JP2010231152A - Imaging apparatus - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress imaging in a defocused state, which results from a shake in the direction of an optical axis, by detecting the focused state of an imaging optical system. <P>SOLUTION: The imaging apparatus includes: an imaging optical system 102 for imaging a subject image on an imaging means 207; focus detecting means 203 and 204 for detecting a focused state of the imaging optical system; calculating means 106 and 107 for calculating a shake in the direction of an optical axis, which results from acceleration acting on the imaging optical system. If the amount of shake in the direction of the optical axis, calculated by the calculating means, is within a focused range when a focused state is detected by the focus detecting means, photographing is attainable. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段を有する撮像装置に関するものである。   The present invention relates to an imaging apparatus having focus detection means for detecting a focus state of an imaging optical system.

近年、カメラなどの撮像装置において、光学系を合焦状態に変化させてから撮影を行う、自動合焦装置が備わっていることが一般的である。特に、デジタル一眼レフレックスカメラにおいては、その多くが二次結像位相差方式の焦点検出装置を備えている。そして、数十ミリ秒の時間間隔で繰り返し焦点検出を行うことも可能であるとともに、コントラスト方式などの他の焦点検出方法に比べて正確かつ迅速な合焦、非合焦判定を行うことが可能である。   2. Description of the Related Art In recent years, an imaging apparatus such as a camera is generally provided with an automatic focusing apparatus that performs shooting after changing an optical system to a focused state. In particular, many digital single-lens reflex cameras include a secondary imaging phase difference type focus detection device. It is also possible to perform focus detection repeatedly at time intervals of several tens of milliseconds, and to perform in-focus and out-of-focus determination more accurately and quickly than other focus detection methods such as a contrast method. It is.

他方、ジャイロセンサなどの角速度センサを搭載し、検出された撮像装置の角速度をもとに、角度振れ補正を行う撮像装置が近年多く見られる。さらに、特許文献1においては、ジャイロセンサの出力を用いることでは除去することが困難な光軸と直交する方向の所謂並進振れを、加速度センサ出力によって除去する。しかも、特許文献1には、光軸方向の僅かな移動を検出可能とするために加速度計を備え、光軸方向の加速度を計測することで、光軸方向振れの補正を可能とする技術が開示されている。   On the other hand, in recent years, there are many imaging devices that are equipped with an angular velocity sensor such as a gyro sensor and perform angular shake correction based on the detected angular velocity of the imaging device. Furthermore, in Patent Document 1, so-called translational shake in a direction orthogonal to the optical axis, which is difficult to remove by using the output of the gyro sensor, is removed by the acceleration sensor output. In addition, Patent Document 1 includes a technique that includes an accelerometer to detect a slight movement in the optical axis direction, and enables correction of shake in the optical axis direction by measuring acceleration in the optical axis direction. It is disclosed.

特開平09−080523号公報JP 09-080523 A

しかしながら、デジタル一眼レフレックスカメラに多く搭載されている二次結像位相差方式の焦点検出装置では、被写体が暗い場合にAF(オートフォーカス)センサの積算時間が長くなってしまう。そのため、必ずしも短いサイクルで結像状態が検出できるわけではない。また、不連続的に結像状態を検出しているため、焦点検出と焦点検出の間隔が存在し、特に結像状態検出のための積算時間が長い場合には、カメラ本体の動きによる結像状態の変化を認識できない時間が無視できないレベルになってしまう。   However, in a secondary imaging phase difference type focus detection device that is often mounted on a digital single-lens reflex camera, the integration time of an AF (autofocus) sensor becomes long when the subject is dark. Therefore, the imaging state cannot always be detected in a short cycle. In addition, since the imaging state is detected discontinuously, there is an interval between focus detections, especially when the integration time for detecting the imaging state is long, the imaging by the movement of the camera body The time when the state change cannot be recognized becomes a level that cannot be ignored.

この問題は、等倍撮像など、撮像倍率の高い条件(いわゆるマクロ撮像)において、光軸方向の僅かな振れに起因し、被写体が被写界深度から外れてしまう時に顕在化する。そのため、連続的に結像状態を検出可能とする装置が望まれていた。   This problem becomes apparent when the subject deviates from the depth of field due to slight fluctuations in the optical axis direction under conditions with high imaging magnification (so-called macro imaging) such as equal magnification imaging. Therefore, an apparatus that can continuously detect the imaging state has been desired.

(発明の目的)
本発明の目的は、結像光学系の合焦状態の検出を行い、光軸方向振れによる非合焦状態での撮影を抑制することのできる撮像装置を提供しようとするものである。
(Object of invention)
An object of the present invention is to provide an imaging apparatus capable of detecting an in-focus state of an imaging optical system and suppressing photographing in an out-of-focus state due to shake in the optical axis direction.

上記目的を達成するために、本発明は、被写体像を撮像手段に結像させる結像光学系と、前記結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段と、前記結像光学系に作用する加速度による光軸方向振れを演算する光軸方向振れ演算手段とを有する撮像装置であって、前記合焦検出手段により合焦状態が検出された場合に、前記光軸方向振れ演算手段により演算された光軸方向振れ量が合焦範囲であるときに撮影可能である撮像装置とするものである。   In order to achieve the above object, the present invention provides an imaging optical system that forms an image of a subject on an imaging unit, a focus detection unit that detects a focusing state of the imaging optical system, and the imaging optical system. And an optical axis direction shake calculating means for calculating an optical axis direction shake calculating means for calculating an optical axis direction shake due to an acceleration acting on the optical axis, and when the in-focus state is detected by the focus detecting means, the optical axis direction shake calculating means Thus, the imaging apparatus can capture images when the shake amount calculated in the optical axis direction is within the in-focus range.

本発明によれば、結像光学系の合焦状態の検出を行い、光軸方向振れによる非合焦状態での撮影を抑制することができる撮像装置を提供できるものである。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, the imaging device which can detect the focusing state of an imaging optical system and can suppress imaging | photography in the out-of-focus state by an optical axis direction shake can be provided.

本発明の各実施例に係る撮像装置の概略を示す構成図である。It is a block diagram which shows the outline of the imaging device which concerns on each Example of this invention. 実施例1に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a configuration of an imaging apparatus according to Embodiment 1. FIG. 実施例1の主要部分の動作を示すフローチャートである。3 is a flowchart showing the operation of the main part of the first embodiment. 実施例1の主要部分の動作を説明するためのタイミングチャートである。3 is a timing chart for explaining the operation of the main part of the first embodiment. 実施例2に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。FIG. 6 is a block diagram illustrating a configuration of an imaging apparatus according to a second embodiment. 実施例2の主要部分の動作を示すフローチャートである。10 is a flowchart showing the operation of the main part of the second embodiment. 実施例2の主要部分の動作を説明するためのタイミングチャートである。10 is a timing chart for explaining the operation of the main part of the second embodiment. 実施例3に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。FIG. 10 is a block diagram illustrating a configuration of an imaging apparatus according to a third embodiment. 実施例3の主要部分の動作を示すフローチャートである。12 is a flowchart showing the operation of the main part of the third embodiment. 実施例3の主要部分の動作を説明するためのタイミングチャートである。12 is a timing chart for explaining the operation of the main part of the third embodiment.

本発明を実施するための最良の形態は、以下の実施例1ないし3に示す通りである。   The best mode for carrying out the present invention is as shown in Examples 1 to 3 below.

図1は本発明の実施例1に係わる撮像装置(デジタル一眼レフレックスカメラ)の概略を示す構成図である。   FIG. 1 is a configuration diagram showing an outline of an imaging apparatus (digital single-lens reflex camera) according to Embodiment 1 of the present invention.

交換レンズ101の内部には、焦点調節のためのフォーカスレンズ102、フォーカスレンズ102を駆動して該フォーカスレンズ102の結像状態(被写体の結像位置)を変化させるレンズ駆動部103が具備されている。さらに、レンズ駆動部103を制御するレンズ駆動制御部105がメイン基板上に具備されている。さらに、一点鎖線で示した光軸104に直交する平面(図1の上下方向をY方向、紙面垂直方向をX方向としたときのX−Y面)に含まれる2軸、および光軸方向の加速度を計測可能な加速度センサ106が具備されている。さらに、加速度センサ106によって測定された加速度情報を2階積分することにより、光軸104方向の光軸方向振れを演算する加速度演算部107がメイン基板上に具備されている。   Inside the interchangeable lens 101, a focus lens 102 for focus adjustment, and a lens driving unit 103 that drives the focus lens 102 to change the imaging state of the focus lens 102 (imaging position of the subject) are provided. Yes. Further, a lens drive control unit 105 that controls the lens drive unit 103 is provided on the main board. Further, two axes included in a plane orthogonal to the optical axis 104 indicated by a one-dot chain line (the XY plane when the vertical direction in FIG. 1 is the Y direction and the vertical direction in the drawing is the X direction), and the optical axis direction An acceleration sensor 106 capable of measuring acceleration is provided. Further, an acceleration calculation unit 107 is provided on the main board to calculate the optical axis direction shake in the direction of the optical axis 104 by integrating the acceleration information measured by the acceleration sensor 106 in the second order.

レンズマウントを介して交換レンズ101が着脱されるカメラ本体201には、二次結像光学系202が具備されている。二次結像光学系202には、交換レンズ101を透過した光束の一部が導かれる。これにより、セパレータレンズにより分割された2像が後述のAF(オートフォーカス)センサ上に結像され、両者のずれ量から、交換レンズ101内に具備されたフォーカスレンズ102の合焦状態(合焦点までの移動量)が算出される。詳しくは、二次結像位相差方式により被写体の結像状態、つまりフォーカスレンズ102の合焦位置までのレンズ駆動量が算出される。   A camera main body 201 to / from which the interchangeable lens 101 is attached / detached via a lens mount is provided with a secondary imaging optical system 202. A part of the light beam that has passed through the interchangeable lens 101 is guided to the secondary imaging optical system 202. As a result, two images divided by the separator lens are formed on an AF (autofocus) sensor, which will be described later, and the in-focus state (in-focus state) of the focus lens 102 provided in the interchangeable lens 101 is determined from the amount of deviation between the two images. Movement amount) is calculated. Specifically, the imaging state of the subject, that is, the lens driving amount to the in-focus position of the focus lens 102 is calculated by the secondary imaging phase difference method.

本実施例1においては、後述するように、AFセンサのみで間欠的に行う合焦状態の検出動作を補完する形で加速度センサ106の出力をさらに用いるようにしている。これにより、より高い時間分解能を持ち、従来のように間欠的でなく、連続的に合焦、非合焦の判定を可能にするものである。   In the first embodiment, as will be described later, the output of the acceleration sensor 106 is further used in a form that complements the in-focus state detection operation that is intermittently performed only by the AF sensor. Thereby, it has higher time resolution and enables continuous determination of in-focus and out-of-focus rather than intermittent as in the prior art.

図2は、上記構成の撮像装置における交換レンズ101内およびカメラ本体201内の主要部分の構成を示すブロック図であり、図1と同じ部分は同一符号を付してある。   FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of main parts in the interchangeable lens 101 and the camera body 201 in the imaging apparatus having the above-described configuration, and the same parts as those in FIG.

レリーズボタン205は、カメラ本体201に搭載された2段階押圧式のスイッチであり、その第1段階目までの押圧により焦点検出等の撮影準備動作開始用のスイッチS1がオンし、第2段階目までの押圧により撮影動作開始用のスイッチS2がオンする。スイッチS1がオンすると、AFセンサ203およびレンズ駆動量演算部204により、二次結像位相差方式により焦点検出(フォーカスレンズ102の結像状態の検出)が開始される。そして、算出されるレンズ駆動量に基づいて後述の焦点調節動作であるレンズ駆動が開始される。その後、レリーズボタン205の第2段階目までの押圧によりスイッチS2がオンすると、後述のように撮像制御部206により撮影許可が出た際に撮像部207により撮影動作が行われる。   The release button 205 is a two-stage pressing switch mounted on the camera body 201, and the switch S1 for starting a shooting preparation operation such as focus detection is turned on by pressing up to the first stage, and the second stage is pressed. The switch S2 for starting the photographing operation is turned on by pressing until. When the switch S1 is turned on, the AF sensor 203 and the lens driving amount calculation unit 204 start focus detection (detection of the imaging state of the focus lens 102) by the secondary imaging phase difference method. Then, based on the calculated lens driving amount, lens driving which is a focus adjustment operation described later is started. After that, when the switch S2 is turned on by pressing the release button 205 up to the second stage, the photographing operation is performed by the image capturing unit 207 when the image capturing control unit 206 permits photographing as described later.

尚、実際の撮像装置においては、スイッチS1のオン信号はカメラ本体201に設けられた不図示のカメラマイコンに入力される。すると、そのカメラマイコンの指示によりAFセンサ203にて被写体像の光電変換およびその信号の蓄積動作(以下、単に蓄積と記す)が行われる。同じくカメラマイコンの指示によりレンズ駆動量演算部204により蓄積結果に基づいてフォーカスレンズ102の結像状態の算出が行われる。また、スイッチS2のオン信号も同じくカメラマイコンに入力され、このカメラマイコンの指示により、後述の加速度演算部107による光軸方向振れの情報に基づいて後述するタイミングで撮像制御部206が撮像部207に撮影を行わせることになる。しかし、図2では図面の簡略化のため、主要部分のみを図示してある。   In an actual imaging apparatus, the ON signal of the switch S1 is input to a camera microcomputer (not shown) provided in the camera body 201. Then, the AF sensor 203 performs photoelectric conversion of the subject image and accumulation operation of the signal (hereinafter simply referred to as accumulation) in accordance with an instruction from the camera microcomputer. Similarly, the lens driving amount calculation unit 204 calculates the imaging state of the focus lens 102 based on the accumulation result in accordance with an instruction from the camera microcomputer. An ON signal of the switch S2 is also input to the camera microcomputer, and the imaging control unit 206 performs an imaging unit 207 at a later-described timing based on information on an optical axis direction shake by an later-described acceleration calculation unit 107 according to an instruction from the camera microcomputer. Will be allowed to shoot. However, in FIG. 2, only the main part is shown for simplification of the drawing.

いわゆるマクロ撮影において、上記のようにスイッチS1がオンされると、AFセンサ203およびレンズ駆動量演算部204によって被写体の結像状態、つまり合焦点までのフォーカスレンズ102の移動量であるレンズ駆動量が算出される。そして、そのレンズ駆動量はカメラ本体201から交換レンズ101内のレンズ駆動制御部105に入力される。すると、レンズ駆動制御部105はレンズ駆動部103を介してレンズ駆動量にしたがってフォーカスレンズ102を合焦位置へと駆動させる。   In so-called macro photography, when the switch S1 is turned on as described above, the AF sensor 203 and the lens drive amount calculation unit 204 form an image of the subject, that is, the lens drive amount that is the amount of movement of the focus lens 102 to the focal point. Is calculated. The lens driving amount is input from the camera body 201 to the lens driving control unit 105 in the interchangeable lens 101. Then, the lens drive control unit 105 drives the focus lens 102 to the in-focus position according to the lens drive amount via the lens drive unit 103.

また、交換レンズ101内には図1に示したように加速度センサ106が具備されており、不図示のレンズマイコンの指示により、光軸104の方向に変動する加速度を常に検出している。検出された加速度信号は加速度演算部107に出力され、この加速度演算部107にて加速度の2階積分が行われて光軸方向の変位(光軸方向振れ)が算出される。   In addition, an acceleration sensor 106 is provided in the interchangeable lens 101 as shown in FIG. 1, and an acceleration that varies in the direction of the optical axis 104 is always detected in accordance with an instruction from a lens microcomputer (not shown). The detected acceleration signal is output to the acceleration calculation unit 107, and the acceleration calculation unit 107 performs second-order integration of acceleration to calculate the displacement in the optical axis direction (optical axis shake).

上記レンズ駆動によりフォーカスレンズ102が合焦位置に達するとレンズ駆動は停止されるが、図4にて後述するようにその後もAFセンサ203およびレンズ駆動量演算部204によって被写体の結像状態は連続して検出される。そして、その後の結像状態検出の結果、フォーカスレンズ102が合焦範囲にあることを判定すると、その時点における加速度演算部107の出力(光軸方向振れの情報)をフォーカスレンズ102の位置情報の原点としてリセットする。詳細は後述するが、加速度演算部107での加速度出力の2階積分値のドリフトを補正するための動作である。   When the focus lens 102 reaches the in-focus position by the lens driving, the lens driving is stopped. However, as will be described later with reference to FIG. 4, the imaging state of the subject is continuously maintained by the AF sensor 203 and the lens driving amount calculation unit 204 thereafter. Is detected. Then, when it is determined that the focus lens 102 is in the in-focus range as a result of the subsequent imaging state detection, the output (information on shake in the optical axis direction) of the acceleration calculation unit 107 at that time is the position information of the focus lens 102. Reset as origin. Although details will be described later, this is an operation for correcting the drift of the second-order integral value of the acceleration output in the acceleration calculation unit 107.

尚、これ以後、レンズ駆動制御部105はスイッチS1のオンが解除され、スタートの段階に戻るまで、フォーカスレンズ102の駆動は行わない。   Thereafter, the lens drive control unit 105 does not drive the focus lens 102 until the switch S1 is turned off and the process returns to the start stage.

加速度演算部107では2階積分が行われるため、計算結果の不安定性が懸念されるが、上述のようなリセット動作を入れることで、発散しやすい計算を振り出しに戻し、加速度演算部107の演算精度の安定化が図れる。   Since the acceleration calculation unit 107 performs second-order integration, there is a concern about the instability of the calculation result. However, by performing the reset operation as described above, the calculation that tends to diverge is returned to the beginning, and the calculation of the acceleration calculation unit 107 is performed. Accuracy can be stabilized.

レリーズボタン205がさらに押し込まれ、スイッチS2がオンして撮影開始指示がなされたとする。すると、撮像制御部206は、リセット動作以後、加速度演算部107によって連続的に演算されている光軸方向振れの状態からフォーカスレンズ102の位置が合焦範囲にあると判定された場合にのみ、撮像部207による撮影を許可する。これにより、露光量を調整する露光量調整部(不図示)と撮像部207とにより撮影動作が行われる。   Assume that the release button 205 is further pressed, the switch S2 is turned on, and an instruction to start shooting is given. Then, after the reset operation, the imaging control unit 206 only determines that the position of the focus lens 102 is in the in-focus range from the state of shake in the optical axis direction continuously calculated by the acceleration calculation unit 107. Imaging by the imaging unit 207 is permitted. As a result, a photographing operation is performed by the exposure amount adjusting unit (not shown) for adjusting the exposure amount and the imaging unit 207.

次に、上記撮像装置一連の主要部分の動作を、図3に示したフローチャートを用いて説明する。このフローチャートは、カメラ本体201の主電源のオンでスタートし、メイン電源のオフで終了するものであり、主電源がオンしている間はこのフローチャートが繰り返し実行される。   Next, the operation of the main part of the series of the imaging apparatus will be described using the flowchart shown in FIG. This flowchart starts when the main power supply of the camera body 201 is turned on and ends when the main power supply is turned off. This flowchart is repeatedly executed while the main power supply is turned on.

ステップ#101より動作を開始し、まずステップ#102では、スイッチS1の状態を判定し、オンしていなければオンするまでこのステップ#102にて待機する。その後、スイッチS1がオンするとステップ#103へ進む。そして、AFセンサ203およびレンズ駆動量演算部204にて二次結像位相差方式により被写体の結像状態の検出、つまり蓄積結果に基づいてフォーカスレンズ102の合焦状態を検出する。そして、合焦でない場合は合焦位置までのレンズ駆動量を算出する。続くステップ#104では、算出されたレンズ駆動量に基づいてレンズ駆動制御部105がレンズ駆動部103を介してフォーカスレンズ102を合焦位置へ駆動する。   The operation is started from step # 101. First, in step # 102, the state of the switch S1 is determined. If it is not turned on, it waits in this step # 102 until it is turned on. Thereafter, when the switch S1 is turned on, the process proceeds to step # 103. Then, the AF sensor 203 and the lens driving amount calculation unit 204 detect the imaging state of the subject by the secondary imaging phase difference method, that is, detect the in-focus state of the focus lens 102 based on the accumulation result. If it is not in focus, the lens drive amount to the in-focus position is calculated. In the subsequent step # 104, the lens drive control unit 105 drives the focus lens 102 to the in-focus position via the lens drive unit 103 based on the calculated lens drive amount.

次のステップ#105では、フォーカスレンズ102が合焦位置まで移動したか否かを判定し、合焦位置に達したことを判定するとステップ#106へ進み、フォーカスレンズ102の駆動を完了する。そして、次のステップ#107では、不図示のカメラマイコンがAFセンサ203に再度蓄積動作を行わせ、蓄積結果に基づいて被写体の結像状態を判定する。そして、合焦位置にあると確認できた場合には、その時点において加速度演算部107にて2階積分により算出された光軸方向振れの情報をリセットする。詳細は図4にて後述するが、ピントが合った時点における加速度演算部109の2階積分値(フォーカスレンズ102の光軸104方向の変位)をゼロに合わせる。   In the next step # 105, it is determined whether or not the focus lens 102 has moved to the in-focus position. If it is determined that the focus lens 102 has been reached, the process proceeds to step # 106, and the drive of the focus lens 102 is completed. In the next step # 107, a camera microcomputer (not shown) causes the AF sensor 203 to perform accumulation again, and determines the imaging state of the subject based on the accumulation result. If it can be confirmed that the position is in the in-focus position, the information on the optical axis direction shake calculated by the second-order integration is reset by the acceleration calculation unit 107 at that time. Although details will be described later with reference to FIG. 4, the second-order integral value (displacement of the focus lens 102 in the direction of the optical axis 104) of the acceleration calculation unit 109 at the time of focusing is set to zero.

一方、上記被写体の結像状態の結果、フォーカスレンズ102が合焦位置にないと判定した場合には、その時に求めた結像状態に基づいて再度レンズ駆動制御部105およびレンズ駆動部103を介してフォーカスレンズ102のピント合わせを行う。   On the other hand, if it is determined as a result of the imaging state of the subject that the focus lens 102 is not in the in-focus position, the lens driving control unit 105 and the lens driving unit 103 are used again based on the imaging state obtained at that time. The focus lens 102 is focused.

次のステップ#108では、レリーズボタン205が第2段階目まで押圧されてスイッチS2がオンするまで待機する。尚、この待機中にレリーズボタン205の第1段階目までの押圧も解除されてスイッチS1がオフされた場合にはステップ#102に戻るものとする。   In the next step # 108, the process waits until the release button 205 is pressed to the second stage and the switch S2 is turned on. It should be noted that if the release button 205 is not pressed until the first stage during this standby and the switch S1 is turned off, the process returns to step # 102.

次のステップ#109では、加速度演算部107によって連続的に演算されている光軸方向振れの情報よりフォーカスレンズ102の位置が合焦範囲であると判定するまではステップ#108に戻り、同様の動作を繰り返す。つまり、スイッチS2がオンされていても、光軸方向振れの情報を加味して、フォーカスレンズ102が合焦範囲(合焦位置を含む所定範囲(被写界深度内))にない場合は、撮影動作に移行しない(撮像を許可しない)ようにしている。その後、フォーカスレンズ102が合焦範囲にあると判定するとステップ#110へ進み、撮像制御部206が撮像部111による撮影を許可する。よって、撮像部207等による公知の撮影動作が行われる。   In the next step # 109, the process returns to step # 108 until it is determined that the position of the focus lens 102 is in the in-focus range from the information on the shake in the optical axis direction continuously calculated by the acceleration calculation unit 107. Repeat the operation. In other words, even when the switch S2 is turned on, if the focus lens 102 is not in the focus range (a predetermined range including the focus position (within the depth of field)) in consideration of the information on the shake in the optical axis direction, It does not shift to the shooting operation (does not allow imaging). Thereafter, when it is determined that the focus lens 102 is in the in-focus range, the process proceeds to step # 110, and the imaging control unit 206 permits imaging by the imaging unit 111. Therefore, a known shooting operation by the imaging unit 207 or the like is performed.

図4は、以上説明したリセット動作を含む一連の動作を示すタイミングチャートであり、リセット動作については光軸方向方向の振れ波形を用いて説明する。尚、図4(a)〜(e)において、横軸は経過時間である。また、図4(a)の縦軸は光軸方向振れ量を示している。   FIG. 4 is a timing chart showing a series of operations including the reset operation described above. The reset operation will be described using a shake waveform in the direction of the optical axis. 4A to 4E, the horizontal axis represents elapsed time. In addition, the vertical axis in FIG. 4A indicates the amount of shake in the optical axis direction.

図4(a)に、フォーカスレンズ102の実際の光軸方向振れ波形31と、加速度センサ106の出力を加速度演算部107にて2階積分して求めた2階積分値である光軸方向振れ波形32を示している。また、図4(b)に、AFセンサ203の光電変換および蓄積動作33とレンズ駆動量演算部204による結像状態の判定タイミング34を、図4(c)に、レンズ駆動部103の駆動波形35を、それぞれ示している。さらに、図4(d)に、レリーズボタン205の押圧に伴うスイッチS1,S2のオン、オフ状態を、図4(e)に、撮像制御部206による撮影可否判定37を、それぞれ示している。   4A shows an actual optical axis direction shake waveform 31 of the focus lens 102 and an optical axis direction shake which is a second order integration value obtained by second order integration of the output of the acceleration sensor 106 by the acceleration calculation unit 107. FIG. A waveform 32 is shown. 4B shows the photoelectric conversion and accumulation operation 33 of the AF sensor 203 and the imaging state determination timing 34 by the lens drive amount calculation unit 204, and FIG. 4C shows the drive waveform of the lens drive unit 103. 35 are shown respectively. Further, FIG. 4D shows the on / off states of the switches S1 and S2 when the release button 205 is pressed, and FIG. 4E shows the photographing availability determination 37 by the imaging control unit 206, respectively.

加速度演算部107による2階積分値は低周波領域で信号が不安定であるためにフォーカスレンズ102の駆動後、合焦確認までにその出力がドリフトしてしまう問題がある。しかし、合焦が確認された時点で、そのときの加速度演算部107による2階積分値をゼロ(光軸方向の変位ゼロ)とすることで、それまでの加速度2階積分値のドリフトを補正することができる。   Since the second-order integral value obtained by the acceleration calculation unit 107 is unstable in a low frequency region, there is a problem that the output drifts after the focus lens 102 is driven and before focusing is confirmed. However, when the in-focus state is confirmed, the second-order integral value by the acceleration calculation unit 107 at that time is set to zero (zero displacement in the optical axis direction), thereby correcting the drift of the second-order integral value until then. can do.

ここで、加速度演算部107による2階積分結果である光軸方向振れ波形32の演算は、例えばレリーズボタン205の第1段階目までの押圧によるスイッチS1のオンにより開始される。そして、AFセンサ203により蓄積が行われ、その蓄積結果に基づいてレンズ駆動量演算部204によりレンズ駆動量が求められ、フォーカスレンズ102の駆動が行われる。その後に再度AFセンサ203により蓄積が行われ、その結果に基づいて不図示のカメラマイコンにより合焦判定が行われる。そして、合焦確認されたタイミングAに対して、AFセンサ203の蓄積時間の平均時刻であるタイミングBにおける2階積分値がゼロ近傍となるよう、ドリフトによるずれ成分値Dを減ずる。これをリセットするといっている。これは、レンズ駆動量演算部204において合焦判定が行われたタイミングが、AFセンサ203が光電変換を行ったタイミングに対して持つ遅れ時間分を補正する為である。   Here, the calculation of the optical axis direction shake waveform 32, which is the second-order integration result by the acceleration calculation unit 107, is started, for example, when the switch S1 is turned on by pressing the release button 205 up to the first stage. Then, accumulation is performed by the AF sensor 203, and a lens drive amount is obtained by the lens drive amount calculation unit 204 based on the accumulation result, and the focus lens 102 is driven. Thereafter, accumulation is performed again by the AF sensor 203, and focusing determination is performed by a camera microcomputer (not shown) based on the result. Then, the deviation component value D due to drift is reduced so that the second-order integral value at the timing B, which is the average time of the accumulation time of the AF sensor 203, is near zero with respect to the timing A when the in-focus is confirmed. It is said that this is reset. This is because the timing at which the focus determination is performed in the lens driving amount calculation unit 204 corrects the delay time that the AF sensor 203 has with respect to the timing at which photoelectric conversion is performed.

その後、レリーズボタン203の第2段階目までの押圧によりスイッチS2がオンすると、加速度演算部107での2階積分値がゼロ近傍(合焦範囲内)になった時点で、撮像制御部206は撮影許可を行い、撮影が可能になる。それに対し、加速度演算部107での2階積分値がゼロ近傍(合焦範囲内)以外の値では撮影を許可しない。ここで、ゼロ近傍と表現したのは、実際にピントの合う範囲はその時の撮影条件(焦点距離や絞り)で変化するためであり、例えば絞りを絞った時には多少加速度演算部107での2階積分値がゼロからずれていても撮影許可の判定を行うようにしている為である。   Thereafter, when the switch S2 is turned on by pressing the release button 203 up to the second stage, when the second-order integral value in the acceleration calculation unit 107 becomes close to zero (within the focusing range), the imaging control unit 206 Shooting is permitted and shooting is possible. On the other hand, shooting is not permitted when the second-order integral value in the acceleration calculation unit 107 is a value other than near zero (within the focusing range). Here, the expression “near zero” means that the actual focus range changes depending on the shooting conditions (focal length and aperture) at that time. For example, when the aperture is reduced, the second floor of the acceleration calculation unit 107 is slightly increased. This is because even if the integrated value deviates from zero, it is determined whether to allow photographing.

このように、レンズ駆動量演算部204を加速度演算部107が補完する形で動作するという構成にしている。よって、図4に示すように、フォーカスレンズ102の位置検出のサンプリングレートTafよりも短い時間経過後であっても、合焦・非合焦の判定を連続的に行うことが可能となる。また、非合焦時には撮影することを許可しないため、非合焦写真の発生を減ずることが可能となる。   In this way, the lens driving amount calculation unit 204 is configured to operate in a form complemented by the acceleration calculation unit 107. Therefore, as shown in FIG. 4, even after a time shorter than the sampling rate Taf for detecting the position of the focus lens 102, it is possible to continuously perform in-focus / in-focus determination. In addition, since it is not permitted to shoot at the time of out-of-focus, it is possible to reduce the occurrence of out-of-focus pictures.

図5ないし図7は本発明の実施例2に係わる撮像装置を説明するための図である。詳しくは、図5は撮像装置の主要部分の回路構成を示すブロック図、図6はその動作を示すフローチャート、図7はその動作を説明するためのタイミングチャートである。尚、図4ないし図6は、上記実施例1に係わる図2ないし図4に対応するものであり、対応する部分には同一の符号やステップ番号を付し、その説明は省略する。   5 to 7 are diagrams for explaining an imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention. Specifically, FIG. 5 is a block diagram showing a circuit configuration of a main part of the imaging apparatus, FIG. 6 is a flowchart showing the operation, and FIG. 7 is a timing chart for explaining the operation. 4 to 6 correspond to FIGS. 2 to 4 according to the first embodiment, and corresponding portions are denoted by the same reference numerals and step numbers, and description thereof is omitted.

図5において、208はカメラ本体201に具備された選択パネルであり、連写モードでの連続撮影画像の処理方法をユーザーが以下の4つのモードから選択可能になっている。   In FIG. 5, reference numeral 208 denotes a selection panel provided in the camera body 201, which allows the user to select a method for processing continuously shot images in the continuous shooting mode from the following four modes.

ユーザーにより第1選択モード(MODE1)が選択された場合、撮像制御部206の指示により撮像部207が取得した連続撮影画像は、画像処理部209により全画像が記憶部210に保存(記憶)される。   When the user selects the first selection mode (MODE 1), the continuous image captured by the imaging unit 207 according to an instruction from the imaging control unit 206 is stored (stored) in the storage unit 210 by the image processing unit 209. The

ユーザーにより第2選択モード(MODE2)が選択された場合、撮像制御部206の指示により撮像部207が取得した連続撮影画像は、不図示の表示部においてユーザーが全画像を確認可能に表示される。そして、ユーザーにより選択された画像のみが記憶部210に保存される。   When the second selection mode (MODE 2) is selected by the user, a continuously shot image acquired by the imaging unit 207 according to an instruction from the imaging control unit 206 is displayed on the display unit (not shown) so that the user can check all the images. . Then, only the image selected by the user is stored in the storage unit 210.

ユーザーにより第3選択モード(MODE3)が選択された場合、撮像制御部206の指示により撮像部207が取得した連続撮影画像は、画像処理部209により合焦写真のみが選択され、記憶部210に保存される。画像処理部209が行う合焦写真の選択方法は、例えばAFセンサ203およびレンズ駆動量演算部204が焦点検出エリアとして選択したフレーム位置でのコントラスト値の最も高いものを選別する方法である。   When the user selects the third selection mode (MODE 3), only the in-focus photograph acquired by the image capturing unit 207 according to an instruction from the image capturing control unit 206 is selected by the image processing unit 209 and stored in the storage unit 210. Saved. The in-focus photograph selection method performed by the image processing unit 209 is, for example, a method of selecting the one having the highest contrast value at the frame position selected as the focus detection area by the AF sensor 203 and the lens driving amount calculation unit 204.

ユーザーにより第4選択モード(MODE4)が選択された場合、撮像制御部206の指示により撮像部207が取得した連続撮影画像は、画像処理部209により画像合成処理が行われ、1枚の画像として記憶部210に保存される。画像処理部209が行う画像合成処理は、例えば各画像の合焦部分を重ね合わせることにより、擬似的に被写界深度の深い画像を作り出す処理である。   When the user selects the fourth selection mode (MODE 4), the continuously shot images acquired by the imaging unit 207 in response to an instruction from the imaging control unit 206 are subjected to image synthesis processing by the image processing unit 209 and processed as one image. It is stored in the storage unit 210. The image composition process performed by the image processing unit 209 is a process of creating an image having a deep depth of field in a pseudo manner by superimposing focused portions of the images, for example.

次に、図6のフローチャートを用いて、主要部分の動作について説明する。図6において、ステップ#101からステップ#109までは図3と同様であるので、ステップ#201以降について説明する。   Next, operations of main parts will be described with reference to the flowchart of FIG. In FIG. 6, step # 101 to step # 109 are the same as those in FIG. 3, so step # 201 and subsequent steps will be described.

図6のステップ#109にて、フォーカスレンズ102が合焦範囲にあると判定するとステップ#201へ進み、ここでは撮像制御部206は、ユーザーにより選択パネル208によって選択されたモードがMODE1であるか否かを判定する。判定の結果、MODE1である場合にはステップ#202へ進み、撮像部207にMODE1による撮影を許可する。   If it is determined in step # 109 in FIG. 6 that the focus lens 102 is in the in-focus range, the process proceeds to step # 201. Here, the imaging control unit 206 determines whether the mode selected by the selection panel 208 by the user is MODE1. Determine whether or not. As a result of the determination, if it is MODE1, the process proceeds to step # 202, and the image capturing unit 207 is permitted to capture an image by MODE1.

また、上記ステップ#201にてMODE1でないと判定した場合にはステップ#203へ進み、撮像制御部206は、ユーザーにより選択パネル208によって選択されたモードがMODE2であるか否かを判定する。判定の結果、MODE2である場合にはステップ#204へ進み、撮像部207にMODE2による撮影を許可する。   If it is determined in step # 201 that the mode is not MODE1, the process proceeds to step # 203, and the imaging control unit 206 determines whether the mode selected by the selection panel 208 by the user is MODE2. As a result of the determination, if it is MODE2, the process proceeds to step # 204, and the imaging unit 207 is permitted to take an image by MODE2.

また、上記ステップ#203にてMODE2でないと判定した場合にはステップ#205へ進み、撮像制御部206は、ユーザーにより選択パネル208によって選択されたモードがMODE3であるか否かを判定する。判定の結果、MODE3である場合にはステップ#206へ進み、撮像部207にMODE3による撮影を許可する。   If it is determined in step # 203 that the mode is not MODE2, the process proceeds to step # 205, and the imaging control unit 206 determines whether or not the mode selected by the selection panel 208 by the user is MODE3. As a result of the determination, if it is MODE3, the process proceeds to step # 206, and the imaging unit 207 is permitted to take an image by MODE3.

また、上記ステップ#205にてMODE3でないと判定した場合にはステップ#207へ進み、撮像制御部206は、撮像部207にMODE4による撮影を許可する。   If it is determined in step # 205 that the mode is not MODE3, the process proceeds to step # 207, and the imaging control unit 206 permits the imaging unit 207 to perform imaging using MODE4.

図7は以上説明した一連の動作を示すタイミングチャートであり、図4との違いは、図7(e)の撮影可否判定後に連続撮影を行う点である。   FIG. 7 is a timing chart showing the series of operations described above. The difference from FIG. 4 is that continuous shooting is performed after the determination of whether or not shooting is possible in FIG.

このように、レンズ駆動量演算部204を加速度演算部107が補完する形で動作するという構成にしている。よって、図7に示すように、フォーカスレンズ102の位置検出のサンプリングレートTafよりも短い時間経過後であっても、合焦・非合焦の判定を連続的に行うことが可能となる。また、非合焦時には撮影することを許可しないため、非合焦写真の発生を減ずることが可能となる。さらに、合焦範囲内において連続撮影を行うため、合焦写真を取得する確率が向上する。   In this way, the lens driving amount calculation unit 204 is configured to operate in a form complemented by the acceleration calculation unit 107. Therefore, as shown in FIG. 7, even after a time shorter than the sampling rate Taf for detecting the position of the focus lens 102, it is possible to continuously perform in-focus / in-focus determination. In addition, since it is not permitted to shoot at the time of out-of-focus, it is possible to reduce the occurrence of out-of-focus pictures. Furthermore, since continuous shooting is performed within the in-focus range, the probability of acquiring a focused photo is improved.

図8ないし図10は本発明の実施例3に係わる撮像装置を説明するための図である。詳しくは、図8は撮像装置の主要部分の回路構成を示すブロック図、図9はその動作を示すフローチャート、図10はその動作を説明するためのタイミングチャートである。尚、図8ないし図10は、上記実施例1に係わる図2ないし図4や上記実施例2に係わる図5ないし図7に対応するものであり、対応する部分には同一の符号やステップ番号を付し、その説明は省略する。   8 to 10 are diagrams for explaining an image pickup apparatus according to Embodiment 3 of the present invention. Specifically, FIG. 8 is a block diagram showing a circuit configuration of a main part of the imaging apparatus, FIG. 9 is a flowchart showing the operation, and FIG. 10 is a timing chart for explaining the operation. 8 to 10 correspond to FIGS. 2 to 4 related to the first embodiment and FIGS. 5 to 7 related to the second embodiment, and the corresponding parts have the same reference numerals and step numbers. The description is omitted.

図8において、211は音声報知手段であるところのスピーカー装置であり、212は表示手段であるところの表示部である。これらは、フォーカスレンズ102が合焦範囲にあると撮像制御部206により判定された場合に、合焦範囲に被写体が位置することをユーザーに報知(告知)するものである。尚、この実施例3における選択パネル208では、報知の様々な方法を選択可能としている。   In FIG. 8, 211 is a speaker device which is a voice notification means, and 212 is a display section which is a display means. In this case, when the imaging control unit 206 determines that the focus lens 102 is in the focus range, the user is notified (notified) that the subject is located in the focus range. In the selection panel 208 in the third embodiment, various notification methods can be selected.

選択パネル208において、第1告知方法(報知MODE1)がユーザーにより選択され、レリーズボタン205の押圧により、スイッチS1のオンによるAFセンサ203の蓄積動作指示がなされ、その後スイッチS2のオンによる撮影開始指示がなされたとする。すると、上記蓄積動作指示から撮影開始指示までの間、加速度演算部107にて得られた光軸方向振れの情報に基づいてフォーカスレンズ102が合焦範囲に位置している場合に、スピーカー装置211を用いて音声によりユーザーにその旨を報知する。   On the selection panel 208, the first notification method (notification MODE1) is selected by the user, and when the release button 205 is pressed, the accumulation operation instruction of the AF sensor 203 is given by turning on the switch S1, and then the photographing start instruction is given by turning on the switch S2. Suppose that was made. Then, during the period from the accumulation operation instruction to the imaging start instruction, when the focus lens 102 is located in the in-focus range based on the optical axis direction shake information obtained by the acceleration calculation unit 107, the speaker device 211 is used. The user is notified by voice using.

また、選択パネル208において、第2告知方法(報知MODE2)がユーザーにより選択されるとする。そして、レリーズボタン205の押圧により、スイッチS1のオンによるAFセンサ203の蓄積動作指示がなされ、その後スイッチS2のオンによる撮影開始指示がなされたとする。すると、上記蓄積動作指示から撮影開始指示までの間、加速度演算部107にて得られた光軸方向振れの情報に基づいてフォーカスレンズ102が合焦範囲に位置している場合に、ファインダ内の表示部212を用いて視覚的にユーザーにその旨を報知する。   In addition, it is assumed that the second notification method (notification MODE 2) is selected by the user on the selection panel 208. Assume that the release button 205 is pressed to instruct the accumulation operation of the AF sensor 203 when the switch S1 is turned on, and then the photographing start instruction is made when the switch S2 is turned on. Then, during the period from the accumulation operation instruction to the photographing start instruction, when the focus lens 102 is in the in-focus range based on the optical axis direction shake information obtained by the acceleration calculation unit 107, This is visually notified to the user using the display unit 212.

また、選択パネル208において、第3告知方法(報知MODE3)がユーザーにより選択されるとする。そして、レリーズボタン205の押圧により、スイッチS1のオンによるAFセンサ203の蓄積動作指示がなされ、その後スイッチS2のオンによる撮影開始指示がなされたとする。すると、上記蓄積動作指示から撮影開始指示までの間、加速度演算部107にて得られた光軸方向振れの情報に基づいてフォーカスレンズ102が合焦範囲に位置している場合に、スピーカー装置211および表示部212を用いてユーザーにその旨を報知する。   In addition, it is assumed that the third notification method (notification MODE 3) is selected by the user on the selection panel 208. Assume that the release button 205 is pressed to instruct the accumulation operation of the AF sensor 203 when the switch S1 is turned on, and then the photographing start instruction is made when the switch S2 is turned on. Then, during the period from the accumulation operation instruction to the imaging start instruction, when the focus lens 102 is located in the in-focus range based on the optical axis direction shake information obtained by the acceleration calculation unit 107, the speaker device 211 is used. And the user is notified using the display unit 212.

次に、図9のフローチャートを用いて、主要部分の動作について説明する。図6において、ステップ#101からステップ#109までは図3と同様であるので、ステップ#301以降について説明する。   Next, operations of main parts will be described with reference to the flowchart of FIG. In FIG. 6, step # 101 to step # 109 are the same as in FIG. 3, so step # 301 and subsequent steps will be described.

図9のステップ#109にて、フォーカスレンズ102が合焦範囲にあると判定するとステップ#301へ進み、ここでは撮像制御部206は、ユーザーにより選択パネル208によって選択されたモードが報知MODE1であるか否かを判定する。判定の結果、報知MODE1である場合にはステップ#302へ進み、報知MODE1による報知を行う。   If it is determined in step # 109 in FIG. 9 that the focus lens 102 is in the in-focus range, the process proceeds to step # 301. Here, the imaging control unit 206 is in the notification MODE1 as the mode selected by the selection panel 208 by the user. It is determined whether or not. As a result of the determination, if it is the notification MODE1, the process proceeds to Step # 302, where notification by the notification MODE1 is performed.

また、上記ステップ#301にて報知MODE1でないと判定した場合にはステップ#303へ進み、撮像制御部206は、ユーザーにより選択パネル208によって選択されたモードが報知MODE2であるか否かを判定する。判定の結果、報知MODE2である場合にはステップ#304へ進み、報知MODE2による報知を行う。   If it is determined in step # 301 that it is not notification MODE1, the process proceeds to step # 303, and the imaging control unit 206 determines whether or not the mode selected by the selection panel 208 by the user is notification MODE2. . As a result of the determination, if it is the notification MODE2, the process proceeds to Step # 304, and notification by the notification MODE2 is performed.

また、上記ステップ#303にて報知MODE2でないと判定した場合にはステップ#305へ進む。そして、ステップ#305では、報知MODE3による報知を行う。   On the other hand, if it is determined in step # 303 that it is not the notification MODE 2, the process proceeds to step # 305. In step # 305, notification by notification MODE3 is performed.

図10は以上説明した一連の動作を示すタイミングチャートであり、図4との違いは、合焦時に撮影可否判定を行い、撮影許可を出すのではなく、撮影可能かどうかを報知する点である。   FIG. 10 is a timing chart showing the series of operations described above, and the difference from FIG. 4 is that it is determined whether or not photography is possible, instead of making a photography permission decision at the time of focusing and not allowing photography. .

このように、レンズ駆動量演算部204を加速度演算部107が補完する形で動作するという構成にしている。よって、図10に示すように、フォーカスレンズ102の位置検出のサンプリングレートTafよりも短い時間経過後であっても、合焦・非合焦の判定を連続的に行うことが可能となる。また、非合焦時には撮影することを許可しないため、非合焦写真の発生を減ずることが可能となる。さらに、合焦範囲内において撮影可能であることを報知するため、非合焦写真の発生を減ずることが可能となる。   In this way, the lens driving amount calculation unit 204 is configured to operate in a form complemented by the acceleration calculation unit 107. Therefore, as shown in FIG. 10, even after a time shorter than the sampling rate Taf for detecting the position of the focus lens 102, it is possible to continuously perform in-focus / in-focus determination. In addition, since it is not permitted to shoot at the time of out-of-focus, it is possible to reduce the occurrence of out-of-focus pictures. Furthermore, since it is informed that shooting is possible within the in-focus range, it is possible to reduce the occurrence of out-of-focus pictures.

(発明と実施例の対応)
撮像部207が本発明の撮像手段に相当し、フォーカスレンズ102が、本発明の、被写体像を撮像手段に結像させる結像光学系に相当する。また、AFセンサ203及びレンズ駆動量演算部204が、本発明の、結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段に相当する。また、加速度センサ106及び加速度演算部107が、本発明の、結像光学系に作用する加速度による光軸方向振れを演算する光軸方向振れ演算手段に相当する。また、撮像制御部206が、本発明の、合焦検出手段により合焦状態が検出された場合に、振れ演算手段により演算された光軸方向振れ量が合焦範囲であると判定する手段に相当する。また、スピーカー装置211や表示部212が、本発明の報知手段に相当する。
(Correspondence between Invention and Example)
The imaging unit 207 corresponds to the imaging unit of the present invention, and the focus lens 102 corresponds to the imaging optical system that forms the subject image on the imaging unit of the present invention. The AF sensor 203 and the lens driving amount calculation unit 204 correspond to a focus detection unit that detects the focus state of the imaging optical system according to the present invention. Further, the acceleration sensor 106 and the acceleration calculation unit 107 correspond to the optical axis direction shake calculation unit that calculates the optical axis direction shake due to the acceleration acting on the imaging optical system of the present invention. In addition, when the imaging control unit 206 detects an in-focus state by the focus detection unit of the present invention, the imaging control unit 206 determines that the optical axis direction shake amount calculated by the shake calculation unit is within the focus range. Equivalent to. Further, the speaker device 211 and the display unit 212 correspond to the notification unit of the present invention.

102 フォーカスレンズ
106 加速度センサ
107 加速度演算部
203 AFセンサ
204 レンズ駆動量演算部
206 撮像制御部
207 撮像部
210 記憶部
211 スピーカー装置
212 表示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 102 Focus lens 106 Acceleration sensor 107 Acceleration calculating part 203 AF sensor 204 Lens drive amount calculating part 206 Imaging control part 207 Imaging part 210 Storage part 211 Speaker apparatus 212 Display part

Claims (4)

被写体像を撮像手段に結像させる結像光学系と、
前記結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段と、
前記結像光学系に作用する加速度による光軸方向振れを演算する光軸方向振れ演算手段とを有する撮像装置であって、
前記合焦検出手段により合焦状態が検出された場合に、前記光軸方向振れ演算手段により演算された光軸方向振れ量が合焦範囲であるときに撮影可能であることを特徴とする撮像装置。
An imaging optical system for forming a subject image on the imaging means;
A focus detection means for detecting a focus state of the imaging optical system;
An image pickup apparatus having an optical axis direction shake calculating means for calculating an optical axis direction shake due to acceleration acting on the imaging optical system,
When the focus detection unit detects an in-focus state, imaging is possible when the optical axis direction shake amount calculated by the optical axis direction shake calculation unit is within a focus range. apparatus.
被写体像を撮像手段に結像させる結像光学系と、
前記結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段と、
前記結像光学系に作用する加速度による光軸方向振れを演算する光軸方向振れ演算手段とを有する撮像装置であって、
前記合焦検出手段により合焦状態が検出された場合に、前記光軸方向振れ演算手段により演算された光軸方向振れ量が合焦範囲であるときに連続撮影が可能であることを特徴とする撮像装置。
An imaging optical system for forming a subject image on the imaging means;
A focus detection means for detecting a focus state of the imaging optical system;
An image pickup apparatus having an optical axis direction shake calculating means for calculating an optical axis direction shake due to acceleration acting on the imaging optical system,
When an in-focus state is detected by the focus detection unit, continuous shooting is possible when the optical axis direction shake amount calculated by the optical axis direction shake calculation unit is within a focus range. Imaging device.
前記連続撮影された画像のうち、ユーザーの選択に応じた画像を記憶する記憶部を更に有することを特徴とする請求項2に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 2, further comprising a storage unit that stores an image corresponding to a user's selection among the continuously photographed images. 被写体像を撮像手段に結像させる結像光学系と、
前記結像光学系の合焦状態を検出する合焦検出手段と、
前記結像光学系に作用する加速度による光軸方向振れを演算する光軸方向振れ演算手段と、
前記合焦検出手段により合焦状態が検出された場合に、前記光軸方向振れ演算手段により演算された光軸方向振れ量が合焦範囲であるときに報知する報知手段とを有することを特徴とする撮像装置。
An imaging optical system for forming a subject image on the imaging means;
A focus detection means for detecting a focus state of the imaging optical system;
Optical axis direction shake calculating means for calculating optical axis direction shake due to acceleration acting on the imaging optical system;
Informing means for informing when the in-focus state is detected by the in-focus detecting means when the in-focus amount calculated by the in-axis direction shake calculating means is within the in-focus range. An imaging device.
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