JP2013243763A - Information processing apparatus, and control method and control program for information processing apparatus - Google Patents

Information processing apparatus, and control method and control program for information processing apparatus Download PDF

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an information processing apparatus that corrects optical characteristics of a replaceable lens unit by image processing.SOLUTION: When a release switch is pushed (#1), a CPU of a digital camera starts communication with a lens unit (#2) and receives a lens ID that is identification information of the lens unit (#3). Subsequently, the CPU receives imaging information corresponding to parameters such as a focal point distance, a camera-to-subject distance, an aperture value and an exit pupil distance (#4). The CPU selects a corresponding lens table based on the lens ID previously received (#5). In the lens table, information necessary for correcting image data influenced by optical characteristics of the lens unit is stored. With reference to a lens flag in the lens table (#6), when the lens flag indicates a camera-to-subject distance, the CPU calculates aberration correction data by employing the camera-to-subject distance, a focal point distance and an aperture value as inputs (#7) and performs image processing for lens aberration correction based on the correction data (#9).

Description

本発明は、レンズの光学特性を画像処理で補正する技術に関する。   The present invention relates to a technique for correcting optical characteristics of a lens by image processing.

光学特性に起因する画像劣化の補正としては、レンズユニットからの情報に基づいて補正値を計算することが一般である。そして、この情報とは、撮影距離、焦点距離、および絞り値などであり、これらの情報から補正値を計算し、補正する。このことによって、光学特性に起因する収差や歪のない画像を得ることができる(例えば、特許文献1参照)。   As correction of image degradation due to optical characteristics, it is common to calculate a correction value based on information from a lens unit. The information includes a shooting distance, a focal distance, an aperture value, and the like, and a correction value is calculated from the information and corrected. As a result, an image free from aberration and distortion due to optical characteristics can be obtained (see, for example, Patent Document 1).

また、一眼レフカメラの交換可能なレンズユニットに、エクステンダー等の中間アダプターを介在させると、レンズユニットの持っている絞り値が正確な値を示さなくなる。そこで、中間アダプタの長さ情報と射出瞳距離に応じた絞り値補正テーブルを持つことが提案されている(例えば、特許文献2参照。)。   Further, if an intermediate adapter such as an extender is interposed in a replaceable lens unit of a single-lens reflex camera, the aperture value of the lens unit does not show an accurate value. Accordingly, it has been proposed to have an aperture value correction table corresponding to the length information of the intermediate adapter and the exit pupil distance (see, for example, Patent Document 2).

特開平5−158134号公報(第5頁、図3、図4、図5)JP-A-5-158134 (5th page, FIG. 3, FIG. 4, FIG. 5) 特開2007−17891号公報(第20頁、図4、図5)JP 2007-17891 A (page 20, FIG. 4, FIG. 5)

しかしながら、撮影距離、焦点距離、絞り値からでは、レンズユニットの光学特性を特定することができない場合がある。例えば、マクロレンズのように、撮影距離ではなく、撮影距離の変化に対して撮影倍率が一対一に対応しない場合である。このような、撮影距離に対応する情報を用いてレンズ位置に基づく光学特性の補正を行ってしまうと、誤った補正をしてしまう可能性がある。   However, the optical characteristics of the lens unit may not be specified from the shooting distance, focal length, and aperture value. For example, as in the case of a macro lens, the shooting magnification does not correspond one-to-one with respect to a change in shooting distance, not the shooting distance. If such correction of optical characteristics based on the lens position is performed using information corresponding to the shooting distance, there is a possibility of erroneous correction.

そこで、本願技術思想の一つは、レンズユニットを通過した光に基づく第1の画像に対して当該レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行い第2の画像を作成する情報処理装置であって、レンズユニットを通過した光に基づく前記第1の画像を取得する第1の取得手段と、前記第1の画像を取得した際の前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得する第2の取得手段と、前記第1の画像に対して前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行った前記第2の画像を作成する補正手段とを有し、前記補正手段は、前記第2の取得手段で取得された前記瞳距離に対応する情報に基づいて前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を受けた第1の画像の補正を行う。   Therefore, one of the technical ideas of the present application is an information processing apparatus that corrects optical characteristics based on the lens position of the lens unit and creates a second image for the first image based on the light that has passed through the lens unit. A first acquisition unit configured to acquire the first image based on the light that has passed through the lens unit; and information corresponding to a pupil distance of the lens unit at the time of acquiring the first image. 2 and a correcting unit that creates the second image obtained by correcting optical characteristics based on a lens position of the lens unit with respect to the first image, and the correcting unit includes: Based on the information corresponding to the pupil distance acquired by the second acquisition means, the first image affected by the optical characteristics based on the lens position of the lens unit is corrected.

また、別の本願技術思想の一つは、レンズユニットの識別情報を取得する取得手段と、前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する画像処理をユーザーが操作可能に表示する際に、前記取得手段で取得した前記レンズユニットの識別情報に応じて撮影距離の情報と撮影倍率の情報とを切り替えて表示するよう制御する表示制御手段とを有し、前記表示制御手段が撮影倍率の情報を表示制御する場合は、前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得し当該瞳距離に対応する情報に基づいて前記補正をする。   Further, another technical idea of the present application is that when the user can display the acquisition means for acquiring the identification information of the lens unit and the image processing for correcting the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit. Display control means for controlling to switch and display shooting distance information and shooting magnification information in accordance with the lens unit identification information acquired by the acquiring means, and the display control means controls the shooting magnification. When the display control is performed, information corresponding to the pupil distance of the lens unit is acquired, and the correction is performed based on the information corresponding to the pupil distance.

本願に記載の技術思想によれば、レンズ位置に基づく光学特性の補正を撮影距離の変化に対して撮影倍率が一対一に対応しない場合においても行うことができる。   According to the technical idea described in the present application, it is possible to correct the optical characteristics based on the lens position even when the shooting magnification does not correspond one-to-one with respect to the change in the shooting distance.

本発明における第1の実施形態であるデジタルカメラの構成を示す図である。It is a figure which shows the structure of the digital camera which is 1st Embodiment in this invention. 本発明における第1の実施形態のブック図を示す図である。It is a figure which shows the book figure of 1st Embodiment in this invention. 本発明における第1の実施形態のサムネイル画像を生成する手順を示す図である。It is a figure which shows the procedure which produces | generates the thumbnail image of 1st Embodiment in this invention. 本発明における代表的なレンズ収差データを示す図である。It is a figure which shows the typical lens aberration data in this invention. 本発明におけるレンズ収差データの補間方法を示す図である。It is a figure which shows the interpolation method of the lens aberration data in this invention. 本発明における特別なレンズの特徴を示す図である。It is a figure which shows the characteristic of the special lens in this invention. 本発明における第1の実施形態のフローチャートを示す図である。It is a figure which shows the flowchart of 1st Embodiment in this invention. 本発明における第2の実施形態の構成図を示す図である。It is a figure which shows the block diagram of 2nd Embodiment in this invention. 本発明における第2の実施形態のフローチャートを示す図である。It is a figure which shows the flowchart of 2nd Embodiment in this invention. 本発明における第2の実施形態の操作パネルの表示を示す図である。It is a figure which shows the display of the operation panel of 2nd Embodiment in this invention.

以下、本発明の好ましい実施例について図面を参照しながら説明する。   Hereinafter, preferred embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.

(実施例1)
以下に、本願技術思想を情報処理装置としての一眼レフカメラに適用した形態を実施例1として示す。
Example 1
A first embodiment in which the technical idea of the present application is applied to a single-lens reflex camera as an information processing apparatus will be described below.

<デジタルカメラの概略>
図1は、レンズユニット式のデジタルカメラの概略図である。交換可能なレンズユニット1は、一般的に、焦点距離を可変するためのズームレンズ11、明るさを制御するための絞り機構12、被写体にピントを合わせるためのフォーカスレンズ13を有している。ただし、単焦点レンズの場合は、焦点距離を可変することができない。また、マクロレンズの場合は、焦点距離が固定の上に、撮影距離の変わりに撮影倍率が可変されることになる。すなわち、フォーカスを合わせるために、撮影倍率を可変して合わせることになる。なお、本願では撮影距離とは、被写体距離、またはフォーカスレンズの位置などのデジタルカメラの位置からフォーカスしている位置までの距離をいう。
<Outline of digital camera>
FIG. 1 is a schematic diagram of a lens unit type digital camera. The interchangeable lens unit 1 generally has a zoom lens 11 for changing the focal length, a diaphragm mechanism 12 for controlling brightness, and a focus lens 13 for focusing on a subject. However, in the case of a single focus lens, the focal length cannot be varied. In the case of a macro lens, the focal length is fixed, and the photographing magnification is changed instead of the photographing distance. That is, in order to adjust the focus, the shooting magnification is varied and adjusted. In the present application, the shooting distance refers to the distance from the position of the digital camera such as the subject distance or the position of the focus lens to the focused position.

また、この交換可能なレンズユニット1は、レンズ側のマウント14がデジタルカメラ2のマウント部27と通信可能に接合することができる様になっている。デジタルカメラ2は、レンズユニット1を通過してきた光を21のハーフミラーで反射させ、ピント板24の位置で結像させる。ピント板24で結像した光は、プリズム25で反転され、接眼レンズ26を通して正立像として観測されることができる。   The interchangeable lens unit 1 is configured such that the lens-side mount 14 can be joined to the mount portion 27 of the digital camera 2 so as to be communicable. The digital camera 2 reflects light that has passed through the lens unit 1 with a half mirror 21 and forms an image at the position of the focus plate 24. The light imaged on the focusing plate 24 is inverted by the prism 25 and can be observed as an erect image through the eyepiece lens 26.

また、撮影状態になると、デジタルカメラ2は、ハーフミラー21が跳ね上がり、シャッター22が開く。そのため、レンズユニット1を通過してきた光が、撮像素子23に結像する。   In the digital camera 2, the half mirror 21 jumps up and the shutter 22 opens in the digital camera 2. Therefore, the light that has passed through the lens unit 1 forms an image on the image sensor 23.

交換可能なレンズユニット1のマウント部14には、接点群15が組み込まれている。この接点群15は、デジタルカメラ本体から、電源を供給されたり、通信を行うための接点(不図示)である。接点群15としては、電源、グランド、送信、受信、クロックなどの用途にそれぞれ分かれている。   A contact group 15 is incorporated in the mount portion 14 of the interchangeable lens unit 1. The contact group 15 is a contact (not shown) for supplying power or performing communication from the digital camera body. The contact group 15 is divided into applications such as power supply, ground, transmission, reception, and clock.

この交換可能なレンズユニット1のマウント部14は、デジタルカメラ2のマウント部27と接合する。このことによって、マウント部14にある接点群15とマウント部27にある接点群28の中の接続端子が各々つながる。   The mount unit 14 of the interchangeable lens unit 1 is joined to the mount unit 27 of the digital camera 2. As a result, the connection terminals 15 in the mount unit 14 and the connection terminals in the contact group 28 in the mount unit 27 are connected to each other.

その結果、接続端子を経由してデジタルカメラ2から、交換可能なレンズ1に電源が供給され、交換可能なレンズ1とデジタルカメラ2の間で通信が開始される。   As a result, power is supplied from the digital camera 2 to the interchangeable lens 1 via the connection terminal, and communication is started between the interchangeable lens 1 and the digital camera 2.

<デジタルカメラ2の内部の構成>
次に、図2にデジタルカメラ2の内部の構成について示す。撮像素子23は、CCD(charge−coupled device)やCMOS(charge−coupled device)のようなセンサーである。撮像素子23に結像した光は、撮像素子23内の各画素において、入射光量に応じた量の電荷に変換される。タイミングジェネレータ32が発生させる信号は、撮像素子23を駆動し、センサに蓄積した電荷を伝送し、順次電圧信号に変換される。前記変換された電圧信号は、相関二重サンプリング30(以下CDSとも呼ぶ)でサンプリングされ、A/D変換器31でデジタル信号に変換される。
<Internal configuration of digital camera 2>
Next, FIG. 2 shows an internal configuration of the digital camera 2. The image sensor 23 is a sensor such as a CCD (charge-coupled device) or a CMOS (charge-coupled device). The light imaged on the image sensor 23 is converted into an amount of electric charge corresponding to the amount of incident light at each pixel in the image sensor 23. The signal generated by the timing generator 32 drives the image sensor 23, transmits the charge accumulated in the sensor, and is sequentially converted into a voltage signal. The converted voltage signal is sampled by correlated double sampling 30 (hereinafter also referred to as CDS) and converted to a digital signal by an A / D converter 31.

デジタル信号に変換された画像データは、IC(charge−coupled device)33に入力される。まず、入力された画像データは、ホワイトバランスのためのデータを算出するためのWB回路33aに入り、メモリA35にいったん格納される。メモリA35に格納された画像データは、再びIC33に入力され、3つの画像処理を施される。   Image data converted into a digital signal is input to an IC (charge-coupled device) 33. First, the input image data enters the WB circuit 33a for calculating data for white balance, and is temporarily stored in the memory A35. The image data stored in the memory A35 is input again to the IC 33 and subjected to three image processes.

まず、デジタル信号に変換された画像データは、そのままロスレス圧縮(可逆圧縮)をかけるロスレス圧縮回路33dにおいてロスレス圧縮されたRAWデータに変換されCPUバス34に送り出される。また、デジタル信号に変換された画像データは、CPU(charge−coupled device)バス34に送られる。この際、例えば図3のようにRAWデータをブロック内平均したりローパスフィルタをかけたりして帯域を落とす。そして、そこから間引くことによってダウンサンプリングされ、元の画像サイズより小さいサムネイル画像に変換されるためにRAWサムネイル回路33cで間引き処理される。   First, the image data converted into a digital signal is converted into RAW data that has been losslessly compressed by a lossless compression circuit 33d that performs lossless compression (reversible compression), and is sent to the CPU bus 34. The image data converted into a digital signal is sent to a CPU (charge-coupled device) bus 34. At this time, for example, as shown in FIG. 3, the RAW data is averaged in the block or a low pass filter is applied to reduce the band. Then, it is down-sampled by thinning out from there, and is subjected to thinning-out processing by the RAW thumbnail circuit 33c in order to be converted into a thumbnail image smaller than the original image size.

最後に、jpeg圧縮するための画像を作るために、画像処理回路33bにおいて画像処理を施され、その結果出力されるYcbCrは、ラスタブロック変換されて、jpeg圧縮回路33eでjpeg圧縮をされて、CPUバス34に送られる。   Finally, in order to create an image for jpeg compression, image processing is performed in the image processing circuit 33b, and YcbCr output as a result is subjected to raster block conversion, and jpeg compression is performed in the jpeg compression circuit 33e. It is sent to the CPU bus 34.

この画像処理回路33bにおいて、レンズユニットの撮影情報に応じたレンズユニットの光学特性に影響を受けた第1の画像を補正する補正データを算出する。そして、画像処理回路33bは、算出した補正データで第1の画像の補正を行い第2の画像を作成する。レンズユニットの撮影情報とは、レンズユニットの識別情報であるレンズIDや、焦点距離に対応する情報、撮影距離に対応する情報、および絞り値に対応する情報などである。   In the image processing circuit 33b, correction data for correcting the first image affected by the optical characteristics of the lens unit corresponding to the photographing information of the lens unit is calculated. Then, the image processing circuit 33b corrects the first image with the calculated correction data and creates a second image. The photographing information of the lens unit includes a lens ID that is identification information of the lens unit, information corresponding to the focal length, information corresponding to the photographing distance, information corresponding to the aperture value, and the like.

CPU36は、電源が投入された直後、メモリーB37に格納されているプログラムに従い、デジタルカメラ2を初期化し、レンズユニットと通信を開始する。   Immediately after the power is turned on, the CPU 36 initializes the digital camera 2 and starts communication with the lens unit in accordance with a program stored in the memory B37.

また、CPU36は、撮影された画像データでCPUバス34に出力された画像データを一度メモリーA35に格納し、インターフェース回路38を介して外部メモリー39に最終的に書き込む。CPU36につながるスイッチ40は、レリーズスイッチである。スイッチ40を押すことによって、上記の撮影の動作が行われ、撮影された画像データと、その画像データに関連付けられた撮影の際のレンズユニットの撮影情報とを外部メモリー39に書き込む。   In addition, the CPU 36 once stores the image data output to the CPU bus 34 with the captured image data in the memory A 35 and finally writes it in the external memory 39 via the interface circuit 38. The switch 40 connected to the CPU 36 is a release switch. When the switch 40 is pressed, the above photographing operation is performed, and the photographed image data and the photographing information of the lens unit at the time of photographing associated with the image data are written in the external memory 39.

なお、この場合はIC33、またはCPU36が、レンズユニットを通過した光に基づく第1の画像を取得する第1の取得手段、およびレンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得する第2の取得手段として機能する。   In this case, the IC 33 or the CPU 36 acquires a first acquisition unit that acquires a first image based on light that has passed through the lens unit, and a second acquisition unit that acquires information corresponding to the pupil distance of the lens unit. Function as.

<補正データ>
図4において、レンズユニットの光学特性に影響を受けた画像データを補正する補正データを示す。
<Correction data>
FIG. 4 shows correction data for correcting image data affected by the optical characteristics of the lens unit.

まず、図4の(a)は、あるレンズ位置における倍率色収差のデータを示す。横軸はセンサーの中心から対角の位置までの約21mmに相当する距離である。縦軸は、緑を代表する波長に対する赤と青を代表する波長の成分のずれ量を示している。マイナスは、緑より距離が短い位置に相当する中心寄りにずれることを意味する。逆にプラスは緑より距離の長い位置に相当する外側にずれることを意味する。このずれ分に相当する位置に画素データを戻すことによって倍率色収差のない画像を得ることができる。   First, FIG. 4A shows data of lateral chromatic aberration at a certain lens position. The horizontal axis is the distance corresponding to about 21 mm from the center of the sensor to the diagonal position. The vertical axis represents the shift amount of the component of the wavelength representing red and blue with respect to the wavelength representing green. A minus sign means that it is shifted toward the center corresponding to a position having a shorter distance than green. On the other hand, plus means that it shifts to the outside corresponding to a position longer than green. By returning the pixel data to a position corresponding to this shift, an image without lateral chromatic aberration can be obtained.

次に、図4の(b)は、あるレンズ位置における歪曲収差のデータを示す。横軸は、図4の(a)と同様にセンサーの中心から対角の位置までの約21mmに相当する距離である。縦軸は、歪曲収差がない場合の画像の位置からのずれ量を示している。マイナスは、本来の位置より短い位置に位置していることを示しており、結果的にたる型の歪曲収差をしていることになる。プラスは、本来の位置より長い位置に位置していることになり、結果的に糸巻き型の歪曲収差になる。途中でマイナスからプラスや、プラスからマイナスに交差するタイプは、陣笠タイプの歪曲収差と呼ばれている。この歪曲収差分に相当する距離を元の位置に戻すように、RGB全て同じ位置に移動させることによって、歪曲収差を補正することができる。   Next, FIG. 4B shows distortion data at a certain lens position. The horizontal axis is a distance corresponding to about 21 mm from the center of the sensor to the diagonal position as in FIG. The vertical axis represents the amount of deviation from the image position when there is no distortion. The minus sign indicates that it is located at a position shorter than the original position, resulting in a barrel-shaped distortion. The plus is located at a position longer than the original position, resulting in a pincushion type distortion aberration. The type that crosses from minus to plus or from plus to minus along the way is called Jinkasa type distortion. Distortion can be corrected by moving all RGB to the same position so that the distance corresponding to the distortion is returned to the original position.

そして、図4の(C)は、あるレンズ位置における周辺光量落ちのデータを示す。横軸は、同様にセンサーの中心から対角の位置までの約21mmに相当する距離である。縦軸は、レンズの中心の明るさを100%としたときの周辺の光量落ち成分を示している。この位置に対する光量落ち分を補正することによって、周辺光量落ち補正をすることできる。   FIG. 4C shows peripheral light amount drop data at a certain lens position. Similarly, the horizontal axis represents a distance corresponding to about 21 mm from the center of the sensor to the diagonal position. The vertical axis represents the peripheral light amount drop component when the brightness at the center of the lens is 100%. By correcting the light amount drop for this position, it is possible to correct the peripheral light amount drop.

上記図4の(a)、(b)、および(c)では、あるレンズ位置において取得した画像の当該レンズユニットの光学特性による影響を説明した。この点、図4で説明したレンズユニットの光学特性による取得画像への影響は、それぞれレンズの位置に応じて曲線が変わる。したがって、これらレンズユニットの光学特性による影響を補正するには、非常にデータ量が多くなってしまう。ここでいう、レンズの位置は、撮影距離、焦点距離、といった情報に対応するもので、図4で説明したレンズユニットの光学特性による影響は、絞り値に応じても変化する。   In FIGS. 4A, 4B, and 4C, the influence of the optical characteristics of the lens unit on the image acquired at a certain lens position has been described. In this regard, the influence of the optical characteristics of the lens unit described with reference to FIG. 4 on the acquired image changes depending on the lens position. Therefore, in order to correct the influence of the optical characteristics of these lens units, the amount of data becomes very large. The lens position here corresponds to information such as the shooting distance and focal length, and the influence of the optical characteristics of the lens unit described with reference to FIG. 4 also changes depending on the aperture value.

そこで、図5の(b)に示すように、代表的な値を補正テーブルとして格納するようにする。図5は、図4で説明してレンズユニットの光学特性による影響のうち、図4の(c)で説明した周辺光量落ちのデータを焦点距離ごとに表したテーブルである。図5の(a)は、グラフで表したもの、同(b)は表であらわしたものである。図4の(a)倍率色収差、同(b)歪曲色収差についても、同(c)周辺光量落ちと同様に補正テーブルであるので、ここでは説明を割愛する。   Therefore, as shown in FIG. 5B, representative values are stored as a correction table. FIG. 5 is a table showing, for each focal length, the peripheral light amount drop data described in FIG. 4C among the influences of the optical characteristics of the lens unit described in FIG. FIG. 5A is a graph, and FIG. 5B is a table. The (a) magnification chromatic aberration and the (b) distortion chromatic aberration in FIG. 4 are also correction tables in the same manner as the (c) drop in peripheral light amount, and thus description thereof is omitted here.

図5で、補正テーブルとして持っているデータの間の撮影条件の場合は、補間で作成することができる。例えば、28mmから200mmまでのズームレンズの場合、ズーム領域を3等分して、図5にあるように4本の代表値を持つことにする。そこで、焦点距離100mmで撮影された場合、200mmとそのひとつ前の65.5mmの焦点距離のデータから100mmのデータを補間する。同様に、撮影距離、絞り値に応じても同様に補間で収差データを求めることができる。   In FIG. 5, in the case of shooting conditions between data held as a correction table, it can be created by interpolation. For example, in the case of a zoom lens of 28 mm to 200 mm, the zoom area is divided into three equal parts to have four representative values as shown in FIG. Therefore, when an image is taken at a focal length of 100 mm, the data of 100 mm is interpolated from the data of the focal length of 200 mm and the preceding 65.5 mm. Similarly, aberration data can also be obtained by interpolation in accordance with the shooting distance and aperture value.

<マクロレンズ等>
次に、マクロレンズのように、撮影距離ではなく、撮影倍率がパラメータになっている場合について説明する。レンズによっては、撮影距離、焦点距離、絞り値からではレンズの収差や周辺光量落ちのデータといったレンズユニットの光学特性の影響を求めることができない場合がある。例えば、マクロレンズがその代表である。
<Macro lenses, etc.>
Next, a description will be given of a case where the shooting magnification is not a parameter, but a shooting distance is a parameter as in a macro lens. Depending on the lens, the influence of the optical characteristics of the lens unit such as lens aberration and peripheral light loss data may not be obtained from the shooting distance, focal length, and aperture value. For example, a macro lens is a representative example.

図6の(a)にマクロレンズの場合の撮影距離と撮影倍率の関係を示す。撮影倍率と撮影距離とが一対一の関係になってないことが分かる。ここで、通常マクロレンズと言われるレンズは、フォーカス動作を行うと、被写体の大きさ(画角)も変わってしまうのが一般である。一方で、図5で説明したようにマクロレンズの場合でも撮影倍率ごとに補正データがある。そのため、マクロレンズのように図6の(a)のグラフで示されるような特性を有する場合、撮影距離に応じた情報では、補正データが複数の解を持ってしまうことになる。このような場合は、撮影距離からレンズユニットの光学特性による影響を補正するための補正データを単に求めると適切でない。   FIG. 6A shows the relationship between the shooting distance and the shooting magnification in the case of a macro lens. It can be seen that the shooting magnification and the shooting distance are not in a one-to-one relationship. Here, a lens normally referred to as a macro lens generally changes its subject size (view angle) when a focusing operation is performed. On the other hand, as described with reference to FIG. 5, there is correction data for each photographing magnification even in the case of a macro lens. Therefore, in the case of having a characteristic as shown in the graph of FIG. 6A like a macro lens, the correction data has a plurality of solutions in the information according to the shooting distance. In such a case, it is not appropriate to simply obtain correction data for correcting the influence of the optical characteristics of the lens unit from the shooting distance.

そこで、本願技術思想では、射出瞳距離(以下、瞳距離ともいう。)に着目した。図6の(b)に射出瞳距離(以下、単に瞳距離ともいう。)と撮影倍率の関係を示す。図6の(b)に示すように、瞳距離は撮影倍率に対して比例の関係にある。撮影倍率と比例の関係にある瞳距離に対応した情報を用いることで、撮影倍率に応じた補正データを決定することができる。   Therefore, in the technical idea of the present application, attention is focused on the exit pupil distance (hereinafter also referred to as pupil distance). FIG. 6B shows the relationship between the exit pupil distance (hereinafter also simply referred to as the pupil distance) and the imaging magnification. As shown in FIG. 6B, the pupil distance is proportional to the photographing magnification. By using information corresponding to the pupil distance that is proportional to the imaging magnification, correction data corresponding to the imaging magnification can be determined.

ここで、本願技術思想では、レンズユニットのタイプに応じて選択する補正テーブルを替え、この算出(選択)した補正テーブルに、レンズユニットの光学特性の影響を補正するための補正データを作成するための撮影情報を加えて補正データを算出する。このレンズユニットの撮影情報としては、撮影距離、焦点距離、絞り値、射出瞳距離などの中から選択的に決定するのである。   Here, in the technical idea of the present application, the correction table to be selected is changed according to the type of the lens unit, and correction data for correcting the influence of the optical characteristics of the lens unit is created in the calculated (selected) correction table. The correction data is calculated by adding the shooting information. The shooting information of the lens unit is selectively determined from shooting distance, focal length, aperture value, exit pupil distance, and the like.

<デジタルカメラ2の処理>
図7に交換可能なレンズユニットをデジタルカメラに装着したときに行うデジタルカメラ2の処理の一部を示す。
<Processing of digital camera 2>
FIG. 7 shows a part of the processing of the digital camera 2 performed when the interchangeable lens unit is attached to the digital camera.

まず、#1において、デジタルカメラのCPU36が、レリーズスイッチ40が操作されたかどうか判断する。レリーズスイッチが入ったとCPU36が判断した場合、レンズとの通信を開始する。#3において、まず、レンズユニットの識別情報であるレンズIDを受信する。#4において、撮影画像を取得した際のレンズユニット1の撮影情報を受信することで取得する。レンズユニット1の撮影情報とは、撮影の際の焦点距離、撮影距離、絞り値、射出瞳距離などのパラメータに対応する。   First, in # 1, the CPU 36 of the digital camera determines whether or not the release switch 40 has been operated. When the CPU 36 determines that the release switch has been turned on, communication with the lens is started. In # 3, first, a lens ID which is lens unit identification information is received. In # 4, it is acquired by receiving the shooting information of the lens unit 1 when the shot image is acquired. The photographing information of the lens unit 1 corresponds to parameters such as a focal length, a photographing distance, an aperture value, and an exit pupil distance at the time of photographing.

#5において、先に受信し取得しているレンズIDから対応する補正テーブルを選択する。この補正テーブルには、レンズユニットの光学特性に影響を受けた画像データを補正するのに必要な情報が蓄積されており、これは図5を使って説明した。また、この補正テーブルは、例えば、パソコンにある補正テーブルをデジタルカメラ2のメモリーB37にデータ移行するなどにより格納されている。あるいは、パソコンを介さずにネットワークに繋がっているサーバからデジタルカメラ2のメモリーB37にデータ移行するようにしてもよい。   In # 5, the corresponding correction table is selected from the lens IDs received and acquired previously. This correction table stores information necessary for correcting image data affected by the optical characteristics of the lens unit, which has been described with reference to FIG. The correction table is stored, for example, by transferring the correction table in the personal computer to the memory B37 of the digital camera 2. Alternatively, data may be transferred from the server connected to the network to the memory B37 of the digital camera 2 without using a personal computer.

#6において、選択した補正テーブルにあるレンズ情報フラグを参照する。ここで、もし、レンズ情報フラグが0の場合、撮影情報として、撮影距離に対応する情報を選択する。一方、1の場合、射出瞳距離に対応する情報を選択する。すなわち、レンズ情報フラグが0の場合の補正テーブルは、瞳距離でなく撮影距離に対応する情報を加えて補正データを算出するための補正テーブルであることを意味する。一方、レンズ情報フラグが1の場合の補正テーブルは、撮影距離でなく瞳距離に対応する情報を加えて補正データを算出するための補正テーブルであることを意味する。   In # 6, the lens information flag in the selected correction table is referred. Here, if the lens information flag is 0, information corresponding to the shooting distance is selected as shooting information. On the other hand, in the case of 1, information corresponding to the exit pupil distance is selected. That is, when the lens information flag is 0, the correction table is a correction table for calculating correction data by adding information corresponding to the shooting distance instead of the pupil distance. On the other hand, the correction table when the lens information flag is 1 means that the correction data is calculated by adding information corresponding to the pupil distance instead of the shooting distance.

#7において、レンズ情報フラグが0の場合、焦点距離、撮影距離、絞り値を入力として、選択された補正テーブルから補正データを算出し、メモリ37上に展開する。一方、#8において、レンズ情報フラグが1の場合、焦点距離、射出瞳距離、絞り値を入力として、選択された補正テーブルから補正データを算出し、メモリ37上で展開する。#9において、メモリ37上に展開された補正データを画像処理部33bへ移行し、この移行された補正データに基づき画像処理を実行する。この画像処理により、周辺光量落ちや、収差といったレンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響が補正された画像を取得することができる。   In # 7, when the lens information flag is 0, the focal length, the shooting distance, and the aperture value are input, the correction data is calculated from the selected correction table, and developed on the memory 37. On the other hand, when the lens information flag is 1 in # 8, the focal length, exit pupil distance, and aperture value are inputted, correction data is calculated from the selected correction table, and developed on the memory 37. In # 9, the correction data developed on the memory 37 is transferred to the image processing unit 33b, and image processing is executed based on the transferred correction data. By this image processing, it is possible to obtain an image in which the influence of optical characteristics based on the lens position of the lens unit, such as a decrease in peripheral light amount and aberration, is corrected.

以上説明したように、本願技術思想によれば、撮影された際のレンズユニットに応じて、適切な光学特性に起因する画像劣化を補正することができる。   As described above, according to the technical idea of the present application, it is possible to correct image deterioration caused by appropriate optical characteristics in accordance with the lens unit at the time of shooting.

(実施例2)
次に、本願技術思想を情報処理装置としてのパソコンのRAW現像アプリケーションなどで行う周辺光量落ちや収差といったレンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響の補正に適用した場合を実施例2として説明する。
(Example 2)
Next, a case where the technical idea of the present application is applied to correction of the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit such as a decrease in peripheral light amount and aberration performed in a RAW development application of a personal computer as an information processing apparatus will be described as a second embodiment. .

<システムの概要>
図8に本発明の実施例2の構成を示す。実施例1と同様の構成については同じ符号をつけて、説明を割愛する。デジタルカメラ2には、RAWデータなど、現像前のセンサーの出力するデータを保存するモードを持っている場合がある。これは、パソコン40上のRAWデータを現像するアプリケーションソフトで、ユーザの好みに合った画像に編集するためのものである。このようなアプリケーションソフトを使えば、デジタルカメラ2に周辺光量落ちや収差といったレンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する機能がない場合においても、撮影画像を取得した際の撮影情報から補正が可能になる。さらに、ユーザーが光学特性の影響を補正する程度を変えることが可能になる。
<System overview>
FIG. 8 shows the configuration of the second embodiment of the present invention. The same components as those of the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted. The digital camera 2 may have a mode for storing data output from a sensor before development, such as RAW data. This is application software for developing RAW data on the personal computer 40, and for editing the image to suit the user's preference. If such application software is used, even if the digital camera 2 does not have a function of correcting the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit, such as a decrease in peripheral light amount and aberration, it can be obtained from the shooting information when the shot image is acquired. Correction becomes possible. Furthermore, it is possible to change the degree to which the user corrects the influence of the optical characteristics.

例えば、撮影画像を取得した際のレンズユニット1の種類を識別するためのレンズIDが分かれば、パソコン40においてレンズユニット1を特定し、レンズユニット1に対応した補正テーブルを算出(選択)することができる。そして、この補正テーブルと、レンズユニット1の撮影情報とから、周辺光量落ちや収差といったレンズユニット1のレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する補正データをパソコン40上に展開することができる。   For example, if the lens ID for identifying the type of the lens unit 1 when the captured image is acquired is known, the lens unit 1 is specified in the personal computer 40 and a correction table corresponding to the lens unit 1 is calculated (selected). Can do. Then, correction data for correcting the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit 1 such as a decrease in peripheral light amount and aberration can be developed on the personal computer 40 from the correction table and the photographing information of the lens unit 1.

なお、RAWデータは、外部メモリー39を介してパソコン40に取り込む場合や、デジタルカメラ2から直接取り込む場合などが考えられる。デジタルカメラ2から直接パソコンに取り込む場合は、ケーブル等の有線の場合や、無線等の手段が考えられる。   Note that the RAW data may be taken into the personal computer 40 via the external memory 39 or taken directly from the digital camera 2. In the case of directly importing from the digital camera 2 to a personal computer, a cable or the like, or wireless means can be considered.

また、撮影画像を取得した際のレンズユニットの撮影情報も、RAWデータに関連付けられて、外部メモリー39を解してパソコン40に取り込む場合や、デジタルカメラ2から直接取り込む場合等が考えられる。   Also, the photographing information of the lens unit at the time of obtaining the photographed image may be associated with the RAW data and taken into the personal computer 40 via the external memory 39 or taken directly from the digital camera 2.

なお、この場合はパソコン40のCPUが、レンズユニットを通過した光に基づく第1の画像を取得する第1の取得手段、およびレンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得する第2の取得手段として機能する。   In this case, the CPU of the personal computer 40 obtains a first obtaining unit that obtains a first image based on the light that has passed through the lens unit, and a second obtaining unit that obtains information corresponding to the pupil distance of the lens unit. Function as.

<パソコン40の処理>
図9にパソコン40の処理の一部を示す。#901において、パソコン40のCPUが取得したRAWデータのヘッダー情報から、レンズユニット1識別する情報としてのレンズIDを読み込む。次に、#902において、パソコン40のCPUは、撮影画像を取得した際のレンズユニット1の撮影情報としての撮影距離、焦点距離、絞り値、射出瞳距離等をパソコン40のCPUが読み込む。#903において、パソコン40はレンズIDに対応する補正テーブルを参照する。この補正テーブルには、レンズユニットの光学特性に影響を受けた画像データを補正するのに必要な情報が蓄積されており、これは図5を使って説明した。なお、この補正テーブルは、例えば、アプリケーションソフトとして存在しパソコン40のメモリー格納されている。
<Processing of personal computer 40>
FIG. 9 shows a part of processing of the personal computer 40. In # 901, the lens ID as information for identifying the lens unit 1 is read from the header information of the RAW data acquired by the CPU of the personal computer 40. Next, in # 902, the CPU of the personal computer 40 reads the photographing distance, focal length, aperture value, exit pupil distance, and the like as photographing information of the lens unit 1 when the photographed image is acquired. In # 903, the personal computer 40 refers to the correction table corresponding to the lens ID. This correction table stores information necessary for correcting image data affected by the optical characteristics of the lens unit, which has been described with reference to FIG. This correction table exists, for example, as application software and is stored in the memory of the personal computer 40.

#904において、パソコン40のCPUは、補正テーブルに附属するレンズ情報フラグを確認し、ここで、もし、レンズ情報フラグが0の場合、撮影情報として、撮影距離に対応する情報を選択する。一方、1の場合、射出瞳距離に対応する情報を選択する。   In # 904, the CPU of the personal computer 40 checks the lens information flag attached to the correction table. If the lens information flag is 0, the CPU 40 selects information corresponding to the shooting distance as shooting information. On the other hand, in the case of 1, information corresponding to the exit pupil distance is selected.

#905において、レンズ情報フラグが0の場合、ディスプレイ41に図10で後述する画像補正のための操作パネルとして表示するスライダーを撮影距離とする。また、#907において、焦点距離、撮影距離、絞り値を入力として、選択された補正テーブルから補正データを算出し、パソコン40のメモリー上に展開する。   In step # 905, when the lens information flag is 0, a slider displayed as an operation panel for image correction described later with reference to FIG. In step # 907, the focal length, the shooting distance, and the aperture value are input, and correction data is calculated from the selected correction table and developed on the memory of the personal computer 40.

一方、#906において、レンズ情報フラグが1の場合、ディスプレイ41に図10で後述する画像補正のための操作パネルとして表示するスライダーを撮影距離とする。また、#908において、焦点距離、射出瞳距離、絞り値を入力として、選択された補正テーブルから補正データを算出し、パソコン40のメモリー上で展開する。   On the other hand, when the lens information flag is 1 in # 906, a slider displayed as an operation panel for image correction described later with reference to FIG. In step # 908, the focal length, exit pupil distance, and aperture value are input, and correction data is calculated from the selected correction table and developed on the memory of the personal computer 40.

#909において、パソコン40のCPUは、得られた補正データに基づき、RAWデータに対して画像処理を実行する。そして、パソコン40のCPUは、当該画像処理の実行でレンズ位置に基づく光学特性の影響が補正された現像後の画像をディスプレイ41上に表示するよう制御する。   In # 909, the CPU of the personal computer 40 performs image processing on the RAW data based on the obtained correction data. Then, the CPU of the personal computer 40 controls to display on the display 41 the developed image in which the influence of the optical characteristics based on the lens position is corrected by the execution of the image processing.

<パネル表示>
次に、図10を用いて、パソコン40のCPUが表示制御を行い、ディスプレイ41に画像補正の操作パネルとして表示する仕様について説明する。これは、レンズユニットによっては、撮影距離に対応する情報を持っていない場合や、同様に瞳距離に対応する情報を持っていない場合、あるいはユーザーが補正量を変える場合などを考慮したものである。その場合、ユーザーが操作パネル上のスライダーを移動させ、レンズ収差、周辺光量落ちなどレンズユニットの光学特性による画像の影響の補正が最も効果を表すポジションに変更することが可能である。
<Panel display>
Next, the specification that the CPU of the personal computer 40 performs display control and displays on the display 41 as an operation panel for image correction will be described with reference to FIG. This is because some lens units do not have information corresponding to the shooting distance, similarly do not have information corresponding to the pupil distance, or the user changes the correction amount. . In this case, the user can move the slider on the operation panel and change the position to the position where the correction of the influence of the image by the optical characteristics of the lens unit such as lens aberration and peripheral light loss is most effective.

図10にアプリケーションソフトのレンズ収差補正の操作パネル801、802を示す。図10の803、804はユーザーがマウスやタッチ操作などで操作可能なスライダーである。   FIG. 10 shows operation panels 801 and 802 for correcting lens aberration of application software. Reference numerals 803 and 804 in FIG. 10 denote sliders that can be operated by the user with a mouse or a touch operation.

図10の(a)は、図9の#5で説明したようなレンズ情報フラグが0の場合で、ディスプレイ41に画像補正の操作パネルとして表示するスライダー803を撮影距離とする。撮影距離がパラメータとしてユーザーが選択操作できるようになっている。表示する画像805に関連した撮影距離に対応する情報がある場合、スライダー803には、デフォルトとしてその撮影距離に対応する情報からスライダーの位置を決定して表示する。   FIG. 10A shows a case where the lens information flag as described in # 5 of FIG. 9 is 0, and a slider 803 displayed as an image correction operation panel on the display 41 is set as an imaging distance. The user can select and operate the shooting distance as a parameter. When there is information corresponding to the shooting distance related to the image 805 to be displayed, the slider 803 determines and displays the position of the slider from information corresponding to the shooting distance as a default.

一方、図10の(b)は、図9の#6で説明したようなレンズ情報フラグが1の場合で、ディスプレイ41に画像補正の操作パネルとして表示するスライダー804を撮影倍率とする。撮影倍率がパラメータとしてユーザーが選択操作できるようになっている。この撮影倍率の表示は、瞳距離に対応する情報に基づいて作成される。表示する画像806に関連した瞳距離に対応する情報がある場合、スライダー804には、デフォルトとしてその瞳距離に対応する情報から算出した倍率に応じてスライダーの位置を決定し表示する。   On the other hand, FIG. 10B shows the case where the lens information flag is 1 as described in # 6 of FIG. 9, and the slider 804 displayed as the image correction operation panel on the display 41 is set as the photographing magnification. The user can select the shooting magnification as a parameter. The display of the photographing magnification is created based on information corresponding to the pupil distance. When there is information corresponding to the pupil distance related to the image 806 to be displayed, the slider 804 determines and displays the position of the slider according to the magnification calculated from the information corresponding to the pupil distance as a default.

ユーザーのスライダー803、804の操作に応じて、パソコン40のCPUは、レンズIDより選択された補正テーブルから補正データを算出する。例えば、ユーザーがスライダー803を近側から無限側に動かした場合には、その動かした後の位置に対応した撮影距離情報を使って補正テーブルのデータに基づいて補正データを算出し画像処理をする。また、ユーザーがスライダー804を4倍から2倍に動かした場合には、2倍に対応した情報を使って補正テーブルのデータに基づいて補正データを算出し画像処理をする。この場合、ユーザーの指定後の2倍という倍率を使って補正テーブルのデータに基づいて補正データを算出して画像処理を行う。または、ユーザーの指定後の2倍という倍率に相当する瞳距離に対応する情報を使って補正テーブルのデータに基づいて補正データを算出して画像処理を行う。後者の場合には、補正テーブルからの補正データの算出方法を変える必要がない利点があり、前者の場合には直接倍率から補正データを算出することができる利点がある。   In response to the user's operation of the sliders 803 and 804, the CPU of the personal computer 40 calculates correction data from the correction table selected from the lens ID. For example, when the user moves the slider 803 from the near side to the infinite side, the correction distance is calculated based on the correction table data using the shooting distance information corresponding to the position after the movement, and image processing is performed. . When the user moves the slider 804 from 4 times to 2 times, correction data is calculated based on the data of the correction table using information corresponding to 2 times and image processing is performed. In this case, the image data is processed by calculating correction data based on the data in the correction table using a magnification of 2 times after the user's designation. Alternatively, image processing is performed by calculating correction data based on data in the correction table using information corresponding to a pupil distance corresponding to a magnification of twice after the user's designation. In the latter case, there is an advantage that it is not necessary to change the calculation method of the correction data from the correction table. In the former case, there is an advantage that the correction data can be calculated directly from the magnification.

これによって、マクロレンズのような特殊なレンズにおいても正しいレンズ収差補正が可能なる。   Thus, correct lens aberration correction can be performed even in a special lens such as a macro lens.

以上説明したように、本願技術思想によれば、撮影された際のレンズユニットに応じて、適切な光学特性に起因する画像劣化を補正することができる。   As described above, according to the technical idea of the present application, it is possible to correct image deterioration caused by appropriate optical characteristics in accordance with the lens unit at the time of shooting.

1 レンズユニット
2 レンズユニット式デジタルカメラ本体
11 フォーカスレンズ
12 絞り
13 ズームレンズ
23 撮像素子
33 画像処理用IC
34 CPUバス
35 メモリー1
36 CPU
37 メモリー2
38 インターフェース
39 外部メモリー
40 パソコン
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Lens unit 2 Lens unit type digital camera main body 11 Focus lens 12 Aperture 13 Zoom lens 23 Image sensor 33 Image processing IC
34 CPU bus 35 Memory 1
36 CPU
37 Memory 2
38 Interface 39 External memory 40 Personal computer

そこで、本願技術思想の一つは、レンズユニットが第1のタイプである場合に、レンズユニットの撮影距離に対応する情報である第1の情報と第1の補正情報から補正データを算出してレンズユニットの光学特性の影響を受けた画像を補正する補正手段であって、レンズユニットが第2のタイプである場合に、レンズユニットの射出瞳距離に対応する情報である第2の情報と第2の補正情報から補正データを算出してレンズユニットの光学特性の影響を受けた画像を補正する補正手段と、前記補正手段によって補正された画像に対応する画像を表示するよう制御する制御手段と、を有する。 Therefore, one of the technical ideas of the present application is to calculate correction data from the first information and the first correction information, which is information corresponding to the shooting distance of the lens unit, when the lens unit is the first type. Correction means for correcting an image affected by the optical characteristics of the lens unit, and when the lens unit is of the second type, second information and information corresponding to the exit pupil distance of the lens unit. Correction means for calculating correction data from the correction information of 2 and correcting an image affected by the optical characteristics of the lens unit; and control means for controlling to display an image corresponding to the image corrected by the correction means; It has a.

Claims (9)

レンズユニットを通過した光に基づく第1の画像に対して当該レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行い第2の画像を作成する情報処理装置であって、
レンズユニットを通過した光に基づく前記第1の画像を取得する第1の取得手段と、
前記第1の画像を取得した際の前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得する第2の取得手段と、
前記第1の画像に対して前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行った前記第2の画像を作成する補正手段とを有し、
前記補正手段は、前記第2の取得手段で取得された前記瞳距離に対応する情報に基づいて前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を受けた第1の画像の補正を行うことを特徴とする情報処理装置。
An information processing apparatus that corrects an optical characteristic based on a lens position of the lens unit and creates a second image with respect to the first image based on light that has passed through the lens unit,
First acquisition means for acquiring the first image based on the light passing through the lens unit;
Second acquisition means for acquiring information corresponding to the pupil distance of the lens unit when acquiring the first image;
Correction means for creating the second image obtained by correcting the optical characteristics based on the lens position of the lens unit with respect to the first image;
The correction means corrects the first image affected by the optical characteristics based on the lens position of the lens unit based on the information corresponding to the pupil distance acquired by the second acquisition means. A characteristic information processing apparatus.
前記第2の取得手段で取得された前記瞳距離に対応する情報から撮影倍率に対応する情報に変換し、当該変換の後の情報を表示手段に表示するよう制御する制御手段を更に有することを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。   It further has control means for converting the information corresponding to the pupil distance acquired by the second acquisition means into information corresponding to the photographing magnification and controlling the information after the conversion to be displayed on the display means. The information processing apparatus according to claim 1. 前記補正手段は、前記第2の取得手段で取得された前記瞳距離に対応する情報に基づいて前記レンズユニットのレンズ位置に基づく周辺光量落ちの補正を行うことを特徴とする請求項1または2に記載の情報処理装置。   The correction means corrects a peripheral light amount drop based on a lens position of the lens unit based on information corresponding to the pupil distance acquired by the second acquisition means. The information processing apparatus described in 1. 請求項1から3のいずれか1項に記載の情報処理装置を有し、前記レンズユニットを通過した光を撮像する撮像素子を備え、前記撮像素子の出力に基づいて前記第1の画像が作成されることを特徴とする撮像装置。   An information processing apparatus according to claim 1, comprising an image sensor that images light that has passed through the lens unit, and the first image is created based on an output of the image sensor An imaging apparatus characterized by being provided with レンズユニットの識別情報を取得する取得手段と、
前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する画像処理をユーザーが操作可能に表示する際に、前記取得手段で取得した前記レンズユニットの識別情報に応じて撮影距離の情報と撮影倍率の情報とを切り替えて表示するよう制御する表示制御手段とを有し、
前記表示制御手段が撮影倍率の情報を表示制御する場合は、前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得し当該瞳距離に対応する情報に基づいて前記補正をすることを特徴とする情報処理装置。
Obtaining means for obtaining identification information of the lens unit;
When displaying the image processing for correcting the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit so as to be operable by the user, the photographing distance information and the photographing magnification according to the identification information of the lens unit acquired by the acquiring unit Display control means for controlling to switch and display the information of
In the case where the display control unit controls display of photographing magnification information, information corresponding to the pupil distance of the lens unit is acquired, and the correction is performed based on the information corresponding to the pupil distance. apparatus.
前記表示制御手段は、ユーザーの操作に応じて、前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する画像処理を行うことを特徴とする請求項5に記載の情報処理装置。   The information processing apparatus according to claim 5, wherein the display control unit performs image processing for correcting an influence of optical characteristics based on a lens position of the lens unit in accordance with a user operation. 前記表示制御手段は、前記取得手段で取得された前記瞳距離に対応する情報に基づいて前記レンズユニットのレンズ位置に基づく周辺光量落ちの補正を行うことを特徴とする請求項5または6に記載の情報処理装置。   The said display control means correct | amends the peripheral light amount fall based on the lens position of the said lens unit based on the information corresponding to the said pupil distance acquired by the said acquisition means. Information processing device. レンズユニットを通過した光に基づく第1の画像に対して当該レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行い第2の画像を作成する情報処理装置の制御方法であって、
レンズユニットを通過した光に基づいて作成された前記第1の画像を取得する第1の取得ステップと、
前記第1の画像を取得した際の前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得する第2の取得ステップと、
前記第1の画像に対して前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の補正を行った前記第2の画像を作成する補正ステップとを有し、
前記補正ステップでは、前記第2の取得ステップで取得された前記瞳距離に対応する情報に基づいて前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を受けた第1の画像の補正を行うことを特徴とする制御方法。
A control method for an information processing apparatus that corrects optical characteristics based on a lens position of a lens unit and creates a second image with respect to the first image based on light that has passed through the lens unit,
A first acquisition step of acquiring the first image created based on the light passing through the lens unit;
A second acquisition step of acquiring information corresponding to the pupil distance of the lens unit when the first image is acquired;
A correction step of creating the second image obtained by correcting optical characteristics based on a lens position of the lens unit with respect to the first image;
In the correction step, the first image affected by the optical characteristics based on the lens position of the lens unit is corrected based on the information corresponding to the pupil distance acquired in the second acquisition step. Characteristic control method.
レンズユニットの識別情報を取得する取得ステップと、
前記レンズユニットのレンズ位置に基づく光学特性の影響を補正する画像処理をユーザーが操作可能に表示する際に、前記取得ステップにおいて取得した前記レンズユニットの識別情報に応じて撮影距離の情報と撮影倍率の情報とを切り替えて表示するよう制御する表示制御ステップとを有し、
前記表示制御ステップにおいて撮影倍率の情報を表示制御する場合は、前記レンズユニットの瞳距離に対応する情報を取得し当該瞳距離に対応する情報に基づいて前記補正をすることを特徴とする情報処理装置の制御方法。
An acquisition step of acquiring identification information of the lens unit;
When displaying the image processing for correcting the influence of the optical characteristics based on the lens position of the lens unit so that the user can operate, information on the shooting distance and the shooting magnification according to the identification information of the lens unit acquired in the acquisition step A display control step for controlling to switch and display the information of
When display control of photographing magnification information is performed in the display control step, information corresponding to the pupil distance of the lens unit is acquired, and the correction is performed based on the information corresponding to the pupil distance. Control method of the device.
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