JP4440334B2 - デジタルカメラ - Google Patents
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Description
1.実施の形態1
1−1.デジタルカメラの構成
1−1−1.全体構成の概要
1−1−2.カメラボディの構成
1−1−3.交換レンズの構成
1−1−4.ミラーボックスの状態
1−1−5.本実施の形態の構成と本発明の構成との対応
1−2.デジタルカメラの動作
1−2−1.リアルタイム画像の表示動作
1−2−1−1.光学式ビューファインダ使用時の動作
1−2−1−2.液晶モニタ使用時の動作
1−2−2.絞りの調整とリアルタイム画像の表示動作
1−2−2−1.光学式ビューファインダ使用時の動作
1−2−2−2.液晶モニタ使用時の動作
1−2−3.記録用画像の撮像動作
1−2−3−1.マニュアルフォーカスを使った撮像動作
1−2−3−1−1.光学式ビューファインダ使用時の動作
1−2−3−1−2.液晶モニタ使用時の動作
1−2−3−2.シングルフォーカスを使った撮像動作
1−2−3−2−1.光学式ビューファインダ使用時の動作
1−2−3−2−2.液晶モニタ使用時の動作
1−2−3−3.コンティニュアスフォーカスを使った撮像動作
1−2−3−3−1.光学式ビューファインダ使用時の動作
1−2−3−3−2.液晶モニタ使用時の動作
1−2−4.ライブビューモードへの移行時のオートフォーカス動作
1−2−5.測距ポイントの表示動作
1−2−6.ほこり自動除去動作
1−2−7.ライブビューモードにおけるストロボ撮像動作
1−2−7−1.AEセンサのみを用いた測光動作
1−2−7−2.AEセンサとCMOSセンサとを併用した測光動作
1−2−7−3.CMOSセンサのみを用いた測光動作
2.実施の形態2
2−1.絞り調整によりライブビューモードに移行するときの動作
2−2.リモコン操作によりライブビューモードに移行するときの動作
2−3.三脚の固定によりライブビューモードに移行するときの動作
2−4.液晶モニタの回転操作によりライブビューモードに移行するときの動作
2−5.外部端子の接続によりライブビューモードに移行するときの動作
2−6.4:3以外のアスペクト比設定によりライブビューモードに移行するときの動作
2−7.絞りリングの操作によりライブビューモードに移行するときの動作
3.実施の形態3
3−1.メニュー釦操作によりライブビューモードを解除する動作
3−2.電源OFF操作に応じてライブビューモードを解除する動作
3−3.電池蓋の開放操作に応じてライブビューモードを解除する動作
3−4.ローバッテリーを検知してライブビューモードを解除する動作
3−5.レンズの取り外しに応じてライブビューモードを解除する動作
3−6.外部端子の接続に応じてライブビューモードを解除する動作
4.実施の形態4
4−1.コンティニュアスフォーカスモードからシングルフォーカスモードに移行する動作
4−2.ライブビューモードからOVFモードに移行する動作
5.実施の形態5・・・マルチ画面のライブビュー表示
6.実施の形態6・・・その他の実施の形態
(実施の形態1)
〔1-1.デジタルカメラの構成〕
〔1-1-1.全体構成の概要〕
図1は、カメラ10の概要を説明するための模式図である。カメラ10は、カメラボディ100と、カメラボディ100に着脱可能な交換レンズ200とから構成される。
図2は、カメラボディ110の構成を示す。図2に示すように、カメラボディ110は、様々な部位を有し、それらをマイコン110が制御する構成である。但し、本実施の形態では、1つのマイコン110がカメラボディ100全体を制御するとして説明するが、複数の制御部によってカメラボディ100を制御するよう構成しても、同様に動作する。
図4は、交換レンズ200の構成を示すブロック図である。
各動作状態におけるミラーボックス120内部の状態を、図1、図5及び図6を参照して説明する。
焦点板125、プリズム126及び接眼レンズ136を含む構成は、本発明の光学式ビューファインダの一例である。対物レンズ220、ズームレンズ230、補正レンズ251及びフォーカスレンズ260を含む光学系は、本発明の撮像光学系の一例である。可動ミラー121a、121bは、本発明の可動ミラーの一例である。CMOSセンサ130は、本発明の撮像素子の一例である。液晶モニタ150は、本発明の表示部の一例である。マイコン110は、本発明の制御部の一例である。この場合、制御部としてマイコン110の他にCPU210を含んでもよい。LVプレビュー釦140jは、本発明の絞り調整指示受付部の一例である。マイコン110は、本発明の画像処理手段の一例である。レリーズ釦141の全押し操作受付機能は、本発明のレリーズ部の一例である。同様に、リモートコントローラからの記録用画像の撮像開始指示を受け付けるリモコン受信部155は、本発明のレリーズ部の一例である。AFセンサ132は、本発明の測距部の一例である。マイコン110、CPU210、フォーカスモータ261及びフォーカスレンズ260を含む構成は、本発明のオートフォーカス部の一例である。フォーカスレンズ260及びフォーカスリング262を含む構成は、本発明のマニュアルフォーカス手段の一例である。メモリカード300は、本発明の記録部の一例である。レリーズ釦141の半押し操作受付機能は、本発明のAF開始指示受付部の一例である。同様に、リモートコントローラからのオートフォーカス開始指示を受け付けるリモコン受信部155は、本発明のAF開始指示受付部の一例である。バッファ111は、本発明の記憶部の一例である。超音波振動発生器134は、本発明の異物除去部の一例である。絞りリング242は、本発明の絞り操作部の一例である。メニュー釦140aは、本発明の設定操作部の一例である。電池ボックス143は、本発明の電池収納部の一例である。電源スイッチ142は、本発明の電源操作部の一例である。外部端子152は、本発明の出力端子の一例である。ジャイロセンサ252は、本発明の衝撃検知部の一例である。
図7〜図24を参照して、実施の形態1におけるカメラ10の動作を説明する。
交換レンズ200によって形成される被写体像をリアルタイムに観察するための表示動作について説明する。この表示動作として、2つの動作が設定されている。1つ目は、光学式ビューファインダを用いた動作であり、2つ目は、液晶モニタ150を用いた動作である。これらの動作を以下それぞれ詳細に説明する。
ユーザは、図3に示すビューファインダ切替スイッチ140eをスライドすることによって、ライブビューモードと光学式ビューファインダモード(以下、便宜上、OVFモードという)とを切り替えることができる。
OVFモードにおいて、ユーザがビューファインダ切替スイッチ140eをライブビューモード側にスライドさせると、マイコン110はライブビューモードに設定される。すると、マイコン110は、ミラー駆動部122及びシャッタ駆動部124を制御して、ミラーボックス120の内部を図5に示す状態Bに移行させる。これにより、液晶モニタ150を用いて、ユーザは被写体像をリアルタイムで観察できる。
〔1-2-2-1.光学式ビューファインダ使用時の動作〕
この状態Aでは、通常、絞り240は開放状態となっている。そして、この状態Aから撮像動作を開始すると、交換レンズ200に入射される光の量に応じて、絞り240が絞られる。したがって、状態Aでの通常状態と撮像動作時とは、絞り240の開口状態が異なる。絞り240の開口状態が異なると、被写界深度が異なる。そのため、状態Aの通常状態のままだと、記録用画像を撮像する際の被写界深度を観察することができない。この問題を解消するために、AV釦140mを備えた。ユーザは、AV釦140mを押下することにより、記録用画像を撮像する際の被写界深度を、光学式ビューファインダを用いて観察することができる。その動作を、以下図7を参照して説明する。
ミラーボックス120の内部が状態Bになっている場合には、通常、絞り240は開放状態となっている。そして、この状態Bから撮像動作を開始すると、交換レンズ200に入射される光の量に応じて、絞り240の開度が小さくなるように制御される。したがって、状態Bでの通常状態と撮像動作時とは、絞り240の開口状態が異なる。絞り240の開口状態が異なると、被写界深度が異なる。そのため、状態Bの通常状態のままだと、記録用画像を撮像する際の被写界深度を観察することができない。この問題を解消するために、絞込み釦140k及びLVプレビュー釦140jを備えた。ユーザは、絞込み釦140k又はLVプレビュー釦140jを押下することにより、記録用画像を撮像する際の被写界深度を、ライブビュー表示にて観察することができる。それぞれの動作を、以下図8及び図9を参照して説明する。
次に、記録用画像を撮像する際の動作を説明する。記録用画像を撮像するには、事前に、ユーザの意図するようにフォーカスを合わせる必要がある。フォーカスを合わせる方法には、マニュアルフォーカス方式、シングルフォーカス方式、コンティニュアスフォーカス方式等がある。
マニュアルフォーカス方式は、ユーザによるフォーカスリング262の操作に応じてフォーカス状態を変更する方式であり、ユーザの好み通りにフォーカスを設定できる。その反面、マニュアルフォーカス方式では、ユーザが操作に慣れていないと、フォーカスを合わせるのに手間がかかってしまうという問題がある。以下、図11及び図13を参照して、光学式ビューファインダを視認しながら撮像する場合と、液晶モニタ150を視認しながら撮像する場合とに分けて説明する。
図11は、マニュアルフォーカスモードにおいて、光学式ビューファインダを用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。
図13は、マニュアルフォーカスモードにおいて、液晶モニタ150を用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。
シングルフォーカス方式は、レリーズ釦141の半押し操作に応じて、オートフォーカス動作を行い、その結果得られたフォーカス状態を維持する方式である。このフォーカス状態の維持を「フォーカスロック」という。フォーカスロックは、記録用画像の撮像が完了するか、レリーズ釦141の半押し操作が解除されるまで持続する。ユーザは、シングルフォーカス方式を選択することによって、一旦フォーカスを合わせたいポイントにフォーカスを合わせた後、構図を調整することによって、好みの画像を撮像できる。以下、図14及び図15を参照して、光学式ビューファインダを用いて撮像する場合の動作と、液晶モニタ150を用いて撮像する場合の動作とを説明する。
図14は、シングルフォーカスモードにおいて、光学式ビューファインダを用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。
図15は、シングルフォーカスモードにおいて、液晶モニタ150を用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。
コンティニュアスフォーカス方式は、レリーズ釦141の半押し操作に応じて、オートフォーカス動作を行うのであるが、半押し操作中は、継続的にオートフォーカス動作を繰り返して、フォーカス状態を更新する方式である。フォーカス状態の更新は、記録用画像の撮像が完了するか、レリーズ釦141の半押し操作が解除されるまで持続する。ユーザは、コンティニュアスフォーカス方式を選択することによって、特定の被写体に繰り返しフォーカスを合わせることできる。そのため、特に、動く被写体を撮像する際に便利なフォーカス方式である。
図16は、コンティニュアスフォーカスモードにおいて、光学式ビューファインダを用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。
図17は、コンティニュアスフォーカスモードにおいて、液晶モニタ150を用いた撮像の際の動作を説明するためのフローチャートである。本動作において、オートフォーカス動作は、CMOSセンサ130で生成された画像データを利用する方式のオートフォーカス動作とAFセンサ132の測定結果を利用する方式のオートフォーカスとを併用する。
実施の形態1にかかるカメラ10は、OVFモードからライブビューモードへ切り換えたとき、オートフォーカス動作を行う。図18は、ライブビューモードへの移行時のオートフォーカス動作を示すフローチャートである。
実施の形態1にかかるカメラ10は、オートフォーカス動作のために可動ミラー121を光路内に進入させるとき、又はCMOSセンサ130で記録用画像を撮像する準備のために可動ミラー121を光路内に進入させるとき、図19に示すように、フォーカスを合わせたポイントを液晶モニタ150に表示する。
本実施の形態1にかかるカメラ10は、保護材138に付着したほこり等の異物を超音波振動発生器134で除去できる。図21は、ほこりの自動除去動作を説明するためのフローチャートである。
図1において、カメラ10は、2つの測光方式を実行することができる。その測光方式は、AEセンサ133を用いて測光する方式と、CMOSセンサ130を用いて測光する方式である。AEセンサ133を用いて測光する方式については、上述した通りである。一方、CMOSセンサ130のみを用いて測光する場合には、AEセンサ133を省くことができるので、コスト低減を図ることができる。また、CMOSセンサ130を用いた場合、ミラーボックス120の内部が状態Bのときにも測光動作を行うことができる。そのため、ライブビュー動作中に測光を行い、絞り240を調節することが可能である。このようなCMOSセンサ130を用いた絞り240の自動調節は、ライブビュー動作中に継続的に実行してもよい。
図22は、AEセンサ133のみを用いた場合のストロボ撮像動作を説明するためのフローチャートである。
図23は、AEセンサ133とCMOSセンサ130とを用いた場合のストロボ撮像動作を説明するためのフローチャートである。当初の設定は上記と同様である。すなわち、マイコン110は、ライブビューモードに設定されているとする。フォーカスは、すでに、マニュアル操作またはオートフォーカス動作によりロックされているものとする。ストロボ起動釦140hがユーザにより押下され、ストロボ137は予め充電された状態であるとする。測光方式は、ユーザによりAEセンサ133とCMOSセンサ130とを用いた測光方式に設定されているとする。
CMOSセンサ130のみを用いた場合のストロボ撮像動作を図23を参照して説明する。
ライブビューモードにおいて、外部からカメラ10に衝撃が加わった場合、第2シャッタ123bの保持状態が解除されて、ミラーボックス120の内部が状態Bから状態Cに移行する場合がある。そうなると、交換レンズ200からの光学的信号は、第2シャッタ123bで遮断されてしまい、CMOSセンサ130に届かなくなってしまう。すると、それまで被写体像をライブビュー表示していた液晶モニタ150が、衝撃により何も表示しなくなってしまうことになる。これを見たユーザは、カメラ10が故障したものと勘違いしてしまう場合がある。
実施の形態1にかかるカメラ10は、ビューファインダ切替スイッチ140eをマニュアル操作することにより、OVFモードからライブビューモードに切り替えることとした。しかし、常にマニュアル操作をしなければライブビューモードに切り替えられないとすると、不便である。特に、ライブビューモードに切り替える必要性が高い場合に、自動的にライブビューモードに切り替えられれば、ユーザの操作性を向上できる。そこで、実施の形態2では、各種のイベントに応じて、自動的にライブビューモードに切り替えることができるカメラを実現している。
前述の実施の形態1では、ライブビューモードにおいて記録用画像の撮像時の被写界深度を観察するために、絞込み釦140k及びLVプレビュー釦140jを設けた。これにより、瞬時に記録用画像の撮像時の被写体像について、その被写界深度を液晶モニタ130を用いて観察できるので、操作性が良い。しかし、実施の形態1では、絞込み釦140k及びLVプレビュー釦140jが有効となるのは、マイコン110がライブビューモードに設定されているときである。そのため、OVFモードにおいて記録用画像の撮像時の被写界深度を観察するには、一旦手動でライブビューモードに切り替えた後、絞込み釦140k又はLVプレビュー釦140jを押下する必要があった。実施の形態2に示すカメラ10は、この問題を解決するものである。
図2に示すように、リモコン受信部155は、リモートコントローラ(図示省略)からの制御信号を受信可能である。リモートコントローラ(図示省略)からの制御信号を受信する場合、ユーザはカメラ10から離れたところで操作をしている場合が多い。このとき、被写体像を光学式ビューファインダを用いて観察するのでは不便であるため、ユーザは、リモートコントローラ(図示省略)を用いて操作する場合、ビューファインダ切替スイッチ140eを用いてライブビューモードに切り替える場合が多い。しかし、リモートコントローラ(図示省略)で操作する際、手動でライブビューモードに切り替えるのでは不便である。そこで、実施の形態2にかかるカメラ10では、リモコン受信部155がリモートコントローラからの制御信号を受信すると、マイコン110はライブビューモードに移行する。
図2に示すように、カメラボディ100は、三脚固定部147を介して三脚(図示省略)に固定可能である。三脚(図示省略)に固定して撮影をする場合は、光学式ビューファインダを用いて撮像をするより、画面サイズが大きい電子ビューファインダ(液晶モニタ150)を用いて撮像した方が画像を把握しやすい。しかし、三脚に固定する際、手動でライブビューモードに切り替えるのでは不便である。そこで、実施の形態2にかかるカメラ10では、三脚が三脚固定部147に固定されると、マイコン110はライブビューモードに移行する。
液晶モニタ150は、上述したように、回転操作可能である。ユーザは、液晶モニタ150を回転操作する場合、液晶モニタ150に表示される被写体像を観察する場合が多い。しかし、液晶モニタ150を回転操作する際、手動でライブビューモードに切り替えるのでは不便である。そこで、実施の形態2にかかるカメラ10では、液晶モニタ150が回転操作されると、マイコン110はライブビューモードに移行する。
カメラ10は、上述したように、外部端子152に外部装置(図示省略)からの端子を接続することにより、ライブビュー表示されている画像を出力可能である。ライブビュー表示を外部装置に出力する場合、CMOSセンサ130に被写体像を結像する必要がある。すなわち、被写体像をCMOSセンサ130で画像データに変換する必要があるからである。しかし、ライブビュー表示を外部装置に出力する際、手動でライブビューモードに切り替えるのでは不便である。そこで、実施の形態2にかかるカメラ10では、外部端子152に外部装置(図示省略)からの端子が接続されると、マイコン110はライブビューモードに移行する。
光学式ビューファインダのアスペクト比は、固定的に設定されている。したがって、その設定アスペクト比以外の構図を有する画像は、全体を表示できなかったり、表示できたとしても画像が小さくなって見えにくかったりする。したがって、光学式ビューファインダのアスペクト比以外の構図を有する画像は、電子ビューファインダで観察する方が見やすい。しかし、光学式ビューファインダのアスペクト比以外の構図を有する画像を表示する際、手動でライブビューモードに切り替えるのでは不便である。そこで、実施の形態2にかかるカメラ10は、表示アスペクト比が前記光学式ビューファインダのアスペクト比以外になるように設定された場合には、自動的にライブビューモードに移行する。
実施の形態1では、絞りの微調整を行うために、絞りリング242を備えた。ところで、絞りリング242で絞りを調整する際に、画面の一部を拡大表示させて観察することができれば、被写体深度を観察しやすいため好ましい。しかし、光学式ビューファインダを用いて観察していたのでは、画面の一部を拡大表示させることはできない。そこで、絞りリング242を操作すると、それに伴い、ライブビューモードに移行するとともに画面の一部を拡大表示する。
前述の実施の形態1にかかるカメラ10は、ビューファインダ切替スイッチ140eをマニュアル操作することにより、ライブビューモードを抜けてOVFモードに切り替えることとした。しかし、常にマニュアル操作をしなければライブビューモードから抜けることができない構成にすると、不便である。特に、ライブビューモードから抜ける必要性の高い場合に、自動的にライブビューモードから抜けることができれば、ユーザの操作性を向上できる。そこで、実施の形態3におけるカメラは、各種のイベントに応じて、自動的にライブビューモードから抜けるように構成されている。
前述の実施の形態1では、ライブビューモードにおいてメニュー釦140aが操作されると、ライブビュー表示にメニュー画面を重畳する構成としたが、このような表示の方法ではライブビュー表示又はメニュー画面が見にくい。そこで、実施の形態3にかかるカメラ10は、メニュー釦140aが押下されると、リアルタイム画像は光学式ビューファインダに表示させ、メニュー画面を液晶モニタ150に表示させる。
カメラ10は、ライブビューモードで電源が切れると、可動ミラー121がアップした状態のまま放置されることになる。この状態では、カメラ10を通して被写体像を観察することはできない。なぜなら、可動ミラー121がアップしているため、光学式ビューファインダに被写体像を導くことができず、また、液晶モニタ150が通電していないため被写体像を表示できないからである。一方、カメラ10の電源がOFFの状態でも、光学式ビューファインダで被写体像を観察できれば便利である。そこで、本構成では、カメラ10の電源を切る前に、ライブビューモードからOVFモードに移行しておく構成とした。そうすれば、カメラ10の電源がOFFの状態であっても、可動ミラー121はダウンしているため、光学式ビューファインダで被写体像を観察できる。
カメラ10は、ライブビューモードで電池400が抜かれると、可動ミラー121がアップした状態で電源が切れることになる。ライブビューモードでカメラ10の電源が切れると、可動ミラー121がアップした状態のまま放置されることになる。この状態では、カメラ10を通して被写体像を観察することはできない。なぜなら、可動ミラー121がアップしているため、光学式ビューファインダに被写体像を導くことができず、また、液晶モニタ150は通電していないため被写体像を表示できないからである。一方、カメラ10の電源がOFFの状態でも、光学式ビューファインダで被写体像を観察できれば便利である。そこで、本構成では、電池400を抜く前に、ライブビューモードからOVFモードに移行しておく構成とした。そうすれば、カメラ10の電源がOFFの状態であっても、可動ミラー121はダウンしているため、光学式ビューファインダで被写体像を観察できる。
カメラ10は、撮像中の電源切れを防止するために、電池の電圧が所定以下になると自ら電源を切って動作を停止する。ライブビューモードでカメラ10の電源が切れると、可動ミラー121がアップした状態のまま放置されることになる。この状態では、カメラ10を通して被写体像を観察することはできない。なぜなら、可動ミラー121がアップしているため、光学式ビューファインダに被写体像を導くことができず、また、液晶モニタ150は通電していないため被写体像を表示できないからである。一方、カメラ10の電源がOFFの状態でも、光学式ビューファインダで被写体像を観察できれば便利である。そこで、本構成では、電池400の電圧が低下すると、ライブビューモードからOVFモードに移行しておく構成とした。そうすれば、電源電圧の低下に伴いカメラ10の電源がOFFになっても、可動ミラー121はダウンしているため、光学式ビューファインダで被写体像を観察できる。
カメラ10は、ライブビューモードにおいて、カメラボディ100から交換レンズ200が取り外されると、保護材138がむき出しになり、ほこり等が付着しやすくなる。これを防ぐためには、交換レンズ200を取り外す前に、ライブビューモードからOVFモードに移行しておく必要があるが、手動でOVFモードに切り替えるのは手間である。そこで、本構成では、ライブビューモードが設定されている状態において、カメラボディ100に装着されている交換レンズ200を取り外すと、ライブビューモードから抜けて可動ミラー121を撮像光学系の光路内に進入させる。
前述の実施の形態2にかかるカメラ10は、外部端子152に外部装置からの端子を接続すると、ライブビューモードに自動的に移行して、CMOSセンサ130で生成された画像データを外部装置に出力する構成とした。これに対して、実施の形態3にかかるカメラ10は、ライブビューモードにおいて外部端子152に外部装置からの端子を接続すると、自動的にライブビューモードから抜けて、メモリカード300に保存された画像データを外部装置に出力する構成とした。
前述の実施の形態1にかかるカメラ10は、ライブビューモードにおいて、コンティニュアスフォーカスモードでの撮像を行う場合、ライブビュー表示中(状態B)は、CMOSセンサ130で生成された画像データを用いてオートフォーカス動作を行う。それとともに、撮像直前(状態A)には、AFセンサ132の測定結果を用いたオートフォーカス動作を行う。これに対して、実施の形態4にかかるカメラ10は、ライブビューモード及びコンティニュアスフォーカスモードの両方が設定された状態になると、コンティニュアスフォーカスモードからシングルフォーカスモードに、又はライブビューモードからOVFモードに自動的に移行する。
図38は、ライブビューモードの移行に伴うシングルフォーカスモードへの移行動作を説明するためのフローチャートである。
図39は、コンティニュアスフォーカスモードの移行に伴うOVFモードへの移行動作を説明するためのフローチャートである。
前述の実施の形態1にかかるカメラ10は、リアルタイムの画像を光学式ビューファインダ又は液晶モニタ150の全面に表示させる構成であった。これに対して、実施の形態5にかかるカメラ10は、マルチ表示釦140pを押下することにより、図40に示すように、複数枚のリアルタイム画像を液晶モニタ150に表示する構成である。このとき、表示する複数の画像の明るさは、電子的に調整することによって、画像毎に異なるものとする。また、その明るさの違いを示す情報を、各縮小画像の上部に表示する。
本発明を実施するための形態として、実施の形態1〜5を例示した。しかし、本発明を実施するための形態は、これらに限らない。そこで、本発明のその他の実施の形態を、実施の形態6として、以下にまとめて説明する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモード時には、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時と同等の明るさになるように絞りの開放サイズを制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時と同等の明るさになるように絞りの開放サイズを調節することについてユーザの指示を受け付ける絞り調整指示受付部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモード時には、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時とは異なるように絞りを開放する一方、絞り調整指示受付部が操作されると、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時と同等の明るさになるように絞りの開放サイズを調節するとともに、表示部に表示される画像データの一部を拡大して表示するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像素子で生成した画像データに基づいて、ヘッダ部を含む画像ファイルを生成する画像処理手段と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、画像処理手段は、ライブビューモードにおいて生成された画像データに基づいて画像ファイルを生成する場合、生成すべき画像ファイルに含まれるヘッダ部には、ライブビューモードにおいて画像データを生成した旨を示す情報を格納する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、ユーザの操作に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを変更するマニュアルフォーカス手段と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、可動ミラーが被写体像を光学式ビューファインダへと導いている状態において、マニュアルフォーカス手段が操作されている場合、制御部は、測距部による測定結果、またはこの結果に基づく情報を表示部に表示させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像素子で生成した画像データについて、所定の画像処理を行う画像処理手段と、画像処理手段で処理された画像データを記録する記録部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、画像処理手段による画像処理が行われている期間又は/及び記録部により記録用画像データが記録されている期間、ライブビューモードを停止するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、ユーザの操作に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを変更するマニュアルフォーカス手段と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、可動ミラーが光学撮像系の光路から退避している状態において、マニュアルフォーカス手段が操作されている場合、制御部は、撮像素子で生成した画像データのコントラスト値、またはこのコントラスト値に基づく情報を表示部に表示させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、
可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、測距部による測定の後、オートフォーカス部が被写体像のフォーカス合わせを完了する前に、絞りの開口量を調整し始めるよう制御する制御部と、を備える。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、オートフォーカス部の起動についてユーザからの指示を受け付けるAF開始指示受付部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモード中にAF開始指示受付部がオートフォーカス動作の開始指示を受け付けると、可動ミラーを光路内に進入させて測距部で測定した後可動ミラーを光路内から退避させてライブビューモードに戻るよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像素子による記録用画像の撮像開始についてユーザからの指示を受け付けるレリーズ部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、オートフォーカス部の起動についてユーザからの指示を受け付けるAF開始指示受付部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、AF開始指示受付部の操作に応じてオートフォーカス部にオートフォーカス動作を開始させた後、レリーズ部が撮像開始の指示を受け付けるタイミングに応じて、直接記録用画像の撮像動作に移行するよう制御するか、一旦ライブビューモードに移行し、その後でレリーズ部が撮像開始の指示を受け付けたとき記録用画像の撮像動作に移行するよう制御するかを決定する。
デジタルカメラは、付記9に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御部は、前記AF開始指示受付部の操作に応じて前記オートフォーカス部にオートフォーカス動作を開始させた後、所定時間内に前記レリーズ部が撮像開始の指示を受け付けた場合、直接記録用画像の撮像動作に移行するよう制御する一方、所定時間内に前記レリーズ部が撮像開始の指示を受け付けなかった場合、一旦ライブビューモードに移行し、その後で前記レリーズ部が撮像開始の指示を受け付けたとき記録用画像の撮像動作に移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記9に記載のデジタルカメラにおいて、制御部は、AF開始指示受付部の操作に応じてオートフォーカス部にオートフォーカス動作を開始させた後、オートフォーカス動作が完了する前にレリーズ部が撮像開始の指示を受け付けた場合、直接記録用画像の撮像動作に移行するよう制御する一方、オートフォーカス動作が完了する前にレリーズ部が撮像開始の指示を受け付けなかった場合、一旦ライブビューモードに移行し、その後でレリーズ部が撮像開始の指示を受け付けたとき記録用画像の撮像動作に移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、オートフォーカス部にオートフォーカス動作をさせるために可動ミラーを光路内に進入させるときと、撮像素子で記録用の記録用画像を撮像する準備のために可動ミラーを光路内に進入させるときとで、表示部で画像を表示させる方法または表示させない方法を異なるものとするよう制御する。
デジタルカメラは、付記12に記載のデジタルカメラにおいて、撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを記憶する記憶部をさらに備え、制御部は、オートフォーカス部にオートフォーカス動作をさせるために可動ミラーを光路内に進入させるとき、記憶部に記憶された画像データまたはその画像データについて所定の処理を施した画像データを表示部に表示させる一方、撮像素子で記録用の記録用画像を撮像する準備のために可動ミラーを光路内に進入させるとき、記憶部に記憶された画像データおよびその画像データについて所定の処理を施した画像データを表示部に表示させないよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果又は撮像素子で生成された画像データ若しくはその画像データに所定の処理を施した画像データのコントラストを利用して撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、可動ミラーが光路内から退避しているときは、コントラストを利用してオートフォーカス動作を行うようオートフォーカス部を制御する一方、可動ミラーが光路内に進入しているときは、測距部による測定結果を利用してオートフォーカス動作を行うようオートフォーカス部を制御する。
デジタルカメラは、付記14に記載のデジタルカメラにおいて、制御部は、コントラストを利用してオートフォーカス動作を継続的に行うようオートフォーカス部を制御している場合において、撮像素子での記録用画像の撮像動作に移行する際には、その撮像動作に移行する前に、可動ミラーを光路内に進入させ、測距部による測定結果を利用してオートフォーカス動作を行うよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、制御部をライブビューモードに設定するための設定部と、を備え、制御部は、設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、一旦オートフォーカス動作をするようオートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記16に記載のデジタルカメラにおいて、制御部は、設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、測距部での測定を行った後、ライブビューモードに移行し、オートフォーカス部によるオートフォーカス動作の少なくとも一部はライブビューモードと並行して行うよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データのコントラストを利用して撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、制御部をライブビューモードに設定するための設定部と、を備え、制御部は、設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、一旦オートフォーカス動作をするようオートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、可動ミラーを光路内に進入させているとき、オートフォーカス部でフォーカスを合わせたポイントを表示部に表示させるよう制御する。
デジタルカメラは、付記19に記載のデジタルカメラにおいて、撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを記憶する記憶部をさらに備え、制御部は、可動ミラーを光路内に進入させているとき、記憶部に記憶された画像データまたはその画像データについて所定の処理を施した画像データを表示部に表示させると共に、オートフォーカス部でフォーカスを合わせたポイントを表示部に表示させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系の光路内に存在する異物を除去する異物除去部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモード時に生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データに基づいて、撮像光学系の光路内に異物が存在するかどうかを判断し、異物が存在すると判断した場合異物除去部を起動するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが撮像光学系の光路内に進入しているとき、被写体からの光量を測定する測光部と、被写体に対して光を照射する照明部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、撮像素子で生成した画像データに基づいて被写体からの光量を取得した後、可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させ、照明部を発光させ、測光部による測定結果を取得するよう制御する。
デジタルカメラは、付記22に記載のデジタルカメラにおいて、制御部は、撮像素子で生成した画像データに基づいて取得した被写体からの光量および測光部による測定結果に基づいて、絞りの開口量および/または撮像素子の露光時間を設定する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、自装置に加わる衝撃を検知する衝撃検知部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている場合において、衝撃検知部の検知結果に応じて、一旦ライブビューモードから抜けて、再びライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時と同等の明るさになるように絞りの開放サイズを調節することについてユーザの指示を受け付ける絞り調整指示受付部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、可動ミラーが被写体像を光学式ビューファインダへと導いている状態において、絞り調整指示受付部が操作されると、撮像素子に入射される被写体像の明るさが記録用画像の撮像時と同等の明るさになるように絞りの開放サイズを調節するとともに、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、リモートコントローラからの制御信号を受信する受信部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、受信部がリモートコントローラからの制御信号を受信すると、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、三脚に固定するための三脚固定部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、三脚固定部により三脚に固定されると、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記27に記載のデジタルカメラにおいて、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、をさらに備え、制御部は、三脚固定部により三脚に固定されると、固定された直後又は固定されてから所定時間経過後に、一旦オートフォーカス動作をするようオートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記28に記載のデジタルカメラにおいて、制御部をライブビューモードに設定するための設定部をさらに備え、
制御部は、三脚固定部により三脚に固定されている状態において、設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、一旦オートフォーカス動作をするようオートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記27に記載のデジタルカメラにおいて、前記撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データのコントラストを利用して前記撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部をさらに備え、前記制御部は、前記三脚固定部により前記三脚に固定されると、固定された直後又は固定されてから所定時間経過後に、オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御する。
デジタルカメラは、付記30に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御部をライブビューモードに設定するための設定部をさらに備え、
前記制御部は、前記三脚固定部により前記三脚に固定されている状態において、前記設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、ライブビューモードに移行するよう制御し、オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、自装置のぶれを検出するぶれ検出部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ぶれ検出部の検出結果に応じて、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記32に記載のデジタルカメラにおいて、前記可動ミラーが前記光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、
前記測距部による測定結果に応じて前記撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、をさらに備え、前記制御部は、前記ぶれ検出部の検出結果に応じて、一旦オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記33に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御部をライブビューモードに設定するための設定部をさらに備え、
前記制御部は、前記ぶれ検出部の検出結果及び前記設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、一旦オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御した後、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、付記32に記載のデジタルカメラにおいて、前記撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データのコントラストを利用して前記撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部をさらに備え、
前記制御部は、前記ぶれ検出部の検出結果に応じて、オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御する。
デジタルカメラは、付記35に記載のデジタルカメラにおいて、前記制御部をライブビューモードに設定するための設定部をさらに備え、
前記制御部は、前記ぶれ検出部の検出結果及び前記設定部によりライブビューモードが設定されるのに応じて、ライブビューモードに移行するよう制御し、オートフォーカス動作をするよう前記オートフォーカス部を制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示し、自装置に対して回転可能に保持された表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、表示部が回転操作されると、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを外部装置に出力するための出力端子と、出力端子に外部装置からの端子が接続されると、可動ミラーを撮像光学系の光路内から退避させて、撮像素子に撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成させ、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを出力端子を介して外部装置に出力させるよう制御する制御部と、を備える。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを、光学式ビューファインダのアスペクト比を含む複数のアスペクト比の中から選択して表示可能な表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、表示アスペクト比が光学式ビューファインダのアスペクト比以外になるように設定されると、ライブビューモードに移行するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像光学系で形成する被写体像の光量を調節する絞りと、ユーザの操作に応じて、絞りの開口サイズを変更する絞り操作部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、絞り操作部が操作されると、ライブビューモードに移行するとともに生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データの一部を拡大して表示部に表示するよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、自装置の設定情報を表示することについてユーザの指示を受け付ける設定操作部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示するとともに、設定操作部の操作に応じて自装置の設定情報を表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている状態において、設定操作部が操作されるのに応じて、ライブビューモードから抜けるとともに表示部に自装置の設定情報を表示させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、自装置の電源を入り切りするための電源操作部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている状態において、電源操作部が自装置の電源を切る方向に操作されると、ライブビューモードから抜けて可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、電池を収納する電池収納部を開閉する電池蓋と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている状態において、電池蓋が開状態になると、ライブビューモードから抜けて可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、電池を収納する電池収納部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている状態において、電池収納部に収納された電池の電圧が低くなると、ライブビューモードから抜けて可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有し、撮像光学系に含まれる交換レンズを着脱可能なデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、ライブビューモードが設定されている状態において、装着されている交換レンズを取り外すと、ライブビューモードから抜けて可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させるよう制御する。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、撮像素子で生成された画像データに所定の処理を施した画像データを記憶する記憶部と、記憶部に記憶された画像データを外部装置に出力するための出力端子と、表示部が撮像素子で生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示している状態において、出力端子に外部装置からの端子が接続されると、可動ミラーを撮像光学系の光路内に進入させるとともに、記憶部に記憶されている画像データを出力端子を介して外部装置に出力させるよう制御する制御部と、を備える。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、可動ミラーが光路内に進入した状態において、被写体像を受光して被写体から自装置までの距離に関する情報を測定する測距部と、測距部による測定結果に応じて撮像光学系を調節して被写体像のフォーカスを合わせるオートフォーカス部と、オートフォーカス部の起動についてユーザからの指示を受け付けるAF開始指示受付部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモード、及びAF開始指示受付部で指示を受け付けるとオートフォーカス部により継続的に被写体像のフォーカス状態を更新するコンティニュアスフォーカスモードを有する制御部と、を備え、制御部は、可動ミラーが被写体像を光学式ビューファインダへと導いているとき、コンティニュアスフォーカスモードでオートフォーカス部を制御可能である一方、ライブビューモードのとき、コンティニュアスフォーカスモードでオートフォーカス部の制御をしない。
デジタルカメラは、被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを保存する記憶部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、制御部は、記憶部に記憶された画像データに基づいて、複数の縮小画像を生成し、それぞれ異なる画像処理を施し、その複数の縮小画像を並べて表示部に動画像として表示するよう制御する。
100 カメラボディ
110 マイコン
111 バッファ
121a、121b 可動ミラー
125 焦点板
126 プリズム
130 CMOSセンサ
132 AFセンサ
134 超音波振動発生器
136 接眼レンズ
140a メニュー釦
140j LVプレビュー釦
141 レリーズ釦
142 電源スイッチ
143 電池ボックス
150 液晶モニタ
152 外部端子
155 リモコン受信部
200 交換レンズ
210 CPU
220 対物レンズ
230 ズームレンズ
242 絞りリング
251 補正レンズ
252 ジャイロセンサ
260 フォーカスレンズ
261 フォーカスモータ
262 フォーカスリング
300 メモリカード
Claims (5)
- 被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラであって、
前記撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、
前記撮像素子で生成した画像データに基づいて、ヘッダ部を含む画像ファイルを生成する画像処理手段と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として前記表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、
前記画像処理手段は、
ライブビューモードでの動作から記録用画像の撮像動作に移行してその記録用画像についての画像ファイルを生成する場合、その画像ファイルに含まれるヘッダ部には、ライブビューモードにおいて記録動作を開始した旨を示す情報を格納する、デジタルカメラ。 - 被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有し、交換レンズを着脱可能なカメラボディであって、
前記撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、
前記撮像素子で生成した画像データに基づいて、ヘッダ部を含む画像ファイルを生成する画像処理手段と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として前記表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、
前記画像処理手段は、
ライブビューモードでの動作から記録用画像の撮像動作に移行してその記録用画像についての画像ファイルを生成する場合、その画像ファイルに含まれるヘッダ部には、ライブビューモードにおいて記録動作を開始した旨を示す情報を格納する、カメラボディ。 - 請求項2に記載のカメラボディと交換レンズとからなる、カメラシステム。
- 被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラの制御方法であって、
前記撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成し、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として表示するライブビューモードを起動し、
ライブビューモードでの動作から記録用画像の撮像動作に移行してその記録用画像についての画像ファイルを生成する場合、その画像ファイルに含まれるヘッダ部には、ライブビューモードにおいて記録動作を開始した旨を示す情報を格納する、デジタルカメラの制御方法。 - 被写体像を光学式ビューファインダへと導くために撮像光学系の光路内に対して進退自在に配設される可動ミラーを有するデジタルカメラで生成され、ヘッダ部を含む画像ファイルのファイル構造であって、
前記デジタルカメラは、
前記撮像光学系で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する撮像素子と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データを表示する表示部と、
前記生成された画像データ又はその画像データに所定の処理を施した画像データをリアルタイムで動画像として前記表示部に表示するよう制御するライブビューモードを有する制御部と、を備え、
前記ヘッダ部は、
前記画像ファイルが、ライブビューモードでの動作から記録用画像の撮像動作に移行した結果生成された場合、ライブビューモードにおいて記録動作を開始した旨を示す情報を含む、画像ファイルのファイル構造。
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