JP4235281B2 - IMAGING DEVICE AND IMAGING DEVICE CONTROL METHOD - Google Patents

IMAGING DEVICE AND IMAGING DEVICE CONTROL METHOD Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ビデオカメラ等の撮像装置及びこの撮像装置の制御方法に関し、特にビデオカメラが備えるスピードライトの発光の制御に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
現在市販されている画像をテレビジョン信号として記録するビデオカメラには、アナログビデオカメラ(HI−8方式、VHS方式など)、ディジタルビデオカメラ(DV方式)などがある。
これらのビデオカメラは、通常CCDを撮像素子として用いて撮影される。従来のビデオカメラでは、動画像をテレビジョン信号として出力するために、図8(a)に示されるように露光されたCCDの信号を飛越走査線602として走査線1本おきに飛越しながら順に走査して第1フィールドの画像601として出力し、次に飛越された走査線604を第2フィールドの画像603として出力し、1フレームの画像を形成している(Interlace Scan)。
【0003】
上記の方式において、1フレームの画像を取り込みスチル画像として出力する際、動きの速い画像に対しては、第1、第2フィールドの時間差分の画像の動きだけ走査線1本毎にずれが生じて、画像が乱れる問題が生じるため、最近のディジタルビデオカメラの一部には、図6(b)に示されるように走査線606を上から順に走査して1フレームの画像605を形成する線順次走査方式(Progressive Scan)を用いるものも現れている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
現在これらのビデオカメラに付属しているスピードライトのうち、線順次走査を行うビデオカメラに付属するものは、図2(a)に示されるように、1フレームに1回の露光中に1回の発光操作を行っている。
このビデオカメラを飛越し走査方式により1フレームの画像をスチル画像として取り込む場合、図2(b)に示されるように、1回の発光操作だけでは、もう一方の第2フィールドの画像には発光操作が行われないため、スチル画像内の1走査線おきに発光操作された画像と発光操作されていない画像が入り交じるため画像が乱れる問題が発生する。
【0005】
本発明は上記の問題を解決するもので、飛び越し走査方式による画像にスピードライトの照明効果を安定させることを目的とする。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本発明の撮像装置は、撮像素子と、走査線1本おきに飛越しながら前記撮像素子の上から順に走査して第1フィールドの画像として出力し、次に飛越された走査線を該撮像素子の上から順に走査して第2フィールドの画像として出力することで1フレームの画像を形成する飛越し走査手段と、走査線を該撮像素子の上から順に走査して1フレームの画像を形成する線順次走査手段と、被写体に対して発光動作を行う発光手段と、画像を表示可能な表示手段とを有し、前記表示手段が、前記飛越し走査手段による撮影を行うときには飛越し走査方式による撮影である旨を表示し、前記線順次走査手段による撮影を行うときには線順次走査方式による撮影である旨を表示する撮像装置であって、前記表示手段は、前記発光手段による発光動作をともない、前記飛越し走査手段により撮影を行うときは、2回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光手段による発光動作をともない、前記線順次走査手段により撮影を行うときは、1回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を発光準備が完了しているときの表示とは異ならせることを特徴とする。
【0007】
また、本発明の撮像装置の制御方法は、走査線1本おきに飛越しながら撮像素子の上から順に走査して第1フィールドの画像として出力し、次に飛越された走査線を該撮像素子の上から順に走査して第2フィールドの画像として出力することで1フレームの画像を形成する飛越し走査工程と、走査線を該撮像素子の上から順に走査して1フレームの画像を形成する線順次走査工程と、発光手段が被写体に対して発光動作を行う発光工程と、画像を表示可能な表示工程とを有し、前記表示工程が、前記飛越し走査工程により撮影を行うときには飛越し走査方式による撮影である旨を表示し、前記線順次走査工程により撮影を行うときには線順次走査方式による撮影である旨を表示する撮像装置の制御方法であって、前記表示工程は、前記発光工程による発光動作をともない、前記飛越し走査工程により撮影を行うときは、2回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光工程による発光動作をともない、前記線順次走査工程により撮影を行うときは、1回の発光動作が行われる旨を表示し、前記発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を発光準備が完了しているときの表示とは異ならせることを特徴とする撮像装置の制御方法。
【0009】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面と共に説明する。
図1は、線順次走査による撮影と飛越走査による撮影の切り替えスイッチの状態によって、スピードライトの発光操作の回数を調整するようにした本発明による撮像装置としてのビデオカメラの実施の形態を示すものである。
図1において、1001はビデオカメラに内蔵されている撮像部であるカメラサブユニットを表わす。このカメラサブユニット1001では、被写体を撮影するための各種の制御をカメラモードマイコン105を用いて以下のように行う。
【0010】
フォーカスやズームの制御は、ビデオカメラに付属する図示されていないスイッチやダイヤルを動かして、撮影指示信号入力108よりフォーカスやズームを制御する信号を入力して、カメラサブユニット制御信号入力回路106を通じてカメラモードマイコン105に送り、その指示信号に従ってレンズユニット101のフォーカスやズームを制御する。
【0011】
シャッタ操作とシャッタ速度の制御も同様に、撮影のために撮影者が押した図示されていないシャッタボタンからの信号を撮影指示信号入力108からカメラサブユニット制御信号入力回路106を通じてカメラモードマイコンに送り、その信号に応じてシャッタユニット102を指示されたシャッタ速度で動作させてCCDユニット103に露光される画像の明るさを制御する。ただし、ここでは絞り機構は省略している。
【0012】
撮像したテレビジョン信号として取り込む画像データを線順次走査(Progressive Scan)方式にするか、飛越走査(Interlace Scan)方式にするかを、スイッチ107の切り替えによって切り替え信号をカメラサブユニット制御信号入力回路106を通じてカメラモードマイコン105に送る。カメラモードマイコン105は切り替え信号に応じてCCD103及び撮像信号処理回路104を制御することにより、いずれかの走査方式を用いてテレビジョン画像が取り込まれる。
【0013】
取り込まれた画像データは、映像信号記録処理回路112に送られて記録するための信号処理が施され、記録装置113に送られて記録媒体に記録される。
このとき、取り込まれた画像データは、同時に映像信号合成回路115に送られる。ここでは、カメラモードマイコン105から指示される各撮影モードをビューファインダに表示するためにキャラクタコード発生回路114から出力された絵記号や文字を、撮影された画像データと合成してビューファインダ表示装置116に送り、ビューファインダに表示する。
【0014】
次に、本発明のポイントであるスピードライトの発光方法について説明する。撮像走査方式切り替えスイッチ107で切り替え、カメラサブユニット制御信号入力回路106を経て送られてきた各走査方式を示す信号に応じてカメラモードマイコン105は、スピードライト111の発光回数を1フレームに1回にするか、フィールドずつ1回で1フレーム2回とするかを指示する信号をスピードライト制御回路110に送る。
【0015】
このとき、線順次走査方式によって画像が撮像されるときは、図2(a)に示されるタイミングでシャッタ動作によるCCD露光に同期した発光動作をスピードライト111が行えるように、カメラモードマイコン105からスピードライト制御回路110に発光を指示する信号を送る。
一方、飛越走査方式によって画像が撮像されるときは、図2(c)に示されるタイミングでシャッタ動作によるCCD露光に同期した発光動作をスピードライト111が行えるように、カメラモードマイコン105からスピードライト制御回路110に発光を指示する信号を送る。
【0016】
また、撮像走査方式切り替えスイッチ107の状態によって、カメラモードマイコン105からそれに応じた信号をキャラクタコード発生回路114に送り、例えば線順次走査方式のときは図3(a)の401に示されるような記号が、また飛越走査方式のときは図3(b)の402に示されるような記号がビューファインダ上に表示されるようにキャラクタコード発生回路114は絵記号を表わす信号を発生させる。
【0017】
さらに、スピードライト使用を指示する信号を撮影指示信号入力108より受けたときも、カメラモードマイコン105の制御により、線順次走査方式のときは図3(c)の403に示されるような記号が、また飛越走査方式のときは図3(d)の404に示されるような記号がビューファインダ上に表示されるようにキャラクタコード発生回路114は絵記号を表わす信号を発生させる。
さらに、スピードライト111が充電中で発光準備期間にあるときは、図3(c)の403や図3(d)の404の記号を点滅させることによって発光準備期間であることを表示する。これによって撮影者のビデオカメラの操作感を向上させることができる。
【0018】
以上のようにして本実施の形態では、1フレーム分の画像を線順次走査で撮影するモードと飛越し走査で撮影するモードとが切り替え可能なビデオカメラシステムにおいて、各走査方式の切り替えに応じて調光用スピードライトの発光方式を切り替えることにより、いずれの走査方式で取り込んだ1フレームのスチル画像に対しても、スピードライトの照明効果を安定させることができる。
【0019】
次に、本発明の第2の実施の形態を図4及び図5に示す。図4はビデオカメラ内部のシステムを示す図であり、図5はビデオカメラよりIEEE1394規格に準拠したディジタル通信線で繋がれたコンピュータによってビデオカメラを制御して、撮像した画像をビデオカメラの記録媒体やコンピュータの記録メディアに記録するビデオカメラシステム全体の構成を示した図である。
【0020】
図5において、ビデオカメラ301を本発明による外部制御装置としてのコンピュータ302から操作するときは、コンピュータにインストールされているアプリケーションソフトによってビデオカメラ301を制御するコマンドを発生させる。そして、ディジタル通信線303を介してIEEE1394の非同期伝送のライトトランザクションでコマンドをビデオカメラ301に送り、コマンドを受けたビデオカメラ301内のカメラモードマイコン205(図4)が各部の動作を制御する。その後、コンピュータ302からのコマンドによって制御されたビデオカメラ301は、制御が行われたレスポンス信号をコンピュータ302に送り、コンピュータ302は付属のモニタにその結果を表示する。
【0021】
このディジタル通信線303で用いられているIEEE1394規格は「IEEE1394−1995Std」で物理レイヤ、リンクレイヤ、トランザクションレイヤが規定され、その上位レイヤとして「IEC61883CDV」に機器制御を行うFCP(Fanction Control Protocol)が規定されている。この中で制御する側をコントローラ、制御される側をターゲットと呼び、ここではコンピュータ302がコントローラ、ビデオカメラ301がターゲットとなる。
【0022】
このFCPの中では、特に民生用デジタルビデオカメラで採用されているAV/C(Audio Video Control)ブロトコルで規定されているCTS(Command and Transaction Set)コマンドが準備されている。ビデオカメラ301のCTSには、制御するためのコントロールコマンド、ビデオカメラの動作状態を問い合わせるステータスコマンド、動作状態の変化を問い合わせるノーティファイコマンドがある。
【0023】
図4において、上記IEEE1394のディジタル通信線303を介して送信されてきたコマンド信号は、ビデオカメラ301のIEEE1394信号入出力端子219から入力され、IEEE1394ディジタルインターフェース217に送られる。ここでCTSコマンドが検出され、カメラモードマイコン205はこのCTSコマンドに応じて、ビデオカメラに内蔵されている撮像部であるカメラサブユニット1002内のレンズユニット201、シャッタユニット202、CCDユニット203、撮像信号処理回路204などの各ユニットの制御を行う。
【0024】
カメラサブユニット1002には、各制御コマンドとして、表1に示されるコントロールコマンド、表2に示されるステータスコマンド、表3に示されるノーティファイコマンドがそれぞれ準備されている。
【0025】
【表1】

Figure 0004235281
【0026】
【表2】
Figure 0004235281
【0027】
【表3】
Figure 0004235281
【0028】
図6、図7は、コントローラであるコンピュータ302のモニタ画面の一例を表わしたものである。画面内には、ビデオカメラ301から伝送されてきた画像501が表示されていて、各種のコントロールスイッチ502〜519が配置されている。ユーザは図示されたようなグラフィック・ユーザインターフェースを提供されることで、ビデオカメラの画像を見ながらこれらのコントロールスイッチを操作し、アプリケーションソフトが各種コマンドをコンピュータから出力して、ビデオカメラを制御することができる。
【0029】
また、ビデオカメラ側にもコンピュータのモニタと同様な表示を行うプレビューファインダを装備しており、図4の214〜216の経路で画像や制御記号が図3のように表示される。これは第1の実施の形態と同様の仕様であるので、詳細な説明は省略する。
【0030】
次に、カメラサブユニット1002のカメラモードマイコン205が各種コマンドによってどのような動作をするかについて述べる。
まずレンズユニット201、シャッタユニット202、CCDユニット203、撮像信号処理回路204のそれぞれの動作状態、例えばレンズユニット201ならフォーカスや焦点距離やF値など、シャッタユニット202ならシャッタ速度など、CCDと撮像信号処理回路204なら線順次走査撮影か飛越走査撮影かのモードなどが挙げられるが、それらの状態は、あらかじめコンピュータ302からアプリケーションソフトによって定期的に発信されるステータスコマンドによって、カメラモードマイコン205がそれぞれのユニットにアクセスして状態を参照し、レスポンス信号をコンピュータに返し、コンピュータ上にその状態を表示することでユーザが把握することができる。
【0031】
線順次走査による撮影か飛越走査による撮影かを切り替える動作については、コンピュータ302から各走査線の撮影モードを問い合わせるステータスコマンド(表2の「Scan Mode」20001)をアプリケーションソフトによってビデオカメラ301に送信すると、図4のIEEE1394信号入出力回路219からビデオカメラ301に入力されたコマンド信号は、IEEE1394ディジタルインターフェース217でCTSコマンドとして受信され、カメラサブユニット1002のカメラモードマイコン205に送られる。
【0032】
このステータスコマンドによってカメラモードマイコン205は、CCDユニット203や撮像信号処理回路204の撮像方式の状態を調べて、線順次走査の撮影方式の状態であるか飛越走査の撮影方式の状態であるかをレスポンスコマンドとしてIEEE1394ディジタルインターフェース217より発信させて、コントローラであるコンピュータに状態を知らせる信号を返す。
【0033】
このカメラサブユニット1002の状態をコンピュータに付属するモニタに表示した一例は図6、図7である。図6(a)の515は線順次走査による撮影方式の状態になっているときを示し、図6(b)の517は飛越走査による撮影方式の状態になっているときを示す。
この他のフォーカスやズームや露出制御の状態も、同様にコントローラであるコンピュータから定期的にステータスコマンドを発信して問い合わせて、モニタに表示する。このようにして、撮影を行う者はコンピュータ302のモニタから、ビデオカメラ301の撮影状態を常に把握することができる。
【0034】
また、これらのカメラサブユニット1002の撮影モードの切り替え、フォーカス、ズーム、露出の制御を行うときは、モニタ上の各種スイッチをコンピュータ付属のマウスポインタでクリックすることで、アプリケーションソフトは、各制御のコントロールコマンドを発信する。
【0035】
例えば、走査方式の撮影モードを線順次走査から飛越走査に切り替えるときは、図6(a)でのモニタ上の515の表示をクリックすることにより、アプリケーションソフトは表1コントロールコマンドのうちの「SCAN MODE」10001コマンドを発信する。このコマンドを図4のビデオカメラのIEEE1394信号入出力219を通じてIEEE1394ディジタルインターフェース217で受信して、CTSコマンドとしてカメラサブユニット1002内のカメラモードマイコン205に送る。そして、カメラモードマイコン205は、CCDユニット203及び撮像信号処理回路204の各ユニットの撮像方式の状態を線順次走査方式から飛越走査方式に切り替え、切り替えが完了したらレスポンス信号をコンピュータ側に返送する。
【0036】
このコントロールコマンドが発信され、撮影時の走査方式が切り替えられた直後にコンピュータから送信されたステータスコマンドに対するレスポンス信号によって、コンピュータ302のモニタ上の表示は、図6(a)の515から(b)の517に変化する。
撮影時は、モニタ上の図6のシャッタボタン514をクリックすることで、コンピュータ302より撮影指示コマンドが発信され、このコマンドによりカメラモードマイコン205は、カメラサブユニット1002内の各部を動作させて1フレーム分のスチル撮影を行う。
【0037】
撮影されたテレビジョン信号は、撮像信号処理回路204からIEEE1394ディジタルインターフェース217に送られて、IEEE1394信号入出力219からコンピュータ302に送られる。このとき、撮影されたベースバンド信号をそのままコンピュータ302に撮り込むときは222の経路を用い、記録装置213に記録されるフォーマットと同じフォーマットの信号、(例えばDV圧縮方式)に変換して送信する場合は、映像信号記録処理回路212を経由した221の経路を用いて送信する。
【0038】
次に、本発明のポイントであるスピードライトの発光について説明する。まず、撮影者のモニタ上の図6の516のボタンのクリック操作、あるいはステータスコマンドのうちの自動露出モード(表2「AE MODE」20001)、シャッタスピード(表2「SHUTIER」20004)、絞り(表2「IRIS」20002)などからの演算結果により、自動的にスピードライトによる調光を指示された場合、スピードライトを発光させるコントロールコマンド(表1「VIDEO LIGHT/STROBE」10002)をアプリケーションが発信させる。
【0039】
これをIEEE1394信号入出力219、IEEE1394ディジタルインターフェース217を通じて受信したカメラモードマイコン205は、スピードライト制御回路210にスピードライト211が発光できるように充電動作を制御する。このとき、コンピュータ302より発信されたステータスコマンド(表2「VIDEO LIGHT/STROBE」20005)に対するカメラモードマイコン205からのレスポンス信号により、コンピュータのモニタ上には、線順次走査による撮影方式のときは図7(a)の518、飛越走査による撮影方式のときは図7(b)の519のように表示される。
【0040】
また、ステータスコマンドに対するレスポンス信号が「充電中」で撮影不可能な状態にあることが示されているときは、これらの表示を点滅させることによって、撮影者に表示することができる。またこのときコマンド操作については、ノーティファイコマンド(表3「VIDEO LIGHT/STROBE」30001)を発信させ、スピードライト211が充電中から撮影可能状態に移行したことを示すレスポンス信号をカメラモードマイコン205がコンピュータに返信することで、同様の表示を行うこともできる。
【0041】
そして撮影時に、モニタ上の図6のシャッタボタン514をクリックしたとき、コンピュータより撮影指示コマンドが発信され、このコマンドによりカメラモードマイコン205は、スピードライト制御回路210に対して撮影時の撮像走査方式がいずれであるかを示す信号を送り、それに対してスピードライト制御回路210は、図2に示されるように、撮影モードが線順次走査方式である場合は、1フレームの撮像に対して1回の発光動作を(図2(a))、飛越走査方式の場合は2フィールドのそれぞれに対して1回ずつの発光動作を(図2(c))行うようにスピードライト211を制御する。
【0042】
以上のように本実施の形態では、1フレーム分の画像を線順次走査で撮影するモードと飛越し走査で撮影するモードとを備えるビデオカメラシステムにおいて、各走査方式の切り替え状態を記録保持しているレジスタを参照し、それに応じてそれぞれの走査方式で撮影するときに同調させる調光用スピードライトの発光方式を切り替えることにより、いずれの走査方式で取り込んだ1フレームのスチル画像に対しても、スピードライトの発光効果を安定させることができる。
特に、線順次走査方式のときは1フレームに1回発光させ、飛び越し走査方式のときは1フィールドで1回ずつ発光させることにより、従来のように飛び越し走査方式のときに、発光しているフィールドの画像と発光していないフィールドの画像とが1フレーム内に混在して画像が乱れることをなくすことができる。
また、コンピュータ等の外部機器を接続して信号を送受信することにより、撮像方式の選択、制御や発光手段の使用の指示等を外部機器から行うようにすることができる。
【0043】
尚、図1、図4の各機能ブロックによるシステムは、ハード的に構成してもよく、また、CPUやメモリ等から成るマイクロコンピュータシステムに構成してもよい。コンピュータシステムに構成する場合、上記メモリは本発明による記憶媒体を構成する。この記憶媒体には、前述した動作を制御するための処理手順を実行するためのプログラムが記憶される。
【0044】
また、この記憶媒体としては、ROM、RAM等の半導体メモリ、光ディスク、光磁気ディスク、磁気媒体等を用いてよく、これらをCD−ROM、フロッピディスク、磁気媒体、磁気カード、不揮発性メモリカード等に構成して用いてよい。
【0045】
従って、この記憶媒体を図1、図4に示したシステム以外の他のシステムあるいは装置で用い、そのシステムあるいはコンピュータがこの記憶媒体に格納されたプログラムコードを読み出し、実行することによっても、前述した各実施の形態と同等の機能を実現できると共に、同等の効果を得ることができ、本発明の目的を達成することができる。
【0046】
また、コンピュータ上で稼働しているOS等が処理の一部又は全部を行う場合、あるいは、記憶媒体から読み出されたプログラムコードが、コンピュータに挿入された拡張機能ボードやコンピュータに接続された拡張機能ユニットに備わるメモリに書き込まれた後、そのプログラムコードの指示に基づいて、上記拡張機能ボードや拡張機能ユニットに備わるCPU等の処理の一部又は全部を行う場合にも、各実施の形態と同等の機能を実現できると共に、同等の効果を得ることができ、本発明の目的を達成することができる。
【0047】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、撮像手段の走査方式に応じてスピードライト等の発光手段の発光を制御するように構成したことにより、走査方式にかかわらず発光手段による照明効果を常に安定させることができ、良好な画像を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によるビデオカメラシステムの第1の実施の形態を示すブロック図である。
【図2】本発明の実施の形態と従来のビデオカメラのスピードライトの動作を説明するためのタイミングチャートである。
【図3】ビューファインダの表示の状態を示す構成図である。
【図4】本発明によるビデオカメラシステムの第2の実施の形態を示すブロック図である。
【図5】本発明によるビデオカメラシステムの第2の実施の形態を示す構成図である。
【図6】コンピュータのモニタの表示を示す構成図である。
【図7】コンピュータのモニタの他の表示を示す構成図である。
【図8】テレビの走査方式を説明するための構成図である。
【符号の説明】
1001、1002 カメラサブユニット
101、201 レンズユニット
102、202、シャッタユニット
103、203 CCDユニット
104、204 撮像信号処理回路
105、205 カメラモードマイコン
106 カメラサブユニット制御信号入力回路
107 撮像走査方式切替え回路
110、210 スピードライト制御回路
111、211 スピードライト
114、214 キャラクタコード発生回路
116、216 ビューファインダ表示装置
217 IEEE1394ディジタルインターフェース
217 IEEE1394信号入力
302 コンピュータ[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an imaging apparatus such as a video camera and a control method of the imaging apparatus, and more particularly to control of light emission of a speedlight included in the video camera.
[0002]
[Prior art]
Video cameras that record commercially available images as television signals include analog video cameras (HI-8 system, VHS system, etc.) and digital video cameras (DV system).
These video cameras are usually photographed using a CCD as an image sensor. In the conventional video camera, in order to output a moving image as a television signal, as shown in FIG. 8A, the exposed CCD signal is used as an interlaced scanning line 602 while skipping every other scanning line in order. The scanned image 601 is output as the first field image 601, and then the interlaced scanning line 604 is output as the second field image 603 to form an image of one frame (Interlace Scan).
[0003]
In the above method, when one frame image is captured and output as a still image, a fast movement image is shifted for each scanning line by the time difference image movement of the first and second fields. As a result, there is a problem that the image is distorted. Therefore, a part of recent digital video cameras includes a line that scans the scanning lines 606 in order from the top as shown in FIG. Some devices that use progressive scanning have also appeared.
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
Among the speedlights currently attached to these video cameras, those attached to video cameras that perform line-sequential scanning, as shown in FIG. 2 (a), are used once during one exposure per frame. A flash operation is in progress.
When one frame image is captured as a still image by the interlace scanning method with this video camera, as shown in FIG. 2 (b), the image of the other second field is emitted by only one light emission operation. Since the operation is not performed, there occurs a problem that the image is distorted because an image that is light-emitted every other scanning line in the still image and an image that is not light-emitted are mixed.
[0005]
The present invention solves the above-described problem, and an object thereof is to stabilize the illumination effect of a speedlight on an image by an interlace scanning method.
[0006]
[Means for Solving the Problems]
The image pickup apparatus of the present invention scans the image pickup device and the image pickup device in order from the top of the image pickup device while skipping every other scan line, and outputs it as an image of the first field. Interlaced scanning means for forming an image of one frame by scanning in order from the top and outputting as a second field image, and scanning lines are sequentially scanned from above the imaging device to form an image of one frame. A line-sequential scanning unit; a light-emitting unit that performs a light-emitting operation on the subject; and a display unit that can display an image. When the display unit performs shooting by the inter-scanning unit, the inter-scanning scanning method is used. An imaging device that displays that the image is captured and displays that the image is captured by the line sequential scanning method when performing the imaging by the line sequential scanning unit, wherein the display unit performs the light emission operation by the light emitting unit. When shooting with the interlaced scanning means, it is displayed that the light emission operation is performed twice, and when shooting with the line sequential scanning means is performed with the light emission operation of the light emitting means, it is performed once. When the light emission means is in the light emission preparation period, the display that the light emission operation is performed is different from the display when the light emission preparation is completed. And
[0007]
In addition, the control method of the image pickup apparatus of the present invention scans in order from the top of the image sensor while skipping every other scan line and outputs it as an image of the first field. An interlaced scanning step of forming an image of one frame by scanning in order from the top and outputting as a second field image, and forming an image of one frame by scanning the scanning line sequentially from the top of the image sensor. A line-sequential scanning step, a light-emitting step in which the light-emitting means performs a light-emitting operation on the subject, and a display step in which an image can be displayed. A method for controlling an imaging apparatus that displays that the image is captured by a scanning method and displays that the image is captured by a line-sequential scanning method when the image is captured by the line-sequential scanning method. When shooting by the interlaced scanning process with the light emitting operation by, when the shooting is performed by the line-sequential scanning process with the light emitting operation by the light emitting process being displayed. Indicates that one light emission operation is performed, and when the light emitting means is in the light emission preparation period, the display indicating that the light emission operation is performed is different from the display when the light emission preparation is completed. A method for controlling an image pickup apparatus.
[0009]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 shows an embodiment of a video camera as an image pickup apparatus according to the present invention in which the number of speedlight emission operations is adjusted according to the state of a switch for switching between shooting by line sequential scanning and shooting by interlaced scanning. is there.
In FIG. 1, reference numeral 1001 denotes a camera subunit which is an imaging unit built in the video camera. The camera subunit 1001 performs various controls for photographing a subject using the camera mode microcomputer 105 as follows.
[0010]
For focus and zoom control, a switch or dial (not shown) attached to the video camera is moved to input a signal for controlling focus and zoom from the shooting instruction signal input 108, and the camera subunit control signal input circuit 106 is used. This is sent to the camera mode microcomputer 105 and the focus and zoom of the lens unit 101 are controlled in accordance with the instruction signal.
[0011]
Similarly, in the shutter operation and the shutter speed control, a signal from a shutter button (not shown) pressed by the photographer for photographing is sent from the photographing instruction signal input 108 to the camera mode microcomputer through the camera subunit control signal input circuit 106. The brightness of the image exposed to the CCD unit 103 is controlled by operating the shutter unit 102 at the instructed shutter speed in accordance with the signal. However, the aperture mechanism is omitted here.
[0012]
Whether the image data to be captured as a captured television signal is set to a line sequential scanning (Progressive Scan) method or an interlaced scanning (Interlace Scan) method is switched by switching the switch 107 and the switching signal is set to the camera subunit control signal input circuit 106. To the camera mode microcomputer 105. The camera mode microcomputer 105 controls the CCD 103 and the imaging signal processing circuit 104 in accordance with the switching signal, so that a television image is captured using any one of the scanning methods.
[0013]
The captured image data is sent to the video signal recording processing circuit 112 to undergo signal processing for recording, sent to the recording device 113, and recorded on the recording medium.
At this time, the captured image data is simultaneously sent to the video signal synthesis circuit 115. Here, in order to display each shooting mode instructed by the camera mode microcomputer 105 on the viewfinder, a picture symbol or a character output from the character code generation circuit 114 is combined with the captured image data to obtain a viewfinder display device. 116, and displayed on the viewfinder.
[0014]
Next, the light emission method of the speedlight which is the point of the present invention will be described. The camera mode microcomputer 105 switches the speedlight 111 to emit once per frame in response to a signal indicating each scanning method that is switched by the imaging scanning method switch 107 and sent via the camera subunit control signal input circuit 106. A signal is sent to the speedlight control circuit 110 to indicate whether to perform one field or two per frame.
[0015]
At this time, when an image is picked up by the line sequential scanning method, the camera mode microcomputer 105 sends a speedlight so that the speedlight 111 can perform the light emission operation synchronized with the CCD exposure by the shutter operation at the timing shown in FIG. A signal for instructing light emission is sent to the control circuit 110.
On the other hand, when an image is captured by the interlace scanning method, the camera mode microcomputer 105 controls the speedlight control circuit so that the speedlight 111 can perform the light emission operation synchronized with the CCD exposure by the shutter operation at the timing shown in FIG. A signal for instructing light emission is sent to 110.
[0016]
Further, depending on the state of the imaging scanning method changeover switch 107, a signal corresponding thereto is sent from the camera mode microcomputer 105 to the character code generation circuit 114. For example, in the case of the line sequential scanning method, as indicated by 401 in FIG. In the case of the interlaced scanning method, the character code generation circuit 114 generates a signal representing a picture symbol so that a symbol as indicated by 402 in FIG. 3B is displayed on the viewfinder.
[0017]
Further, when a signal instructing the use of the speedlight is received from the photographing instruction signal input 108, the symbol as indicated by 403 in FIG. In the interlaced scanning method, the character code generation circuit 114 generates a signal representing a picture symbol so that a symbol as indicated by 404 in FIG. 3D is displayed on the viewfinder.
Further, when the speedlight 111 is being charged and in the light emission preparation period, the light emission preparation period is displayed by blinking the symbols 403 in FIG. 3C and 404 in FIG. 3D. As a result, the photographer's operational feeling of the video camera can be improved.
[0018]
As described above, in the present embodiment, in a video camera system capable of switching between a mode in which an image for one frame is captured by line-sequential scanning and a mode in which scanning is performed by interlaced scanning, according to switching of each scanning method. By switching the light emission method of the dimming speedlight, the illumination effect of the speedlight can be stabilized for one frame still image captured by any scanning method.
[0019]
Next, a second embodiment of the present invention is shown in FIGS. FIG. 4 is a diagram showing a system inside the video camera, and FIG. 5 is a recording medium of the video camera in which the video camera is controlled by a computer connected by a digital communication line compliant with the IEEE 1394 standard from the video camera. 1 is a diagram illustrating a configuration of an entire video camera system for recording on a recording medium of a computer.
[0020]
In FIG. 5, when the video camera 301 is operated from a computer 302 as an external control device according to the present invention, a command for controlling the video camera 301 is generated by application software installed in the computer. Then, a command is sent to the video camera 301 by an IEEE1394 asynchronous transmission write transaction via the digital communication line 303, and the camera mode microcomputer 205 (FIG. 4) in the video camera 301 receiving the command controls the operation of each unit. Thereafter, the video camera 301 controlled by a command from the computer 302 sends a controlled response signal to the computer 302, and the computer 302 displays the result on the attached monitor.
[0021]
The IEEE 1394 standard used in the digital communication line 303 defines the physical layer, the link layer, and the transaction layer in “IEEE 1394-1995Std”, and FCP (Function Control Protocol) that performs device control on “IEC61883CDV” as an upper layer thereof. It is prescribed. Of these, the controlling side is called the controller, and the controlled side is called the target. Here, the computer 302 is the controller and the video camera 301 is the target.
[0022]
In this FCP, a CTS (Command and Transaction Set) command defined by an AV / C (Audio Video Control) protocol adopted in a digital video camera for consumer use is prepared. The CTS of the video camera 301 includes a control command for controlling, a status command for inquiring about the operation state of the video camera, and a notify command for inquiring about a change in the operation state.
[0023]
In FIG. 4, a command signal transmitted via the IEEE 1394 digital communication line 303 is input from the IEEE 1394 signal input / output terminal 219 of the video camera 301 and sent to the IEEE 1394 digital interface 217. Here, a CTS command is detected, and in response to the CTS command, the camera mode microcomputer 205 receives the lens unit 201, the shutter unit 202, the CCD unit 203, and the imaging unit in the camera subunit 1002, which is an imaging unit built in the video camera. Each unit such as the signal processing circuit 204 is controlled.
[0024]
In the camera subunit 1002, a control command shown in Table 1, a status command shown in Table 2, and a notify command shown in Table 3 are prepared as control commands.
[0025]
[Table 1]
Figure 0004235281
[0026]
[Table 2]
Figure 0004235281
[0027]
[Table 3]
Figure 0004235281
[0028]
6 and 7 show an example of a monitor screen of the computer 302 which is a controller. In the screen, an image 501 transmitted from the video camera 301 is displayed, and various control switches 502 to 519 are arranged. The user is provided with a graphic user interface as shown in the figure so that the user operates these control switches while viewing the video camera image, and the application software outputs various commands from the computer to control the video camera. be able to.
[0029]
The video camera is also equipped with a preview finder that displays the same display as a computer monitor, and images and control symbols are displayed as shown in FIG. 3 through paths 214 to 216 in FIG. Since this is the same specification as in the first embodiment, a detailed description is omitted.
[0030]
Next, how the camera mode microcomputer 205 of the camera subunit 1002 operates according to various commands will be described.
First, the respective operation states of the lens unit 201, the shutter unit 202, the CCD unit 203, and the imaging signal processing circuit 204, for example, the focus, focal length, and F value for the lens unit 201, and the shutter speed for the shutter unit 202, the CCD and the imaging signal. The processing circuit 204 includes a mode of line sequential scanning or interlaced scanning, and the state is determined by the camera mode microcomputer 205 according to a status command periodically transmitted from the computer 302 by application software in advance. The user can grasp the status by accessing the unit, referring to the status, returning a response signal to the computer, and displaying the status on the computer.
[0031]
With regard to the operation of switching between imaging by line sequential scanning or imaging by interlaced scanning, a status command (“Scan Mode” 20001 in Table 2) for inquiring the imaging mode of each scanning line is transmitted from the computer 302 to the video camera 301 by application software. The command signal input to the video camera 301 from the IEEE 1394 signal input / output circuit 219 in FIG. 4 is received as a CTS command by the IEEE 1394 digital interface 217 and sent to the camera mode microcomputer 205 of the camera subunit 1002.
[0032]
Based on this status command, the camera mode microcomputer 205 checks the state of the image pickup method of the CCD unit 203 and the image pickup signal processing circuit 204, and determines whether it is the state of the line-sequential scan or the method of the interlaced scan. A response command is sent from the IEEE 1394 digital interface 217, and a signal notifying the computer of the status is returned.
[0033]
An example in which the state of the camera subunit 1002 is displayed on a monitor attached to the computer is shown in FIGS. 515 in FIG. 6A shows the state of the photographing method by line sequential scanning, and 517 in FIG. 6B shows the state of the photographing method by interlaced scanning.
Similarly, other statuses of focus, zoom, and exposure control are similarly inquired by periodically sending a status command from a computer as a controller and displayed on the monitor. In this way, a person who performs shooting can always grasp the shooting state of the video camera 301 from the monitor of the computer 302.
[0034]
In addition, when switching the shooting mode, focus, zoom, and exposure control of these camera subunits 1002, the application software controls each control by clicking various switches on the monitor with the mouse pointer attached to the computer. Send a control command.
[0035]
For example, when the scanning mode imaging mode is switched from line-sequential scanning to interlaced scanning, by clicking the display 515 on the monitor in FIG. The “MODE” 10001 command is transmitted. This command is received by the IEEE 1394 digital interface 217 through the IEEE 1394 signal input / output 219 of the video camera shown in FIG. 4 and sent to the camera mode microcomputer 205 in the camera subunit 1002 as a CTS command. The camera mode microcomputer 205 switches the state of the imaging method of each unit of the CCD unit 203 and the imaging signal processing circuit 204 from the line sequential scanning method to the interlaced scanning method, and returns a response signal to the computer side when the switching is completed.
[0036]
The display on the monitor of the computer 302 is changed from 515 to (b) in FIG. 6A by a response signal to the status command transmitted from the computer immediately after the control command is transmitted and the scanning method at the time of photographing is switched. Change to 517.
At the time of shooting, by clicking the shutter button 514 of FIG. 6 on the monitor, a shooting instruction command is transmitted from the computer 302, and by this command, the camera mode microcomputer 205 operates each part in the camera subunit 1002 to 1 Take still shots of frames.
[0037]
The captured television signal is sent from the imaging signal processing circuit 204 to the IEEE 1394 digital interface 217 and sent from the IEEE 1394 signal input / output 219 to the computer 302. At this time, when the captured baseband signal is directly captured by the computer 302, the path 222 is used, converted into a signal having the same format as the format recorded in the recording device 213 (for example, DV compression method), and transmitted. In this case, transmission is performed using a route 221 via the video signal recording processing circuit 212.
[0038]
Next, the light emission of the speedlight which is the point of the present invention will be described. First, a click operation of the button 516 in FIG. 6 on the photographer's monitor, or an automatic exposure mode (Table 2 “AE MODE” 20001), shutter speed (Table 2 “SHUTIER” 20004), aperture ( When the dimming by the speedlight is instructed automatically based on the calculation result from Table 2 “IRIS” 20002, etc., the application transmits a control command (Table 1 “VIDEO LIGHT / STROBE” 10002) for causing the speedlight to emit light.
[0039]
The camera mode microcomputer 205 that has received this via the IEEE 1394 signal input / output 219 and the IEEE 1394 digital interface 217 controls the charging operation so that the speed light 211 can emit light to the speed light control circuit 210. At this time, a response signal from the camera mode microcomputer 205 to the status command (Table 2 “VIDEO LIGHT / STROBE” 20005) transmitted from the computer 302 indicates that the imaging method based on line sequential scanning is displayed on the computer monitor. 7 (a) 518, and in the case of an imaging method based on interlaced scanning, the display is as 519 in FIG. 7 (b).
[0040]
Further, when the response signal to the status command indicates that charging is not possible because of “charging”, it is possible to display to the photographer by blinking these displays. At this time, for the command operation, a notify command (Table 3 “VIDEO LIGHT / STROBE” 30001) is transmitted, and the camera mode microcomputer 205 sends a response signal indicating that the speedlight 211 has changed from being charged to being ready for photographing. The same display can be performed by replying to.
[0041]
When the shutter button 514 in FIG. 6 on the monitor is clicked at the time of shooting, a shooting instruction command is transmitted from the computer. With this command, the camera mode microcomputer 205 sets the imaging scanning method at the time of shooting to the speedlight control circuit 210. In response to this, the speedlight control circuit 210 sends a single light emission for one frame of imaging when the imaging mode is a line sequential scanning method as shown in FIG. In the case of the interlaced scanning method, the speedlight 211 is controlled so that the light emission operation is performed once for each of the two fields (FIG. 2C).
[0042]
As described above, in this embodiment, in a video camera system having a mode in which an image for one frame is captured by line sequential scanning and a mode in which scanning is performed by interlaced scanning, the switching state of each scanning method is recorded and held. By switching the light emission method of the dimming speed light to be synchronized when shooting with each scanning method in accordance with the corresponding register, the speed light can be applied to a still image of one frame captured by any of the scanning methods. The light emitting effect can be stabilized.
In particular, in the case of the line-sequential scanning method, light is emitted once per frame, and in the case of the interlaced scanning method, light is emitted once per field, so that the field that emits light in the conventional interlaced scanning method is used. It is possible to prevent the image from being disturbed by mixing the image of 1 and the image of the field not emitting light within one frame.
In addition, by connecting an external device such as a computer and transmitting and receiving signals, it is possible to perform selection of an imaging method, control, an instruction to use a light emitting unit, and the like from the external device.
[0043]
1 and FIG. 4 may be configured as hardware, or may be configured as a microcomputer system including a CPU, a memory, and the like. When configured in a computer system, the memory constitutes a storage medium according to the present invention. This storage medium stores a program for executing the processing procedure for controlling the above-described operation.
[0044]
As the storage medium, a semiconductor memory such as ROM or RAM, an optical disk, a magneto-optical disk, a magnetic medium, or the like may be used. These may be a CD-ROM, a floppy disk, a magnetic medium, a magnetic card, a nonvolatile memory card, or the like. It may be configured and used.
[0045]
Therefore, this storage medium is used in other systems or apparatuses other than the system shown in FIGS. 1 and 4, and the system or computer reads out and executes the program code stored in the storage medium as described above. Functions equivalent to those in each embodiment can be realized, and equivalent effects can be obtained, and the object of the present invention can be achieved.
[0046]
Also, when the OS running on the computer performs part or all of the processing, or the program code read from the storage medium is an extension function board inserted in the computer or an extension connected to the computer Even when a part or all of the processing of the CPU or the like provided in the extended function board or the extended function unit is performed based on the instruction of the program code after being written in the memory provided in the functional unit, While equivalent functions can be realized, equivalent effects can be obtained, and the object of the present invention can be achieved.
[0047]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, since the light emission of the light emitting means such as the speedlight is controlled according to the scanning method of the imaging means, the illumination effect by the light emitting means is always stable regardless of the scanning method. And a good image can be obtained.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a first embodiment of a video camera system according to the present invention.
FIG. 2 is a timing chart for explaining the operation of the speedlight of the embodiment of the present invention and the conventional video camera.
FIG. 3 is a configuration diagram illustrating a display state of a viewfinder.
FIG. 4 is a block diagram showing a second embodiment of the video camera system according to the present invention.
FIG. 5 is a block diagram showing a second embodiment of the video camera system according to the present invention.
FIG. 6 is a configuration diagram showing display on a computer monitor;
FIG. 7 is a block diagram showing another display of a computer monitor.
FIG. 8 is a configuration diagram for explaining a television scanning method;
[Explanation of symbols]
1001, 1002 Camera subunit
101, 201 Lens unit
102, 202, shutter unit
103, 203 CCD unit
104, 204 Imaging signal processing circuit
105, 205 Camera mode microcomputer
106 Camera subunit control signal input circuit
107 Imaging scanning system switching circuit
110, 210 Speedlight control circuit
111, 211 Speedlight
114, 214 Character code generation circuit
116, 216 Viewfinder display device
217 IEEE 1394 digital interface
217 IEEE 1394 signal input
302 computer

Claims (4)

撮像素子と、
走査線1本おきに飛越しながら前記撮像素子の上から順に走査して第1フィールドの画像として出力し、次に飛越された走査線を該撮像素子の上から順に走査して第2フィールドの画像として出力することで1フレームの画像を形成する飛越し走査手段と、
走査線を該撮像素子の上から順に走査して1フレームの画像を形成する線順次走査手段と、
被写体に対して発光動作を行う発光手段と、
画像を表示可能な表示手段とを有し、
前記表示手段が、前記飛越し走査手段による撮影を行うときには飛越し走査方式による撮影である旨を表示し、前記線順次走査手段による撮影を行うときには線順次走査方式による撮影である旨を表示する撮像装置であって、
前記表示手段は、前記発光手段による発光動作をともない、前記飛越し走査手段により撮影を行うときは、2回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光手段による発光動作をともない、前記線順次走査手段により撮影を行うときは、1回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を発光準備が完了しているときの表示とは異ならせることを特徴とする撮像装置。
An image sensor;
While scanning every other scanning line, it scans in order from the top of the image sensor and outputs it as an image of the first field. Next, the interlaced scanning line is scanned in order from the top of the image sensor to scan the second field. Interlaced scanning means for forming an image of one frame by outputting as an image;
Line-sequential scanning means that scans scanning lines in order from the top of the image sensor to form an image of one frame;
A light emitting means for performing a light emitting operation on a subject;
Display means capable of displaying an image,
The display means displays that the image is captured by the interlaced scanning method when photographing by the interlaced scanning means, and displays that the image is photographed by the line sequential scanning method when photographing by the line sequential scanning means. An imaging device,
The display means displays the light emission operation by the light emission means, and displays that the light emission operation is performed twice when the image is taken by the interlace scanning means. When photographing is performed by the sequential scanning unit, a message indicating that one light emission operation is performed is displayed. When the light emission unit is in the light emission preparation period, a display indicating that the light emission operation is performed is completed. An imaging device characterized in that the display is different from the display when
前記表示手段は、前記発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を点滅させることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。  The imaging apparatus according to claim 1, wherein the display unit blinks a display indicating that the light emitting operation is performed when the light emitting unit is in a light emission preparation period. 走査線1本おきに飛越しながら撮像素子の上から順に走査して第1フィールドの画像として出力し、次に飛越された走査線を該撮像素子の上から順に走査して第2フィールドの画像として出力することで1フレームの画像を形成する飛越し走査工程と、
走査線を該撮像素子の上から順に走査して1フレームの画像を形成する線順次走査工程と、
発光手段が被写体に対して発光動作を行う発光工程と、
画像を表示可能な表示工程とを有し、
前記表示工程が、前記飛越し走査工程により撮影を行うときには飛越し走査方式による撮影である旨を表示し、前記線順次走査工程により撮影を行うときには線順次走査方式による撮影である旨を表示する撮像装置の制御方法であって、
前記表示工程は、前記発光工程による発光動作をともない、前記飛越し走査工程により撮影を行うときは、2回の発光動作が行われる旨を表示し、該発光工程による発光動作をともない、前記線順次走査工程により撮影を行うときは、1回の発光動作が行われる旨を表示し、前記発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を発光準備が完了しているときの表示とは異ならせることを特徴とする撮像装置の制御方法。
The image is scanned in order from the top of the image sensor while skipping every other scanning line and output as a first field image, and then the scanned line that has been skipped is scanned in sequence from the top of the image sensor. An interlace scanning process for forming an image of one frame by outputting as
A line-sequential scanning step of scanning a scanning line in order from the top of the image sensor to form an image of one frame;
A light emitting step in which the light emitting means performs a light emitting operation on the subject;
A display process capable of displaying an image,
When the image is captured by the interlace scanning process, the display step displays that the image is captured by the interlaced scanning method, and when the image is captured by the line sequential scanning step, the image is displayed that the image is captured by the line sequential scanning method. A method for controlling an imaging apparatus,
The display step displays a light emission operation by the light emission step, and displays that two light emission operations are performed when photographing by the interlaced scanning step. When shooting is performed by the sequential scanning process, a message indicating that one light emission operation is performed is displayed. When the light emitting unit is in a light emission preparation period, a display indicating that the light emission operation is performed is completed. A method for controlling an imaging apparatus, characterized in that the display is different from the display when
前記表示工程は、前記発光手段が発光準備期間にあるときは、前記発光動作が行われる旨の表示を点滅させることを特徴とする請求項3に記載の撮像装置の制御方法。  The method of controlling an imaging apparatus according to claim 3, wherein the display step blinks a display indicating that the light emission operation is performed when the light emitting unit is in a light emission preparation period.
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