JP5383356B2 - IMAGING DEVICE, INFORMATION PROCESSING DEVICE, IMAGING DEVICE CONTROL METHOD, INFORMATION PROCESSING DEVICE CONTROL METHOD, AND COMPUTER PROGRAM - Google Patents

IMAGING DEVICE, INFORMATION PROCESSING DEVICE, IMAGING DEVICE CONTROL METHOD, INFORMATION PROCESSING DEVICE CONTROL METHOD, AND COMPUTER PROGRAM Download PDF

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Description

本発明は、撮像装置、情報処理装置、撮像装置の制御方法、情報処理装置の制御方法、及びコンピュータプログラムに関する。   The present invention relates to an imaging apparatus, an information processing apparatus, an imaging apparatus control method, an information processing apparatus control method, and a computer program.

複数の撮像光学系を用いて立体画像撮影(ステレオ撮影)を実行可能であるとともに、所定の撮像光学系を用いて通常の平面画像撮影を実行可能であるステレオカメラが提案されている。
例えば、特許文献1は、水平方向に並んでいる複数の撮像光学系を備えるステレオカメラを開示している。このステレオカメラは、ステレオ撮影時に縦位置で撮影しようとした場合、自動で縦位置を検出して撮影警告を出したり、レリーズ釦を無効にしたりする。
また、例えば、特許文献2は、フラッシュの発光部が被写体に対し2つの撮影レンズから見て均等な光量で光を照射し得る位置に配設されているカメラを開示している。
また、例えば、特許文献3は、縦撮りが検出された時に複数の撮像手段のうちの一部の撮像手段から得られる画像を記録媒体に記録する複眼デジタルカメラを開示している。縦撮りは、撮像手段が垂直方向に並んでいる、いわゆる縦位置での撮影である。
There has been proposed a stereo camera that can execute stereoscopic image shooting (stereo shooting) using a plurality of imaging optical systems and can execute normal planar image shooting using a predetermined imaging optical system.
For example, Patent Literature 1 discloses a stereo camera including a plurality of imaging optical systems arranged in the horizontal direction. This stereo camera automatically detects the vertical position to issue a shooting warning or invalidates the release button when shooting in the vertical position during stereo shooting.
For example, Patent Document 2 discloses a camera in which a flash light emitting unit is disposed at a position where a subject can be irradiated with light with an equal amount of light when viewed from two photographing lenses.
Further, for example, Patent Literature 3 discloses a compound-eye digital camera that records an image obtained from some of the plurality of imaging units when a vertical shooting is detected on a recording medium. Vertical shooting is shooting at a so-called vertical position in which imaging means are arranged in the vertical direction.

特開平6−148764公報JP-A-6-148774 特開2001−290227号公報JP 2001-290227 A 特開2008−141514号公報JP 2008-141514 A

ステレオカメラは、2つ以上の撮像光学系で撮影することで、両眼で見た時の視差を再現して立体視を可能とするカメラである。撮影した画像を立体視するためには、撮像光学系の並びが両眼と同じ水平の位置関係になるように撮影する必要がある。
ここで、ステレオカメラを用いて、撮像光学系が水平に並ぶ位置関係以外の構図で撮影したい場合がある。この場合に、撮影した姿勢に応じてモニターに画像を回転して表示すると、人が見たときに違和感のある表示となり、所望の立体表示が得られない。従って、従来は、撮影者(ユーザ)が手動で撮影モードをステレオモードから平面画像撮影モードに切り替えて撮影を行っていた。また、ステレオカメラが、カメラの姿勢に応じて警告表示を行ったり、レリーズボタンを無効化したりすることによって、失敗撮影に対応してきた。しかし、上記ユーザが撮影モードに切り替える方法、ステレオカメラが警告表示等を行う方法によっては、失敗撮影を防止することはできない。また、例えば、上記特許文献3が開示している複眼デジタルカメラによっては、縦位置の姿勢が検出された時に平面画像撮影することはできるが、その後姿勢が縦位置から横位置に変更された場合に、自動的に立体画像撮影に戻すことはできない。すなわち、カメラ姿勢の変化に応じて迅速に平面画像撮影と立体画像撮影とを自動で切り替えることができない。その結果、撮像時のカメラ姿勢に応じた違和感のない所望の立体画像表示又は平面画像表示を行うことができなくなる。
A stereo camera is a camera that enables stereoscopic viewing by reproducing parallax when viewed with both eyes by photographing with two or more imaging optical systems. In order to stereoscopically view a photographed image, it is necessary to photograph so that the arrangement of the imaging optical system is in the same horizontal positional relationship as both eyes.
Here, there are cases where it is desired to use a stereo camera to shoot with a composition other than the positional relationship in which the imaging optical systems are arranged horizontally. In this case, if the image is rotated and displayed on the monitor according to the taken posture, the display becomes uncomfortable when viewed by a person, and a desired three-dimensional display cannot be obtained. Therefore, conventionally, a photographer (user) manually switches the shooting mode from the stereo mode to the planar image shooting mode. In addition, stereo cameras have dealt with failed shooting by displaying warnings according to the posture of the camera or disabling the release button. However, depending on how the user switches to the shooting mode and how the stereo camera displays a warning or the like, failed shooting cannot be prevented. In addition, for example, some compound-eye digital cameras disclosed in Patent Document 3 can capture a planar image when the vertical position is detected, but then the posture is changed from the vertical position to the horizontal position. However, it is not possible to automatically return to stereoscopic image shooting. In other words, it is not possible to automatically switch between planar image shooting and stereoscopic image shooting quickly according to changes in the camera posture. As a result, it becomes impossible to perform a desired stereoscopic image display or flat image display without a sense of incongruity according to the camera posture at the time of imaging.

また、従来、縦位置で立体画像撮影された画像を、横位置で違和感のない立体表示を行う撮像装置は提案されていない。更に、立体画像の撮影時の姿勢が縦位置である場合に、立体画像に含まれる所定の画像を縦位置で平面表示する撮像装置は提案されていない。
本発明は、撮像装置の撮像時の姿勢に応じた違和感のない所望の立体画像表示又は平面画像表示を行うことを可能とする撮像装置、情報処理装置、撮像装置の制御方法、情報処理装置の制御方法、及びコンピュータプログラムの提供を目的とする。
Conventionally, there has not been proposed an imaging apparatus that displays a stereoscopic image taken in a vertical position without causing a sense of incongruity in a horizontal position. Furthermore, no imaging device has been proposed that displays a predetermined image included in a stereoscopic image in a vertical position when the orientation at the time of shooting the stereoscopic image is the vertical position.
The present invention relates to an imaging apparatus, an information processing apparatus, an imaging apparatus control method, and an information processing apparatus capable of performing a desired stereoscopic image display or planar image display without a sense of incongruity according to the posture of the imaging apparatus during imaging. It is an object to provide a control method and a computer program.

本発明の一実施形態の撮像装置は、第1、第2の撮像光学系を備えた撮像装置であって、前記撮像装置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、前記検出された姿勢に基づいて、画像撮像動作を制御する制御手段とを備える。前記制御手段は、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記第1、第2の撮像光学系のうち一の撮像光学系を通過した被写体像について平面画像撮影を実行可能とし、該姿勢が縦位置から横位置に変化したことを契機として、前記第1、第2の撮像光学系をそれぞれ通過した被写体像から立体画像撮影を実行可能とする。各々の撮像光学系が設けられている位置から所定の距離の位置に、画像撮影に伴って発光する発光手段が設けられており、前記制御手段は、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記発光手段が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系を通過した被写体像について前記平面画像撮影を実行する。
An imaging apparatus according to an embodiment of the present invention is an imaging apparatus including first and second imaging optical systems, based on attitude detection means for detecting the attitude of the imaging apparatus, and the detected attitude. And control means for controlling the image capturing operation. When the detected posture is a vertical position, the control means can execute planar image shooting for a subject image that has passed through one of the first and second imaging optical systems, When the posture is changed from the vertical position to the horizontal position, stereoscopic image shooting can be executed from the subject images that have passed through the first and second imaging optical systems. When a light emitting unit that emits light in accordance with image shooting is provided at a predetermined distance from a position where each imaging optical system is provided, and the control unit is configured so that the detected posture is a vertical position. In addition, the planar image photographing is executed for the subject image that has passed through the imaging optical system provided at a position lower than the position where the light emitting means is provided.

本発明によれば、撮像時の姿勢に応じた違和感のない所望の立体画像表示又は平面画像表示を行うことが可能となる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, it becomes possible to perform desired three-dimensional image display or plane image display without the sense of incongruity according to the attitude | position at the time of imaging.

本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the imaging device of this embodiment. 本実施形態の撮像装置の外観例を示す図である。It is a figure which shows the example of an external appearance of the imaging device of this embodiment. 本発明の実施例1に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the operation processing flow of the imaging device which concerns on Example 1 of this invention. 本発明の実施例2に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the operation processing flow of the imaging device which concerns on Example 2 of this invention. 本発明の実施例3に係る撮像装置の動作処理を説明する図である。It is a figure explaining the operation | movement process of the imaging device which concerns on Example 3 of this invention. 本発明の実施例4に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。It is a figure which shows the example of the operation processing flow of the imaging device which concerns on Example 4 of this invention. 本発明の実施例5に係る撮像装置の動作処理フローを示す図である。It is a figure which shows the operation processing flow of the imaging device which concerns on Example 5 of this invention.

図1は、本実施形態の撮像装置の構成例を示す図である。図1に示す撮像装置1は、例えば、複数の撮像光学系を制御して平面画像撮影又は立体画像撮影を実行するデジタルカメラやビデオカメラや、表示手段を備えた情報処理装置である。撮像装置1は、第1の撮像光学系11、第2の撮像光学系12、ゲインアンプ13、15、A/D(Analog/Digital)変換器14、16を備える。また、撮像装置1は、D/A(Digital/Analog)変換器17、タイミング発生回路18、メモリ制御回路19、システム制御回路20を備える。また、撮像装置1は、画像処理回路21、露出制御回路22、30、焦点制御回路23、31、画像表示メモリ24、メモリ25、42、圧縮伸長回路26、ステレオ画像表示部27、ズーム制御回路28、32、バリア制御回路29、33を備える。また、撮像装置1は、表示部34、光学ファインダ35、不揮発性メモリ36、シャッタースイッチ(SW1)37、シャッタースイッチ(SW2)38、画像表示オン/オフスイッチ39、クイックレビューオン/オフスイッチ40、操作部41を備える。また、撮像装置1は、モードダイアル43、フラッシュ発光部44、姿勢判定回路45、電源制御回路46、コネクタ48、52、57、58、記録媒体着脱検知装置50、通信装置51、I/F55、56を備える。   FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration example of an imaging apparatus according to the present embodiment. An imaging apparatus 1 illustrated in FIG. 1 is an information processing apparatus including, for example, a digital camera, a video camera, and a display unit that control a plurality of imaging optical systems to perform planar image shooting or stereoscopic image shooting. The imaging apparatus 1 includes a first imaging optical system 11, a second imaging optical system 12, gain amplifiers 13 and 15, and A / D (Analog / Digital) converters 14 and 16. The imaging apparatus 1 also includes a D / A (Digital / Analog) converter 17, a timing generation circuit 18, a memory control circuit 19, and a system control circuit 20. Further, the imaging apparatus 1 includes an image processing circuit 21, exposure control circuits 22 and 30, focus control circuits 23 and 31, image display memory 24, memories 25 and 42, compression / decompression circuit 26, stereo image display unit 27, and zoom control circuit. 28, 32 and barrier control circuits 29, 33. The imaging apparatus 1 includes a display unit 34, an optical viewfinder 35, a nonvolatile memory 36, a shutter switch (SW1) 37, a shutter switch (SW2) 38, an image display on / off switch 39, a quick review on / off switch 40, An operation unit 41 is provided. The imaging device 1 includes a mode dial 43, a flash light emitting unit 44, an attitude determination circuit 45, a power supply control circuit 46, connectors 48, 52, 57, and 58, a recording medium attachment / detachment detection device 50, a communication device 51, an I / F 55, 56.

第1の撮像光学系11及び第2の撮像光学系12は、画像撮像処理を行う撮像手段である。第1の撮像光学系11は、変倍レンズ(以下、ズームレンズ)111、焦点レンズ(以下、フォーカスレンズ)112、絞りシャッタユニット113、撮像素子114、保護部材115を備える。また、第2の撮像光学系11は、ズームレンズ121、フォーカスレンズ122、絞りシャッタユニット123、撮像素子124、保護部材125を備える。上記ズームレンズ111、121は、それぞれ、ズーム制御回路28、32により制御されて、ズーミングを行う。これによって、被写体像が変倍される。フォーカスレンズ112、122は、それぞれ、焦点制御回路23、31により制御されて、フォーカシングを行う。絞りシャッタユニット113、123は、絞りとシャッタが組み込まれている。絞りシャッタユニット113、123は、それぞれ、露出制御回路22、30により制御されて、露出制御すなわち撮像素子に対する露光量の制御を行う。撮像素子114、124は、光学像をアナログの電気信号に変換して出力する。保護部材115、125は、それぞれ、バリア制御回路29、33により制御され、第1の撮像光学系11、第2の撮像光学系12のバリアとして機能する。具体的には、保護部材115、125は、撮像装置1が備えるズームレンズ111、121を含む撮像部を覆うことにより、撮像部の汚れや破損を防止する。   The first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 are imaging means for performing image imaging processing. The first imaging optical system 11 includes a variable power lens (hereinafter referred to as zoom lens) 111, a focus lens (hereinafter referred to as focus lens) 112, an aperture shutter unit 113, an image sensor 114, and a protection member 115. The second imaging optical system 11 includes a zoom lens 121, a focus lens 122, an aperture shutter unit 123, an imaging element 124, and a protection member 125. The zoom lenses 111 and 121 are controlled by zoom control circuits 28 and 32, respectively, to perform zooming. As a result, the subject image is scaled. The focus lenses 112 and 122 are controlled by the focus control circuits 23 and 31, respectively, to perform focusing. The aperture shutter units 113 and 123 incorporate an aperture and a shutter. The aperture shutter units 113 and 123 are controlled by the exposure control circuits 22 and 30, respectively, to perform exposure control, that is, control of the exposure amount for the image sensor. The image sensors 114 and 124 convert the optical image into an analog electric signal and output it. The protection members 115 and 125 are controlled by the barrier control circuits 29 and 33, respectively, and function as barriers for the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12. Specifically, the protection members 115 and 125 cover the imaging unit including the zoom lenses 111 and 121 included in the imaging device 1 to prevent the imaging unit from being dirty or damaged.

ゲインアンプ13は、撮像素子114が出力したアナログ信号を増幅して、撮像装置1の感度を設定する。A/D変換器16は、増幅されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。同様に、ゲインアンプ15は、撮像素子124が出力したアナログ信号を増幅して、撮像装置1の感度を設定する。A/D変換器16は、増幅されたアナログ信号をディジタル信号に変換する。D/A変換器17は、メモリ制御回路19からディジタルの画像データを受信し、タイミング発生回路18から供給されるクロック信号と制御信号とに基づいて、受信した画像データをアナログの画像データに変換する。タイミング発生回路18は、D/A変換器17にクロック信号と制御信号とを供給する。タイミング発生回路18は、システム制御回路20とメモリ制御回路19とにより制御される。
メモリ制御回路19は、A/D変換器14、16、タイミング発生回路18、画像処理回路21、画像表示メモリ24、D/A変換器17、メモリ25、圧縮伸長回路26を制御する。例えば、メモリ制御回路19が、A/D変換器14、16を制御して、A/D変換器14、16が出力した信号が示す画像データを画像処理回路21に入力させる。また、メモリ制御回路19は、画像処理回路21を制御して、A/D変換器14、16から入力された画像データを画像処理させる。また、メモリ制御回路19は、画像処理回路21による画像処理の結果出力された画像データを受信して、画像表示メモリ24、メモリ25に書き込む。また、メモリ制御回路19は、画像表示メモリ24から画像データを抽出し、抽出した画像データを画像処理回路21の画像回転処理回路211に渡して該画像データを回転処理させる。また、メモリ制御回路19は、記録媒体53からコネクタ57、I/F55を介して画像データを受け取り、受け取った画像データを画像表示メモリ24とメモリ25とに書き込む。また、メモリ制御回路19は、記録媒体54からコネクタ58、I/F56を介して画像データを受け取り、受け取った画像データを画像表示メモリ24とメモリ25とに書き込む。上述したメモリ制御回路19の処理は、システム制御回路20によって制御される。
The gain amplifier 13 amplifies the analog signal output from the imaging element 114 and sets the sensitivity of the imaging device 1. The A / D converter 16 converts the amplified analog signal into a digital signal. Similarly, the gain amplifier 15 amplifies the analog signal output from the image sensor 124 and sets the sensitivity of the imaging device 1. The A / D converter 16 converts the amplified analog signal into a digital signal. The D / A converter 17 receives digital image data from the memory control circuit 19 and converts the received image data into analog image data based on the clock signal and control signal supplied from the timing generation circuit 18. To do. The timing generation circuit 18 supplies a clock signal and a control signal to the D / A converter 17. The timing generation circuit 18 is controlled by a system control circuit 20 and a memory control circuit 19.
The memory control circuit 19 controls the A / D converters 14 and 16, the timing generation circuit 18, the image processing circuit 21, the image display memory 24, the D / A converter 17, the memory 25, and the compression / decompression circuit 26. For example, the memory control circuit 19 controls the A / D converters 14 and 16 and causes the image processing circuit 21 to input image data indicated by signals output from the A / D converters 14 and 16. The memory control circuit 19 controls the image processing circuit 21 to perform image processing on the image data input from the A / D converters 14 and 16. Further, the memory control circuit 19 receives image data output as a result of image processing by the image processing circuit 21, and writes it in the image display memory 24 and the memory 25. Further, the memory control circuit 19 extracts image data from the image display memory 24, passes the extracted image data to the image rotation processing circuit 211 of the image processing circuit 21, and rotates the image data. The memory control circuit 19 receives image data from the recording medium 53 via the connector 57 and the I / F 55, and writes the received image data in the image display memory 24 and the memory 25. The memory control circuit 19 receives image data from the recording medium 54 via the connector 58 and the I / F 56, and writes the received image data in the image display memory 24 and the memory 25. The processing of the memory control circuit 19 described above is controlled by the system control circuit 20.

システム制御回路20は、撮像装置1全体を制御する制御手段として機能し、撮像装置1が備える各処理部に指示して、各処理部の処理を実行させる。また、システム制御回路20は、第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12のそれぞれを同時又は個別に制御するためのタイミング制御を行う。画像処理回路21は、A/D変換器14、16が出力した信号が示す画像データ、又は、メモリ制御回路19が画像表示メモリ24又はメモリ25から読み出した画像データに対して所定の画像処理を実行する。例えば、画像処理回路21は、画素補間処理や色変換処理を行う。また、画像処理回路21は、画像回転処理回路211を備えており、該画像回転処理回路211が、メモリ制御回路19がメモリ25から抽出した画像データを回転処理する。画像回転処理回路211は、例えば、画像データ内に記録されている姿勢情報に基づいて、画像の回転処理を行う。回転処理後の画像データは、メモリ制御回路19を介して画像表示メモリ24に記憶された後、D/A変換器17を介して、TFT、LCD等を有するステレオ画像表示部28に渡されて表示される。TFT、LCDは、それぞれ、Thin Film Transistor、Liquid Crystal Displayの略語である。また、画像処理回路21は、入力された画像データを用いて所定の演算処理を行う。システム制御回路20が、上記演算結果に基づいて、露出制御回路22及び焦点制御回路23、又は、露出制御回路30及び焦点制御回路31を制御する。これにより、第1の撮像光学系11又は第2の撮像光学系12について、スルー・ザ・レンズ(TTL)方式のオートフォーカス(AF)処理、自動露出(AE)処理、フラッシュプリ発光処理が行われる。AF、AE、TTLは、それぞれ、Auto Focus、 Auto Exposure、 Through The Lensの略語である。更に、画像処理回路21は、第1の撮像光学系11、第2の撮像光学系12から得られた画像データを用いて所定の演算処理を行い、得られた演算結果に基づいて、TTL方式のオートホワイトバランス(AWB:Auto White Balance)処理を行う。   The system control circuit 20 functions as a control unit that controls the entire imaging apparatus 1 and instructs each processing unit included in the imaging apparatus 1 to execute processing of each processing unit. Further, the system control circuit 20 performs timing control for controlling each of the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 simultaneously or individually. The image processing circuit 21 performs predetermined image processing on the image data indicated by the signals output from the A / D converters 14 and 16 or the image data read out from the image display memory 24 or the memory 25 by the memory control circuit 19. Run. For example, the image processing circuit 21 performs pixel interpolation processing and color conversion processing. Further, the image processing circuit 21 includes an image rotation processing circuit 211, and the image rotation processing circuit 211 rotates the image data extracted from the memory 25 by the memory control circuit 19. The image rotation processing circuit 211 performs image rotation processing based on, for example, posture information recorded in the image data. The image data after the rotation processing is stored in the image display memory 24 through the memory control circuit 19 and then passed through the D / A converter 17 to the stereo image display unit 28 having TFT, LCD, and the like. Is displayed. TFT and LCD are abbreviations for Thin Film Transistor and Liquid Crystal Display, respectively. Further, the image processing circuit 21 performs a predetermined calculation process using the input image data. The system control circuit 20 controls the exposure control circuit 22 and the focus control circuit 23 or the exposure control circuit 30 and the focus control circuit 31 based on the calculation result. As a result, through-the-lens (TTL) autofocus (AF) processing, automatic exposure (AE) processing, and flash pre-flash processing are performed on the first imaging optical system 11 or the second imaging optical system 12. Is called. AF, AE, and TTL are abbreviations for Auto Focus, Auto Exposure, and Through The Lens, respectively. Further, the image processing circuit 21 performs predetermined arithmetic processing using the image data obtained from the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12, and based on the obtained arithmetic result, the TTL method. Auto White Balance (AWB) processing is performed.

露出制御回路22、30は、システム制御回路20の指示に従って、それぞれ、絞りシャッタユニット113、123を制御して、AE処理を実行する。具体的には、システム制御回路20が、上記画像処理回路21による演算結果に基づいて、被写体の明るさ(測光値)を求め、求めた測光値に基づいて露出設定を行う。すなわち、システム制御回路20は、フラッシュ発光部44の発光の要否(ストロボ撮影の要否)を決定するとともに、露出制御回路22又は露出制御回路30に指示して、露光量が適正露光量になるように制御する。焦点制御回路23、31は、システム制御回路20の指示に従って、それぞれ、フォーカスレンズ112、122を制御して、AF処理を実行する。
画像表示メモリ24には、画像処理回路21によって画像処理された画像データが書き込まれる。また、画像表示メモリ24には、メモリ制御回路19がコネクタ57、I/F(Interface)55を介して記録媒体53から受け取った画像データが記憶される。また、画像表示メモリ24には、メモリ制御回路19がコネクタ58、I/F56を介して記録媒体54から受け取った画像データが記憶される。
The exposure control circuits 22 and 30 control the aperture shutter units 113 and 123, respectively, in accordance with instructions from the system control circuit 20, and execute AE processing. Specifically, the system control circuit 20 obtains the brightness (photometric value) of the subject based on the calculation result by the image processing circuit 21, and performs exposure setting based on the obtained photometric value. That is, the system control circuit 20 determines whether or not the flash light emitting unit 44 needs to emit light (whether or not flash photography is necessary) and instructs the exposure control circuit 22 or the exposure control circuit 30 to set the exposure amount to an appropriate exposure amount. Control to be. The focus control circuits 23 and 31 execute the AF process by controlling the focus lenses 112 and 122, respectively, in accordance with instructions from the system control circuit 20.
In the image display memory 24, the image data processed by the image processing circuit 21 is written. The image display memory 24 stores image data received from the recording medium 53 by the memory control circuit 19 via the connector 57 and I / F (Interface) 55. The image display memory 24 stores image data received from the recording medium 54 by the memory control circuit 19 via the connector 58 and the I / F 56.

メモリ25は、第1の撮像光学系11又は第2の撮像光学系12によって撮像された静止画像や動画像が記憶される記憶手段である。メモリ30は、所定枚数の静止画像や所定時間の動画像を格納するために十分な記憶容量を持つ。撮像装置1が、複数枚の静止画像を連続して撮像するステレオ画像撮像や、パノラマ撮像、連射撮像を行う場合にも、高速かつ大量の画像書き込みをメモリ25に対して行うことができる。また、メモリ25は、システム制御回路20が行う処理の作業領域としても使用することが可能である。また、メモリ25は、ズーム制御回路28の動作に対する焦点制御回路23の相対情報とズーム制御回路32の動作に対する焦点制御回路31の相対情報を記憶する記憶手段として機能する。メモリ25に記憶された画像データは、システム制御回路20によって、記録媒体53又は記録媒体54に記憶される。すなわち、上述した画像表示メモリ24、メモリ25、記録媒体53、54は、撮像された画像を記憶する画像記憶手段として機能する。
圧縮伸長回路26は、適応離散コサイン変換(ADCT: Adaptive Discrete Cosine Transform)等により画像データを圧縮伸長する。具体的には、圧縮伸長回路26は、メモリ25に格納された画像を読み込んで圧縮処理又は伸長処理を行い、圧縮処理又は伸長処理を終えたデータをメモリ25に書き込む。
The memory 25 is a storage unit that stores still images and moving images captured by the first imaging optical system 11 or the second imaging optical system 12. The memory 30 has a sufficient storage capacity for storing a predetermined number of still images and a moving image for a predetermined time. Even when the imaging apparatus 1 performs stereo image capturing, panoramic image capturing, or continuous image capturing in which a plurality of still images are continuously captured, a large amount of image writing can be performed on the memory 25 at high speed. The memory 25 can also be used as a work area for processing performed by the system control circuit 20. The memory 25 functions as a storage unit that stores relative information of the focus control circuit 23 with respect to the operation of the zoom control circuit 28 and relative information of the focus control circuit 31 with respect to the operation of the zoom control circuit 32. The image data stored in the memory 25 is stored in the recording medium 53 or the recording medium 54 by the system control circuit 20. In other words, the image display memory 24, the memory 25, and the recording media 53 and 54 described above function as an image storage unit that stores captured images.
The compression / decompression circuit 26 compresses / decompresses image data by adaptive discrete cosine transform (ADCT) or the like. Specifically, the compression / decompression circuit 26 reads an image stored in the memory 25, performs compression processing or decompression processing, and writes data that has undergone compression processing or decompression processing to the memory 25.

ステレオ画像表示部27は、D/A変換器17が出力した画像データを表示する。ステレオ画像表示部27は、例えば、立体画像又は平面画像を表示する。立体画像は、複数枚の画像を含むステレオ画像である。平面画像は、一枚の画像からなる画像である。ステレオ画像表示部27を用いて画像データを逐次表示することによって、電子ファインダ機能を実現することが可能である。また、ステレオ画像表示部28は、システム制御回路20の指示に従って、任意に表示をオン/オフすることが可能である。ステレオ画像表示部27が、表示をオフにすることによって、撮像装置1の電力消費を大幅に低減することができる。
ズーム制御回路28、32は、それぞれ、ズームレンズ111、121のズーミングを制御する。バリア制御回路29、33は、それぞれ、保護部材115、125の動作を制御する。表示部34は、LCD、スピーカー等を備える。表示部34は、システム制御回路20の処理の実行に応じて、文字、画像、音声等により、動作状態を示す情報やメッセージ等を表示する。表示部34は、後述するSW1等の操作部近辺の視認し易い1又は複数の箇所に設置される。また、表示部34は、その一部の機能が光学ファインダ35内に設けられている。表示部34が備えるLCDへの表示としては、例えば、シングルショット/連写撮像表示、セルフタイマー表示、圧縮率表示、記録画素数表示、記録枚数表示、残撮像可能枚数表示、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示がある。また、LCDへの表示としては、LED発光モード表示、赤目緩和表示、マクロ撮像表示、ブザー設定表示、時計用電池残量表示、電池残量表示、エラー表示、複数桁の数字による情報表示がある。更に、記録媒体53、54の着脱状態表示、I/F55、56が動作していることを示す表示、日付・時刻表示等がLCDに表示される。光学ファインダ35は、例えば、合焦表示、手振れ警告表示、ストロボ充電表示、シャッタスピード表示、絞り値表示、露出補正表示等の機能を有する。
The stereo image display unit 27 displays the image data output from the D / A converter 17. The stereo image display unit 27 displays a stereoscopic image or a planar image, for example. A stereoscopic image is a stereo image including a plurality of images. A planar image is an image composed of a single image. An electronic viewfinder function can be realized by sequentially displaying image data using the stereo image display unit 27. In addition, the stereo image display unit 28 can arbitrarily turn on / off the display in accordance with an instruction from the system control circuit 20. When the stereo image display unit 27 turns off the display, the power consumption of the imaging device 1 can be significantly reduced.
The zoom control circuits 28 and 32 control zooming of the zoom lenses 111 and 121, respectively. The barrier control circuits 29 and 33 control the operation of the protection members 115 and 125, respectively. The display unit 34 includes an LCD, a speaker, and the like. The display unit 34 displays information, a message, and the like indicating an operation state with characters, images, sounds, and the like in accordance with execution of processing of the system control circuit 20. The display unit 34 is installed at one or a plurality of locations in the vicinity of an operation unit such as SW1, which will be described later. Further, the display unit 34 is provided with a part of its function in the optical viewfinder 35. Examples of the display on the LCD provided in the display unit 34 include single shot / continuous shooting imaging display, self-timer display, compression rate display, recording pixel number display, recording number display, remaining image pickup number display, shutter speed display, aperture There are value display and exposure compensation display. In addition, LCD display includes LED flash mode display, red-eye reduction display, macro imaging display, buzzer setting display, clock battery level display, battery level display, error display, and multi-digit number information display. . Further, the display of the attachment / detachment status of the recording media 53, 54, the display indicating that the I / Fs 55, 56 are operating, the date / time display, and the like are displayed on the LCD. The optical viewfinder 35 has functions such as in-focus display, camera shake warning display, strobe charge display, shutter speed display, aperture value display, and exposure correction display.

不揮発性メモリ36は、例えば、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read only Memory )等の、電気的に消去・記録可能な記憶手段である。SW1(37)、SW2(38)、画像表示オン/オフスイッチ39、クイックレビューオン/オフスイッチ40、操作部41は、ユーザがシステム制御回路20に対して各種の動作指示を入力するための操作部として機能する。これらは、スイッチやダイアル、タッチパネル、視線検知によるポインティング、音声認識装置等の組み合わせで構成される。
SW1(37)は、図示を省略するシャッタースイッチ部材の操作途中でオンとなり、AF処理、AE処理、AWB処理、フラッシュプリ発光処理等の撮像準備動作の開始をシステム制御回路20に対して指示する。SW2(38)は、図示を省略するシャッタースイッチ部材の操作完了でオンとなり、システム制御回路20に対して一連の撮像処理の開始を指示する。
上記撮像処理の開始の指示を受けたシステム制御回路20は、フラッシュ発光部44を発光させ、第1の撮像光学系11又は第2の撮像光学系12に指示して撮像処理を実行させる。また、システム制御回路20は、撮像された画像データを画像処理回路21に渡して画像処理させ、メモリ制御回路19に指示して、画像処理された画像データを画像表示メモリ24とメモリ25とに書き込ませる。システム制御回路20は、画像データの撮像時の撮像装置の姿勢を姿勢判定回路45から受け取り、この姿勢を示す姿勢情報を画像データに書き込んだ上で、画像データを画像表示メモリ24又はメモリ25に書き込む。上記画像データは、該画像データが撮像された時の撮影モードに応じたファイルフォーマットで画像表示メモリ24とメモリ25に書き込まれる。従って、撮像された画像が立体画像である場合には、撮影された時の姿勢を示す姿勢情報が書き込まれた立体画像が、ステレオモードに対応したファイルフォーマットで書き込まれる。また、撮像された画像が平面画像である場合には、撮影された時の姿勢を示す姿勢情報が書き込まれた平面画像が、平面画像撮影モードに対応したファイルフォーマットで書き込まれる。
The nonvolatile memory 36 is an electrically erasable and recordable storage means such as an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read only Memory). SW1 (37), SW2 (38), image display on / off switch 39, quick review on / off switch 40, and operation unit 41 are operations for the user to input various operation instructions to the system control circuit 20. It functions as a part. These are configured by a combination of a switch, a dial, a touch panel, pointing by eye-gaze detection, a voice recognition device, and the like.
SW1 (37) is turned on during the operation of a shutter switch member (not shown), and instructs the system control circuit 20 to start imaging preparation operations such as AF processing, AE processing, AWB processing, and flash pre-flash processing. . SW2 (38) is turned on when the operation of a shutter switch member (not shown) is completed, and instructs the system control circuit 20 to start a series of imaging processes.
Upon receiving the instruction to start the imaging process, the system control circuit 20 causes the flash light emitting unit 44 to emit light, and instructs the first imaging optical system 11 or the second imaging optical system 12 to execute the imaging process. Further, the system control circuit 20 passes the captured image data to the image processing circuit 21 for image processing, and instructs the memory control circuit 19 to send the image processed image data to the image display memory 24 and the memory 25. Let it be written. The system control circuit 20 receives the attitude of the imaging apparatus at the time of imaging image data from the attitude determination circuit 45, writes attitude information indicating this attitude into the image data, and then stores the image data in the image display memory 24 or the memory 25. Write. The image data is written into the image display memory 24 and the memory 25 in a file format corresponding to the shooting mode when the image data is captured. Therefore, when the captured image is a stereoscopic image, a stereoscopic image in which posture information indicating the posture at the time of shooting is written is written in a file format corresponding to the stereo mode. Further, when the captured image is a planar image, the planar image in which the posture information indicating the posture at the time of photographing is written is written in a file format corresponding to the planar image photographing mode.

また、システム制御回路20は、後述するクイックレビューオン/オフスイッチ40によって、クイックレビュー機能がオンに設定されている場合には、画像表示メモリ24に書き込んだ画像データを、撮像直後にステレオ画像表示部27に表示させる。また、システム制御回路20は、圧縮伸長回路26に指示して、上記メモリ25に書き込まれた画像データを圧縮伸長処理させる。そして、システム制御回路20は、圧縮伸長処理された画像データを記録媒体53又は54に書き込む。
画像表示オン/オフスイッチ39は、ステレオ画像表示部27のオン/オフを設定する機能を有する。この機能により、光学ファインダ35を用いて撮像を行う際に、ステレオ画像表示部28への電流供給を遮断して、省電力を図ることが可能となる。クイックレビューオン/オフスイッチ40は、撮像された画像データを撮像直後に自動再生するクイックレビュー機能のオン/オフを設定する。
Further, when the quick review function is set to ON by a quick review on / off switch 40 described later, the system control circuit 20 displays the image data written in the image display memory 24 as a stereo image immediately after imaging. This is displayed on the unit 27. Further, the system control circuit 20 instructs the compression / decompression circuit 26 to compress and decompress the image data written in the memory 25. Then, the system control circuit 20 writes the compressed / decompressed image data in the recording medium 53 or 54.
The image display on / off switch 39 has a function of setting on / off of the stereo image display unit 27. With this function, when imaging is performed using the optical viewfinder 35, it is possible to cut power supply to the stereo image display unit 28 to save power. The quick review on / off switch 40 sets on / off of a quick review function that automatically reproduces captured image data immediately after imaging.

操作部41は、各種ボタンやタッチパネル等を有する。例えば、操作部41は、メニューボタン、セットボタン、マクロボタン、マルチ画面再生改ページボタン、ストロボ設定ボタン、単写/連写/セルフタイマー切り替えボタンを有する。また、操作部41は、メニュー移動+(プラス)ボタン、メニュー移動−(マイナス)ボタン、再生画像移動+(プラス)ボタン、再生画像−(マイナス)ボタン、撮像画質選択ボタン、露出補正ボタン、日付/時間設定ボタンを有する。ユーザが、例えばメニューボタンを用いて画像データの再生を指示すると、システム制御回路20が、以下のようにして画像データの再生処理を実行する。すなわち、システム制御回路20は、例えば、記録媒体53から、I/F55を介して画像データを受け取り、受け取った画像データをメモリ25に展開する。システム制御回路20は、メモリ25に展開した画像データを、メモリ制御回路19を介して画像処理回路21に渡し、該画像データに書き込まれている姿勢情報に応じた画像処理(例えば、画像回転処理)を実行させる。そして、システム制御回路20は、画像処理回路21によって画像処理された画像データを、メモリ制御回路19を介して画像表示メモリ24に展開するとともに、この画像データをステレオ画像表示部27に表示させる。システム制御回路20は、記録媒体53に記憶されている画像データが撮像装置1以外の撮像装置によって得られたものである場合にも、上記と同様の再生処理を実行する。   The operation unit 41 includes various buttons and a touch panel. For example, the operation unit 41 includes a menu button, a set button, a macro button, a multi-screen playback page break button, a strobe setting button, and a single shooting / continuous shooting / self-timer switching button. Further, the operation unit 41 includes a menu movement + (plus) button, a menu movement − (minus) button, a reproduction image movement + (plus) button, a reproduction image − (minus) button, an image quality selection button, an exposure correction button, a date. / Has a time setting button. When the user instructs to reproduce image data using, for example, a menu button, the system control circuit 20 executes image data reproduction processing as follows. That is, for example, the system control circuit 20 receives image data from the recording medium 53 via the I / F 55 and develops the received image data in the memory 25. The system control circuit 20 passes the image data expanded in the memory 25 to the image processing circuit 21 via the memory control circuit 19, and performs image processing (for example, image rotation processing) according to the posture information written in the image data. ) Is executed. The system control circuit 20 develops the image data processed by the image processing circuit 21 in the image display memory 24 via the memory control circuit 19 and causes the stereo image display unit 27 to display the image data. The system control circuit 20 executes the same reproduction process as described above even when the image data stored in the recording medium 53 is obtained by an imaging device other than the imaging device 1.

メモリ42は、システム制御回路20の動作用の定数、変数、プログラム等を記憶する。モードダイアル43は、ステレオモードや平面画像撮影モードを設定する。ステレオモードは、第1の撮像光学系11及び第2の撮像光学系12をそれぞれ通過した被写体像から立体画像撮影を実行可能とする撮影モードである。平面画像撮影モードは、第1、第2の撮像光学系のうち一の撮像光学系を通過した被写体像について平面画像撮影を実行可能とする撮影モードである。なお、モードダイアル43は、更に、オートモードやプログラムモード、絞り優先モード、シャッタ速度優先モード、夜景モード、子供撮影モード、花火撮影モード、水中撮影モード等、様々な撮影シーンに応じた撮影モードの設定を行うことができる。フラッシュ発光部44は、システム制御回路20の指示に従って、画像撮影時に発光する発光手段である。姿勢判定回路45は、撮像装置1の姿勢を検出する姿勢検出手段として機能する。姿勢判定回路45は、重力などを検出する加速度センサを備えており、加速度センサの出力値に基づいて姿勢を検出する。具体的には、姿勢判定回路45は、撮像装置1の姿勢が横位置であるか縦位置であるかを判定する。本実施形態においては、横位置の姿勢は、撮像時に第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12とが左右に並んで配置されている姿勢である。また、縦位置の姿勢は、撮像時に第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12とが上下に並んで配置されている姿勢である。なお、姿勢判定回路45が横位置又は縦位置以外の姿勢を検出するようにしてもよい。例えば、姿勢判定回路45が横位置又は縦位置を基準として所定の角度傾いた姿勢を検出するようにしてもよい。   The memory 42 stores constants, variables, programs, and the like for operating the system control circuit 20. The mode dial 43 sets a stereo mode and a planar image shooting mode. The stereo mode is a shooting mode in which stereoscopic image shooting can be performed from a subject image that has passed through the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12, respectively. The planar image shooting mode is a shooting mode in which planar image shooting can be performed on a subject image that has passed through one of the first and second imaging optical systems. The mode dial 43 further has shooting modes corresponding to various shooting scenes such as an auto mode, a program mode, an aperture priority mode, a shutter speed priority mode, a night view mode, a child shooting mode, a fireworks shooting mode, and an underwater shooting mode. Settings can be made. The flash light emitting unit 44 is a light emitting unit that emits light when taking an image in accordance with an instruction from the system control circuit 20. The attitude determination circuit 45 functions as an attitude detection unit that detects the attitude of the imaging apparatus 1. The posture determination circuit 45 includes an acceleration sensor that detects gravity and the like, and detects the posture based on the output value of the acceleration sensor. Specifically, the posture determination circuit 45 determines whether the posture of the imaging device 1 is the horizontal position or the vertical position. In the present embodiment, the posture in the horizontal position is a posture in which the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 are arranged side by side at the time of imaging. Further, the vertical posture is a posture in which the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 are arranged side by side at the time of imaging. Note that the posture determination circuit 45 may detect a posture other than the horizontal position or the vertical position. For example, the posture determination circuit 45 may detect a posture inclined at a predetermined angle with respect to the horizontal position or the vertical position.

姿勢判定回路45は、検出した撮像装置1の姿勢を示す姿勢情報を、システム制御回路20に渡す。システム制御回路20は、例えば、姿勢判定回路45から渡された姿勢情報が示す姿勢に基づいて、撮像光学系による画像撮像動作を制御する。立体画像撮影を行う際には、システム制御回路20は、第1の撮像光学系11及び第2の撮像光学系12の双方に撮像処理をさせる。平面画像撮影を行う際には、システム制御回路20は、第1の撮像光学系11及び第2の撮像光学系12のうち、一方の撮像光学系12に撮像処理をさせる。電源制御回路46は、電池検出回路、DC−DCコンバータ、通電するブロックを切り替えるスイッチ回路等を備える。電源制御回路46は、電池の装着の有無、電池の種類、電池残量、電源電圧の検出を行い、その検出結果とシステム制御回路20の指示とに基づいてDC−DCコンバータを制御し、必要な電圧を必要な期間、撮像装置1の各処理部に供給する。   The posture determination circuit 45 passes posture information indicating the detected posture of the imaging device 1 to the system control circuit 20. For example, the system control circuit 20 controls the image capturing operation by the imaging optical system based on the posture indicated by the posture information passed from the posture determination circuit 45. When performing stereoscopic image shooting, the system control circuit 20 causes both the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 to perform imaging processing. When performing planar image shooting, the system control circuit 20 causes one of the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 to perform imaging processing. The power control circuit 46 includes a battery detection circuit, a DC-DC converter, a switch circuit that switches blocks to be energized, and the like. The power supply control circuit 46 detects the presence / absence of a battery, the type of battery, the remaining battery level, and the power supply voltage, and controls the DC-DC converter based on the detection result and an instruction from the system control circuit 20, and is necessary. Is supplied to each processing unit of the imaging apparatus 1 for a necessary period.

図1中に示す電源47は、アルカリ電池やリチウム電池等の一次電池やNiCd電池やNiMH電池、Li電池等の二次電池、ACアダプタ等を含む。電源制御回路46と電源47とは、コネクタ48、49を介して接続される。記録媒体着脱検知装置50は、コネクタ57に記録媒体53が装着されているか、又は、コネクタ58に記録媒体54が装着されているかを検知する。通信装置51は、RS232CやUSB、IEEE1394、P1284、SCSI、モデム、LAN(Local Area Network)、無線通信等の各種通信機能を有する。コネクタ52は、通信装置51と撮像装置1の外部の機器との通信インタフェースである。通信装置51が無線通信を行う場合には、コネクタ52がアンテナであってもよい。図1に示す記録媒体53、54は、メモリカードやハードディスク等の記録媒体である。記録媒体53、54には、撮像装置1によって撮像された画像が、該画像が撮像された時の撮像装置1の姿勢情報とともに、該画像が撮像された時の撮影モードに応じたファイルフォーマットで記憶される。なお、記録媒体53、54に記憶されている画像が、撮像装置1とは異なる他の撮像装置によって撮像されて記憶されたものであってもよい。本実施形態においては、記録媒体53、54に記憶されている画像が、他の撮像装置によって撮像されたものである場合、該画像には該画像が撮像された時の該撮像装置の姿勢情報が書き込まれているものとする。また、該画像は、該画像が撮像された時の撮影モードに応じたファイルフォーマットで記憶される。   The power source 47 shown in FIG. 1 includes a primary battery such as an alkaline battery or a lithium battery, a secondary battery such as a NiCd battery, a NiMH battery, or a Li battery, an AC adapter, or the like. The power supply control circuit 46 and the power supply 47 are connected via connectors 48 and 49. The recording medium attachment / detachment detection device 50 detects whether the recording medium 53 is attached to the connector 57 or whether the recording medium 54 is attached to the connector 58. The communication device 51 has various communication functions such as RS232C, USB, IEEE1394, P1284, SCSI, modem, LAN (Local Area Network), and wireless communication. The connector 52 is a communication interface between the communication device 51 and an external device of the imaging device 1. When the communication device 51 performs wireless communication, the connector 52 may be an antenna. Recording media 53 and 54 shown in FIG. 1 are recording media such as a memory card and a hard disk. On the recording media 53 and 54, an image captured by the image capturing apparatus 1 is recorded in a file format corresponding to the shooting mode when the image is captured, together with attitude information of the image capturing apparatus 1 when the image is captured. Remembered. Note that the images stored in the recording media 53 and 54 may be captured and stored by another imaging device different from the imaging device 1. In the present embodiment, when the images stored in the recording media 53 and 54 are captured by another imaging device, the image includes orientation information of the imaging device when the image is captured. Is written. The image is stored in a file format corresponding to the shooting mode when the image is captured.

記録媒体53は、画像データなどが記憶される記録部531、撮像装置1とのインタフェースであるI/F532、記録媒体53を撮像装置1に接続するコネクタ533を備える。記録部531は、半導体メモリ、磁気ディスク等から構成される。また、記録媒体54は、記録部531と同様の機能を有する記録部541、撮像装置1とのインタフェースであるI/F542、記録媒体54を撮像装置1に接続するコネクタ543を備える。I/F55、56は、それぞれ、記録媒体53、54との間で通信を実行する通信インタフェースである。I/F55、56は、それぞれ、コネクタ57及び533、コネクタ58及び543を介して、記録媒体53、54と接続される。撮像装置1に記録媒体53、54を取り付けるコネクタ及び該コネクタを介して記録媒体53、54と接続される通信インタフェースは、任意の数とすることができる。また、撮像装置1が、異なる規格の通信インタフェース及びコネクタを組み合わせて備える構成としてもよい。また、上記通信インタフェース及びコネクタが、PCMCIAカードやSD(登録商標)カード(Secure Digital Card )等の規格に準拠したものであってもよい。通信インタフェース及びコネクタとしてPCMCIAカードやSDカード等の規格に準拠したものを用いる場合、各種通信カードを接続することによって、以下の利点がある。すなわち、他のコンピュータやプリンタ等の周辺機器との間で画像データや画像データに付属した管理情報を転送し合うことができる。なお、上記の各種通信カードは、例えば、LANカードやモデムカード、USBカード、IEEE1394カード、P1284カード、SCSIカード、PHS等である。
本実施形態の撮像装置の制御方法及びそのコンピュータプログラムは、上述した撮像装置1が備える処理部の機能によって実現される。
The recording medium 53 includes a recording unit 531 that stores image data and the like, an I / F 532 that is an interface with the imaging apparatus 1, and a connector 533 that connects the recording medium 53 to the imaging apparatus 1. The recording unit 531 includes a semiconductor memory, a magnetic disk, and the like. The recording medium 54 includes a recording unit 541 having the same function as the recording unit 531, an I / F 542 that is an interface with the imaging apparatus 1, and a connector 543 that connects the recording medium 54 to the imaging apparatus 1. The I / Fs 55 and 56 are communication interfaces that execute communication with the recording media 53 and 54, respectively. The I / Fs 55 and 56 are connected to the recording media 53 and 54 via connectors 57 and 533 and connectors 58 and 543, respectively. The number of connectors for attaching the recording media 53 and 54 to the imaging apparatus 1 and the number of communication interfaces connected to the recording media 53 and 54 via the connectors can be arbitrary. The imaging device 1 may be configured to include a combination of communication interfaces and connectors of different standards. The communication interface and connector may be compliant with a standard such as a PCMCIA card or an SD (registered trademark) card (Secure Digital Card). When using a communication interface and a connector conforming to a standard such as a PCMCIA card or an SD card, there are the following advantages by connecting various communication cards. That is, image data and management information attached to the image data can be transferred to and from other computers and peripheral devices such as a printer. The various communication cards are, for example, a LAN card, a modem card, a USB card, an IEEE 1394 card, a P1284 card, a SCSI card, a PHS, and the like.
The imaging apparatus control method and the computer program thereof according to the present embodiment are realized by the functions of the processing unit included in the imaging apparatus 1 described above.

図2は、本実施形態の撮像装置の外観例を示す図である。本実施形態では、図2(A)に示すような、撮像装置1が備える第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12とが水平方向に並んでいる時の撮像装置1の姿勢を横位置という。また、図2(B)に示すような、撮像装置1が備える第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12とが垂直方向に並んでいる時の撮像装置1の姿勢を縦位置という。各々の撮像光学系が設けられている位置から所定の距離の位置(例えば等距離の位置)に、フラッシュ発光部44が設けられている。   FIG. 2 is a diagram illustrating an appearance example of the imaging apparatus according to the present embodiment. In the present embodiment, as shown in FIG. 2A, the posture of the imaging device 1 when the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 included in the imaging device 1 are aligned in the horizontal direction. Is called the horizontal position. Further, as shown in FIG. 2B, the orientation of the imaging apparatus 1 when the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 included in the imaging apparatus 1 are arranged in the vertical direction is the vertical position. That's it. A flash light emitting unit 44 is provided at a position (for example, an equidistant position) at a predetermined distance from the position where each imaging optical system is provided.

図3は、本発明の実施例1に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。図3中の動作処理フローは、撮像装置1の画像撮影処理の例を示す。まず、撮像装置1の姿勢判定回路45が、撮像装置1の姿勢を検出し、検出した姿勢を示す姿勢情報をシステム制御回路20に渡す。そして、システム制御回路20が、姿勢判定回路45から受け取った姿勢情報に基づいて、撮像装置1の姿勢が横位置であるかを判断する(ステップS1)。システム制御回路20が、姿勢が横位置であると判断した場合は、システム制御回路20は、モードダイアル43によって現在設定されている撮影モードがステレオモードであるかを判断する(ステップS2)。システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードであると判断した場合、システム制御回路20は、第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12の双方を起動(制御)する(ステップS3)。ここで言う撮像光学系の起動とは、撮像光学系11および12が撮像可能な状態であることを示すものである。そして、SW2(38)がオン状態となったことを契機として、システム制御回路20が、第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12による立体画像撮影を実行する(ステップS4)。ステップS4においては、システム制御回路20は、更に、撮像した画像に関連させて横位置を示す姿勢情報をメタデータに書き込み、ステレオモードに対応するファイルフォーマットで、例えばメモリ25及び記録媒体53に撮像した画像を記憶する。ユーザの操作に従ってこの立体画像を再生する場合には、システム制御回路20は、該立体画像に関連させてメタデータに書き込まれた姿勢情報に基づいて、該立体画像を横位置で立体表示する。立体画像を横位置で立体表示することは、立体画像を回転することなく表示することである。   FIG. 3 is a diagram illustrating an example of an operation processing flow of the imaging apparatus according to the first embodiment of the present invention. The operation processing flow in FIG. 3 shows an example of image capturing processing of the imaging apparatus 1. First, the attitude determination circuit 45 of the imaging apparatus 1 detects the attitude of the imaging apparatus 1 and passes attitude information indicating the detected attitude to the system control circuit 20. Then, the system control circuit 20 determines whether the posture of the imaging device 1 is the horizontal position based on the posture information received from the posture determination circuit 45 (step S1). When the system control circuit 20 determines that the posture is the horizontal position, the system control circuit 20 determines whether the shooting mode currently set by the mode dial 43 is the stereo mode (step S2). When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is the stereo mode, the system control circuit 20 activates (controls) both the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 (step S3). ). The activation of the imaging optical system referred to here indicates that the imaging optical systems 11 and 12 are ready for imaging. Then, when the SW2 (38) is turned on, the system control circuit 20 executes stereoscopic image shooting with the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 (step S4). In step S4, the system control circuit 20 further writes posture information indicating the lateral position in the metadata in association with the captured image, and captures the image in the memory 25 and the recording medium 53 in a file format corresponding to the stereo mode. The recorded image is stored. When reproducing this stereoscopic image according to the user's operation, the system control circuit 20 stereoscopically displays the stereoscopic image in the horizontal position based on the posture information written in the metadata in association with the stereoscopic image. Stereoscopic display of a stereoscopic image in a horizontal position is to display the stereoscopic image without rotating.

上記ステップS1において、システム制御回路20が、姿勢が横位置ではなく縦位置であると判断した場合、システム制御回路20が、モードダイアル43によって設定されている撮影モードに関わらず、撮影モードを平面画像撮影モードとする(ステップS6)。続いて、システム制御回路20が、所定の撮像光学系を起動する(ステップS7)。例えば、システム制御回路20は、フラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系(図2(B)に示す例では、第1の撮像光学系11)を起動する。なお、起動させる撮像光学系は、複数の撮像光学系のうち、グリップから遠い方の撮像光学系としても良い。グリップから遠い方の撮像光学系を起動するようにすれば、ユーザが撮像装置1を構えたときに撮像光学系が指に掛からないようにすることができる。また、フレーミングのし易さを考慮して、例えば撮像装置背面のモニターの中心から近い方の撮像光学系を起動させるようにしてもよい。そして、システム制御回路20が、ステップS7において起動させた撮像光学系に指示して、平面画像撮影を実行する(ステップS8)。例えば、フラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系が平面画像撮影を行うことによって、背景への影の写り込みを低減し、被写体の陰影が自然となる画像を撮像することが可能となる。   When the system control circuit 20 determines that the posture is not the horizontal position but the vertical position in step S1, the system control circuit 20 sets the shooting mode to the plane regardless of the shooting mode set by the mode dial 43. The image shooting mode is set (step S6). Subsequently, the system control circuit 20 activates a predetermined imaging optical system (step S7). For example, the system control circuit 20 has an imaging optical system provided in a position below the position where the flash light emitting unit 44 is provided (first imaging optical system 11 in the example shown in FIG. 2B). Start up. The imaging optical system to be activated may be an imaging optical system farther from the grip among the plurality of imaging optical systems. If the imaging optical system far from the grip is activated, the imaging optical system can be prevented from being caught on the finger when the user holds the imaging device 1. In consideration of ease of framing, for example, the imaging optical system closer to the center of the monitor on the back of the imaging apparatus may be activated. Then, the system control circuit 20 instructs the imaging optical system activated in step S7 to perform planar image shooting (step S8). For example, the imaging optical system provided at a position lower than the position where the flash light emitting unit 44 is provided performs planar image shooting, thereby reducing the reflection of shadows on the background and natural shadowing of the subject. It becomes possible to pick up the image which becomes.

上記ステップS2において、システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードでなく、平面画像撮影モードであると判断した場合、システム制御回路20は、上述のように所定の撮像光学系を起動する(ステップS5)。そして、システム制御回路20の指示により、起動した撮像光学系による平面画像撮影を行う(ステップS8)。また、ステップS8において、システム制御回路20は、撮影した平面画像に関連させて、撮影時の姿勢(横位置)を示す姿勢情報をメタデータの一部に書き込む。そして、平面画像撮影モードに対応するファイルフォーマットで、例えばメモリ25及び記録媒体53に平面画像を記憶する。ユーザの操作に従ってこの平面画像を再生する場合には、システム制御回路20は、該平面画像に関連したメタデータに書き込まれた姿勢情報に基づいて、該平面画像を横位置で平面表示する。平面画像を横位置で平面表示することは、記憶されている平面画像を回転することなく表示することである。
実施例1に係る撮像装置によれば、撮像装置1の姿勢が横位置である場合は立体画像撮影を実行することができ、姿勢が縦位置である場合には、平面画像を撮影することができる。従って、撮像装置1が、撮影した画像を撮影時の姿勢で表示することにより、撮像装置1の撮像時の姿勢に応じた違和感のない所望の立体画像表示又は平面画像表示を行うことが可能となる。
If the system control circuit 20 determines in step S2 that the shooting mode is not the stereo mode but the planar image shooting mode, the system control circuit 20 activates the predetermined imaging optical system as described above (step S2). S5). Then, in accordance with an instruction from the system control circuit 20, planar image shooting is performed by the activated imaging optical system (step S8). In step S8, the system control circuit 20 writes posture information indicating a posture (lateral position) at the time of photographing in a part of the metadata in association with the photographed planar image. Then, the flat image is stored in, for example, the memory 25 and the recording medium 53 in a file format corresponding to the flat image photographing mode. When reproducing this planar image in accordance with a user operation, the system control circuit 20 displays the planar image in a horizontal position on the basis of the posture information written in the metadata related to the planar image. Displaying a planar image in a horizontal position is to display the stored planar image without rotating.
According to the imaging apparatus according to the first embodiment, stereoscopic image shooting can be performed when the orientation of the imaging apparatus 1 is the horizontal position, and a planar image can be captured when the orientation is the vertical position. it can. Accordingly, by displaying the captured image in the posture at the time of shooting, the imaging device 1 can perform a desired three-dimensional image display or planar image display without a sense of incongruity according to the posture of the imaging device 1 at the time of shooting. Become.

図4は、本発明の実施例2に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。図4中の動作処理フローは、撮像装置1の画像撮影処理の例を示す。撮像装置1の姿勢判定回路45が、撮像装置1の姿勢を検出し、システム制御回路20が、検出された姿勢が横位置であるかを判断する(ステップS11)。システム制御回路20が、検出された姿勢が横位置であると判断した場合は、システム制御回路20は、現在設定されている撮影モードがステレオモードであるかを判断する(ステップS12)。システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードであると判断した場合、システム制御回路20は、第1の撮像光学系11と第2の撮像光学系12の双方を起動し(ステップS13)、ステップS14に進む。続いて、姿勢判定回路45が、撮像装置1の姿勢を検出し、システム制御回路20が、上記姿勢の検出結果に基づいて、撮像装置1の姿勢が縦位置に変化したかを判断する(ステップS14)。システム制御回路20が、撮像装置1の姿勢が縦位置に変化していないと判断した場合は、システム制御回路20は、上記ステップS13において起動した撮像光学系による立体画像撮影を行う(ステップS15)。
上記ステップS11において、システム制御回路20が、検出された姿勢が横位置でなく、縦位置であると判断した場合は、モードダイアル43によって設定されている撮影モードに関わらず、撮影モードを平面画像撮影モードとする(ステップS16)。システム制御回路20が、フラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系を起動する(ステップS17)。続いて、姿勢判定回路45が、撮像装置1の姿勢を検出し、システム制御回路20が、上記姿勢の検出結果に基づいて、撮像装置1の姿勢が横位置に変化したかを判断する(ステップS18)。システム制御回路20が、撮像装置1の姿勢が横位置に変化していないと判断した場合は、ステップS20に進む。システム制御回路20が、撮像装置1の姿勢が横位置に変化したと判断した場合は、システム制御回路20は、モードダイアル43によって設定されている撮影モードがステレオモードであるかを判断する(ステップS19)。システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードでないと判断した場合は、ステップS20に進む。システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードであると判断した場合は、上述したステップS13に進む。
FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an operation processing flow of the imaging apparatus according to the second embodiment of the present invention. The operation processing flow in FIG. 4 shows an example of image capturing processing of the imaging apparatus 1. The posture determination circuit 45 of the imaging device 1 detects the posture of the imaging device 1, and the system control circuit 20 determines whether the detected posture is a lateral position (step S11). When the system control circuit 20 determines that the detected posture is the horizontal position, the system control circuit 20 determines whether the currently set shooting mode is the stereo mode (step S12). When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is the stereo mode, the system control circuit 20 activates both the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 (step S13), and step Proceed to S14. Subsequently, the posture determination circuit 45 detects the posture of the imaging device 1, and the system control circuit 20 determines whether the posture of the imaging device 1 has changed to the vertical position based on the detection result of the posture (step). S14). When the system control circuit 20 determines that the posture of the imaging device 1 has not changed to the vertical position, the system control circuit 20 performs stereoscopic image shooting using the imaging optical system activated in step S13 (step S15). .
If the system control circuit 20 determines in step S11 that the detected posture is not the horizontal position but the vertical position, the shooting mode is set to the plane image regardless of the shooting mode set by the mode dial 43. The shooting mode is set (step S16). The system control circuit 20 activates the imaging optical system provided at a position below the position where the flash light emitting unit 44 is provided (step S17). Subsequently, the posture determination circuit 45 detects the posture of the imaging device 1, and the system control circuit 20 determines whether the posture of the imaging device 1 has changed to the horizontal position based on the detection result of the posture (step). S18). When the system control circuit 20 determines that the posture of the imaging device 1 has not changed to the horizontal position, the process proceeds to step S20. When the system control circuit 20 determines that the posture of the imaging device 1 has changed to the horizontal position, the system control circuit 20 determines whether the shooting mode set by the mode dial 43 is the stereo mode (step). S19). When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is not the stereo mode, the process proceeds to step S20. When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is the stereo mode, the process proceeds to step S13 described above.

システム制御回路20が、SW1(37)がオン状態になったことを契機として、ストロボ撮影を行うかを判断する(ステップS20)。システム制御回路20が、ストロボ撮影を行わないと判断した場合は、ステップS23に進む。システム制御回路20が、ストロボ撮影を行なうと判断した場合は、システム制御回路20は、撮影する撮像光学系がフラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられているかを判断する(ステップS21)。システム制御回路20が、撮影する撮像光学系がフラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられていると判断した場合は、ステップS23に進む。システム制御回路20が、撮像光学系がフラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられていないと判断した場合は、フラッシュ発光部44が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系を起動する(ステップS22)。そして、システム制御回路20が、平面画像撮影を行う(ステップS23)。
上記ステップS14において、システム制御回路20が、撮像装置1の姿勢が縦位置に変化したと判断した場合は、上側の撮像光学系の起動をオフして(ステップS25)、撮影モードを平面画像撮影モードとし(ステップS26)、上記ステップS20に進む。
実施例2に係る撮像装置1は、姿勢が縦位置である場合に、複数の撮像光学系のうち、所定の撮像光学系に指示して平面画像撮影を実行する(図4のステップS11、S16乃至S23を参照)。また、撮像装置1は、姿勢が縦位置から横位置に変化したことを契機として、第1の撮像光学系11及び第2の撮像光学系12をそれぞれ通過した被写体像から立体画像撮影を実行可能とする(図4のS18、S19、及びS13乃至S15を参照)。従って、実施例2に係る撮像装置1によれば、姿勢の変化に応じて迅速に平面画像撮影と立体画像撮影とを自動で切り替えることができる。
The system control circuit 20 determines whether or not to perform flash photography when the SW1 (37) is turned on (step S20). If the system control circuit 20 determines not to perform flash photography, the process proceeds to step S23. When the system control circuit 20 determines that the flash photography is to be performed, the system control circuit 20 determines whether the imaging optical system to be photographed is provided at a position below the position where the flash light emitting unit 44 is provided. (Step S21). When the system control circuit 20 determines that the imaging optical system to be photographed is provided at a position below the position where the flash light emitting unit 44 is provided, the process proceeds to step S23. When the system control circuit 20 determines that the imaging optical system is not provided at a position below the position where the flash light emitting unit 44 is provided, the system control circuit 20 is located below the position where the flash light emitting unit 44 is provided. The imaging optical system provided at the position is activated (step S22). Then, the system control circuit 20 performs planar image shooting (step S23).
If the system control circuit 20 determines in step S14 that the orientation of the imaging apparatus 1 has changed to the vertical position, the upper imaging optical system is turned off (step S25), and the imaging mode is set to planar image imaging. The mode is set (step S26), and the process proceeds to step S20.
When the posture is the vertical position, the imaging apparatus 1 according to the second embodiment instructs a predetermined imaging optical system among a plurality of imaging optical systems to perform planar image shooting (Steps S11 and S16 in FIG. 4). To S23). In addition, the imaging apparatus 1 can execute stereoscopic image shooting from subject images that have passed through the first imaging optical system 11 and the second imaging optical system 12 when the posture has changed from the vertical position to the horizontal position. (See S18, S19, and S13 to S15 in FIG. 4). Therefore, according to the imaging apparatus 1 according to the second embodiment, it is possible to automatically switch between planar image shooting and stereoscopic image shooting quickly in accordance with a change in posture.

図5は、本発明の実施例3に係る撮像装置の動作処理を説明する図である。なお、ここでは撮像装置に適用した例を示すが、表示手段を備えた情報処理装置であれば、ポータブルデジタルフォトフレーム(PDF)や、携帯情報端末に適用することもできる。図5(A)は、撮像装置1の画像再生処理フローの例を示す。この例では、特に、撮像装置1とは異なる他の撮像装置1で撮像されて記録媒体53に記憶されている画像の再生処理を説明する。したがって、上記した実施例1、2では行われない縦位置での立体画像撮影が実行され、当該立体画像が記憶媒体53に記憶されている場合に特に有効である。なお、撮像装置1が撮像して記録媒体に記憶した画像の再生処理についても、図5に示す画像再生処理と同様の手順に従って実行することができる。
ユーザによる操作部41への操作入力に従って、システム制御回路20が画像再生処理を開始する。システム制御回路20が、表示対象の画像が立体画像であるかを判断する(ステップS31)。具体的には、システム制御回路20が、記録媒体53に記憶されている表示対象の画像に関連するメタデータに基づいて、該画像が立体画像であるか、又は平面画像であるかを判断する。システム制御回路20が、表示対象の画像が立体画像であると判断した場合は、システム制御回路20が、表示対象の2つの画像を用いて、横位置でメタデータの視差情報に基づいて立体表示する(ステップS32)。ステップS32においては、システム制御回路20は、表示対象の画像が横位置で撮影されたか縦位置で撮影されたかに拘わらず、該画像を横位置で立体表示するよう表示手段を制御する。横位置で立体表示することは、記憶されている立体画像を回転することなく表示することを意味する。したがって、例えば、主被写体である建物の画像が横位置で撮影された画像である場合には、図5(B)中に示すように、立った状態の建物が横位置で立体表示される。また、上記建物の画像が縦位置で撮影された画像である場合には、図5(C)中に示すように、横に倒れた状態の建物の画像が立体表示される。したがって、図5(C)中に示されるように立体表示されるので、観察者は建物に対して90°首を横に傾けた状態で観察した画像を観ることができる。
FIG. 5 is a diagram for explaining operation processing of the imaging apparatus according to the third embodiment of the present invention. Although an example applied to an imaging device is shown here, any information processing device provided with a display means can be applied to a portable digital photo frame (PDF) or a portable information terminal. FIG. 5A shows an example of an image reproduction processing flow of the imaging apparatus 1. In this example, in particular, a reproduction process of an image captured by another imaging device 1 different from the imaging device 1 and stored in the recording medium 53 will be described. Therefore, it is particularly effective when stereoscopic image shooting at a vertical position, which is not performed in the above-described first and second embodiments, is executed and the stereoscopic image is stored in the storage medium 53. Note that the reproduction process of the image captured by the imaging apparatus 1 and stored in the recording medium can also be executed according to the same procedure as the image reproduction process shown in FIG.
The system control circuit 20 starts an image reproduction process in accordance with an operation input to the operation unit 41 by the user. The system control circuit 20 determines whether the display target image is a stereoscopic image (step S31). Specifically, the system control circuit 20 determines whether the image is a stereoscopic image or a planar image based on metadata related to the display target image stored in the recording medium 53. . When the system control circuit 20 determines that the image to be displayed is a stereoscopic image, the system control circuit 20 uses the two images to be displayed to display the stereoscopic display based on the parallax information of the metadata in the horizontal position. (Step S32). In step S <b> 32, the system control circuit 20 controls the display unit to stereoscopically display the image in the horizontal position regardless of whether the display target image is captured in the horizontal position or the vertical position. The stereoscopic display at the horizontal position means that the stored stereoscopic image is displayed without being rotated. Therefore, for example, when the image of the building that is the main subject is an image taken in the horizontal position, the standing building is stereoscopically displayed in the horizontal position as shown in FIG. When the building image is an image taken in a vertical position, as shown in FIG. 5C, the building image in a state of falling sideways is three-dimensionally displayed. Accordingly, since the stereoscopic display is performed as shown in FIG. 5C, the observer can view the image observed with the neck tilted 90 ° sideways with respect to the building.

ステップS31において、システム制御回路20が表示対象の画像が関連するメタデータに基づいて平面画像であると判断した場合、同じくメタデータに書き込まれている姿勢情報に基づいて、平面画像が横位置で撮影された画像かを判断する(ステップS33)。システム制御回路20が、平面画像が横位置で撮影された画像であると判断した場合は、該平面画像を横位置で平面表示する(ステップS34)。上記ステップS34においては、システム制御回路20は、例えば図5(D)中に示すように、撮影された平面画像を回転することなく画面表示する。システム制御回路20が、画像が横位置で撮影された画像でなく、縦位置で撮影された画像であると判断した場合は、システム制御回路20は、画像処理回路21に指示して該画像を回転処理させる(ステップS35)。上記ステップS35においては、システム制御回路20は、例えば、画像を反時計回りに90°回転させて、画像中の主被写体を立った状態にする。そして、システム制御回路20が、回転処理された画像を縦位置で平面表示する(ステップS36)。例えば、撮影された平面画像が図5(E)中に示すように画面表示される。なお、図5(E)中の黒く塗りつぶした領域は、縦位置で撮影された画像を回転して縦位置表示したことによる、画面表示されない領域である。   In step S31, when the system control circuit 20 determines that the image to be displayed is a planar image based on the related metadata, the planar image is in the horizontal position based on the posture information similarly written in the metadata. It is determined whether the image is a photographed image (step S33). When the system control circuit 20 determines that the planar image is an image taken in the lateral position, the planar image is displayed in a planar manner in the lateral position (step S34). In step S34, the system control circuit 20 displays the captured planar image on the screen without rotating, as shown in FIG. 5D, for example. When the system control circuit 20 determines that the image is not an image captured in the horizontal position but an image captured in the vertical position, the system control circuit 20 instructs the image processing circuit 21 to display the image. The rotation process is performed (step S35). In step S35, the system control circuit 20 rotates the image 90 ° counterclockwise, for example, so that the main subject in the image stands. Then, the system control circuit 20 displays the rotated image on a plane in the vertical position (step S36). For example, the captured planar image is displayed on the screen as shown in FIG. Note that a black area in FIG. 5E is an area that is not displayed on the screen because the image captured in the vertical position is rotated and displayed in the vertical position.

図6は、本発明の実施例4に係る撮像装置の動作処理フローの例を示す図である。なお、ここでは撮像装置に適用した例を示すが、表示手段を備えた情報処理装置であれば、ポータブルデジタルフォトフレーム(PDF)や、携帯情報端末に適用することもできる。したがって、上記した実施例1、2では行われない縦位置での立体画像撮影が実行され、当該立体画像が記憶媒体53に記憶されている場合に特に有効である。なお、図6に示す動作処理フローの例は、撮像装置1とは異なる他の撮像装置1で撮像されて記録媒体53に記憶されている画像の再生処理を示す。図6に示す動作処理フローにおいて、ステップS41、S46、S47、S48、S49は、それぞれ、図5(A)に示すステップS31、S33、S34、S35、S36と同様であるので、これらについての具体的な処理の内容についての説明を省略する。実施例4においては、システム制御回路20が、表示対象の立体画像に関連してメタデータに書き込まれている姿勢情報に基づいて、該立体画像が横位置で撮影されたかを判断する(ステップS42)。システム制御回路20が、立体画像が横位置で撮影されたと判断した場合は、立体画像を横位置で立体表示する(ステップS43)。システム制御回路20が、立体画像が縦位置で撮影されたと判断した場合は、システム制御回路20は、画像回転処理回路211に指示して、該立体画像として記録されている2つの画像のうち、所定の一の画像を画像回転処理する(ステップS44)。そして、システム制御回路20が、回転処理された画像(平面画像)を縦位置で平面表示する(ステップS45)。
実施例4に係る撮像装置1のシステム制御回路20は、記録媒体53に記憶されている画像が立体画像であって、かつ画像が撮像された時の姿勢が縦位置である場合に、立体画像に含まれる2の画像のうち一の画像を縦位置で平面表示するよう表示手段を制御する。
従って、実施例4に係る撮像装置1によれば、ユーザの操作に従って再生を指示された画像が縦位置で撮像された立体画像である場合に、ユーザが見たときに違和感のない平面画像を表示することができる。
FIG. 6 is a diagram illustrating an example of an operation processing flow of the imaging apparatus according to the fourth embodiment of the present invention. Although an example applied to an imaging device is shown here, any information processing device provided with a display means can be applied to a portable digital photo frame (PDF) or a portable information terminal. Therefore, it is particularly effective when stereoscopic image shooting at a vertical position, which is not performed in the above-described first and second embodiments, is executed and the stereoscopic image is stored in the storage medium 53. The example of the operation processing flow shown in FIG. 6 shows a reproduction process of an image captured by another imaging device 1 different from the imaging device 1 and stored in the recording medium 53. In the operation processing flow shown in FIG. 6, steps S41, S46, S47, S48, and S49 are the same as steps S31, S33, S34, S35, and S36 shown in FIG. A description of the contents of the general process is omitted. In the fourth embodiment, the system control circuit 20 determines whether or not the stereoscopic image is captured in the horizontal position based on the posture information written in the metadata in relation to the stereoscopic image to be displayed (step S42). ). If the system control circuit 20 determines that the stereoscopic image has been taken in the horizontal position, the stereoscopic image is stereoscopically displayed in the horizontal position (step S43). When the system control circuit 20 determines that the stereoscopic image has been shot in the vertical position, the system control circuit 20 instructs the image rotation processing circuit 211 to select one of the two images recorded as the stereoscopic image. The predetermined one image is subjected to image rotation processing (step S44). Then, the system control circuit 20 displays the rotated image (planar image) on a plane in the vertical position (step S45).
The system control circuit 20 of the imaging apparatus 1 according to the fourth embodiment uses a stereoscopic image when the image stored in the recording medium 53 is a stereoscopic image and the attitude when the image is captured is the vertical position. The display means is controlled so that one of the two images included in the image is displayed in a plane in the vertical position.
Therefore, according to the imaging apparatus 1 according to the fourth embodiment, when the image instructed to be reproduced according to the user's operation is a stereoscopic image captured in the vertical position, the planar image that does not feel strange when viewed by the user. Can be displayed.

図7は、本発明の実施例5に係る撮像装置の動作処理フローを示す図である。図7に示す動作処理フローは、撮像装置1の撮像処理を示す。まず、システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードであるかを判断する(ステップS1)。システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードであると判断した場合、システム制御回路20は、立体画像を撮影する(ステップS52)。続いて、システム制御回路20が、撮影時の姿勢を示す姿勢情報として、横位置を示す姿勢情報を立体画像に関連させて書き込む(ステップS53)。例えば、メタデータの一部に姿勢情報を書き込むようにする。ステップS53において、システム制御回路20は、この立体画像をステレオモードに対応するファイルフォーマットで記録媒体53に記憶する。なお、撮像装置1が上下逆の姿勢で立体画像を撮影した場合は、システム制御回路20が、上下逆の姿勢を示す姿勢情報を立体画像に関連させて書き込むようにしてもよい。システム制御回路20が、横位置の姿勢を基準として所定の角度分傾いた姿勢を示す情報を姿勢情報としてメタデータの一部に書き込むようにしてもよい。   FIG. 7 is a diagram illustrating an operation processing flow of the imaging apparatus according to the fifth embodiment of the present invention. The operation process flow shown in FIG. 7 shows the imaging process of the imaging apparatus 1. First, the system control circuit 20 determines whether the shooting mode is a stereo mode (step S1). When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is the stereo mode, the system control circuit 20 captures a stereoscopic image (step S52). Subsequently, the system control circuit 20 writes posture information indicating the horizontal position in association with the stereoscopic image as posture information indicating the posture at the time of photographing (step S53). For example, posture information is written in a part of metadata. In step S53, the system control circuit 20 stores the stereoscopic image in the recording medium 53 in a file format corresponding to the stereo mode. When the imaging apparatus 1 captures a stereoscopic image with an upside down posture, the system control circuit 20 may write posture information indicating the upside down posture in association with the stereoscopic image. The system control circuit 20 may write information indicating a posture inclined by a predetermined angle with respect to the posture of the lateral position as a piece of metadata as posture information.

システム制御回路20が、撮影モードがステレオモードでなく、平面画像撮影モードあると判断した場合、システム制御回路20は、平面画像を撮影する(ステップS54)。続いて、撮像装置1の姿勢判定回路45が、撮像装置1の姿勢を検出し、システム制御回路20が、検出された姿勢が横位置であるかを判断する(ステップS55)。システム制御回路20が、検出された姿勢が横位置であると判断した場合は、ステップS53に進む。システム制御回路20が、検出された姿勢が縦位置であると判断した場合は、システム制御回路20が、撮影時の姿勢を示す姿勢情報として、縦位置を示す姿勢情報を平面画像に関連させて書き込む(ステップS56)。例えば、メタデータの一部に姿勢情報を書き込むようにする。ステップS56において、システム制御回路20は、また、この平面画像を平面画像撮影モードに対応するファイルフォーマットで記録媒体53に記憶する。
実施例5に係る撮像装置は、立体画像撮影時の姿勢が縦位置であるか横位置であるかに関わらず、撮像した画像データに関連させて、メタデータに横位置を示す姿勢情報を書き込む(図7のステップS53を参照)。従って、例えば、撮像装置が、画像データと慣例してメタデータに書き込まれた姿勢情報が示す姿勢に応じた画像再生処理を行うことによって、縦位置で撮像された立体画像であっても横位置で立体表示することができる。
When the system control circuit 20 determines that the shooting mode is not the stereo mode but the planar image shooting mode, the system control circuit 20 captures a planar image (step S54). Subsequently, the posture determination circuit 45 of the imaging device 1 detects the posture of the imaging device 1, and the system control circuit 20 determines whether or not the detected posture is a lateral position (step S55). When the system control circuit 20 determines that the detected posture is the horizontal position, the process proceeds to step S53. When the system control circuit 20 determines that the detected posture is the vertical position, the system control circuit 20 associates the posture information indicating the vertical position with the planar image as the posture information indicating the posture at the time of shooting. Writing is performed (step S56). For example, posture information is written in a part of metadata. In step S56, the system control circuit 20 also stores the planar image in the recording medium 53 in a file format corresponding to the planar image photographing mode.
The imaging apparatus according to the fifth embodiment writes posture information indicating the horizontal position in the metadata in association with the captured image data regardless of whether the posture at the time of stereoscopic image shooting is the vertical position or the horizontal position. (See step S53 in FIG. 7). Therefore, for example, the image pickup apparatus performs image reproduction processing according to the posture indicated by the posture information that is conventionally written in the metadata as image data, so that even a stereoscopic image captured in the vertical position is in the horizontal position. 3D display is possible.

(その他の実施例)
また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態の機能を実現するソフトウェア(プログラム)を、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して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(またはCPUやMPU等)がプログラムを読み出して実行する処理である。
(Other examples)
The present invention can also be realized by executing the following processing. That is, software (program) that realizes the functions of the above-described embodiments is supplied to a system or apparatus via a network or various storage media, and a computer (or CPU, MPU, or the like) of the system or apparatus reads the program. It is a process to be executed.

11 第1の撮像光学系
12 第2の撮像光学系
20 システム制御回路
21 画像処理回路
27 ステレオ画像表示部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 1st imaging optical system 12 2nd imaging optical system 20 System control circuit 21 Image processing circuit 27 Stereo image display part

Claims (3)

第1、第2の撮像光学系を備えた撮像装置であって、
前記撮像装置の姿勢を検出する姿勢検出手段と、
前記検出された姿勢に基づいて、画像撮像動作を制御する制御手段とを備え、
前記制御手段は、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記第1、第2の撮像光学系のうち一の撮像光学系を通過した被写体像について平面画像撮影を実行可能とし、該姿勢が縦位置から横位置に変化したことを契機として、前記第1、第2の撮像光学系をそれぞれ通過した被写体像から立体画像撮影を実行可能とし、
各々の撮像光学系が設けられている位置から所定の距離の位置に、画像撮影に伴って発光する発光手段が設けられており、
前記制御手段は、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記発光手段が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系を通過した被写体像について前記平面画像撮影を実行する
ことを特徴とする撮像装置。
An imaging apparatus including first and second imaging optical systems,
Attitude detection means for detecting the attitude of the imaging device;
Control means for controlling the image capturing operation based on the detected posture;
When the detected posture is a vertical position, the control means can execute planar image shooting for a subject image that has passed through one of the first and second imaging optical systems, With the posture changed from the vertical position to the horizontal position, stereoscopic image shooting can be executed from the subject images that have passed through the first and second imaging optical systems ,
A light emitting means for emitting light accompanying image shooting is provided at a predetermined distance from the position where each imaging optical system is provided,
When the detected posture is a vertical position, the control means captures the planar image of a subject image that has passed through an imaging optical system provided at a position below the position where the light emitting means is provided. An imaging device characterized by executing
第1、第2の撮像光学系を備えた撮像装置の制御方法であって、
前記撮像装置の姿勢を検出する検出工程と、
前記検出された姿勢に基づいて、画像撮像動作を制御する制御工程とを有し、
前記制御工程では、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記第1、第2の撮像光学系を通過した被写体像について平面画像撮影を実行可能とし、該姿勢が縦位置から横位置に変化したことを契機として、前記第1、第2の撮像光学系をそれぞれ通過した被写体像から立体画像撮影を実行可能とし、
各々の撮像光学系が設けられている位置から所定の距離の位置に、画像撮影に伴って発光する発光手段が前記撮像装置に設けられており、
前記制御工程では、前記検出された姿勢が縦位置である場合に、前記発光手段が設けられている位置よりも下の位置に設けられている撮像光学系を通過した被写体像について前記平面画像撮影を実行する
ことを特徴とする制御方法。
A method for controlling an imaging apparatus including first and second imaging optical systems,
A detection step of detecting the orientation of the imaging device;
A control step of controlling an image capturing operation based on the detected posture;
In the control step, when the detected posture is a vertical position, planar image shooting can be performed on the subject image that has passed through the first and second imaging optical systems, and the posture is changed from the vertical position to the horizontal position. Triggered by the change in position, stereoscopic image shooting can be performed from subject images that have passed through the first and second imaging optical systems ,
The imaging device is provided with a light-emitting means that emits light when the image is photographed at a predetermined distance from the position where each imaging optical system is provided.
In the control step, when the detected posture is a vertical position, the planar image shooting is performed on a subject image that has passed through an imaging optical system provided at a position lower than the position where the light emitting unit is provided. The control method characterized by performing .
請求項に記載の制御方法をコンピュータに実行させることを特徴とするコンピュータプログラム。 A computer program for causing a computer to execute the control method according to claim 2 .
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