JP4708967B2 - 撮像装置及び撮像方法 - Google Patents
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Description
また、あらかじめ焦点検出領域内からコントラストなどに対応した特定信号を抽出し、その特定信号に基づいて、焦点検出領域の大きさ、位置を変化させるというAF制御を行う撮像装置が提案されている(特許文献2参照)。特許文献2に記載の撮像装置は、あらかじめ焦点検出領域内から抽出した特定信号により、ユーザが意図する被写体が焦点検出領域内に入っているかどうかを判断する。ユーザが意図する被写体が焦点検出領域内に入っていない場合、撮像装置は焦点検出領域を大きくして、意図する被写体を焦点検出領域内に入れてAF制御を行う。
<デジタルカメラ100の構成>
図1は、本発明を適用した撮像装置の一例である、デジタルカメラ100の構成を示す機能ブロック図である。
垂直方向 : β(FLx) = IV(FLx)/IV(FL0) ・・・(2)
そのため、フォーカスレンズの位置がFLxのときは、焦点検出領域の水平・垂直方向それぞれの大きさWH(FLx)、WV(FLx)は、下記の(3)及び(4)の式で表現される。
垂直方向 : WV(FLx) = WV(FL0)×β(FLx) ・・・(4)
次に、デジタルカメラ100を用いた撮像処理の簡単な流れを説明する。
本実施形態では、オートフォーカス(AF)の方式として、コントラスト検出方式を用いるものとする。具体的には、フォーカスレンズを合焦位置の前後に移動(スキャン)させ、被写体象の高周波成分の積分値であるAF評価値が最大になる位置を検出し、その位置を合焦位置とする。
図3は、第1の実施形態において、焦点検出領域のサイズが変化する様子を示す図である。図3において、破線で示される矩形領域が焦点検出領域を示す。
垂直方向 : WV(FLx) = WV(FL1m)×β(FLx) ・・・(6)
したがって、x=∞のときに、焦点検出領域のサイズは最大になる。よって、焦点検出領域のサイズWH(FLx)×WV(FLx)は、図3(a)〜(c)に示すように、WH(FL1m)×WV(FL1m)〜WH(FL∞)×WV(FL∞)の範囲で変化する。
図4は、第1の実施形態において、デジタルカメラ100がAF制御を行う処理の流れを示すフローチャートである。デジタルカメラ100のスイッチ1(116)がONになると、本フローチャートの処理が開始する。
以上説明したように、本実施形態によれば、デジタルカメラ100はフォーカスレンズの位置毎に被写体の像倍率が変化することに伴い焦点検出領域のサイズを変更する。
第1の実施形態では、デジタルカメラ100は、被写体の像倍率の変化に合わせて、焦点検出領域のサイズを水平・垂直方向それぞれに変化させた。これは、図3に示すように、焦点検出領域が撮影領域の中心付近に位置する場合は、フォーカスレンズ位置の移動に伴って被写体の像倍率が水平・垂直の両方向に変化するためである。
図5は、フォーカスレンズ駆動回路122の詳細な構成と、システム制御部110、フォーカスレンズ駆動回路122、ドライバ123の間でやりとりされるデータB1〜B3の流れを示すブロック図である。
図6は、第2の実施形態において、焦点検出領域のサイズが変化する様子を示す図である。図6において、破線で示される矩形領域が焦点検出領域を示す。第1の実施形態と異なり、撮影領域の左寄りに焦点検出領域が設けられているが、これは一例であり、前述のように、撮影領域の右寄りに焦点検出領域を設けてもよい。
垂直方向 : WV(FLx) = WV(FL1m) ・・・(8)
(8)式に示されるように、焦点検出領域の垂直方向のサイズは、フォーカスレンズの位置に関わらず、一定である。
図7は、第2の実施形態において、デジタルカメラ100がAF制御を行う処理の流れを示すフローチャートである。デジタルカメラ100のスイッチ1(116)がONになると、本フローチャートの処理が開始する。図7において、第1の実施形態(図4)と同一の処理を行うステップには同一の符号を付し、説明を省略する。
以上説明したように、本実施形態によれば、焦点検出領域が撮影領域の左寄り又は右寄りに位置する場合、デジタルカメラ100は、被写体の像倍率の変化に合わせて、焦点検出領域のサイズを水平方向のみについて変化させ、垂直方向には変化させない。
第1の実施形態では、デジタルカメラ100は、被写体の像倍率の変化に合わせて、焦点検出領域のサイズを水平・垂直方向それぞれに変化させた。これは、図3に示すように、焦点検出領域が撮影領域の中心付近に位置する場合は、フォーカスレンズ位置の移動に伴って被写体の像倍率が水平・垂直の両方向に変化するためである。
図8は、フォーカスレンズ駆動回路122の詳細な構成と、システム制御部110、フォーカスレンズ駆動回路122、ドライバ123の間でやりとりされるデータC1〜C3の流れを示すブロック図である。
図9は、第3の実施形態において、焦点検出領域のサイズが変化する様子を示す図である。図9において、破線で示される矩形領域が焦点検出領域を示す。第1の実施形態と異なり、撮影領域の下寄りに焦点検出領域が設けられているが、これは一例であり、前述のように、撮影領域の上寄りに焦点検出領域を設けてもよい。
垂直方向 : WV(FLx) = WV(FL1m)×β(FLx) ・・・(10)
(9)式に示されるように、焦点検出領域の水平方向のサイズは、フォーカスレンズの位置に関わらず、一定である。
図10は、第3の実施形態において、デジタルカメラ100がAF制御を行う処理の流れを示すフローチャートである。デジタルカメラ100のスイッチ1(116)がONになると、本フローチャートの処理が開始する。図10において、第1の実施形態(図4)と同一の処理を行うステップには同一の符号を付し、説明を省略する。
以上説明したように、本実施形態によれば、焦点検出領域が撮影領域の上寄り又は下寄りに位置する場合、デジタルカメラ100は、被写体の像倍率の変化に合わせて、焦点検出領域のサイズを垂直方向のみについて変化させ、水平方向には変化させない。
上述した各実施の形態の処理は、各機能を具現化したソフトウェアのプログラムコードを記録した記憶媒体をシステム或は装置に提供してもよい。そして、そのシステム或は装置のコンピュータ(又はCPUやMPU)が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、前述した実施形態の機能を実現することができる。この場合、記憶媒体から読み出されたプログラムコード自体が前述した実施形態の機能を実現することになり、そのプログラムコードを記憶した記憶媒体は本発明を構成することになる。このようなプログラムコードを供給するための記憶媒体としては、例えば、フロッピィ(登録商標)ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスクなどを用いることができる。或いは、CD−ROM、CD−R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROMなどを用いることもできる。
103 フォーカスレンズユニット
110 システム制御部
119:AF評価値算出部
122:フォーカスレンズ駆動回路
Claims (5)
- フォーカスレンズを介して入射された被写体像を画像信号として出力する撮像手段と、
前記フォーカスレンズを移動させて焦点検出領域から得られた複数の画像信号から焦点調節のための評価値をそれぞれ抽出する抽出手段と、
前記フォーカスレンズの位置が移動することにより被写体像の大きさが変化することに伴って変化させる前記焦点検出領域の大きさを、前記フォーカスレンズのそれぞれの位置ごとに予め記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された前記フォーカスレンズの位置に応じた焦点検出領域の大きさに基づいて、前記焦点検出領域の大きさを変更する変更手段と、
前記複数の焦点調節のための評価値に基づいて、前記フォーカスレンズの駆動を制御する制御手段とを備えることを特徴とする撮像装置。 - 前記変更手段は、画面内における前記焦点検出領域の位置が左寄り又は右寄りに位置する場合は、前記フォーカスレンズの位置に応じて前記焦点検出領域の大きさを水平方向について変化させ、垂直方向には変化させないことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 前記変更手段は、画面内における前記焦点検出領域の位置が上寄り又は下寄りに位置する場合は、前記フォーカスレンズの位置に応じて前記焦点検出領域の大きさを垂直方向について変化させ、水平方向には変化させないことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 前記画像信号をA/D変換するA/D変換部と、
記録手段に前記A/D変換部から出力された信号を記録するように制御する記録制御手段とを有することを特徴とする請求項1乃至請求項3いずれか1項に記載の撮像装置。 - フォーカスレンズを介して入射された被写体像を画像信号として出力する撮像手段を有する撮像装置の撮像方法であって、
前記フォーカスレンズを移動させて焦点検出領域から得られた複数の画像信号から焦点調節のための評価値をそれぞれ抽出する抽出ステップと、
前記フォーカスレンズのそれぞれの位置ごとに記憶手段に予め記憶された、前記フォーカスレンズの位置が移動することにより被写体像の大きさが変化することに伴って変化させる前記焦点検出領域の大きさに基づいて、前記焦点検出領域の大きさを変更する変更ステップと、
前記評価値に基づいて、前記フォーカスレンズの駆動を制御する制御ステップとを備えることを特徴とする撮像方法。
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