JP2007074114A - 電子カメラ - Google Patents
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Abstract
【解決手段】露光中に角速度センサX119、角速度センサY120の出力に基づいて算出されたぶれ軌跡からボケ円径を算出する。このボケ円径の大きさを判定し、その判定結果に応じて16画素加算読み出しモード、4画素加算読み出しモード、各画素加算読み出しモードの何れかで撮像素子110の各画素から電荷を読み出して手ぶれの低減を行う。
【選択図】 図3
Description
[第1の実施形態]
図1は、本発明の第1の実施形態に係る電子カメラ(以下、単にカメラと称する)の外観斜視図である。ここで、図1(a)はカメラの前面斜視図を示し、図1(b)は背面斜視図を示している。
静止画撮影モードにおいて、シーケンスコントローラ118は、撮影者によって1stレリーズスイッチがオンされたか否かを判定する(ステップS1)。
アンプゲイン=A×(1/16tEXP÷tEXPA1) (式1)
に設定する(ステップS27)。ここで、(式1)のtEXPは図11のステップS10で求めた適正露光時間であり、tEXPA1は露光開始から露光を打ち切った時点までの時間である。
アンプゲイン=A×(1/4tEXP÷tEXPA2) (式2)
に設定する(ステップS32)。ここで、tEXPA2は露光開始から露光を打ち切った時点までの時間である。
アンプゲイン=A×(tEXP÷tEXPA3) (式3)
に設定する(ステップS37)。ここで、tEXPA3は露光開始から露光を打ち切った時点までの時間ある。
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。第2の実施形態は、第1の実施形態における露光制御1の処理を簡略化した例である。この第2の実施形態においては、画素の読み出しモードを9画素加算読み出しモードと各画素読み出しモードの2つとしている。
アンプゲイン=A×(1/9tEXP÷tEXPA) (式4)
に設定する(ステップS67)。ここで、tEXPAは露光開始から露光を打ち切った時点までの時間である。
アンプゲイン=A×(tEXP÷tEXPA) (式5)
に設定する(ステップS72)。
次に、本発明の第3の実施形態について説明する。第3の実施形態は、画素加算を行わず、ゲイン可変アンプ112aにおけるアンプゲインを調整することにより、露光時間を短縮して、手ぶれの影響を低減する例である。
Claims (10)
- 静止画撮影可能な電子カメラにおいて、
被写体像を形成する光学系と、
上記光学系により形成された被写体像を電荷に変換する複数の画素を有する撮像素子と、
上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷をN2(Nは2以上の整数)画素毎に加算するN2電荷加算回路と、
上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を画素毎に読み出す各画素読み出しモードと、上記N2電荷加算回路を動作させて上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷をN2画素毎に加算してから読みだすN2画素加算読み出しモードの何れかを選択して上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を読み出す制御部と、
当該電子カメラの手ぶれ量を検出する手ぶれ検出部と、
を具備し、
上記制御部は、上記撮像素子の露光開始の時点から上記手ぶれ検出部によって検出された手ぶれ量に基づいて算出される手ぶれ量の積算値の評価レベルが第1の閾値レベルに達した場合に上記N2画素加算読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする電子カメラ。 - 上記制御部は、上記撮像素子の露光開始の時点から第1の時点までの間に上記手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルに達した場合に上記N2画素加算読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする請求項1に記載の電子カメラ。
- 上記制御部は、上記撮像素子の露光開始の時点から上記第1の時点までの間に上記手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルに達した場合には、その時点で上記撮像素子の露光を打ち切って、上記N2画素加算読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする請求項2に記載の電子カメラ。
- 上記撮像素子から読み出された電荷に基づく電気信号を所定の増幅率で増幅する増幅回路を更に具備し、
上記制御部は、上記撮像素子の露光を打ち切って上記N2画素加算読み出しモードによる読み出しを行った後、上記撮像素子の露光開始の時点から露光を打ちきった時点までの時間に応じて上記増幅回路の増幅率を設定することを特徴とする請求項3に記載の電子カメラ。 - 上記制御部は、上記手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルに達していない場合には、上記各画素読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする請求項1又は2に記載の電子カメラ。
- 上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷をM2(Mは2以上の整数であってN>Mの関係を有する)画素毎に加算するM2電荷加算回路を更に具備し、
上記制御部は、上記各画素読み出しモードと、上記N2画素加算読み出しモードと、上記M2電荷加算回路を動作させて上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷をM2画素毎に加算してから読みだすM2画素加算読み出しモードの何れかを選択して上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を読み出すと共に、上記撮像素子の露光開始の時点から上記第1の時点までの間に上記手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルに達した場合には上記N2画素加算読み出しモードによる読み出しを行い、上記撮像素子の露光開始の時点から上記第1の時点までの間に上記手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルに達しない場合には上記第1の時点から第2の時点までに上記手ぶれ検出部によって検出された手ぶれ量に基づいて算出される手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第1の閾値レベルよりも小さい第2の閾値レベルに達した場合に上記M2画素加算読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする請求項2に記載の電子カメラ。 - 上記制御部は、上記第1の時点から上記第2の時点までに算出される手ぶれ量の積算値の評価レベルが上記第2の閾値レベルに達していない場合には、上記各画素読み出しモードによる読み出しを行うことを特徴とする請求項6に記載の電子カメラ。
- 静止画撮影可能な電子カメラにおいて、
被写体像を形成する光学系と、
上記光学系により形成された被写体像を電荷に変換する複数の画素を有する撮像素子と、
上記撮像素子から読み出された電荷に基づく電気信号を所定の増幅率で増幅する増幅回路と、
上記増幅回路の出力信号をデジタル信号に変換するA/D変換回路と、
当該電子カメラの手ぶれ量を検出する手ぶれ検出部と、
上記撮像素子の露光開始の時点から上記手ぶれ検出部によって検出された手ぶれ量によって算出される手ぶれ量の積算値の評価レベルが所定の閾値レベルに達した場合には、その時点で上記撮像素子の露光を打ち切って、上記撮像素子の各画素から電荷を読み出した後、上記撮像素子の露光開始の時点から露光を打ちきった時点までの時間に応じて上記増幅回路の増幅率を設定する制御部と、
を具備することを特徴とする電子カメラ。 - 上記手ぶれ量の積算値の評価レベルは、上記撮像素子の露光開始時点からの手ぶれの軌跡を包含するボケ円形の大きさであることを特徴とする請求項1又は8に記載の電子カメラ。
- 静止画撮影可能な電子カメラにおいて、
被写体像を形成する光学系と、
上記光学系により形成された被写体像を電荷に変換する複数の画素を有する撮像素子と、
上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を所定画素数毎に加算する電荷加算回路と、
上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を画素毎に読み出す各画素読み出しモードと、上記電荷加算回路を動作させて上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を上記所定画素数毎に加算してから読みだす画素加算読み出しモードの何れかを、上記撮像素子の露光中に上記手ぶれ検出部によって検出された手ぶれ量に基づいて選択して上記撮像素子のそれぞれの画素から得られた電荷を読み出す制御部と、
を具備することを特徴とする電子カメラ。
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