JP4104336B2 - camera - Google Patents

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JP4104336B2 JP2002008839A JP2002008839A JP4104336B2 JP 4104336 B2 JP4104336 B2 JP 4104336B2 JP 2002008839 A JP2002008839 A JP 2002008839A JP 2002008839 A JP2002008839 A JP 2002008839A JP 4104336 B2 JP4104336 B2 JP 4104336B2
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮影した画像を液晶表示器(LCD)などの画面で視認できるデジタル画像モニタ付きのカメラの改良に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、デジタルカメラの普及が進んでいるが、ピント合わせに関してはユーザが思った通りのピントの写真を得るのは困難である。例えば、図1の撮影シーン10のように画面内に種々の空間周波数や距離の被写体が混在するシーンでは、主被写体とは別の雑被写体にピントが合ってしまうことがある。このことから、ピント合わせをより正しく行えるよう更なる改良を必要としていた。このようなピント合わせに関する技術の中で、ピント合わせの状態をカメラに表示させることでユーザがピント合わせの状態を確認できるようにする技術が提案されている。このピント合わせの状態を確認できるようにする技術としては、特開平10−48733号公報に開示されているカメラのようにファインダ画面内に測距ポイントと共にピント合わせポイントをスーパーインポーズ表示するものがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、上記特開平10−48733号公報に開示されているカメラでは、ピント合わせ状態を確認するのに十分とは言えず、より直接的にどの位置にどのようにピントが合っているかが分かるように表示できる技術が求められている。また、ファインダ画面内にスーパーインポーズ表示するため、ファインダ画面内の他の表示が見えにくくなることもあった。更に、実際には撮影されない枠などもファインダ画面内に表示されるため、ユーザの混乱を招く可能性もあった。
【0004】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたもので、ユーザが想定している被写体に正しくピントが合っているかを確認しやすく、操作性の優れたカメラを提供することを目的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
上記の目的を達成するために、本発明によるカメラは、被写体像を結像させる撮影光学系と、被写体を撮影して画像データとして出力する撮像手段と、上記撮影のための撮影準備動作を指示する操作手段と、上記操作手段の操作時間間隔を測定する計時手段と、上記操作手段の操作に応答して複数の測距点の各々に対応する被写体までの距離を測定し、上記計時手段の出力が所定時間より長い場合には所定の測距点の距離情報を出力し、上記計時手段の出力が所定時間より短い場合には前回出力した測距点とは別の測距点の距離情報を出力する測距手段と、上記測距手段が出力した距離情報に対応する測距点の被写体に合焦させるように上記撮影光学系を駆動する撮影駆動手段と、上記撮影光学系の駆動後に上記撮像手段が出力する画像データ全体の中で上記測距手段が距離情報を出力した測距点周辺の画像データを拡大して表示する表示手段とを具備することを特徴とする。
【0006】
即ち、本発明のカメラは、撮影中にピント合わせを行った被写体の拡大表示を行うことで、撮影中にピントの状態を確認でき、更に、拡大表示によりピントの状態を確認しやすい。
【0007】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【0008】
[第1の実施の形態]
本発明の第1の実施の形態に係るカメラ内部の電子回路のブロック図を図1に示す。
【0009】
図1の撮影シーン10のように主被写体である人物11aは小さく、画面の大部分を占めるものが遠距離の風景であり、なおかつ、木11bや山などの空間周波数の高いものや低いものが混在していると、カメラは主被写体である人物11a以外のもの(例えば木11b)に誤ってピント合わせしてしまうことがあった。
【0010】
本第1の実施の形態に係るカメラ内部の電子回路には、撮影レンズ2を介して被写体の像信号を形成する撮像素子3と、その像信号に対して圧縮等の画像処理を施した後、メモリ6aに記憶したり表示器(LCD)8に表示したりする画像処理回路6などが設けられている。CPU1はワンチップマイコン等からなる演算制御部であり、レリーズボタン9aやピント位置変更スイッチ9bなどの各スイッチ類の操作にしたがって、カメラ全体のシーケンスを制御し、撮像素子3の出力に基づいてピント合わせ制御などを行う。つまり、被写体の像信号から所定の空間周波数成分を取り出してそのコントラストを判定するピント判定回路5の出力に応じて撮影レンズドライブ回路(LD)4を介して撮影レンズ2を駆動制御してピント合わせを行う。また、CPU1は、LCD8に画像表示するためにLCDドライバ7の制御も行う。特に、本実施の形態の特徴であるピント合わせ状態確認機能を作動させる際には、画像処理回路6を介して撮像素子3の特定の部分のみを選択し、その特定部分の画像を切り出してLCD8に拡大表示させるようにLCDドライバ7を制御する。また、撮影時に露出が足りない場合には、ストロボ12を発光させたりして、光を補うような制御もCPU1が行う。
【0011】
このような構成のカメラをユーザが扱っている様子を図2に示す。カメラ30の背面には、上記LCD8が設けられていて、レリーズボタン9aやピント位置変更スイッチ9b及びピント位置調節スイッチ9cなどの操作に応じて、表示画像を切り替えるようにCPU1によって制御される。レリーズボタン9aは、撮像素子3によって撮像した画像をメモリ6aに記憶させるためのスイッチである。また、ピント位置変更スイッチ9bは、測距ポイント(ピント合わせポイント)の変更を行うためのスイッチである。また、ピント位置調節スイッチ9cは、選択したピント合わせポイントにおけるピント位置の微調節を行うためのスイッチである。
【0012】
ユーザはこのLCD8に表示された画面を見ながらピントや構図が正しいかどうかをチェックすることができる。ここで、撮像素子3は図3のように3a,3b,3cの3つのピント検出エリアを有することを想定して説明を続けるが、このエリア数は3つに限らず、中央一点を含む5つでも7つでも良い。このようにピント検出エリアを複数にすることによって、中央に被写体がいる場合はもとより、図1のような被写体が画面中央にいないシーンであってもピント位置検出が可能となる。しかし、こうした構成の副作用によって、本来ピントを合わせるつもりでなかった被写体にピントが合ってしまい、肝心の主被写体のピントが外れてしまうという現象が生じてしまう。
【0013】
本実施の形態のカメラは、図2(B)、図2(C)に示すように、LCD8にメイン画面8aと拡大画面8bとを表示できるようになっている。なお、これらメイン画面8aと拡大画面8bとの画面切り替えは、専用の表示切替スイッチを設けることにより、CPU1が、この表示切替スイッチのON操作を判定した場合に切り替わる構成としても良いし、所定時間毎に表示が切り替わる構成としても良い。更には、メイン画面8aと拡大画面8bとを分割表示することにより1つのLCD8上に同時に表示できる構成としても良い。
【0014】
ここで、本実施の形態のカメラは、例えば図1の10L,10C,10Rのように画面内の3つのポイントに対してピントを調べ(撮像素子3上では、それぞれ図3に示すエリア3a,3b,3cに対応する。)、何れかのポイントにピントが合わせられる仕様を想定しており、そのとき選択されたポイントの画像が、上記拡大画面8bとして表示される。また、上記メイン画面8aには撮影される画像の全てが表示されている。このため、ユーザは全体の構図、又はカメラが自動的に選択したポイントのピント合わせ状態を簡単に確認することができるようになっている。また、本実施の形態のカメラは、ピント合わせポイントの自動選択結果が気に入らない場合に、ピント位置変更スイッチ9bを操作することによって、次のピント合わせ候補ポイント(例えば木11b)を拡大表示(図2(D)の画像8c)でき、更にピント位置調節スイッチ9cを操作することにより、その選択されたポイント内でのピント位置の微調節ができるように構成されている。
【0015】
図4及び図5に本実施の形態のカメラの動作制御のプログラムを説明するためのフローチャートを示す。なお、本フローチャートは、説明を単純にするために、一度撮影した後、正しく撮影が行われていなければ、再度撮影しなおせば良いという考え方に基づいているが、上記レリーズボタン9aの半押しでピント位置の判定と共にピント状態確認機能を動作させ、全押しで撮影終了という構成にしても良い。
【0016】
上記レリーズボタン9aの半押しでこのフローチャートの動作が開始されると、まず、LCD8にメイン画面8aとして撮像素子3で撮像した画像を表示する(ステップS1)。このとき撮影レンズ2は、パンフォーカス位置に置かれていて、どの被写体もある程度ピントが合った状態でLCD8上に見えるような位置となっている。その後、撮影レンズ2の位置を例えば、無限遠(∞)の位置に初期化し(ステップS2)、この初期位置において、図3の3つのエリアにおける所定空間周波数成分のコントラストをチェックする。つまり、まずエリア3aのコントラストチェックを行い(ステップS3)、次にエリア3bのコントラストチェックを行い(ステップS4)、そして、エリア3cのコントラストチェックを行う(ステップS5)。なお、これら各エリアのコントラストチェックの順序を入れ替えても良いことは勿論である。この後、撮影レンズ2が終端に達しているか否かを判定する(ステップS6)。まだ終端に達していないと判定した場合には、このときの撮影レンズ2の位置をメモリ6aに記憶させ、撮影レンズ2の繰り出しを行う(ステップS7)。そして、上記ステップS3に戻り再びコントラストチェックを行う。この撮影レンズ2を繰り出しながらコントラストチェックを行っていく動作を撮影レンズ2が終端に達するまで続ける。
【0017】
撮影レンズ2が終端に達した場合には、エリア3a,3b,3cでチェックしたそれぞれのコントラスト波形におけるピークを検出する(ステップS8)。コントラストのピークを検出することで、そのピークに対応する撮影レンズ2の位置が、そのエリアにおける最適なピント位置となる。ただし、エリア3a,3b,3cでそれぞれ最適なピント位置が異なるので、エリア3a,3b,3cにおいて検出したピークの中で、最も近距離の被写体を選択して、これを第1のピント合わせ候補ポイントとする(ステップS9)。こうして、図1の10L,10C,10Rの中から選択されたポイント(エリア3a,3b,3cの何れかに相当する。)付近の画像を、必要なときには拡大画面8bに表示する。次のステップS10以降はシャッタチャンス(撮像した画像をすぐにメモリに記憶させる場合)とピント位置(正しいピント位置に調節した後、画像の記憶を行う場合)のどちらかを優先させたシーケンスとなる。
【0018】
ピント位置よりもシャッタチャンスを優先させる場合には、ユーザはレリーズボタン9aを上記半押しの操作で止めることなく全押し操作する。したがって、CPU1はこのレリーズボタン9aが全押し状態か否かにより、撮像した画像をメモリ6aに記憶させるか否かを判定する(ステップS21)。画像を記憶させないと判定した場合には、画像表示をこのまま行うか否かを判定する(ステップS22)。なお、この判定は例えば所定時間ユーザによるボタン操作が無いことを判定するようにしても良いし、画像表示のON/OFFを切り替えるためのスイッチの状態により判定しても良い。上記ステップS22の判定により画像表示を終了しないと判定した場合にはステップS20に戻る。上記ステップS22の判定により画像表示を終了すると判定した場合にはLCD8の表示をOFFして、そのまま本フローを抜ける。一方、上記ステップS21の判定において画像を記憶させると判定した場合には、現在選択されているポイントにピントを合わせる(ステップS23)。そして、撮像した画像に圧縮などの画像処理を行った後、その画像をメモリ6aに記憶させて(ステップS24)、本フローを抜ける。
【0019】
これに対して、ポートレートのようにピント位置が重要なシーンでは、ピント位置を優先させることになる。このような場合には、ユーザはピント位置変更スイッチ9bを操作する。CPU1はこのピント位置変更スイッチ9bの状態により、カメラモードをピント合わせ状態の確認を行うか否かを判定する(ステップS20)。ピント合わせ状態の確認を行うと判定した場合には、まず、撮影レンズ2を現在選択されているピント位置に合わせる(ステップS30)。そして、選択されているピント位置周辺の拡大画像8bをLCD8に表示する(ステップS31)。ユーザはこの拡大画像8bを見て、自分の撮影したい被写体が表示されているか、またそのピントの状態が自分にとって好ましいものであるかを確認する。自分の撮影したい被写体が表示されているがピントが合っていない場合には、ユーザはピント位置調節スイッチ9cを操作する。また、自分の撮影したい被写体が表示されていない場合にユーザはピント位置変更スイッチ9bを再操作する。
【0020】
而して、CPU1は、まず、ピント位置調節スイッチ9cの状態を判定し、ピント位置の調節を行うか否かを判定する(ステップS32)。ピント位置調節スイッチ9cが操作されていないと判定した場合には、ステップS40に進む。そして、ピント位置変更スイッチ9bの状態により、ピント合わせポイントを変更するか否かを判定する(ステップS40)。ピント位置変更スイッチ9bがON、即ちピント合わせポイントを変更すると判定した場合には、次に近い距離でピントが良好なポイントを選択して上記ステップS20に戻り、次のピント合わせポイントをLCD8に表示するようにする。また、ピント合わせポイントを変更しない場合には、そのまま上記ステップS20に戻る。
【0021】
上記ステップS32の判定でピント位置調節スイッチ9cの操作が行われたと判定した場合、つまり、ユーザが好きな位置にピント微調整を行う場合には、選択部以外のピントの具合もチェックできたほうが調整し易いので、本実施の形態では、図2(E)に示すように主要被写体以外も表示、即ち2つの拡大画像8b,8dをLCD8に分割表示するようにしている。これにより、ユーザは主要被写体にピントが合っているか、他のポイントがどうなっているかを確認することができる。
【0022】
即ち、上記ステップS32の判定でピント位置調節スイッチ9cの操作が行われたと判定した場合、現在選択されているポイントが中央のポイント(エリア3b)であるか否かを判定する(ステップS33)。エリア3bであると判定した場合には、中央のポイントの拡大画像を表示すると共に、次のピント合わせ候補のポイント(次にコントラストの高いポイント)の拡大画像をLCD8に分割表示する(ステップS34)。また、エリア3bでない場合には、選択されているポイントの拡大画像を表示すると共に、中央のポイント(エリア3b)の拡大画像をLCD8に分割表示する(ステップS35)。その後、CPU1はピント位置調節スイッチ9cの状態によりピント位置調節スイッチ9cが前ピン側に操作されたか否かを判定する(ステップS36)。ピント位置調節スイッチ9cが前ピン側に操作されたと判定した場合には、ピント位置調節スイッチ9cの操作量に応じて撮影レンズ2を繰り出す方向に駆動制御する(ステップS37)。一方、ピント位置調節スイッチ9cが後ピン側に操作されたと判定された場合には、ピント位置調節スイッチ9cの操作量に応じて撮影レンズ2を繰り込む方向に駆動制御する(ステップS38)。撮影レンズ2が駆動制御されて、ピント位置が変更された後は、それに応じて、現在表示されている画像を変更して(ステップS39)、上記ステップS32に戻る。
【0023】
なお、このピント状態の確認及び調節の最中にレリーズボタン9aが操作された場合には、直ちにレリーズシーケンスが実行されて現在のピント状態における画像がメモリ6aに記憶されることになる。
【0024】
以上説明したように、本実施の形態によれば、ユーザが簡単に自分の狙った主被写体のピントを確認しながら、安心して写真撮影を行うことができる。また、LCDには画像以外の余計な表示もなく、拡大された画像によって微妙なピントを確認することができ、ユーザはカメラが正しくピント合わせを行っているか否かを判断できる。このように、正しくピントや構図及び被写体の表情などをチェックしながら撮影できるカメラが提供できる。
【0025】
図6を参照して本発明の第2の実施の形態について説明する。本実施の形態に係るカメラは、2つの受光レンズ20a,20bを介してセンサアレイ21a,21bで得た像信号の、2つの受光レンズ20a,20bの視差によって生じた位置差xを用いて測距を行う、いわゆる外光式三角測距方式によるピント合わせを行うものである。センサアレイ21a,21bで得た像信号はA/D変換部(A/D)22によってデジタル信号化され、CPU1に入力される。CPU1は、これら2つのデジタル像データの比較によって、前述のxを求め三角測距の原理式であるL=Bf/xより被写体距離Lを算出する。ここで、Bは両受光レンズ間距離であり、fは受光レンズ20aとセンサアレイ21aとの間の距離又は受光レンズ20bとセンサアレイ21bとの間の距離である。このようにして、得られた被写体距離Lに基づいて、CPU1は上記LD4を介して撮影レンズ2のピント合わせを行う。この後、実際に画像を撮像する際に、CPU1は撮影レンズ2の受光量や撮像素子3の受光量に基づいてストロボ発光部12の光量制御も行う。なお、この三角測距の原理に基づいた測距装置は公知の技術であるため、その詳細な説明については省略する。また、LCD8及びLCDドライバ7の表示駆動制御動作などについては、上記第1の実施の形態と同様なのでこれも説明を省略する。
【0026】
なお、撮影シーン10内で、前述の三角測距用のセンサアレイがモニタする範囲23は図6(B)に示すようになっている。したがって、センサアレイ21aの24L,24C,24Rのいずれのエリアを測距ポイントとして用いるかによって画面内3点の測距が可能となる。ここで、この図6(B)はセンサアレイ21a,21bのうち一つのみ(例えばセンサアレイ21a)を示したものであり、実際にはこれと同じものがもう一つ存在する。これ以後センサアレイ21aを対象に説明を続けていくがセンサアレイ21bについても同様の説明を行うことができる。また、この測距エリアも上記第1の実施の形態と同様に3点のエリア数に限らず、用いるエリアの分割の仕方によって5点にも7点にもできる。
【0027】
このような構成のカメラを前面から見た図が図7である。基本的な外観は上記第1の実施の形態と同様であるが、撮影レンズ2の上方に上記受光レンズ20a,20b用の窓である測光窓25を設け、ピントチェックスイッチ及び上記ピント位置調節スイッチ9cを一つのスイッチ31として構成した点が異なる。このスイッチ31の構成について図8を参照して説明する。
【0028】
このスイッチ31はプッシュスイッチ部51とダイヤルスイッチ部52とからなる。ダイヤルスイッチ部52の中心には、孔が開いていてその孔からプッシュスイッチ部51を通すことになる。そして、このプッシュスイッチ部51が押し下げされることにより、切片57も押されて、電極58と道通し、この結果出力される信号がCPU1に入力されることでピント合わせ状態の確認機能を動作させる。また、ダイヤルスイッチ部52を回転させることで、その動きに連動して切片53も回転する。この回転状態によって、電極54と電極55又は電極56と電極55が道通し、この結果出力される信号がCPU1に入力されることでピント位置の微調節が行われる(つまり、上記ピント位置調節スイッチ9cの役割を果たす。)。例えば、電極54と電極55とが導通した場合には撮影レンズ2が繰り出す方向に移動し前ピン側への調節が行うことができ、電極56と電極55とが導通した場合には撮影レンズ2が繰り込む方向に移動し後ピン側への調節が行うことができる。
【0029】
次に、以上のような構成を持つ本実施の形態に係るカメラの動作制御プログラムについて図9のフローチャートを参照して説明する。なお、本実施の形態では、レリーズボタン9aを2段階押し下げ式で構成し、1段階目の押し下げで1stレリーズスイッチがONしてピント状態確認機能の動作を開始させ、2段階目の押し下げで2ndレリーズスイッチがONして撮像した画像をメモリ6aに記憶させる動作を行うものとする。
【0030】
CPU1は、ユーザによってレリーズボタン9aが1段階押し下げされたか否か、つまり1stレリーズスイッチがONされたか否かを判定する(ステップS50)。1stレリーズスイッチがONされていないと判定した場合には、1stレリーズがONされるまで待機する。1stレリーズスイッチがONされたと判定した場合には、前回1stレリーズスイッチがONされてから所定時間内に1stレリーズスイッチがONされていたか否かを判定する(ステップS51)。所定時間内に1stレリーズスイッチがONされていないと判定した場合には、前述の三角測距によって被写体距離を測定する(ステップS53)。この被写体距離は図6(B)の測距エリア24L,24C,24Rについて行い、その被写体距離をそれぞれL,L,Lとする。被写体距離算出後は、算出したL,L,Lの中から最も近い距離を主被写体距離とし、この距離を出力したエリアを主被写体のピント合わせポイントとして選択する(ステップS54)。これは、一般に最も近い距離に存在する被写体が主被写体であることが多いためで、必ずしもこの近距離選択方式で主被写体を選択する必要は無い。像信号や輪郭検出によって、より高精度の選択ができることは言うまでもないが、ここでは説明を簡単にするために近距離選択方式を用いることにする。上記ステップS54でピント合わせポイントを選択した後、ステップS55に進む。また、上記ステップS51の判定で所定時間内に1stレリーズスイッチがONされたと判定された場合には、次に近距離の被写体距離を出力したポイントをピント合わせポイントとして選択して(ステップS52)、ステップS55に進む。
【0031】
ユーザは選択されたピント合わせポイント(被写体)が正しく、かつピント位置も正しいかどうかを確認したい場合に、上記プッシュスイッチ部51をONする。そして、CPU1はこのプッシュスイッチ部51の状態によってプッシュスイッチ部51がONされたか否かを判定する(ステップS55)。プッシュスイッチ部51がOFFであると判定した場合にはそのままステップS61に進む。一方、プッシュスイッチ部51がONであると判定した場合には、現在選択されているピント位置に撮影レンズ2を駆動制御して、その位置で撮像素子3による被写体の撮像を行う(ステップS56)。そして、現在選択されているエリア内の被写体周辺の画像をLCD8に拡大表示する(ステップS57)。なお、このときの画像表示は、上記第1の実施の形態で説明した図2(E)のような分割表示にしても良いことは勿論である。これを見たユーザはダイヤルスイッチ部52(つまり、ピント位置調節スイッチ9cである。)を操作して、ピント合わせの微調節を行う。CPU1はこのダイヤルスイッチ部52の状態によってピントの微調節が行われたか否かを判定する(ステップS58)。ダイヤルスイッチ部52が操作されたと判定した場合には、ダイヤルスイッチ部52の調節量に応じて撮影レンズ2を駆動制御する。そして、調節後の画像をLCD8に表示して(ステップS59)、ステップS61に進む。
【0032】
ステップS61では、撮像した画像をメモリ6aに記憶させる否かを判定するためにユーザによるレリーズボタン9aの2段階目の押し下げ、即ち2ndレリーズスイッチがONされたか否かを判定する。2ndレリーズスイッチがOFFであると判定した場合には、1stレリーズスイッチがONのままであるか否かを判定する(ステップS69)。ステップS69の判定において、1stレリーズスイッチがONのままであると判定した場合には上記ステップS55に戻り、1stレリーズスイッチがOFFされたと判定した場合には上記ステップS50に戻る。
【0033】
一方、上記ステップS61の判定において、2ndレリーズスイッチがONされたと判定された場合には、撮像した画像に圧縮等の画像処理を行った後、その処理画像をメモリ6aに記憶させて(ステップS66)、本フローを抜ける。
【0034】
以上説明したように、本実施の形態によれば、レンズスキャンのない三角測距の結果によってピント合わせポイントを高速で選択し、選択位置を撮像し、LCD8に拡大画像を表示するため、高速のピント判断が可能となり、より迅速な撮影が可能となる。また、ユーザはメイン画面にて、すっきりと全体の構図をチェックしつつ拡大画面で選択ポイントの様子を見ることができ、より高度な撮影を行うことができる。
【0035】
以上実施の形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は前述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【0036】
【発明の効果】
以上詳述したように、本発明によれば、種々の距離の被写体が混在する画面でも、正しく主被写体にピント合わせができるカメラを提供することができる。また、ピント合わせする被写体をユーザに分かりやすく認知させ、拡大表示画面で被写体のピントを正しく確認できるカメラを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態に係るカメラの電気回路構成を示すブロック図である。
【図2】図2(A)は、本発明の第1の実施の形態に係るカメラを使用している様子を示す図であり、図2(B)乃至図2(E)は、カメラのLCDの表示例を示す図である。
【図3】撮像素子の検出エリアについて示す図である。
【図4】本発明の第1の実施の形態に係るカメラの動作制御のプログラムを説明するためのフローチャートの前半部を示す図である。
【図5】本発明の第1の実施の形態に係るカメラの動作制御のプログラムを説明するためのフローチャートの後半部を示す図である。
【図6】図6(A)は、本発明の第2の実施の形態に係るカメラの電気回路構成を示すブロック図であり、図6(B)は、センサアレイの検出エリアを示す図である。
【図7】本発明の第2の実施の形態に係るカメラの外観構成図である。
【図8】本発明の第2の実施の形態に係るカメラのピント状態確認機能に関するスイッチの構成図である。
【図9】本発明の第2の実施の形態に係るカメラの動作制御のプログラムを説明するためのフローチャートを示す図である
【符号の説明】
1 CPU
2 撮影レンズ
3 撮像素子
4 撮影レンズドライブ回路(LD)
5 ピント判定回路
6 画像処理回路
6a メモリ
7 LCDドライバ
8 液晶表示器(LCD)
9a レリーズスイッチ
9b ピント位置変更スイッチ
9c ピント位置調節スイッチ
51 プッシュスイッチ部
52 ダイヤルスイッチ部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an improvement in a camera with a digital image monitor that allows a photographed image to be viewed on a screen such as a liquid crystal display (LCD).
[0002]
[Prior art]
In recent years, digital cameras have been widely used. However, with regard to focusing, it is difficult to obtain a photograph of the focus as expected by the user. For example, in a scene in which subjects with various spatial frequencies and distances are mixed in the screen as in the shooting scene 10 of FIG. 1, a miscellaneous subject different from the main subject may be in focus. For this reason, further improvement is necessary so that focusing can be performed more correctly. Among such focusing techniques, a technique has been proposed that allows a user to check a focusing state by displaying a focusing state on a camera. As a technique for making it possible to confirm the state of focusing, there is a technique for superimposing and displaying a focusing point together with a distance measuring point in a finder screen like a camera disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 10-48733. is there.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
However, the camera disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 10-48733 is not sufficient for confirming the focus state, so that it can be understood more directly at which position and how the focus is achieved. The technology that can be displayed on is required. In addition, since the superimposed display is performed in the finder screen, other displays in the finder screen may be difficult to see. Furthermore, since frames and the like that are not actually photographed are also displayed on the finder screen, there is a possibility of causing confusion for the user.
[0004]
The present invention has been made in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide a camera that is easy to check whether a subject assumed by a user is correctly focused and has excellent operability.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, a camera according to the present invention comprises: An imaging optical system that forms a subject image, an imaging unit that images a subject and outputs the image data, an operation unit that instructs a shooting preparation operation for the shooting, and an operation time interval of the operation unit are measured. In response to the operation of the time measuring means and the operation means, the distance to the subject corresponding to each of the plurality of distance measuring points is measured, and when the output of the time measuring means is longer than a predetermined time, the predetermined distance measuring point Distance information is output, and when the output of the time measuring means is shorter than a predetermined time, distance measuring means for outputting distance information of a distance measuring point different from the previously output distance measuring point, and the distance measuring means output A photographing drive unit that drives the photographing optical system so as to focus on a subject at a ranging point corresponding to the distance information, and the distance measurement in the entire image data output by the imaging unit after the photographing optical system is driven. Ranging point from which the means output distance information And a display means for displaying an enlarged image data of the sides It is characterized by that.
[0006]
In other words, the camera of the present invention displays the subject that has been focused during shooting so that the focus state can be confirmed during shooting, and it is easy to check the focus state through the enlarged display.
[0007]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0008]
[First Embodiment]
FIG. 1 shows a block diagram of an electronic circuit inside the camera according to the first embodiment of the present invention.
[0009]
A person 11a as a main subject is small as in the shooting scene 10 of FIG. 1, and what occupies most of the screen is a long-distance landscape, and one having a high or low spatial frequency such as a tree 11b or a mountain. If they are mixed, the camera may inadvertently focus on something other than the person 11a as the main subject (for example, the tree 11b).
[0010]
The electronic circuit in the camera according to the first embodiment includes an image sensor 3 that forms an image signal of a subject via the photographing lens 2, and after image processing such as compression is performed on the image signal. In addition, an image processing circuit 6 or the like that is stored in the memory 6a or displayed on the display (LCD) 8 is provided. The CPU 1 is an arithmetic control unit composed of a one-chip microcomputer or the like, and controls the sequence of the entire camera according to the operation of each of the switches such as the release button 9a and the focus position change switch 9b, and focuses on the output of the image sensor 3. Perform alignment control. That is, the photographing lens 2 is driven and controlled via the photographing lens drive circuit (LD) 4 in accordance with the output of the focus determination circuit 5 that extracts a predetermined spatial frequency component from the image signal of the subject and determines its contrast. I do. The CPU 1 also controls the LCD driver 7 to display an image on the LCD 8. In particular, when the focusing state confirmation function that is a feature of the present embodiment is activated, only a specific portion of the image sensor 3 is selected via the image processing circuit 6, and an image of the specific portion is cut out to be displayed on the LCD 8. The LCD driver 7 is controlled so as to be enlarged and displayed. In addition, when the exposure is insufficient at the time of shooting, the CPU 1 also performs control to supplement the light by causing the strobe 12 to emit light.
[0011]
FIG. 2 shows how a user handles a camera having such a configuration. The LCD 8 is provided on the rear surface of the camera 30 and is controlled by the CPU 1 so as to switch display images in accordance with operations of the release button 9a, the focus position change switch 9b, the focus position adjustment switch 9c, and the like. The release button 9a is a switch for storing an image captured by the image sensor 3 in the memory 6a. The focus position change switch 9b is a switch for changing a distance measuring point (focusing point). The focus position adjustment switch 9c is a switch for finely adjusting the focus position at the selected focusing point.
[0012]
The user can check whether the focus and composition are correct while viewing the screen displayed on the LCD 8. Here, the description will be continued assuming that the image pickup device 3 has three focus detection areas 3a, 3b, and 3c as shown in FIG. 3, but the number of areas is not limited to three and includes one central point. One or seven is acceptable. By using a plurality of focus detection areas in this way, the focus position can be detected not only when the subject is in the center but also in a scene where the subject is not at the center of the screen as shown in FIG. However, due to the side effects of such a configuration, a subject that was not originally intended to be focused will be brought into focus, and the main subject will be out of focus.
[0013]
The camera according to the present embodiment can display a main screen 8a and an enlarged screen 8b on the LCD 8, as shown in FIGS. 2 (B) and 2 (C). The screen switching between the main screen 8a and the enlarged screen 8b may be configured such that the CPU 1 switches when the ON operation of the display switching switch is determined by providing a dedicated display switching switch for a predetermined time. The display may be switched every time. Furthermore, the main screen 8a and the enlarged screen 8b may be divided and displayed so that they can be simultaneously displayed on one LCD 8.
[0014]
Here, the camera of the present embodiment examines the focus with respect to three points in the screen, for example, 10L, 10C, and 10R in FIG. 1 (on the image sensor 3, areas 3a and 3a shown in FIG. 3 respectively). 3b, 3c), assuming that a point can be focused on any point, and an image of the selected point is displayed as the enlarged screen 8b. The main screen 8a displays all the images to be photographed. For this reason, the user can easily check the overall composition or the focusing state of the point automatically selected by the camera. In addition, the camera according to the present embodiment enlarges and displays the next focus candidate point (for example, the tree 11b) by operating the focus position change switch 9b when the user does not like the result of automatic selection of the focus point. 2 (D) image 8c), and further, by operating the focus position adjustment switch 9c, the focus position within the selected point can be finely adjusted.
[0015]
FIG. 4 and FIG. 5 are flowcharts for explaining a camera operation control program of the present embodiment. In order to simplify the explanation, this flowchart is based on the idea that, after taking a picture once, if the picture is not taken correctly, it is sufficient to take another picture, but when the release button 9a is pressed halfway, A configuration may be adopted in which the focus state confirmation function is operated together with the determination of the focus position, and the photographing is finished when fully pressed.
[0016]
When the operation of this flowchart is started by half-pressing the release button 9a, first, an image captured by the image sensor 3 is displayed on the LCD 8 as the main screen 8a (step S1). At this time, the photographic lens 2 is placed at the pan focus position, and any subject can be seen on the LCD 8 with some focus. Thereafter, the position of the taking lens 2 is initialized to, for example, a position at infinity (∞) (step S2), and the contrast of the predetermined spatial frequency components in the three areas of FIG. 3 is checked at this initial position. That is, first, the contrast check of the area 3a is performed (step S3), then the contrast check of the area 3b is performed (step S4), and then the contrast check of the area 3c is performed (step S5). Needless to say, the contrast check order of these areas may be changed. Thereafter, it is determined whether or not the photographing lens 2 has reached the end (step S6). If it is determined that the end has not yet been reached, the position of the taking lens 2 at this time is stored in the memory 6a, and the taking lens 2 is extended (step S7). Then, the process returns to step S3 and the contrast check is performed again. The operation of checking the contrast while extending the photographing lens 2 is continued until the photographing lens 2 reaches the end.
[0017]
When the photographic lens 2 reaches the end, the peaks in the respective contrast waveforms checked in the areas 3a, 3b, and 3c are detected (step S8). By detecting the contrast peak, the position of the photographing lens 2 corresponding to the peak becomes the optimum focus position in the area. However, since the optimum focus positions are different in the areas 3a, 3b, and 3c, the closest object is selected from the peaks detected in the areas 3a, 3b, and 3c, and this is selected as the first focus candidate. Points are set (step S9). Thus, an image in the vicinity of a point (corresponding to any of the areas 3a, 3b, and 3c) selected from 10L, 10C, and 10R in FIG. 1 is displayed on the enlarged screen 8b when necessary. In the next step S10 and subsequent steps, a sequence in which either a photo opportunity (when the captured image is immediately stored in the memory) or a focus position (when the image is stored after being adjusted to the correct focus position) is prioritized. .
[0018]
When giving priority to the photo opportunity over the focus position, the user fully presses the release button 9a without stopping the release button 9a. Therefore, the CPU 1 determines whether or not to store the captured image in the memory 6a depending on whether or not the release button 9a is fully pressed (step S21). If it is determined not to store the image, it is determined whether or not the image display is performed as it is (step S22). This determination may be made, for example, by determining that there is no button operation by the user for a predetermined time, or by determining the state of a switch for switching ON / OFF of image display. If it is determined in step S22 that the image display is not finished, the process returns to step S20. If it is determined in step S22 that the image display is to be terminated, the display on the LCD 8 is turned off, and the process is immediately exited. On the other hand, if it is determined in step S21 that the image is to be stored, the currently selected point is focused (step S23). Then, after image processing such as compression is performed on the captured image, the image is stored in the memory 6a (step S24), and this flow is exited.
[0019]
On the other hand, the focus position is prioritized in a scene where the focus position is important, such as a portrait. In such a case, the user operates the focus position change switch 9b. The CPU 1 determines whether or not to check the focus state of the camera mode based on the state of the focus position change switch 9b (step S20). If it is determined that the focus state is to be confirmed, first, the photographing lens 2 is adjusted to the currently selected focus position (step S30). Then, the enlarged image 8b around the selected focus position is displayed on the LCD 8 (step S31). The user looks at the enlarged image 8b and confirms whether or not the subject he / she wants to shoot is displayed and whether or not the focus state is favorable to him / her. When the subject to be photographed is displayed but not in focus, the user operates the focus position adjustment switch 9c. Further, when the subject to be photographed is not displayed, the user operates the focus position change switch 9b again.
[0020]
Thus, the CPU 1 first determines the state of the focus position adjustment switch 9c, and determines whether or not to adjust the focus position (step S32). If it is determined that the focus position adjustment switch 9c has not been operated, the process proceeds to step S40. Then, it is determined whether or not to change the focus point according to the state of the focus position change switch 9b (step S40). If it is determined that the focus position change switch 9b is ON, that is, the focus point is to be changed, a point with the best focus at the next closest distance is selected and the process returns to step S20, and the next focus point is displayed on the LCD 8. To do. If the focus point is not changed, the process returns to step S20 as it is.
[0021]
If it is determined in step S32 that the focus position adjustment switch 9c has been operated, that is, if the user performs fine focus adjustment at a desired position, it is better to check the focus conditions other than the selection unit. Since the adjustment is easy, in this embodiment, as shown in FIG. 2E, other than the main subject is displayed, that is, the two enlarged images 8b and 8d are divided and displayed on the LCD 8. Thereby, the user can confirm whether the main subject is in focus or what other points are.
[0022]
That is, if it is determined in step S32 that the focus position adjustment switch 9c has been operated, it is determined whether or not the currently selected point is the center point (area 3b) (step S33). If the area 3b is determined, an enlarged image of the center point is displayed, and an enlarged image of the next focus candidate point (the point with the next highest contrast) is divided and displayed on the LCD 8 (step S34). . If the area is not the area 3b, the enlarged image of the selected point is displayed, and the enlarged image of the center point (area 3b) is divided and displayed on the LCD 8 (step S35). Thereafter, the CPU 1 determines whether or not the focus position adjustment switch 9c has been operated to the front pin side according to the state of the focus position adjustment switch 9c (step S36). When it is determined that the focus position adjustment switch 9c has been operated to the front pin side, drive control is performed in a direction in which the photographing lens 2 is extended according to the amount of operation of the focus position adjustment switch 9c (step S37). On the other hand, when it is determined that the focus position adjustment switch 9c has been operated to the rear pin side, the driving control is performed in the direction in which the photographing lens 2 is retracted according to the amount of operation of the focus position adjustment switch 9c (step S38). After the photographing lens 2 is driven and controlled and the focus position is changed, the currently displayed image is changed accordingly (step S39), and the process returns to step S32.
[0023]
If the release button 9a is operated during the confirmation and adjustment of the focus state, the release sequence is immediately executed and the image in the current focus state is stored in the memory 6a.
[0024]
As described above, according to the present embodiment, the user can easily take a picture while confirming the focus of the main subject aimed at. Further, there is no unnecessary display other than the image on the LCD, and the subtle focus can be confirmed by the enlarged image, and the user can determine whether or not the camera is correctly focused. In this way, it is possible to provide a camera that can shoot while correctly checking the focus, composition, facial expression of the subject, and the like.
[0025]
A second embodiment of the present invention will be described with reference to FIG. Camera according to this embodiment Is two So-called external light triangulation, in which distance measurement is performed using a positional difference x generated by parallax between two light receiving lenses 20a and 20b of image signals obtained by the sensor arrays 21a and 21b via the light receiving lenses 20a and 20b. Focusing by distance method I do Is. Image signals obtained by the sensor arrays 21 a and 21 b are converted into digital signals by an A / D converter (A / D) 22 and input to the CPU 1. The CPU 1 calculates the subject distance L from L = Bf / x, which is the principle formula of triangulation, by obtaining the aforementioned x by comparing these two digital image data. Here, B is the distance between the two light receiving lenses, and f is the distance between the light receiving lens 20a and the sensor array 21a or the distance between the light receiving lens 20b and the sensor array 21b. In this way, based on the obtained subject distance L, the CPU 1 focuses the photographing lens 2 via the LD 4. Thereafter, when actually capturing an image, the CPU 1 also performs light amount control of the strobe light emitting unit 12 based on the amount of light received by the photographing lens 2 and the amount of light received by the image sensor 3. The distance measuring device based on the principle of triangulation is a well-known technique and will not be described in detail. Further, the display drive control operations of the LCD 8 and the LCD driver 7 are the same as those in the first embodiment, and the description thereof will be omitted.
[0026]
Note that the range 23 monitored by the above-described triangulation sensor array in the photographing scene 10 is as shown in FIG. Therefore, it is possible to measure three points in the screen depending on which of 24L, 24C, and 24R of the sensor array 21a is used as a distance measuring point. Here, FIG. 6B shows only one of the sensor arrays 21a and 21b (for example, the sensor array 21a), and actually there is another same one. Thereafter, the description will be continued for the sensor array 21a, but the same description can be made for the sensor array 21b. In addition, the distance measurement area is not limited to the number of three areas as in the first embodiment, and can be five or seven points depending on how the area is divided.
[0027]
FIG. 7 is a front view of the camera having such a configuration. Although the basic appearance is the same as that of the first embodiment, a photometric window 25 that is a window for the light receiving lenses 20a and 20b is provided above the photographing lens 2, Focus check switch And the point which comprised the said focus position adjustment switch 9c as one switch 31 differs. The configuration of the switch 31 will be described with reference to FIG.
[0028]
The switch 31 includes a push switch unit 51 and a dial switch unit 52. A hole is opened at the center of the dial switch portion 52, and the push switch portion 51 is passed through the hole. When the push switch unit 51 is pushed down, the section 57 is also pushed, passes through the electrode 58, and a signal output as a result is input to the CPU 1 to operate the focusing state confirmation function. The Further, by rotating the dial switch unit 52, the segment 53 is also rotated in conjunction with the movement. The electrode 54 and the electrode 55 or the electrode 56 and the electrode 55 pass through the rotation state, and a signal output as a result is input to the CPU 1 to finely adjust the focus position (that is, the focus position adjustment switch). 9c role). For example, when the electrode 54 and the electrode 55 are electrically connected, the photographing lens 2 is moved in the extending direction and adjustment to the front pin side can be performed, and when the electrode 56 and the electrode 55 are electrically connected, the photographing lens 2 is provided. Can move in the direction in which it is retracted and can be adjusted to the rear pin side.
[0029]
Next, a camera operation control program according to the present embodiment having the above-described configuration will be described with reference to the flowchart of FIG. In the present embodiment, the release button 9a is configured in a two-step push-down type, the first release switch is turned on when the first step is pushed down, and the operation of the focus state confirmation function is started. It is assumed that an operation is performed in which an image captured with the release switch turned on is stored in the memory 6a.
[0030]
The CPU 1 determines whether or not the release button 9a has been depressed by one step by the user, that is, whether or not the 1st release switch has been turned on (step S50). 1st release switch is turned on Not If it is determined, the system waits until the first release is turned on. If it is determined that the 1st release switch has been turned on, it is determined whether or not the 1st release switch has been turned on within a predetermined time since the previous 1st release switch was turned on (step S51). If it is determined that the 1st release switch has not been turned on within the predetermined time, the subject distance is measured by the above-mentioned triangulation (step S53). This subject distance is measured for the distance measuring areas 24L, 24C, and 24R in FIG. L , L C , L R And After calculating the subject distance, the calculated L L , L C , L R The closest distance is selected as the main subject distance, and the area that outputs this distance is selected as the main subject focus point (step S54). This is because, in general, the subject present at the closest distance is often the main subject, and it is not always necessary to select the main subject by this short distance selection method. Needless to say, the selection can be made with higher accuracy by detecting the image signal and the contour, but here, in order to simplify the description, the short distance selection method is used. After selecting the focusing point in step S54, the process proceeds to step S55. If it is determined in step S51 that the first release switch has been turned on within a predetermined time, the next point at which the subject distance is output is selected as the focus point (step S52). Proceed to step S55.
[0031]
When the user wants to check whether the selected focus point (subject) is correct and the focus position is correct, the push switch unit 5 1 Turn on. Then, the CPU 1 determines whether or not the push switch unit 51 is turned on according to the state of the push switch unit 51 (step S55). If it is determined that the push switch unit 51 is OFF, the process directly proceeds to step S61. On the other hand, when it is determined that the push switch unit 51 is ON, the photographing lens 2 is driven and controlled to the currently selected focus position, and the subject is imaged by the image sensor 3 at that position (step S56). . Then, the image around the subject in the currently selected area is enlarged and displayed on the LCD 8 (step S57). Of course, the image display at this time may be divided display as shown in FIG. 2E described in the first embodiment. The user who sees this operates the dial switch unit 52 (that is, the focus position adjustment switch 9c) to finely adjust the focus. The CPU 1 determines whether or not fine adjustment of the focus has been performed according to the state of the dial switch unit 52 (step S58). When it is determined that the dial switch unit 52 has been operated, the photographing lens 2 is driven and controlled according to the adjustment amount of the dial switch unit 52. Then, the adjusted image is displayed on the LCD 8 (step S59), and the process proceeds to step S61.
[0032]
In step S61, in order to determine whether or not to store the captured image in the memory 6a, it is determined whether or not the user has pressed the release button 9a in the second stage, that is, whether or not the 2nd release switch has been turned on. If it is determined that the 2nd release switch is OFF, it is determined whether or not the 1st release switch remains ON (step S69). If it is determined in step S69 that the 1st release switch is still ON, the process returns to step S55. If it is determined that the 1st release switch is OFF, the process returns to step S50.
[0033]
On the other hand, if it is determined in step S61 that the 2nd release switch is turned on, the captured image is subjected to image processing such as compression, and the processed image is stored in the memory 6a (step S66). ), Exit this flow.
[0034]
As described above, according to the present embodiment, since the focusing point is selected at a high speed according to the result of the triangulation without lens scan, the selected position is imaged, and the enlarged image is displayed on the LCD 8. Focus determination is possible, and quicker shooting is possible. In addition, the user can see the state of the selected point on the enlarged screen while checking the overall composition clearly on the main screen, and can perform more advanced shooting.
[0035]
Although the present invention has been described based on the above embodiments, the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications and applications are possible within the scope of the gist of the present invention. is there.
[0036]
【The invention's effect】
As described above in detail, according to the present invention, it is possible to provide a camera that can correctly focus on a main subject even on a screen in which subjects of various distances are mixed. In addition, it is possible to provide a camera that allows the user to easily recognize the subject to be focused and correctly check the focus of the subject on the enlarged display screen.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an electric circuit configuration of a camera according to a first embodiment of the present invention.
FIG. 2A is a diagram showing a state in which the camera according to the first embodiment of the present invention is used, and FIGS. 2B to 2E are views of the camera. It is a figure which shows the example of a display of LCD.
FIG. 3 is a diagram illustrating a detection area of an image sensor.
FIG. 4 is a diagram showing a first half of a flowchart for explaining a camera operation control program according to the first embodiment of the present invention;
FIG. 5 is a diagram showing a latter half of a flowchart for explaining a camera operation control program according to the first embodiment of the present invention;
FIG. 6A is a block diagram showing an electric circuit configuration of a camera according to a second embodiment of the present invention, and FIG. 6B is a diagram showing a detection area of a sensor array. is there.
FIG. 7 is an external configuration diagram of a camera according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 8 is a configuration diagram of a switch related to a focus state confirmation function of a camera according to a second embodiment of the present invention.
FIG. 9 is a flowchart for explaining a camera operation control program according to the second embodiment of the present invention.
[Explanation of symbols]
1 CPU
2 Photo lens
3 Image sensor
4 Shooting lens drive circuit (LD)
5 Focus judgment circuit
6 Image processing circuit
6a memory
7 LCD driver
8 Liquid crystal display (LCD)
9a Release switch
9b Focus position change switch
9c Focus position adjustment switch
51 Push switch
52 Dial switch

Claims (5)

被写体像を結像させる撮影光学系と、
被写体を撮影して画像データとして出力する撮像手段と、
上記撮影のための撮影準備動作を指示する操作手段と、
上記操作手段の操作時間間隔を測定する計時手段と、
上記操作手段の操作に応答して複数の測距点の各々に対応する被写体までの距離を測定し、上記計時手段の出力が所定時間より長い場合には所定の測距点の距離情報を出力し、上記計時手段の出力が所定時間より短い場合には前回出力した測距点とは別の測距点の距離情報を出力する測距手段と、
上記測距手段が出力した距離情報に対応する測距点の被写体に合焦させるように上記撮影光学系を駆動する撮影駆動手段と、
上記撮影光学系の駆動後に上記撮像手段が出力する画像データ全体の中で上記測距手段が距離情報を出力した測距点周辺の画像データを拡大して表示する表示手段と、
を具備することを特徴とするカメラ。
A shooting optical system for forming a subject image;
Imaging means for photographing a subject and outputting it as image data;
Operation means for instructing a shooting preparation operation for the shooting,
Time measuring means for measuring an operation time interval of the operation means;
In response to the operation of the operation means, the distance to the subject corresponding to each of the plurality of distance measuring points is measured, and when the output of the time measuring means is longer than a predetermined time, the distance information of the predetermined distance measuring point is output. And, when the output of the time measuring means is shorter than a predetermined time, distance measuring means for outputting distance information of a distance measuring point different from the distance measuring point output last time,
Photographing driving means for driving the photographing optical system so as to focus on a subject at a distance measuring point corresponding to the distance information output by the distance measuring means;
Display means for enlarging and displaying the image data around the distance measuring point from which the distance measuring means output distance information in the entire image data output by the imaging means after driving the imaging optical system;
A camera comprising:
上記所定の測距点とは、上記複数の測距点の距離情報のうち被写体までの距離が最も近い測距点であり、上記前回出力した測距点とは別の測距点とは、前回出力した測距点の次に被写体までの距離が近い測距点であることを特徴とする請求項1に記載のカメラ。 The predetermined distance measuring point is a distance measuring point having the closest distance to the subject among the distance information of the plurality of distance measuring points, and a distance measuring point different from the previously output distance measuring point is: The camera according to claim 1, wherein the distance measuring point closest to the subject next to the previously output distance measuring point is a distance measuring point . 上記表示手段は、合焦動作後の上記撮像手段が出力する画像データ全体を更に表示することを特徴とする請求項1又は2に記載のカメラ。The camera according to claim 1, wherein the display unit further displays the entire image data output from the imaging unit after the focusing operation. 上記表示手段は、上記撮像手段が出力する画像データ全体と該画像データの中で上記測距手段が距離情報を出力する測距点周辺の画像データとを同一画面上に表示することを特徴とする請求項3に記載のカメラ。The display means displays on the same screen the entire image data output by the imaging means and image data around the distance measuring point from which the distance measuring means outputs distance information in the image data. The camera according to claim 3. 上記撮像手段が出力する画像データ全体と該画像データの中で上記測距手段が距離情報を出力する測距点周辺の画像データとの表示を切り替える表示切替手段を更に具備することを特徴とする請求項3に記載のカメラ。It further comprises display switching means for switching the display between the entire image data output by the imaging means and the image data around the distance measuring point from which the distance measuring means outputs distance information in the image data. The camera according to claim 3.
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