JP4976654B2 - 通信装置及びコンピュータプログラム - Google Patents

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Description

本発明は、撮像装置から動画データを受信する通信装置と、コンピュータプログラムに関する。
動画データを伝送可能なデジタルインターフェースとして、例えばUSB(Universal Serial Bus Protocol)がある。USBの規格には、リアルタイムな動画データ伝送を保証するために、アイソクロナス(Isochronous)と呼ばれる同期転送方式が規定されている。
ホストコントローラが、接続された各デバイスに対して、スタートオブフレーム(SOF)と呼ばれる同期信号を送信する。動画データを伝送する機器は、該SOFに同期して、動画データをバス上に伝送することでリアルタイム性を保証した動画データ伝送が可能となる。
また、動画データをアイソクロナスデータ伝送する機器は、伝送のための帯域を確保する必要があるが、各機器はアイソクロナスデータ伝送のために必要な帯域を示す、代替設定インターフェースをディスクリプタによってホストコントローラに対して通知しておき、ホストコントローラが各機器に対してSet_Interface要求によって代替設定インターフェースを選択することで帯域の確保が行われる。
図11は、動画データをアイソクロナス伝送する機器が保持するディスクリプタの構造を示す概略図である。1101はベンダID、プロダクトID等を通知するためのデバイスディスクリプタである。1102はデバイスが取りうるコンフィギュレーションを通知するためのコンフィギュレーションディスクリプタである。1103はコンフィギュレーション1102で使用されるインターフェース♯1の代替設定0を示すディスクリプタである。1104はインターフェース1103で使用されるエンドポイントのディスクリプタであり、ここではアイソクロナス転送タイプで帯域を示すMaxPayloadが0である。1105はインターフェース♯1の代替設定1を示すインターフェースディスクリプタである。1106はインターフェース♯1が代替設定1に選択されたときのエンドポイントディスクリプタであり、ここではアイソクロナス転送タイプで帯域を示すMaxPayloadが512である。従って、ホストコントローラが、図12に示すSet_Interface要求によって、インターフェース♯1の代替設定1を選択することにより、SOF毎の周期(USB Full Speedの場合は1ms、High Speedの場合は125μ周期)に512Byteのデータ伝送が保証され、このディスクリプタを保持する機器が動画データをアイソクロナス伝送することが可能となる。
USB規格では、アイソクロナス伝送でのデータに関しては規定が無く、どのようなデータを伝送しても良い。つまり、データのフォーマット等に関して機器間でやり取りを行う必要がある。アイソクロナス伝送されるストリームデータフォーマットは、ディスクリプタによって伝送先のホストコントローラ機器へ通知することが可能である。
図13は、ホストコントローラに伝送するストリームフォーマットを通知するためのディスクリプタの例を示す図である。1301はディスクリプタ長を示す。1302及び1303はディスクリプタの種別、すなわちストリームフォーマットを通知するためのディスクリプタであることを示す。1304及び1305はアイソクロナスデータとして送信するストリームフォーマットを示す識別子を示す。ホストコントローラは、この値を読み取り、図13のディスクリプタを保持する機器が送信するストリームフォーマットを認識することで、受信したストリームデータの処理が可能となる。
図14は、USB上に映像データを流す場合のデータフローを簡単に示したシーケンス図である。ホストコントローラはデバイスからストリームフォーマットを示したディスクリプタをGet_Descriptorによって取得し(1401)、Set_Interfaceによって代替設定を1に変更する(1402)。その後、SOF毎に、ホストはIn Tokenパケット(1403〜1405)をデバイスに対して送信し、デバイスはその伝送するデータがあれば、In Tokenパケット受信後に実際のアイソクロナスデータ(1406〜1408)を送信する。
図15は、USB上のデータフローを時系列で示した図である。SOF(1501)は1ms毎(High Speedの場合は125μ)にホストコントローラから送信され、続いてIn Token(1502)が同様にホストコントローラからデバイスのアイソクロナスエンドポイントに対して送信される。デバイスはこのIn Token(1502)に続いて送信するデータがある場合には、データパケット(1503)をアイソクロナスエンドポイントを介して送信する。毎周期にIn Tokenに応じてデバイスはデータを送信可能であるが、時点1504でデータ送信が不可能な状態にあった場合には、データを送信せず、次の周期でデータを送信することも可能である。USBに関する規格は、Universal Serial Bus Specification Revision1.1(非特許文献1)及び2.0(非特許文献2)にて規定されている。
Universal Serial Bus Specification Revision 1.1, September 23, 1998 Universal Serial Bus Specification Revision 2.0, April 27, 2000
USB-IFによってリアルタイムなデータ転送を行う場合には、転送用にバス帯域を確保してリアルタイム性を保証する必要がある。図16を参照して説明すると、上述の通り、USB-IFの場合、デバイス(1601)が有するUSBのインターフェース(1602)に関連付けられた、アイソクロナス転送の属性を持つエンドポイント(1604)に設定されるMaxPayloadによって帯域が確保される。図16の例において、インターフェース(1602)の代替設定(1603)がSet_Interface標準リクエストによって選ばれるとエンドポイント(1605)のMaxPayloadは512に設定され、エンドポイント(1605)を介してホストコントローラ(1607)に転送されるデータは、SOF毎に最大512Byteである。この場合に、エンドポイント(1605)のパイプ(1606)からは512Byte迄のデータ転送が可能となる。このように、Set_Interface標準リクエストによって代替設定1(1603)に設定されずに、代替設定0(1602)である場合はデータ転送を行うことができないが、バスの帯域を確保していないため、他のデバイスが自由に使用することができる帯域が増える。
また、USB-IFによってホストコントローラとなるパーソナルコンピュータ(PC)と撮像装置との接続を行い、撮像装置のカメラ画像(撮影中の画像)をPCに表示するアプリケーションを立ち上げる際には、カメラ画像を表示する必要がある。図17を参照して説明すると、PCと撮像装置間でコネクションが確立した後、PCは撮像装置に対して撮像装置のディスクリプタ情報を取得するべくGet_Descriptor要求を発行する(ステップS1701)。
要求を受けた撮像装置は、ディスクリプタ情報をPCに返信する(ステップS1702)。実際にはGet_Descriptor要求はデバイス、コンフィギュレーション等のディスクリプタタイプに応じて発行される。全てのディスクリプタ情報を取得した後、Set_Configurationを発行することにより、任意のコンフィギュレーションを選択して設定する。通常のデバイスはConfigurationを1つしか持たないため、デフォルトのコンフィギュレーションが選択される(ステップS1703)。
次に、ターゲットである撮像装置がストリーミング用のインターフェースを持っている場合には、Set_InterfaceのAlternate Setting0を発行し、ストリーミングの転送を行わない設定となる(ステップS1704)。ここで、撮像装置のカメラ画像を表示するためのPCアプリケーション(1700)を立ち上げると、PCアプリケーション(1700)はストリーミングを表示するべく、撮像装置に対してSet_InterfaceのAlternate Setting1を発行して、ストリーミングの送信要求を行う(ステップS1705)。
要求を受付けた撮像装置は、Ackを返して(ステップS1706)、代替設定1(Alternate Setting1)で設定されているストリーミングフォーマットに従い、ストリーミングデータをリアルタイムに転送する(ステップS1707)。転送されたストリーミングデータは、ファイルとしてPCアプリケーションにより保存される。
ところで、従来のビデオカメラの高級機種においては、ガンマ、色相、スキンディティール等の画像設定パラメータを任意に変更して、変更した画像設定パラメータを保存する機能を備えている。
このような画像設定パラメータはシーンごとに変更可能であるが、シーンごとの画像設定パラメータを保存することは行われていない。そして、撮影時に生成される動画データのファイルと、その動画データに同期する画像設定パラメータ、すなわちその動画データの撮影時の画像設定パラメータとを関連付けて保存するものは存在しない。
本発明は上記のような点に鑑みてなされたものであり、シーンごとに動画データと画像設定パラメータとを関連付けて保存できるようにすることを目的とする。
発明に係る通信装置は、撮影映像から動画データを生成する手段有する撮像装置と通信可能な通信装置であって、前記動画データを前記撮像装置から受信し、前記動画データを生成する場合に用いられた画像設定情報を前記撮像装置から受信する受信手段と、前記動画データを記録媒体に記録し、前記画像設定情報を前記記録媒体に記録する記録手段と、前記動画データと前記画像設定情報とを関連付けるための関連付けデータが前記画像設定情報に付加されているか否かを判定する判定手段と、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていない場合、前記関連付けデータを生成する関連付けデータ生成手段とを有し、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていると判定された場合は、前記画像設定情報に付加されている前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データに付加し、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていないと判定された場合は、前記関連付けデータ生成手段で生成された前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データ及び前記画像設定情報に付加することを特徴とする
発明に係るコンピュータプログラムは、撮影映像から動画データを生成する手段有する撮像装置と通信可能な通信装置であって、前記動画データを前記撮像装置から受信し、前記動画データを生成する場合に用いられた画像設定情報を前記撮像装置から受信する受信手段と、前記動画データを記録媒体に記録し、前記画像設定情報を前記記録媒体に記録する記録手段と、前記動画データと前記画像設定情報とを関連付けるための関連付けデータが前記画像設定情報に付加されているか否かを判定する判定手段と、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていない場合、前記関連付けデータを生成する関連付けデータ生成手段とを有し、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていると判定された場合は、前記画像設定情報に付加されている前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データに付加し、前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていないと判定された場合は、前記関連付けデータ生成手段で生成された前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データ及び前記画像設定情報に付加する通信装置としてコンピュータを機能させるためのコンピュータプログラムである
本発明によれば、シーンごとに動画データと画像設定パラメータとを関連付けて保存することができる。
以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について説明する。
(第1の実施形態)
図1に、本発明を適用した撮像装置であるデジタルビデオカメラ(以下「DVC」と称する)100の概略構成を示す。記録時において、撮像制御部101は、撮像部108を制御することで被写体の映像や静止画の撮影を行い、撮像部108より取り込まれた映像や静止画のデータは、画像処理部105によって然るべき画像フォーマットに従って圧縮され、圧縮されたデータは記録制御部104によって着脱可能な記録部(カセットテープ等)109に転送され記録される。
一方、再生時において、着脱可能な記録部109に記録された映像や静止画のデータは、再生制御部103によって読み出され、画像処理部105によって然るべき画像フォーマットに従って伸張され、伸張されたデータで示される画像情報は表示部110に転送されて、表示される。
また、デジタルインターフェース107に外部機器が接続されている場合には、DIF制御部106の制御のもと画像処理部105で圧縮された映像や静止画のデータがデジタルインターフェース107を介して出力される。本実施形態ではデジタルインターフェース107はUSB-IFであるが、IEEE1394に準拠するものでもよい。
各部は、データ/アドレスバス112を介して接続され、データ転送はこのバス112を介して行われる。各制御部に対する制御をメイン制御部102が行う。
ここで、図2に示すように、図1に示したDVC100とホストPC(パーソナルコンピュータ)200とがUSB-IF300を介して接続された画像データ転送システムが構成されている。USB-IF300におけるDVC100側の端子は、デジタルインターフェース107に接続される。背景技術の欄でも述べた手順に従い、ホストPC200は、DVC100によって撮影されている映像のデータをUSB-IF300を介してリアルタイムに取得することができる。
本実施形態におけるDVC100は、ストリーミング送信用のインターフェースを1つ有し、さらにインターフェースの代替設定0と1を有するものとする。代替設定0では帯域ゼロでストリーミングデータを転送することができない状態であり、代替設定1では帯域を確保して、ディスクリプタと呼ばれるデバイスの設定情報に記述されたストリーミングデータを転送することができる状態である。これら代替設定は、ホストPC200がUSBの標準命令であるSet_Interfaceを発行することにより切替えることが可能である。
また、本実施形態におけるDVC100は、USB-IF300を介してホストPC200と接続されている場合に、DVC100の録画ボタンを押すことにより、着脱可能な記録部109としてテープメディア挿入時にはテープメディアへ撮影映像の記録を行うとともに、ホストPC200への録画要求(本発明でいう記録開始要求)を発行する機能と、DVC100の録画停止ボタン(或いは録画一時停止ボタン)を押すことにより、着脱可能な記録部109としてテープメディア挿入時にはテープメディアへの録画停止を行うとともに、ホストPC200への録画停止要求(本発明でいうファイル生成要求)を発行する機能(「DVコントローラ機能」と称する)を有する。
ホストPC200は、DVC100からの録画要求を受けて、DVC100から転送されるストリーミングデータをホストPC200上の記録媒体(ハードディスク等)へ記録開始し、録画停止要求を受けて、録画要求により記録媒体に記録開始したストリーミングデータの記録を停止し、ファイルとして保存(又は、ファイルの一部として保存)する機能(「DV Recordアプリ」と称する)を有する。
また、本実施形態におけるDVC100は、色相、ガンマ等の画像設定パラメータを任意に変更して、変更した画像設定パラメータを保存する機能を備えている。例えば図3に示すように、色相、ガンマ、スキンディティール等のカメラの複数の画像設定パラメータを1つのファイル(カスタムプリセットファイル)として内部メモリ111に保存する。そして、カスタムプリセットファイルを設定或いは変更することにより、設定或いは変更後のカスタムプリセットファイルに記述された複数の画像設定パラメータが有効化される。さらに、このカスタムプリセットのファイルデータをUSB-IF300を介してホストPC200に送信することが可能である。
図4を参照して、本実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明する。ホストPC200とDVC100とがUSB-IF300を介して接続されると、ホストPC200は、デバイスが接続されたことを認識した後、接続したデバイスの詳細情報を取得すべくGet_Descriptor要求を発行する(ステップS101)。
Get_Descriptor要求を受けたDVC100は、ディスクリプタ情報を送信する(ステップS102)。これらステップS101、S102のディスクリプタ取得工程を全てのディスクリプタを取得するまで続ける。
ディスクリプタ情報を取得したホストPC200は、Set_Configuration要求を発行してコンフィギュレーションをセットする(ステップS103)。
次に、取得したディスクリプタから判断し、DVC100がストリーミングデータを流すための論理ブロックであるストリーミングインターフェースを有しているならば、動画のストリーミングデータを流さない設定である代替設定0をセットするための命令であるSet_Interface Alternate Setting0の要求を発行する(ステップS104)。Set_Interface Alternate Setting0の要求を受けたDVC100は、インターフェースの設定を代替設定0にセットする。
以上のネゴシエーションが終了した後、ストリーミングデータを転送する設定に変更するためのSet_Interface Alternate Setting1の要求を発行する(ステップS105)。Set_Interface Alternate Setting1の要求を受けたDVC100は、撮影映像のストリーミングデータの転送を開始し、USB-IF300にストリーミングデータをアイソクロナス(同期)転送により転送する(ステップS106)。
ストリーミングデータを受信したホストPC200は、DVC100からの録画要求を受信するまでは転送されてくるストリーミングデータをモニタに表示するのみで、ハードディスク等の記録媒体への録画は行わない。
そして、DVC100において録画ボタンが押されると、DVC100側においては録画要求を発行するとともに、着脱可能な記録部109としてテープメディアが挿入されている場合にはテープメディアへの撮影映像の記録を開始する。また、録画要求を受信したホストPC200側においてはDVC100から転送されてくるストリーミングデータをホストPC200上のハードディスク等の記録媒体へ記録開始する(ステップS107)。
その後、DVC100において録画停止ボタン(或いは録画一時停止ボタン)が押されると、DVC100側においては録画停止要求を発行するとともに、テープメディアへの録画停止を行う。また、録画停止要求を受信したホストPC200側においてはストリーミングデータの記録媒体への記録を停止し、記録した動画データのファイルを生成する(ステップS108)。
また、録画停止要求を発行したDVC100は、録画ボタンの操作から、録画停止ボタンの操作の間に撮影した動画データに同期するカスタムプリセットファイルをバルク転送により送信する(ステップS109)。カスタムプリセットファイルをホストPC200に送信する際に、DVC100は、図5に示すように、関連付けデータとしてファイルID501、撮影した日付502、タイムコード503、テープメディアにおけるアドレス情報であるATN(Absolute Track Number)504をカスタムプリセットファイルに付加する。
以降の遷移に関しては、図6を参照して説明する。カスタムプリセットファイルを受信したホストPC200は(ステップS201)、カスタムプリセットファイルに関連付けデータが付加されている場合(ステップS202)、ストリーミングデータに関連付けデータを付加した状態で動画データのファイルを生成するか、或いは、動画データのファイルとカスタムプリセットファイルとの関連付けを行うための管理用ファイルを新たに作成して、例えば図7に示すように、IDごとにカスタムプリセットファイル名と動画ファイル名と日時とを登録したテーブルを作成する(ステップS203)。
一方、カスタムプリセットファイルに関連付けデータがない場合(ステップS202)、すなわち、DVC100側でカスタムプリセットファイルに関連付けデータが付加されなかった場合には、ホストPC200側で関連付けデータを作成し、カスタムプリセットファイルと動画データのファイルにそれぞれ付加するか、動画データのファイルとカスタムプリセットファイルとの関連付けを行うための管理用ファイルを新たに作成して、例えば図7に示すように、IDごとにカスタムプリセットファイル名と動画ファイル名と日時とを登録したテーブルを作成する(ステップS204)。
以上述べたように、DVC100で撮影を行いながら、DVC100によって撮影されている映像のデータをストリーミングデータとしてホストPC200に転送することができる。DVC100での撮影時には、設定中の画像設定パラメータで撮影が行われる。また、DVC100の録画ボタンを押すことにより、ホストPC200へ録画要求を発行して、ストリーミングデータの記録媒体への記録を行うことができる。そして、録画停止ボタン(或いは録画一時停止ボタン)を押すことにより、ホストPC200内で動画データのファイルが生成されるとともに、その動画データと同期する、すなわちその動画データ撮影時の画像設定パラメータのファイルをホストPC200に送信して、画像設定パラメータのファイルを動画データのファイルと関連付けて保存、管理することができる。
(第2の実施形態)
本実施形態は、ホストPC200においてDVC100に対して録画要求、録画停止要求を発行することによりDVC100を操作することができるようにした例である。なお、DVC100の構成及び画像データ転送システムの構成は図1、2に示したものと同様であり、ここではその説明を省略する。
図8を参照して、本実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明する。ホストPC200とDVC100とがUSB-IF300を介して接続されると、ホストPC200は、デバイスが接続されたことを認識した後、接続したデバイスの詳細情報を取得すべくGet_Descriptor要求を発行する(ステップS301)。
Get_Descriptor要求を受けたDVC100は、ディスクリプタ情報を送信する(ステップS302)。これらステップS301、S302のディスクリプタ取得工程を全てのディスクリプタを取得するまで続ける。
ディスクリプタ情報を取得したホストPC200は、Set_Configuration要求を発行してコンフィギュレーションをセットする(ステップS303)。
次に、取得したディスクリプタから判断し、DVC100がストリーミングデータを流すための論理ブロックであるストリーミングインターフェースを有しているならば、動画のストリーミングデータを流さない設定である代替設定0をセットするための命令であるSet_Interface Alternate Setting0の要求を発行する(ステップS304)。Set_Interface Alternate Setting0の要求を受けたDVC100は、インターフェースの設定を代替設定0にセットする。
以上のネゴシエーションが終了した後、ストリーミングデータを転送する設定に変更するためのSet_Interface Alternate Setting1の要求を発行する(ステップS305)。Set_Interface Alternate Setting1の要求を受けたDVC100は、撮影映像のストリーミングデータの転送を開始し、USB-IF300にストリーミングデータをアイソクロナス(同期)転送により転送する(ステップS306)。
ストリーミングデータを受信したホストPC200は、ホストPC200から録画要求を送信するまでは転送されてくるストリーミングデータをモニタに表示するのみで、ハードディスク等の記録媒体への録画は行わない。
そして、ホストPC200において録画ボタンが押されると、ホストPC200側においては録画要求を発行するとともに、DVC100から転送されてくるストリーミングデータをホストPC200上のハードディスク等の記録媒体へ記録開始する。また、録画要求を受信したDVC100側においては着脱可能な記録部109としてテープメディアが挿入されている場合にはテープメディアへ撮影映像の記録を開始する(ステップS307)。
その後、ホストPC200において録画停止ボタン(或いは録画一時停止ボタン)が押されると、ホストPC200側においては録画停止要求を発行するとともに、ストリーミングデータの記録媒体への記録を停止し、記録した動画データのファイルを生成する。また、録画停止要求を受信したDVC100側においてはテープメディアへの録画停止を行う(ステップS308)。
また、録画停止要求を受信したDVC100は、録画ボタンの操作から、録画停止ボタンの操作の間に撮影した動画データに同期するカスタムプリセットファイルをバルク転送により送信する(ステップS309)。カスタムプリセットファイルをホストPC200に送信する際に、DVC100は、図5に示すように、関連付けデータとしてファイルID501、撮影した日付502、タイムコード503、ATN(Absolute Track Number)504をカスタムプリセットファイルに付加する。
以降の遷移に関しては、第1の実施形態で説明したものと同様である(図6を参照)。
(第3の実施形態)
本実施形態は、ホストPC200においてDVC100に対してカスタムプリセットファイルの画像設定パラメータの変更要求を発行可能にした例である。なお、DVC100の構成及び画像データ転送システムの構成は図1、2に示したものと同様であり、ここではその説明を省略する。また、本実施形態では、第2の実施形態と同様に、ホストPC200においてDVC100に対して録画要求、録画停止要求を発行することによりDVC100を操作することができる。
図9を参照して、本実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明する。ホストPC200とDVC100とがUSB-IF300を介して接続されると、ホストPC200は、デバイスが接続されたことを認識した後、接続したデバイスの詳細情報を取得すべくGet_Descriptor要求を発行する(ステップS401)。
Get_Descriptor要求を受けたDVC100は、ディスクリプタ情報を送信する(ステップS402)。これらステップS401、S402のディスクリプタ取得工程を全てのディスクリプタを取得するまで続ける。
ディスクリプタ情報を取得したホストPC200は、Set_Configuration要求を発行してコンフィギュレーションをセットする(ステップS403)。
次に、取得したディスクリプタから判断し、DVC100がストリーミングデータを流すための論理ブロックであるストリーミングインターフェースを有しているならば、動画のストリーミングデータを流さない設定である代替設定0をセットするための命令であるSet_Interface Alternate Setting0の要求を発行する(ステップS404)。Set_Interface Alternate Setting0の要求を受けたDVC100は、インターフェースの設定を代替設定0にセットする。
以上のネゴシエーションが終了した後、ホストPC200はDVC100に対してカスタムプリセットファイルを取得するためのコマンドを発行して(ステップS405)、設定されているカスタムプリセットファイルについてその情報をDVC100に転送させて取得する(ステップS406)。
次に、ストリーミングデータを転送する設定に変更するためのSet_Interface Alternate Setting1の要求を発行する(ステップS407)。Set_Interface Alternate Setting1の要求を受けたDVC100は、撮影映像のストリーミングデータの転送を開始し、USB-IF300にストリーミングデータをアイソクロナス(同期)転送により転送する(ステップS409)。
ストリーミングデータを受信したホストPC200は、ホストPC200から録画要求を送信するまでは転送されてくるストリーミングデータをモニタに表示するのみで、ハードディスク等の記録媒体への録画は行わない。
そして、ホストPC200において録画ボタンが押されると、ホストPC200側においては録画要求を発行するとともに、DVC100から転送されてくるストリーミングデータをホストPC200上のハードディスク等の記録媒体へ記録開始する。また、録画要求を受信したDVC100側においては着脱可能な記録部109としてテープメディアが挿入されている場合にはテープメディアへ撮影映像の記録を開始する(ステップS409)。
また、ホストPC200からカスタムプリセットのパラメータ変更要求が送信されると、パラメータ変更要求を受信するごとにDVC100では画像設定パラメータを変更し、ホストPC200ではカスタムプリセットの画像設定パラメータを現在の設定に更新する(ステップS410)。
その後、ホストPC200において録画停止ボタン(或いは録画一時停止ボタン)が押されると、ホストPC200側においては録画停止要求を発行するとともに、ストリーミングデータの記録媒体への記録を停止し、記録した動画データのファイルを生成する。また、録画停止要求を受信したDVC100側においてはテープメディアへの録画停止を行う(ステップS411)。
以降の遷移に関しては、図10を参照して説明する。録画を終了して(ステップS501)、動画データのファイルを生成したホストPC200は、同時に現在のカスタムプリセットの画像設定パラメータからカスタムプリセットファイルを作成する(ステップS502)。その際、ホストPC200側で関連付けデータを作成し、カスタムプリセットファイルと動画データのファイルにそれぞれ付加するか、動画データのファイルとカスタムプリセットファイルとの関連付けを行うための管理用ファイルを新たに作成して、例えば図7に示すように、IDごとにカスタムプリセットファイル名と動画ファイル名と日時とを登録したテーブルを作成する。
なお、本発明の目的は、上述した実施形態の機能を実現する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、システム或いは装置に供給し、そのシステム或い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も、達成されることは言うまでもない。
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上述した実施形態の機能を実現することになり、プログラムコード自体及び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。
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、フレキシブルディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、CD−ROM、CD−R、磁気テープ、不揮発性のメモリカード、ROM等を用いることができる。
また、コンピュータが読み出したプログラムコードを実行することにより、上述した実施形態の機能が実現されるだけでなく、そのプログラムコードの指示に基づき、コンピュータ上で稼動しているOS(基本システム或いはオペレーティングシステム)等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
さらに、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機能拡張ボードやコンピュータに接続された機能拡張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き、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わるCPU等が実際の処理の一部又は全部を行い、その処理によって上述した実施形態の機能が実現される場合も含まれることは言うまでもない。
本発明を適用した撮像装置であるデジタルビデオカムコーダの概略構成を示す図である。 DVCとホストPCとがUSB-IFを介して接続された画像データ転送システムを示す図である。 カスタムプリセットの画像設定パラメータ例を示す図である。 第1の実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのシーケンス図である。 関連付けデータをカスタムプリセットファイルに付加した例を示す図である。 第1の実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのフローチャートである。 動画データのファイルとカスタムプリセットファイルとの関連付けを管理するための管理ファイルの一構成例を示す図である。 第2の実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのシーケンス図である。 第3の実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのシーケンス図である。 第3の実施形態の画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのフローチャートである。 USB規格で規定されるディスクリプタの構造を示す概略図である。 USB規格で規定されているSet_Interface要求の構造を示す図である。 USBデバイスが保持するディスクリプタの例を示す図である。 USB上に映像データを流す場合のデータフローを簡単に示したシーケンス図である。 USB上のデータフローを時系列で示した図である。 USBにおけるホストコントローラとデバイス間のインターフェースを示す図である。 画像データ転送システムにおける処理動作について説明するためのシーケンス図である。
符号の説明
100 デジタルビデオカメラ
101 撮像制御部
102 メイン制御部
103 再生制御部
104 記録制御部
105 画像処理部
106 DIF制御部
107 デジタルインターフェース
108 撮像部
109 着脱可能記録部
110 表示部
111 内部メモリ
200 ホストPC
300 USB-IF

Claims (4)

  1. 撮影映像から動画データを生成する手段有する撮像装置と通信可能な通信装置であって、
    前記動画データを前記撮像装置から受信し、前記動画データを生成する場合に用いられた画像設定情報を前記撮像装置から受信する受信手段と、
    前記動画データを記録媒体に記録し、前記画像設定情報を前記記録媒体に記録する記録手段と、
    前記動画データと前記画像設定情報とを関連付けるための関連付けデータが前記画像設定情報に付加されているか否かを判定する判定手段と、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていない場合、前記関連付けデータを生成する関連付けデータ生成手段とを有し、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていると判定された場合は、前記画像設定情報に付加されている前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データに付加し、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていないと判定された場合は、前記関連付けデータ生成手段で生成された前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データ及び前記画像設定情報に付加することを特徴とする通信装置。
  2. 前記画像設定情報は、色相、ガンマ、シャープネス、カラーマトリクスの少なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする請求項1に記載の通信装置。
  3. 撮影映像から動画データを生成する手段有する撮像装置と通信可能な通信装置であって、
    前記動画データを前記撮像装置から受信し、前記動画データを生成する場合に用いられた画像設定情報を前記撮像装置から受信する受信手段と、
    前記動画データを記録媒体に記録し、前記画像設定情報を前記記録媒体に記録する記録手段と、
    前記動画データと前記画像設定情報とを関連付けるための関連付けデータが前記画像設定情報に付加されているか否かを判定する判定手段と、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていない場合、前記関連付けデータを生成する関連付けデータ生成手段とを有し、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていると判定された場合は、前記画像設定情報に付加されている前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データに付加し、
    前記関連付けデータが前記画像設定情報に付加されていないと判定された場合は、前記関連付けデータ生成手段で生成された前記関連付けデータを、前記記録媒体に記録される前記動画データ及び前記画像設定情報に付加する通信装置としてコンピュータを機能させるためのコンピュータプログラム。
  4. 前記画像設定情報は、色相、ガンマ、シャープネス、カラーマトリクスの少なくとも一つに関する情報を含むことを特徴とする請求項3に記載のコンピュータプログラム。
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