU41によって実行される制御プログラムが格納されている。 The ROM 41 a, is stored a control program to be executed by the CPU 41. RAM41bは、CPU41が制御プログラムを実行する際の作業用メモリである。 RAM41b is a working memory when the CPU41 executes the control program.

撮影レンズ11は、ズームレンズ42、フォーカスレンズ43から構成される。 Photographing lens 11, a zoom lens 42, and a focusing lens 43. ズームレンズ42とフォーカスレンズ43との間には、絞り44が配置されている。 Between the zoom lens 42 and focus lens 43, diaphragm 44 is disposed. ズームレンズ42及びフォーカスレンズ43は、ドライバ回路を備えたズームモータ45及びフォーカスモータ46によって光軸方向に沿って移動される。 The zoom lens 42 and focus lens 43 is moved along the optical axis direction by the zoom motor 45 and the focus motor 46 with a driver circuit. 絞り44は、ドライバ回路を備えたアクチュエータ47によって駆動される。 Diaphragm 44 is driven by an actuator 47 which includes a driver circuit.

フォーカスレンズ43の背後には、撮像素子としてCCDイメージセンサ48が配置されている。 Behind the focusing lens 43, CCD image sensor 48 is disposed as an imaging device. CCDイメージセンサ48は、周知のように、多数の受光素子をマトリックス状に配列した光電面を備えており、撮影レンズを通過し、この光電面に結像した被写体光を光電変換する。 CCD image sensor 48, as is well known, a large number of light-receiving elements has a photoelectric surface which are arranged in a matrix, passing through the taking lens, the object light focused on the photoelectric surface to photoelectric conversion.

CCDイメージセンサ48は、CCDドライバ49から供給される垂直転送クロック及び水平転送クロックに同期して、画素毎に蓄積された電荷を1ラインずつシリアルな画像信号として出力する。 CCD image sensor 48, in synchronization with a vertical transfer clock and a horizontal transfer clock supplied from the CCD driver 49, and outputs the charge accumulated in each pixel as a serial image signal line by line. 各画素の電荷蓄積時間(露出時間)は、CCDドライバ49から与えられる電子シャッタ駆動信号により決められる。 Charge storage time of each pixel (exposure time) is determined by an electronic shutter drive signal supplied from the CCD driver 49.

CCDイメージセンサ48から出力された画像信号は、相関二重サンプリング回路(CDS)50によってノイズが除去されるとともに、オートゲインコントローラ(AGC)50によってゲインが自動調節された後、A/Dコンバータ51に入力される。 Image signal output from the CCD image sensor 48, together with the noise is removed by the correlated double sampling circuit (CDS) 50, after the gain is automatically adjusted by the automatic gain controller (AGC) 50, A / D converter 51 It is input to. A/Dコンバータ51は、入力された画像信号をデジタル変換して画像データを生成し、これを順次に画像処理回路52に入力する。 A / D converter 51, the input image signal the image data generated by digital conversion, sequentially input to the image processing circuit 52 this.

画像処理回路52は、入力された画像データに対して、マトリックス演算処理、ホワイトバランス調節、ガンマ補正などの各種画像処理を施す。 The image processing circuit 52 subjects the input image data, matrix operation processing, white balance adjustment, various image processing such as gamma correction applied. 画像処理済みの画像データは、フレームメモリ53に一時的に記憶される。 Processed image data is temporarily stored in the frame memory 53.

フレームメモリ53は、画像データに対して各種処理を施す際に使用する作業用メモリである。 The frame memory 53 is a working memory used when performing various processing on the image data. フレームメモリ53は、データバス54を介して、CPU41と各種処理回路と接続されている。 The frame memory 53 via the data bus 54 is connected to the CPU41 and various processing circuits. 撮影モードでは、フレームメモリ53に記憶された画像データがLCD27にスルー画として表示される。 In shooting mode, the image data stored in the frame memory 53 is displayed as a through image on the LCD 27. また、レリーズボタン17の全押し操作によって撮像処理が実行されると、フレームメモリ53の記憶画像データが圧縮伸張回路55へ送られる。 Also, when the imaging process by full depression of the release button 17 is performed, the stored image data in the frame memory 53 is sent to the decompression circuit 55.

圧縮伸張回路55は、画像データに対して圧縮処理を施し、これをメディアコントローラ56へ出力する。 Decompression circuit 55 performs a compression process on the image data, and outputs it to the media controller 56. メディアコントローラ56は、圧縮された画像ファイルをメモリーカード15へ書き込む。 The media controller 56 writes the compressed image file to the memory card 15. 再生モードでは、メディアコントローラ56がメモリーカード15から画像ファイルを読み出した後、圧縮伸張回路55によって伸張処理が施され、LCD27へ出力される。 In playback mode, the media controller 56 after reading the image file from the memory card 15, decompressed by the compression and expansion circuit 55 is subjected is output to the LCD 27.

ストロボ装置62は、ストロボ発光部13と、メインコンデンサ(図示せず)、トリガー回路を含む回路基板(図示せず)とからなる。 Flash device 62 includes a flash projector 13, a main capacitor (not shown), consisting of a circuit board including a trigger circuit (not shown). ストロボ装置62は、レリーズボタン17の全押し操作に応答して、選択されたモードに応じたストロボ光を被写体に向けて発光する。 Strobe device 62, in response to full depression of the release button 17 emits light toward the strobe light corresponding to the selected mode to the subject.

AE回路61は、フレームメモリ53に記憶された画像データに基づいて被写体輝度を測定し、この測光値から、絞り値、露出時間、ストロボを発光させるか否かの露出条件を演算により求める。 AE circuit 61, the subject brightness is measured on the basis of the image data stored in the frame memory 53, obtained from the photometric value, an aperture value, the exposure time, by calculation whether the exposure conditions Turn on the flash. オートホワイトバランス(AWB)回路61は、撮像時のホワイトバランスを自動調整する。 Auto white balance (AWB) circuit 61 automatically adjusts the white balance at the time of imaging.

AF回路58は、フレームメモリ53に記憶された画像データに基づいて焦点距離を検出する。 AF circuit 58 detects a focal length on the basis of the image data stored in the frame memory 53. 焦点距離の検出方法(AF方法)として、マルチエリアモードを選択した場合を例に説明する。 Detection methods of the focal length (AF method) will be described a case of selecting the multi-area mode as an example. ROM41aには、フォーカスレンズ43の移動幅を示すサーチ幅が記憶されている。 The ROM 41 a, search width indicating the movement width of the focus lens 43 is stored. CPU41によってフォーカスレンズ43がサーチ幅の範囲内で移動されると同時に、AF回路58は、各ステップにおいて、フレームメモリ53の記憶画像データを複数エリアに区分けして各エリア毎のAF評価値を算出する。 At the same time the focus lens 43 is moved within the search width by CPU 41, AF circuit 58 calculates at each step, and divided the stored image data in the frame memory 53 into a plurality of areas of the AF evaluation value for each area to. フォーカスレンズ43のステップ位置と、各エリアのAF評価値とは関連付けされ、AF回路58内に設けられたEEPROM(図示せず)に記憶される。 A step position of the focus lens 43, is associated to the AF evaluation value of each area is stored in the EEPROM provided in the AF circuit 58 (not shown). 次に、AF回路58は、全エリアのAF評価値をEEPROMから抽出して、各ステップ毎に、全エリアのAF評価値を合計した総合評価値を算出し、総合評価値がピークとなるピーク位置、すなわち焦点距離を検出する。 Next, AF circuit 58, an AF evaluation value in all areas extracted from EEPROM, for each step, and calculating an overall evaluation value which is the sum of the AF evaluation values ​​of all areas, the peak comprehensive evaluation value reaches its peak position, i.e., to detect the focal length. 一度焦点距離が検出された後もAF回路58による焦点距離の検出は継続され、順次にCPU41へ入力される。 Once detection of the focal length by the AF circuit 58 even after the focal length is detected is continued, it is sequentially inputted to the CPU 41. CPU41は、フォーカスモータ46を介して焦点距離へフォーカスレンズ43を移動させることでピント調節を行う。 CPU41 performs focus adjustment by moving the focus lens 43 to the focal length through a focus motor 46.

AF発光部14は、総合評価値のピーク検出のため、AF補助光を間歇的に発光して被写体を照明する。 AF light emitting unit 14, for peak detection of total evaluation value, to illuminate the subject by intermittently emitting the AF auxiliary light. AF補助光の光源としては、低消費電力であるLED59が使用され、その色は、例えば緑色が好ましい。 As a light source for AF auxiliary light, and low power consumption LED59 is used, its color, for example green it is preferred. LED59は、撮影モードにおいて、AF補助光設定がオンの場合、LEDドライバ60の駆動により点灯される。 LED59 is in the shooting mode, AF auxiliary light setting when on, is turned by the drive of the LED driver 60.

図4に示すように、反射部材20は、白色の拡散反射面が形成された反射部21、この反射部21の拡散反射面と反対側の面に取り付けられた支持部22から構成されている。 As shown in FIG. 4, the reflecting member 20 is composed of a white diffuse reflecting surface formed reflecting portion 21, a support portion 22 mounted on the surface opposite to the diffuse reflection surface of the reflection portion 21 . 反射部21の上面には、2つの凸状の固定部21a,21bが形成されている。 On the upper surface of the reflective portion 21, two convex fixing part 21a, 21b are formed. カメラ本体に反射部材20を取り付ける際、これら固定部21a,21bを、カメラ本体側の凹部19に設けられた凹状の被固定部(図示せず)に噛合させることで、爪23aの押圧操作により反射部材20が不意に脱落するのを防止している。 When attaching the reflecting member 20 to the camera body, these fixing portions 21a, a 21b, that is meshed with the fixed portion of the concave provided in the recess 19 of the camera body (not shown), pressed by a pawl 23a reflecting member 20 is prevented from falling off unexpectedly. 支持部22は、クリップとして機能し、反射部材20を被写体に装着、または、被写体の近傍に設置可能とする。 Supporting portion 22 functions as a clip, attaching a reflecting member 20 to the subject, or to be installed in the vicinity of the object. 被写体への設置方法として、拡散反射面が被写体71前面に配置されるように、例えば、被写体71のポケット71aに支持部22を引っ掛けるようにする(図5参照)。 As the installation method of the subject, diffuse reflective surface to be placed on the object 71 the front, for example, so that hooking the support portion 22 in the pocket 71a of the subject 71 (see FIG. 5).

図5は、AF補助光設定がオンのときの撮影状況を示す。 5, AF auxiliary light setting indicates shooting situation when ON. 本実施形態では、AF補助光を用いた撮影時、反射部材20をカメラ本体から取り外し、これをカメラと対面する被写体71前面に取り付けて使用する。 In the present embodiment, when imaging using the AF assist light, remove the reflecting member 20 from the camera body, using which the attached to the front object 71 facing the camera. LED59からのAF補助光L1は、反射部材20で反射され、その反射光がCCDイメージセンサ48の光電面に結像されることで、コントラストがある被写体像が撮像される。 AF auxiliary light L1 from LED59 is reflected by the reflecting member 20, that the reflected light is imaged on the photoelectric surface of the CCD image sensor 48, the object image having a contrast is imaged. コントラストがある被写体の画像データが得られることで、総合評価値のピークが検出可能になり、ピント調節を確実に行うことができる。 By the image data of an object having a contrast is obtained, the peak of the overall evaluation value becomes detectable, can be reliably performed focus adjustment.

ストロボ撮影において、反射部材20が被写体71に設置されている場合、ストロボ発光部13から発光されたストロボ光は、AF補助光と同様に、反射部材20で反射される。 In flash photography, the reflecting member 20 may have been placed on the subject 71, the strobe light emitted from the flash emitter 13, similar to the AF auxiliary light, is reflected by the reflecting member 20. 反射部材20からのストロボ反射光はその光度が高いため、図6に示すように、記録された画像70に、点光源的に周辺の画素よりも異常に明るい部分、すなわち高輝度エリア72が発生することがある。 Therefore luminosity is high flash reflected light from the reflecting member 20, as shown in FIG. 6, the recorded image 70, a point light source in abnormal bright part than surrounding pixels, that is, high luminance area 72 occurs sometimes. 本実施形態では、高輝度エリア72を自動的に補正する高輝度補正手段を設けている。 In the present embodiment, there is provided a high-luminance correcting means for automatically correcting the high luminance area 72.

高輝度検出回路63は、AF回路58によってピント調節された画像データに対して、反射部材20からのストロボ反射光による高輝度エリアを抽出するとともに、抽出された高輝度エリアの面積を算出する。 High brightness detecting circuit 63, the image data that has been focusing by AF circuit 58 extracts a high luminance area the strobe light reflected from the reflection member 20, to calculate the area of ​​the high luminance area is extracted. 高輝度エリアの抽出方法として、画像データの画面全体の平均露光値よりも、例えば、2EV(ISO100換算)以上の露光値を示すエリアを、高輝度エリアとして抽出する。 As the method for extracting a high brightness area, than the average exposure value of the entire screen of the image data, for example, an area indicating the 2EV (ISO100 equivalent) or exposure value, is extracted as a high luminance area. 高輝度検出回路63は、高輝度エリアの面積が、例えば、画面全体の1%未満である場合、高輝度検出信号をCPU41へ入力する。 High brightness detecting circuit 63, the area of ​​the high luminance areas, for example, is less than one percent of the entire screen, and inputs a high-luminance detection signal to the CPU 41. 一方、高輝度エリアの面積が画面全体の1%以上である場合、高輝度検出信号はCPU41へ入力されない。 On the other hand, if the area of ​​the high luminance area is 1% or more of the entire screen, high luminance detection signal is not input to the CPU 41. CPU41は、高輝度検出回路63からの高輝度検出信号に応答して、高輝度エリアが抽出された画像データを高輝度補正回路64に入力する。 CPU41, in response to a high luminance detection signal from the high luminance detecting circuit 63, and inputs the image data high brightness area is extracted in the high luminance correction circuit 64.

高輝度補正回路64は、入力された画像データの高輝度エリアに対して補正処理を実施し、高輝度エリアが違和感なく目立たないようにする。 High luminance correction circuit 64, the correction processing performed on the high luminance area of ​​the input image data, so that high luminance areas inconspicuous without discomfort. 本実施形態では、この補正処理の方法を選択可能とする。 In the present embodiment, and can be selected a method of the correction process. 補正処理方法には、例えば、高輝度エリアの露光値(輝度レベル)を2EV分低下させる「輝度抑制モード」、高輝度エリア72を切り取り、切り取られたエリアの画像をその周囲の画像に基づいて補完する「画像補完モード」、補正処理自体を実施しない「非補正」などの項目がある。 Correction processing method, for example, the exposure value of the high luminance area (luminance level) decreases 2EV min "brightness suppression mode", cut high luminance area 72, based on the image of the cropped area around the image complement "image complementary mode", does not perform correction process itself has items such as "uncorrected". これら項目の設定方法は、まず、セットアップモードにおいてメニューボタン30を操作して、図7に示すように、LCD27に、補正処理方法の設定画面75を表示する。 Setting these items, first, by operating the menu button 30 in the setup mode, as shown in FIG. 7, the LCD 27, and displays the setting screen 75 of the correction method. この設定画面75には、複数の項目に伴いカーソルとして機能する選択枠76が現れる。 The setting screen 75, appears selection frame 76 which serves as a cursor with a plurality of items. この選択枠76を、汎用キー29a〜29dの操作により所望の位置に移動させ、メニューボタン30を押すことで、補正処理方法の項目を設定できる。 The selection frame 76, by operating the general purpose keys 29a~29d is moved to a desired position, by pressing the menu button 30 can be set items correction processing method.

図8を参照し、上記実施形態の作用について説明する。 Referring to FIG. 8, a description will be given of the operation of the above embodiment. ユーザは、夜景シーンをストロボ撮影する場合、反射部材20をカメラ本体から取り外し、その拡散反射面がカメラ本体と対面するように被写体71に取り付ける。 The user, when flash photography a nighttime scene, remove the reflecting member 20 from the camera body, attached to the object 71 so that the diffuse reflection surface faces the camera body. また、セットアップモードにおいて、ストロボ設定画面で、ストロボを発光させるモードのいずれかを設定するとともに、AF補助光設定画面でオンを設定し、補正処理方法設定画面75で輝度抑制モードを設定する。 Further, in the setup mode, the flash setting screen, and sets one of the mode in which the Flash, set on the AF assist light setting screen for setting the brightness suppression mode correction method setting screen 75. この後、撮影モードへの切り替えを行うと、AF発光部14からAF補助光L1が発光され、被写体71が照明される。 Thereafter, when switching to the shooting mode, AF auxiliary light L1 from the AF light emitting portion 14 emits light, the subject 71 is illuminated. この状態でCCDイメージセンサ48から得られた画像処理済みの画像データに基づいてピント調節が行われ、ピントが合ったスルー画がLCD27に表示される。 The state based on the image processed image data obtained from the CCD image sensor 48 for focus adjustment performed by, in focus through image is displayed on the LCD 27.

レリーズボタン17が半押しされると、最終的なピント調節及び露出条件(撮像条件)が検出され、撮像準備処理が行われる。 When the release button 17 is half-pressed, the final focus adjustment and exposure conditions (imaging conditions) is detected, the imaging preparation process is performed. この後、レリーズボタン17が全押しされると、ストロボ発光に伴い、撮像条件に基づいて撮像処理が行われる。 Thereafter, when the release button 17 is fully depressed, with the strobe flash, the imaging processing is performed based on the imaging conditions. 撮像処理では、まず、ピント調節済みの画像データに対して、2EV以上の高輝度エリアの抽出が行われる。 In the imaging process, first, with respect to focus the adjusted image data, extraction of the more 2EV high brightness area is performed. 抽出された高輝度エリアの面積が画像データを示す画面全体の1%未満であった場合、輝度抑制モードによる補正処理が行われる。 If the area of ​​the high luminance area extracted was less than 1% of the total screen showing the image data, correction processing by the luminance suppression mode it is performed. 輝度抑制モードの補正処理では、高輝度エリアに対してその輝度レベルを2EV分低下させる画像補正が行われる。 In the correction processing of the brightness suppression mode, image correction to reduce 2EV min the luminance level for a high brightness area is performed. これにより、高輝度エリアの輝度レベルが抑えられ、高輝度エリアとその周辺との輝度の繋がりが不自然にならないようにする。 Thus, the luminance level is suppressed in high luminance areas, lead in luminance between a high luminance area and its surroundings to avoid unnatural.

高輝度エリアの補正処理の後、補正処理済みの画像データは、圧縮処理が施されメモリーカード15に記録される。 After the correction processing of the high luminance area, the image data of the corrected in the compression process is recorded in the memory card 15 is given.

高輝度補正回路64による補正処理を効率的に行うには、図9に示すように、反射部材81を星型などの特異な形状にすれば良い。 To perform correction processing with high luminance correction circuit 64 efficiently, as shown in FIG. 9 may be a reflecting member 81 to the specific shape such as a star. この場合、ストロボ発光して撮像された画像データには、反射部材81からのストロボ反射光による略星型のエリアが発生する。 In this case, the image data captured by the strobe light emission, a substantially star-shaped area of ​​the strobe light reflected from the reflecting member 81 occurs. この星型エリアの露光値がその周囲の露光値よりも2EV以上であった場合、星型エリアを高輝度エリアと断定して補正処理を実施するようにする。 If the exposure value of the star-shaped areas was 2EV more than the exposure value of the surrounding, so as to implement the correction process asserts a star area with high luminance area.

上記実施形態では、支持部22を、クリップの形態として、被写体71のポケット71aに引っ掛かるように構成したが、反射部材20を支持する支持手段はこれに限定されず、反射部21側に磁性部材を、支持部22側に磁石を設け、磁力により被写体に固定するようにしても良い。 In the above embodiment, the supporting portion 22, in the form of a clip is configured so as caught in a pocket 71a of the object 71, support means for supporting the reflecting member 20 is not limited to this, the magnetic member in the reflective portion 21 side and a magnet provided on the support portion 22 side, may be fixed to the subject by magnetic force.

上記実施形態では、高輝度エリアの面積が画像データが示す画面全体の1%未満であった場合、補正処理を実施するようにしたが、高輝度エリアの面積の大きさに関わらず、補正処理を実施しても良い。 In the above embodiment, when the area of ​​the high luminance area is less than 1% of the entire screen represented by the image data has been to implement the correction process, regardless of the size of the area of ​​the high luminance area, the correction process it may be carried out.

上記実施形態では、デジタルカメラを例に説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。 In the above-described embodiments, the digital camera as an example, the present invention is not limited thereto. 例えば、カメラ付き携帯電話など、デジタルカメラ以外の撮像装置に本発明を適用することも可能である。 For example, a camera-equipped mobile phone, it is also possible to apply the present invention to an image pickup apparatus other than the digital camera.

デジタルカメラの前面斜視図である。 It is a front perspective view of the digital camera. デジタルカメラの背面図である。 It is a rear view of the digital camera. デジタルカメラの電気構成を示すブロック図である。 Is a block diagram showing an electrical configuration of the digital camera. 反射部材の分解斜視図である。 It is an exploded perspective view of the reflecting member. AF補助光を用いた撮影の状況を示す説明図である。 It is an explanatory diagram showing a situation of imaging using the AF assist light. AF補助光を用いてストロボ撮影したときの被写体の画像を示す説明図である。 Is an explanatory view showing an image of a subject when the flash photography using an AF auxiliary light. AF補助光設定時のLCDの表示内容を示す説明図である。 Is an explanatory diagram showing the display contents of the LCD with AF auxiliary light setting. 撮影手順を示すフローチャートである。 Is a flowchart showing the photographing procedure. 反射部材の他の形態を示す説明図である。 It is an explanatory view showing another embodiment of a reflective member. スルー画像の表示画面を区分けした様子を示す説明図である。 It is an explanatory view showing a state in which partition the display screen of the through image. フォーカスレンズの位置と総合評価値との関係を示す説明図である。 It is an explanatory diagram showing a relationship between the total evaluation value and the position of the focus lens.

符号の説明 DESCRIPTION OF SYMBOLS

10 デジタルカメラ 13 ストロボ発光部 14 AF発光部 17 レリーズボタン 20 反射部材 21 反射部 22 支持部 41 CPU 10 digital camera 13 flash projector 14 AF light emitting unit 17 release button 20 reflecting member 21 reflecting portion 22 supporting portion 41 CPU
43 フォーカスレンズ 58 AF回路 71 被写体 72 高輝度エリア 43 focus lens 58 AF circuit 71 subjects 72 high brightness area

Claims (5)

  1. 被写体に向けてフォーカス補助光を投光してその反射光を被写体像とともに撮像手段で撮像し、撮像手段からの画像信号に基づいて算出されるAF評価値を監視しながらフォーカスレンズを移動してピント合わせを行うデジタルカメラにおいて、 And projecting focus auxiliary light toward an object by imaging the reflected light by the imaging means together with a subject image, by moving the focus lens while monitoring the AF evaluation value calculated based on the image signal from the image pickup means in a digital camera to focus,
    フォーカス補助光を反射し、被写体に装着または被写体の近傍に設置可能な支持手段を有する反射部材をカメラボディに着脱自在に設けたことを特徴とするデジタルカメラ。 It reflects the focus auxiliary light, a digital camera, characterized in that detachably provided on the reflection member having a support means which can be installed in the vicinity of the attachment or the object on the subject to the camera body.
  2. 撮影して得られた被写体の画像信号の中から前記反射部材からの反射光による画像信号を抽出し、その輝度レベルが所定レベル以上であるときには、その輝度レベルを略前記所定レベル分低下させる画像処理を行うことを特徴とする請求項1記載のデジタルカメラ。 The extracts image signals by the reflected light from the reflecting member from the image signal of an object obtained by photographing, when the luminance level is higher than a predetermined level, the image to reduce substantially said predetermined level component that luminance level the digital camera according to claim 1, wherein the processing.
  3. 撮影して得られた被写体の画像信号の中から前記反射部材からの反射光による画像信号を抽出し、その輝度レベルが所定レベル以上であるときには、その画像信号を除去するとともに除去した画像信号に相当するエリアの画像をその周囲の画像信号に基づいて補完する画像処理を行うことを特徴とする請求項1記載のデジタルカメラ。 The extracts image signals by the reflected light from the reflecting member from the image signal of an object obtained by photographing, when the luminance level is a predetermined level or more, the image signal is removed thereby removing the image signal corresponding image areas claim 1 digital camera, wherein the performing image processing to supplement on the basis of the image signal of the surrounding.
  4. ストロボ撮影が行われたことに応答して前記画像処理が行われることを特徴とする請求項2または3記載のデジタルカメラ。 Claim 2 or 3 digital camera, wherein said image processing in response to the flash photography has been issued.
  5. 抽出された画像信号に相当するエリアが所定の広さ以上であるときには、前記画像処理を実行しないことを特徴とする請求項2〜4のいずれか記載のデジタルカメラ。 When the area corresponding to the extracted image signal is a predetermined or more size, the digital camera according to any one of claims 2-4, characterized in that not perform the image processing.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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DE102007048508B4 (en) * 2006-10-11 2015-08-06 Denso Corporation Vehicle detection device

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