JP5544752B2 - Remote lighting control device and remote lighting device system - Google Patents

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Description

本発明は、リモート照明制御装置及びリモート照明装置システムに関する。 The present invention relates to remote lighting control instrumentation 置及 Beauty remote lighting system.

写真撮影を行う際に、撮影用照明装置が使用される場合があり、高速連写撮影が行われると、照明装置も連続発光することになる。この場合、照明装置の昇圧回路や発光部(特にフレネルレンズ)が発熱し、ユーザーに不快感を与えてしまうだけではなく、部品の変形や破壊まで発展してしまう可能性がある。
従来、照明装置の発光部及びその周辺部の過熱を防止するため、発光部等の温度が上昇した場合、照明光量を低減させるものがある(特許文献1参照)。この従来技術において発光光量を低減する場合、照明装置の液晶画面に低減動作が行われたことが表示される。
When taking a photograph, a lighting device for photographing may be used. When high-speed continuous shooting is performed, the lighting device also emits light continuously. In this case, the booster circuit and the light emitting unit (especially the Fresnel lens) of the illuminating device generate heat, which not only makes the user uncomfortable, but may also lead to deformation and destruction of components.
2. Description of the Related Art Conventionally, in order to prevent overheating of a light emitting part and its peripheral part of a lighting device, there is a technique that reduces the amount of illumination light when the temperature of the light emitting part rises (see Patent Document 1). When the amount of emitted light is reduced in this prior art, the fact that the reduction operation has been performed is displayed on the liquid crystal screen of the illumination device.

特開2005−156793号公報JP 2005-156793 A

しかし、撮影時のライティング効果を向上させるため、数グループまたは数灯の照明装置を用いて多灯撮影を行う場合がある。この際、リモート照明装置は撮影者から離れた位置に配置されるため、リモート照明装置の発熱状況や低減動作が行われたか否かを撮影者が把握することができない。   However, in order to improve the lighting effect at the time of shooting, there are cases where multi-lamp shooting is performed using several groups or several lighting devices. At this time, since the remote illumination device is arranged at a position away from the photographer, the photographer cannot grasp whether the heat generation state or the reduction operation of the remote illumination device has been performed.

本発明は、リモート照明装置の状況を把握可能なリモート照明制御装置及びリモート照明装置システムを提供することを目的とする。 The present invention aims to provide a remote lighting control instrumentation 置及 Beauty remote lighting system capable grasp the situation of the remote lighting system.

本発明は、以下のような解決手段により前記課題を解決する The present invention solves the above problems by the following means .

請求項1に記載の発明は、撮影装置とは離れた場所から被写体に向かって撮影用照明光を照射するリモート照明装置に対して、該撮影用照明光の発光を指示する発光指示部と、前記発光指示部からの前記指示に従って前記撮影用照明光が発光した場合に、該発光の影響を受けて前記リモート照明装置において変動を生じ、発光後の温度情報を含む物理量情報を獲得する情報獲得部と、前記情報獲得部で獲得した前記物理量情報を表示する表示部と、前記発光指示部から前記リモート照明装置に送信した前記指令の内容に基づいて、前記物理量情報を演算する演算部を備え、前記演算部は、少なくとも、発光光量、周囲温度、発光直前の温度、及び、レンズと発光部との間隔に基づいて前記発光後の前記物理量情報の前記変動を演算するリモート照明装置である。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のリモート照明制御装置であって、前記演算部での前記物理量情報の前記演算時に用いられる情報を、前記リモート照明装置の種類毎に記憶する記憶部を備えること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項3に記載の発明は、請求項1又は2に記載のリモート照明制御装置であって、前記リモート照明装置から送信される該リモート照明装置の固有情報を受信する受信部を備え、前記演算部は、前記記憶部に記憶された情報のうちの、前記受信部で受信された前記固有情報に対応した情報に基づいて、前記物理量情報を演算すること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項4に記載の発明は、請求項1から3のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、前記リモート照明装置から送信される前記物理量情報を受信する受信部を備え、前記表示部は、前記受信部で受信した前記物理量情報を表示すること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項5に記載の発明は、請求項1から4のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、前記物理量情報が予め設定された閾値を超えた場合、前記表示部に警告表示を行うこと、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項に記載の発明は、請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を備えるマスター照明装置であること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項に記載の発明は、請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を内蔵したカメラであること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項に記載の発明は、請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を備えたマスター照明装置を着脱可能なカメラであること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項に記載の発明は、請求項またはに記載のリモート照明制御装置であって、撮影レンズと、該撮影レンズを通過する光量を調節する絞り部材とを備え、前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、前記絞り部材は、前記撮影レンズを通過する光量が多くなるようにすること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項1に記載の発明は、請求項からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、撮像部と該撮像部の感度を変更する感度設定部とを備え、前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、前記感度設定部は、前記撮像部の感度を上げること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項1に記載の発明は、請求項1から1のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、前記照明光の光源を照射光軸方向に移動可能な前記リモート照明装置に対して、該光源の移動を制御するための制御信号を送信する送信部を備え、前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、前記送信部は、前記リモート照明装置の前記光源の位置を配光角が狭くなる側に移動させるための制御信号を、前記リモート照明装置に送信すること、を特徴とするリモート照明制御装置である。
請求項1に記載の発明は、撮影装置とは離れた場所から被写体に向かって撮影用照明光を照射するリモート照明装置と、前記リモート照明装置から離間した位置から、前記リモート照明装置に前記撮影用照明光を発光させるための発光指令を発するリモート照明制御装置と、前記リモート照明制御装置と一体的に配置され、且つ前記発光指令に従って前記リモート照明装置が前記撮影用照明光を発光した場合に、該発光の影響を受けて前記リモート照明装置において変動を生じ、発光後の温度情報を含む物理量情報を表示する表示装置と、を備え,前記リモート照明制御装置は、前記物理量情報を演算する演算部を備え前記演算部は、少なくとも、発光光量、周囲温度、発光直前の温度、及び、レンズと発光部との間隔に基づいて前記発光後の前記物理量情報の前記変動を演算すること、を特徴とするリモート照明装置システムである。
According to the first aspect of the present invention, a light emission instructing unit that instructs the remote illumination device that emits the illumination light for photographing toward the subject from a place away from the photographing device; When the photographing illumination light is emitted according to the instruction from the light emission instructing unit, the remote illumination device is affected by the light emission , and changes in the remote illumination device to acquire physical quantity information including temperature information after light emission. parts and a display unit for displaying the physical quantity information acquired by the information acquisition section, based on the content of the transmitted said command from said light-emitting instruction unit to the remote lighting device, a calculator for calculation Starring the physical quantity information wherein the calculating unit includes at least calculates light emission amount, the ambient temperature, emission just before the temperature, and, the fluctuation of the physical quantity information after the emission, based on the distance between the lens and the light emitting portion remote It is a lighting device.
The invention according to claim 2, a remote lighting control system according to claim 1, said physical quantity is that information used before Ki演 time calculation information by the computing unit, the type of the remote lighting system It is a remote lighting control device characterized by comprising a storage unit for storing every time.
A third aspect of the present invention is the remote lighting control apparatus according to the first or second aspect, further comprising a receiving unit that receives unique information of the remote lighting device transmitted from the remote lighting device, and the calculation. parts, the storage unit of the stored information, on the basis of the information corresponding to the unique information received by the receiving unit, the physical quantity information to computation of a remote lighting control system according to claim It is.
Invention of Claim 4 is a remote lighting control apparatus of any one of Claim 1 to 3, Comprising: The receiving part which receives the said physical-quantity information transmitted from the said remote lighting apparatus is provided, The display unit is a remote lighting control device that displays the physical quantity information received by the receiving unit.
The invention according to claim 5 is the remote lighting control device according to any one of claims 1 to 4, wherein when the physical quantity information exceeds a preset threshold value, a warning is displayed on the display unit. It is a remote lighting control device characterized by performing.
A sixth aspect of the present invention is the remote illumination control device according to any one of the first to fifth aspects, wherein the remote illumination control device can illuminate the subject with illumination light. A remote lighting control device characterized by being a master lighting device.
A seventh aspect of the present invention is the remote illumination control device according to any one of the first to sixth aspects, wherein the remote illumination control device can illuminate the subject with illumination light. This is a remote lighting control device characterized by being a camera with a built-in.
The invention according to claim 8 is the remote illumination control device according to any one of claims 1 to 7 , wherein the remote illumination control device is capable of irradiating the subject with illumination light. It is a remote illumination control apparatus characterized by being a camera which can attach or detach the master illumination apparatus provided with.
The invention according to claim 9 is the remote illumination control device according to claim 7 or 8 , comprising a photographing lens and a diaphragm member for adjusting the amount of light passing through the photographing lens, When the temperature exceeds a preset threshold, the diaphragm member is configured to increase the amount of light passing through the photographing lens.
The invention according to claim 1 0, a remote lighting control system according to any one of claims 7 to 9, and a sensitivity setting unit for changing the sensitivity of the imaging unit and the imaging unit, wherein When the temperature of the remote lighting device exceeds a preset threshold value, the sensitivity setting unit increases the sensitivity of the imaging unit.
The invention of claim 1 1, a remote lighting control system according to any one of claims 1 1 0, the remote lighting device movable in the irradiation optical axis of the light source of the illumination light A transmitter that transmits a control signal for controlling the movement of the light source, and when the temperature of the remote lighting device exceeds a preset threshold, the transmitter The remote illumination control device is characterized in that a control signal for moving the position of the light source to the side where the light distribution angle becomes narrower is transmitted to the remote illumination device.
The invention according to claim 1 2, and remote lighting device for irradiating the photographing illumination light toward the subject from a remote location from the imaging device, from a position spaced apart from said remote lighting device, the said remote lighting device A remote illumination control device that emits a light emission command for emitting imaging illumination light; and a remote illumination control device that is arranged integrally with the remote illumination control device and that emits the imaging illumination light according to the light emission command , the resulting fluctuations in the remote lighting device under the influence of light emitting, and a display device for displaying physical quantity information including temperature information after emission, the remote lighting control system, computation of the physical quantity information an arithmetic unit for the operation unit, at least, the light emission amount, the ambient temperature, emission just before the temperature, and, the calling based on the interval between the lens and the light emitting portion By calculating the variation of the physical quantity information after the light is remote lighting system according to claim.

本発明によれば、リモート照明装置の状況を把握可能なリモート照明制御装置及びリモート照明装置システムを提供することができる。

According to the present invention, it is possible to provide a remote lighting control instrumentation 置及 Beauty remote lighting system capable grasp the situation of the remote lighting system.

本発明に係る撮像システム1の一実施形態の構成を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a configuration of an embodiment of an imaging system 1 according to the present invention. 照明装置の駆動回路の構成を概念的に示す回路図である。It is a circuit diagram which shows notionally the structure of the drive circuit of an illuminating device. マスター照明装置の制御部による温度警告表示制御のフローチャートである。It is a flowchart of the temperature warning display control by the control part of a master illuminating device. マスター照明装置の表示部における温度警告表示を示す図である。It is a figure which shows the temperature warning display in the display part of a master illuminating device. リモート照明装置の制御部による温度警告表示制御のフローチャートである。It is a flowchart of the temperature warning display control by the control part of a remote illuminating device. リモート照明装置からマスター照明装置への識別情報送信の信号を例示する図である。It is a figure which illustrates the signal of identification information transmission from a remote lighting device to a master lighting device. マスター照明装置の制御部による温度警告制御のフローチャートである。It is a flowchart of the temperature warning control by the control part of a master illuminating device. リモート照明装置の制御部による温度警告制御のフローチャートである。It is a flowchart of the temperature warning control by the control part of a remote illuminating device.

(第1実施形態)
以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。
図1は、本発明に係る撮像システム1の一実施形態の構成を示すブロック図である。
撮像システム1は、カメラ10と、カメラ10に装着されたマスター照明装置20Mと、カメラ10から離間した位置に配置されたリモート照明装置20Rとを備えている。なお、図1に示す撮像システム1は、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rをそれぞれ1台ずつ備えるが、本発明はリモート照明装置20Rを2台以上備える場合にも適用可能である。
(First embodiment)
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an embodiment of an imaging system 1 according to the present invention.
The imaging system 1 includes a camera 10, a master lighting device 20 </ b> M attached to the camera 10, and a remote lighting device 20 </ b> R arranged at a position separated from the camera 10. The imaging system 1 shown in FIG. 1 includes one master lighting device 20M and one remote lighting device 20R, but the present invention is also applicable to a case where two or more remote lighting devices 20R are provided.

マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rは、それぞれキセノン管21Aを用いる閃光照明装置である。カメラ10は、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rに対して発光を指令する指令装置として機能する。なお、カメラ10が照明装置を備えている場合には、そのカメラが備える照明装置もマスター照明装置20Mになり得る。   The master lighting device 20M and the remote lighting device 20R are each a flash lighting device using a xenon tube 21A. The camera 10 functions as a command device that commands the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R to emit light. When the camera 10 includes a lighting device, the lighting device included in the camera can also be the master lighting device 20M.

マスター照明装置20Mは、カメラ10からの発光指令に基づいて、被写体を照明する閃光を発光する。
リモート照明装置20Rは、マスター照明装置20Mを介した発光指令に基づいて、被写体を照明する閃光を発光する。このリモート照明装置20Rに対する発光指令は、マスター照明装置20Mの発光部から発せられる通信用の閃光によって行われる。
The master lighting device 20M emits a flash that illuminates the subject based on a light emission command from the camera 10.
The remote illumination device 20R emits a flash that illuminates the subject based on a light emission command via the master illumination device 20M. The light emission command to the remote lighting device 20R is performed by a communication flash emitted from the light emitting unit of the master lighting device 20M.

カメラ10は、例えばデジタルスチルカメラであって、撮影レンズ11と、撮像部12と、制御部13と、記憶部14と、操作部15と、表示部16とを備えている。
レンズ11は、複数の光学レンズ群から構成される撮影光学系である。図1では簡略化して1枚のレンズで表している。また、撮影レンズ11は、開口径を変化させて入射光量を調節する絞り11Aを備えている。
The camera 10 is a digital still camera, for example, and includes a photographic lens 11, an imaging unit 12, a control unit 13, a storage unit 14, an operation unit 15, and a display unit 16.
The lens 11 is a photographing optical system composed of a plurality of optical lens groups. In FIG. 1, it is represented by a single lens for simplification. Further, the photographing lens 11 includes a stop 11A that adjusts the amount of incident light by changing the aperture diameter.

撮像部12は、詳細には図示しないが、撮影レンズ11による結像を画像電子情報に光電変換する例えばCCDやCMOS等の撮像素子および画像処理回路等を備えている。撮像部12は、後述する操作部15におけるレリーズボタンの押下操作により、撮像素子がアナログ光電変換した画像信号を、画像処理回路でデジタル画像信号に変換(A/D変換)および種々の画像処理を施した後、画像ファイルとしてバッファメモリに記憶する。
また、撮像部12は、撮像素子による光電変換後の画像情報出力の増幅率(感度)を変更する感度設定部12Aを備えている。
Although not shown in detail, the imaging unit 12 includes an imaging element such as a CCD or a CMOS, an image processing circuit, and the like that photoelectrically convert an image formed by the photographing lens 11 into image electronic information. The image pickup unit 12 converts an image signal analog-to-photoelectrically converted by the image pickup device into a digital image signal (A / D conversion) and performs various image processing by pressing the release button in the operation unit 15 described later. After application, it is stored in the buffer memory as an image file.
Further, the imaging unit 12 includes a sensitivity setting unit 12A that changes an amplification factor (sensitivity) of image information output after photoelectric conversion by the imaging element.

制御部13は、CPU等により構成され、当該カメラ10の動作を統括的に制御する。撮影の際には、撮像部12が撮影した画像ファイルをバッファメモリから。図示しない着脱可能なメモリカード等の記録メディアに画像ファイルを記憶する。なお、画像ファイルは、記憶部14に記憶するようにしてもよい。
また、制御部13は、記憶部14に記憶されたプログラムを読み込んで、後述する種々の処理を実行する。
The control unit 13 is configured by a CPU or the like, and comprehensively controls the operation of the camera 10. At the time of shooting, the image file shot by the image pickup unit 12 is read from the buffer memory. The image file is stored in a recording medium such as a removable memory card (not shown). The image file may be stored in the storage unit 14.
The control unit 13 reads a program stored in the storage unit 14 and executes various processes described later.

記憶部14は、制御部13によるカメラ10の制御に係る種々プログラムを格納している。
操作部15は、レリーズボタンや電源スイッチ等、種々のスイッチやボタン類を備え、使用者によって操作され、カメラ10の機能の選択や設定を行う。
表示部16は、例えば液晶パネル等によって構成され、カメラ10の背面に配設されている。表示部16は、制御部13からの指示に基づいて、撮影画像の再生画像やカメラ10の機能設画面等を表示する。
The storage unit 14 stores various programs related to the control of the camera 10 by the control unit 13.
The operation unit 15 includes various switches and buttons such as a release button and a power switch, and is operated by a user to select and set functions of the camera 10.
The display unit 16 is configured by a liquid crystal panel or the like, for example, and is disposed on the back surface of the camera 10. The display unit 16 displays a reproduced image of the captured image, a function setting screen of the camera 10, and the like based on an instruction from the control unit 13.

つぎに、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rについて、図1および図2を参照して説明する。図2は、照明装置20の駆動回路22の構成を概念的に示す回路図である。
なお、本実施形態では、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rとは、同一構成である。このため、図1においては、同一要素には数字部分が同一の符号を付してある。以下の説明において、区別する必要のある場合には、符号の末尾にマスター照明装置20Mにおいては「M」を、リモート照明装置20Rにおいては「R」を付加する。
Next, the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R will be described with reference to FIG. 1 and FIG. FIG. 2 is a circuit diagram conceptually showing the configuration of the drive circuit 22 of the illumination device 20.
In the present embodiment, the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R have the same configuration. For this reason, in FIG. 1, the same elements are denoted by the same reference numerals. In the following description, when it is necessary to distinguish, “M” is added to the end of the reference numeral in the master lighting device 20M, and “R” is added in the remote lighting device 20R.

まず、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rの全体構成を、照明装置20として説明する。
照明装置20は、発光部21と、駆動回路22と、制御部23と、記憶部24と、受光部25と、操作部26および表示部27とを備えている。また、発光部25の前面にフレネルレンズ28を備えている。
First, the overall configuration of the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R will be described as the lighting device 20.
The illumination device 20 includes a light emitting unit 21, a drive circuit 22, a control unit 23, a storage unit 24, a light receiving unit 25, an operation unit 26 and a display unit 27. Further, a Fresnel lens 28 is provided in front of the light emitting unit 25.

発光部21は、キセノン管21Aおよび反射板21B等を備えて構成され、後述する駆動回路22から加えられる高電圧によってキセノン管21Aから放電による閃光を発する。発光部21の前面側には、フレネルレンズ28が設けられている。
図2に示すように、駆動回路22は、電源としての電池22Aと、昇圧トランス22Bおよび昇圧トランジスタ22Cを備える昇圧回路と、メインコンデンサ22Dと、スイッチング素子22E等を備えて構成され、制御部23からの指令に基づくスイッチング素子22Eの作用によって発光部21(キセノン管21A)に高圧の直流電圧を印加する。
The light emitting unit 21 includes a xenon tube 21A, a reflector 21B, and the like, and emits flash light from the xenon tube 21A by a high voltage applied from a drive circuit 22 described later. A Fresnel lens 28 is provided on the front side of the light emitting unit 21.
As shown in FIG. 2, the drive circuit 22 includes a battery 22A as a power source, a booster circuit including a booster transformer 22B and a booster transistor 22C, a main capacitor 22D, a switching element 22E, and the like. A high-voltage direct current voltage is applied to the light emitting section 21 (xenon tube 21A) by the action of the switching element 22E based on the command from.

制御部23は、CPU等により構成され、当該照明装置20の動作を統括制御する。そして、制御部23は、発光指令を受けて、駆動回路22を制御して発光部21を発光させる。制御部23は、TTL自動調光モード、マニュアルモード等、複数の発光制御モードを備えている。   The control unit 23 is configured by a CPU or the like, and comprehensively controls the operation of the lighting device 20. And the control part 23 receives the light emission command, controls the drive circuit 22, and makes the light emission part 21 light-emit. The controller 23 has a plurality of light emission control modes such as a TTL automatic light control mode and a manual mode.

また、制御部23は、発光に起因する昇温推測および温度警告制御を行う。すなわち、発光に起因する発光部21(フレネルレンズ28を含む)および駆動回路22の昇温を推測して、推測された温度を予め設定された閾値と比較し、推測値が設定閾値を超える場合には、表示部27に温度警告表示を行う。この昇温推測および温度警告制御については後に詳述する。   In addition, the control unit 23 performs temperature rise estimation and temperature warning control caused by light emission. That is, when the temperature rise of the light emitting unit 21 (including the Fresnel lens 28) and the drive circuit 22 due to light emission is estimated, the estimated temperature is compared with a preset threshold value, and the estimated value exceeds the set threshold value In this case, a temperature warning is displayed on the display unit 27. This temperature rise estimation and temperature warning control will be described in detail later.

さらに、制御部23は、光通信の機能を有している。すなわち、制御部23は、発光部21をパルス発光させて、当該照明装置の固有情報、設定状態、発光経歴等の情報の光信号を送信できるようになっている。また、制御部23は、受光部25による光信号の受光によって、送信情報を受信できるようになっている。   Further, the control unit 23 has an optical communication function. In other words, the control unit 23 can emit light pulses of the light emitting unit 21 and transmit optical signals of information such as unique information, setting state, and light emission history of the lighting device. Further, the control unit 23 can receive transmission information by receiving a light signal by the light receiving unit 25.

記憶部24は、昇温推測および温度警告制御に関するプログラムおよびそれに必要な物理量情報を含む、当該照明装置20の発光作動全般を制御する情報を格納している。ここで、本願発明における物理量情報とは、フレネルレンズ(拡散板)の温度や昇圧回路周りの温度、或いは電池残量など、リモート制御装置が発光することに伴って変動する情報、すなわちリモート制御装置内における物理量(温度や電池残量)の変化を示す情報と定義する。
受光部25は、他の照明装置等からの光を感知(受光)して、その感知情報を制御部23に入力する。
The storage unit 24 stores information for controlling the overall light emission operation of the lighting device 20 including a program related to temperature increase estimation and temperature warning control and physical quantity information necessary for the program. Here, the physical quantity information in the present invention is information that fluctuates as the remote control device emits light, such as the temperature of the Fresnel lens (diffusion plate), the temperature around the booster circuit, or the remaining battery level, that is, the remote control device. It is defined as information indicating changes in physical quantities (temperature and remaining battery capacity).
The light receiving unit 25 senses (receives) light from another illumination device or the like, and inputs the sensed information to the control unit 23.

操作部26は、電源スイッチや種々の操作ボタンを備え、使用者によって操作されて、照明装置20の機能の選択や設定の入力を行う。
表示部27は、例えば液晶パネル等によって構成され、照明装置20の背面に配設されている。表示部27は、制御部23からの指示に基づいて、操作メニューや発光モード等の機能設画面等を表示する。また、温度警告制御による温度警告表示を行う。
The operation unit 26 includes a power switch and various operation buttons, and is operated by a user to select functions of the lighting device 20 and input settings.
The display unit 27 is configured by a liquid crystal panel, for example, and is disposed on the back surface of the lighting device 20. The display unit 27 displays a function setting screen such as an operation menu or a light emission mode based on an instruction from the control unit 23. In addition, temperature warning display by temperature warning control is performed.

上記のように構成された照明装置20は、たとえばカメラのアクセサリーシューに装着されてホットシューを介して電気的に接続され(本実施形態におけるマスター照明装置20M)、または、カメラから離間した位置に配設(リモート照明装置20R)される。そして、装着されたカメラからホットシューを介して送られる制御信号、または光通信によって送られる制御信号に基づいて、制御部23が駆動回路22を制御して発光部21を発光させる。
また、照明装置20は、制御部23が、発光によって温度上昇する部位(発光部21,フレネルレンズ28,駆動回路22)の昇温推測を行うと共に、表示部27に温度警告表示を行う。
The illuminating device 20 configured as described above is attached to, for example, an accessory shoe of a camera and electrically connected via a hot shoe (master illuminating device 20M in the present embodiment), or at a position away from the camera. Arranged (remote illumination device 20R). Then, based on a control signal sent from the attached camera via the hot shoe or a control signal sent by optical communication, the control unit 23 controls the drive circuit 22 to cause the light emitting unit 21 to emit light.
In the lighting device 20, the control unit 23 estimates the temperature rise of the part (the light emitting unit 21, the Fresnel lens 28, and the drive circuit 22) that rises in temperature due to light emission, and displays a temperature warning on the display unit 27.

ここで、制御部23による昇温推測について詳細に説明する。
まず、駆動回路22(昇圧トランス22Bおよび昇圧トランジスタ22C)の温度上昇は、
Ta:周囲環境温度
Tn:対象部品のn回目昇圧動作後の温度
T(n−1)d:対象部品の(n−1)回目の昇圧動作後の温度T(n−1)から次回昇圧動作までの放熱後の温度
Tnr:対象部品のn回目の昇圧動作による温度上昇
t:発光間隔
として、

Figure 0005544752
のように計算でき、一般式では、
Figure 0005544752
と表せる。対象部品のn回発光後の温度Tnは、一般的には、発光光量、周囲温度、昇圧直前の温度等に関係する。
発光光量GNは、メインコンデンサ22Dの放出電気エネルギーに比例する。すなわち、
C:メインコンデンサ22Dの容量
V0:発光開始時のメインコンデンサ22Dの充電電圧
V1:発光完了後のメインコンデンサ22Dの充電電圧
として、
Figure 0005544752
よって、
Figure 0005544752
このようにして、駆動回路22の温度上昇を算出できる。 Here, the temperature rise estimation by the control unit 23 will be described in detail.
First, the temperature rise of the drive circuit 22 (step-up transformer 22B and step-up transistor 22C)
Ta: ambient temperature Tn: temperature after the nth boost operation of the target part T (n-1) d: next boost operation from the temperature T (n-1) after the (n-1) th boost operation of the target part Tnr: Temperature rise due to the nth boost operation of the target part t: Light emission interval
Figure 0005544752
In the general formula,
Figure 0005544752
It can be expressed. The temperature Tn of the target component after n times of light emission is generally related to the amount of emitted light, the ambient temperature, the temperature just before the pressure increase, and the like.
The amount of emitted light GN is proportional to the electric energy emitted from the main capacitor 22D. That is,
C: Capacity of main capacitor 22D V0: Charging voltage of main capacitor 22D at the start of light emission V1: Charging voltage of main capacitor 22D after completion of light emission
Figure 0005544752
Therefore,
Figure 0005544752
In this way, the temperature rise of the drive circuit 22 can be calculated.

一方、発光部21およびフレネルレンズ28の温度上昇は、フレネルレンズ28を例にとると、
Ta:周囲環境温度
Tn:フレネルレンズ28のn回目発光後の温度
T(n−1)d:フレネルレンズ28の(n−1)回目の発光後の温度T(n−1)から次回昇圧動作までの放熱後の温度
Tnr:フレネルレンズ28のn回目の発光による温度上昇
t:発光間隔
として、

Figure 0005544752
のように計算でき、一般式では、
Figure 0005544752
と表せる。フレネルレンズ28のn回発光後の温度Tnは、一般的には、発光光量、周囲温度、発光直前の温度、フレネルレンズ28と発光部21(キセノン管21A)との間隔が変化するズーム機能を有するものではその間隔、等に関係する。
よって、
Figure 0005544752
なお、「zoom」は、ズーム機能の作用(フレネルレンズ28と発光部21との間隔)に関する係数である。 On the other hand, the temperature rise of the light emitting unit 21 and the Fresnel lens 28 is as follows.
Ta: ambient temperature Tn: temperature after the nth light emission of the Fresnel lens T (n-1) d: next step-up operation from the temperature T (n-1) after the (n-1) th light emission of the Fresnel lens 28 Tnr: temperature rise due to the nth emission of the Fresnel lens 28 t: emission interval
Figure 0005544752
In the general formula,
Figure 0005544752
It can be expressed. The temperature Tn of the Fresnel lens 28 after n times of light emission generally has a zoom function in which the amount of emitted light, the ambient temperature, the temperature just before light emission, and the distance between the Fresnel lens 28 and the light emitting unit 21 (xenon tube 21A) change. What you have is related to the spacing, etc.
Therefore,
Figure 0005544752
“Zoom” is a coefficient related to the function of the zoom function (the distance between the Fresnel lens 28 and the light emitting unit 21).

上記演算式のプログラムは、記憶部24に格納される。制御部23は、記憶部24に格納された演算式のプログラムに従って物理量情報及び物理量情報の変動値を演算し求めることで、駆動回路22および発光部21(フレネルレンズ28を含む)の昇温を推測する。または、上記演算式に従って予め演算した結果をテーブルとして記憶部24に格納しておき、制御部23はそのテーブルから温度を読み取る構成としても良い。 The program of the above arithmetic expression is stored in the storage unit 24. The controller 23 increases the temperature of the drive circuit 22 and the light emitting unit 21 (including the Fresnel lens 28) by calculating and obtaining the physical quantity information and the fluctuation value of the physical quantity information in accordance with the program of the arithmetic expression stored in the storage unit 24. Infer. Or the result calculated beforehand according to the said arithmetic formula may be stored in the memory | storage part 24 as a table, and the control part 23 is good also as a structure which reads temperature from the table.

つぎに、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rの温度警告制御について、前述の図1に加えて図3〜図6を参照して説明する。図3は、マスター照明装置20Mの制御部23Mによる温度警告表示制御のフローチャートである。図4は、マスター照明装置20Mの表示部27における温度警告表示を示す図である。図5は、リモート照明装置20Rの制御部23Rによる温度警告表示制御のフローチャートである。図6は、リモート照明装置20Rからマスター照明装置20Mへの識別情報送信の信号を例示する図である。   Next, temperature warning control of the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R will be described with reference to FIGS. 3 to 6 in addition to FIG. FIG. 3 is a flowchart of temperature warning display control by the control unit 23M of the master lighting device 20M. FIG. 4 is a diagram showing a temperature warning display on the display unit 27 of the master lighting device 20M. FIG. 5 is a flowchart of temperature warning display control by the control unit 23R of the remote lighting device 20R. FIG. 6 is a diagram illustrating a signal for transmitting identification information from the remote lighting device 20R to the master lighting device 20M.

本実施形態では、マスター照明装置20Mはカメラ10に装着され、リモート照明装置20Rはカメラ10とは離間した位置に配設されている。すなわち、リモート照明装置20Rは、マスター照明装置20Mから離間して位置している。
そして、マスター照明装置20Mは、リモート照明装置20Rの発光設定の入力およびリモート照明装置20Rへの送信、リモート照明装置20Rの認識、マスター照明装置20Mの温度警告制御、リモート照明装置20Rの温度警告制御を行う。すなわち、マスター照明装置20Mは、当該マスター照明装置20Mのみならずリモート照明装置20Rの温度上昇をも推測し、その表示部27にリモート照明装置20Rの温度警告表示を行う。
In the present embodiment, the master lighting device 20M is mounted on the camera 10, and the remote lighting device 20R is disposed at a position separated from the camera 10. That is, the remote lighting device 20R is located away from the master lighting device 20M.
Then, the master lighting device 20M inputs the light emission setting of the remote lighting device 20R and transmits it to the remote lighting device 20R, recognizes the remote lighting device 20R, temperature warning control of the master lighting device 20M, and temperature warning control of the remote lighting device 20R. I do. That is, the master lighting device 20M estimates the temperature rise of the remote lighting device 20R as well as the master lighting device 20M, and displays the temperature warning of the remote lighting device 20R on the display unit 27.

まず、図3にフローチャートを示すマスター照明装置20Mにおける制御部23Mによる温度警告制御について説明する。
マスター照明装置20Mには、はじめに、当該マスター照明装置20Mが主照明であることの設定が、操作部26Mを介して行われる(S01)。これにより、当該マスター照明装置20Mがリモート照明装置20Rの発光指令制御および温度警告制御を行うように設定される。
ついで、発光モード、発光光量、ズーム位置等の発光設定が、操作部26Mを介して入力される(S02)。ここでは、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rの双方の発光設定が入力される。
First, temperature warning control by the control unit 23M in the master lighting device 20M shown in the flowchart of FIG. 3 will be described.
First, setting that the master lighting device 20M is the main lighting is performed on the master lighting device 20M via the operation unit 26M (S01). Accordingly, the master lighting device 20M is set to perform the light emission command control and the temperature warning control of the remote lighting device 20R.
Next, light emission settings such as a light emission mode, a light emission amount, and a zoom position are input via the operation unit 26M (S02). Here, the light emission settings of both the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R are input.

発光設定が入力されると、入力されたリモート照明装置20Rの発光設定を、発光部21Mの通信発光によりリモート照明装置20Rに送信する(S03)。この通信発光は、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rとの連繋確認のテスト発光を兼ねており、当該マスター照明装置20Mまたはカメラ10の操作によって行われる。また、送信発光は、本番撮影に先立って行われる被写体の色や反射率および距離などの情報を得るためのプリ発光を利用しても良い。   When the light emission setting is input, the input light emission setting of the remote lighting device 20R is transmitted to the remote lighting device 20R by communication light emission of the light emitting unit 21M (S03). This communication light emission also serves as a test light emission for confirming the connection between the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R, and is performed by operating the master lighting device 20M or the camera 10. In addition, transmission light emission may use pre-light emission for obtaining information such as the color, reflectance, and distance of a subject that is performed prior to actual photographing.

リモート照明装置20Rから発光設定を受信した返信として通信発光で送られてくる当該リモート照明装置20Rの固有の情報(識別情報)を、受光部25Mが受光することで受信すると、リモート照明装置20Rを識別認識する(S04)。これによって、撮影準備が整う。   When the light receiving unit 25M receives and receives the unique information (identification information) of the remote lighting device 20R transmitted by communication light emission as a reply of receiving the light emission setting from the remote lighting device 20R, the remote lighting device 20R is turned on. The identification is recognized (S04). This completes the preparation for shooting.

そして、カメラ10のレリーズスイッチが押圧操作(ON)されると(S05)、設定に従って発光部21Mを発光(撮影発光)させる(S06)。
撮影発光に伴って、当該マスター照明装置20Mの温度Tmを演算する(S07)。そして、その演算結果を予め設定された閾値と比較し(S08)、温度Tmが設定閾値を越えていると判定された場合には、表示部27Mに温度警告表示を行う(S09)。
また、ステップ09〜ステップ09と並行して、リモート照明装置20Rの温度Trを演算する(S10)。そして、その演算結果を予め設定された閾値と比較し(S11)、温度Trが設定閾値を越えていると判定された場合には、表示部27Mにリモート照明装置20Rの温度警告表示を行う(S12)。
When the release switch of the camera 10 is pressed (ON) (S05), the light emitting unit 21M emits light (photographing light emission) according to the setting (S06).
Along with the photographing light emission, the temperature Tm of the master lighting device 20M is calculated (S07). Then, the calculation result is compared with a preset threshold value (S08), and if it is determined that the temperature Tm exceeds the set threshold value, a temperature warning is displayed on the display unit 27M (S09).
In parallel with Step 09 to Step 09, the temperature Tr of the remote lighting device 20R is calculated (S10). Then, the calculation result is compared with a preset threshold value (S11), and if it is determined that the temperature Tr exceeds the set threshold value, the temperature warning display of the remote lighting device 20R is displayed on the display unit 27M ( S12).

なお、設定閾値と比較するマスター照明装置20Mの温度Tmおよびリモート照明装置20Rの温度Trは、発光部21M,21R(フレネルレンズ28M,28Rを含む)または駆動回路22M,22Rの何れか条件の厳しい方を採用する。すなわち、発光部21M,21R(フレネルレンズ28M,28Rを含む)および駆動回路22M,22Rのそれぞれにおいて設定閾値と比較し、何れか一方が設定閾値を越えていたら温度警告表示を行えば良い。また、温度条件の厳しい何れか一方のみを比較する構成であっても良い。   It should be noted that the temperature Tm of the master lighting device 20M and the temperature Tr of the remote lighting device 20R to be compared with the set threshold are severe in conditions of either the light emitting units 21M and 21R (including the Fresnel lenses 28M and 28R) or the drive circuits 22M and 22R. Adopt one. In other words, the light emitting units 21M and 21R (including the Fresnel lenses 28M and 28R) and the drive circuits 22M and 22R are compared with the set threshold value, and if either one exceeds the set threshold value, a temperature warning display may be performed. Moreover, the structure which compares only any one with severe temperature conditions may be sufficient.

ここで、表示部27Mにおける温度警告表示の一例を、図4に示す。図4(a)は、A〜Cの3台のリモート照明装置20Rを備えた場合の例である。
図4(a)に示す表示中、最も左側の縦列は照明装置を示し、「M」はマスター照明装置20Mを、「A」〜「C」はリモート照明装置20Rをそれぞれ示す。以下、右側に向かって縦列毎に、詳細な説明は省略するが、発光モード、調光補正量となっている。そして、図中最も右側の温度計の図形表示が温度を示しており、この例では「C」のリモート照明装置20Rに温度警告表示がなされている。
Here, an example of the temperature warning display on the display unit 27M is shown in FIG. Fig.4 (a) is an example at the time of providing the three remote lighting apparatuses 20R of AC.
In the display shown in FIG. 4A, the leftmost column indicates the lighting device, “M” indicates the master lighting device 20M, and “A” to “C” indicate the remote lighting device 20R. Hereinafter, although the detailed description is omitted for each column in the right direction, the light emission mode and the dimming correction amount are provided. The graphic display of the rightmost thermometer in the drawing shows the temperature, and in this example, the temperature warning display is made on the remote lighting device 20R of “C”.

つぎに、図5にフローチャートを示すリモート照明装置20Rにおける制御部23Mによる温度警告制御について説明する。
リモート照明装置20Rは、はじめに、当該リモート照明装置20Rが副照明であることの設定が行われる(S21)。これにより、当該リモート照明装置20Rはマスター照明装置20Mからの発光指令制御に従うように設定される。
Next, temperature warning control by the control unit 23M in the remote lighting device 20R whose flowchart is shown in FIG. 5 will be described.
First, the remote lighting device 20R is set so that the remote lighting device 20R is sub-illumination (S21). Thereby, the remote lighting device 20R is set to follow the light emission command control from the master lighting device 20M.

ついで、マスター照明装置20Mからの、連繋確認を兼ねた発光設定情報の通信発光を受光部25Rが受光することで受信し、入力される(S22)。
発光設定を受信した返信として、リモート照明装置20Rの固有の情報(識別情報)を、発光部21Rの通信発光によってマスター照明装置20Mに送信する(S23)。これによって、撮影準備が整う。
Next, the communication light emission of the light emission setting information that also serves as confirmation of connection from the master lighting device 20M is received and input by the light receiving unit 25R receiving light (S22).
As a reply that received the light emission setting, unique information (identification information) of the remote lighting device 20R is transmitted to the master lighting device 20M by communication light emission of the light emitting unit 21R (S23). This completes the preparation for shooting.

その後、マスター照明装置20Mの撮影発光を受光部25Rが受光すると(S24)、設定に従って発光部21Rを発光(撮影発光)させる(S25)。
ここで、リモート照明装置20Rの固有情報(識別情報)をマスター照明装置20Mに送信する通信発光の一例を図6に示す。
図6は、A〜Cの3台のリモート照明装置20Rを備えた場合の例である。
マスター照明装置20Mからは、発光設定が、光パルス信号として送信(通信発光)される。これを受光部25Rが受光することで受信したA〜Cのリモート照明装置20Rは、それぞれ定められた時間(T1〜T3)をおいて、発光部21Rから光パルス信号で返信(通信発光)する。図6におけるリモート照明装置20Rからの返信は、4ビットのパルス信号によってそれぞれ型式等の識別情報を送信する例である。
Thereafter, when the light receiving unit 25R receives the photographing light emission of the master illumination device 20M (S24), the light emitting unit 21R emits light (photographing light emission) according to the setting (S25).
Here, FIG. 6 shows an example of communication light emission for transmitting the unique information (identification information) of the remote lighting device 20R to the master lighting device 20M.
FIG. 6 shows an example in which three remote lighting devices 20R of A to C are provided.
From the master lighting device 20M, the light emission setting is transmitted (communication light emission) as an optical pulse signal. The remote illumination devices 20R of A to C received when the light receiving unit 25R receives the light returns a light pulse signal (communication light emission) from the light emitting unit 21R at a predetermined time (T1 to T3). . The reply from the remote lighting device 20R in FIG. 6 is an example in which identification information such as a model is transmitted by a 4-bit pulse signal.

以上、本実施形態によると、以下の効果を有する。
(1)カメラ10に装着されたマスター照明装置20Mの表示部27Mに、カメラ10から離間して配置されたリモート照明装置20Rの温度警告表示を行うことができる。これにより、操作者が離間したリモート照明装置20Rの昇温を容易に把握することができ、撮影の失敗や昇温に係る機器の不具合を未然に防ぐことが可能となる。
(2)温度センサ等を新たに備える必要が無く、簡単な構成で低コストに構成できる。
As described above, this embodiment has the following effects.
(1) The temperature warning display of the remote lighting device 20R disposed away from the camera 10 can be performed on the display unit 27M of the master lighting device 20M attached to the camera 10. Thereby, it is possible to easily grasp the temperature rise of the remote lighting device 20R separated by the operator, and it is possible to prevent the failure of the imaging and the malfunction of the device related to the temperature rise.
(2) It is not necessary to newly provide a temperature sensor or the like, and can be configured at a low cost with a simple configuration.

(第2実施形態)
つぎに、図7および図8を参照して本発明における第2実施形態を説明する。
図7は、マスター照明装置20Mにおける制御部23Mによる温度警告制御のフローチャートである。図8は、リモート照明装置20Rにおける制御部23Rによる温度警告制御のフローチャートである。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
FIG. 7 is a flowchart of temperature warning control by the control unit 23M in the master lighting device 20M. FIG. 8 is a flowchart of temperature warning control by the control unit 23R in the remote lighting device 20R.

前述した第1実施形態とは、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rにおける温度警告制御が異なる。システムの全体構成および照明装置の構成は、前述した第1実施形態と全く同様であるため、説明は省略する。
第2実施形態における温度警告制御は、リモート照明装置20Rの昇温推測をリモート照明装置20Rが自ら行って、その推測情報をマスター照明装置20Mに送信する。温度警告表示は、マスター照明装置20Mの表示部27Mにおいて行う。
The temperature warning control in the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R is different from the first embodiment described above. Since the overall configuration of the system and the configuration of the illumination device are exactly the same as those of the first embodiment described above, description thereof is omitted.
In the temperature warning control in the second embodiment, the remote lighting device 20R itself makes a temperature rise estimation of the remote lighting device 20R, and transmits the estimated information to the master lighting device 20M. The temperature warning display is performed on the display unit 27M of the master lighting device 20M.

まず、図7にフローチャートを示すマスター照明装置20Mにおける制御部23Mによる温度警告制御について説明する。
マスター照明装置20Mには、はじめに、当該マスター照明装置20Mが主照明であることの設定が、操作部26Mを介して行われる(S31)。これにより、当該マスター照明装置20Mがリモート照明装置20Rの発光指令制御および温度警告制御を行うように設定される。
ついで、発光モード、発光光量、ズーム位置等の発光設定が、操作部26Mを介して入力される(S32)。ここでは、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rの双方の発光設定が入力される。
First, temperature warning control by the control unit 23M in the master lighting device 20M shown in the flowchart of FIG. 7 will be described.
First, setting that the master lighting device 20M is the main lighting is performed on the master lighting device 20M via the operation unit 26M (S31). Accordingly, the master lighting device 20M is set to perform the light emission command control and the temperature warning control of the remote lighting device 20R.
Next, light emission settings such as a light emission mode, a light emission amount, and a zoom position are input via the operation unit 26M (S32). Here, the light emission settings of both the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R are input.

発光設定が入力されると、入力されたリモート照明装置20Rの発光設定を、発光部21Mの通信発光によりリモート照明装置20Rに送信する(S33)。この通信発光は、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rとの連繋確認のテスト発光を兼ねており、当該マスター照明装置20Mまたはカメラ10の操作によって行われる。   When the light emission setting is input, the input light emission setting of the remote lighting device 20R is transmitted to the remote lighting device 20R by communication light emission of the light emitting unit 21M (S33). This communication light emission also serves as a test light emission for confirming the connection between the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R, and is performed by operating the master lighting device 20M or the camera 10.

リモート照明装置20Rから発光設定を受信した返信として、通信発光によって送られてくる当該リモート照明装置20Rの固有の情報(識別情報)を、受光部25Mが受光することで受信すると、リモート照明装置20Rを識別認識する(S34)。これによって、撮影準備が整う。   When the light receiving unit 25M receives and receives the unique information (identification information) of the remote lighting device 20R sent by communication light emission as a reply of receiving the light emission setting from the remote lighting device 20R, the remote lighting device 20R Is recognized and recognized (S34). This completes the preparation for shooting.

そして、カメラ10のレリーズスイッチが押圧操作(ON)されると(S35)、設定に従って発光部21Mを発光(撮影発光)させる(S36)。
撮影発光に伴って、当該マスター照明装置20Mの温度Tmを演算する(S37)。そして、その演算結果を予め設定された閾値と比較し(S38)、温度Tmが設定閾値を越えていると判定された場合には、表示部27Mに温度警告表示を行う(S39)。
また、発光後にリモート照明装置20Rから送信されるリモート照明装置20Rの温度Trを受信する(S40)。そして、受信したリモート照明装置20Rの温度Trを予め設定された閾値と比較し(S41)、温度Trが設定閾値を越えていると判定された場合には、表示部27Mにリモート照明装置20Rの温度警告表示を行う(S42)。
When the release switch of the camera 10 is pressed (ON) (S35), the light emitting unit 21M emits light (photographing light emission) according to the setting (S36).
Along with the photographing light emission, the temperature Tm of the master lighting device 20M is calculated (S37). Then, the calculation result is compared with a preset threshold value (S38), and if it is determined that the temperature Tm exceeds the set threshold value, a temperature warning is displayed on the display unit 27M (S39).
Further, the temperature Tr of the remote lighting device 20R transmitted from the remote lighting device 20R after light emission is received (S40). Then, the received temperature Tr of the remote lighting device 20R is compared with a preset threshold value (S41). If it is determined that the temperature Tr exceeds the set threshold value, the display unit 27M displays the remote lighting device 20R. A temperature warning is displayed (S42).

つぎに、図8にフローチャートを示すリモート照明装置20Rにおける制御部23Rによる温度警告制御について説明する。
リモート照明装置20Rは、はじめに、当該リモート照明装置20Rが副照明であることの設定が行われる(S51)。これにより、当該リモート照明装置20Rはマスター照明装置20Mからの発光指令制御に従うように設定される。
Next, temperature warning control by the control unit 23R in the remote lighting device 20R whose flowchart is shown in FIG. 8 will be described.
First, the remote lighting device 20R is set so that the remote lighting device 20R is sub-illumination (S51). Thereby, the remote lighting device 20R is set to follow the light emission command control from the master lighting device 20M.

ついで、マスター照明装置20Mからの、連繋確認を兼ねた発光設定情報の通信発光を受光部25Rが受光することで受信し、入力される(S52)。
発光設定を受信した返信として、リモート照明装置20Rの固有の情報(識別情報)を、発光部21Rの通信発光によってマスター照明装置20Mに送信する(S53)。これによって、撮影準備が整う。
Next, the communication light emission of the light emission setting information that also serves as confirmation of connection from the master lighting device 20M is received and received by the light receiving unit 25R (S52).
As a reply that received the light emission setting, unique information (identification information) of the remote lighting device 20R is transmitted to the master lighting device 20M by communication light emission of the light emitting unit 21R (S53). This completes the preparation for shooting.

その後、マスター照明装置20Mの発光(撮影発光)を受光部25Rが受光すると(S54)、設定に従って発光部21Rを発光(撮影発光)させる(S55)。
撮影発光に伴って、当該リモート照明装置20Rの温度Trを演算する(S56)。そして、演算した温度Trを、撮影発光後定められた所定時間後に、発光部21Rの通信発光によってマスター照明装置20Mに送信する(S57)。
Thereafter, when the light receiving unit 25R receives light emission (photographing light emission) of the master illumination device 20M (S54), the light emitting unit 21R emits light (photographing light emission) according to the setting (S55).
Along with photographing light emission, the temperature Tr of the remote lighting device 20R is calculated (S56). Then, the calculated temperature Tr is transmitted to the master illumination device 20M by communication light emission of the light emitting unit 21R after a predetermined time determined after photographing light emission (S57).

なお、この制御構成では、リモート照明装置20Rは、演算した当該リモート照明装置20Rの温度Trの情報をマスター照明装置20Mに送信している。しかし、リモート照明装置20Rが、温度Trを閾値と比較して温度警告表示の要否を判定するステップまで行い、温度警告表示の要否をマスター照明装置20Mに送信する構成としても良い。   In this control configuration, the remote lighting device 20R transmits information on the calculated temperature Tr of the remote lighting device 20R to the master lighting device 20M. However, the configuration may be such that the remote lighting device 20R compares the temperature Tr with the threshold value to determine whether or not the temperature warning display is necessary, and transmits the necessity of the temperature warning display to the master lighting device 20M.

以上、本第2実施形態によっても、前述した第1実施形態と同様に、マスター照明装置20Mの表示部27Mに、離間して配置されたリモート照明装置20Rの温度警告表示を行うことができる。これにより、操作者が離間したリモート照明装置20Rの昇温を容易に把握することができ、撮影の失敗や昇温に係る機器の不具合を未然に防ぐことが可能となる。   As described above, according to the second embodiment, similarly to the first embodiment described above, the temperature warning display of the remote lighting device 20R arranged separately can be performed on the display unit 27M of the master lighting device 20M. Thereby, it is possible to easily grasp the temperature rise of the remote lighting device 20R separated by the operator, and it is possible to prevent the failure of the imaging and the malfunction of the device related to the temperature rise.

(変形形態)
以上、説明した実施形態に限定されることなく、以下に示すような種々の変形や変更が可能であり、それらも本発明の範囲内である。
(1)上記実施形態では、リモート照明装置20Rが、発光によって識別情報をマスター照明装置20Mに送信する光通信機能を有している。しかし、本発明は通信機能を有していないリモート照明装置20Rを適用することも可能である。
その場合には、マスター照明装置20Mの記憶部24に、予め既存の照明装置における温度制御に係る固有情報(昇温条件または昇温テーブル等)をデータベースとして格納しておく。そして、マスター照明装置20Mに対する主照明の設定時、または、リモート照明装置20Rの発光設定時に、手動操作によって設定する。すなわち、操作部26を操作して表示部27にリモート照明装置20Rの識別コード(型式等)を表示させて設定する。これにより、設定されたリモート照明装置20Rの固有情報に基づいて温度上昇を推測し、温度警告表示を行うことができる。また、新規な照明装置に対しても、記憶部24に格納された固有情報データベースを更新することによって対応できる。このような構成によれば、既存の照明装置をリモート照明装置20Rとして用いることも可能となる。
図4(b)に、手動操作によってリモート照明装置20Rの識別コードを設定する場合における温度警告表示の一例を示す。図中最も左側の列にリモート照明装置20Rの識別コードが表示されている。また、「C」のリモート照明装置20Rに温度警告表示がなされている。
(Deformation)
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and various modifications and changes as described below are possible, and these are also within the scope of the present invention.
(1) In the above embodiment, the remote lighting device 20R has an optical communication function of transmitting identification information to the master lighting device 20M by light emission. However, the present invention can also apply the remote lighting device 20R that does not have a communication function.
In that case, the storage unit 24 of the master lighting device 20M stores in advance the unique information (temperature increase condition or temperature increase table) related to temperature control in the existing lighting device as a database. And it sets by manual operation at the time of the setting of the main illumination with respect to the master illuminating device 20M, or the light emission setting of the remote illuminating device 20R. That is, the operation unit 26 is operated to display and set the identification code (model, etc.) of the remote lighting device 20R on the display unit 27. Thereby, a temperature rise can be estimated based on the set unique information of the remote lighting device 20R, and a temperature warning display can be performed. Moreover, it can respond also to a new illuminating device by updating the specific information database stored in the memory | storage part 24. FIG. According to such a configuration, an existing illumination device can be used as the remote illumination device 20R.
FIG. 4B shows an example of a temperature warning display when the identification code of the remote lighting device 20R is set by manual operation. The identification code of the remote lighting device 20R is displayed in the leftmost column in the figure. Further, a temperature warning is displayed on the remote lighting device 20R of “C”.

(2)上記実施形態では、カメラ10にいわゆる外付けで装着した照明装置をマスター照明装置20Mとした例である。しかし、カメラ10が照明装置を備えている場合には、カメラ10が備える照明装置をマスター照明装置20Mとしても良い。その場合には、先述した制御は、カメラ10の制御部13が担い、温度警告表示はカメラ10の表示部16にて行う。 (2) The above embodiment is an example in which a so-called external lighting device attached to the camera 10 is a master lighting device 20M. However, when the camera 10 includes a lighting device, the lighting device included in the camera 10 may be the master lighting device 20M. In that case, the control unit 13 of the camera 10 performs the above-described control, and the temperature warning display is performed by the display unit 16 of the camera 10.

(3)上記実施形態は、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rとの情報交換を通信発光によって行うように構成されている。しかし、マスター照明装置20Mとリモート照明装置20Rとの情報交換は通信発光に限るものではなく、無線電信通信によって情報交換する構成としても良い。 (3) The above embodiment is configured to exchange information between the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R by communication light emission. However, information exchange between the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R is not limited to communication light emission, and information may be exchanged by wireless telecom communication.

(4)上記実施形態は、使用者の近くに位置するマスター照明装置20Mの表示部27M、または、カメラ10の表示部16に、離間して位置するリモート照明装置20Rの情報(温度警告)を表示する。しかし、リモート照明装置20Rとの情報交換の機能や表示部は、マスター照明装置20Mやカメラ10とは別体のコントローラ等に備える構成としても良い。 (4) In the above embodiment, the information (temperature warning) of the remote lighting device 20R located at a distance is displayed on the display unit 27M of the master lighting device 20M located near the user or the display unit 16 of the camera 10. indicate. However, the information exchange function and display unit with the remote lighting device 20R may be provided in a controller or the like separate from the master lighting device 20M and the camera 10.

(5)上記実施形態の構成に加え、マスター照明装置20Mにおける温度警告に伴って、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rに掛かる熱的負荷を軽減するようにカメラ10の撮影条件設定を可変制御するように構成しても良い。熱的負荷を軽減する撮影条件設定の可変制御は、感度設定部12Aによる感度の上昇、絞り11Aの開放等である。すなわち、温度警告が出された状態では、感度設定部12Aによる設定感度を上昇させ、または、絞り11Aを開放させる。これにより、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rにおける発光量を軽減でき、その結果、温度上昇を抑制することができる。なお、このようなカメラ10の対応制御は、カメラ10が備える照明装置をマスター照明装置20Mとした場合に限るものではない。 (5) In addition to the configuration of the above embodiment, the shooting condition setting of the camera 10 is variably controlled so as to reduce the thermal load applied to the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R in accordance with the temperature warning in the master lighting device 20M. You may comprise so that it may do. The variable control of the photographing condition setting for reducing the thermal load includes an increase in sensitivity by the sensitivity setting unit 12A, opening of the aperture 11A, and the like. That is, in a state where a temperature warning is issued, the sensitivity set by the sensitivity setting unit 12A is increased or the aperture 11A is opened. Thereby, the light emission amount in the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R can be reduced, and as a result, the temperature rise can be suppressed. Such correspondence control of the camera 10 is not limited to the case where the illumination device provided in the camera 10 is the master illumination device 20M.

また、マスター照明装置20Mにおける温度警告に伴って、マスター照明装置20Mおよびリモート照明装置20Rに作用する熱的負荷を軽減するように発光条件を変化させても良い。例えば、発光間隔を通常より長く設定したり、光量を落としたりすれば良い。
さらに、発光部21が照明光の照射方向に移動制御可能なリモート照明装置20Rでは、マスター照明装置20Mにおける温度警告に伴い、光源(キセノン管21A)の位置を、配光角が狭くなる側に移動させる構成としても良い。その制御指令は、マスター照明装置20Mにおける温度警告に伴って、マスター照明装置20Mから行うように構成する。
Further, the light emission condition may be changed so as to reduce the thermal load acting on the master lighting device 20M and the remote lighting device 20R in accordance with the temperature warning in the master lighting device 20M. For example, the light emission interval may be set longer than usual or the light amount may be reduced.
Further, in the remote lighting device 20R in which the light emitting unit 21 can be controlled to move in the illumination light irradiation direction, the position of the light source (xenon tube 21A) is moved to the side where the light distribution angle becomes narrower due to the temperature warning in the master lighting device 20M. It is good also as a structure to which it moves. The control command is configured to be issued from the master lighting device 20M with a temperature warning in the master lighting device 20M.

(6)上記実施形態では、マスター照明装置20Mの表示部27Mにリモート照明装置20Rの温度警告表示(温度情報)を表示している。しかし、リモート照明装置20Rから送信されてマスター照明装置20Mの表示部27Mに表示する情報としては、温度情報に限るものではない。例えば、電池の残量等、他の物理量であっても良い。
(7)上記実施形態は、本発明を閃光照明装置に適用した例である。しかし、本発明の適応対象は閃光照明装置に限らず、例えばLED照明装置に適用しても良い。
(6) In the above embodiment, the temperature warning display (temperature information) of the remote lighting device 20R is displayed on the display unit 27M of the master lighting device 20M. However, the information transmitted from the remote lighting device 20R and displayed on the display unit 27M of the master lighting device 20M is not limited to temperature information. For example, other physical quantities such as a remaining battery level may be used.
(7) The above embodiment is an example in which the present invention is applied to a flash illumination device. However, the application target of the present invention is not limited to the flash illumination device, but may be applied to, for example, an LED illumination device.

なお、実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。また、本発明は以上説明した実施形態によって限定されることはない。   In addition, although embodiment and a deformation | transformation form can also be used in combination as appropriate, detailed description is abbreviate | omitted. Further, the present invention is not limited to the embodiment described above.

1:撮像システム、10:カメラ10、11:撮影レンズ。11A:絞り、12:撮像部、12A:感度設定部、20M:マスター照明装置、21M:発光部、23M:制御部、24M:記憶部、25M:受光部、27M:表示部、20R:リモート照明装置、21R:発光部、21A:キセノン管、25R:受光部   1: imaging system, 10: camera 10, 11: photographing lens. 11A: Aperture, 12: Imaging unit, 12A: Sensitivity setting unit, 20M: Master illumination device, 21M: Light emission unit, 23M: Control unit, 24M: Storage unit, 25M: Light reception unit, 27M: Display unit, 20R: Remote illumination Device, 21R: Light emitting part, 21A: Xenon tube, 25R: Light receiving part

Claims (12)

撮影装置とは離れた場所から被写体に向かって撮影用照明光を照射するリモート照明装置に対して、該撮影用照明光の発光を指示する発光指示部と、
前記発光指示部からの前記指示に従って前記撮影用照明光が発光した場合に、該発光の影響を受けて前記リモート照明装置において変動を生じ、発光後の温度情報を含む物理量情報を獲得する情報獲得部と、
前記情報獲得部で獲得した前記物理量情報を表示する表示部と、
前記発光指示部から前記リモート照明装置に送信した前記指令の内容に基づいて、前記物理量情報を演算する演算部を備え、
前記演算部は、少なくとも、発光光量、周囲温度、発光直前の温度、及び、レンズと発光部との間隔に基づいて前記発光後の前記物理量情報の前記変動を演算すること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
A light emission instructing unit for instructing light emission of the illumination light for photographing to a remote illumination device that irradiates the illumination light for photographing toward a subject from a place away from the photographing device;
When the photographing illumination light is emitted according to the instruction from the light emission instructing unit, the remote illumination device is affected by the light emission , and changes in the remote illumination device to acquire physical quantity information including temperature information after light emission. And
A display unit for displaying the physical quantity information acquired by the information acquisition unit;
Based on the content of the transmitted said command from said light-emitting instruction unit to the remote lighting device, an arithmetic unit for arithmetic the physical quantity information,
The calculation unit calculates the variation of the physical quantity information after the light emission based on at least the light emission amount, the ambient temperature, the temperature immediately before the light emission, and the interval between the lens and the light emission unit ;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1に記載のリモート照明制御装置であって、
前記演算部での前記物理量情報の前記演算時に用いられる情報を、前記リモート照明装置の種類毎に記憶する記憶部を備えること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to claim 1,
Further comprising a storage unit for storing the obtained that information used before Ki演 during calculation of the physical quantity information in said operation section, for each type of the remote lighting device,
Remote lighting control device characterized by.
請求項1又は2に記載のリモート照明制御装置であって、
前記リモート照明装置から送信される該リモート照明装置の固有情報を受信する受信部を備え、
前記演算部は、前記記憶部に記憶された情報のうちの、前記受信部で受信された前記固有情報に対応した情報に基づいて、前記物理量情報を演算すること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to claim 1 or 2,
A receiver that receives the unique information of the remote lighting device transmitted from the remote lighting device;
The arithmetic unit, of the information stored in the storage unit, based on the information corresponding to the unique information received by the receiving unit, to computation of the physical quantity information,
Remote lighting control device characterized by.
請求項1から3のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
前記リモート照明装置から送信される前記物理量情報を受信する受信部を備え、
前記表示部は、前記受信部で受信した前記物理量情報を表示すること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 1 to 3,
A receiving unit for receiving the physical quantity information transmitted from the remote lighting device;
The display unit displays the physical quantity information received by the receiving unit;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1から4のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
前記物理量情報が予め設定された閾値を超えた場合、前記表示部に警告表示を行うこと、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 1 to 4,
When the physical quantity information exceeds a preset threshold, displaying a warning on the display unit;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を備えるマスター照明装置であること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 1 to 5 ,
The remote illumination control device is a master illumination device including an illumination unit capable of irradiating illumination light to the subject;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を内蔵したカメラであること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 1 to 6 ,
The remote illumination control device is a camera having a built-in illumination unit capable of irradiating illumination light to the subject;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
該リモート照明制御装置は、前記被写体に対して照明光を照射可能な照明部を備えたマスター照明装置を着脱可能なカメラであること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 1 to 7 ,
The remote illumination control device is a camera in which a master illumination device including an illumination unit capable of emitting illumination light to the subject is detachable;
Remote lighting control device characterized by.
請求項またはに記載のリモート照明制御装置であって、
撮影レンズと、該撮影レンズを通過する光量を調節する絞り部材とを備え、
前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、
前記絞り部材は、前記撮影レンズを通過する光量が多くなるようにすること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to claim 7 or 8 ,
A photographic lens and a diaphragm member for adjusting the amount of light passing through the photographic lens;
If the temperature of the remote lighting device exceeds a preset threshold,
The diaphragm member is configured to increase the amount of light passing through the photographing lens;
Remote lighting control device characterized by.
請求項からのいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
撮像部と該撮像部の感度を変更する感度設定部とを備え、
前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、
前記感度設定部は、前記撮像部の感度を上げること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
The remote lighting control device according to any one of claims 7 to 9 ,
An imaging unit and a sensitivity setting unit for changing the sensitivity of the imaging unit;
If the temperature of the remote lighting device exceeds a preset threshold,
The sensitivity setting unit increases the sensitivity of the imaging unit;
Remote lighting control device characterized by.
請求項1から1のいずれか1項に記載のリモート照明制御装置であって、
前記照明光の光源を照射光軸方向に移動可能な前記リモート照明装置に対して、該光源の移動を制御するための制御信号を送信する送信部を備え、
前記リモート照明装置の温度が予め設定された閾値を超えた場合、
前記送信部は、前記リモート照明装置の前記光源の位置を配光角が狭くなる側に移動させるための制御信号を、前記リモート照明装置に送信すること、
を特徴とするリモート照明制御装置。
A remote lighting control system according to any one of claims 1 1 0,
A transmission unit that transmits a control signal for controlling the movement of the light source to the remote illumination device capable of moving the light source of the illumination light in the irradiation optical axis direction;
If the temperature of the remote lighting device exceeds a preset threshold,
The transmission unit transmits a control signal for moving the position of the light source of the remote lighting device to a side where a light distribution angle becomes narrower to the remote lighting device;
Remote lighting control device characterized by.
撮影装置とは離れた場所から被写体に向かって撮影用照明光を照射するリモート照明装置と、
前記リモート照明装置から離間した位置から、前記リモート照明装置に前記撮影用照明光を発光させるための発光指令を発するリモート照明制御装置と、
前記リモート照明制御装置と一体的に配置され、且つ前記発光指令に従って前記リモート照明装置が前記撮影用照明光を発光した場合に、該発光の影響を受けて前記リモート照明装置において変動を生じ、発光後の温度情報を含む物理量情報を表示する表示装置と、
を備え,
前記リモート照明制御装置は、前記物理量情報を演算する演算部を備え
前記演算部は、少なくとも、発光光量、周囲温度、発光直前の温度、及び、レンズと発光部との間隔に基づいて前記発光後の前記物理量情報の前記変動を演算すること、
を特徴とするリモート照明装置システム。
A remote illumination device that emits illumination light for photographing toward a subject from a place away from the photographing device;
A remote illumination control device that issues a light emission command for causing the remote illumination device to emit the illumination light for photographing from a position away from the remote illumination device;
When the remote lighting device is arranged integrally with the remote lighting control device and emits the photographing illumination light in accordance with the light emission command, the remote lighting device changes due to the light emission, and emits light. A display device for displaying physical quantity information including later temperature information ;
With
The remote lighting control device includes a calculator for computation of the physical quantity information,
The calculation unit calculates the variation of the physical quantity information after the light emission based on at least the light emission amount, the ambient temperature, the temperature immediately before the light emission, and the interval between the lens and the light emission unit ;
Remote lighting system characterized by.
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