JP5479636B2 - Camera and camera operation method - Google Patents

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Description

本発明は、水上及び水中の被写体の同時撮影が可能なカメラ及びカメラの撮影動作方法に関する。   The present invention relates to a camera capable of simultaneously photographing a subject on the water and in water, and a photographing operation method of the camera.

近年、カメラなど携帯機器は、防水機能を向上させて水中に落としても壊れないようなものが多く出て来ており、さらに水中での利用を可能としたものが増加している。特に、水中には陸上では見ないようなものがあり、撮影機能などを強化することによって、ユーザの楽しみは増加する傾向にある。
例えば、従来例としての特許3635500号公報においては、水中であるか否かを判定する判定手段を備えることにより、水中における被写体の撮影も行うことができるカメラが開示されている。
In recent years, many portable devices such as cameras have been improved so that they can be waterproofed and not broken even when dropped in water, and the number of devices that can be used in water is increasing. In particular, there are things in the water that you do not see on land, and the enjoyment of users tends to increase by enhancing the shooting function.
For example, Japanese Patent No. 3635500 as a conventional example discloses a camera that can also shoot a subject underwater by including a determination unit that determines whether or not the subject is underwater.

しかし、水辺の撮影では、水上側の水上被写体と水中側の水中被写体とを同時撮影したいというニーズがあるが、上記従来例は、水中での撮影を行うことを想定したものであったので、一部が水上にある被写体のシーンの撮影に対する対応が考慮されていなかった。
このため、撮影対象の被写体として、その一部が水上、残りが水中であるような状況での撮影を、簡単にかつ鮮明に取得できることが望まれる。
このように水上被写体と水中被写体とを同時に対する撮影に関して、適切に対処するには、少なくとも水の屈折率を考慮して撮影することが必要となる。また、水中の透明度を考慮することも必要な場合があり、これまでの従来例では考慮されていなかった。
本発明は上述した点に鑑みてなされたもので、水上被写体と水中被写体とを同時に撮影することを可能にするカメラ及びカメラの撮影動作方法を提供することを目的とする。
However, in waterside shooting, there is a need to simultaneously shoot a water subject on the water side and an underwater subject on the water side, but the above conventional example was supposed to shoot underwater, Correspondence to the shooting of a scene of a subject partly on the water was not considered.
For this reason, it is desirable that the subject to be photographed can be easily and clearly obtained in a situation where a part of the subject is on the water and the rest is underwater.
As described above, in order to appropriately cope with the photographing of the water subject and the underwater subject at the same time, it is necessary to photograph at least in consideration of the refractive index of water. In addition, it may be necessary to consider the transparency in water, which has not been taken into consideration in conventional examples.
The present invention has been made in view of the above-described points, and an object of the present invention is to provide a camera and a photographing operation method of the camera that can photograph a water subject and an underwater subject at the same time.

本発明の一形態に係るカメラは、撮像部を備えたカメラにおいて、
上記撮像部における撮像面に水上被写体像と水中被写体像とを同時に収めて撮影を行う半水中撮影モードに設定するための半水中撮影モード設定部と、
上記半水中撮影モード設定時には、上記撮像面における水上被写体像と水中被写体像とを識別する識別部と、を具備する。
A camera according to an aspect of the present invention is a camera including an imaging unit.
A semi-underwater shooting mode setting unit for setting to a semi-underwater shooting mode in which a water-borne subject image and an underwater subject image are simultaneously placed on the imaging surface in the imaging unit;
When the semi-underwater shooting mode is set, an identification unit for identifying a water subject image and an underwater subject image on the imaging surface is provided.

本発明の一形態に係るカメラの撮影動作方法は、上記カメラにおける撮像面に水上被写体像と水中被写体像とを同時に収めて撮影を行う半水中撮影モードに設定するための半水中撮影モード設定ステップと、上記半水中撮影モード設定時には、上記撮像面における水上被写体像と水中被写体像とを識別する識別ステップと、上記識別ステップによる識別結果によって、上記水上被写体像と上記水中被写体像の両方に対して見やすくする制御を行う制御ステップと、を実行する。   A shooting operation method for a camera according to an aspect of the present invention is a semi-underwater shooting mode setting step for setting a semi-underwater shooting mode in which a water subject image and an underwater subject image are simultaneously captured on an imaging surface of the camera. When the semi-underwater shooting mode is set, an identification step for identifying a water subject image and an underwater subject image on the imaging surface, and an identification result obtained by the identification step, for both the water subject image and the underwater subject image. And a control step for performing control to make it easy to see.

本発明によれば、水上被写体と水中被写体とを同時に撮影することを可能にする。   According to the present invention, it is possible to simultaneously photograph a water subject and an underwater subject.

図1は本発明の第1の実施形態に係るカメラの構成を示すブロック図。FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a camera according to the first embodiment of the present invention. 図2Aはカメラの前面側の構成を示す斜視図。FIG. 2A is a perspective view showing the configuration of the front side of the camera. 図2Bはカメラの背面側の構成を示す斜視図。FIG. 2B is a perspective view showing the configuration of the back side of the camera. 図3Aは水上及び水中にまたがる被写体を示す図。FIG. 3A is a diagram showing a subject that is on the water and straddles the water. 図3Bは図3Aの水上及び水中にまたがる被写体をユーザがカメラにより両方同時に撮影する半水中撮影モード時の様子を示す図。FIG. 3B is a diagram illustrating a state in a semi-underwater photographing mode in which the user simultaneously photographs both of the subject straddling the water and the water in FIG. 3A with the camera. 図4は半水中撮影モード時のカメラの表示部等の状態を示す図。FIG. 4 is a diagram illustrating a state of a display unit and the like of the camera in the semi-underwater shooting mode. 図5Aは第1の実施形態における表示部による画像の見え方の1例を示す図。FIG. 5A is a diagram illustrating an example of how an image is viewed by the display unit according to the first embodiment. 図5Bは第1の実施形態における表示部による画像の見え方の他の1例を示す図。FIG. 5B is a diagram showing another example of how an image is viewed by the display unit in the first embodiment. 図5Cは従来例における表示部による画像の見え方の代表例を示す図。FIG. 5C is a diagram showing a representative example of how an image is seen by the display unit in the conventional example. 図6は図5A及び図5Bの表示を行う場合の表示を行う処理を示すフローチャート。FIG. 6 is a flowchart showing processing for performing display when the display in FIGS. 5A and 5B is performed. 図7は第1の実施形態におけるピント合わせを行うための説明図。FIG. 7 is an explanatory diagram for performing focusing in the first embodiment. 図8Aは第1の実施形態における半水中撮影モード時のピント合わせの様子の動作説明図。FIG. 8A is an operation explanatory diagram illustrating a state of focusing in the semi-underwater photographing mode according to the first embodiment. 図8Bは図8Aにおいて、さらに絞りを絞ってピント合わせした様子の動作説明図。FIG. 8B is an operation explanatory view showing a state in which the aperture is further reduced and focused in FIG. 8A. 図9は第1の実施形態におけるピント合わせの処理手順を示すフローチャート。FIG. 9 is a flowchart illustrating a focusing process procedure according to the first embodiment. 図10は第1の実施形態における画像処理&制御部による撮影動作に対する処理手順を示すフローチャート。FIG. 10 is a flowchart showing a processing procedure for a photographing operation by the image processing & control unit in the first embodiment. 図11は本発明の第2の実施形態に係るカメラの構成を示すブロック図。FIG. 11 is a block diagram showing a configuration of a camera according to the second embodiment of the present invention. 図12Aは第2の実施形態のカメラの前面側の構成を示す斜視図。FIG. 12A is a perspective view showing the configuration of the front side of the camera of the second embodiment. 図12Bは第2の実施形態のカメラの背面側の構成を示す斜視図。FIG. 12B is a perspective view showing the configuration of the back side of the camera of the second embodiment. 図13は第2の実施形態のカメラにおける撮影レンズの半分程度を池に水没させて半水中撮影している様子を示す図。FIG. 13 is a diagram showing a state where about half of the photographing lens in the camera of the second embodiment is submerged in a pond and is photographed in semi-submersible. 図14は図13の半水中撮影により得られる撮影画像例を示す図。FIG. 14 is a view showing an example of a captured image obtained by the semi-underwater photographing in FIG. 図15Aは図13の半水中撮影を行った場合に設定されたカメラの正面側の姿勢を示す図。FIG. 15A is a view showing the posture of the front side of the camera set when the semi-underwater photographing in FIG. 13 is performed. 図15Bは図13の半水中撮影を行った場合に設定されたカメラの背面側の姿勢等を示す図。FIG. 15B is a diagram illustrating the posture and the like of the back side of the camera set when the semi-underwater photographing in FIG. 13 is performed. 図16は表示切換の処理手順を示すフローチャート。FIG. 16 is a flowchart showing a display switching processing procedure. 図17Aは撮影レンズ径よりも大きな波がある状態で半水中撮影モードに設定して撮影している様子を示す図。FIG. 17A is a diagram illustrating a state in which shooting is performed by setting the semi-underwater shooting mode in a state where there is a wave larger than the shooting lens diameter. 図17Bは図17Aと同様の状態において、時間的に変動する波により図17Aとは異なる撮影状態になった様子を示す図。FIG. 17B is a diagram illustrating a state in which the imaging state is different from that in FIG. 17A due to a time-varying wave in a state similar to FIG. 17A. 図18Aは図17Aの状態で撮影された画像例を示す図。18A is a diagram showing an example of an image taken in the state of FIG. 17A. 図18Bは図17Bの状態で撮影された画像例を示す図。18B is a diagram showing an example of an image captured in the state of FIG. 17B. 図19は第2の実施形態における画像処理&制御部による撮影動作に対する処理手順を示すフローチャート。FIG. 19 is a flowchart showing a processing procedure for a photographing operation by the image processing & control unit in the second embodiment. 図20Aは図19における半水中撮影モードの判定処理の処理手順例を示すフローチャート。20A is a flowchart illustrating an example of a processing procedure of determination processing in the semi-underwater photographing mode in FIG. 図20Bは半水中撮影モードの代表例を示す説明図。FIG. 20B is an explanatory diagram illustrating a representative example of the semi-underwater shooting mode. 図20Cは図19における第2半水中撮影モードの判定処理の処理手順例を示すフローチャート。FIG. 20C is a flowchart illustrating an example of a processing procedure for determination processing in the second semi-underwater photographing mode in FIG. 19. 図21は第2の実施形態の変形例における携帯電話での使用例を示す図。FIG. 21 is a diagram showing an example of use in a mobile phone according to a modification of the second embodiment. 図21の場合の半水中撮影モード設定時に表示部に表示される画像例を示す図。The figure which shows the example of an image displayed on a display part at the time of semi-underwater imaging | photography mode setting in the case of FIG. 図23は変形例における半水中撮影モード及び第2半水中撮影モードを判定する処理手順を示すフローチャート。FIG. 23 is a flowchart showing a processing procedure for determining a semi-underwater shooting mode and a second semi-underwater shooting mode in a modified example. 図24は識別部による識別結果に応じた制御動作を行う場合の処理手順を示すフローチャート。FIG. 24 is a flowchart showing a processing procedure when a control operation according to the identification result by the identification unit is performed.

以下、図面を参照して本発明の実施形態を説明する。
(第1の実施形態)
図1に示す本発明の第1の実施形態の撮影機能を備えた防水構造のカメラ1は、図2A及び図2Bに示すように箱型形状である。このカメラ1の外装体としての防水構造のケース2の前面の中央付近には、被写体を撮像(撮影)する撮像部3を構成する撮影レンズ3aが設けられている。
実際には、図7、図8A、図8Bに示すように撮影レンズ3aの前にカバーガラス3cが配置され、撮影レンズ3aを防水して保護している。また、カバーガラス3c及び撮影レンズ3aは、図示しないレンズ鏡筒に取り付けられている。そして、撮影レンズ3aの結像位置には、CCD等の撮像素子3bが配置されており、撮影レンズ3aと撮像素子3bとにより図1の撮像部3が形成される。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
(First embodiment)
A waterproof camera 1 having a photographing function according to the first embodiment of the present invention shown in FIG. 1 has a box shape as shown in FIGS. 2A and 2B. In the vicinity of the center of the front surface of a waterproof case 2 as an exterior body of the camera 1, a photographing lens 3a constituting an imaging unit 3 for imaging (photographing) a subject is provided.
Actually, as shown in FIGS. 7, 8A, and 8B, a cover glass 3c is disposed in front of the photographing lens 3a to protect the photographing lens 3a by waterproofing. The cover glass 3c and the photographing lens 3a are attached to a lens barrel (not shown). An imaging element 3b such as a CCD is disposed at the imaging position of the photographing lens 3a, and the imaging unit 3 of FIG. 1 is formed by the photographing lens 3a and the imaging element 3b.

また、図1に示すように撮像部3は、ピント合わせ部3dにより、撮像素子3bの撮像面に結像される被写体像のピント合わせを行うことができる。このピント合わせ部3dは、例えば撮影レンズ3aを、その光軸方向に移動させる駆動部3e(図7参照)を用いて構成される。
なお、駆動部3eにより撮影レンズ3aを移動する代わりに、撮像素子3bを光軸方向に移動させる構成にしても良い。また、図1等においては撮像部3とピント合わせ部3dとを別体で示しているが、撮像部3がピント合わせ部3dを含む構成でも良い。
この撮像部3の撮像素子3bは、その撮像面に結像された被写体像を光電変換した撮像信号を、図1に示す画像処理と制御を行う画像処理&制御部4に出力する。
Further, as shown in FIG. 1, the imaging unit 3 can focus the subject image formed on the imaging surface of the imaging device 3b by the focusing unit 3d. The focusing unit 3d is configured using, for example, a drive unit 3e (see FIG. 7) that moves the photographing lens 3a in the optical axis direction.
Instead of moving the photographic lens 3a by the drive unit 3e, the image sensor 3b may be moved in the optical axis direction. 1 and the like, the imaging unit 3 and the focusing unit 3d are shown separately, but the imaging unit 3 may include a focusing unit 3d.
The image pickup device 3b of the image pickup unit 3 outputs an image pickup signal obtained by photoelectrically converting the subject image formed on the image pickup surface to the image processing & control unit 4 that performs image processing and control shown in FIG.

画像処理&制御部4は、撮像信号に対する画像処理を行い、表示用の画像信号を生成して表示部5に出力する。表示部5は、入力される表示用の画像信号に対応する画像をその表示画面(単に画面とも言う)で表示する。
この表示部5で表示される画像は、撮像素子3bの撮像面に結像された被写体像に対応する画像であり、ユーザはこの画像を観察することにより、撮影画像として記録するか否かの確認に用いる。
このため、通常の撮影モードにおいては、画像処理&制御部4は、撮像素子3bの撮像面に結像された被写体像を、表示部5の画面に通常画像として表示する(図6参照)。
The image processing & control unit 4 performs image processing on the imaging signal, generates a display image signal, and outputs it to the display unit 5. The display unit 5 displays an image corresponding to the input display image signal on its display screen (also simply referred to as a screen).
The image displayed on the display unit 5 is an image corresponding to the subject image formed on the imaging surface of the imaging device 3b, and the user observes this image to determine whether or not to record it as a captured image. Used for confirmation.
Therefore, in the normal shooting mode, the image processing & control unit 4 displays the subject image formed on the imaging surface of the imaging device 3b as a normal image on the screen of the display unit 5 (see FIG. 6).

一方、後述するように半水中撮影モード設定時の撮影状態においては、ユーザは表示部5の画面の一部を実質的に観察することができなくなるために、本実施形態は、通常モードとは異なる表示形態に切り換えて表示する機能を持つ。
表示部5は、図2Bに示すようにケース2の背面側に形成され、この背面における全面よりも若干小さい矩形サイズで、例えば液晶パネルを用いて形成されている。
また、図2A、図2Bに示すようにケース2の上面における例えば右寄りの位置には撮影操作を行うレリーズボタン6aが設けられている。撮影者(ユーザ)により図1に示すようにレリーズボタン6aを含む操作部6が操作されると、操作結果が操作判定部7により判定される。
On the other hand, since the user cannot substantially observe a part of the screen of the display unit 5 in the shooting state when the semi-underwater shooting mode is set as described later, this embodiment is different from the normal mode. It has a function to display by switching to a different display form.
As shown in FIG. 2B, the display unit 5 is formed on the back side of the case 2 and has a rectangular size slightly smaller than the entire surface on the back side, for example, using a liquid crystal panel.
As shown in FIGS. 2A and 2B, a release button 6a for performing a photographing operation is provided on the upper surface of the case 2, for example, on the right side. When the photographer (user) operates the operation unit 6 including the release button 6 a as shown in FIG. 1, the operation determination unit 7 determines the operation result.

この操作判定部7による判定結果の情報は、画像処理&制御部4に入力される。画像処理&制御部4は、判定結果に対応した制御を行う。
操作判定部7が、レリーズ操作(撮影指示操作)であると判定した場合には、画像処理&制御部4は、撮像部3により撮像された画像を、撮影画像として記録部8に記録する。
また、図1に示す操作部6として、図2Bに示すようにモード設定スイッチ6bが設けられている。
ユーザは、モード設定スイッチ6bを操作して、スイッチメニューから撮影モードや、再生モードへの設定、後述する半水中撮影モードへの設定、ピント合わせや表示の選択等を行うことができるようにしている。
このモード設定スイッチ6bは、半水中撮影モードに設定するための半水中撮影モード設定部の機能を持つ。
Information on the determination result by the operation determination unit 7 is input to the image processing & control unit 4. The image processing & control unit 4 performs control corresponding to the determination result.
When the operation determination unit 7 determines that the operation is a release operation (shooting instruction operation), the image processing & control unit 4 records the image captured by the imaging unit 3 in the recording unit 8 as a captured image.
Further, as the operation unit 6 shown in FIG. 1, a mode setting switch 6b is provided as shown in FIG. 2B.
The user can operate the mode setting switch 6b to perform setting from the switch menu to a shooting mode, a playback mode, a setting to a semi-underwater shooting mode (to be described later), focus and display selection, and the like. Yes.
The mode setting switch 6b has a function of a semi-underwater shooting mode setting unit for setting the semi-underwater shooting mode.

なお、複数の設定機能を持つモード設定スイッチ6bの他に、ユーザが各種の指示操作を直接行う操作ボタンなどを設けるようにしても良い。また、モード設定スイッチ6bから選択して行うことができる複数の機能を、独立して行う操作ボタンを設けるようにしても良い。
例えば、半水中撮影モードに設定する指示操作を行う半水中撮影モードボタンを独立して設けるようにしても良い。図1においては、操作部6内に、半水中撮影モード設定部としての機能を持つ半水中撮影モードボタン6cを設けた例で示している。
また、本実施形態においては、半水中撮影モード設定時においては、水上側の被写体の画像に対してピント合わせの制御を行うが、水上側の被写体までの距離が大きい場合には、水中での透明度を考慮して水中側の被写体の画像にピント合わせを優先して行う条件を設けている。
この条件に該当するか否かのため、水中の透明度を考慮した境界となる境界距離Lbの値を変更設定する境界距離設定ボタン6dが操作部6に設けてある。
In addition to the mode setting switch 6b having a plurality of setting functions, an operation button for directly performing various instruction operations by the user may be provided. In addition, operation buttons for independently performing a plurality of functions that can be selected from the mode setting switch 6b may be provided.
For example, a semi-underwater shooting mode button for performing an instruction operation for setting the semi-underwater shooting mode may be provided independently. FIG. 1 shows an example in which a semi-underwater shooting mode button 6 c having a function as a semi-underwater shooting mode setting unit is provided in the operation unit 6.
Also, in this embodiment, when the semi-underwater shooting mode is set, focus control is performed on the image of the water-side subject, but when the distance to the water-side subject is large, In consideration of the transparency, a condition is set for giving priority to focusing on the underwater subject image.
In order to determine whether or not this condition is satisfied, a boundary distance setting button 6d for changing and setting the value of the boundary distance Lb that is a boundary in consideration of underwater transparency is provided on the operation unit 6.

この境界距離Lbは、デフォルト設定においては、例えばLb=3mに設定されている。ユーザは、この境界距離設定ボタン6dを操作して、実際の水中の透明度に応じた値に変更設定することができる。
画像処理&制御部4には、時計の情報を出力する時計部9が接続され、撮影操作等が行われた場合には画像処理&制御部4は、記録部8に記録する画像に撮影日時の情報を追加して記録する。また、図2Aに示すようにケース2の前面にはストロボ装置10が設けられている。
本実施形態のカメラ1は、図3Aに示すように水上側の人物の顔や船や風景等の水上被写体と、水中側の人物部分や魚や亀や水草等の水中被写体を同時に、かつ簡単に撮影することができるようにすることを目的とするものである。そして、このように水上被写体と水中被写体とを同時に撮影することを「半水中撮影」と呼ぶ。
The boundary distance Lb is set to Lb = 3 m, for example, in the default setting. The user can operate the boundary distance setting button 6d to change and set the value according to the actual underwater transparency.
A clock unit 9 that outputs clock information is connected to the image processing & control unit 4, and when a shooting operation or the like is performed, the image processing & control unit 4 adds a shooting date and time to an image recorded in the recording unit 8. Add and record the information. As shown in FIG. 2A, a strobe device 10 is provided on the front surface of the case 2.
As shown in FIG. 3A, the camera 1 according to the present embodiment easily and simultaneously captures an underwater subject such as a human face above the water, a ship or a landscape, and an underwater subject such as an underwater person or a fish, turtle, or aquatic grass. The purpose is to be able to. And photographing such a water subject and an underwater subject at the same time is called “semi-underwater photography”.

本実施形態では、ユーザが例えば半水中撮影モードボタン6cで指示操作することにより、画像処理&制御部4は、カメラ1を(半水中撮影を行う)半水中撮影モードの設定状態に設定し、カメラ1は半水中撮影モードの動作状態となる。
なお、図3A等において符号Wは水面を示し、また水上側部分をWu、水中側部分をWiで示している。また、符号Tは、半水中撮影モードにおける撮影対象の被写体における(簡単化のために)水上及び水中にまたがる人物の被写体に付けている。
そして、本実施形態においては、上記目的を達成できるように図1の画像処理&制御部4が、以下に説明するように画像変換部4a、表示制御部4b、ピント制御部4c、距離換算部4dの各機能を持つ構成にしている。
In the present embodiment, for example, when the user performs an instruction operation using the semi-underwater shooting mode button 6c, the image processing & control unit 4 sets the camera 1 to the setting state of the semi-underwater shooting mode (performs semi-underwater shooting) The camera 1 enters the operating state of the semi-underwater shooting mode.
In FIG. 3A and the like, the symbol W indicates the water surface, the water-side portion is indicated by Wu, and the water-side portion is indicated by Wi. Further, the symbol T is attached to a subject of a person who straddles water and water (for simplicity) in a subject to be photographed in the semi-underwater photographing mode.
In the present embodiment, the image processing & control unit 4 in FIG. 1 performs the image conversion unit 4a, the display control unit 4b, the focus control unit 4c, and the distance conversion unit as will be described below so that the above object can be achieved. The configuration has each function of 4d.

また、画像処理&制御部4は、例えばCPUを用いて構成され、上記の各機能を実行するためのプログラムを格納したメモリ11が画像処理&制御部4に接続されている。なお、このメモリ11は、例えばフラッシュメモリ等の不揮発性メモリにより構成されている。また、画像処理&制御部4は、その内部に各種の機能を実行する場合のデータ等を一時的に記憶するためにRAMなどのメモリ(図示略)を備えている。
上記のように半水中撮影を行う場合、図3Bに示すようにユーザ13は、空気中(水上)に顔を出した状態で、撮影の操作を行える方が良い。ユーザ13は、水中で息を止めて撮影の操作を行うこともできるが、撮影に集中しにくいので、撮影を手軽に楽しむには、上記のように水上に顔を出した状態の方が良い。
Further, the image processing & control unit 4 is configured using, for example, a CPU, and a memory 11 storing a program for executing the above functions is connected to the image processing & control unit 4. The memory 11 is configured by a non-volatile memory such as a flash memory. In addition, the image processing & control unit 4 includes a memory (not shown) such as a RAM for temporarily storing data and the like when executing various functions.
When semi-underwater shooting is performed as described above, it is preferable that the user 13 can perform the shooting operation with his / her face in the air (on the water) as shown in FIG. 3B. Although the user 13 can hold the breath underwater and perform the shooting operation, it is difficult to concentrate on the shooting. Therefore, in order to enjoy the shooting easily, it is better to have the face on the water as described above. .

図3Bの場合、カメラ1の背面側の表示部5は、その表示面の下半分近くが水面下に水没してしまう(図4参照)。この場合、表示部5が水没しないように、表示部5を上に向けたり、専用のアダプタを用いることもできる。しかし、表示部5を上に向けると、正面側の撮影レンズ3aによる撮影方向が下側を向くことになり、所望とする半水中撮影を行い難くなる。
また、専用のアダプタは、半水中撮影を手軽に行う用途には適さないし、水中に入っての撮影に行うカメラ1に必要とされる堅牢性を保証し難くなる。
図3Bに示すカメラ1は、図4に示すような状態に設定される。図4のように設定された半水中撮影モードの状態においては、カメラ1の前面側の撮影レンズ3aは、その下半分程度が水面下に水没すると共に、表示部5も同様に下半分程度が水面下に水没する。
In the case of FIG. 3B, the display unit 5 on the back side of the camera 1 is submerged under the water surface near the lower half of the display surface (see FIG. 4). In this case, the display unit 5 can be turned up or a dedicated adapter can be used so that the display unit 5 is not submerged. However, when the display unit 5 is directed upward, the shooting direction by the front-side shooting lens 3a is directed downward, making it difficult to perform desired semi-underwater shooting.
In addition, the dedicated adapter is not suitable for the purpose of easily performing semi-underwater shooting, and it is difficult to guarantee the robustness required for the camera 1 for shooting underwater.
The camera 1 shown in FIG. 3B is set to the state shown in FIG. In the semi-underwater photographing mode set as shown in FIG. 4, the lower half of the photographing lens 3a on the front side of the camera 1 is submerged under the surface of the water, and the display unit 5 has the lower half as well. Submerge under the surface of the water.

この状態での表示部5における水中部分(水没部分)での表示画像は、水が空気の屈折率na(=1)よりもかなり大きい屈折率nw(=1.33)を持つために、ユーザ13は見ることができなくなる。
つまり、表示部5における水中部分からの光は、その殆どが図4に示すように水面で反射されて、ユーザの目13aに届かなくなるか、屈折により(ユーザ13の)目13aの方向からずれてしまう(水面近くの一部は、ユーザ13からの見る方向により、観察できる場合もある。また、角度によっては上下に圧縮されて見えたりするが、いずれにせよ、見えにくくなる)。
従って、従来例のカメラにおいては、その表示部に表示された表示画像を見ると、実際には図5Cに示すような見え方となる。つまり、図5Cに示すように、水上側と水面近くの一部分の被写体しか観察できなくなる状態となる。
In this state, the display image in the underwater portion (submerged portion) in the display unit 5 has a refractive index nw (= 1.33) that is considerably larger than the refractive index na (= 1) of air, and thus the user 13 can no longer be seen.
That is, most of the light from the underwater portion in the display unit 5 is reflected by the water surface as shown in FIG. 4 and does not reach the user's eyes 13a, or deviates from the direction of the eyes 13a (of the user 13) due to refraction. (A part near the water surface may be observed depending on the viewing direction from the user 13. Also, depending on the angle, it may appear to be compressed up and down, but in any case, it becomes difficult to see).
Therefore, in the conventional camera, when the display image displayed on the display unit is viewed, the appearance as shown in FIG. 5C is actually obtained. That is, as shown in FIG. 5C, only a part of the subject near the water surface and near the water surface can be observed.

従って、(従来例のカメラにおいては)水中の表面付近よりも下側の表示画像を、ユーザが殆ど観察できなくなってしまう不便が発生し、撮影する場合の画像の確認を行い難い欠点となる。このような不便に対して、本実施形態は以下のように対処する構成にしている。
本実施形態においては、図1に示す画像処理&制御部4(における画像処理部)は、半水中撮影モードに設定された場合には、撮像部3により撮像された撮像画像に対して、撮像画像の縦横のサイズを縮小した画像、又は縦方向にのみ縮小(圧縮)した画像に変換する画像処理を行う画像変換部4aの機能を持つ。
また、この画像処理&制御部4(における制御部)は、半水中撮影モードに設定された場合には、画像変換部4aにより生成された画像を、表示部5で表示する場合の表示位置(表示領域)を変更する制御を行う表示制御部4bの機能を持つ。
Therefore, (in the conventional camera), inconvenience that the user can hardly observe the display image below the vicinity of the surface in water occurs, which makes it difficult to confirm the image when photographing. This embodiment is configured to cope with such inconvenience as follows.
In the present embodiment, the image processing & control unit 4 (the image processing unit) (shown in FIG. 1) captures an image captured by the imaging unit 3 when set to the semi-underwater imaging mode. It has a function of an image conversion unit 4a that performs image processing for converting an image in which the vertical and horizontal sizes of the image are reduced or an image reduced (compressed) only in the vertical direction.
In addition, when the image processing & control unit 4 (the control unit) is set to the semi-underwater shooting mode, the display position (when the image generated by the image conversion unit 4a is displayed on the display unit 5 ( The display control unit 4b has a function of performing control to change the display area.

具体的には表示制御部4bは、半水中撮影モードに設定された場合には、表示部5の全画面における例えば、ほぼ上半分の領域において、画像変換部4aにより生成された画像を表示するように表示切換の制御をする。
図5A及び図5Bは、半水中撮影モードに設定された場合における本実施形態における表示部5での表示例又は表示部5に表示された画像を実際に観察した場合の見え方を示す。
この場合、画像変換部4aにより撮像画像を、例えば縦横のサイズをそれぞれ1/2、又は縦方向のみ1/2にした画像表示例を示す。
本実施形態においては、撮像画像を縮小して表示部5の全画面におけるほぼ上半分の画面(領域)で表示を行うようにしている。そして、上半分の画面内に、縮小した水上被写体と水中被写体とを収めた状態で表示する。この場合、表示部5におけるほぼ下半分の水没した画面では表示を行わない。
Specifically, when the semi-underwater shooting mode is set, the display control unit 4b displays the image generated by the image conversion unit 4a in, for example, a substantially upper half area of the entire screen of the display unit 5. In this way, display switching is controlled.
5A and 5B show a display example on the display unit 5 in this embodiment when the semi-underwater photographing mode is set or how the image is displayed when actually viewed on the display unit 5. FIG.
In this case, an image display example is shown in which the image conversion unit 4a halves the captured image, for example, the vertical and horizontal sizes are each halved or halved only in the vertical direction.
In the present embodiment, the captured image is reduced and displayed on almost the upper half screen (area) of the entire screen of the display unit 5. Then, the reduced water subject and the underwater subject are displayed in the upper half of the screen. In this case, display is not performed on the submerged screen in the lower half of the display unit 5.

この場合、その水没しているために(その画像を)観察した場合にも、見ることができない画面領域が存在しても、その画面領域に殆ど影響されることなく、撮像画像を観察することができるようになる。そして、ユーザ13は、撮影する前に、撮像素子3bの撮像面に結像された被写体像に対応する撮像画像を確認できるようになる。
図6は本実施形態における半水中撮影モードに設定した場合における画像処理&制御部4による制御により、表示部5において撮像画像を表示する場合の処理手順を示す。表示切換の処理が開始すると、最初のステップS1において画像処理&制御部4は、半水中撮影モードに設定されているかの判定を行う。
半水中撮影モードに設定されている場合には、ステップS2に示すように画像変換部4aは、撮像画像を縮小する画像処理を行い、そのサイズを例えば1/2に縮小する。また、次のステップS3において表示制御部4bは、縮小された画像を表示部5における上半分の画面に表示してこの処理を終了する。
In this case, even if the screen area that cannot be seen is observed even when the image is observed because the water is submerged (the image is observed), the captured image is observed with little influence on the screen area. Will be able to. The user 13 can confirm a captured image corresponding to the subject image formed on the imaging surface of the image sensor 3b before shooting.
FIG. 6 shows a processing procedure when a captured image is displayed on the display unit 5 under the control of the image processing & control unit 4 when the semi-underwater photographing mode in this embodiment is set. When the display switching process starts, in the first step S1, the image processing & control unit 4 determines whether or not the semi-underwater shooting mode is set.
When the semi-underwater shooting mode is set, as shown in step S2, the image conversion unit 4a performs image processing for reducing the captured image, and reduces the size to, for example, ½. In the next step S3, the display control unit 4b displays the reduced image on the upper half screen of the display unit 5 and ends this process.

一方、ステップS1における判定が半水中撮影モードに設定されていない場合には、ステップS4に示すように画像処理&制御部4は、通常の画像処理を行う。この場合には、画像処理&制御部4は、撮像画像を縮小することなく通常の表示用画像を生成する。
さらに、次のステップS5にて画像処理&制御部4は、通常の画像表示を行うように制御する。この場合には、表示部5における全画面を使用して表示用画像が表示される。ステップS5の処理の後、図6の処理を終了する。
なお、図6の処理は、実際には図10におけるステップS22の処理であるので、図6の処理の終了により、図10における次のステップS23の処理に移る。
On the other hand, when the determination in step S1 is not set to the semi-underwater shooting mode, the image processing & control unit 4 performs normal image processing as shown in step S4. In this case, the image processing & control unit 4 generates a normal display image without reducing the captured image.
Further, in the next step S5, the image processing & control unit 4 controls to perform normal image display. In this case, the display image is displayed using the full screen in the display unit 5. After the process of step S5, the process of FIG.
Since the process of FIG. 6 is actually the process of step S22 in FIG. 10, when the process of FIG. 6 ends, the process proceeds to the next step S23 in FIG.

半水中撮影モードに設定した場合には、このように画像の縮小と、縮小した画像の表示制御とを行うことにより、図5A又は図5Bに示したように水上及び水中の被写体をユーザ13が同時に観察できるように表示することができる。
なお、上述の説明においては、画像変換部4aにより、撮像画像を縮小した場合、そのサイズを1/2にする場合で説明したが、この場合に限定されるものでなく、ユーザ13が、縮小するサイズを設定したり、予め用意されている縮小サイズを選択し、選択された縮小サイズに設定することができるようにしても良い。また、縦横共に縮小する場合と、縦方向のみ縮小する場合とを選択することができるようにしても良い。
また、表示制御部4bによる表示位置を切り換える場合、縮小するサイズに連動して表示位置を切り換えることができるようにしても良い。
When the semi-underwater shooting mode is set, by performing the image reduction and the display control of the reduced image as described above, the user 13 can set the subject on the water and underwater as shown in FIG. 5A or 5B. It can be displayed so that it can be observed simultaneously.
In the above description, when the captured image is reduced by the image conversion unit 4a, the size is halved. However, the present invention is not limited to this case, and the user 13 can reduce the size. The size to be set may be set, or a reduction size prepared in advance may be selected so that the selected reduction size can be set. Further, it may be possible to select a case where the image is reduced both vertically and horizontally and a case where the image is reduced only in the vertical direction.
When the display position is switched by the display control unit 4b, the display position may be switched in conjunction with the size to be reduced.

また、本実施形態においては、半水中撮影モードに設定した場合には、さらに水上及び水中の被写体を、より鮮明に撮像及び撮影することができるように工夫している。
半水中撮影モードにおいてユーザ13がピント合わせを行う場合、水中よりも水上での方が操作し易い。具体的には、水中では、ユーザ13は呼吸ができないので、ピント合わせして撮影するまでに息が続かなくなってしまうとか、浮力のために安定したピント合わせなどが行い難いとか、魚が活発に動いてピント位置が安定しない等の不都合がある。これに対して、水上ではこのような不都合が無く、操作し易い。
図7は半水中撮影モードに設定された被写体に対して、撮像部3の撮影レンズ3aを例えば水上側の被写体にピント合わせを行った状態を示している。
Further, in the present embodiment, when the semi-underwater shooting mode is set, it is further devised so that a subject on the water and underwater can be captured and photographed more clearly.
When the user 13 focuses in the semi-underwater shooting mode, it is easier to operate on the water than on the water. Specifically, because the user 13 cannot breathe underwater, the fish may not be able to keep breathing before focusing and shooting, or it may be difficult to perform stable focusing due to buoyancy, or the fish may be active There are inconveniences such as moving and the focus position is not stable. On the other hand, it is easy to operate on the water without such inconvenience.
FIG. 7 shows a state in which the photographing lens 3a of the imaging unit 3 is focused on, for example, a water-side subject with respect to the subject set in the semi-underwater photographing mode.

なお、図7にて示す撮像部3を構成する撮影レンズ3aは、ピント合わせ部3dを構成する駆動部3eにより光軸方向に移動可能となる。また、ピント合わせ部3dは、位置センサ3fを備え、駆動部3eにより設定された撮影レンズ3aの位置を検出して、その位置情報を画像処理&制御部4のピント制御部4c及び距離換算部4dに出力する。
図7に示すように水上側の被写体としての例えば人物の被写体Tにピントを合わせた状態に設定すると、水中での屈折率によって、水中では人物の被写体Tの後ろの(距離)位置にピントが合った状態となってしまう。
この場合(水中では人物の被写体Tの後ろにピントが合った状態)は、人物の被写体Tよりも手前側にある魚などに対しては、よりピントが合わなくなる方向となるために都合が悪い。また、水中の透明度(透過率)の関係から、水上に比較すると、水中では遠景側は不鮮明になり易い。この理由からも、水中側を水上側よりも遠方側にピントを合わせしてしまう事は、不都合となる。
7 can be moved in the direction of the optical axis by a drive unit 3e constituting a focusing unit 3d. The focus adjustment unit 3d includes a position sensor 3f, detects the position of the photographing lens 3a set by the drive unit 3e, and uses the position information as a focus control unit 4c and a distance conversion unit of the image processing & control unit 4. Output to 4d.
As shown in FIG. 7, for example, when a person's subject T as a water-side subject is set in a focused state, the water is focused at the (distance) position behind the person's subject T underwater due to the refractive index in water. It will be in a matched state.
In this case (in the state where the subject is in focus behind the person's subject T underwater), it is inconvenient for a fish or the like on the near side of the person's subject T to become out of focus. . In addition, due to the transparency (transmittance) in water, the distant view side tends to be unclear in water compared to on water. For this reason as well, it is inconvenient to focus the underwater side farther than the water side.

このため、本実施形態においては、画像処理&制御部4のピント制御部4cは、図7に示すピント合わせ位置よりも近距離側にピント合わせ(フォーカス設定)を行うように制御する。
このピント制御部4cによるピント合わせした制御状態の撮像部3(の撮影レンズ3a)の状態を図8A及び図8Bに示す。図8Aに示すように撮影レンズ3aは、図7に示した撮影レンズ3aの位置(図8Aにおいては点線で示した位置)よりも前方側に移動した位置にセットされる。
このようにセットすることにより、図7のピント合わせの位置よりも近距離側にピント合わせした状態になる。なお、図8A、図8B中においては、水上の位置から水中側でピント合わせした状態に対して、水上側の光路を経て撮像素子3bに結像させた場合におけるずれ量から概略のボケ量Uとして示している。
For this reason, in the present embodiment, the focus control unit 4c of the image processing & control unit 4 performs control so as to perform focusing (focus setting) closer to the near distance side than the focusing position shown in FIG.
FIGS. 8A and 8B show the state of the imaging unit 3 (the photographing lens 3a) in a control state in which the focus control unit 4c is in focus. As shown in FIG. 8A, the photographic lens 3a is set at a position moved forward from the position of the photographic lens 3a shown in FIG. 7 (the position indicated by the dotted line in FIG. 8A).
By setting in this way, it is in a state of focusing closer to the short distance side than the focusing position in FIG. In FIGS. 8A and 8B, the approximate blur amount U is determined from the shift amount when the image is formed on the image pickup device 3b through the optical path on the water side with respect to the state of focusing on the water side from the position on the water. As shown.

図8Bは、図8Aの状態において、さらに撮像部3に設けられた(明るさ)絞り3gにより明るさ(開口)を絞った状態を示す。このように絞り3gで絞ることにより、被写界深度を大きくし、図8Aの場合よりもボケ量Uを小さくすることができる。
なお、ここでのピント合わせする処理方法は、図9に示すようになる。半水中撮影モードでのピント合わせが開始すると、最初のステップS11において画像処理&制御部4のピント制御部4cは、ピント合わせ部3dの駆動部3eを駆動させて撮影レンズ3aを光軸方向に移動させる。
移動の際に、画像処理&制御部4は、撮像素子3bの撮像信号の各フレームから得られる最も明るい部分の輝度信号と最も暗い部分の輝度信号との差に相当するコントラスト信号を検出する。
8B shows a state in which the brightness (aperture) is further reduced by the (brightness) stop 3g provided in the imaging unit 3 in the state of FIG. 8A. Thus, by reducing the aperture with the aperture 3g, the depth of field can be increased, and the blur amount U can be reduced as compared with the case of FIG. 8A.
The processing method for focusing here is as shown in FIG. When focusing in the semi-underwater shooting mode is started, in the first step S11, the focus control unit 4c of the image processing & control unit 4 drives the driving unit 3e of the focusing unit 3d to move the shooting lens 3a in the optical axis direction. Move.
During the movement, the image processing & control unit 4 detects a contrast signal corresponding to the difference between the luminance signal of the brightest part and the luminance signal of the darkest part obtained from each frame of the imaging signal of the imaging device 3b.

ステップS12において画像処理&制御部4は、コントラスト信号がピークとなる位置に撮影レンズ3aを設定する。設定されたその位置は、位置センサ3fにより検出され、位置センサ3fは、その位置情報を距離換算部4dに送る。
次のステップS13において距離換算部4dは位置情報から、このピント合わせした被写体までの距離(被写体距離という)Lを算出する。
さらに次のステップS14において距離換算部4dは、得られた被写体距離Lに対して、水の屈折率nw(=1.33)を考慮して、その被写体距離Lよりも近距離側の距離を、実際にピント合わせするピント合わせ距離Lhとして算出する(ステップS15に関しては後述)。
In step S12, the image processing & control unit 4 sets the photographing lens 3a at a position where the contrast signal reaches a peak. The set position is detected by the position sensor 3f, and the position sensor 3f sends the position information to the distance conversion unit 4d.
In the next step S13, the distance conversion unit 4d calculates a distance (referred to as subject distance) L to the focused subject from the position information.
Further, in the next step S14, the distance conversion unit 4d considers the refractive index nw (= 1.33) of water with respect to the obtained subject distance L, and sets a distance closer to the subject distance L than the subject distance L. It is calculated as the focusing distance Lh for actual focusing (step S15 will be described later).

この場合、画像処理&制御部4の距離換算部4dは、被写体距離Lに対して予め用意した補正係数C(例えば、図10にて説明するようにデフォルト値としてC=1.3)を用いて、ピント合わせ距離LhをL/Cにより決定する。
換言すると、距離換算部4dは、水上側で求めた被写体距離Lを、水上及び水中の両方の被写体に対して鮮明に(撮像及び)撮影するのに適したピント合わせ距離Lhに換算する。
そして、距離換算部4dは、そのピント合わせ距離Lhをピント制御部4cに送り、図9のピント合わせ距離Lhを算出する処理を終了する。なお、後述するように図10においては、図9のステップS13とS14との間に点線で示しているように透明度を考慮したステップS15の処理を行うことになる。
In this case, the distance conversion unit 4d of the image processing & control unit 4 uses a correction coefficient C prepared in advance for the subject distance L (for example, C = 1.3 as a default value as described in FIG. 10). The focus distance Lh is determined by L / C.
In other words, the distance conversion unit 4d converts the subject distance L obtained on the water side into a focusing distance Lh suitable for clear (imaging and photographing) both water and underwater subjects.
Then, the distance conversion unit 4d sends the focus distance Lh to the focus control unit 4c, and ends the process of calculating the focus distance Lh in FIG. As will be described later, in FIG. 10, the process of step S15 considering transparency is performed as indicated by a dotted line between steps S13 and S14 of FIG.

図9のステップS15を除く処理手順は、図8A、図8Bにおいて水上側の被写体が少なくとも遠方でない状態(例えば人物の被写体T)の場合である。水中の透明度を考慮した境界距離Lbよりも遠方となる被写体距離Lの場合には、水中側の被写体にピント合わせを行うようにする。
上述したように、水中での透明度のために、水中では距離が大きくなる(遠方になる)に従って、水中側の被写体は、水上側の被写体に比較して不鮮明になる。このため、本実施形態においては、水中での透明度の影響を考慮して、被写体距離Lが予め設定した境界距離Lb(図10のデフォルト値においては3m)以上に大きくなる場合には、水中の被写体側でピント合わせを行うことを優先する。
このために、図9のステップS15において、被写体距離Lが透明度を考慮した境界距離Lbより小さいか否かの判定を行う。
The processing procedure excluding step S15 in FIG. 9 is a case where the water-side subject in FIG. 8A and FIG. 8B is at least not far away (for example, a human subject T). When the subject distance L is farther than the boundary distance Lb considering the underwater transparency, the subject on the underwater side is focused.
As described above, due to the transparency in water, as the distance increases (becomes farther) in water, the underwater subject becomes unclear compared to the overwater subject. For this reason, in the present embodiment, in consideration of the effect of transparency in water, when the subject distance L is greater than the preset boundary distance Lb (3 m in the default value in FIG. 10), Prioritize focusing on the subject side.
For this purpose, in step S15 of FIG. 9, it is determined whether or not the subject distance L is smaller than the boundary distance Lb considering transparency.

そして、被写体距離Lが境界距離Lbより小さい場合には、ステップS14に進む。一方、被写体距離Lが境界距離Lb以上の場合には、図10のステップS29で説明するように水中被写体部分でピント合わせを行うようにする。
従って、本実施形態におけるピント制御部4cは、半水中撮影モード設定時において、ピント合わせをする場合には、水上被写体に対する被写体距離Lを算出して、水中の屈折率を考慮してピント合わせをするピント位置に設定する制御を行うと共に、その際の被写体距離Lが透明度の境界距離Lb以上となる場合には、水中被写体側でピント合わせをするように制御する。
換言すると、本実施形態においては、ピント制御部4cは、水中の透明度を考慮した距離条件のもとで、さらに水中の屈折率を考慮した距離のピント位置に撮影レンズ3aを設定する制御を行う。
If the subject distance L is smaller than the boundary distance Lb, the process proceeds to step S14. On the other hand, when the subject distance L is greater than or equal to the boundary distance Lb, the underwater subject portion is focused as described in step S29 of FIG.
Therefore, the focus control unit 4c according to the present embodiment calculates the subject distance L with respect to the water subject and focuses in consideration of the refractive index in water when focusing when setting the semi-underwater shooting mode. When the subject distance L at that time is equal to or greater than the transparency boundary distance Lb, control is performed to focus on the underwater subject side.
In other words, in the present embodiment, the focus control unit 4c performs control for setting the photographing lens 3a at a focus position at a distance that further considers the refractive index in water, under a distance condition that considers transparency in water. .

このような構成を備えたカメラ1における画像処理&制御部4の制御下での撮影に係る代表的な処理手順による動作は図10に示すようになる。
撮影の動作が開始すると、最初のステップS21において画像処理&制御部4は、ユーザ13により撮影モードに設定されたか否かの判定を行う。撮影モードに設定された場合には、次のステップS22において、ユーザ13により、撮影モードに適した表示切換が行われる。
次のステップS23において画像処理&制御部4は、ユーザ13により半水中撮影モードに設定されたか否かの判定を行う。半水中撮影モードに設定されていない場合には、ステップS24に示すように画像処理&制御部4のピント制御部4cは、画面中央でピント合わせを行う。その後、ステップS30の処理に移る。
An operation according to a typical processing procedure related to photographing under the control of the image processing & control unit 4 in the camera 1 having such a configuration is as shown in FIG.
When the shooting operation starts, in the first step S21, the image processing & control unit 4 determines whether or not the user 13 has set the shooting mode. When the shooting mode is set, in the next step S22, the user 13 performs display switching suitable for the shooting mode.
In the next step S23, the image processing & control unit 4 determines whether or not the user 13 has set the semi-underwater shooting mode. If the semi-underwater shooting mode is not set, the focus control unit 4c of the image processing & control unit 4 focuses at the center of the screen as shown in step S24. Thereafter, the process proceeds to step S30.

一方、ステップS23において、ユーザ13により半水中撮影モードに設定された場合には、次のステップS25において画像処理&制御部4のピント制御部4cは、画面上部でピント合わせを行い、かつ画面下部で露出を決定する。
なお、画像処理&制御部4は、ピント合わせ等の処理を撮像素子3bの撮像面の画像(例えば被写体は撮像面に上下反転して結像される)に対して行うが、表示部5の画面に被写体像を表示した場合の状態(被写体は上下が反転していない)を基準にして説明する。
つまり、ピント制御部4cは、水上部分での被写体に対する撮像信号に基づいてピント合わせを行い、上述した被写体距離Lを算出(検出)する。一方、露出に関しては水中側の被写体の撮影に適した明るさとなるように露出を決定する。
On the other hand, if the semi-underwater shooting mode is set by the user 13 in step S23, the focus control unit 4c of the image processing & control unit 4 performs focusing at the upper part of the screen and the lower part of the screen in the next step S25. To determine the exposure.
Note that the image processing & control unit 4 performs processing such as focusing on an image on the imaging surface of the imaging device 3b (for example, the subject is imaged upside down on the imaging surface). A description will be given based on the state in which the subject image is displayed on the screen (the subject is not upside down).
That is, the focus control unit 4c performs focusing based on the imaging signal for the subject on the surface of the water, and calculates (detects) the subject distance L described above. On the other hand, the exposure is determined so that the brightness is suitable for photographing an underwater subject.

また、本実施形態においては、上述したように水中部分の被写体も鮮明に撮影できるようにピント合わせ距離Lhに設定する制御処理を行う。
次のステップS26において画像処理&制御部4の距離換算部4dは、被写体距離Lに対する換算処理を行う(開始する)。
次のステップS27において距離換算部4dは、被写体距離Lが(境界距離Lbのデフォルト値としての)3mより小さいか否かの判定を行う。被写体距離Lが3mより小さい場合には、ステップS28において距離換算部4dは、図9にて説明したピント合わせ距離Lhを、例えばL/1.3に設定する。ここで、1.3は補正係数Cのデフォルト値である。
Further, in the present embodiment, as described above, the control process for setting the focus distance Lh so that the subject in the underwater portion can be captured clearly is performed.
In the next step S26, the distance conversion unit 4d of the image processing & control unit 4 performs (starts) conversion processing on the subject distance L.
In the next step S27, the distance conversion unit 4d determines whether or not the subject distance L is smaller than 3 m (as a default value of the boundary distance Lb). If the subject distance L is less than 3 m, the distance conversion unit 4d sets the focus distance Lh described in FIG. 9 to L / 1.3, for example, in step S28. Here, 1.3 is a default value of the correction coefficient C.

その後、ピント制御部4cは、駆動部3eを介して撮影レンズ3aをこのピント合わせ距離Lhに対応する位置に設定する。そして、ステップS30の処理に進む。ステップS28の処理により設定された撮像部3の撮影状態は、図8A(又は図8B)に示した状態に対応する。
図10のステップS28においては、人物の被写体Tにおける水中部分となる身体(人体)部分をピント合わせ位置に設定するようにピント合わせ距離LhをL/1.3に設定している。
このような設定は、水中部分の身体部分の手前の魚と、水上の身体部分とのピントのバランスがより良好になる(両方の被写体に対するピントがバランスし、一方が不鮮明となってしまうようなピント合わせにならない)との考慮に基づく。
Thereafter, the focus control unit 4c sets the photographing lens 3a to a position corresponding to the focusing distance Lh via the drive unit 3e. Then, the process proceeds to step S30. The shooting state of the imaging unit 3 set by the processing in step S28 corresponds to the state shown in FIG. 8A (or FIG. 8B).
In step S28 in FIG. 10, the focusing distance Lh is set to L / 1.3 so that the body (human body) part that is the underwater part of the subject T of the person is set to the focusing position.
Such a setting provides a better balance of focus between the fish in front of the body part in the underwater part and the body part in the water (the focus on both subjects is balanced, and one of them becomes unclear) It is based on consideration that it is not focused.

上記の場合には、補正係数CとしてC=1.3にしているが、水中の魚を主な撮影対象としないで、水上の身体部分と水面下の身体部分を主な撮影対象とする場合には、ピント合わせ距離LhをL/1.2程度に設定してもよい。
このために、補正係数Cとして、デフォルト値として例えばC=1.3に設定し、ユーザ13による選択操作により補正係数Cの値を例えば1.1〜1.3の範囲程度で変更することができるようにしても良い。
また、水中の被写体は、(水上側に比較して透明度のため)暗くなったり、コントラストが下がったり、浮遊物の影響などを受けやすいので、ステップS25において、信頼性の高い水上の被写体からピント合わせをして、信頼性(精度の)高い被写体距離Lを求めることができるようにしている。
In the above case, the correction coefficient C is set to C = 1.3, but the underwater fish is not the main object to be imaged, and the body part above the water and the body part below the surface are the main object to be imaged. Alternatively, the focusing distance Lh may be set to about L / 1.2.
For this reason, as the correction coefficient C, for example, C = 1.3 is set as a default value, and the value of the correction coefficient C is changed within a range of, for example, 1.1 to 1.3 by a selection operation by the user 13. You may be able to do it.
In addition, since the underwater subject is dark (because of transparency compared to the water upper side), the contrast is lowered, and is easily affected by floating substances, in step S25, a highly reliable subject on the water is in focus. In combination, the object distance L with high reliability (accuracy) can be obtained.

また、このようなシーンの撮影においては、特に水中の方に撮影したいものがあると考え、水中側の被写体の明るさにより露出を決める制御を行うようにしている。また、領域を水中と水上とに分けて、それぞれの領域の画像に対して、画像処理&制御部4で画像処理する場合の増幅率を切り替えて両方の明るさが適切になるようにしても良い。
一方、ステップS27の判定処理において被写体距離Lが3mより大きい場合には、ステップS29の処理に移る。このステップS29においてピント制御部4cは、画面下部でピント合わせを行う。
この場合には、水上の被写体は、風景等の遠方のものと考えられるため、水上側に比較して水中での透明度のために、そのような遠方における水中側の被写体は不鮮明になるか、撮像することが困難になってしまう。
そのため、本実施形態においては、境界距離Lbを超えた被写体距離Lの場合には、ピント制御部4cは、水中側の被写体にピント合わせを行うように制御し、そのピント合わせの位置に撮影レンズ3aを設定する。
Further, in shooting such a scene, it is considered that there is something particularly to be taken underwater, and control is performed to determine exposure based on the brightness of the subject on the underwater side. Also, the area is divided into underwater and overwater, and the brightness of both is made appropriate by switching the amplification factor when the image processing & control unit 4 performs image processing on the image of each area. good.
On the other hand, if the subject distance L is greater than 3 m in the determination process in step S27, the process proceeds to step S29. In step S29, the focus control unit 4c performs focusing at the bottom of the screen.
In this case, since the subject on the water is considered to be a distant object such as a landscape, the subject on the underwater side in such a distant place is blurred due to transparency in the water compared to the water upper side, It becomes difficult to take an image.
Therefore, in the present embodiment, when the subject distance L exceeds the boundary distance Lb, the focus control unit 4c controls to focus on the underwater subject, and the photographing lens is located at the focus position. Set 3a.

そして、境界距離Lbを超えるために、水中の透明度による影響により、水中側の被写体が不鮮明になり易い撮影(撮像)状況においては、水中被写体にピント合わせをすることにより、その状況を軽減する。
ステップS28又は29の後のステップ30において画像処理&制御部4は、レリーズ操作がされたか否かを判定する。そして、レリーズ操作が行われていない場合には、ステップS21の処理に戻る。
一方、レリーズ操作が行われた場合には、次のステップS31において画像処理&制御部4は、半水中撮影モードに設定されているか否かの判定を行う。半水中撮影モードに設定されている場合には、次のステップS32において画像処理&制御部4は、図8Bにて説明した絞り制御を行った後、ステップS33の処理に移る。
In a shooting (imaging) situation where the underwater subject tends to become unclear due to the influence of transparency in the water to exceed the boundary distance Lb, the situation is reduced by focusing on the underwater subject.
In step 30 after step S28 or 29, the image processing & control unit 4 determines whether or not a release operation has been performed. And when release operation is not performed, it returns to the process of step S21.
On the other hand, when the release operation is performed, in the next step S31, the image processing & control unit 4 determines whether or not the semi-underwater shooting mode is set. If the semi-underwater shooting mode is set, in the next step S32, the image processing & control unit 4 performs the aperture control described in FIG. 8B, and then proceeds to the process of step S33.

また、半水中撮影モードに設定されていない場合にも、ステップS33に移る。このステップS33において画像処理&制御部4は、ステップS28又は29によるピント合わせ状態で撮影すると共に、撮影した画像を記録部8に記録する。この場合、時計部9による日時情報も、記録する画像に関連付けて記録部8に記録する。
一方、ステップS21において撮影モードでない場合には、ステップS34において画像処理&制御部4は、再生モードであるか否かの判定を行う。再生モードでない場合には、ステップS36に移る。
If the semi-underwater shooting mode is not set, the process proceeds to step S33. In step S <b> 33, the image processing & control unit 4 captures an image in the focused state in step S <b> 28 or 29 and records the captured image in the recording unit 8. In this case, date information by the clock unit 9 is also recorded in the recording unit 8 in association with the image to be recorded.
On the other hand, if the shooting mode is not set in step S21, the image processing & control unit 4 determines whether or not the playback mode is set in step S34. If it is not the playback mode, the process proceeds to step S36.

一方、再生モードの場合には、ステップS35において画像処理&制御部4は、記録部8に記録されている画像を再生する。次のステップS36において画像処理&制御部4は、終了の操作が行われたか否かの判定を行う。終了の操作が行われていない場合には、ステップS21の処理に戻り、終了の操作が行われた場合にはカメラ1の電源をOFFにして、図10の処理を終了する。
このような動作を行う第1の実施形態に係るカメラ1によれば、水中での屈折率及び透明度の影響を考慮して、簡単な操作で、水上被写体及び水中被写体を同時に、かつ鮮明に撮影することが可能になる。また、本実施形態のカメラ1によれば、専用のアダプタ等を不用とし、手軽に水上被写体及び水中被写体とを同時に、かつ鮮明に撮影することが可能になる。
On the other hand, in the reproduction mode, the image processing & control unit 4 reproduces the image recorded in the recording unit 8 in step S35. In the next step S36, the image processing & control unit 4 determines whether or not an end operation has been performed. If the end operation has not been performed, the process returns to step S21. If the end operation has been performed, the power of the camera 1 is turned off and the process of FIG. 10 ends.
According to the camera 1 according to the first embodiment that performs such an operation, an underwater subject and an underwater subject are simultaneously and clearly photographed with a simple operation in consideration of the effects of refractive index and transparency in water. It becomes possible to do. Further, according to the camera 1 of the present embodiment, it is possible to easily and clearly photograph a water subject and an underwater subject simultaneously without using a dedicated adapter or the like.

(第2の実施形態)
次に本発明の第2の実施形態を説明する。図11は本発明の第2の実施形態に係るカメラ1Bの構成を示す。
本実施形態のカメラ1Bは、図1のカメラ1において、さらにカメラ1Bの姿勢を検出する姿勢検知手段としての例えば加速度検知部15を有する。この加速度検知部15は、ケース2の上下、左右、奥行き方向の互いに直交する3軸方向の加速度を検知する3つの加速度センサからなる。
3つの加速度センサが検知した信号は、画像処理&制御部4に入力される。画像処理&制御部4は、3つの加速度センサの信号からカメラ1Bの撮像を含む撮影状態における姿勢(重力が作用する垂直方向に沿った上下方向など)を検出する姿勢検出部の機能を持つ。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described. FIG. 11 shows a configuration of a camera 1B according to the second embodiment of the present invention.
The camera 1B of this embodiment further includes, for example, an acceleration detection unit 15 as posture detection means for detecting the posture of the camera 1B in the camera 1 of FIG. The acceleration detection unit 15 includes three acceleration sensors that detect accelerations in three axial directions orthogonal to each other in the vertical and horizontal directions and the depth direction of the case 2.
Signals detected by the three acceleration sensors are input to the image processing & control unit 4. The image processing & control unit 4 has a function of a posture detection unit that detects a posture (such as a vertical direction along a vertical direction in which gravity acts) in a photographing state including imaging of the camera 1B from signals of three acceleration sensors.

また、本実施形態は、水面があまり変化しない場合の第1の実施形態の半水中撮影モードで半水中撮影を行うことができる他に、撮影レンズ3aのレンズ径に対して水面が大きく変動する場合の第2の半水中撮影モードでも半水中撮影を行うことができるようにしている。
このため画像処理&制御部4は、半水中撮影モードの設定状態において、水面が変動する第2の半水中撮影モードの撮影状態であるか否かの検出(判定)を行う第2の半水中撮影モードの判定手段としての水面変動検出部4eを有する。
Further, in this embodiment, in addition to being able to perform semi-water shooting in the semi-water shooting mode of the first embodiment when the water surface does not change much, the water surface greatly varies with respect to the lens diameter of the shooting lens 3a. Even in the second semi-underwater photographing mode, semi-underwater photographing can be performed.
For this reason, the image processing & control unit 4 detects (determines) whether or not it is in the shooting state of the second semi-underwater shooting mode in which the water surface changes in the setting state of the semi-underwater shooting mode. It has the water surface fluctuation | variation detection part 4e as a determination means of imaging | photography mode.

また、後述するように本実施形態においては、画像処理&制御部4は、半水中撮影モード設定時におけるカメラ1Bの上下方向の姿勢の検出(判定)を利用して、撮像された被写体の画像における水面の画像部分を検出した場合には、その上側となる水上被写体の画像(領域)と、その下側となる水中被写体の画像(領域)とを識別する識別部4fの機能を持つ。
さらに、本実施形態においては、画像処理&制御部4は、カメラ1Bが半水中撮影モードの撮影状態に設定されているか否かを判定する半水中撮影モード判定部4gの機能を持つ。この半水中撮影モード判定部4gの処理手順は、図20A、図23となる。
As will be described later, in the present embodiment, the image processing & control unit 4 uses the detection (determination) of the vertical posture of the camera 1B when the semi-underwater shooting mode is set, and the captured subject image When the image portion of the surface of the water is detected, it has a function of an identification unit 4f that distinguishes the image (region) of the above-ground water subject and the image (region) of the underwater subject below it.
Further, in the present embodiment, the image processing & control unit 4 has a function of a semi-underwater shooting mode determination unit 4g that determines whether or not the camera 1B is set to the shooting state of the semi-underwater shooting mode. The processing procedure of the semi-underwater shooting mode determination unit 4g is as shown in FIGS. 20A and 23.

本実施形態のカメラ1Bの正面側と背面側の構成は、図12A及び図12Bのようになっている。図12Aに示すように、このカメラ1Bは、前面の中央位置よりも例えば左上側の位置に撮影レンズ3aが設けられている。
つまり、このカメラ1Bは、撮影レンズ3aが前面の中央位置から、例えば横長方向における左側に偏心して設けられている。ケース2が横長で、また表示部5も横長に形成されていることを含めて、その他の構成は、第1の実施形態のカメラ1とほぼ同様である。
この場合には、図13に示すようにユーザ13は、カメラ1Bを図12Aに示した状態から、偏心した撮影レンズ3a側が(中央より)下側となるように90°回転した状態にして、池21の水面下にカメラ1Bの一部を水没させて半水中撮影を行うようにすると、簡単な操作で表示部5の画面に表示される画像を確認しながら撮影を行うことができる。
The configuration of the front side and the back side of the camera 1B of this embodiment is as shown in FIGS. 12A and 12B. As shown in FIG. 12A, the camera 1B is provided with a photographing lens 3a, for example, at a position on the upper left side with respect to the center position of the front surface.
That is, in the camera 1B, the photographing lens 3a is provided eccentrically from the center position of the front surface, for example, on the left side in the horizontally long direction. Other configurations including the case 2 being horizontally long and the display unit 5 being also horizontally long are substantially the same as those of the camera 1 of the first embodiment.
In this case, as shown in FIG. 13, the user 13 changes the camera 1B from the state shown in FIG. 12A by 90 ° so that the decentered photographing lens 3a side is below (from the center). If a part of the camera 1B is submerged under the water surface of the pond 21 and semi-underwater shooting is performed, it is possible to perform shooting while confirming an image displayed on the screen of the display unit 5 with a simple operation.

図14は、図13に示したようにカメラ1Bを半水中撮影モードに設定して撮影した場合の画像例を示す。図14に示すように池21における水上及び水中にまたがる浮き草と共に、水中の魚が泳ぐ様子を簡単に撮影することができる。
図15A及び図15Bは、図13の場合のユーザ13により設定したカメラ1Bの姿勢状態を示す。
図12A、図12Bに示したような配置のカメラ1Bによって半水中撮影を、ユーザ13が水中に潜らずに確認しながら行う場合、図15A、図15Bに示すように撮影レンズ3a側が下側寄りとなるようにして、カメラ1Bを縦(縦長の状態)にすれば、撮影レンズ3aのみをその半分程度沈め、表示部5の多くの部分を水上に出して、撮影することが可能となる。
FIG. 14 shows an example of an image when the camera 1B is set to the semi-underwater shooting mode as shown in FIG. As shown in FIG. 14, it is possible to easily take a picture of underwater fish swimming together with floating grass over the water and underwater in the pond 21.
15A and 15B show the posture state of the camera 1B set by the user 13 in the case of FIG.
When semi-underwater shooting is performed with the camera 1B arranged as shown in FIGS. 12A and 12B while the user 13 confirms without submerging in the water, the shooting lens 3a side is closer to the lower side as shown in FIGS. 15A and 15B. In this way, if the camera 1B is set vertically (in a vertically long state), only the photographing lens 3a can be sunk by about half, and many portions of the display unit 5 can be taken out on the water and photographed.

ただし、この場合は、縦構図しか撮れないが、水中の深い部分まで写したい場合は、この方がよい。このように本実施形態では、簡単に半水中撮影を行えるようにしている。
この場合、表示部5を構成する液晶パネルによる画面の多くの部分が利用可能になるので、撮影レンズ3aの中央位置を基準位置として、画像表示に使用する画面使用領域(使用領域と略記)5aと、画像表示に使用しない(下側の一部の画面領域としての)不使用領域5bを決定する(図15B参照)。
また、画像変換部4aは、撮像画像を使用領域5aに表示するように、例えば縦方向に若干、縮小する画像処理を行う。
However, in this case, only the vertical composition can be taken, but this is better if you want to take a deep part of the water. As described above, in the present embodiment, semi-underwater photographing can be easily performed.
In this case, since many parts of the screen by the liquid crystal panel constituting the display unit 5 can be used, the screen use area (abbreviated as use area) 5a used for image display with the center position of the photographing lens 3a as the reference position. Then, an unused area 5b (as a partial screen area on the lower side) that is not used for image display is determined (see FIG. 15B).
In addition, the image conversion unit 4a performs image processing that is slightly reduced in the vertical direction, for example, so as to display the captured image in the use area 5a.

また、図15Bの状態のカメラ1Bをその下側から水中に沈めて、半水中撮影するのに適した状態、つまり撮影レンズ3aの中央位置が水面に一致した基準位置となることがカメラ1Bの背面側の表示部5での表示画面から分かるように水面目安を示すライン5c等の水面目安を、半水中撮影モード設定時に表示するようにしている。
なお、表示部5の画面中に水面目安を示すライン5c等を表示する他に、例えばライン5cの横のケース背面部分に水面目安を示すライン(図15Bにおいて点線で示す符号5d)等の目印を設けるようにしても良い。
この場合には、例えば図16に示すようなフローチャ−トで、画像の表示切換を行う。表示切換の動作が開始すると、最初のステップS41において画像処理&制御部4は、加速度検知部15の加速度センサによる検出信号により、半水中撮影モードに設定されているかの判定を行う。
Further, the camera 1B in the state shown in FIG. 15B is submerged from underneath to be in a state suitable for semi-underwater photography, that is, the center position of the photographing lens 3a is a reference position that matches the water surface. As can be seen from the display screen on the display unit 5 on the back side, the water level guideline such as the line 5c indicating the water level guideline is displayed when the semi-underwater shooting mode is set.
In addition to displaying the line 5c indicating the water surface guideline on the screen of the display unit 5, for example, a mark indicating the water surface guideline (reference numeral 5d indicated by a dotted line in FIG. 15B) on the back of the case next to the line 5c. May be provided.
In this case, image display switching is performed, for example, using a flowchart as shown in FIG. When the display switching operation starts, in the first step S41, the image processing & control unit 4 determines whether or not the semi-underwater shooting mode is set based on a detection signal from the acceleration sensor of the acceleration detection unit 15.

なお、本実施形態においては、ユーザ13により、カメラ1Bが図12Aの状態から図15Aのような縦構図に撮影状態に設定した場合には、画像処理&制御部4は、半水中撮影モードに設定されたと判定する。第1の実施形態のようにユーザ13による半水中撮影モードボタン6cによる設定操作に対する判定を行うようにしても良い。   In the present embodiment, when the user 13 sets the camera 1B to the shooting state from the state of FIG. 12A to the vertical composition as shown in FIG. 15A, the image processing & control unit 4 switches to the semi-underwater shooting mode. It is determined that it has been set. As in the first embodiment, the user 13 may make a determination for the setting operation using the semi-underwater shooting mode button 6c.

また、後述する図20Aの半水中撮影モードの判定処理により、半水中撮影モードの設定状態か否かの判定を行うようにしても良い。
半水中撮影モードに設定されている場合には、ステップS42に示すように画像変換部4aは、撮像画像を使用領域5aに表示するように、例えば縦方向に若干、縮小する画像処理を行う。
また、次のステップS43において表示制御部4bは、縦方向に若干、縮小された画像を表示部5における使用領域5aに、ライブビュー表示する。
Further, it may be determined whether or not the semi-underwater shooting mode is set by the determination process of the semi-underwater shooting mode in FIG.
When the semi-underwater shooting mode is set, as shown in step S42, the image conversion unit 4a performs image processing that is slightly reduced in the vertical direction, for example, so as to display the captured image in the use area 5a.
In the next step S43, the display control unit 4b displays the image slightly reduced in the vertical direction on the use area 5a in the display unit 5 in a live view.

さらに次のステップS44において画像処理&制御部4は、水中撮影モードであることのモード表示、縦構図の状態で垂直方向に縦長で撮像(撮影)を行う設定であることを示す方向表示、水面目安を示す水面目安位置の表示を行い、図16の処理を終了する。
一方、ステップS41における判定が半水中撮影モードに設定されていない場合には、ステップS45に示すように画像処理&制御部4は、通常の画像処理を行う。この場合には、画像処理&制御部4は、撮像画像から通常の表示用画像を生成する。
さらに、次のステップS46にて画像処理&制御部4は、通常画像の表示制御を行う。この場合には、表示部5における表示領域全体を使用して通常の画像が表示される。この処理の後、図16の処理を終了する。
Further, in the next step S44, the image processing & control unit 4 displays a mode display indicating that it is an underwater shooting mode, a direction display indicating that the image is set to be taken vertically (in the vertical direction in the state of the vertical composition), and the water surface. The water surface guide position indicating the guide is displayed, and the process of FIG. 16 is terminated.
On the other hand, if the determination in step S41 is not set to the semi-underwater shooting mode, the image processing & control unit 4 performs normal image processing as shown in step S45. In this case, the image processing & control unit 4 generates a normal display image from the captured image.
Further, in the next step S46, the image processing & control unit 4 performs display control of the normal image. In this case, a normal image is displayed using the entire display area in the display unit 5. After this process, the process of FIG. 16 is terminated.

このように動作するので、ユーザ13は半水中撮影モードに設定した場合には、表示部5の画面内の使用領域5aのみに撮像画像が表示されると共に、水面目安位置の表示により半水中撮影モードに適した位置に撮影レンズ3aを簡単に設定でき、良好な操作性(利便性)を確保できる。従って、ユーザ13は、手軽にカメラ1Bの一部を沈め、半水中撮影を楽しむことが出来る。また、この場合には、第1の実施形態の場合よりも使用領域5aを大きくできる。
次に本実施形態を水面が大きく変動する海で撮影する場合を説明する。図17A及び図17Bはユーザ13がカメラ1Bを海で半水中撮影モードに設定して撮影する様子を示している。
撮影レンズ3aのレンズ径よりも大きい波31のために、水面付近にカメラ1Bの撮影レンズ3aを設定しても図17A及び16Bに示すように、撮影レンズ3aは、半水中撮影を行うのに適した位置からずれた状態となる。
Thus, when the user 13 is set to the semi-underwater shooting mode, the captured image is displayed only in the use area 5a in the screen of the display unit 5, and the semi-underwater shooting is performed by displaying the water surface guide position. The photographing lens 3a can be easily set at a position suitable for the mode, and good operability (convenience) can be secured. Therefore, the user 13 can easily sink a part of the camera 1B and enjoy semi-underwater shooting. In this case, the use area 5a can be made larger than in the case of the first embodiment.
Next, a case where the present embodiment is photographed in the sea where the water surface greatly varies will be described. FIG. 17A and FIG. 17B show a state in which the user 13 takes a picture by setting the camera 1B to the semi-underwater photography mode at sea.
Because of the wave 31 larger than the lens diameter of the photographic lens 3a, even if the photographic lens 3a of the camera 1B is set near the water surface, as shown in FIGS. 17A and 16B, the photographic lens 3a performs semi-underwater photography. It will be in the state shifted from the suitable position.

図17Aは、撮影レンズ3aの直前に波31が谷となった状態を示す。この状態は、撮影レンズ3aは波面の上の空気中に望む状態となる。この状態においては、撮影レンズ3aの直前の波31における谷となる部分から山となる斜線で示す部分は、(撮影対象となる)被写体の撮像を遮る領域(つまりピントがずれてかつ低コントラスト状態で不鮮明に撮像を行い、実質的に撮影対象となる被写体の撮影が不能となる領域)32aとなる。なお、θは、カメラ1Bの撮影レンズ3aの視野を表している。
この場合には表示部5で表示される画像は、図18Aのようになる。図17Aの領域32のためにカメラ1Bの視野θの上部側部分の一部の被写体を撮像して表示することができるが、その下側は領域32aのために、撮影対象の被写体を撮影できない画像領域32bが発生する。
FIG. 17A shows a state in which the wave 31 is a valley immediately before the photographing lens 3a. In this state, the photographing lens 3a is in a state desired in the air above the wavefront. In this state, the portion indicated by the oblique line that is the peak from the valley portion in the wave 31 immediately before the photographic lens 3a is an area that blocks imaging of the subject (that is, the subject to be photographed) (that is, out of focus and in a low contrast state) In this case, the image is unclearly captured, and a region 32a in which photographing of a subject to be photographed is substantially impossible. Note that θ represents the field of view of the photographing lens 3a of the camera 1B.
In this case, an image displayed on the display unit 5 is as shown in FIG. 18A. Although a part of the subject in the upper part of the field of view θ of the camera 1B can be imaged and displayed for the region 32 in FIG. 17A, the subject underneath cannot be photographed due to the region 32a. An image area 32b is generated.

また、図17Bは、カメラ1Bが波31の山の中に水没した状態を示す。この状態においても、斜線で示す部分が、撮影対象の被写体に対する撮像を遮る領域32cとなる。この場合に表示部5で表示される画像は図18Bのようになる。
図17Bの領域32cのためにカメラ1Bの視野θの下部側部分の一部のみ被写体を撮像して表示することができるが、その上側は領域32cのために、撮影対象の被写体を撮影できない画像領域32dが発生する。
FIG. 17B shows a state in which the camera 1 </ b> B is submerged in the mountains of the waves 31. Even in this state, the hatched portion is a region 32c that blocks imaging of the subject to be imaged. In this case, an image displayed on the display unit 5 is as shown in FIG. 18B.
An image of the subject can be captured and displayed only for a part of the lower side portion of the field of view θ of the camera 1B for the region 32c of FIG. 17B, but the upper side of the region 32c cannot image the subject to be imaged. A region 32d is generated.

図17A及び図17B、又は図18A及び図18Bの表示部5の画面に表示される画像の状態は、波31が原因であるため、その波31によって、画面の上下部分での明るさが時間的に頻繁に変化する。
このため、画像表示される画面の上下部分での明るさの変化を時間的に監視することによって、この状態の検出(判定)が可能である。本実施形態においては、画像処理&制御部4の水面変動検出部4eによって、例えば図20Cに示すようにこの状態を検出する。
なお、撮像素子3bの撮像面に結像された被写体像の上下、左右方向と、表示部5の(表示)画面で表示される画像の上下、左右方向との関係はカメラ毎に決まっている。そして、画面の上下部分での明るさの変化等を監視する処理は、撮像素子3bの撮像面に結像された被写体像から得られる撮像された画像に対する処理と同等となる。
Since the state of the image displayed on the screen of the display unit 5 in FIGS. 17A and 17B or FIGS. 18A and 18B is caused by the wave 31, the brightness at the upper and lower portions of the screen is timed by the wave 31. Changes frequently.
For this reason, this state can be detected (determined) by temporally monitoring changes in brightness in the upper and lower portions of the image display screen. In the present embodiment, this state is detected by the water surface fluctuation detection unit 4e of the image processing & control unit 4 as shown in FIG. 20C, for example.
The relationship between the vertical and horizontal directions of the subject image formed on the imaging surface of the imaging device 3b and the vertical and horizontal directions of the image displayed on the (display) screen of the display unit 5 is determined for each camera. . And the process which monitors the brightness change etc. in the upper and lower part of a screen becomes equivalent to the process with respect to the imaged image obtained from the to-be-photographed image formed on the imaging surface of the image pick-up element 3b.

そして、本実施形態においては、水面があまり変動しない状況での半水中撮影モードとは別に、水面が大きく変動した状況に対応した第2半水中撮影モードで半水中撮影を行うことができるようにする。
このように時間的に変動するレンズ径に比較して大きい波31がある所で半水中撮影を行う状態においては、例えば、図13又は図14のようなマクロ領域のものを半水中撮影する状況とは考えにくい。
画面の上下で明るさが変動する場合には、1m以遠にピントを合わせると共に、波31が泡立っており、水中の透明度(透過率)も低いと考えられ、2m以上にピントを合わせることは不必要とする。
In the present embodiment, in addition to the semi-underwater shooting mode in which the water surface does not change much, it is possible to perform semi-underwater shooting in the second semi-underwater shooting mode corresponding to the situation in which the water surface changes greatly. To do.
In a state where semi-underwater shooting is performed in a place where there is a wave 31 that is larger than the lens diameter that varies with time in this way, for example, a situation in which a macro region such as FIG. It is hard to think.
When the brightness fluctuates at the top and bottom of the screen, the focus is adjusted to 1 m or more, and the wave 31 is foamed, and the transparency (transmittance) in water is considered to be low. I need.

このように撮影状況を推測して、本実施形態では、第2半水中撮影モードの設定時においては、水面が変動する撮影状況となる第2半水中撮影モードの判定後においては、ピント制御部4cは、デフォルト値を1.5m近辺とした固定焦点をピント位置としたピント制御をする。また、第2半水中撮影モードの判定結果後においては、固定焦点(例えばデフォルト値として1.5m)としたピント合わせ距離とする。
また、画面の一部分の明るさは、めまぐるしく変化するので、画像処理&制御部4は、全体の明るさで露出を決定する。
さらにベストな瞬間での撮影は殆ど不可能に近い状態であるので、連写(連続撮影及び記録)する連写モードで撮影を行うようにする。
上述した第2半水中撮影モードの特徴を含む本実施形態における撮影を行う場合の処理手順は図19のようになる。
In this embodiment, the shooting state is estimated as described above, and in the second semi-submersible shooting mode, after the determination of the second semi-submersible shooting mode in which the water surface changes, the focus control unit is set. 4c performs focus control with a fixed focus whose default value is around 1.5 m as a focus position. In addition, after the determination result of the second semi-submersible shooting mode, the focus distance is fixed focus (for example, 1.5 m as a default value).
Further, since the brightness of a part of the screen changes rapidly, the image processing & control unit 4 determines the exposure based on the overall brightness.
Furthermore, since shooting at the best moment is almost impossible, shooting is performed in a continuous shooting mode in which continuous shooting (continuous shooting and recording) is performed.
The processing procedure in the case of performing imaging in the present embodiment including the characteristics of the second semi-submersible imaging mode described above is as shown in FIG.

図19の処理手順は図10の処理手順に類似しているので、異なる部分のみ説明する。図19におけるステップS50からステップS52までは、図10の場合のステップS21からステップS23と同じ手順である。
なお、ステップS50において撮影モードでない場合には、ステップS64に移る。ステップS64からステップS66は、図10のステップS34からステップS36と同じ処理である。
ステップS51においては、図16に示した表示切換の処理を行う。また、ステップS52における半水中撮影モードに設定されたか否かの判定は、ユーザ13によるスイッチ操作の他に、加速度検知部15の加速度センサによる検知結果や、図20Aによる判定を利用しても良い。図20Aを利用すると、操作性が向上する。
Since the processing procedure of FIG. 19 is similar to the processing procedure of FIG. 10, only different parts will be described. Steps S50 to S52 in FIG. 19 are the same as steps S21 to S23 in the case of FIG.
If the shooting mode is not set in step S50, the process proceeds to step S64. Steps S64 to S66 are the same processes as steps S34 to S36 in FIG.
In step S51, the display switching process shown in FIG. 16 is performed. Further, the determination as to whether or not the semi-underwater shooting mode is set in step S52 may use the detection result by the acceleration sensor of the acceleration detection unit 15 or the determination according to FIG. . Use of FIG. 20A improves operability.

ステップS52において半水中撮影モードでない判定結果の場合には、次のステップS53において第2半水中撮影モードか否かの判定が行われる。この判定は撮像画像における各フレームにおける上部側と下部側とにおいてその明るさが時間的に大きく変化していることを検出した場合に、第2半水中撮影モードと判定する。この判定は後述するステップS67において行う。
従って、図19の処理が開始した最初に近い動作状態におけるステップS53においては、第2半水中撮影モードでないと判定される。そして、ステップS54の画面中央でピント合わせをする処理に進む。この処理は、図10のステップS24と同じ処理である。
If the determination result is not the semi-underwater shooting mode in step S52, it is determined in the next step S53 whether or not the second semi-underwater shooting mode is set. This determination is made as the second semi-underwater shooting mode when it is detected that the brightness changes greatly in time between the upper side and the lower side in each frame in the captured image. This determination is performed in step S67 described later.
Accordingly, in step S53 in the operation state close to the beginning when the processing of FIG. 19 is started, it is determined that the second semi-underwater shooting mode is not set. Then, the process proceeds to the process of focusing at the center of the screen in step S54. This process is the same as step S24 in FIG.

一方、ステップS52において、半水中撮影モードであると判定された場合にはステップS55の処理に進む。ステップS55からステップS63までの処理は、ステップS60のレリーズ操作の判定処理を除くと、図10における(レリーズ操作の判定処理のステップS30を除く)ステップS25からステップS33までと全く同じである。
ステップS60において画像処理&制御部4は、レリーズ操作が行われた場合には、ステップS61に進み、レリーズ操作が行われていないと、ステップS67において画像処理&制御部4の水面変動検出部4eは、第2半水中撮影モードの設定条件に該当するか否かの判定処理を行う。
この第2半水中撮影モードの設定条件に該当するか否かの判定結果は、画像処理&制御部4内の図示しないメモリに、判定した時刻の情報と共に記録される。
On the other hand, if it is determined in step S52 that the mode is the semi-underwater shooting mode, the process proceeds to step S55. The processing from step S55 to step S63 is exactly the same as the processing from step S25 to step S33 in FIG. 10 (excluding step S30 of the release operation determination process) except for the release operation determination processing of step S60.
In step S60, when the release operation is performed, the image processing & control unit 4 proceeds to step S61. When the release operation is not performed, the water surface fluctuation detection unit 4e of the image processing & control unit 4 is performed in step S67. Performs a determination process as to whether or not the setting condition of the second semi-underwater shooting mode is satisfied.
The determination result as to whether or not the second semi-underwater shooting mode setting condition is satisfied is recorded in a memory (not shown) in the image processing & control unit 4 together with information on the determined time.

そして、その後に、ステップS53における判定処理の際に利用される。この場合、第2半水中撮影モードに該当する判定された結果は、例えば波31の周期の数倍程度の期間、有効な情報として保持される。ステップS67の判定処理の後、ステップS50の処理に戻り、図19に示す処理は高速で繰り返し行われる。
従って、図17A又は図17Bに示すような波31がある状態で半水中撮影を行っている状況においては、最初の数回の変動する波31により第2半水中撮影モードの設定条件に該当する判定された後は、(図19におけるループになった処理により、ステップS67において第2半水中撮影モードに該当する判定の時刻が更新され、)継続して第2半水中撮影モードに該当する判定結果が保持されることになる。
Then, it is used in the determination process in step S53. In this case, the determined result corresponding to the second semi-underwater photographing mode is held as valid information for a period of several times the period of the wave 31, for example. After the determination process in step S67, the process returns to step S50, and the process shown in FIG. 19 is repeatedly performed at a high speed.
Therefore, in the situation where the semi-underwater shooting is performed in a state where the wave 31 is present as shown in FIG. 17A or FIG. 17B, the first semi-variable wave 31 corresponds to the setting condition of the second semi-underwater shooting mode. After the determination, the determination corresponding to the second semi-water shooting mode is continued (the time of determination corresponding to the second semi-water shooting mode is updated in step S67 by the process in the loop in FIG. 19). The result will be retained.

ステップS53において第2半水中撮影モードと判定された場合には、ステップS68において被写体距離Lが固定焦点のデフォルト値の1.5mに設定される。
また、画像処理&制御部4は、画面全体で露出を設定する。このステップS68の処理の後のステップS69において画像処理&制御部4は、レリーズ操作が行われたか否かの判定を行う。
レリーズ操作が行われた場合にはステップS70において画像処理&制御部4は、連続撮影を行い、かつ連続して記録部8に記録した後、ステップS50の処理に戻る。 このように連続撮影を行うことにより、ベストの撮影タイミングで撮影を行うことが困難である状況においても、短い時間間隔で連続撮影した複数枚の撮影画像を記録できるので、ユーザ13はその中から良好な撮影タイミングで水上被写体と水中被写体とを同時に撮影した撮影画像を取得することができる可能性が高い。
If it is determined in step S53 that the second semi-underwater shooting mode is selected, the subject distance L is set to a fixed focus default value of 1.5 m in step S68.
Further, the image processing & control unit 4 sets the exposure on the entire screen. In step S69 after the process of step S68, the image processing & control unit 4 determines whether or not a release operation has been performed.
When the release operation is performed, in step S70, the image processing & control unit 4 performs continuous shooting and continuously records in the recording unit 8, and then returns to the process of step S50. By performing continuous shooting in this manner, even in a situation where it is difficult to perform shooting at the best shooting timing, a plurality of shot images continuously shot at short time intervals can be recorded. There is a high possibility that a photographed image obtained by photographing a water subject and an underwater subject at the same time can be acquired.

一方、ステップS69においてレリーズ操作が行われていない場合には、ステップS67において第2半水中撮影モードの設定条件に該当するか否かを判定する画像処理を行った後、ステップS50の処理に戻る。
図20Aは、図19のステップS52の処理手順の1例を示す。画像処理&制御部4は、以下の処理を行うことにより、図11に示した半水中撮影モード判定部4gの機能を持つ。
半水中撮影モードの判定処理が開始すると、最初のステップS71において画像処理&制御部4は、画面中央部にコントラスト変化があるか否かの判定を行う。なお、この場合、画像処理&制御部4は、加速度センサによる重力加速度の方向により、カメラ1Bの上下方向を識別(判別)する。そして画面の上下方向の中央部付近にコントラスト変化があるか否かの判定を行う。
On the other hand, if the release operation is not performed in step S69, image processing for determining whether or not the setting condition for the second semi-submersible shooting mode is satisfied in step S67, and the process returns to step S50. .
FIG. 20A shows an example of the processing procedure of step S52 of FIG. The image processing & control unit 4 has the function of the semi-underwater shooting mode determination unit 4g shown in FIG. 11 by performing the following processing.
When the determination process for the semi-underwater photographing mode is started, in the first step S71, the image processing & control unit 4 determines whether or not there is a contrast change at the center of the screen. In this case, the image processing & control unit 4 identifies (discriminates) the vertical direction of the camera 1B based on the direction of gravity acceleration by the acceleration sensor. Then, it is determined whether or not there is a contrast change near the center of the screen in the vertical direction.

画面中央部に水の境界(水面)があると、その水面を境界として光を吸収する水中側と、光の吸収の少ない水上側とで、明暗(コントラスト)変化がある。
そして、画面中央部にコントラスト変化があると判定した場合には次のステップS72において画像処理&制御部4は、コントラスト変化の境界は、画面を横断しているか否かの判定を行う。水面の場合には、コントラスト変化の境界が画面を横断していることになる。
コントラスト変化の境界が、画面を横断している判定結果の場合には、次のステップS73において画像処理&制御部4は、画面の上下の明暗を比較する処理を行う。この場合にも、画像処理&制御部4は、加速度センサの信号から画面の上下(の姿勢)を判定(識別)する。
When there is a water boundary (water surface) at the center of the screen, there is a contrast (contrast) change between an underwater side that absorbs light with the water surface as a boundary and an upper water side that absorbs less light.
If it is determined that there is a contrast change in the center of the screen, in the next step S72, the image processing & control unit 4 determines whether the boundary of the contrast change crosses the screen. In the case of the water surface, the boundary of the contrast change crosses the screen.
If the determination result indicates that the contrast change boundary crosses the screen, in the next step S73, the image processing & control unit 4 performs a process of comparing the top and bottom of the screen. Also in this case, the image processing & control unit 4 determines (identifies) the top and bottom (or posture) of the screen from the signal of the acceleration sensor.

次のステップS74において画像処理&制御部4は、コントラストが低い水面部分のローコントラスト領域の下が暗いか否かの判定を行う。単に、上の画像に比較して下の画像が暗いか否かの判定を行うようにしても良い。図20Bのような被写体の場合には、下の水中側が暗くなる。
下が暗い判定結果の場合には、次のステップS75において画像処理&制御部4は、画面の上下の色調を比較する。そして、次のステップS76において画像処理&制御部4は、上部に比較して下部に赤成分が少ないかを判定する。
上部に比較して下部に赤成分が少ないと、ステップS77において画像処理&制御部4は、半水中撮影モードの撮影状態であると判定する。そして、画像処理&制御部4は、図19のステップS55の処理に進む。
In the next step S74, the image processing & control unit 4 determines whether or not the low contrast region of the water surface portion with low contrast is dark. It may simply be determined whether the lower image is darker than the upper image. In the case of the subject as shown in FIG. 20B, the lower underwater side becomes dark.
If the determination result is dark at the bottom, in the next step S75, the image processing & control unit 4 compares the upper and lower color tones of the screen. In the next step S76, the image processing & control unit 4 determines whether the red component is lower in the lower part than in the upper part.
If the red component is lower in the lower portion than in the upper portion, the image processing & control unit 4 determines in step S77 that the shooting state is the semi-underwater shooting mode. Then, the image processing & control unit 4 proceeds to the process of step S55 of FIG.

一方、ステップS71,S72、S74、S76の判定に該当しない場合には、ステップS78において画像処理&制御部4は、半水中撮影モードの撮影状態でないと判定して、図19のステップS53の処理に進む。
なお、2つのステップS74及びS76の判定処理の一方の判定結果からステップS77又はS78の判定を行うようにしても良い。
ステップS77の判定結果から、ステップS72の画面中央部でコントラスト変化の境界が画面を横断している部分を水面と見なして、その上部側が水上被写体、下部側が水中被写体と判定(識別)することができる。
図20Bは、図20Aの半水中撮影モードの判定に対応する説明図で、この図20Bは、半水中撮影モードの撮影状態における被写体の代表例を示す。
On the other hand, if the determination in steps S71, S72, S74, and S76 is not applicable, the image processing & control unit 4 determines in step S78 that the shooting state is not in the semi-underwater shooting mode, and the processing in step S53 in FIG. Proceed to
Note that the determination in step S77 or S78 may be performed from one determination result of the determination processing in two steps S74 and S76.
From the determination result in step S77, the portion where the boundary of the contrast change crosses the screen in the center of the screen in step S72 is regarded as the water surface, and the upper side is determined (identified) as the water subject and the lower side is the underwater subject. it can.
20B is an explanatory diagram corresponding to the determination of the semi-underwater shooting mode in FIG. 20A, and FIG. 20B shows a representative example of the subject in the shooting state of the semi-underwater shooting mode.

図20Bに示すように水中は水上に比較して、透明度が低く、また光の吸収により暗く、また浮遊物が存在することがしばしばあり、これらによりコントラストが低いローコントラスト領域となる。
また、可視領域における特に長波長側の赤い波長が、短波長側よりも吸収されやすく、青の色調になり易い(換言すると、赤成分が少ない色調となる)。従って、図20Aの処理手順により、半水中撮影モードの判定を行うことができる。
As shown in FIG. 20B, the water has a lower transparency than the water, is dark due to the absorption of light, and often has floating substances, which results in a low contrast region having a low contrast.
In addition, the red wavelength, particularly on the long wavelength side in the visible region, is more easily absorbed than the short wavelength side, and tends to have a blue color tone (in other words, a color tone with less red component). Accordingly, the semi-underwater shooting mode can be determined by the processing procedure of FIG. 20A.

また、図19におけるステップS53の第2半水中撮影モードの判定は、図20Cに示すような処理手順で行われる。
第2半水中撮影モードの判定処理が開始すると、最初のステップS81において画像処理&制御部4は、加速度センサの信号によりカメラ1Bの姿勢変化が無い状態か否かの判定を行う。
つまり、半水中撮影を行う場合には、図17Aのように、ユーザ13は、カメラ1Bを、(撮影レンズの光軸方向)を水平方向かこれに近い状態の姿勢で保持する。そして、画像処理&制御部4は、撮影レンズの光軸方向に対する加速度変化がないかを判定する。
Further, the determination of the second semi-underwater photographing mode in step S53 in FIG. 19 is performed according to a processing procedure as shown in FIG. 20C.
When the determination process of the second semi-underwater shooting mode is started, in the first step S81, the image processing & control unit 4 determines whether or not there is no change in the posture of the camera 1B based on the signal from the acceleration sensor.
That is, when performing semi-underwater shooting, as shown in FIG. 17A, the user 13 holds the camera 1B in a posture in which the (optical axis direction of the shooting lens) is in the horizontal direction or close to this. Then, the image processing & control unit 4 determines whether there is a change in acceleration with respect to the optical axis direction of the photographing lens.

カメラ1Bの姿勢が変化しない判定結果の場合には、次のステップS82において画像処理&制御部4は、画面内画像の時間的変化が大きいか否かの判定を行う。画面内画像の時間的変化が大きい判定結果の場合には、次のステップS83において画像処理&制御部4は、画面の上下の明暗を比較する。
そして、次のステップS84において画像処理&制御部4は、下が暗いか否かを判定する。ステップS84の判定結果として下が暗い場合には、次のステップS85において画像処理&制御部4は、さらに上下の色調を比較する。
次のステップS86において画像処理&制御部4は、(上部に比較して)下部が赤成分が少ないか否かの判定を行う。
If the determination result indicates that the posture of the camera 1B does not change, in the next step S82, the image processing & control unit 4 determines whether or not the temporal change of the in-screen image is large. In the case of a determination result in which the temporal change of the in-screen image is large, in the next step S83, the image processing & control unit 4 compares the upper and lower brightness of the screen.
In the next step S84, the image processing & control unit 4 determines whether or not the bottom is dark. If the determination result in step S84 is dark, the image processing & control unit 4 further compares the upper and lower color tones in the next step S85.
In the next step S86, the image processing & control unit 4 determines whether or not the lower part has less red component (compared to the upper part).

画面の下部が上部に比較して、赤成分が少ない判定結果の場合には、ステップS87において画像処理&制御部4は、第2半水中撮影モードの撮影状態であると判定する。そして、図19のステップS68の処理に進む。
一方、ステップS81、S82、S84、S86の判定処理において、それぞれの判定結果に該当しない場合には、ステップS88において画像処理&制御部4は、第2半水中撮影モードの撮影状態でないと判定する。そして、図19のステップS54の処理に進む。なお、2つのステップS84及びS86の判定処理の一方の判定結果からステップS87又はS88の判定を行うようにしても良い。
このような動作を行う本実施形態によれば、第1の実施形態の効果を有する他に、さらに水面が大きく変動する場合においても連写を行うことにより、良好な撮影タイミングで撮影した撮影画像を取得することができる。
If the determination result is that the lower part of the screen has less red component than the upper part, the image processing & control unit 4 determines in step S87 that the shooting state is the second semi-underwater shooting mode. Then, the process proceeds to step S68 in FIG.
On the other hand, in the determination processes in steps S81, S82, S84, and S86, if the respective determination results do not correspond, the image processing & control unit 4 determines in step S88 that the shooting state is not in the second semi-underwater shooting mode. . Then, the process proceeds to step S54 in FIG. Note that the determination in step S87 or S88 may be performed from one determination result of the determination processing in two steps S84 and S86.
According to this embodiment that performs such an operation, in addition to the effects of the first embodiment, a shot image that is shot at a good shooting timing by performing continuous shooting even when the water surface fluctuates greatly. Can be obtained.

なお、第2の実施形態は、図21に示すような防水機能を備えた防水カメラ付き携帯電話(以下、携帯電話)50の場合にも適用できる。図21はユーザ13が、この携帯電話50を使用して半水中撮影モードの設定状態で池52の水上被写体及び水中被写体を観察している使用例を示す。
この携帯電話50は、撮像を行う撮像部3を備えたカメラ部51と、表示を行う表示部55と別体で、折り曲げ部において折り曲げ自在に連結されている。そして、このカメラ部51と表示部55とから変形例のカメラが形成される。なお、ここでは携帯電話50の場合で説明するが、カメラ部51(又は撮像部3)と表示部55のように、折り曲げ可能な構成携帯のカメラの場合にも適用きる。
The second embodiment can also be applied to a waterproof camera-equipped mobile phone (hereinafter referred to as a mobile phone) 50 having a waterproof function as shown in FIG. FIG. 21 shows a usage example in which the user 13 uses the mobile phone 50 to observe the water subject and the underwater subject in the pond 52 in the setting state of the semi-underwater photographing mode.
The mobile phone 50 is separate from the camera unit 51 including the imaging unit 3 that performs imaging and the display unit 55 that performs display, and is connected to bendable at a folding unit. The camera unit 51 and the display unit 55 form a modified camera. Here, the description will be made in the case of the mobile phone 50, but the present invention can also be applied to a portable camera that can be bent, such as the camera unit 51 (or the imaging unit 3) and the display unit 55.

従って、ユーザ13は、図21に示すようにカメラ部51と表示部55とを、例えば60°程度の角度状態に設定し、カメラ部51における撮影レンズの中央付近を池52の水面52aまで水没させることにより、半水中撮影モードの設定状態に設定できる。そして、ユーザ13は、その設定状態で撮像した画像を表示部55に表示された画像により手軽に楽しむことができる。
図21の場合には、池52であるので海の場合ほどでないが、水面52aの揺らぎにより、撮影レンズの視野θ内におけるこの水面52aの揺らぎに相当する領域(斜線で示す領域)52bが実際には殆ど撮像できない領域となる。
この場合、表示部55に表示される画像は、図22のようになり、図21の斜線で示した水面52aの揺らぎによる領域52bの画像領域55aが発生する。
Accordingly, as shown in FIG. 21, the user 13 sets the camera unit 51 and the display unit 55 to an angle state of about 60 °, for example, and submerses the center of the photographing lens in the camera unit 51 to the water surface 52a of the pond 52. By doing so, the setting state of the semi-underwater shooting mode can be set. Then, the user 13 can easily enjoy the image captured in the setting state using the image displayed on the display unit 55.
In the case of FIG. 21, since it is a pond 52, it is not as much as in the case of the sea, but due to the fluctuation of the water surface 52a, an area (area indicated by hatching) 52b corresponding to the fluctuation of the water surface 52a in the field of view θ of the taking lens is actually This is an area where almost no image can be taken.
In this case, the image displayed on the display unit 55 is as shown in FIG. 22, and an image region 55a of the region 52b is generated due to the fluctuation of the water surface 52a shown by the oblique lines in FIG.

この画像領域55aは、フォーカスがずれた、かつローコントラストで水平方向に帯状に広がる領域(ローコントラスト領域)となる。
従って、図15Bで説明したような水面目安位置を表示しなくとも、カメラ部51により取得した画像から、その画像領域55aをローコントラスト領域として検出を行うことにより、揺らぎを伴う水面52a部分としての水面部を判定することが可能となる。
また、水面部を判定し、さらにカメラ部51と表示部55との関係を加味したり、加速度センサで重力加速度を検出して、撮像時における上下を判定し、水上側(水上被写体)と水中側(水中被写体)を判定又は識別することが可能である。図11に示した識別部4fはこのような識別を行う。
The image region 55a is a region (low contrast region) that is out of focus and spreads in a strip shape in the horizontal direction with low contrast.
Therefore, even if the water surface guide position as described with reference to FIG. 15B is not displayed, by detecting the image region 55a as a low contrast region from the image acquired by the camera unit 51, the water surface 52a portion with fluctuation is detected. The water surface portion can be determined.
Further, the water surface part is determined, and the relationship between the camera part 51 and the display part 55 is taken into account, or the acceleration of gravity is detected by an acceleration sensor to determine the up and down during imaging, and the water upper side (water subject) and the water The side (underwater subject) can be determined or identified. The identification unit 4f shown in FIG. 11 performs such identification.

そして、識別結果に応じて自動的にピント制御や露出制御を行うようにすることができ、ユーザ13が指示操作する手間を削減できる。
このように水上と水中の被写体を識別することによって、第1の実施形態が持つ作用効果の他に、操作性を向上することが出来る。また、第1の実施形態に対しても、加速度検知部15を追加することにより、同様にその作用効果を向上することができる。例えば図10のステップS25、図19のステップS55における画面上部、画面下部と書いていた内容を、識別部4fにより、それぞれ、水上被写体、水中被写体として判定可能となる。
そして、良好な操作性のもとで半水中撮影が可能となる。上述した図19の撮影の処理手順においては、半水中撮影モードでない判定結果の場合に対して 第2半水中撮影モードであるか否かの判定を行うようにしているが、以下の変形例に示すように半水中撮影モードと第2半水中撮影モードとを総合的に判定するようにしても良い。
Then, it is possible to automatically perform focus control and exposure control according to the identification result, and it is possible to reduce the trouble of the user 13 performing an instruction operation.
In this way, by distinguishing between water and underwater subjects, in addition to the operational effects of the first embodiment, operability can be improved. In addition, by adding the acceleration detection unit 15 to the first embodiment, the function and effect can be similarly improved. For example, the contents written as the upper part of the screen and the lower part of the screen in step S25 of FIG. 10 and step S55 of FIG. 19 can be determined as a water subject and a water subject by the identification unit 4f, respectively.
And semi-underwater photography is possible under good operability. In the shooting processing procedure of FIG. 19 described above, it is determined whether or not it is the second semi-underwater shooting mode with respect to the determination result that is not the semi-underwater shooting mode. As shown, the semi-underwater shooting mode and the second semi-underwater shooting mode may be comprehensively determined.

図23は、図11に示した識別部4fに係る処理手順を含む。また、図23は撮影モードに設定された状態で撮像部3により取得される画像から半水中撮影モード或いは第2半水中撮影モードの撮影状態であるか否かを自動判定する処理手順を示す。
最初のステップS91において画像処理&制御部4の識別部4fは、撮像部3により撮像された画像における(各フレームの中央又は画像として表示した場合における)画面中央部にローコントラスト領域Rlが存在するか否かの判定を行う。
識別部4fは、撮像された画像のコントラスト信号から予め設定された閾値以下のコントラストとなる画素領域を検出し、閾値以下の画素領域をローコントラスト領域Rlと判定する。
ローコントラスト領域Rlが存在する判定結果の場合には、次のステップS92において識別部4fは、ローコントラスト領域Rlが画面を(水平方向に)横断しているか否かの判定を行う。この場合、識別部4fは、(加速度センサの信号から重力加速度による画面の上下方向を判定し、それに垂直な)水平方向を判別することができる。
FIG. 23 includes a processing procedure related to the identification unit 4f shown in FIG. FIG. 23 shows a processing procedure for automatically determining from the image acquired by the imaging unit 3 in the shooting mode setting whether the shooting state is the semi-underwater shooting mode or the second semi-underwater shooting mode.
In the first step S91, the identification unit 4f of the image processing & control unit 4 has a low contrast region Rl at the center of the screen (when displayed as the center of each frame or as an image) in the image captured by the imaging unit 3. It is determined whether or not.
The identification unit 4f detects a pixel area having a contrast equal to or lower than a preset threshold from the contrast signal of the captured image, and determines the pixel area equal to or lower than the threshold as the low contrast area Rl.
In the case of the determination result that the low contrast region Rl exists, in the next step S92, the identification unit 4f determines whether or not the low contrast region Rl crosses the screen (in the horizontal direction). In this case, the identification unit 4f can determine the horizontal direction (which determines the vertical direction of the screen due to the acceleration of gravity from the signal of the acceleration sensor and is perpendicular thereto).

ローコントラスト領域Rlが画面を横断している判定結果の場合には次のステップS93において識別部4fは、加速度センサの信号から画面の上下方向を判別する。
この判別結果によりステップS94とS95において、画面上部(の画像)は空気中の水上被写体(の画像領域)と判定し、画面下部(の画像)は水中被写体(の画像領域)と判定する。
このようにして、識別部4fは、水面の存在に対応したローコントラスト領域Rlと、加速度センサによるカメラ1Bの撮像時の姿勢の情報を利用して、撮像された画像における水上被写体の画像領域と、水中被写体の画像領域とを識別する。
次のステップS96において識別部4fは、ローコントラスト領域Rlが上端部又は下端部まであるか否かの判定を行う。そして、ローコントラスト領域Rlが上端部又は下端部まである判定結果の場合には波面の変動が大きい第2の半水中撮影モードの設定状態であると判定し、図23の処理を終了する。
In the case of the determination result that the low contrast region Rl crosses the screen, in the next step S93, the identification unit 4f determines the vertical direction of the screen from the signal of the acceleration sensor.
Based on the determination result, in steps S94 and S95, the upper part (image) of the screen is determined as an overwater subject (image area), and the lower part (image) of the screen is determined as an underwater subject (image area).
In this way, the identification unit 4f uses the low contrast region Rl corresponding to the presence of the water surface and the posture information at the time of imaging of the camera 1B by the acceleration sensor, and the image region of the water subject in the captured image. Identify the image area of the underwater subject.
In the next step S96, the identification unit 4f determines whether or not the low contrast region Rl is up to the upper end portion or the lower end portion. Then, in the case of a determination result in which the low contrast region Rl reaches the upper end portion or the lower end portion, it is determined that the second semi-underwater shooting mode has a large wavefront variation, and the processing in FIG.

一方、ステップS91の判定処理において、画面中央部にローコントラスト領域Rlが存在しない判定結果の場合にはステップS98において、半水中撮影モードの設定状態でないと判定して、図23の処理を終了する。
また、ステップS96の判定処理において、ローコントラスト領域Rlが上端部又は下端部に至っていない判定結果(例えば図22のような画像)の場合には、半水中撮影モードの設定状態であると判定する。
このように識別部4fの識別結果を利用する制御を行うようにすることにより、ユーザ13がカメラ1Bに対して半水中撮影モード又は第2半水中撮影モードにする指示操作を行わなくても良い。
On the other hand, if it is determined in step S91 that the low contrast area Rl does not exist in the center of the screen, it is determined in step S98 that the semi-underwater shooting mode is not set, and the process in FIG. .
In the determination process in step S96, if the determination result (for example, an image as shown in FIG. 22) where the low contrast region Rl does not reach the upper end portion or the lower end portion is determined, it is determined that the semi-underwater shooting mode is set. .
Thus, by performing control using the identification result of the identification unit 4f, the user 13 does not have to perform an instruction operation to enter the semi-underwater shooting mode or the second semi-underwater shooting mode with respect to the camera 1B. .

そして、ユーザ13はカメラ1Bを図13、図17A(又は図17B)のように設定することにより、カメラ1B側により、半水中撮影モード又は第2半水中撮影モードの設定状態であると自動判定して、ピント合わせや露出制御等、対応した制御動作を行う。
従って、第2の実施形態のカメラ1Bによれば、第1の実施形態よりも操作性を向上して、手軽に半水中撮影モードにより水上被写体と水中被写体とを同時にかつ鮮明に撮影することができる。また、本実施形態によれば、第2半水中撮影モードにおいても水上被写体と水中被写体とを同時に撮影することができる可能性が高い。
Then, the user 13 sets the camera 1B as shown in FIGS. 13 and 17A (or FIG. 17B), and automatically determines that the camera 1B side is in the semi-underwater shooting mode or the second semi-underwater shooting mode. Then, corresponding control operations such as focusing and exposure control are performed.
Therefore, according to the camera 1B of the second embodiment, the operability can be improved more easily than the first embodiment, and the water subject and the underwater subject can be easily and clearly photographed in the semi-underwater photographing mode. it can. Further, according to the present embodiment, there is a high possibility that a water subject and an underwater subject can be simultaneously photographed even in the second semi-underwater photographing mode.

また図23で説明した半水中撮影モード又は第2半水中撮影モードでの撮影状態であることを判定し後、識別部4fによる識別結果に応じて水上被写体の画像及び水中被写体の画像に対して図24に示すような処理手順で撮影を行うことができる。図24の処理手順は、図19等において示してある詳細な処理手順に含まれるが、さらに一部異なる内容を含む。
ステップS101において画像処理&制御部4は、(例えばステップS23の処理手順で)半水中撮影モード又は第2半水中撮影モードの撮影状態であることの自動判定を行う。
次のステップS102において識別部4fによって、上述したように撮影された画像における水上被写体(の画像領域)と水中被写体(の画像領域)との判定(識別)が行われる。
Further, after determining that the shooting state is the shooting state in the semi-underwater shooting mode or the second semi-underwater shooting mode described with reference to FIG. Shooting can be performed according to the processing procedure shown in FIG. The processing procedure of FIG. 24 is included in the detailed processing procedure shown in FIG. 19 and the like, but further includes some different contents.
In step S101, the image processing & control unit 4 automatically determines that the shooting state is in the semi-underwater shooting mode or the second semi-underwater shooting mode (for example, in the processing procedure of step S23).
In the next step S102, the discriminating unit 4f determines (identifies) the water subject (the image region) and the water subject (the image region) in the image captured as described above.

さらに次のステップS103において画像処理&制御部4は、上記の2つの撮影モードに応じて、水上被写体及び水中被写体に対応したピント合わせと露出制御(露出決定)の制御動作を行う。
この場合、ユーザ13が、水上被写体及び水中被写体の各画像(領域)に対して異なる画像処理を行うように予め設定し、画像処理&制御部4は、その設定に従って各画像に対して異なる画像処理を行うようにしても良い。
例えば、ステップS104において、画像処理&制御部4は、ユーザ13による設定に従って水上被写体及び水中被写体のそれぞれ、又は一方の画像に対して画像処理を行う。例えば水中被写体の画像に対しては、赤色を強調する処理を行ったり、輪郭強調を行うようにすることができる。
Further, in the next step S103, the image processing & control unit 4 performs control operations of focusing and exposure control (exposure determination) corresponding to the water subject and the water subject according to the above two shooting modes.
In this case, the user 13 sets in advance so as to perform different image processing on the water subject and each image (region) of the underwater subject, and the image processing & control unit 4 sets different images for each image according to the setting. Processing may be performed.
For example, in step S <b> 104, the image processing & control unit 4 performs image processing on each of the water subject and the water subject or one of the images according to the setting by the user 13. For example, for an underwater subject image, it is possible to perform a process of enhancing red or perform edge enhancement.

赤色を強調する処理により、水上側と水中側との色調の変化を抑制した画像を生成できる。
そして、その表示部5により、画像処理された画像を表示して、図24の処理を終了する。このようにすると、操作性が向上すると共に、ユーザ13の好み等により柔軟に対応ができるし、異なるニーズにも広く対応できる。
なお、識別部4fによる識別結果により、水上被写体側と水中被写体側のそれぞれの領域の画像に対して、画像処理&制御部4で画像処理する場合の増幅率を切り替える等して両方の明るさが適切になるようにしても良い。つまり、水中被写体側は、水上被写体側に比較すると、暗い画像となるため、水上被写体の画像の場合に比較して、水中被写体の画像に対する増幅率を大きくして、両方の画像の明るさが適切な明るさとなるように制御しても良い。この場合には、水上被写体及び水中被写体の両方に対して見やすい画像にできる。
また、上述した各実施形態等を部分的に組み合わせる等して構成される実施形態も本発明に属する。また、各実施形態等におけるフローチャートは、代表的な処理手順の1例を示すものであって、その具体例の場合に限定されるものでない。
By the process of emphasizing red, it is possible to generate an image in which a change in color tone between the water-side and the water-side is suppressed.
Then, the display unit 5 displays the image processed image, and the process of FIG. In this way, the operability is improved, and the user 13 can flexibly cope with the preferences and the like, and can widely cope with different needs.
It should be noted that, depending on the identification result by the identification unit 4f, the brightness of both images is switched by switching the amplification factor when image processing is performed by the image processing & control unit 4 on the images of the areas on the water subject side and the underwater subject side. May be appropriate. In other words, since the underwater subject side is darker than the overwater subject side, the amplification factor for the underwater subject image is increased and the brightness of both images is increased compared to the overwater subject image. You may control so that it may become appropriate brightness. In this case, the image can be easily viewed with respect to both the water subject and the underwater subject.
Further, embodiments configured by partially combining the above-described embodiments and the like also belong to the present invention. The flowcharts in the embodiments and the like show one example of typical processing procedures, and are not limited to specific examples.

[付記]
1.撮像部と、
上記撮像部で撮像した画像を表示する表示部と、
を備えたカメラにおいて、
上記撮像部で得られた画像と、カメラの姿勢に従って、撮像部の撮像面内の水上被写体と水中被写体を、識別可能な識別部を有することを特徴とするカメラ。
[Appendix]
1. An imaging unit;
A display unit for displaying an image captured by the imaging unit;
In a camera equipped with
A camera comprising: an identification unit capable of identifying a water subject and an underwater subject in an imaging surface of an imaging unit according to an image obtained by the imaging unit and a posture of the camera.

1、1B…カメラ、2…ケース、3…撮像部、3a…撮影レンズ、3b…撮像素子、3d…ピント合わせ部、3e…駆動部、4…画像処理&制御部、4a…画像変換部、4b…表示制御部、4c…ピント制御部、4d…距離換算部、4e…水面変動検出部、4f…識別部、4g…半水中撮影モード判定部、5…表示部、6…操作部、6c…半水中撮影モードボタン、6d…境界距離設定ボタン、7…操作判定部、8…記録部、15…加速度検知部、31…波   DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 1B ... Camera, 2 ... Case, 3 ... Imaging part, 3a ... Shooting lens, 3b ... Imaging element, 3d ... Focusing part, 3e ... Driving part, 4 ... Image processing & control part, 4a ... Image conversion part, 4b ... Display control unit, 4c ... Focus control unit, 4d ... Distance conversion unit, 4e ... Water surface fluctuation detection unit, 4f ... Identification unit, 4g ... Semi-underwater shooting mode determination unit, 5 ... Display unit, 6 ... Operation unit, 6c ... Semi-underwater shooting mode button, 6d ... Boundary distance setting button, 7 ... Operation determination unit, 8 ... Recording unit, 15 ... Acceleration detection unit, 31 ... Wave

特許3635500号公報Japanese Patent No. 3635500

Claims (6)

撮像部を備えたカメラにおいて、
上記撮像部における撮像面に水上被写体像と水中被写体像とを同時に収めて撮影を行う半水中撮影モードに設定するための半水中撮影モード設定部と、
上記半水中撮影モード設定時には、上記撮像面における水上被写体像と水中被写体像とを識別する識別部と、
を具備することを特徴とするカメラ。
In a camera equipped with an imaging unit,
A semi-underwater shooting mode setting unit for setting to a semi-underwater shooting mode in which a water-borne subject image and an underwater subject image are simultaneously placed on the imaging surface in the imaging unit;
When the semi-underwater shooting mode is set, an identification unit for identifying a water subject image and an underwater subject image on the imaging surface;
A camera comprising:
上記識別部による識別結果によって、上記水上被写体像と上記水中被写体像の両方に対して見やすくする制御を行うことを特徴とする請求項1に記載のカメラ。   2. The camera according to claim 1, wherein control is performed to make both the above-described floating subject image and the underwater subject image easy to see based on the identification result by the identification unit. 上記識別部による識別結果によって、上記水上被写体像と上記水中被写体像のそれぞれ、又は一方の画像に対して明るさが適切になるように制御することを特徴とする請求項2に記載のカメラ。   The camera according to claim 2, wherein brightness is controlled to be appropriate for each of the water subject image and the underwater subject image, or one of the images, according to the identification result by the identification unit. 上記識別部による識別結果によって、上記水中被写体像の画像に対する赤色を強調する処理又は輪郭強調を行うことを特徴とする請求項2に記載のカメラ。   The camera according to claim 2, wherein processing for enhancing red color or contour enhancement is performed on the image of the underwater subject image based on the identification result by the identification unit. 上記識別部による識別結果によって、上記水上被写体像の画像と上記水中被写体像のそれぞれ、又は一方の画像に対する増幅率を切り替えることを特徴とする請求項2に記載のカメラ。   The camera according to claim 2, wherein an amplification factor for each of the image of the water subject image and the image of the underwater subject image or one of the images is switched according to a result of identification by the identification unit. カメラの撮影動作方法において、
上記カメラにおける撮像面に水上被写体像と水中被写体像とを同時に収めて撮影を行う半水中撮影モードに設定するための半水中撮影モード設定ステップと、
上記半水中撮影モード設定時には、上記撮像面における水上被写体像と水中被写体像とを識別する識別ステップと、
上記識別ステップによる識別結果によって、上記水上被写体像と上記水中被写体像の両方に対して見やすくする制御を行う制御ステップと、
を実行することを特徴とするカメラの撮影動作方法。
In the camera shooting operation method,
A semi-underwater shooting mode setting step for setting to a semi-underwater shooting mode in which a water-borne subject image and an underwater subject image are simultaneously placed on the imaging surface of the camera;
When the semi-underwater shooting mode is set, an identification step for identifying a water subject image and an underwater subject image on the imaging surface;
A control step for carrying out control to make it easy to see both the above-mentioned waterborne subject image and the above-mentioned underwater subject image according to the identification result of the above-mentioned identification step;
A camera operation method characterized by performing the above.
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