JP2011120259A - Imaging device - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an imaging device capable of photographing a high-quality moving image for 2D and a high-quality moving image for 3D. <P>SOLUTION: In a digital camera 10 capable of selectively photographing a 2D moving image and a 3D moving image, when photographing the 2D moving image, exposure control is performed in a cycle set for 2D moving image photographing and when photographing the 3D moving image, exposure control is performed in a cycle set for 3D moving image photographing (cycle in synchronization with the timing at which an image for an MPEG-compressed I frame is photographed). <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は撮影装置に係り、特に選択的に2D用の動画と3D用の動画を撮影できる撮影装置に関する。   The present invention relates to a photographing apparatus, and more particularly to a photographing apparatus capable of selectively photographing a 2D moving image and a 3D moving image.

近年、3D映像に対する関心が高まっており、3D撮影用のカメラも種々提案されている。   In recent years, interest in 3D video has increased, and various cameras for 3D photography have been proposed.

一般に3D撮影は、同一被写体を複数の視点から同時に撮影することにより行われるが、3D撮影用のカメラの中には2D撮影の機能を備えているものもある(たとえば、特許文献1〜4参照)。すなわち、撮影モード等を切り替えることにより、選択的に2D撮影と3撮影とができるようにしているものもある。   Generally, 3D shooting is performed by simultaneously shooting the same subject from a plurality of viewpoints, but some 3D shooting cameras have a 2D shooting function (for example, see Patent Documents 1 to 4). ). In other words, there are some that can selectively perform 2D shooting and 3 shooting by switching shooting modes and the like.

従来、このような2D撮影と3D撮影とが可能なカメラでは、撮影時に同じ条件で露出制御が行われていた。   Conventionally, in such a camera capable of 2D shooting and 3D shooting, exposure control is performed under the same conditions at the time of shooting.

特開平9−37299号公報JP-A-9-37299 特開平9−215012号公報JP 9-2115012 A 特開平8−317425号公報JP-A-8-317425 特開2005−202037号公報JP 2005-202037 A

ところで、露出制御は、一般に絞り、シャッタ速度、撮影感度を制御することにより行われるが、絞りに関しては、絞り値を変更すると、被写界深度が変わり、ピントの合う範囲が変化するという特性がある。2D動画の場合、ピントの合う範囲が多少変化した場合であっても、鑑賞者に疲労感を与えることはないが、3D動画の場合、ピントの合う範囲が頻繁に変化すると、目及び脳の調整が頻繁に行われることとなり、疲労が増強されるという問題があった。特に、マクロ撮影の場合、絞り値が変わると、被写体の映り方が大きく変化するため、更に疲労が増強されるという問題があった。   By the way, exposure control is generally performed by controlling the aperture, shutter speed, and photographing sensitivity. However, with regard to the aperture, there is a characteristic that when the aperture value is changed, the depth of field changes and the in-focus range changes. is there. In the case of 2D video, even if the focus range changes slightly, it does not give the viewer a feeling of fatigue, but in the case of 3D video, if the focus range changes frequently, Adjustment was frequently performed, and there was a problem that fatigue was enhanced. In particular, in the case of macro photography, there is a problem that fatigue is further enhanced because the way the subject is reflected changes greatly when the aperture value changes.

本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、高品質な2D用の動画と3D用の動画を撮影できる撮影装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such circumstances, and an object thereof is to provide a photographing apparatus capable of photographing high-quality 2D moving images and 3D moving images.

請求項に係る発明は、前記目的を達成するために、同一被写体を異なる視点から撮影する撮影手段を有し、3D用の動画の撮影が可能な撮影装置において、動画の撮影モードとして、3D用の動画を撮影する3D動画撮影モードと2D用の動画を撮影する2D動画撮影モードのいずれか一方を選択する動画撮影モード選択手段と、撮影により得られた動画を圧縮する圧縮手段であって、基準となるフレームと、その他のフレームとを分けて圧縮し、前記基準となるフレームは、当該フレームの画像のみで圧縮し、その他のフレームは、他のフレームの画像を参照して圧縮する圧縮手段と、前記撮影手段の露出を制御する露出制御手段と、を有し、前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、前記基準となるフレームの画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする撮影装置を提供する。 According to a first aspect of the present invention, there is provided a photographing device having photographing means for photographing the same subject from different viewpoints in order to achieve the object. a moving image photographing mode selecting means for selecting either the 2D moving image photographing mode for photographing a moving image of the 3D moving image capturing mode and a 2D shooting movies of use, met compression means for compression of the video obtained by shooting The reference frame and other frames are compressed separately, the reference frame is compressed only with the image of the frame, and the other frames are compressed with reference to the image of the other frame. a compression unit, and a exposure control means for controlling exposure of said imaging means, said exposure control means, 3D moving image photographing mode is selected by the moving image photographing mode selection means To control the exposure in synchronism with the timing of capturing an image of a frame to be the reference, the 2D moving image photographing mode is selected, the control means controls the exposure in a cycle for 2D animation with preset An imaging device is provided.

請求項2に係る発明は、前記目的を達成するために、前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、最初の露出制御を行ったのち、動画の撮影終了の指示の有無を判定するステップと、撮影終了の指示がない場合に前記基準となるフレームを撮影するタイミングか否かを判定するステップと、前記基準となるフレームを撮影するタイミングの場合に露出制御を行うステップと、を繰り返し実行することにより、前記基準となるフレームの画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、最初の露出制御を行ったのち、動画の撮影終了の指示の有無を判定するステップと、撮影終了の指示がない場合に2D動画撮影用の周期に達したか否かを判定するステップと、2D動画撮影用の周期に達した場合に露出制御を行うステップと、を繰り返し実行することにより、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする請求項1に記載の撮影装置を提供する。  According to a second aspect of the present invention, in order to achieve the above object, when the 3D moving image shooting mode is selected by the moving image shooting mode selecting unit, the exposure control unit performs first exposure control, In the case of determining whether there is an instruction to end shooting, determining whether it is time to shoot the reference frame when there is no instruction to end shooting, and timing to shoot the reference frame Repeatedly performing the exposure control step to control the exposure in synchronization with the timing of capturing the image of the reference frame, and when the 2D video shooting mode is selected, the first exposure control is performed. After that, determining whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image, and determining whether or not the period for 2D moving image shooting has been reached if there is no instruction to end the shooting The exposure is controlled at a preset cycle for 2D moving image shooting by repeatedly executing the step and the step of performing exposure control when the cycle for 2D moving image shooting is reached. An imaging apparatus according to 1 is provided.

請求項3に係る発明は、前記目的を達成するために、前記圧縮手段は、撮影により得られた動画をMPEG圧縮し、前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、前記基準となるフレームとしてIフレーム用の画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮影装置を提供する。  According to a third aspect of the present invention, in order to achieve the object, the compression means MPEG compresses a moving image obtained by shooting, and the exposure control means sets a 3D moving image shooting mode by the moving image shooting mode selection means. When selected, the exposure is controlled in synchronism with the timing of capturing an image for an I frame as the reference frame, and when the 2D moving image shooting mode is selected, a predetermined cycle for 2D moving image shooting is performed. The exposure apparatus according to claim 1 or 2, wherein exposure is controlled.

請求項4に係る発明は、前記目的を達成するために、前記撮影手段のフォーカスを制御するフォーカス制御手段を備え、該フォーカス制御手段は、前記露出制御手段による露出制御と同じタイミングで前記撮影手段のフォーカスを制御することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の撮影装置を提供する。  According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a focus control means for controlling the focus of the photographing means to achieve the object, and the focus control means has the photographing means at the same timing as the exposure control by the exposure control means. The photographing apparatus according to any one of claims 1 to 3 is provided.

請求項5に係る発明は、前記目的を達成するために、前記撮影手段のフォーカスを制御するフォーカス制御手段を備え、該フォーカス制御手段は、あらかじめ設定された周期で前記撮影手段のフォーカスを制御することを特徴とする請求項1から3のいずれ1項に記載の撮影装置を提供する。  In order to achieve the object, the invention according to claim 5 includes a focus control means for controlling the focus of the photographing means, and the focus control means controls the focus of the photographing means at a preset cycle. The imaging device according to any one of claims 1 to 3, wherein the imaging device is provided.

本発明によれば、撮影された動画をMPEG圧縮して記録する撮影装置において、3D用の動画を撮影する際、Iフレーム用の画像を撮影するタイミングに同期して露出制御が行われる。MPEG1、2、4の圧縮では、Iフレーム、Pフレーム、Bフレームに分けた圧縮が行われるが、Iフレームは基準となるフレーム画面のみで圧縮が行われる(Pフレームは、Iフレームを基準にした前方参照が行われ、Bフレームは、Iフレーム又はPフレームの前方及び後方の画像を参照して圧縮が行われる。)。PフレームやBフレームの時に露出を制御すると、画像の明るさが大きく変わるため、圧縮率を上げられなかったり、圧縮率を固定している場合には、画質が劣化したりするという問題がある。そこで、Iフレーム用の画像を撮影するタイミングに同期して露出制御を行うことにより、画質の劣化を少なくでき、3D動画の鑑賞時における疲労を軽減することができる。 According to the present invention , exposure control is performed in synchronization with the timing of capturing an I-frame image when capturing a 3D moving image in a recording apparatus that records the captured moving image by MPEG compression. In MPEG1, 2, and 4 compression, compression is performed by dividing into an I frame, a P frame, and a B frame, but the I frame is compressed only on the reference frame screen (the P frame is based on the I frame). The forward reference is performed, and the B frame is compressed with reference to the front and rear images of the I frame or the P frame. If the exposure is controlled in the P frame or B frame, the brightness of the image changes greatly. Therefore, there is a problem that the compression rate cannot be increased or the image quality is deteriorated when the compression rate is fixed. . Therefore, by performing exposure control in synchronization with the timing of capturing an image for an I frame, image quality deterioration can be reduced, and fatigue during viewing of a 3D moving image can be reduced.

本発明に係る撮影装置によれば、高品質な2D用の動画と3D用の動画を撮影することができる。   According to the photographing apparatus according to the present invention, it is possible to photograph high-quality 2D moving images and 3D moving images.

本発明が適用されたデジタルカメラの外観構成を示す正面斜視図The front perspective view which shows the external appearance structure of the digital camera to which this invention was applied 本発明が適用されたデジタルカメラの外観構成を示す背面斜視図The rear perspective view showing the appearance composition of the digital camera to which the present invention is applied 本発明が適用されたデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図1 is a block diagram showing an electrical configuration of a digital camera to which the present invention is applied. デジタル信号処理部の概略構成を示すブロック図Block diagram showing schematic configuration of digital signal processor 第1の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートFlowchart showing processing procedures of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the first embodiment 第2の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートThe flowchart which shows the process sequence of imaging | photography and recording at the time of 2D moving image shooting mode and 3D moving image shooting mode in the digital camera of 2nd Embodiment 第3の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートThe flowchart which shows the process sequence of imaging | photography and recording at the time of 2D moving image shooting mode and 3D moving image shooting mode in the digital camera of 3rd Embodiment 第4の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートThe flowchart which shows the process sequence of imaging | photography and recording at the time of 2D moving image shooting mode and 3D moving image shooting mode in the digital camera of 4th Embodiment 本発明が適用されたデジタルカメラの第5の実施の形態の電気的構成を示すブロック図The block diagram which shows the electrical constitution of 5th Embodiment of the digital camera to which this invention was applied. 第5の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートFlowchart showing processing procedures of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the fifth embodiment 本発明が適用されたデジタルカメラの第6の実施の形態の電気的構成を示すブロック図The block diagram which shows the electrical constitution of 6th Embodiment of the digital camera to which this invention was applied. 第6の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートFlowchart showing processing procedures of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the sixth embodiment 本発明が適用されたデジタルカメラの第7の実施の形態の電気的構成を示すブロック図The block diagram which shows the electrical constitution of 7th Embodiment of the digital camera to which this invention was applied. 第7の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートFlowchart showing processing procedures of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the seventh embodiment 本発明が適用されたデジタルカメラの第8の実施の形態の電気的構成を示すブロック図The block diagram which shows the electrical constitution of 8th Embodiment of the digital camera to which this invention was applied. 第8の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートFlowchart showing processing procedures of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the eighth embodiment

以下、添付図面を参照して本発明に係る撮影装置を実施するための最良の形態について説明する。   DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The best mode for carrying out a photographing apparatus according to the present invention will be described below with reference to the accompanying drawings.

図1、2は、本発明が適用されたデジタルカメラの外観構成を示す正面斜視図と背面斜視図である。   1 and 2 are a front perspective view and a rear perspective view showing an external configuration of a digital camera to which the present invention is applied.

このデジタルカメラ10は、3D撮影が可能なカメラ(いわゆる立体カメラ)であって、同一被写体を左右二つの視点から同時に撮影できるように構成されている。   The digital camera 10 is a camera (so-called stereoscopic camera) capable of 3D shooting, and is configured so that the same subject can be simultaneously shot from two left and right viewpoints.

デジタルカメラ10のカメラボディ12は、矩形の箱状に形成されており、その正面には、図1に示すように、一対の撮影レンズ14R、14L、ストロボ16等が設けられている。また、上面には、シャッタボタン18、電源/モードスイッチ20、モードダイヤル22等が設けられている。   The camera body 12 of the digital camera 10 is formed in a rectangular box shape, and a pair of photographing lenses 14R and 14L, a strobe 16 and the like are provided on the front surface thereof as shown in FIG. On the top surface, a shutter button 18, a power / mode switch 20, a mode dial 22, and the like are provided.

一方、カメラボディ12の背面には、図2に示すように、モニタ24、ズームボタン26、十字ボタン28、MENU/OKボタン30、DISPボタン32、BACKボタン34、マクロボタン36等が設けられている。   On the other hand, as shown in FIG. 2, a monitor 24, a zoom button 26, a cross button 28, a MENU / OK button 30, a DISP button 32, a BACK button 34, a macro button 36, and the like are provided on the back of the camera body 12. Yes.

また、図示されていないが、カメラボディ12の底面には、三脚ネジ穴、開閉自在なバッテリカバー等が設けられており、バッテリカバーの内側には、バッテリを収納するためのバッテリ収納室、メモリカードを装着するためのメモリカードスロット等が設けられている。   Although not shown, the bottom of the camera body 12 is provided with a tripod screw hole, an openable / closable battery cover, and the like. A battery storage chamber for storing a battery, a memory is provided inside the battery cover. A memory card slot or the like for installing a card is provided.

左右一対の撮影レンズ14R、14Lは、それぞれ沈胴式のズームレンズで構成されており、マクロ撮影機能(近接撮影機能)を有している。この撮影レンズ14R、14Lは、それぞれデジタルカメラ10の電源をONすると、カメラボディ12から繰り出される。   Each of the pair of left and right photographing lenses 14R and 14L is constituted by a retractable zoom lens, and has a macro photographing function (proximity photographing function). The photographing lenses 14R and 14L are extended from the camera body 12 when the digital camera 10 is turned on.

なお、撮影レンズにおけるズーム機構や沈胴機構、マクロ撮影機構については、公知の技術なので、ここでは、その具体的な構成についての説明は省略する。   In addition, since the zoom mechanism, the retracting mechanism, and the macro photographing mechanism in the photographing lens are well-known techniques, description of the specific configuration is omitted here.

ストロボ16は、キセノン管で構成されており、暗い被写体を撮影する場合や逆光時などに必要に応じて発光される。   The strobe 16 is composed of a xenon tube, and emits light as necessary when shooting a dark subject or when backlit.

シャッタボタン18は、いわゆる「半押し」と「全押し」とからなる二段ストローク式のスイッチで構成されている。デジタルカメラ10は、静止画撮影時、このシャッタボタン18を半押しすると撮影準備処理、すなわち、AE(Automatic Exposure:自動露出)、AF(Auto Focus:自動焦点合わせ)、AWB(Automatic White Balance:自動ホワイトバランス)の各処理を行い、全押すると、画像の撮影・記録処理を行う。また、動画撮影時、このシャッタボタン18を全押すると、動画の撮影を開始し、再度全押しすると、撮影を終了する。なお、設定により、シャッタボタン18を全押している間、動画の撮影を行い、全押しを解除すると、撮影を終了するようにすることもできる。   The shutter button 18 is composed of a two-stroke switch that includes a so-called “half-press” and “full-press”. When the digital camera 10 shoots a still image, when the shutter button 18 is pressed halfway, a shooting preparation process, that is, AE (Automatic Exposure), AF (Auto Focus), AWB (Automatic White Balance) is automatically performed. (White balance) processing is performed, and when it is fully pressed, image shooting and recording processing is performed. Further, when the moving image is shot, when the shutter button 18 is fully pressed, the moving image starts to be shot. When the shutter button 18 is fully pressed again, the shooting is ended. Depending on the setting, the moving image can be shot while the shutter button 18 is fully pressed, and the shooting can be terminated when the full press is released.

電源/モードスイッチ20は、デジタルカメラ10の電源スイッチとして機能するとともに、デジタルカメラ10の再生モードと撮影モードとを切り替える切替手段として機能し、「OFF位置」と「再生位置」と「撮影位置」の間をスライド自在に設けられている。デジタルカメラ10は、この電源/モードスイッチ20を「再生位置」に位置させると、再生モードに設定され、「撮影位置」に位置させると、撮影モードに設定される。また、「OFF位置」に位置させると、電源がOFFされる。   The power / mode switch 20 functions as a power switch of the digital camera 10 and also functions as a switching unit that switches between the playback mode and the shooting mode of the digital camera 10, and includes “OFF position”, “playback position”, and “shooting position”. It is slidably provided between the two. The digital camera 10 is set to the playback mode when the power / mode switch 20 is positioned at the “playback position”, and is set to the shooting mode when it is positioned at the “shooting position”. Further, when it is positioned at the “OFF position”, the power is turned off.

モードダイヤル22は、撮影モードの設定に用いられる。このモードダイヤル22は、カメラボディ12の上面に回転自在に設けられており、図示しないクリック機構によって、「2D静止画位置」、「2D動画位置」、「3D静止画位置」、「3D動画位置」にセット可能に設けられている。デジタルカメラ10は、このモードダイヤル22を「2D静止画位置」にセットすることにより、2Dの静止画を撮影する2D静止画撮影モードに設定され、「2D動画位置」にセットすることにより、2Dの動画を撮影する2D動画撮影モードに設定される。また、「3D静止画位置」にセットすることにより、3Dの静止画を撮影する3D静止画撮影モードに設定され、「3D動画位置」にセットすることにより、3Dの動画を撮影する3D動画撮影モードに設定される。   The mode dial 22 is used for setting the shooting mode. The mode dial 22 is rotatably provided on the upper surface of the camera body 12, and “2D still image position”, “2D moving image position”, “3D still image position”, “3D moving image position” are not shown by a click mechanism (not shown). It is provided so that it can be set. The digital camera 10 is set to a 2D still image shooting mode for shooting 2D still images by setting the mode dial 22 to “2D still image position”, and set to “2D moving image position” to set 2D still image shooting mode. Is set to a 2D moving image shooting mode for shooting moving images. In addition, by setting to “3D still image position”, 3D still image shooting mode for shooting 3D still images is set, and by setting to “3D moving image position”, 3D moving image shooting for shooting 3D moving images is set. Set to mode.

モニタ24は、カラーLCDで構成されている。このモニタ24は、撮影済み画像を表示するための画像表示部として利用されるとともに、各種設定時にGUIとして利用される。また、撮影時には、撮像素子で捉えた画像がスルー表示され、電子ファインダとして利用される。   The monitor 24 is composed of a color LCD. The monitor 24 is used as an image display unit for displaying captured images, and is used as a GUI when various settings are made. Further, at the time of shooting, an image captured by the image sensor is displayed through and used as an electronic viewfinder.

ズームボタン26は、撮影レンズ14R、14Lのズーム操作に用いられ、望遠側へのズームを指示するズームテレボタンと、広角側へのズームを指示するズームワイドボタンとで構成されている。   The zoom button 26 is used for a zoom operation of the photographing lenses 14R and 14L, and includes a zoom tele button for instructing zooming to the telephoto side and a zoom wide button for instructing zooming to the wide angle side.

十字ボタン28は、上下左右4方向に押圧操作可能に設けられており、各方向のボタンには、カメラの設定状態に応じた機能が割り当てられる。たとえば、撮影時には、左ボタンにマクロ機能のON/OFFを切り替える機能が割り当てられ、右ボタンにストロボモードを切り替える機能が割り当てられる。また、上ボタンにモニタ24の明るさを替える機能が割り当てられ、下ボタンにセルフタイマのON/OFFを切り替える機能が割り当てられる。また、再生時には、左ボタンにコマ送りの機能が割り当てられ、右ボタンにコマ戻しの機能が割り当てられる。また、上ボタンにモニタ24の明るさを替える機能が割り当てられ、下ボタンに再生中の画像を削除する機能が割り当てられる。また、各種設定時には、モニタ24に表示されたカーソルを各ボタンの方向に移動させる機能が割り当てられる。   The cross button 28 is provided so that it can be pressed in four directions, up, down, left, and right, and a function corresponding to the setting state of the camera is assigned to the button in each direction. For example, at the time of shooting, a function for switching on / off of the macro function is assigned to the left button, and a function for switching the strobe mode is assigned to the right button. In addition, a function for changing the brightness of the monitor 24 is assigned to the upper button, and a function for switching ON / OFF of the self-timer is assigned to the lower button. Further, during playback, a frame advance function is assigned to the left button, and a frame return function is assigned to the right button. Also, a function for changing the brightness of the monitor 24 is assigned to the upper button, and a function for deleting the image being reproduced is assigned to the lower button. In various settings, a function for moving the cursor displayed on the monitor 24 in the direction of each button is assigned.

MENU/OKボタン30は、メニュー画面の呼び出し(MENU機能)に用いられるとともに、選択内容の確定、処理の実行指示等(OK機能)に用いられ、デジタルカメラ10の設定状態に応じて割り当てられる機能が切り替えられる。   The MENU / OK button 30 is used to call a menu screen (MENU function), and is used to confirm selection contents, execute a process, etc. (OK function), and is assigned according to the setting state of the digital camera 10. Is switched.

メニュー画面では、たとえば露出値、色合い、ISO感度、記録画素数などの画質調整やセルフタイマの設定、測光方式の切り替え、デジタルズームを使用するか否かなど、デジタルカメラ10が持つ全ての調整項目の設定が行われる。デジタルカメラ10は、このメニュー画面で設定された条件に応じて動作する。   On the menu screen, for example, all adjustment items that the digital camera 10 has such as image quality adjustment such as exposure value, hue, ISO sensitivity, number of recorded pixels, self-timer setting, photometry method switching, and whether or not to use digital zoom. Settings are made. The digital camera 10 operates according to the conditions set on this menu screen.

DISPボタン32は、モニタ24の表示内容の切り替え指示等の入力に用いられ、BACKボタン34は入力操作のキャンセル等の指示の入力に用いられる。   The DISP button 32 is used to input an instruction to switch the display contents of the monitor 24, and the BACK button 34 is used to input an instruction to cancel the input operation.

マクロボタン36は、マクロ撮影機能のON/OFFの切り替えを指示するボタンとして機能する。デジタルカメラ10は、撮影モード時、このマクロボタン36が押圧操作されるたびに、マクロ撮影機能のON/OFFが切り替えられる。なお、マクロ撮影機能がONされると、マクロモードフラグ(後述するフラッシュROM118に設定)が1に設定され、OFFされると、マクロモードフラグが0に設定される。後述するCPU110は、このマクロモードフラグを参照して、マクロ撮影機能の設定状況を把握する。なお、電源投入時、マクロ撮影機能はOFFされている。   The macro button 36 functions as a button for instructing switching of the macro photographing function ON / OFF. When the digital camera 10 is in the shooting mode, each time the macro button 36 is pressed, the macro shooting function is switched ON / OFF. When the macro shooting function is turned on, a macro mode flag (set in a flash ROM 118 described later) is set to 1, and when it is turned off, the macro mode flag is set to 0. The CPU 110, which will be described later, refers to the macro mode flag and grasps the setting state of the macro shooting function. When the power is turned on, the macro shooting function is turned off.

図3は、図1及び図2に示したデジタルカメラ10の電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the digital camera 10 shown in FIGS. 1 and 2.

同図に示すように、本実施の形態のデジタルカメラ10は、3D用に左右二系統の画像信号を取得できるように構成されており、CPU110、操作部(シャッタボタン18、電源/モードスイッチ20、モードダイヤル22、ズームボタン26、十字ボタン28、MENU/OKボタン30、DISPボタン32、BACKボタン34、マクロボタン36等)112、ROM116、フラッシュROM118、SDRAM120、VRAM122、撮影レンズ14R、14L、ズームレンズ制御部124R、124L、フォーカスレンズ制御部126R、126L、絞り制御部128R、128L、撮像素子134R、134L、タイミングジェネレータ(TG)136R、136L、アナログ信号処理部138R、138L、A/D変換器140R、140L、画像入力コントローラ141R、141L、デジタル信号処理部142R、142L、AF検出部144、AE/AWB検出部146、3D画像生成部150、圧縮・伸張処理部152、メディア制御部154、メモリカード156、表示制御部158、モニタ24、電源制御部160、バッテリ162、ストロボ制御部164、ストロボ16等を備えて構成されている。   As shown in the figure, the digital camera 10 of the present embodiment is configured to be able to acquire two left and right image signals for 3D, and includes a CPU 110, an operation unit (shutter button 18, power supply / mode switch 20). , Mode dial 22, zoom button 26, cross button 28, MENU / OK button 30, DISP button 32, BACK button 34, macro button 36, etc.) 112, ROM 116, flash ROM 118, SDRAM 120, VRAM 122, taking lenses 14R, 14L, zoom Lens control units 124R and 124L, focus lens control units 126R and 126L, aperture control units 128R and 128L, image sensors 134R and 134L, timing generators (TG) 136R and 136L, analog signal processing units 138R and 138L, A / D conversion 140R, 140L, image input controllers 141R, 141L, digital signal processing units 142R, 142L, AF detection unit 144, AE / AWB detection unit 146, 3D image generation unit 150, compression / decompression processing unit 152, media control unit 154, memory A card 156, a display control unit 158, a monitor 24, a power supply control unit 160, a battery 162, a strobe control unit 164, a strobe 16 and the like are provided.

CPU110は、カメラ全体の動作を統括制御する制御手段として機能し、操作部112からの入力に基づき所定の制御プログラムに従って各部を制御する。   The CPU 110 functions as a control unit that performs overall control of the operation of the entire camera, and controls each unit according to a predetermined control program based on an input from the operation unit 112.

バス114を介して接続されたROM116には、このCPU110が実行する制御プログラム及び制御に必要な各種データ(後述するAE/AFの制御周期等)等が格納されており、フラッシュROM118には、ユーザ設定情報等のデジタルカメラ10の動作に関する各種設定情報等が格納されている。   The ROM 116 connected via the bus 114 stores a control program executed by the CPU 110 and various data necessary for control (AE / AF control cycle and the like described later). Various setting information relating to the operation of the digital camera 10 such as setting information is stored.

SDRAM120は、CPU110の演算作業用領域として利用されるとともに、画像データの一時記憶領域として利用され、VRAM122は、表示用の画像データ専用の一時記憶領域として利用される。   The SDRAM 120 is used as a calculation work area for the CPU 110 and is also used as a temporary storage area for image data, and the VRAM 122 is used as a temporary storage area dedicated to image data for display.

左右一対の撮影レンズ14R、14Lは、ズームレンズ130ZR、130ZL、フォーカスレンズ130FR、130FL、絞り132R、132Lを含んで構成され、所定の間隔をもってカメラボディ12に配置されている。   The pair of left and right photographing lenses 14R and 14L are configured to include zoom lenses 130ZR and 130ZL, focus lenses 130FR and 130FL, and apertures 132R and 132L, and are disposed on the camera body 12 with a predetermined interval.

ズームレンズ130ZR、130LRは、図示しないズームアクチュエータに駆動されて光軸に沿って前後移動する。CPU110は、ズームレンズ制御部124R、124Lを介してズームアクチュエータの駆動を制御することにより、ズームレンズの位置を制御し、撮影レンズ14R、14Lのズーミングを行う。   The zoom lenses 130ZR and 130LR are driven by a zoom actuator (not shown) to move back and forth along the optical axis. The CPU 110 controls the position of the zoom lens by controlling the driving of the zoom actuator via the zoom lens control units 124R and 124L, and zooms the photographing lenses 14R and 14L.

フォーカスレンズ130FR、130FLは、図示しないフォーカスアクチュエータに駆動されて光軸に沿って前後移動する。CPU110は、フォーカスレンズ制御部126R、126Lを介してフォーカスアクチュエータの駆動を制御することにより、フォーカスレンズの位置を制御し、撮影レンズ14R、14Lのフォーカシングを行う。   The focus lenses 130FR and 130FL are driven by a focus actuator (not shown) to move back and forth along the optical axis. The CPU 110 controls the position of the focus lens by controlling the drive of the focus actuator via the focus lens control units 126R and 126L, and performs focusing of the photographing lenses 14R and 14L.

絞り132R、132Lは、たとえば、アイリス絞りで構成されており、図示しない絞りアクチュエータに駆動されて動作する。CPU110は、絞り制御部128R、128Lを介して絞りアクチュエータの駆動を制御することにより、絞り132R、132Lの開口量(絞り値)を制御し、撮像素子134R、134Lへの入射光量を制御する。   The diaphragms 132R and 132L are constituted by, for example, iris diaphragms, and are operated by being driven by a diaphragm actuator (not shown). The CPU 110 controls the aperture amount (aperture value) of the diaphragms 132R and 132L by controlling the driving of the diaphragm actuator via the diaphragm controllers 128R and 128L, and controls the amount of light incident on the image sensors 134R and 134L.

なお、CPU110は、この撮影レンズ14R、14Lを構成するズームレンズ130ZR、130ZL、フォーカスレンズ130FR、130FL、絞り132R、132Lを駆動する際、左右の撮影レンズ14R、14Lを同期させて駆動する。すなわち、左右の撮影レンズ14R、14Lは、常に同じ焦点距離(ズーム倍率)に設定され、常に同じ被写体にピントが合うように、焦点調節が行われる。また、常に同じ入射光量(絞り値)となるように絞りが調整される。   The CPU 110 drives the left and right photographing lenses 14R and 14L in synchronism when driving the zoom lenses 130ZR and 130ZL, the focus lenses 130FR and 130FL, and the apertures 132R and 132L constituting the photographing lenses 14R and 14L. That is, the left and right photographing lenses 14R and 14L are always set to the same focal length (zoom magnification), and focus adjustment is performed so that the same subject is always in focus. In addition, the aperture is adjusted so that the same incident light amount (aperture value) is always obtained.

撮像素子134R、134Lは、所定のカラーフィルタ配列のカラーCCDで構成されている。CCDは、その受光面に多数のフォトダイオードが二次元的に配列されている。撮影レンズ14R、14LによってCCDの受光面上に結像された被写体の光学像は、このフォトダイオードによって入射光量に応じた信号電荷に変換される。各フォトダイオードに蓄積された信号電荷は、CPU110の指令に従ってTG136R、136Lから与えられる駆動パルスに基づいて信号電荷に応じた電圧信号(画像信号)として撮像素子134R、134Lから順次読み出される。   The image sensors 134R and 134L are composed of color CCDs having a predetermined color filter array. In the CCD, a large number of photodiodes are two-dimensionally arranged on the light receiving surface. The optical image of the subject formed on the light receiving surface of the CCD by the photographing lenses 14R and 14L is converted into signal charges corresponding to the amount of incident light by the photodiode. The signal charges accumulated in the respective photodiodes are sequentially read out from the image sensors 134R and 134L as voltage signals (image signals) corresponding to the signal charges based on the drive pulses given from the TGs 136R and 136L in accordance with instructions from the CPU 110.

なお、この撮像素子134R、134Lには、電子シャッタの機能が備えられており、フォトダイオードへの電荷蓄積時間を制御することにより、露光時間(シャッタ速度)が制御される。   The imaging elements 134R and 134L have an electronic shutter function, and the exposure time (shutter speed) is controlled by controlling the charge accumulation time in the photodiode.

なお、本実施の形態では、撮像素子としてCCDを用いているが、CMOSセンサ等の他の構成の撮像素子を用いることもできる。   In the present embodiment, a CCD is used as the image sensor, but an image sensor having another configuration such as a CMOS sensor can also be used.

アナログ信号処理部138R、138Lは、撮像素子134R、134Lから出力された画像信号に含まれるリセットノイズ(低周波)を除去するための相関二重サンプリング回路(CDS)、画像信号を増幅し、一定レベルの大きさにコントロールするためのAGS回路を含み、撮像素子134R、134Lから出力される画像信号を相関二重サンプリング処理するとともに増幅する。   Analog signal processing units 138R and 138L are correlated double sampling circuits (CDS) for removing reset noise (low frequency) included in the image signals output from the image sensors 134R and 134L, amplify the image signals, and are constant An AGS circuit for controlling the magnitude of the level is included, and the image signals output from the image sensors 134R and 134L are subjected to correlated double sampling processing and amplified.

A/D変換器140R、140Lは、アナログ信号処理部138R、138Lから出力されたアナログの画像信号をデジタルの画像信号に変換する。   The A / D converters 140R and 140L convert the analog image signals output from the analog signal processing units 138R and 138L into digital image signals.

画像入力コントローラ141R、141Lは、A/D変換器140R、140Lから出力された画像信号を取り込んで、SDRAM120に格納する。   The image input controllers 141R and 141L take in the image signals output from the A / D converters 140R and 140L and store them in the SDRAM 120.

デジタル信号処理部142R、142Lは、CPU110からの指令に従いSDRAM120に格納された画像信号を取り込み、所定の信号処理を施して輝度信号Yと色差信号Cr、CbとからなるYUV信号を生成する。   The digital signal processing units 142R and 142L take in the image signal stored in the SDRAM 120 in accordance with a command from the CPU 110, perform predetermined signal processing, and generate a YUV signal including the luminance signal Y and the color difference signals Cr and Cb.

図4は、このデジタル信号処理部142R、142Lの概略構成を示すブロック図である。   FIG. 4 is a block diagram showing a schematic configuration of the digital signal processing units 142R and 142L.

同図に示すように、デジタル信号処理部142R、142Lは、ホワイトバランスゲイン算出回路142a、オフセット補正回路142b、ゲイン補正回路142c、ガンマ補正回路142d、RGB補間演算部142e、RGB/YC変換回路142f、ノイズフィルタ142g、輪郭補正回路142h、色差マトリクス回路142i、光源種別判定回路142jを備えて構成される。   As shown in the figure, the digital signal processing units 142R and 142L include a white balance gain calculation circuit 142a, an offset correction circuit 142b, a gain correction circuit 142c, a gamma correction circuit 142d, an RGB interpolation calculation unit 142e, and an RGB / YC conversion circuit 142f. , A noise filter 142g, a contour correction circuit 142h, a color difference matrix circuit 142i, and a light source type determination circuit 142j.

ホワイトバランスゲイン算出回路142aは、AE/AWB検出部146で算出された積算値を取り込んでホワイトバランス調整用のゲイン値を算出する。   The white balance gain calculation circuit 142a takes in the integrated value calculated by the AE / AWB detection unit 146 and calculates a gain value for white balance adjustment.

オフセット補正回路142bは、画像入力コントローラ141R、141Lを介して取り込まれたR、G、Bの各色の画像信号に対してオフセット処理を行う。   The offset correction circuit 142b performs an offset process on the image signals of R, G, and B colors captured via the image input controllers 141R and 141L.

ゲイン補正回路142cは、オフセット処理された画像信号を取り込み、ホワイトバランスゲイン算出回路142aで算出されたゲイン値を用いてホワイトバランス調整を行う。   The gain correction circuit 142c takes in the image signal that has been subjected to the offset processing, and performs white balance adjustment using the gain value calculated by the white balance gain calculation circuit 142a.

ガンマ補正回路142dは、ホワイトバランス調整された画像信号を取り込み、所定のγ値を用いてガンマ補正を行う。   The gamma correction circuit 142d takes in an image signal that has undergone white balance adjustment, and performs gamma correction using a predetermined γ value.

RGB補間演算部142eは、ガンマ補正されたR、G、Bの色信号を補間演算して、各画素位置におけるR、G、B3色の信号を求める。すなわち、単板式の撮像素子の場合、各画素からは、R、G、Bのいずれか一色の信号しか出力されないため、出力しない色を周囲の画素の色信号から補完演算により求める。たとえば、Rを出力する画素では、この画素位置におけるG、Bの色信号がどの程度になるかを周りの画素のG、B信号から補間演算により求める。このように、RGB補完演算は、単板式の撮像素子に特有のものなので、撮像素子134に三板式のものを用いた場合には不要となる。   The RGB interpolation calculation unit 142e interpolates the gamma-corrected R, G, and B color signals to obtain R, G, and B3 color signals at each pixel position. That is, in the case of a single-plate image sensor, each pixel outputs only a signal of any one color of R, G, and B. Therefore, a color that is not output is obtained from the color signals of surrounding pixels by a complementary operation. For example, in a pixel that outputs R, the level of G and B color signals at this pixel position is determined by interpolation from the G and B signals of surrounding pixels. As described above, the RGB complementary calculation is peculiar to the single-plate image sensor, and thus is not necessary when a three-plate image sensor is used as the image sensor 134.

RGB/YC変換回路142fは、RGB補間演算後のR、G、B信号から輝度信号Yと色差信号Cr、Cbを生成する。   The RGB / YC conversion circuit 142f generates a luminance signal Y and color difference signals Cr and Cb from the R, G, and B signals after the RGB interpolation calculation.

ノイズフィルタ142gは、RGB/YC変換回路142fで生成された輝度信号Yと色差信号Cr、Cbに対してノイズ低減処理を施す。   The noise filter 142g performs noise reduction processing on the luminance signal Y and the color difference signals Cr and Cb generated by the RGB / YC conversion circuit 142f.

輪郭補正回路142hは、ノイズ低減後の輝度信号Yに対し、輪郭補正処理を行い、輪郭補正された輝度信号Y’を出力する。   The contour correction circuit 142h performs contour correction processing on the luminance signal Y after noise reduction, and outputs a luminance signal Y ′ whose contour has been corrected.

一方、色差マトリクス回路142iは、ノイズ低減後の色差信号Cr、Cbに対し、色差マトリクス(C−MTX)を乗算して色調補正を行う。すなわち、色差マトリクス回路142iには、光源対応の色差マトリクスが複数種類設けられており、光源種別判定回路142jが求めた光源種に応じて、使用する色差マトリクスを切り替え、この切り替え後の色差マトリクスを入力された色差信号Cr、Cbに乗算し、色調補正された色差信号Cr’、Cb’を出力する。   On the other hand, the color difference matrix circuit 142i performs color correction by multiplying the color difference signals Cr and Cb after noise reduction by the color difference matrix (C-MTX). That is, the color difference matrix circuit 142i is provided with a plurality of types of color difference matrices corresponding to the light sources, and the color difference matrix to be used is switched according to the light source type obtained by the light source type determination circuit 142j. The input color difference signals Cr and Cb are multiplied, and color-tone-corrected color difference signals Cr ′ and Cb ′ are output.

光源種別判定回路142jは、AE/AWB検出部146で算出された積算値を取り込んで光源種を判定し、色差マトリクス回路142iに色差マトリクス選択信号を出力する。   The light source type determination circuit 142j determines the light source type by taking in the integrated value calculated by the AE / AWB detection unit 146, and outputs a color difference matrix selection signal to the color difference matrix circuit 142i.

なお、本実施の形態のデジタルカメラでは、上記のようにデジタル信号処理部をハードウェア回路で構成しているが、当該ハードウェア回路と同じ機能をソフトウェアにて構成することも可能である。   In the digital camera of this embodiment, the digital signal processing unit is configured by a hardware circuit as described above, but the same function as that of the hardware circuit can be configured by software.

AF検出部144は、一方の画像入力コントローラ141Rから取り込まれたR、G、Bの各色の画像信号を取り込み、AF制御に必要な焦点評価値を算出する。このAF検出部144は、G信号の高周波成分のみを通過させるハイパスフィルタ、絶対値化処理部、画面に設定された所定のフォーカスエリア内の信号を切り出すフォーカスエリア抽出部、及び、フォーカスエリア内の絶対値データを積算する積算部を含み、この積算部で積算されたフォーカスエリア内の絶対値データを焦点評価値としてCPU110に出力する。   The AF detection unit 144 captures R, G, and B color image signals captured from one image input controller 141R, and calculates a focus evaluation value necessary for AF control. The AF detection unit 144 includes a high-pass filter that allows only a high-frequency component of the G signal to pass, an absolute value processing unit, a focus area extraction unit that extracts a signal within a predetermined focus area set on the screen, and a focus area An integration unit for integrating the absolute value data is included, and the absolute value data in the focus area integrated by the integration unit is output to the CPU 110 as a focus evaluation value.

CPU110は、AF制御時、このAF検出部144から出力される焦点評価値が極大となる位置をサーチし、その位置にフォーカスレンズ130FR、130FLを移動させることにより、主要被写体への焦点合わせを行う。すなわち、CPU110は、AF制御時、まず、フォーカスレンズ130FR、130FLを至近から無限遠まで移動させ、その移動過程で逐次AF検出部144から焦点評価値を取得し、その焦点評価値が極大となる位置を検出する。そして、検出された焦点評価値が極大の位置を合焦位置と判定し、その位置にフォーカスレンズ130FR、130FLを移動させる。これにより、フォーカスエリアに位置する被写体(主要被写体)にピントが合わせられる。   During the AF control, the CPU 110 searches for a position where the focus evaluation value output from the AF detection unit 144 is maximized, and moves the focus lenses 130FR and 130FL to the position to perform focusing on the main subject. . That is, during the AF control, the CPU 110 first moves the focus lenses 130FR and 130FL from the close range to the infinity, sequentially acquires the focus evaluation value from the AF detection unit 144 in the moving process, and the focus evaluation value becomes maximum. Detect position. Then, the position where the detected focus evaluation value is maximum is determined as the in-focus position, and the focus lenses 130FR and 130FL are moved to that position. Thereby, the subject (main subject) located in the focus area is focused.

AE/AWB検出部146は、一方の画像入力コントローラ141Rから取り込まれたR、G、Bの各色の画像信号を取り込み、AE制御及びAWB制御に必要な積算値を算出する。すなわち、このAE/AWB検出部146は、一画面を複数のエリア(たとえば、8×8=64エリア)に分割し、分割されたエリアごとにR、G、B信号の積算値を算出する。   The AE / AWB detection unit 146 takes in image signals of R, G, and B colors taken from one image input controller 141R, and calculates an integrated value necessary for AE control and AWB control. That is, the AE / AWB detection unit 146 divides one screen into a plurality of areas (for example, 8 × 8 = 64 areas), and calculates an integrated value of R, G, and B signals for each divided area.

CPU110は、AE制御時、このAE/AWB検出部146で算出されたエリアごとのR、G、B信号の積算値を取得し、被写体の明るさ(測光値)を求めて、適正な露光量を得るための露出設定を行う。すなわち、感度、絞り値、シャッタ速度、ストロボ発光の要否を設定する。   At the time of AE control, the CPU 110 acquires an integrated value of R, G, B signals for each area calculated by the AE / AWB detection unit 146, obtains the brightness (photometric value) of the subject, and obtains an appropriate exposure amount. Set the exposure to obtain That is, sensitivity, aperture value, shutter speed, and necessity of strobe light emission are set.

また、CPU110は、AWB制御時、AE/AWB検出部146で算出されたエリアごとのR、G、B信号の積算値をデジタル信号処理部142のホワイトバランスゲイン算出回路142a及び光源種別判定回路142jに加える。   In addition, during the AWB control, the CPU 110 calculates the integrated values of the R, G, and B signals for each area calculated by the AE / AWB detection unit 146, the white balance gain calculation circuit 142a and the light source type determination circuit 142j of the digital signal processing unit 142. Add to.

ホワイトバランスゲイン算出回路142aは、このAE/AWB検出部146で算出された積算値に基づいてホワイトバランス調整用のゲイン値を算出する。   The white balance gain calculation circuit 142a calculates a gain value for white balance adjustment based on the integrated value calculated by the AE / AWB detection unit 146.

また、光源種別判定回路142jは、このAE/AWB検出部146で算出された積算値に基づいて光源種を検出する。   The light source type determination circuit 142j detects the light source type based on the integrated value calculated by the AE / AWB detection unit 146.

3D画像生成部150は、3D撮影時(3D静止画撮影モード時又は3D動画撮影モード時)、左右二系統の撮像系から得られた画像データから3D画像を生成する。たとえば、3D静止画撮影モード時は、アナグリフ方式やステレオスコープ方式、平行法、交差法等で観察される立体視用の静止画像を生成し、3D動画撮影モード時は、時分割方式の3D動画を生成する。   The 3D image generation unit 150 generates a 3D image from the image data obtained from the left and right imaging systems during 3D shooting (in the 3D still image shooting mode or the 3D moving image shooting mode). For example, in the 3D still image shooting mode, a stereoscopic still image that is observed by an anaglyph method, a stereoscope method, a parallel method, an intersection method, or the like is generated. In the 3D moving image shooting mode, a time-division 3D moving image is generated. Is generated.

なお、この種の3D画像の生成方法については、公知の技術であるので、ここでは、その具体的な生成方法についての説明は省略する。   Since this type of 3D image generation method is a known technique, a description of the specific generation method is omitted here.

圧縮・伸張処理部152は、CPU110からの指令に従い、入力された画像データに所定形式の圧縮処理を施し、圧縮画像データを生成する。また、CPU110からの指令に従い、入力された圧縮画像データに所定形式の伸張処理を施し、非圧縮の画像データを生成する。なお、本実施の形態のデジタルカメラ10では、静止画に対しては、JPEG規格に準拠した圧縮処理が施され、動画に対してはMPEG2規格に準拠した圧縮処理が施される。   The compression / decompression processing unit 152 performs compression processing in a predetermined format on the input image data in accordance with a command from the CPU 110 to generate compressed image data. Further, in accordance with a command from the CPU 110, the input compressed image data is subjected to a decompression process in a predetermined format to generate uncompressed image data. In the digital camera 10 according to the present embodiment, a still image is subjected to compression processing conforming to the JPEG standard, and a moving image is subjected to compression processing conforming to the MPEG2 standard.

メディア制御部154は、CPU110からの指令に従い、メモリカード156に対してデータの読み/書きを制御する。   The media control unit 154 controls reading / writing of data with respect to the memory card 156 in accordance with a command from the CPU 110.

表示制御部158は、CPU110からの指令に従い、モニタ24への表示を制御する。すなわち、CPU110からの指令に従い、入力された画像信号をモニタ24に表示するための映像信号(たとえば、NTSC信号やPAL信号、SCAM信号)に変換してモニタ24に出力するとともに、所定の文字、図形情報をモニタ24に出力する。   The display control unit 158 controls display on the monitor 24 in accordance with a command from the CPU 110. That is, in accordance with a command from the CPU 110, the input image signal is converted into a video signal (for example, NTSC signal, PAL signal, SCAM signal) to be displayed on the monitor 24 and output to the monitor 24. The graphic information is output to the monitor 24.

電源制御部160は、CPU110からの指令に従い、バッテリ162から各部への電源供給を制御する。   The power control unit 160 controls power supply from the battery 162 to each unit in accordance with a command from the CPU 110.

ストロボ制御部164は、CPU110からの指令に従い、ストロボ16の発光を制御する。   The strobe control unit 164 controls the light emission of the strobe 16 in accordance with a command from the CPU 110.

次に、上記のように構成される本実施の形態のデジタルカメラ10の作用について説明する。   Next, the operation of the digital camera 10 of the present embodiment configured as described above will be described.

上記のように本実施の形態のデジタルカメラ10は、ユーザの選択により2D撮影と3D撮影を行うことができる。すなわち、モードダイヤル22を2D静止画位置にセットすると、2D静止画撮影モードに設定されて、2D静止画の撮影が、2D動画位置にセットすると、2D動画撮影モードに設定されて、2D動画の撮影が、3D静止画位置にセットすると、3D静止画撮影モードに設定されて、3D静止画の撮影が、3D動画位置にセットすると、3D動画撮影モードに設定されて、3D動画の撮影が、それぞれ可能になる。   As described above, the digital camera 10 according to the present embodiment can perform 2D shooting and 3D shooting according to user selection. That is, when the mode dial 22 is set to the 2D still image position, the 2D still image shooting mode is set, and when the 2D still image shooting is set to the 2D moving image position, the 2D moving image shooting mode is set and the 2D moving image shooting mode is set. When shooting is set at the 3D still image position, the 3D still image shooting mode is set. When shooting at the 3D still image is set at the 3D moving image position, the 3D moving image shooting mode is set. Each becomes possible.

まず、2D静止画撮影モード時におけるデジタルカメラ10の処理動作について説明する。   First, the processing operation of the digital camera 10 in the 2D still image shooting mode will be described.

上記のように、モードダイヤル22を2D静止画位置にセットすると、2D静止画撮影モードに設定され、2D静止画の撮影が可能になる。   As described above, when the mode dial 22 is set to the 2D still image position, the 2D still image shooting mode is set and 2D still image shooting is enabled.

ここで、本実施の形態のデジタルカメラ10は、3D撮影ができるように左右二系統の撮像系を有しているが、2D撮影時は、一方(右側)の撮像系のみを利用して、撮影が行われる。   Here, the digital camera 10 of the present embodiment has two left and right imaging systems so that 3D imaging can be performed, but at the time of 2D imaging, only one (right side) imaging system is used. Shooting is performed.

モードダイヤル22を2D静止画位置にセットし、電源/モードスイッチ20を撮影位置にセットすると、2D静止画撮影モードに設定された状態でデジタルカメラ10が起動する。   When the mode dial 22 is set to the 2D still image position and the power / mode switch 20 is set to the shooting position, the digital camera 10 is activated in the state set to the 2D still image shooting mode.

まず、ズームレンズ制御部124R及びフォーカスレンズ制御部126Rを介してズームアクチュエータ及びフォーカスアクチュエータが駆動され、右側の撮影レンズ14Rが所定の撮影スタンバイ位置まで繰り出される(左側の撮影レンズ14Lは沈胴したまま)。   First, the zoom actuator and the focus actuator are driven via the zoom lens control unit 124R and the focus lens control unit 126R, and the right photographing lens 14R is extended to a predetermined photographing standby position (the left photographing lens 14L remains retracted). .

撮影レンズ14Rが撮影スタンバイ位置まで繰り出されると、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。すなわち、撮像素子134Rで連続的に画像が撮像され、その画像が連続的に処理されて、スルー画像用の画像データが生成される。生成された画像データは、VRAM122を介して順次表示制御部158に加えられ、表示用の信号形式に変換されて、モニタ24に出力される。これにより、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。撮影者は、このモニタ24に表示されたスルー画像を見て構図を決定し、シャッタボタン18を半押しする。   When the photographing lens 14R is extended to the photographing standby position, an image captured by the image sensor 134R is displayed through on the monitor 24. That is, images are continuously picked up by the image sensor 134R, and the images are continuously processed to generate image data for a through image. The generated image data is sequentially added to the display control unit 158 via the VRAM 122, converted into a display signal format, and output to the monitor 24. As a result, the image captured by the image sensor 134R is displayed through on the monitor 24. The photographer determines the composition by looking at the through image displayed on the monitor 24 and presses the shutter button 18 halfway.

シャッタボタン18が半押しされると、CPU110にS1ON信号が入力される。CPU110は、このS1ON信号の入力に応動して、撮影準備処理、すなわちAE、AF、AWBの各処理を実行する。   When the shutter button 18 is half-pressed, an S1 ON signal is input to the CPU 110. In response to the input of the S1 ON signal, the CPU 110 executes shooting preparation processing, that is, AE, AF, and AWB processing.

まず、撮像素子134Rから出力された画像信号がアナログ信号処理部138R、A/D変換器140R、画像入力コントローラ141Rを介してAE/AWB検出部146及びAF検出部144に加えられる。   First, the image signal output from the image sensor 134R is added to the AE / AWB detection unit 146 and the AF detection unit 144 via the analog signal processing unit 138R, the A / D converter 140R, and the image input controller 141R.

AE/AWB検出部146は、入力された画像信号からAE制御及びAWB制御に必要な積算値を算出し、CPU110に出力する。CPU110は、このAE/AWB検出部146から得られた積算値に基づき被写体輝度を算出し、適正露出を得るための撮影感度、絞り値、シャッタ速度等を決定する。また、ホワイトバランス補正のためにAE/AWB検出部146から得られた積算値をデジタル信号処理部142Rに加える。   The AE / AWB detection unit 146 calculates an integrated value necessary for AE control and AWB control from the input image signal, and outputs the integrated value to the CPU 110. The CPU 110 calculates subject brightness based on the integrated value obtained from the AE / AWB detection unit 146, and determines photographing sensitivity, aperture value, shutter speed, and the like for obtaining proper exposure. Further, the integrated value obtained from the AE / AWB detection unit 146 is added to the digital signal processing unit 142R for white balance correction.

AF検出部144は、入力された画像信号からAF制御に必要な積算値を算出し、CPU110に出力する。CPU110は、このAF検出部144からの出力に基づきフォーカスレンズ制御部126Rを介してフォーカスレンズ130FRの移動を制御し、撮影レンズ14Rの焦点を主要被写体に合わせる。   The AF detection unit 144 calculates an integrated value necessary for AF control from the input image signal, and outputs it to the CPU 110. The CPU 110 controls the movement of the focus lens 130FR via the focus lens control unit 126R based on the output from the AF detection unit 144, and focuses the photographing lens 14R on the main subject.

撮影者は、モニタ24に表示されるスルー画像を見て画角、ピント状態等を確認し、撮影実行を指示する。すなわち、シャッタボタン18を全押しする。   The photographer looks at the through image displayed on the monitor 24, confirms the angle of view, the focus state, and the like, and instructs the execution of photographing. That is, the shutter button 18 is fully pressed.

シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力される。CPU110は、このS2ON信号に応動して、本撮影の処理を実行する。   When the shutter button 18 is fully pressed, an S2 ON signal is input to the CPU 110. In response to the S2 ON signal, the CPU 110 executes the main photographing process.

まず、上記AE制御の結果求めた撮影感度、絞り値、シャッタ速度で撮像素子134Rを露光し、記録用の画像を撮像する。   First, the image sensor 134R is exposed with the imaging sensitivity, aperture value, and shutter speed obtained as a result of the AE control, and an image for recording is captured.

撮像素子134Rから出力された記録用の画像信号は、アナログ信号処理部138R、A/D変換器140R、画像入力コントローラ141Rを介してデジタル信号処理部142Rに加えられる。デジタル信号処理部142Rは、入力された画像信号に所定の信号処理を施して、輝度データYと色差データCr、Cbとからなる画像データ(YUVデータ)を生成する。   The recording image signal output from the image sensor 134R is added to the digital signal processing unit 142R via the analog signal processing unit 138R, the A / D converter 140R, and the image input controller 141R. The digital signal processing unit 142R performs predetermined signal processing on the input image signal to generate image data (YUV data) composed of luminance data Y and color difference data Cr and Cb.

生成された画像データは、圧縮・伸張処理部152に加えられ、所定の圧縮処理(ここでは、JPEG規格に準拠した圧縮処理)が施されたのち、メディア制御部154を介してメモリカード156に記録される。   The generated image data is added to the compression / decompression processing unit 152, subjected to predetermined compression processing (here, compression processing conforming to the JPEG standard), and then applied to the memory card 156 via the media control unit 154. To be recorded.

以上により2D静止画の撮影が完了する。ユーザが引き続き撮影を行う場合は、上記の処理を繰り返し実行する。   This completes the shooting of the 2D still image. If the user continues to shoot, the above process is repeated.

なお、メモリカード156に記録された画像は、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定することにより、モニタ24に再生表示される。すなわち、電源/モードスイッチ20を再生位置にセットして、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定すると、メディア制御部154を介してメモリカード156に最後に記録された画像ファイルの圧縮画像データが読み出される。   The image recorded on the memory card 156 is reproduced and displayed on the monitor 24 by setting the mode of the digital camera 10 to the reproduction mode. That is, when the power / mode switch 20 is set to the playback position and the mode of the digital camera 10 is set to the playback mode, the compressed image data of the image file recorded last on the memory card 156 via the media control unit 154 is stored. Read out.

メモリカード156から読み出された圧縮画像データは、圧縮・伸張処理部152に加えられ、非圧縮の画像データとされたのちVRAM122に加えられる。そして、VRAM122から表示制御部158を介してモニタ24に出力される。これにより、メモリカード156に記録されている画像が、モニタ24に再生表示される。   The compressed image data read from the memory card 156 is added to the compression / decompression processing unit 152, converted to uncompressed image data, and then added to the VRAM 122. Then, the data is output from the VRAM 122 to the monitor 24 via the display control unit 158. As a result, the image recorded on the memory card 156 is reproduced and displayed on the monitor 24.

画像のコマ送りは、十字ボタン28の右左のキーにて行われ、右キーが押圧操作されると、次の画像がメモリカード156から読み出され、モニタ24に再生表示される。また、左キーが押圧操作されると、一つ前の画像がメモリカード156から読み出され、モニタ24に再生表示される。   The frame advance of the image is performed with the right and left keys of the cross button 28. When the right key is pressed, the next image is read from the memory card 156 and displayed on the monitor 24. When the left key is pressed, the previous image is read from the memory card 156 and reproduced and displayed on the monitor 24.

以上のように、2D静止画撮影モードでは、シャッタボタン18を全押しすることにより、画像の記録が行われる。   As described above, in the 2D still image shooting mode, the image is recorded by fully pressing the shutter button 18.

次に、2D動画撮影モード時におけるデジタルカメラ10の処理動作について説明する。   Next, the processing operation of the digital camera 10 in the 2D moving image shooting mode will be described.

上記のように、モードダイヤル22を2D動画位置にセットすると、2D動画撮影モードに設定され、2D動画の撮影が可能になる。   As described above, when the mode dial 22 is set to the 2D moving image position, the 2D moving image shooting mode is set and 2D moving image shooting is enabled.

なお、2D動画の撮影も一方(右側)の撮像系のみを利用して行われる。   Note that 2D moving image shooting is also performed using only one (right side) imaging system.

モードダイヤル22を2D動画位置にセットし、電源/モードスイッチ20を撮影位置にセットすると、2D動画撮影モードに設定された状態でデジタルカメラ10が起動する。   When the mode dial 22 is set to the 2D moving image position and the power / mode switch 20 is set to the shooting position, the digital camera 10 is activated in the state set to the 2D moving image shooting mode.

まず、右側の撮影レンズ14Rが所定の撮影スタンバイ位置まで繰り出され、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。   First, the right photographing lens 14R is extended to a predetermined photographing standby position, and an image captured by the image sensor 134R is displayed through on the monitor 24.

撮影者は、このモニタ24に表示されたスルー画像を見て構図を決定し、撮影開始を指示する。すなわち、シャッタボタン18を全押しする。   The photographer determines the composition by looking at the through image displayed on the monitor 24 and instructs the start of photographing. That is, the shutter button 18 is fully pressed.

シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力される。CPU110は、このS2ON信号の入力に応動して、2D動画の撮影処理を実行する。   When the shutter button 18 is fully pressed, an S2 ON signal is input to the CPU 110. The CPU 110 executes a 2D moving image shooting process in response to the input of the S2ON signal.

動画撮影では、所定のフレームレートで画像が連続的に撮像される。撮像素子134Rで連続的に撮像された画像は、アナログ信号処理部138R、A/D変換器140R、画像入力コントローラ141Rを介してデジタル信号処理部142Rに順次加えられる。デジタル信号処理部142Rは、入力された画像信号に所定の信号処理を施して、輝度データYと色差データCr、Cbとからなる画像データを順次生成する。   In moving image shooting, images are continuously captured at a predetermined frame rate. Images continuously captured by the image sensor 134R are sequentially added to the digital signal processing unit 142R via the analog signal processing unit 138R, the A / D converter 140R, and the image input controller 141R. The digital signal processing unit 142R performs predetermined signal processing on the input image signal, and sequentially generates image data composed of luminance data Y and color difference data Cr and Cb.

生成された画像データは、順次圧縮・伸張処理部152に加えられ、所定の圧縮処理(ここでは、MPEG2規格に準拠した圧縮処理)が施されたのち、メディア制御部154を介してメモリカード156に記録される。   The generated image data is sequentially added to the compression / decompression processing unit 152, subjected to predetermined compression processing (here, compression processing conforming to the MPEG2 standard), and then the memory card 156 via the media control unit 154. To be recorded.

撮影を終了する場合は、シャッタボタン18を全押しする。シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力され、このS2ON信号の入力に応動して、CPU110は2D動画の撮影処理を終了する。   To end the shooting, the shutter button 18 is fully pressed. When the shutter button 18 is fully pressed, an S2ON signal is input to the CPU 110. In response to the input of the S2ON signal, the CPU 110 ends the 2D moving image shooting process.

以上により2D動画の撮影が完了する。ユーザが引き続き撮影を行う場合は、上記の処理を繰り返し実行する。   This completes the shooting of the 2D moving image. If the user continues to shoot, the above process is repeated.

なお、メモリカード156に記録された動画は、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定することにより、モニタ上で再生することができる。   The moving image recorded on the memory card 156 can be reproduced on the monitor by setting the mode of the digital camera 10 to the reproduction mode.

この場合、電源/モードスイッチ20を再生位置にセットして、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定すると、動画の先頭フレームの画像がモニタ24に表示される。この状態でユーザが再生指示(たとえば、MENU/OKボタン30の押下)を行うと、メモリカード156から圧縮された動画データが読み出され、圧縮・伸張処理部152に加えられる。そして、圧縮・伸張処理部152で非圧縮の動画データとされたのち、VRAM122に加えられ、表示制御部154を介してモニタ24に出力される。これにより、メモリカード156に記録されている2D動画がモニタ上に再生される。   In this case, when the power / mode switch 20 is set to the playback position and the mode of the digital camera 10 is set to the playback mode, the image of the first frame of the moving image is displayed on the monitor 24. When the user issues a playback instruction (for example, pressing of the MENU / OK button 30) in this state, the compressed moving image data is read from the memory card 156 and added to the compression / decompression processing unit 152. Then, after the compression / decompression processing unit 152 generates uncompressed moving image data, it is added to the VRAM 122 and output to the monitor 24 via the display control unit 154. Thereby, the 2D moving image recorded on the memory card 156 is reproduced on the monitor.

以上のように、2D動画撮影モードでは、シャッタボタン18を全押しすることにより、撮影が開始され、再度シャッタボタン18を全押しすると、撮影が終了される(設定により、シャッタボタン18を全押している間、動画の撮影を行い、全押しを解除すると、撮影を終了するようにすることもできる。)。   As described above, in the 2D moving image shooting mode, shooting is started when the shutter button 18 is fully pressed, and shooting is ended when the shutter button 18 is fully pressed again (the shutter button 18 is fully pressed depending on the setting). You can also shoot a video while you ’re on it, and then release the full press to end the shooting.)

なお、2D動画撮影モード時におけるAE/AF制御は、所定周期で定期的に行われる。すなわち、撮像素子134Rから出力された画像信号が、所定周期で定期的にAE/AWB検出部146及びAF検出部144に加えられ、得られた積算値情報に基づいて定期的にAE/AF制御が行われる。   Note that the AE / AF control in the 2D moving image shooting mode is periodically performed at a predetermined cycle. That is, the image signal output from the image sensor 134R is periodically added to the AE / AWB detection unit 146 and the AF detection unit 144 at a predetermined cycle, and periodically AE / AF control is performed based on the obtained integrated value information. Is done.

次に、3D静止画撮影モード時におけるデジタルカメラ10の処理動作について説明する。   Next, the processing operation of the digital camera 10 in the 3D still image shooting mode will be described.

上記のように、モードダイヤル22を3D静止画位置にセットすると、3D静止画撮影モードに設定され、3D静止画の撮影が可能になる。3D撮影では、左右の撮像系を利用して撮影が行われる。   As described above, when the mode dial 22 is set to the 3D still image position, the 3D still image shooting mode is set and 3D still image shooting is enabled. In 3D shooting, shooting is performed using left and right imaging systems.

モードダイヤル22を3D静止画位置にセットし、電源/モードスイッチ20を撮影位置にセットすると、3D静止画撮影モードに設定された状態でデジタルカメラ10が起動する。   When the mode dial 22 is set to the 3D still image position and the power / mode switch 20 is set to the shooting position, the digital camera 10 is activated in the state set to the 3D still image shooting mode.

まず、ズームアクチュエータ及びフォーカスアクチュエータが駆動され、左右双方の撮影レンズ14R、14Lが所定の撮影スタンバイ位置まで繰り出される。   First, the zoom actuator and the focus actuator are driven, and both the left and right photographing lenses 14R and 14L are extended to a predetermined photographing standby position.

撮影レンズ14R、14Lが撮影スタンバイ位置まで繰り出されると、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。すなわち、撮像素子134Rで連続的に画像が撮像され、その画像が連続的に処理されて、スルー画像用の画像データが生成される。生成された画像データは、VRAM122を介して順次表示制御部158に加えられ、表示用の信号形式に変換されて、モニタ24に出力される。これにより、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。撮影者は、このモニタ24に表示されたスルー画像を見て構図を決定し、シャッタボタン18を半押しする。   When the photographing lenses 14R and 14L are extended to the photographing standby position, an image captured by the image sensor 134R is displayed on the monitor 24 as a through display. That is, images are continuously picked up by the image sensor 134R, and the images are continuously processed to generate image data for a through image. The generated image data is sequentially added to the display control unit 158 via the VRAM 122, converted into a display signal format, and output to the monitor 24. As a result, the image captured by the image sensor 134R is displayed through on the monitor 24. The photographer determines the composition by looking at the through image displayed on the monitor 24 and presses the shutter button 18 halfway.

シャッタボタン18が半押しされると、CPU110にS1ON信号が入力される。CPU110は、このS1ON信号の入力に応動して、撮影準備処理、すなわちAE、AF、AWBの各処理を実行する。   When the shutter button 18 is half-pressed, an S1 ON signal is input to the CPU 110. In response to the input of the S1 ON signal, the CPU 110 executes shooting preparation processing, that is, AE, AF, and AWB processing.

まず、撮像素子134Rから出力された画像信号がアナログ信号処理部138R、A/D変換器140R、画像入力コントローラ141Rを介してAE/AWB検出部146及びAF検出部144に加えられる。   First, the image signal output from the image sensor 134R is added to the AE / AWB detection unit 146 and the AF detection unit 144 via the analog signal processing unit 138R, the A / D converter 140R, and the image input controller 141R.

AE/AWB検出部146は、入力された画像信号からAE制御及びAWB制御に必要な積算値を算出し、CPU110に出力する。CPU110は、このAE/AWB検出部146から得られた積算値に基づき被写体輝度を算出し、適正露出を得るための撮影感度、絞り値、シャッタ速度等を決定する。また、ホワイトバランス補正のためにAE/AWB検出部146から得られた積算値をデジタル信号処理部142Rに加える。   The AE / AWB detection unit 146 calculates an integrated value necessary for AE control and AWB control from the input image signal, and outputs the integrated value to the CPU 110. The CPU 110 calculates subject brightness based on the integrated value obtained from the AE / AWB detection unit 146, and determines photographing sensitivity, aperture value, shutter speed, and the like for obtaining proper exposure. Further, the integrated value obtained from the AE / AWB detection unit 146 is added to the digital signal processing unit 142R for white balance correction.

AF検出部144は、入力された画像信号からAF制御に必要な積算値を算出し、CPU110に出力する。CPU110は、このAF検出部144からの出力に基づきフォーカスレンズ制御部126R、126Lを介して左右双方のフォーカスレンズ130FR、130FLの移動を同期させて制御し、撮影レンズ14R、14Lの焦点を主要被写体に合わせる。   The AF detection unit 144 calculates an integrated value necessary for AF control from the input image signal, and outputs it to the CPU 110. Based on the output from the AF detection unit 144, the CPU 110 synchronizes and controls the movement of the left and right focus lenses 130FR and 130FL via the focus lens control units 126R and 126L, and controls the focus of the photographing lenses 14R and 14L as the main subject. To match.

撮影者は、モニタ24に表示されるスルー画像を見て画角、ピント状態等を確認し、撮影実行を指示する。すなわち、シャッタボタン18を全押しする。   The photographer looks at the through image displayed on the monitor 24, confirms the angle of view, the focus state, and the like, and instructs the execution of photographing. That is, the shutter button 18 is fully pressed.

シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力される。CPU110は、このS2ON信号に応動して、本撮影の処理を実行する。   When the shutter button 18 is fully pressed, an S2 ON signal is input to the CPU 110. In response to the S2 ON signal, the CPU 110 executes the main photographing process.

まず、上記AE制御の結果求めた撮影感度、絞り値、シャッタ速度で左右双方の撮像素子134R、134Lを同時に露光し、記録用の画像を撮像する。   First, both the left and right imaging elements 134R and 134L are simultaneously exposed with the photographing sensitivity, aperture value, and shutter speed obtained as a result of the AE control, and a recording image is taken.

各撮像素子134R、134Lから出力された記録用の画像信号は、それぞれアナログ信号処理部138R、138L、A/D変換器140R、140L、画像入力コントローラ141R、141Lを介してデジタル信号処理部142R、142Lに加えられる。デジタル信号処理部142R、142Lは、それぞれ入力された画像信号に所定の信号処理を施して、輝度データYと色差データCr、Cbとからなる画像データ(YUVデータ)を生成する。   The recording image signals output from the image sensors 134R and 134L are respectively converted into digital signal processing units 142R and 138R and 138L, A / D converters 140R and 140L, and image input controllers 141R and 141L. 142L. The digital signal processing units 142R and 142L perform predetermined signal processing on the input image signals, respectively, to generate image data (YUV data) composed of luminance data Y and color difference data Cr and Cb.

生成された画像データは、3D画像生成部150に加えられる。3D画像生成部150は、入力された左右二系統の静止画像から所定の3D静止画像を生成する。   The generated image data is added to the 3D image generation unit 150. The 3D image generation unit 150 generates a predetermined 3D still image from the input left and right still images.

生成された3D静止画の画像データは、圧縮・伸張処理部152に加えられ、所定の圧縮処理(ここでは、JPEG規格に準拠した圧縮処理)が施されたのち、メディア制御部154を介してメモリカード156に記録される。   The generated image data of the 3D still image is added to the compression / decompression processing unit 152, subjected to predetermined compression processing (here, compression processing compliant with the JPEG standard), and then via the media control unit 154. It is recorded on the memory card 156.

以上により3D静止画の撮影が完了する。ユーザが引き続き撮影を行う場合は、上記の処理を繰り返し実行する。   This completes the shooting of the 3D still image. If the user continues to shoot, the above process is repeated.

なお、メモリカード156に記録された3D静止画像は、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定することにより、モニタ24に再生表示される。   The 3D still image recorded on the memory card 156 is reproduced and displayed on the monitor 24 by setting the mode of the digital camera 10 to the reproduction mode.

この場合、3D画像の鑑賞は、3D画像の生成方式に応じた方法にて行われる。すなわち、アナグリフ方式で生成された3D画像に対しては、赤や青(緑)の色がついた眼鏡を通して画像を鑑賞し、ステレオスコープ方式で生成された3D画像に対しては、ステレオスコープを介して画像を鑑賞する。   In this case, appreciation of the 3D image is performed by a method according to the 3D image generation method. That is, for a 3D image generated by the anaglyph method, the image is viewed through glasses with red or blue (green) colors, and for a 3D image generated by the stereoscope method, a stereoscope is used. Appreciate images through

以上のように、3D静止画撮影モードでは、2D動画撮影モード時と同様にシャッタボタン18を全押しすることにより、画像の記録が行われる。   As described above, in the 3D still image shooting mode, the image is recorded by fully pressing the shutter button 18 as in the 2D moving image shooting mode.

次に、3D動画撮影モード時におけるデジタルカメラ10の処理動作について説明する。   Next, the processing operation of the digital camera 10 in the 3D moving image shooting mode will be described.

上記のように、モードダイヤル22を3D動画位置にセットすると、3D動画撮影モードに設定され、3D動画の撮影が可能になる。   As described above, when the mode dial 22 is set to the 3D moving image position, the 3D moving image shooting mode is set and the 3D moving image can be captured.

モードダイヤル22を3D動画位置にセットし、電源/モードスイッチ20を撮影位置にセットすると、3D動画撮影モードに設定された状態でデジタルカメラ10が起動する。   When the mode dial 22 is set to the 3D moving image position and the power / mode switch 20 is set to the shooting position, the digital camera 10 is activated in the state set to the 3D moving image shooting mode.

まず、左右双方の撮影レンズ14R、14Lが所定の撮影スタンバイ位置まで繰り出され、撮像素子134Rで捉えた画像がモニタ24にスルー表示される。   First, the left and right photographing lenses 14R and 14L are extended to a predetermined photographing standby position, and an image captured by the image sensor 134R is displayed on the monitor 24 as a through display.

撮影者は、このモニタ24に表示されたスルー画像を見て構図を決定し、撮影開始を指示する。すなわち、シャッタボタン18を全押しする。   The photographer determines the composition by looking at the through image displayed on the monitor 24 and instructs the start of photographing. That is, the shutter button 18 is fully pressed.

シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力される。CPU110は、このS2ON信号の入力に応動して、3D動画の撮影処理を実行する。   When the shutter button 18 is fully pressed, an S2 ON signal is input to the CPU 110. The CPU 110 executes 3D moving image shooting processing in response to the input of the S2ON signal.

動画撮影では、所定のフレームレートで画像が連続的に撮像される。各撮像素子134R、134Lで連続的に撮像された画像は、それぞれアナログ信号処理部138R、138L、A/D変換器140R、140L、画像入力コントローラ141R、141Lを介してデジタル信号処理部142R、142Lに順次加えられる。各デジタル信号処理部142R、142Lは、入力された画像信号に所定の信号処理を施して、輝度データYと色差データCr、Cbとからなる画像データを順次生成する。   In moving image shooting, images are continuously captured at a predetermined frame rate. Images continuously captured by the image sensors 134R and 134L are converted into digital signal processors 142R and 142L via analog signal processors 138R and 138L, A / D converters 140R and 140L, and image input controllers 141R and 141L, respectively. Are added sequentially. Each digital signal processing unit 142R, 142L performs predetermined signal processing on the input image signal, and sequentially generates image data composed of luminance data Y and color difference data Cr, Cb.

生成された画像データは、順次3D画像生成部150に加えられ、生成された画像データは、3D画像生成部150に加えられる。3D画像生成部150は、入力された左右二系統の動画データから時分割方式の3D動画を生成する。   The generated image data is sequentially added to the 3D image generation unit 150, and the generated image data is added to the 3D image generation unit 150. The 3D image generation unit 150 generates a time-division 3D moving image from the input left and right moving image data.

生成された3D動画の画像データは、順次圧縮・伸張処理部152に加えられ、所定の圧縮処理(ここでは、MPEG2規格に準拠した圧縮処理)が施されたのち、メディア制御部154を介してメモリカード156に記録される。   The generated 3D moving image data is sequentially added to the compression / decompression processing unit 152, subjected to predetermined compression processing (here, compression processing conforming to the MPEG2 standard), and then via the media control unit 154. It is recorded on the memory card 156.

撮影を終了する場合は、シャッタボタン18を全押しする。シャッタボタン18が全押しされると、CPU110にS2ON信号が入力され、このS2ON信号の入力に応動して、CPU110は動画の撮影処理を終了する。   To end the shooting, the shutter button 18 is fully pressed. When the shutter button 18 is fully pressed, an S2ON signal is input to the CPU 110. In response to the input of the S2ON signal, the CPU 110 ends the moving image shooting process.

以上により3D動画の撮影が完了する。ユーザが引き続き撮影を行う場合は、上記の処理を繰り返し実行する。   This completes the shooting of the 3D moving image. If the user continues to shoot, the above process is repeated.

なお、メモリカード156に記録された動画は、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定することにより、モニタ上で再生することができる。   The moving image recorded on the memory card 156 can be reproduced on the monitor by setting the mode of the digital camera 10 to the reproduction mode.

この場合も2D動画のときと同様に電源/モードスイッチ20を再生位置にセットして、デジタルカメラ10のモードを再生モードに設定すると、動画の先頭フレームの画像がモニタ24に表示される。この状態でユーザが再生指示を行うと、メモリカード156から圧縮された動画データが読み出され、圧縮・伸張処理部152に加えられる。そして、圧縮・伸張処理部152で非圧縮の動画データとされたのち、VRAM122に加えられ、表示制御部154を介してモニタ24に出力される。これにより、メモリカード156に記録されている2D動画がモニタ上に再生される。   Also in this case, when the power / mode switch 20 is set to the playback position and the mode of the digital camera 10 is set to the playback mode as in the case of the 2D video, the image of the first frame of the video is displayed on the monitor 24. When the user issues a reproduction instruction in this state, the compressed moving image data is read from the memory card 156 and added to the compression / decompression processing unit 152. Then, after the compression / decompression processing unit 152 generates uncompressed moving image data, it is added to the VRAM 122 and output to the monitor 24 via the display control unit 154. Thereby, the 2D moving image recorded on the memory card 156 is reproduced on the monitor.

なお、本実施の形態のデジタルカメラ10では、時分割方式の3D動画が生成されるので、その再生画像の鑑賞は、時分割方式に応じた方法で行われる。たとえば、液晶シャッタグラス等を通して再生画像を鑑賞する。あるいは、モニタ24に偏光フィルタを付加し、所定の偏光フィルタグラスを通して再生画像を観察する。   In the digital camera 10 according to the present embodiment, a time-division 3D moving image is generated. Therefore, viewing of the reproduced image is performed by a method according to the time-division method. For example, the reproduced image is viewed through a liquid crystal shutter glass. Alternatively, a polarizing filter is added to the monitor 24, and the reproduced image is observed through a predetermined polarizing filter glass.

以上のように、3D動画撮影モードにおいても、シャッタボタン18を全押しすることにより、撮影が開始され、再度シャッタボタン18を全押しすると、撮影が終了される(設定により、シャッタボタン18を全押している間、動画の撮影を行い、全押しを解除すると、撮影を終了するようにすることもできる。)。   As described above, even in the 3D moving image shooting mode, shooting is started by fully pressing the shutter button 18, and shooting is ended when the shutter button 18 is fully pressed again (the shutter button 18 is fully pressed by setting). You can also shoot a movie while holding it down and release it when you release it all the way down.)

なお、3D動画撮影モード時におけるAE/AF制御も所定周期で定期的に行われる。すなわち、撮像素子134Rから出力された画像信号が、所定周期で定期的にAE/AWB検出部146及びAF検出部144に加えられ、得られた積算値情報に基づいて定期的にAE/AF制御が行われる。   Note that the AE / AF control in the 3D moving image shooting mode is also periodically performed at a predetermined cycle. That is, the image signal output from the image sensor 134R is periodically added to the AE / AWB detection unit 146 and the AF detection unit 144 at a predetermined cycle, and periodically AE / AF control is performed based on the obtained integrated value information. Is done.

しかし、この3D動画撮影モード時におけるAE/AFの制御周期は、2D動画撮影モード時におけるAE/AFの制御周期よりも長い周期で行われる。これは露出の応答を遅くすることにより、絞り値の変化に伴う被写界深度の変化を遅くして、動画鑑賞時におけるユーザの負担を軽減するためである。   However, the AE / AF control cycle in the 3D moving image shooting mode is longer than the AE / AF control cycle in the 2D moving image shooting mode. This is because the response of the exposure is delayed to slow the change of the depth of field accompanying the change of the aperture value, thereby reducing the burden on the user when watching the moving image.

以下、本実施の形態のデジタルカメラ10における2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録処理の手順について説明する。   Hereinafter, procedures of shooting and recording processing in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera 10 of the present embodiment will be described.

図5は、本実施の形態のデジタルカメラ10における2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 5 is a flowchart showing processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera 10 of the present embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS10)。   First, the CPU 110 determines the presence / absence of an instruction to start shooting a moving image based on an input from the shutter button 18 (step S10).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS11)。   When the start of shooting is instructed, it is determined whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode based on the setting information of the mode dial 22 (step S11).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS12)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS18)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S12). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S18).

この3D動画撮影用のAE/AFの制御周期と2D動画撮影用のAE/AFの制御周期の情報は、ROM116に格納されており、CPU110は、ROM116から読み出して、各制御周期を設定する。   Information on the control cycle of the AE / AF for 3D moving image shooting and the control cycle of the AE / AF for 2D moving image shooting is stored in the ROM 116, and the CPU 110 reads out from the ROM 116 and sets each control cycle.

3D動画撮影モードの場合は、この後、左右双方の撮像系の露出制御(ステップS13)、左右双方の撮像系のフォーカス制御(ステップS14)を行った後、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS15)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS16)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, after this, exposure control for both the left and right imaging systems (step S13) and focus control for both the left and right imaging systems (step S14) are performed, and then moving image shooting and recording processing is executed. (Step S15). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S16).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了
する。
If it is determined that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS17)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS13に戻り、左右双方の撮像系の露出制御(ステップS13)、左右双方の撮像系のフォーカス制御(ステップS14)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS15)。   On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S17). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D video shooting has been reached, the process returns to step S13, exposure control for both the left and right imaging systems (step S13), and focus control for both the left and right imaging systems (step S13). Step S14) is performed, and moving image shooting and recording processing is continued (step S15).

一方、2D動画撮影モードの場合は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定したのち(ステップS18)、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS19)、フォーカス制御(ステップS20)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS21)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS22)。   On the other hand, in the 2D moving image shooting mode, the AE / AF control cycle is set to the AE / AF control cycle for 2D moving image shooting (step S18), and then the exposure control of one (right side) imaging system (step S19). ), Focus control (step S20) is performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S21). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S22).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS23)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS19に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS19)、フォーカス制御(ステップS20)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS21)。   If it is determined that there is an instruction to end shooting, the moving image shooting process is ended. If it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S23). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S19, and exposure control (step S19) and focus control (step S20) of one imaging system are performed. The photographing and recording processes are continuously executed (step S21).

このように、本実施の形態のデジタルカメラ10では、2D動画の撮影時は、2D動画撮影用に設定された制御周期でAE/AF制御が行われ、3D動画の撮影時は、2D動画撮影時よりも長い周期に設定された3D動画撮影用の制御周期でAE/AF制御が行われる。すなわち、3D動画撮影時は、2D動画撮影時よりもAE/AFの応答が遅くされる。   Thus, in the digital camera 10 of the present embodiment, AE / AF control is performed at the control cycle set for 2D moving image shooting when shooting 2D moving images, and 2D moving image shooting is performed when shooting 3D moving images. The AE / AF control is performed in the control period for 3D moving image shooting set to a period longer than the time. That is, the response of AE / AF is delayed during 3D moving image shooting than during 2D moving image shooting.

これにより、2D動画には2D動画の鑑賞に適した動画を撮影することができ、3D動画には3D動画の鑑賞に適した動画(被写界深度が頻繁に変化することがなく、鑑賞者に負担のかからない動画)を撮影でき、双方において高品質な動画を撮影することができる。   As a result, it is possible to shoot a video suitable for viewing a 2D video as a 2D video, and a video suitable for viewing a 3D video as a 3D video (the depth of field does not change frequently, A high-quality video can be taken on both sides.

なお、設定する2D動画撮影用の制御周期については、特に限定されるものではなく、高品質な画像を撮影できる範囲において最適な周期に設定することが好ましい。また、3D動画撮影用の制御周期についても、その2D動画撮影用の制御周期よりも長い周期であって、高品質な画像を撮影できる範囲において最適な周期に設定することが好ましい。たとえば、2D動画撮影用の制御周期に対して通常で20%〜50%、最大で100%程度遅らせるようにする。   Note that the control cycle for 2D moving image shooting to be set is not particularly limited, and is preferably set to an optimum cycle within a range where a high-quality image can be shot. Also, the control cycle for 3D moving image shooting is preferably longer than the control cycle for 2D moving image shooting, and is set to an optimal cycle in a range where a high-quality image can be shot. For example, the control period for 2D moving image shooting is usually delayed by 20% to 50% and at most about 100%.

また、上記実施の形態では、AE/AFの双方の制御をそれぞれ2D動画撮影用の制御周期又は3D動画撮影用の制御周期で行うようにしているが、AE制御(露出制御)についてのみ2D動画撮影用の制御周期又は3D動画撮影用の制御周期で行うようにしてもよい。すなわち、AF制御(フォーカス制御)については、2D/3D共に同じ制御周期で行い、AE制御についてのみ2D動画撮影用の制御周期又は3D動画撮影用の制御周期で行うようにしてもよい。   In the above embodiment, both AE / AF controls are performed in the control cycle for 2D moving image shooting or the control cycle for 3D moving image shooting. However, the 2D moving image is only used for AE control (exposure control). You may make it carry out with the control period for imaging | photography, or the control period for 3D moving image imaging | photography. That is, AF control (focus control) may be performed in the same control cycle for both 2D / 3D, and only AE control may be performed in a control cycle for 2D moving image shooting or a control cycle for 3D moving image shooting.

なお、フォーカシングをマニュアル操作にて行う場合(MFモード)は、AF制御の処理は不要である。   When focusing is performed manually (MF mode), AF control processing is not necessary.

また、露出制御については、一般に撮影感度、絞り値、シャッタ速度を変えることにより行われるが、被写界深度は絞り値に応じて変化するので、3D動画撮影時は、絞りを固定し(絞り値一定)、撮影感度とシャッタ速度で露出を制御するようにしてもよい。この場合、被写界深度は変わらないので、必ずしも2D撮影と3D撮影とで露出の制御周期を変える必要はない。   In general, exposure control is performed by changing the shooting sensitivity, aperture value, and shutter speed. However, since the depth of field changes according to the aperture value, the aperture is fixed during 3D video shooting (aperture value). (The value is constant), the exposure may be controlled by the photographing sensitivity and the shutter speed. In this case, since the depth of field does not change, it is not always necessary to change the exposure control cycle between 2D shooting and 3D shooting.

なお、絞りを変えると、被写界深度が変化するので、光量変化が20〜50%のときは、絞りは固定し、撮影感度又はシャッタ速度又はその双方を調整して露出を制御することが好ましい(より好ましくは撮影感度を調整して露出を制御する)。   Note that when the aperture is changed, the depth of field changes. Therefore, when the change in the amount of light is 20 to 50%, the aperture is fixed, and the exposure can be controlled by adjusting the photographing sensitivity and / or the shutter speed. It is preferable (more preferably, exposure is controlled by adjusting photographing sensitivity).

以下、本発明に係る撮影装置の第2の実施の形態として、上記デジタルカメラ10で3D動画撮影モード時に絞りを固定して露出制御する場合の処理について説明する。   Hereinafter, as a second embodiment of the photographing apparatus according to the present invention, a process when exposure control is performed with the diaphragm fixed in the 3D moving image photographing mode in the digital camera 10 will be described.

図6は、第2の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 6 is a flowchart illustrating processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera according to the second embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS30)。   First, based on the input from the shutter button 18, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to start moving image shooting (step S30).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS31)。   When the start of shooting is instructed, it is determined based on the setting information of the mode dial 22 whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode (step S31).

ここで、現在設定されている撮影モードが3D動画撮影モードであると判定すると、CPU110は、左右双方の撮影レンズ14R、14Lの絞り132R、132Lをあらかじめ設定された3D動画撮影用の絞り値(たとえば、最大絞り値)に設定する(ステップS32)。   If it is determined that the currently set shooting mode is the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the apertures 132R and 132L of the left and right shooting lenses 14R and 14L to preset aperture values for 3D moving image shooting ( For example, the maximum aperture value is set (step S32).

そして、固定された絞り値の下で左右双方の撮像系の露出制御を行い(この場合、撮影感度とシャッタ速度を調整して露出制御を行う)(ステップS33)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS34)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS35)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS36)。   Then, exposure control of both the left and right imaging systems is performed under a fixed aperture value (in this case, exposure control is performed by adjusting the photographing sensitivity and shutter speed) (step S33), and the focus of both the left and right imaging systems is controlled. After the control is performed (step S34), moving image shooting and recording processing is executed (step S35). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S36).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了する。   If it is determined that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS37)。すなわち、あらかじめ設定されたAE/AFの制御周期(2D/3D共通)に達したか否かを判定する。そして、設定されたAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS33に戻り、左右双方の撮像系の露出制御(ステップS33)、左右双方の撮像系のフォーカス制御(ステップS34)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS35)。   On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end photographing, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S37). That is, it is determined whether or not a preset AE / AF control cycle (2D / 3D common) has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle has been reached, the process returns to step S33 to perform exposure control for both the left and right imaging systems (step S33) and focus control for both the left and right imaging systems (step S34). The moving image shooting and recording process is continuously executed (step S35).

一方、ステップS32において、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、一方(右側)の撮像系の露出制御(この場合、絞り値と撮影感度とシャッタ速度を調整して露出制御を行う)(ステップS38)、フォーカス制御(ステップS39)を行って、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS40)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS41)。   On the other hand, if it is determined in step S32 that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 controls exposure control of one (right side) imaging system (in this case, adjusting the aperture value, shooting sensitivity, and shutter speed to control exposure). (Step S38), focus control (Step S39) is performed, and moving image shooting and recording processing is executed (Step S40). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S41).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS42)。すなわち、あらかじめ設定されたAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期(2D/3D共通)に達したと判定すると、ステップS38に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS38)、フォーカス制御(ステップS39)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS40)。   If it is determined that there is an instruction to end shooting, the moving image shooting process is ended. If it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether a predetermined time has elapsed (step S42). That is, it is determined whether or not a preset AE / AF control cycle has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle (2D / 3D common) for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S38, and exposure control (step S38) and focus control (step S38) of one imaging system are performed. S39) is performed, and the shooting and recording processing of the moving image is continued (step S40).

このように、2D/3D共に同じ制御周期でAE/AF制御を行う一方、3D動画の撮影時は、絞りを固定して露出制御を行う。これにより、2D/3Dのそれぞれの鑑賞に適した高品質な動画を撮影することができる。すなわち、3D動画には、絞りの変化に基づく被写界深度の変化のない高品質な動画(鑑賞者に負担をかけることのない動画)を撮影することができる。   In this way, AE / AF control is performed in the same control cycle for both 2D / 3D, while exposure is controlled with a fixed aperture when shooting a 3D moving image. As a result, high-quality moving images suitable for 2D / 3D viewing can be taken. That is, it is possible to shoot a high-quality moving image (moving image that does not put a burden on the viewer) with no change in the depth of field based on the change in aperture.

なお、上記例では、3D動画撮影時において、絞りを固定し、シャッタ速度と撮影感度の双方を調整して露出制御を行っているが、シャッタ速度又は撮影感度のいずれか一方を固定し、他方を調整して露出制御を行うようにしてもよい。また、2D動画撮影時も絞りを固定し、シャッタ速度と撮影感度の双方又は一方を調整して露出制御を行うようにしてもよい。   In the above example, during 3D video shooting, the aperture is fixed and exposure control is performed by adjusting both the shutter speed and the shooting sensitivity. However, either the shutter speed or the shooting sensitivity is fixed and the other is controlled. The exposure may be controlled by adjusting the. Further, the aperture may be fixed during 2D moving image shooting, and exposure control may be performed by adjusting both or one of the shutter speed and shooting sensitivity.

また、露出制御は、この他、撮影光路上に光の透過率を調整可能な光透過率調整手段を設置し、その光透過率調整手段で光の透過率を変えることによっても行うことができるので、この種の光透過率調整手段を併用して(あるいは単独で)、露出制御を行うようにしてもよい。たとえば、3D動画撮影時において、絞りを固定し、シャッタ速度、撮影感度、光の透過率のいずれか一以上を調整して露出制御を行うようにしてもよい。   In addition, the exposure control can be performed by installing a light transmittance adjusting means capable of adjusting the light transmittance on the photographing optical path and changing the light transmittance by the light transmittance adjusting means. Therefore, exposure control may be performed using this type of light transmittance adjusting means in combination (or alone). For example, at the time of 3D moving image shooting, the aperture may be fixed, and exposure control may be performed by adjusting any one or more of shutter speed, shooting sensitivity, and light transmittance.

なお、光透過率調整手段には、たとえば、液晶セル(特開平10-020354号公報)やNDフィルタを用いることができる。NDフィルタを用いる場合は、透過率の異なるフィルタを複数用意し、段階的に透過率を切り替えるようにしてもよい。   As the light transmittance adjusting means, for example, a liquid crystal cell (Japanese Patent Laid-Open No. 10-020354) or an ND filter can be used. When using an ND filter, a plurality of filters having different transmittances may be prepared, and the transmittance may be switched stepwise.

また、上記実施の形態のように、3D動画撮影時に絞りを固定して露出制御を行う場合において、2D動画の撮影時は、2D動画撮影用に設定された制御周期でAE/AF制御を行い、3D動画の撮影時は、2D動画撮影時よりも長い周期に設定された3D動画撮影用の制御周期でAE/AF制御を行うようにしてもよい。   In the case where exposure control is performed with a fixed aperture during 3D movie shooting as in the above embodiment, AE / AF control is performed at the control cycle set for 2D movie shooting during 2D movie shooting. When shooting a 3D moving image, the AE / AF control may be performed with a control cycle for 3D moving image shooting set to a longer cycle than that during 2D moving image shooting.

以下、本発明に係る撮影装置の第3の実施の形態として、上記デジタルカメラ10で、3D動画撮影モード時に3D動画撮影用の制御周期でAE/AF制御を行うとともに、絞りを固定して露出制御を行う場合の処理について説明する。   Hereinafter, as a third embodiment of the photographing apparatus according to the present invention, the digital camera 10 performs AE / AF control at a control period for 3D moving image shooting in the 3D moving image shooting mode, and fixes and stops the aperture. Processing in the case of performing control will be described.

図7は、第3の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 7 is a flow chart showing processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the third embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS50)。   First, based on the input from the shutter button 18, the CPU 110 determines whether there is an instruction to start moving image shooting (step S50).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS51)。   When an instruction to start shooting is given, it is determined whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode based on the setting information of the mode dial 22 (step S51).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS52)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS59)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S52). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S59).

3D動画撮影モードの場合、CPU110は、この後、左右双方の撮影レンズ14R、14Lの絞り132R、132Lをあらかじめ設定された3D動画撮影用の絞り値(たとえば、最大絞り値)に設定する(ステップS53)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 thereafter sets the apertures 132R and 132L of the left and right shooting lenses 14R and 14L to preset aperture values for 3D moving image shooting (for example, the maximum aperture value) (step). S53).

そして、固定された絞り値の下で左右双方の撮像系の露出制御を行い(この場合、撮影感度とシャッタ速度を調整して露出制御を行う)(ステップS54)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS55)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS56)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS57)。   Then, exposure control of both the left and right imaging systems is performed under a fixed aperture value (in this case, exposure control is performed by adjusting the photographing sensitivity and shutter speed) (step S54), and the focus of both the left and right imaging systems is controlled. After the control is performed (step S55), moving image shooting and recording processing is executed (step S56). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S57).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了する。   If it is determined that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS58)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS54に戻り、左右双方の撮像系の露出制御(ステップS54)、左右双方の撮像系のフォーカス制御(ステップS55)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS56)。   On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S58). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D video shooting has been reached, the process returns to step S54, exposure control for both the left and right imaging systems (step S54), and focus control for both the left and right imaging systems (step S54). Step S55) is performed, and the moving image shooting and recording process is continuously executed (step S56).

一方、2D動画撮影モードの場合は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定したのち(ステップS59)、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS60)、フォーカス制御(ステップS61)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS62)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS63)。   On the other hand, in the 2D moving image shooting mode, after setting the AE / AF control cycle to the AE / AF control cycle for 2D moving image shooting (step S59), the exposure control of one (right side) imaging system (step S60). ), Focus control (step S61) is performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S62). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S63).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS64)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS60に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS60)、フォーカス制御(ステップS61)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS62)。   If it is determined that there is an instruction to end shooting, the moving image shooting process is ended. If it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S64). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S60, and exposure control (step S60) and focus control (step S61) of one imaging system are performed. The photographing and recording processes are continuously executed (step S62).

このように、2D動画の撮影時は、2D動画撮影用に設定された制御周期でAE/AF制御を行い、3D動画の撮影時は、2D動画撮影時よりも長い周期に設定された3D動画撮影用の制御周期でAE/AF制御を行うとともに、絞りを固定して露出制御を行うようにしてもよい。これにより、2D動画には2D動画の鑑賞に適した動画を撮影することができ、3D動画には3D動画の鑑賞に適した動画を撮影でき、双方において高品質な動画を撮影することができる。   As described above, when shooting a 2D moving image, AE / AF control is performed at a control cycle set for 2D moving image shooting. When shooting a 3D moving image, a 3D moving image set at a longer cycle than that for 2D moving image shooting is used. The AE / AF control may be performed in the shooting control cycle, and the exposure may be controlled with the aperture fixed. As a result, a video suitable for viewing a 2D video can be shot for a 2D video, a video suitable for watching a 3D video can be shot for a 3D video, and high-quality video can be shot for both. .

なお、上記実施の形態では、3D動画撮影用の絞り値に最大絞り値を設定しているが、3D動画撮影用の絞り値をいかなる値に設定するかは、特に限定されるものではなく、ユーザが任意に設定できるようにしてもよい(メニュー画面等でユーザが設定できるように構成する)。あらかじめ設定された固定値を用いる場合は、ROM116等に記録しておき、必要に応じて読み出せるようにすることが好ましい。また、任意に設定できるようにする場合は、ユーザが設定した絞り値の情報をフラッシュROM118に格納し、必要に応じて読み出せるようにすることが好ましい。   In the above embodiment, the maximum aperture value is set as the aperture value for 3D moving image shooting. However, the value to which the aperture value for 3D moving image shooting is set is not particularly limited. The user may be able to arbitrarily set (configure so that the user can set on the menu screen or the like). When using a preset fixed value, it is preferably recorded in the ROM 116 or the like so that it can be read out as necessary. In order to allow arbitrary setting, it is preferable to store information on the aperture value set by the user in the flash ROM 118 so that it can be read out as necessary.

次に、本発明に係る撮影装置の第4の実施の形態について説明する。   Next, a fourth embodiment of the photographing apparatus according to the present invention will be described.

上記のように、3D動画はピントの合う範囲(被写界深度)が頻繁に変わると、目及び脳の調整が頻繁に行われることになり、鑑賞者の疲労が増強される傾向にある。   As described above, when the in-focus range (depth of field) of the 3D moving image changes frequently, the eyes and the brain are frequently adjusted, and the viewer's fatigue tends to be increased.

マクロ撮影では、被写界深度が微小に変化しても、主要被写体の映り方が大きく変わるため、絞りが頻繁に変化して被写界深度が変化すると、鑑賞者に極度の疲労感を与える。   In macro photography, even if the depth of field changes slightly, the way the main subject is reflected changes greatly, so if the aperture changes frequently and the depth of field changes, the viewer will experience extreme fatigue. .

そこで、3D動画撮影モード時に、マクロ撮影する場合は絞りを固定して撮影する。   Therefore, when macro shooting is performed in the 3D moving image shooting mode, the aperture is fixed.

以下、このような撮影処理を上記デジタルカメラ10で行う場合について説明する。   Hereinafter, a case where such a photographing process is performed by the digital camera 10 will be described.

図8は、第4の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 8 is a flowchart showing a processing procedure of shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the fourth embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS70)。   First, based on the input from the shutter button 18, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to start shooting a moving image (step S70).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS71)。   When an instruction to start shooting is given, it is determined whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode based on the setting information of the mode dial 22 (step S71).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS72)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS80)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S72). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S80).

3D動画撮影モードの場合、CPU110は、この後、マクロ撮影機能がONされているか否かを判定する(ステップS73)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 thereafter determines whether or not the macro shooting function is turned on (step S73).

ここで、マクロ撮影機能がONされていると判定すると、左右双方の撮影レンズ14R、14Lの絞り132R、132Lをあらかじめ設定されたマクロ撮影用の絞り値(たとえば、最大絞り値)に設定する(ステップS74)。そして、その固定された絞り値の下で左右双方の撮像系の露出制御を行い(この場合、撮影感度とシャッタ速度を調整して露出制御を行う)(ステップS75)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS76)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS77)。   If it is determined that the macro shooting function is ON, the apertures 132R and 132L of both the left and right shooting lenses 14R and 14L are set to preset macro shooting aperture values (for example, the maximum aperture value) ( Step S74). Then, exposure control of both the left and right imaging systems is performed under the fixed aperture value (in this case, exposure control is performed by adjusting the photographing sensitivity and shutter speed) (step S75), and both left and right imaging systems are controlled. After performing the focus control (step S76), moving image shooting and recording processing is executed (step S77).

一方、マクロ撮影機能がOFFされていると判定すると、絞り132R、132Lは固定せずに左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS75)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS76)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS77)。   On the other hand, if it is determined that the macro shooting function is turned off, the apertures 132R and 132L are not fixed and exposure control is performed on both the left and right imaging systems (step S75), and after focus control is performed on both the left and right imaging systems. (Step S76), moving image shooting and recording processing is executed (Step S77).

この後、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定し(ステップS78)、撮影終了の指示ありと判断すると、動画の撮影処理を終了する。   Thereafter, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image based on the input from the shutter button 18 (step S78), and when it determines that there is an instruction to end the shooting, the moving image shooting process ends.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS79)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS73に戻り、マクロ撮影機能がONされているか否かを判定し(ステップS73)、上記の判定結果に応じた処理を実行する。   On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S79). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D video shooting has been reached, the process returns to step S73 to determine whether or not the macro shooting function is ON (step S73). The process according to is executed.

一方、上記ステップS51で3D動画撮影モードに設定されていないと判定すると、すなわち、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定する(ステップS80)。そして、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS81)、フォーカス制御(ステップS82)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS83)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS84)。   On the other hand, if it is determined in step S51 that the 3D moving image shooting mode is not set, that is, if it is determined that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 sets the AE / AF control cycle to the AE for 2D moving image shooting. / AF control cycle is set (step S80). Then, exposure control (step S81) and focus control (step S82) of one (right side) imaging system are performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S83). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S84).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS85)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS81に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS81)、フォーカス制御(ステップS82)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS83)。   If it is determined in this determination that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process. If it is determined that there is no instruction to end shooting, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S85). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S81 to perform exposure control (step S81) and focus control (step S82) of one imaging system, The shooting and recording processes are continuously executed (step S83).

このように、本実施の形態のデジタルカメラでは、3D動画の撮影時において、2D動画の撮影時よりも長い周期でAE/AF制御を行うとともに、マクロ撮影機能がONされたときは、マクロ撮影用に設定された絞り値に絞りを固定して露出制御を行う。これにより、マクロ撮影された3D動画であっても鑑賞者に過度の負担をかけることのない高品質な3D動画を撮影することができる。   As described above, in the digital camera according to the present embodiment, when the 3D moving image is shot, the AE / AF control is performed with a longer cycle than when the 2D moving image is shot, and when the macro shooting function is turned on, the macro shooting is performed. The exposure is controlled by fixing the aperture to the aperture value set for the camera. Thereby, even if it is a 3D moving image macro-shot, it is possible to shoot a high-quality 3D moving image that does not place an excessive burden on the viewer.

なお、マクロ撮影用の絞り値は、特に限定されるものではないが、最大絞り値に設定することにより、被写界深度(ピントの合う範囲)を広げることができ、より立体感のある画像を提供することができる。したがって、マクロ撮影用の絞り値には、最大絞り値を設定することが好ましい。なお、ユーザが任意に設定できるようにしてもよい(メニュー画面等でユーザが任意に設定できるように構成する。)。   Note that the aperture value for macro photography is not particularly limited, but by setting the maximum aperture value, the depth of field (the in-focus range) can be widened, and a more stereoscopic image can be obtained. Can be provided. Therefore, it is preferable to set a maximum aperture value for the aperture value for macro photography. In addition, you may enable it to set arbitrarily by a user (it comprises so that a user can set arbitrarily on a menu screen etc.).

また、上記実施の形態では、3D動画撮影モード時に3D動画撮影モード用に設定された制御周期でAE/AFの制御を行うようにしているが、マクロ撮影機能がONされた場合は、絞り値が固定され、被写界深度が一定になるので、2D動画撮影モードと同じ制御周期でAE/AFの制御を行うようにしてもよい。   In the above embodiment, the AE / AF control is performed in the control cycle set for the 3D moving image shooting mode in the 3D moving image shooting mode. However, when the macro shooting function is turned on, the aperture value is set. Is fixed and the depth of field is constant, so the AE / AF may be controlled in the same control cycle as in the 2D moving image shooting mode.

また、上記実施の形態において、絞りを固定した際、露出制御は、シャッタ速度と撮影感度の双方を調整して露出制御を行っているが、シャッタ速度又は撮影感度のいずれか一方を固定し、他方を調整して露出制御を行うようにしてもよい。また、光透過率調整手段を併用して(あるいは単独で)、露出制御を行うようにしてもよい。   In the above embodiment, when the aperture is fixed, the exposure control is performed by adjusting both the shutter speed and the photographing sensitivity, but either the shutter speed or the photographing sensitivity is fixed, Exposure control may be performed by adjusting the other. Further, exposure control may be performed by using a light transmittance adjusting means in combination (or by itself).

また、上記実施の形態では、3D動画撮影モード時に3D動画撮影モード用に設定された制御周期でAE/AFの制御を行うようにしているが、AE制御(露出制御)についてのみ3D動画撮影モード用に設定された制御周期で行い、AF制御については、2D動画撮影モードと同じ制御周期で制御を行うようにしてもよい。   In the above embodiment, the AE / AF control is performed in the control cycle set for the 3D moving image shooting mode in the 3D moving image shooting mode. However, only the AE control (exposure control) is performed in the 3D moving image shooting mode. The AF control may be performed at the same control cycle as the 2D moving image shooting mode.

なお、フォーカシングをマニュアル操作にて行う場合は、AF制御の処理は不要である。   When focusing is performed manually, AF control processing is not necessary.

次に、本発明に係る撮影装置の第5の実施の形態について説明する。   Next, a fifth embodiment of the photographing apparatus according to the present invention will be described.

図9は、本発明が適用されたデジタルカメラの第5の実施の形態の電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 9 is a block diagram showing an electrical configuration of the fifth embodiment of the digital camera to which the present invention is applied.

上述した第1の実施の形態のデジタルカメラに対して手ブレ検出部170を備えている点で相違している。   The difference from the digital camera of the first embodiment described above is that a camera shake detection unit 170 is provided.

3D動画において、手ブレにより像ブレが発生した状態で被写界深度が頻繁に変化すると、目及び脳の調整が頻繁に行われ、鑑賞者の疲労が増強される。   In 3D moving images, if the depth of field frequently changes in a state where image blur occurs due to camera shake, the eyes and brain are frequently adjusted, and the viewer's fatigue is enhanced.

そこで、本実施の形態のデジタルカメラ10Aでは、3D動画の撮影時、2D動画の撮影時よりも長い制御周期でAE/AFの各制御を行う一方、その3D動画の撮影中に手ブレが検出されると、更に長い周期でAE/AFの各制御を行うようにする。   Therefore, in the digital camera 10A according to the present embodiment, when shooting a 3D video, each control of AE / AF is performed with a longer control cycle than when shooting a 2D video, while camera shake is detected during the shooting of the 3D video. Then, each control of AE / AF is performed with a longer cycle.

なお、手ブレ検出部170は、公知の手ブレ検出手段で構成することができ、たとえば、水平、垂直方向の角速度を検出する角速度センサ等で構成することができる。   Note that the camera shake detection unit 170 can be configured by a known camera shake detection unit, for example, an angular velocity sensor that detects the angular velocity in the horizontal and vertical directions.

図10は、第5の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 10 is a flowchart illustrating processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera according to the fifth embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS90)。   First, based on the input from the shutter button 18, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to start moving image shooting (step S90).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS91)。   When the start of shooting is instructed, it is determined based on the setting information of the mode dial 22 whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode (step S91).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS92)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS100)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S92). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S100).

3D動画撮影モードの場合、CPU110は、この後、手ブレの有無を判定する(ステップS93)。すなわち、手ブレ検出部170で手ブレが検出されているか否かを判定する。そして、手ブレありと判定すると、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された手ブレ用の制御周期に設定する(ステップS94)。この手ブレ用の制御周期は、3D動画撮影用の制御周期よりも更に長く設定されている。したがって、AE/AFの制御の応答は更に遅らされることとなる。この後、CPU110は、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS95)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS96)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS97)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 thereafter determines the presence or absence of camera shake (step S93). That is, it is determined whether or not camera shake is detected by the camera shake detection unit 170. If it is determined that there is camera shake, the control cycle of AE / AF is set to a preset camera shake control cycle (step S94). The camera shake control cycle is set to be longer than the control cycle for 3D moving image shooting. Therefore, the control response of AE / AF is further delayed. Thereafter, the CPU 110 performs exposure control of both the left and right imaging systems (step S95), performs focus control of both the left and right imaging systems (step S96), and then performs a moving image shooting and recording process (step S97). ).

一方、ステップS93で手ブレなしと判定すると、CPU110は、AE/AFの制御の制御周期は変えずに、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS95)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS96)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS97)。   On the other hand, if it is determined in step S93 that there is no camera shake, the CPU 110 performs exposure control of both the left and right imaging systems without changing the control cycle of the AE / AF control (step S95), and focuses on both the left and right imaging systems. After the control is performed (step S96), moving image shooting and recording processing is executed (step S97).

この後、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定し(ステップS98)、撮影終了の指示ありと判断すると、動画の撮影処理を終了する。   Thereafter, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image based on the input from the shutter button 18 (step S98). When it is determined that there is an instruction to end the shooting, the moving image shooting process ends.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS99)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、手ブレ用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、手ブレ用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS93に戻り、マクロ撮影機能がONされているか否かを判定し(ステップS93)、上記の判定結果に応じた処理を実行する。   On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S99). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control period for 3D moving image shooting or the AE / AF control period for camera shake has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting or the AE / AF control cycle for camera shake has been reached, the process returns to step S93 to determine whether the macro shooting function is turned on. Is determined (step S93), and processing according to the determination result is executed.

一方、上記ステップS91で3D動画撮影モードに設定されていないと判定すると、すなわち、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定する(ステップS100)。そして、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS101)、フォーカス制御(ステップS102)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS103)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS104)。   On the other hand, if it is determined in step S91 that the 3D moving image shooting mode is not set, that is, if it is determined that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 sets the AE / AF control cycle to the AE for 2D moving image shooting. / AF control cycle is set (step S100). Then, exposure control (step S101) and focus control (step S102) of one (right side) imaging system are performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S103). Based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end shooting of the moving image is determined (step S 104).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS105)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS101に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS101)、フォーカス制御(ステップS102)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS103)。   If it is determined in this determination that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process. If it is determined that there is no instruction to end shooting, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S105). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S101 to perform exposure control (step S101) and focus control (step S102) of one imaging system, The photographing and recording processes are continuously executed (step S103).

このように、本実施の形態のデジタルカメラ10Aでは、3D動画の撮影時において、2D動画の撮影時よりも長い周期でAE/AF制御を行うとともに、手ブレが検出されたときは、更に長い周期でAE/AF制御を行う。これにより、手ブレが生じた3D動画であっても鑑賞者に過度の負担をかけることのない高品質な3D動画を撮影することができる。   As described above, in the digital camera 10A according to the present embodiment, the AE / AF control is performed at a longer period than when capturing a 2D moving image when shooting a 3D moving image, and further longer when camera shake is detected. AE / AF control is performed at a period. Thereby, even if it is a 3D moving image in which camera shake has occurred, it is possible to shoot a high-quality 3D moving image that does not place an excessive burden on the viewer.

なお、上記実施の形態では、3D動画撮影時に手ブレが検出された場合、手ブレ用に設定された周期でAE/AF制御を行うようにしているが、手ブレが検出された場合、AE制御についてのみ手ブレ用に設定された周期で行うようにしてもよい(AF制御については、3D動画撮影用に設定された制御周期で実行する。)。   In the above embodiment, when camera shake is detected during 3D video shooting, AE / AF control is performed at a period set for camera shake. However, when camera shake is detected, AE / AF control is performed. Only the control may be performed in a cycle set for camera shake (AF control is performed in a control cycle set for 3D moving image shooting).

また、3D動画撮影時に手ブレが検出された場合、制御周期を変更するのではなく、絞りを固定して撮影するようにしてもよい。この場合、撮影感度、シャッタ速度等を調整して露出制御を行う。   If camera shake is detected during 3D moving image shooting, the control period may not be changed, but the aperture may be fixed for shooting. In this case, exposure control is performed by adjusting photographing sensitivity, shutter speed, and the like.

次に、本発明に係る撮影装置の第6の実施の形態について説明する。   Next, a sixth embodiment of the photographing apparatus according to the present invention will be described.

図11は、本発明が適用されたデジタルカメラの第6の実施の形態の電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 11 is a block diagram showing an electrical configuration of the sixth embodiment of the digital camera to which the present invention is applied.

上述した第1の実施の形態のデジタルカメラに対してパン/チルト検出部172を備えている点で相違している。   The difference is that a pan / tilt detector 172 is provided to the digital camera of the first embodiment described above.

カメラがパンニング又はチルティング操作(パン/チルト操作)されると、画像が大きく動くが、3D動画において、このように画像が大きく動いた状態で被写界深度が変化すると、目及び脳の調整が頻繁に行われ、鑑賞者の疲労が増強される。   When the camera is panned or tilted (pan / tilt operation), the image moves greatly. However, when the depth of field changes in such a state that the image moves greatly in 3D video, the eye and brain are adjusted. Is frequently performed, and the viewer's fatigue is increased.

そこで、本実施の形態のデジタルカメラ10Bでは、3D動画の撮影時、2D動画の撮影時よりも長い制御周期でAE/AFの各制御を行う一方、その3D動画の撮影中にパン/チルト動作が検出されると、更に長い周期でAE/AFの各制御を行うようにする。   Therefore, in the digital camera 10B of the present embodiment, the AE / AF control is performed at a control cycle longer than that at the time of shooting a 3D moving image, while pan / tilt operation is performed during the shooting of the 3D moving image. When AE is detected, each control of AE / AF is performed in a longer cycle.

なお、パンニング及びチルティングの動作を検出するパン/チルト検出部172は、公知の検出手段で構成することができ、たとえば、水平、垂直方向の角速度を検出する角速度センサ等で構成することができる。   Note that the pan / tilt detector 172 that detects panning and tilting operations can be configured by known detection means, such as an angular velocity sensor that detects horizontal and vertical angular velocities. .

図12は、第6の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 12 is a flowchart illustrating processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera according to the sixth embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS110)。   First, based on the input from the shutter button 18, the CPU 110 determines the presence / absence of an instruction to start moving image shooting (step S110).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS111)。   When the start of shooting is instructed, it is determined based on the setting information of the mode dial 22 whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode (step S111).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS112)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS120)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S112). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle of AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S120).

3D動画撮影モードの場合、CPU110は、この後、パン/チルト動作の有無を判定する(ステップS113)。すなわち、パン/チルト検出部172で手ブレが検出されているか否かを判定する。そして、パン/チルト動作ありと判定すると、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定されたパン/チルト用の制御周期に設定する(ステップS114)。このパン/チルト用の制御周期は、3D動画撮影用の制御周期よりも更に長く設定されている。したがって、AE/AFの制御の応答は更に遅らされることとなる。この後、CPU110は、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS115)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS116)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS117)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 thereafter determines the presence / absence of a pan / tilt operation (step S113). That is, it is determined whether camera shake is detected by the pan / tilt detection unit 172. If it is determined that there is a pan / tilt operation, the AE / AF control cycle is set to a preset pan / tilt control cycle (step S114). The pan / tilt control cycle is set to be longer than the control cycle for 3D moving image shooting. Therefore, the control response of AE / AF is further delayed. Thereafter, the CPU 110 performs exposure control for both the left and right imaging systems (step S115), performs focus control for both the left and right imaging systems (step S116), and then executes movie shooting and recording processing (step S117). ).

一方、ステップS113でパン/チルト動作なしと判定すると、CPU110は、AE/AFの制御の制御周期は変えずに、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS115)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS116)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS117)。   On the other hand, if it is determined in step S113 that there is no pan / tilt operation, the CPU 110 performs exposure control of both the left and right imaging systems without changing the control cycle of the AE / AF control (step S115), and both left and right imaging systems. After performing the focus control (step S116), moving image shooting and recording processing is executed (step S117).

この後、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定し(ステップS118)、撮影終了の指示ありと判断すると、動画の撮影処理を終了する。   Thereafter, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image based on the input from the shutter button 18 (step S118), and when it determines that there is an instruction to end the shooting, the moving image shooting process ends.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS119)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、
パン/チルト用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、パン/チルト用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS113に戻り、マクロ撮影機能がONされているか否かを判定し(ステップS113)、上記の判定結果に応じた処理を実行する。
On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S119). That is, the set AE / AF control cycle for 3D video shooting, or
It is determined whether or not the AE / AF control period for pan / tilt has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D video shooting or AE / AF control cycle for pan / tilt has been reached, the process returns to step S113 to check whether the macro shooting function is turned on. It is determined whether or not (step S113), and processing according to the determination result is executed.

一方、上記ステップS111で3D動画撮影モードに設定されていないと判定すると、すなわち、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定する(ステップS120)。そして、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS121)、フォーカス制御(ステップS122)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS123)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS124)。   On the other hand, if it is determined in step S111 that the 3D moving image shooting mode is not set, that is, if it is determined that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 sets the AE / AF control cycle to the AE for 2D moving image shooting. / AF control cycle is set (step S120). Then, exposure control (step S121) and focus control (step S122) of one (right side) imaging system are performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S123). Then, based on the input from the shutter button 18, it is determined whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image (step S124).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS125)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS121に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS121)、フォーカス制御(ステップS122)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS123)。   If it is determined that there is an instruction to end shooting in this determination, the CPU 110 ends the moving image shooting process. If it is determined that there is no instruction to end shooting, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S125). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S121, and exposure control (step S121) and focus control (step S122) of one imaging system are performed. The shooting and recording process is continuously executed (step S123).

このように、本実施の形態のデジタルカメラ10Bでは、3D動画の撮影時において、2D動画の撮影時よりも長い周期でAE/AF制御を行うとともに、パン/チルト動作が検出されたときは、更に長い周期でAE/AF制御を行う。これにより、パン/チルト動作によって画像が大きく変化した3D動画であっても鑑賞者に過度の負担をかけることのない高品質な3D動画を撮影することができる。   As described above, in the digital camera 10B of the present embodiment, when the 3D moving image is shot, the AE / AF control is performed at a longer cycle than when the 2D moving image is shot, and when the pan / tilt operation is detected, Further, AE / AF control is performed with a longer cycle. Thereby, even if it is a 3D moving image in which the image is greatly changed by the pan / tilt operation, it is possible to shoot a high quality 3D moving image that does not place an excessive burden on the viewer.

なお、上記実施の形態では、パンニングとチルティングの双方を検出するようにしているが、いずれか一方のみを検出するようにしてもよい。   In the above embodiment, both panning and tilting are detected, but only one of them may be detected.

また、上記実施の形態では、3D動画撮影時にパン/チルト動作が検出された場合、パン/チルト用に設定された周期でAE/AF制御を行うようにしているが、パン/チルト動作が検出された場合、AE制御についてのみパン/チルト用に設定された周期で行うようにしてもよい(AF制御については、3D動画撮影用に設定された制御周期で実行する。)。   In the above embodiment, when a pan / tilt operation is detected during 3D video shooting, the AE / AF control is performed at a period set for pan / tilt. However, the pan / tilt operation is detected. In this case, only the AE control may be performed with a cycle set for pan / tilt (AF control is performed with a control cycle set for 3D moving image shooting).

また、3D動画撮影時にパン/チルト動作が検出された場合、制御周期を変更するのではなく、絞りを固定して撮影するようにしてもよい。この場合、撮影感度、シャッタ速度等を調整して露出制御を行う。   In addition, when a pan / tilt operation is detected during 3D moving image shooting, the control period may not be changed, but shooting may be performed with a fixed aperture. In this case, exposure control is performed by adjusting photographing sensitivity, shutter speed, and the like.

次に、本発明に係る撮影装置の第7の実施の形態について説明する。   Next, a seventh embodiment of the photographing apparatus according to the present invention will be described.

図13は、本発明が適用されたデジタルカメラの第7の実施の形態の電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 13 is a block diagram showing an electrical configuration of the seventh embodiment of the digital camera to which the present invention is applied.

上述した第1の実施の形態のデジタルカメラに対して動きベクトル検出部174を備えている点で相違している。   The digital camera of the first embodiment described above is different in that a motion vector detection unit 174 is provided.

3D動画では、主要被写体が動いている時に被写界深度が変化すると、目及び脳の調整が頻繁に行われ、鑑賞者の疲労が増強される。   In a 3D moving image, if the depth of field changes while the main subject is moving, the eyes and brain are frequently adjusted, and viewer fatigue is increased.

そこで、本実施の形態のデジタルカメラ10Cでは、3D動画の撮影時、2D動画の撮影時よりも長い制御周期でAE/AFの各制御を行う一方、その3D動画の撮影中、被写体に一定以上の動きが検出されると、更に長い周期でAE/AFの各制御を行うようにする。   Therefore, in the digital camera 10C according to the present embodiment, each AE / AF control is performed at a longer control cycle than when shooting a 3D moving image, while the 3D moving image is shot. When the movement of AE / AF is detected, each control of AE / AF is performed in a longer cycle.

動きベクトル検出部174は、CPU110からの指令に基づいて撮像素子134Rが取得した画像のフィールド間の動きを表す動きベクトルを検出する。動きベクトルの検出方法は、たとえば、時空間勾配法、ブロックマッチング法等の公知の方法を用いることができる。CPU110は、この動きベクトル検出部174で検出される動きベクトルに基づいて被写体が一定以上動いたか否かを判定する。   The motion vector detection unit 174 detects a motion vector representing a motion between fields of an image acquired by the image sensor 134R based on a command from the CPU 110. As a motion vector detection method, for example, a known method such as a spatiotemporal gradient method or a block matching method can be used. The CPU 110 determines whether or not the subject has moved more than a certain amount based on the motion vector detected by the motion vector detection unit 174.

図14は、第7の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 14 is a flowchart illustrating processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera according to the seventh embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS130)。   First, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to start shooting a moving image based on the input from the shutter button 18 (step S130).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS131)。   When the start of shooting is instructed, it is determined whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode based on the setting information of the mode dial 22 (step S131).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された3D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS132)。一方、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された2D動画撮影用の制御周期に設定する(ステップS140)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 3D moving image shooting (step S132). On the other hand, when determining that the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode, the CPU 110 sets the control cycle for AE / AF to a preset control cycle for 2D moving image shooting (step S140).

3D動画撮影モードの場合、CPU110は、この後、被写体に一定以上の動きがあるか否かを判定する(ステップS133)。そして、被写体に一定以上の動きありと判定すると、AE/AFの制御周期をあらかじめ設定された動く被写体用の制御周期に設定する(ステップS134)。この動く被写体用の制御周期は、3D動画撮影用の制御周期よりも更に長く設定されている。したがって、AE/AFの制御の応答は更に遅らされることとなる。この後、CPU110は、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS135)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS136)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS137)。   In the case of the 3D moving image shooting mode, the CPU 110 thereafter determines whether or not the subject has a certain amount of movement (step S133). If it is determined that the subject has a certain amount of movement, the AE / AF control cycle is set to a preset control cycle for the moving subject (step S134). The control cycle for the moving subject is set to be longer than the control cycle for 3D moving image shooting. Therefore, the control response of AE / AF is further delayed. Thereafter, the CPU 110 performs exposure control for both the left and right imaging systems (step S135), performs focus control for both the left and right imaging systems (step S136), and then performs moving image shooting and recording processing (step S137). ).

一方、ステップS133で被写体に一定以上の動きがないと判定すると、CPU110は、AE/AFの制御の制御周期は変えずに、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS135)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS136)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS137)。   On the other hand, if it is determined in step S133 that the subject does not move beyond a certain level, the CPU 110 performs exposure control for both the left and right imaging systems without changing the control cycle of the AE / AF control (step S135), and both After performing the focus control of the image pickup system (step S136), moving image shooting and recording processing is executed (step S137).

この後、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定し(ステップS138)、撮影終了の指示ありと判断すると、動画の撮影処理を終了する。   Thereafter, the CPU 110 determines the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image based on the input from the shutter button 18 (step S138). If it is determined that there is an instruction to end the shooting, the moving image shooting process ends.

一方、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS139)。すなわち、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、動く被写体用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された3D動画撮影用のAE/AFの制御周期、又は、動く被写体用のAE/AFの制御周期に達
したと判定すると、ステップS133に戻り、マクロ撮影機能がONされているか否かを判定し(ステップS133)、上記の判定結果に応じた処理を実行する。
On the other hand, if it is determined that there is no instruction to end shooting, it is determined whether or not a predetermined time has elapsed (step S139). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting or the AE / AF control cycle for a moving subject has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 3D moving image shooting or the AE / AF control cycle for a moving subject has been reached, the process returns to step S133 to determine whether the macro shooting function is turned on. Is determined (step S133), and processing according to the determination result is executed.

一方、上記ステップS131で3D動画撮影モードに設定されていないと判定すると、すなわち、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定する(ステップS140)。そして、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS141)、フォーカス制御(ステップS142)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS143)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS144)。   On the other hand, if it is determined in step S131 that the 3D moving image shooting mode is not set, that is, if it is determined that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 sets the AE / AF control cycle to the AE for 2D moving image shooting. / AF control cycle is set (step S140). Then, exposure control (step S141) and focus control (step S142) of one (right side) imaging system are performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S143). Then, based on the input from the shutter button 18, the presence / absence of an instruction to end the shooting of the moving image is determined (step S144).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS145)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS141に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS141)、フォーカス制御(ステップS142)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS143)。   If it is determined in this determination that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process. If it is determined that there is no instruction to end shooting, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S145). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. If it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S141, and exposure control (step S141) and focus control (step S142) of one imaging system are performed. Are continuously executed (step S143).

このように、本実施の形態のデジタルカメラ10Cでは、3D動画の撮影時において、2D動画の撮影時よりも長い周期でAE/AF制御を行うとともに、被写体に一定以上の動きが検出されたときは、更に長い周期でAE/AF制御を行う。これにより、被写体が動く場合であっても鑑賞者に過度の負担をかけることのない高品質な3D動画を撮影することができる。   As described above, in the digital camera 10C according to the present embodiment, when a 3D moving image is shot, AE / AF control is performed at a longer cycle than when a 2D moving image is shot, and a certain amount of motion is detected in the subject. Performs AE / AF control at a longer cycle. Thereby, even when the subject moves, it is possible to shoot a high-quality 3D video that does not place an excessive burden on the viewer.

なお、上記実施の形態では、3D動画撮影時に被写体に一定以上の動きが検出された場合、動く被写体用に設定された周期でAE/AF制御を行うようにしているが、被写体に一定以上の動きが検出された場合、AE制御についてのみ動く被写体用に設定された周期で行うようにしてもよい(AF制御については、3D動画撮影用に設定された制御周期で実行する。)。   In the above embodiment, when a certain amount of motion is detected in the subject during 3D video shooting, the AE / AF control is performed with a period set for the moving subject. When motion is detected, only the AE control may be performed in a cycle set for a moving subject (AF control is performed in a control cycle set for 3D moving image shooting).

また、3D動画撮影時に被写体に一定以上の動きが検出された場合、制御周期を変更するのではなく、絞りを固定して撮影するようにしてもよい。この場合、撮影感度、シャッタ速度等を調整して露出制御を行う。   In addition, when a certain amount of movement is detected in the subject during 3D moving image shooting, the control period may not be changed, but shooting may be performed with a fixed aperture. In this case, exposure control is performed by adjusting photographing sensitivity, shutter speed, and the like.

次に、本発明に係る撮影装置の第8の実施の形態について説明する。   Next, an eighth embodiment of the photographing apparatus according to the present invention will be described.

図15は、本発明が適用されたデジタルカメラの第8の実施の形態の電気的構成を示すブロック図である。   FIG. 15 is a block diagram showing an electrical configuration of the eighth embodiment of the digital camera to which the present invention is applied.

上述した第1の実施の形態のデジタルカメラに対してIフレームタイミング検出部176を備えている点で相違している。   The digital camera of the first embodiment described above is different in that an I frame timing detection unit 176 is provided.

本実施の形態のデジタルカメラ10Dでは、撮影により得られた動画データに対してMPEG2規格に準拠した圧縮処理を施してメモリカード156に記録するようにしている。   In the digital camera 10D of the present embodiment, moving image data obtained by shooting is subjected to compression processing based on the MPEG2 standard and recorded on the memory card 156.

MPEG2規格の圧縮では、Iフレーム、Pフレーム、Bフレームに分けた圧縮が行われる(MPEG1又は4規格でも同様)。Iフレームは、基準となるフレーム画面のみで圧縮が行われ、Pフレームは、Iフレームを基準にして前方の画像を参照して圧縮が行われる。また、Bフレームは、Iフレーム又はPフレームの前方及び後方の画像を参照して圧縮が行われる。   In the compression of the MPEG2 standard, the compression is divided into an I frame, a P frame, and a B frame (the same applies to the MPEG1 or 4 standard). The I frame is compressed only on the reference frame screen, and the P frame is compressed with reference to the front image based on the I frame. The B frame is compressed by referring to the front and rear images of the I frame or P frame.

ここで、PフレームやBフレームのタイミングで露出制御を行うと、画像の明るさが大きく変わるため、圧縮率を上げられなかったり、圧縮率を固定している場合には、画質が劣化したりするという問題がある。   Here, if exposure control is performed at the timing of P frame or B frame, the brightness of the image changes greatly, so the compression rate cannot be increased, or the image quality deteriorates when the compression rate is fixed. There is a problem of doing.

そこで、本実施の形態のデジタルカメラ10Dでは、3D動画撮影モード時、Iフレームの画像のタイミングで露出制御を行うことにより、画質劣化のない高品質な3D動画を撮影する。   Therefore, in the digital camera 10D of the present embodiment, in the 3D moving image shooting mode, the exposure control is performed at the timing of the image of the I frame, thereby shooting a high quality 3D moving image without image quality deterioration.

Iフレームタイミング検出部176は、3D動画撮影時、CPU110からの指令に従ってIフレームのタイミングを検出し、CPU110に出力する。   The I frame timing detection unit 176 detects the timing of the I frame in accordance with a command from the CPU 110 and outputs it to the CPU 110 during 3D moving image shooting.

CPU110は、3D動画撮影モード時、このIフレームタイミング検出部176の出力に基づいてIフレームのタイミングで露出制御を行う。   The CPU 110 performs exposure control at the timing of the I frame based on the output of the I frame timing detection unit 176 in the 3D moving image shooting mode.

図16は、第8の実施の形態のデジタルカメラにおける2D動画撮影モード時と3D動画撮影モード時の撮影、記録の処理手順を示すフローチャートである。   FIG. 16 is a flow chart showing processing procedures for shooting and recording in the 2D moving image shooting mode and the 3D moving image shooting mode in the digital camera of the eighth embodiment.

まず、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影開始の指示の有無を判定する(ステップS150)。   First, the CPU 110 determines the presence / absence of an instruction to start shooting a moving image based on the input from the shutter button 18 (step S150).

撮影開始が指示されると、モードダイヤル22の設定情報に基づいて、現在の撮影モードが2D動画撮影モードに設定されているか、3D動画撮影モードに設定されているかを判定する(ステップS151)。   When the start of shooting is instructed, it is determined based on the setting information of the mode dial 22 whether the current shooting mode is set to the 2D moving image shooting mode or the 3D moving image shooting mode (step S151).

ここで、現在の撮影モードが3D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、左右双方の撮像系の露出制御を行い(ステップS152)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行った後(ステップS153)、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS154)。   If it is determined that the current shooting mode is set to the 3D video shooting mode, the CPU 110 performs exposure control for both the left and right imaging systems (step S152), and performs focus control for both the left and right imaging systems. After (step S153), moving image shooting and recording processing is executed (step S154).

この後、CPU110は、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定し(ステップS155)、撮影終了の指示ありと判断すると、動画の撮影処理を終了する。   Thereafter, the CPU 110 determines whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image based on the input from the shutter button 18 (step S155). If it is determined that there is an instruction to end the shooting, the moving image shooting process ends.

一方、CPU110は、Iフレームタイミング検出部176からの出力に基づいて、Iフレームのタイミングか否かを判定する(ステップS156)。そして、Iフレームのタイミングと判定すると、ステップS152に戻り、左右双方の撮像系の露出制御(ステップS152)、左右双方の撮像系のフォーカス制御を行い(ステップS153)、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS154)。   On the other hand, based on the output from the I frame timing detection unit 176, the CPU 110 determines whether it is the timing of the I frame (step S156). When it is determined that the timing is the I frame, the process returns to step S152, exposure control for both the left and right imaging systems (step S152), and focus control for both the left and right imaging systems (step S153), and moving image shooting and recording processing. The execution is continued (step S154).

一方、上記ステップS151で3D動画撮影モードに設定されていないと判定すると、すなわち、2D動画撮影モードに設定されていると判定すると、CPU110は、AE/AFの制御周期を2D動画撮影用のAE/AF制御の周期に設定する(ステップS157)。そして、一方(右側)の撮像系の露出制御(ステップS158)、フォーカス制御(ステップS159)を行い、動画の撮影、記録処理を実行する(ステップS160)。そして、シャッタボタン18からの入力に基づいて、動画の撮影終了の指示の有無を判定する(ステップS161)。   On the other hand, when it is determined in step S151 that the 3D moving image shooting mode is not set, that is, when it is determined that the 2D moving image shooting mode is set, the CPU 110 sets the AE / AF control cycle to the AE for 2D moving image shooting. / AF control cycle is set (step S157). Then, exposure control (step S158) and focus control (step S159) of one (right side) imaging system are performed, and moving image shooting and recording processing is executed (step S160). Then, based on the input from the shutter button 18, it is determined whether or not there is an instruction to end the shooting of the moving image (step S161).

この判定で撮影終了の指示ありと判定すると、CPU110は、動画の撮影処理を終了し、撮影終了の指示なしと判定すると、所定時間が経過したか否かを判定する(ステップS162)。すなわち、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したか否かを判定する。そして、設定された2D動画撮影用のAE/AFの制御周期に達したと判定すると、ステップS158に戻り、一方の撮像系の露出制御(ステップS158)、フォーカス制御(ステップS159)を行い、動画の撮影、記録処理を継続して実行する(ステップS160)。   If it is determined in this determination that there is an instruction to end shooting, the CPU 110 ends the moving image shooting process. If it is determined that there is no instruction to end shooting, the CPU 110 determines whether or not a predetermined time has elapsed (step S162). That is, it is determined whether or not the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached. When it is determined that the set AE / AF control cycle for 2D moving image shooting has been reached, the process returns to step S158, and exposure control (step S158) and focus control (step S159) of one imaging system are performed. The photographing and recording processes are continuously executed (step S160).

このように、本実施の形態のデジタルカメラ10Dでは、3D動画の撮影時において、MPEG圧縮される動画のIフレームのタイミングでAE/AF制御が行われる。これにより、高い圧縮率を維持しつつ画質劣化の少ない高品質な3D動画を撮影することができる。また、これにより、生成された3D動画を鑑賞する際の鑑賞者の負担も軽減することができる。   As described above, in the digital camera 10D according to the present embodiment, AE / AF control is performed at the timing of the I frame of a moving image that is MPEG-compressed when a 3D moving image is captured. Thereby, it is possible to shoot a high-quality 3D moving image with little deterioration in image quality while maintaining a high compression rate. This also reduces the burden on the viewer when viewing the generated 3D video.

なお、上記実施の形態では、3D動画撮影時、IフレームのタイミングでAE/AFの双方の制御を行うようにしているが、AE制御についてのみIフレームのタイミングで実行し、AF制御については、別途設定された制御周期で実行するようにしてもよい。   In the above embodiment, during 3D video shooting, both AE / AF control is performed at the timing of the I frame, but only the AE control is performed at the timing of the I frame. You may make it perform with the control period set separately.

また、上記実施の形態では、MPEG2規格に準拠した圧縮処理を施す場合について説明した、MPEG1又はMPEG4規格に準拠した圧縮処理を施す場合についても同様に処理することができる。また、深さ方向のデータなども参照する3D専用の圧縮を行う場合でもIフレームに相当する基準のタイミングで露出制御を行うことにより、同様の効果を得ることができる。すなわち、MPEG圧縮に限らず、上記と同種の圧縮方法を採用して動画を記録する場合には、Iフレームに相当する基準のタイミングで露出制御を行うことにより、同様の効果を得ることができる。   Further, in the above embodiment, the case where the compression processing conforming to the MPEG1 standard or the MPEG4 standard described in the case of performing the compression processing conforming to the MPEG2 standard can be performed in the same manner. Even when 3D-dedicated compression that also refers to data in the depth direction is performed, the same effect can be obtained by performing exposure control at the reference timing corresponding to the I frame. That is, not only MPEG compression, but also when moving images are recorded using the same type of compression method as described above, the same effect can be obtained by performing exposure control at a reference timing corresponding to an I frame. .

なお、上記一連の実施の形態では、左右二系統の撮像系を有するカメラに本発明を適用した場合を例に説明したが、本発明の適用は、これに限定されるものではない。三系統以上の撮像系を有するカメラ(いわゆる多視点カメラ)にも同様に適用し、同様の効果を得ることができる。   In the above series of embodiments, the case where the present invention is applied to a camera having two left and right imaging systems has been described as an example. However, the application of the present invention is not limited to this. The same effect can be obtained by applying the same to a camera (so-called multi-view camera) having three or more imaging systems.

また、上記実施の形態では、一台のデジタルカメラに左右二系統の撮像系を内蔵させる構成としているが、複数台のデジタルカメラを用いて立体撮影システムを構成した場合(たとえば、複数台のデジタルカメラで同一被写体を異なる視点から同期して撮影できるように構成した場合等)にも同様に本発明を適用することができる。   In the above embodiment, the left and right imaging systems are built in one digital camera. However, when a stereoscopic imaging system is configured using a plurality of digital cameras (for example, a plurality of digital cameras). The present invention can be similarly applied to a case where the same subject is photographed synchronously from different viewpoints with a camera.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、撮影モードの切り替えをモードダイヤル22による切り替え操作で行うようにしているが、メニュー画面で行うようにしてもよい。マクロ撮影モードのON/OFFの切り替えについてもメニュー画面で行うようにしてもよい。   Further, in the digital camera of the above embodiment, the shooting mode is switched by the switching operation by the mode dial 22, but it may be performed on the menu screen. The macro shooting mode ON / OFF switching may also be performed on the menu screen.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、共通のシャッタボタンで動画撮影と静止画撮影の撮影指示を行うようにしているが、動画撮影と静止画撮影とで別々の撮影指示手段を設けてもよい。この場合、2D/3Dの切替手段(たとえば、切替スイッチやメニュー設定)を設け、動画撮影用の撮影指示手段で撮影指示が出されたときは、自動的に動画撮影を行い、静止画撮影用の撮影指示手段で撮影指示が出されたときは、自動的に静止画撮影を行うようにしてもよい。   In the digital camera of the above embodiment, the shooting instruction for moving image shooting and still image shooting is performed with a common shutter button. However, separate shooting instruction means may be provided for moving image shooting and still image shooting. Good. In this case, 2D / 3D switching means (for example, a changeover switch or menu setting) is provided, and when a shooting instruction is issued by the shooting instruction means for moving image shooting, moving image shooting is automatically performed, and still image shooting is performed. When a shooting instruction is issued by the shooting instruction means, still image shooting may be performed automatically.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、3D動画の生成までも行うように構成しているが、3D動画の生成処理は、別の装置で構成するようにしてもよい。すなわち、本発明が適用される撮影装置は、少なくとも3D動画を生成するための動画(同一被写体を異なる視点から撮影した動画)を撮影できる構成のものであればよい。したがって、3D用の動画を撮影、記録できる構成であればよい。   Further, although the digital camera of the above embodiment is configured to perform even the generation of the 3D moving image, the 3D moving image generation process may be configured by another device. In other words, the image capturing apparatus to which the present invention is applied may be configured to capture at least a moving image for generating a 3D moving image (moving image of the same subject taken from different viewpoints). Therefore, any configuration that can shoot and record 3D moving images may be used.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、左右二系統の撮像系から得られた動画、静止画を1枚のメモリカード156に記録する構成としているが、メモリカードを二枚装填できる構成とし、左右二系統の撮像系から得られた動画、静止画をそれぞれ個別にメモリカードに記録できる構成としてもよい。3以上の撮像系を有する場合も同様である。   Moreover, in the digital camera of the above embodiment, the moving image and the still image obtained from the left and right two imaging systems are configured to be recorded on one memory card 156, but a configuration in which two memory cards can be loaded, A moving image and a still image obtained from the left and right imaging systems may be individually recorded on the memory card. The same applies to the case of having three or more imaging systems.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、3D動画撮影時において、左右二系統の撮像系から得られた3D用の動画を時分割方式にて1枚のメモリカードに記録する構成としているが、左右二系統の撮像系から得られた各動画データを1枚のメモリカードに記録する構成としてもよい。この場合、各動画データを互いに関連付けて個別にメモリカードに記録する構成としてもよいし、また、各画像データを1つの画像ファイルにまとめてメモリカードに記録する構成としてもよい。3以上の撮像系を有する場合も同様である。   Further, in the digital camera of the above embodiment, at the time of 3D moving image shooting, a 3D moving image obtained from the left and right imaging systems is recorded on a single memory card in a time division manner. Each moving image data obtained from the left and right two imaging systems may be recorded on one memory card. In this case, each moving image data may be associated with each other and individually recorded on the memory card, or each image data may be combined into one image file and recorded on the memory card. The same applies to the case of having three or more imaging systems.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、2Dの動画、静止画を撮影する際、一方(右側)の撮像系のみを利用して撮影、記録を行っているが、左右双方の撮像系を利用して撮影、記録を行うようにしてもよい。また、いずれ(双方を含む)の撮像系を利用するかをユーザが選択できるようにしてもよい。   In the digital camera of the above embodiment, when shooting 2D moving images and still images, only one (right side) imaging system is used for shooting and recording, but both the left and right imaging systems are used. Then, photographing and recording may be performed. In addition, the user may be allowed to select which (including both) imaging system to use.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、モニタが1つで構成されているが、組み込む撮像系の数だけ用意するようにしてもよい。この場合、各モニタには各撮像系で撮影された画像を表示するようにしてもよい。なお、一つのモニタで表示エリアを分割し、二つの撮像系の映像を並列して表示できるようにしてもよい。   In the digital camera of the above-described embodiment, one monitor is configured. However, as many as the number of imaging systems to be incorporated may be prepared. In this case, you may make it display the image image | photographed with each imaging system on each monitor. Note that the display area may be divided by one monitor so that the images of the two imaging systems can be displayed in parallel.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、絞り132R、132Lとしてアイリス絞りを用いているが、絞りの種類は、特に限定されるものではない。この他、ターレット絞りや二枚羽根式絞り、電子ペーパ等で構成した絞り等を用いることもできる。また、絞りを可変できる段数も特に限定されるものではなく、少なくとも1段以上変化できる構成であればよい。   In the digital camera of the above embodiment, iris diaphragms are used as the diaphragms 132R and 132L, but the type of diaphragm is not particularly limited. In addition, a turret diaphragm, a two-blade diaphragm, a diaphragm constituted by electronic paper, or the like can be used. Further, the number of stages in which the aperture can be varied is not particularly limited as long as it can be changed by at least one stage.

また、撮影感度を調整する方法として、本実施の形態のデジタルカメラでは、アナログ信号処理部138R、138Lで撮像素子134R、134Lから出力された画像信号を増幅する方法(いわゆるアナログゲインによる制御方法)を採用しているが、撮影感度を調整する方法は、これに限定されず、たとえば、デジタル信号処理部142L、142Rで信号処理して撮影感度を調整する方法(いわゆるデジタルゲインによる制御方法)を採用してもよい。また、デジタル信号処理部142L、142Rでγカーブを調整して、撮影感度を調整するようにしてもよい。   As a method for adjusting the photographing sensitivity, in the digital camera of the present embodiment, the analog signal processing units 138R and 138L amplify the image signals output from the image sensors 134R and 134L (so-called analog gain control method). However, the method for adjusting the photographing sensitivity is not limited to this, and for example, a method of adjusting the photographing sensitivity by performing signal processing with the digital signal processing units 142L and 142R (so-called digital gain control method) is used. It may be adopted. In addition, the photographic sensitivity may be adjusted by adjusting the γ curve by the digital signal processing units 142L and 142R.

また、手ブレやパン/チルト動作の検出には、角速度センサの他、ホール素子やMEMSなどのセンサを使用してもよい。なお、撮影レンズ又は撮像素子に手ブレ補正機能を備えている場合には、それらに使用される手ブレ検出手段やパン/チルト検出手段を流用することが好ましい。   In addition to angular velocity sensors, sensors such as Hall elements and MEMS may be used to detect camera shake and pan / tilt motion. In the case where the photographing lens or the image sensor has a camera shake correction function, it is preferable to use the camera shake detection means and the pan / tilt detection means used for them.

また、圧縮・伸張処理については、専用の回路を用いてハードで行ってもよいし、ソフトで行うようにしてもよい。   The compression / decompression processing may be performed by hardware using a dedicated circuit or may be performed by software.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、2D/3Dの動画撮影機能に加えて、2D/3Dの静止画撮影機能を備えているが、本発明が適用可能な撮影装置は、少なくとも
2D/3Dの動画撮影機能を備えていればよい。
In addition to the 2D / 3D moving image shooting function, the digital camera of the above embodiment has a 2D / 3D still image shooting function. However, a shooting apparatus to which the present invention can be applied is at least 2D / 3D. It suffices to have a video shooting function.

また、上記実施の形態のデジタルカメラでは、音声記録については、特に言及していないが、音声記録ができるようにすることももちろん可能である。   Further, in the digital camera of the above embodiment, although audio recording is not particularly mentioned, it is of course possible to enable audio recording.

10〜10D…デジタルカメラ、12…カメラボディ、14R、14L…撮影レンズ、18…シャッタボタン、20…電源/モードスイッチ、22…モードダイヤル、24…モニタ、26…ズームボタン、28…十字ボタン、30…MENU/OKボタン、32…DISPボタン、34…BACKボタン、36…マクロボタン、110…CPU、112…操作部、116…ROM、118…フラッシュROM、120…SDRAM、122…VRAM、124R、124L…ズームレンズ制御部、126R、126L…フォーカスレンズ制御部、128R、128L…絞り制御部、134R、134L…撮像素子、136R、136L…タイミングジェネレータ(TG)、138R、138L…アナログ信号処理部、140R、140L…A/D変換器、141R、141L…画像入力コントローラ、142R、142L…デジタル信号処理部、144…AF検出部、146…AE/AWB検出部、150…3D画像生成部、152…圧縮・伸張処理部、154…メディア制御部、156…メモリカード、158…表示制御部、160…電源制御部、162…バッテリ、164…ストロボ制御部、170…手ブレ検出部、172…パン/チルト検出部、174…動きベクトル検出部、176…Iフレームタイミング検出部   10 to 10D ... Digital camera, 12 ... Camera body, 14R, 14L ... Shooting lens, 18 ... Shutter button, 20 ... Power / mode switch, 22 ... Mode dial, 24 ... Monitor, 26 ... Zoom button, 28 ... Cross button, 30 ... MENU / OK button, 32 ... DISP button, 34 ... BACK button, 36 ... macro button, 110 ... CPU, 112 ... operation unit, 116 ... ROM, 118 ... flash ROM, 120 ... SDRAM, 122 ... VRAM, 124R, 124L: Zoom lens control unit, 126R, 126L ... Focus lens control unit, 128R, 128L ... Aperture control unit, 134R, 134L ... Image sensor, 136R, 136L ... Timing generator (TG), 138R, 138L ... Analog signal processing unit, 140R, 140L ... A D converter, 141R, 141L ... image input controller, 142R, 142L ... digital signal processor, 144 ... AF detector, 146 ... AE / AWB detector, 150 ... 3D image generator, 152 ... compression / decompression processor, 154 ... Media control unit, 156 ... Memory card, 158 ... Display control unit, 160 ... Power supply control unit, 162 ... Battery, 164 ... Strobe control unit, 170 ... Camera shake detection unit, 172 ... Pan / tilt detection unit, 174 ... Motion vector detection unit, 176... I frame timing detection unit

Claims (5)

同一被写体を異なる視点から撮影する撮影手段を有し、3D用の動画の撮影が可能な撮影装置において、
動画の撮影モードとして、3D用の動画を撮影する3D動画撮影モードと2D用の動画を撮影する2D動画撮影モードのいずれか一方を選択する動画撮影モード選択手段と、
撮影により得られた動画を圧縮する圧縮手段であって、基準となるフレームと、その他のフレームとを分けて圧縮し、前記基準となるフレームは、当該フレームの画像のみで圧縮し、その他のフレームは、他のフレームの画像を参照して圧縮する圧縮手段と、
前記撮影手段の露出を制御する露出制御手段と、
を有し、前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、前記基準となるフレームの画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする撮影装置。
In a photographing apparatus having photographing means for photographing the same subject from different viewpoints and capable of photographing a 3D moving image,
Movie shooting mode selection means for selecting one of a 3D movie shooting mode for shooting a 3D movie and a 2D movie shooting mode for shooting a 2D movie as a movie shooting mode;
Compression means for compressing a moving image obtained by shooting, wherein a reference frame and other frames are compressed separately, and the reference frame is compressed only with the image of the frame, and the other frames Compression means for compressing with reference to an image of another frame;
Exposure control means for controlling exposure of the photographing means;
And when the 3D moving image shooting mode is selected by the moving image shooting mode selecting unit, the exposure control means controls exposure in synchronization with the timing of shooting the frame image serving as the reference, and takes 2D moving image shooting. When the mode is selected, the exposure apparatus controls exposure at a preset period for 2D moving image shooting.
前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、最初の露出制御を行ったのち、動画の撮影終了の指示の有無を判定するステップと、撮影終了の指示がない場合に前記基準となるフレームを撮影するタイミングか否かを判定するステップと、前記基準となるフレームを撮影するタイミングの場合に露出制御を行うステップと、を繰り返し実行することにより、前記基準となるフレームの画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、最初の露出制御を行ったのち、動画の撮影終了の指示の有無を判定するステップと、撮影終了の指示がない場合に2D動画撮影用の周期に達したか否かを判定するステップと、2D動画撮影用の周期に達した場合に露出制御を行うステップと、を繰り返し実行することにより、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする請求項1に記載の撮影装置。   When the 3D moving image shooting mode is selected by the moving image shooting mode selection unit, the exposure control means performs a first exposure control, determines whether or not there is an instruction to end moving image shooting, and an instruction to end shooting By repeatedly executing the step of determining whether or not it is time to capture the reference frame when there is not, and the step of performing exposure control in the case of timing to capture the reference frame. The exposure is controlled in synchronization with the timing of capturing the image of the frame to be determined, and when the 2D moving image shooting mode is selected, after the first exposure control is performed, it is determined whether or not there is an instruction to end shooting of the moving image A step of determining whether or not the period for 2D moving image shooting has been reached when there is no instruction to end shooting and when the period for shooting 2D moving image has been reached And performing output control, by repeatedly executing the photographing device according to claim 1, characterized in that for controlling the exposure in a period of preset for 2D moving image photographing. 前記圧縮手段は、撮影により得られた動画をMPEG圧縮し、前記露出制御手段は、前記動画撮影モード選択手段によって3D動画撮影モードが選択されると、前記基準となるフレームとしてIフレーム用の画像を撮影するタイミングに同期させて露出を制御し、2D動画撮影モードが選択されると、あらかじめ設定された2D動画撮影用の周期で露出を制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の撮影装置。   The compression means MPEG compresses the moving image obtained by shooting, and the exposure control means selects an I-frame image as the reference frame when the 3D moving image shooting mode is selected by the moving image shooting mode selection means. The exposure is controlled in synchronism with the timing of shooting, and when the 2D moving image shooting mode is selected, the exposure is controlled at a preset period for 2D moving image shooting. Shooting device. 前記撮影手段のフォーカスを制御するフォーカス制御手段を備え、該フォーカス制御手段は、前記露出制御手段による露出制御と同じタイミングで前記撮影手段のフォーカスを制御することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の撮影装置。   The focus control means for controlling the focus of the photographing means is provided, and the focus control means controls the focus of the photographing means at the same timing as the exposure control by the exposure control means. The imaging device according to any one of the above. 前記撮影手段のフォーカスを制御するフォーカス制御手段を備え、該フォーカス制御手段は、あらかじめ設定された周期で前記撮影手段のフォーカスを制御することを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載の撮影装置。   The focus control means for controlling the focus of the photographing means is provided, and the focus control means controls the focus of the photographing means at a preset period. The imaging device described.
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