JP5906629B2 - アダプター、カメラシステム、および、アダプター制御プログラム - Google Patents
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Description
このレンズ交換式のカメラシステムにおいては、カメラボディに装着される交換レンズを変更することにより、様々な種類の光学系を介しての撮像が可能である。
しかしながら、この新しいレンズ交換式のカメラシステムのカメラボディには、既存のカメラシステムの交換レンズを装着させて機能させることができない場合がある。
ところで、既存の交換レンズは、一般に広く普及している。そのため、新しいレンズ交換式のカメラシステムにおいて、様々な種類の光学系を介しての撮像を可能にするためには、既存の交換レンズも装着させて機能させることができるようになることが望まれている。
図1は、この発明の一実施形態によるカメラシステム1の構成を示す斜視図である。
図1に示すカメラシステム1は、レンズ交換式のカメラシステム1であり、カメラボディ100と、交換レンズ200と、カメラボディ100と交換レンズ200との間に設けられ、カメラボディ100と交換レンズ200とに対してそれぞれ着脱可能に固定されるアダプター300と、を備えている。
この図において、アダプター300は、カメラボディ100に装着されている。また、交換レンズ200は、アダプター300を介してカメラボディ100に装着されている。
そこで、アダプター300は、カメラボディ100と交換レンズ200とを間接的に装着可能にするマウントアダプターとして構成されている。さらに、アダプター300は、互いに異なる通信規格や通信データの種類を持つカメラボディ100と交換レンズ200との間で、それら通信規格等を変更すること無く、両者間の通信を可能とするように構成されている。
電源釦131は、カメラボディ100における主電源のオンとオフとを切替えるための操作部材である。
レリーズ釦132は、撮影処理開始の指示を受け付ける操作部材である。例えば、レリーズ釦132は、半押しされた状態(半押し状態、例えば、焦点調整、露出調整等を受け付ける状態)と全押しされた状態(全押し状態、例えば、露光開始の指示を受け付ける状態)との2種類の撮影処理開始の指示を受け付ける。
例えば図2に示すように、アダプター300は、カメラボディ100を着脱可能な第1マウント(第1マウント部)301と、第2マウント(第2マウント部)302と、アダプター制御部310とを備えている。
第1マウント(第1マウント部)301は、焦点検出を行うAFセンサ(焦点検出部)106を備えたカメラボディ100を着脱可能である。
第2マウント(第2マウント部)302は、第1マウント301とは別に設けられており、焦点調節を行うフォーカスレンズ222の移動状態に応じたパルス信号と、フォーカスレンズ222の位置が所定の基準位置であるか否かを示す基準情報とを出力する交換レンズ200を着脱可能である。パルス信号および基準情報については、後述する。
アダプター制御部310は、交換レンズ200から取得したパルス信号と基準情報とに基づいて生成したフォーカスレンズ222の位置を示す情報をカメラボディ100に出力する。
なお、第1マウント301の近傍には、カメラボディ側マウント101の近傍に設けられている複数の電気的な接続端子のそれぞれに対応する、複数の電気的な接続端子(マウント接点)が設けられている。これにより、アダプター300は、カメラボディ100に装着されると、これら複数の接続端子を介して、カメラボディ100と電気的に接続される。
また、第2マウント302の近傍には、レンズ側マウント201の近傍に設けられている複数の電気的な接続端子のそれぞれに対応する複数の電気的な接続端子を備えている。これにより、アダプター300は、交換レンズ200に装着されると、これら複数の接続端子を介して交換レンズ200と電気的に接続される。
レンズ着脱釦306は、交換レンズ200が装着されることに応じて機械的にロックされるロック機構のロックを解除するための釦である。つまり、レンズ着脱釦306は、ユーザが、アダプター300に装着されている交換レンズ200を取り外す際に操作する操作部材である。
次に、図3を参照して、カメラシステム1のブロック構成について説明する。
図3は、本実施形態によるカメラシステム1の構成の一例を示す概略ブロック図である。この図において、カメラボディ100と交換レンズ200とは、アダプター300を介して装着されている。また、カメラボディ100、交換レンズ200、およびアダプター300がそれぞれ備える接続端子を介して、互いに電気的に接続されている。
カメラボディ100は、接続部101sを含むカメラボディ側マウント101を備えている。アダプター300は、接続部301sを含む第1マウント(第1マウント部)301と、接続部302sを含む第2マウント302と、を備えている。交換レンズ200は、接続部201sを含むレンズ側マウント201を備えている。
なお、信号の授受(通信)は、カメラボディ100が備えているカメラ制御部110とアダプター300が備えているアダプター制御部310との間で行われる。
なお、信号の授受(通信)は、交換レンズ200が備えているレンズ制御部210とアダプター300が備えているアダプター制御部310との間で行われる。
次に、カメラボディ100の構成について説明する。
カメラボディ100は、カメラ制御部110と、カメラ電源部120と、スイッチ125と、バッテリー部190Bと、接続部101s(端子Ta1〜Ta12)とを備えている。
接続部101sは、アダプター300が備えている接続部301sの12個の接続端子(端子Tb1〜Tb12)と互いに接続される接続端子として、端子Ta1〜Ta12の12個の接続端子を備えている。なお、アダプター300の構成については後で詳細に説明する。
バッテリー190は、カメラボディ100、交換レンズ200およびアダプター300に電圧を供給する。例えば、バッテリー190は、リチウムイオン2次電池またはニッケル水素2次電池等である。なお、バッテリー190は、アルカリ電池等の1次電池であってもよい。また、カメラボディ100は、バッテリー190から電圧が供給される構成に限られず、外部の直流電源(例えば、交流電源から直流電源に変換して電圧を供給するACアダプター等)から電圧が供給されてもよい。
なお、第1カメラ通信部112および第2カメラ通信部113はそれぞれ、第1データ通信系D1bと第2データ通信系D2bとの2系統の通信を、独立に実行する。
信号RDYは、第1カメラ通信部112に対して通信可否を通知する信号である。この信号RDYは、後述する第1アダプター通信部312から第1カメラ通信部112に対して、端子Ta4を介して送信(出力)される。信号CLK1は、シリアル通信用のクロック信号である。このクロック信号CLK1は、第1カメラ通信部112から第1アダプター通信部312に対して、端子Ta5を介して送信(出力)される。信号DATABは、第1カメラ通信部112から第1アダプター通信部312に対して、端子Ta6を介して出力される、カメラボディ100に関するデータ信号である。信号DATALは、第1アダプター通信部312から第1カメラ通信部112に対して出力される、交換レンズ200に関するデータ信号である。第1カメラ通信部112は信号DATALを端子Ta7を介して受信する。
信号HREQは、第2カメラ通信部113からの通信要求を示す信号であり、第2カメラ通信部113が、後述する第2アダプター通信部313に対して、端子Tb8を介して送信(出力)する。信号HANSは、第2カメラ通信部113への通信応答を示す信号であり、第2アダプター通信部313から第2カメラ通信部113に対して、端子Tb9を介して送信される。信号HCLKは、シリアル通信用のクロック信号である。このクロック信号HCLKは、第2カメラ通信部113から第2アダプター通信部313に対して、端子Tb10を介して送信(出力)される。信号HDATAは、第2アダプター通信部313から第2カメラ通信部113に対して、端子Tb11を介して送信されるレンズのデータ信号である。
次に、交換レンズ200の構成について説明する。
交換レンズ200は、接続部201s(端子Td1〜Td9)と、レンズ制御部210と、光学系220と、光学系駆動部230とを備えている。
光学系220を介して入射した被写体光(光学像)は、アダプター300を介してカメラボディ100が備えている周知の撮影素子(不図示)の受光面に導かれる。
光学系220は、レンズ221と、焦点調整用レンズ(以下、フォーカスレンズと称す)222とを備えている。
AF駆動部231は、レンズ制御部210の制御によりフォーカスレンズ222を駆動させる。
AFエンコーダ232は、フォーカスレンズ222の位置を検出してレンズ制御部210に検出結果を供給する。
なお、リミットスイッチ237は、フォーカスレンズ222の絶対的な基準位置を検出できればよい。したがって、リミットスイッチ237は、例えば機械的な接点を有していてもよく、接触型の位置検出センサや、光学的又は磁気的に位置を検出する非接触型の位置検出センサであってもよい。
第1データ通信系D1Lは、シリアルインターフェース方式の半二重通信による通信系である。第1レンズ通信部212は、第1データ通信系D1Lとして、信号R/W、CLK2、DATAの3種類の信号の通信を実行する。
信号R/Wは、後述するデータ信号の通信方向を示すリード/ライト信号であるが、レンズ側とアダプタ間のハンドシェイクを行う信号として利用され、端子Td4を介して、後述する第1アダプター通信部312と第1レンズ通信部212との間で送受信される。信号CLK2は、シリアル通信用のクロック信号であり、第1アダプター通信部312から第1レンズ通信部212に対して、端子Td5を介して送信(出力)される。信号DATAは、第1アダプター通信部312と第1レンズ通信部212との間で、端子Td6を介して送受信されるデータ信号である。第1レンズ通信部212は、カメラ制御部110が生成し、第1データ通信系D1bを介して供給された「フォーカス駆動指令1」を、第1データ通信系D1Lを介して第1レンズ通信部212に出力する。
信号HLP1は、端子Td7を介して後述する第2アダプター通信部313に送信されるパルス信号である。信号HLP2は、第2レンズ通信部213から第2アダプター通信部313に対して、端子Td8を介して出力されるパルス信号である。これらのパルス信号HLP1、HLP2は、AFエンコーダ232から出力される信号に応じたパルス信号である。第1アダプター通信部312は、アダプター制御部310が生成した「フォーカスレンズ222の位置を示す情報」を、第1データ通信系D2bを介して第2カメラ通信部113に出力する。
次に、アダプター300の構成について説明する。
アダプター300は、アダプター制御部310と、アダプター電源部320と、接続部301s(端子Tb1〜Tb12)と、接続部302s(端子Tc1〜Tc9)とを備えている。
一方、アダプター制御部310には、カメラボディ100から端子Ta3および端子Tb3を介して制御系電源Vcc1の電圧が供給される。
また、アダプター制御部310は、カメラ制御部110からの撮影処理を制御するための通信に基づいて、交換レンズ200の光学系駆動部230を制御するためにレンズ制御部210との通信を行う。
また、アダプター制御部310は、交換レンズ200から取得したパルス信号HLP(本実施形態においては、HLP1、HLP2)を計数処理して得られるフォーカスレンズ222の移動距離と、交換レンズ200から取得した基準情報とに基づいて、フォーカスレンズ222の位置を示す情報を生成する。これにより、本実施形態のアダプター制御部310は、取得した基準情報が示す基準位置と、計数処理して得られたフォーカスレンズ222の移動距離とに基づいて、フォーカスレンズ222の位置を算出することができる。
また、アダプター制御部310は、取得したパルス信号HLP(本実施形態においては、HLP1、HLP2)を計数処理した計数結果のうち、フォーカスレンズ222の位置が所定の基準位置である場合の計数結果に基づいて、フォーカスレンズ222の位置を示す情報を生成する。これにより、本実施形態のアダプター制御部310は、パルス信号HLPの計数結果に基づいて、フォーカスレンズ222の移動距離を算出することができる。つまり、本実施形態のアダプター制御部310は、フォーカスレンズ222の絶対位置を第2データ通信系D2bを介した第2アダプター通信部313に出力することができる。
また、アダプター制御部310は、生成したフォーカスレンズ222の移動状態を示す情報を、第1マウント(第1マウント部)301に装着されたカメラボディ100からの要求に応じて当該カメラボディ100に出力する。これにより、本実施形態のアダプター制御部310は、第2データ通信系D2bを介した第2アダプター通信部313と第2カメラ通信部113との通信を必要な場合にのみ行うことができる。つまり、本実施形態のアダプター制御部310は、バッテリー190の消費を低減することができる。
具体的には、第1アダプター通信部312は、互いに異なる通信規格である第1データ通信系D1bと第1データ通信系D1Lとの通信を中継する。例えば、第1アダプター通信部312は、シリアルインターフェース方式の全二重通信である第1データ通信系D1bの通信規格(第1の通信規格)により第1カメラ通信部112から受信したデータを、シリアルインターフェース方式の半二重通信であるデータ通信系D1Lの通信規格(第2の通信規格)のデータに変換して第1レンズ通信部212へ送信する。一方、第1アダプター通信部312は、シリアルインターフェース方式の半二重通信であるデータ通信系D1Lの通信規格(第2の通信規格)により第1レンズ通信部212から受信したデータを、シリアルインターフェース方式の全二重通信であるデータ通信系D1bの通信規格(第1の通信規格)のデータに変換して第1カメラ通信部112へ送信する。
また、第1アダプター通信部312は、互いに異なる周期で通信される第1データ通信系D1bと第1データ通信系D1Lとの通信を中継する。
また、第1アダプター通信部312は、第1データ通信系D1bと第1データ通信系D1Lとにおいて送受信されるデータのフォーマットの整合性をとるための変換処理をする。
なお、アダプター制御部310は、例えば、記憶部(不図示)を備えている。第1アダプター通信部312は、受信したデータ、および変換したデータ等に基づいて生成したデータを該記憶部に一時的に記憶させる。そして、第1アダプター通信部312は、生成したデータを該記憶部から読み出して送信する。
つまり、第1データ通信系D1bの通信を行う信号RDY、CLK1、DATAB、DATALの4種類の信号線は、端子Tb4〜Tb7と端子Ta4〜Ta7とを介して第1アダプター通信部312と第1カメラ通信部112との間で接続されている。
つまり、第1データ通信系D1Lの通信を行う信号R/W、CLK2、DATAの3種類の信号線は、端子Tc4〜Tc6と端子Td4〜Td6とを介して第1アダプター通信部312と第1レンズ通信部212との間で接続されている。
具体的には、第2アダプター通信部313は、データ通信系D2Lのパルス信号に含まれる情報を検出し、検出した情報をデータ通信系D2bの通信規格(第3の通信規格)に合わせて変換する。例えば、第2アダプター通信部313は、パルス通信方式の単方向通信であるデータ通信系D2Lの通信規格(第4の通信規格)により第2レンズ通信部213から受信したパルス信号を、シリアルインターフェース方式の単方向通信であるデータ通信系D2bの通信規格(第3の通信規格)のデータに変換して第2カメラ通信部113へ送信する。また、第2アダプター通信部313は、第1アダプター通信部312による制御に応じて、データ通信系D2Lの通信(第4の通信規格)により受信したパルス信号に含まれる情報をデータ通信系D2bの通信規格(第3の通信規格)に変換して第2カメラ通信部113へ送信する。
つまり、第2データ通信系D2bの通信を行う信号HREQ、HANS、HCLK、HDATAの4種類の信号線は、端子Tb8〜Tb11と端子Ta8〜Ta11とを介して第2アダプター通信部313と第2カメラ通信部113との間で接続されている。
つまり、第2データ通信系D2Lの通信を行う信号HLP1、HLP2の2種類の信号線は、端子Tc7〜Tc8と端子Td7〜Td8とを介して第2アダプター通信部313と第2レンズ通信部213との間で接続されている。
次に、カメラシステム1のオートフォーカス機能を説明する。
レンズ制御部210は、その内部に設けられた不揮発性メモリーに、像面移動係数kを記憶している。この「像面移動係数」とは、交換レンズ200毎に記憶されている固有の情報であって、「フォーカスレンズ222の移動量Dと、その移動量に応じて変位する被写体像の結像位置の移動量(結像位置の変化量、像面移動量)dとの関係を示す情報k(=d/D)」であって、これ自体は周知の情報である。レンズ制御部210は、この像面移動係数kの情報を、焦点距離毎に複数(k1〜kn)記憶している。
そしてレンズ制御部210は、この像面移動係数kをアダプター300に送信可能である。またこの像面移動係数kは、アダプター300を介してカメラボディ100にも送信可能である。つまりレンズ制御部210は、交換レンズ200において、その送信時点で設定されている焦点距離に応じた像面移動係数kを、アダプター300およびカメラボディ100に送信する。
上述のようにAFエンコーダ232によって生成されたパルス信号(一相パルス信号または二相パルス信号)は、第2レンズ通信部213を介して、第2データ通信系D2L(図3を参照)のホットライン通信によりアダプター300に伝送される。
リミットスイッチ237の導通状態は、第2レンズ通信部213を介して、第1データ通信系D1L(図3を参照)のホットライン通信によりアダプター300に伝送される。
第1アダプター通信部312は、第1カメラ通信部112から出力された上述の「フォーカス駆動指令1」を受信すると共に、その受信したフォーカス駆動指令1を上述の第2の通信規格に適合する「フォーカス駆動指令2」に変換して、第1レンズ通信部212に送信する。
カメラボディ100は、接続部101sを含むカメラボディ側マウント101、シャッター102、信号処理部103、AFセンサ106、カメラ制御部(CPU)110、操作受付部130、画像処理部140、記憶部160、および、バッファメモリ部170を備える。
レリーズ釦132は、ユーザの操作を検出し、検出した操作による半押し状態と全押し状態の2つの状態を示す状態信号をカメラ制御部110に供給する。
具体的には、記憶部160には、各種モードの選択条件/制限条件、合焦判定基準、撮像条件(例えば、プログラム線図)、画像処理条件、表示制御条件、画像データなどが記憶される。
カメラ制御部110は、レリーズ釦132から供給される状態信号により、レリーズ釦半押し状態を検出している場合には、動作状態(動作モード)を、オートフォーカス制御(オートフォーカス処理)を行う状態にする。
カメラ制御部110は、このオートフォーカス制御を行うにあたって、まず上述のホットラインデータ通信(通信系D1L、D1b)によって、交換レンズ200から、アダプター300を介して、像面移動係数kの情報を受信する。
このフォーカス駆動指令1を受けたアダプター制御部310は、第1アダプター通信部312にオートフォーカス処理(前述したフォーカス駆動指令2の生成など)を行わせる。また、カメラ制御部110は、第1アダプター通信部312に送った制御指令により、第1アダプター通信部312を介して第2アダプター通信部313にオートフォーカス処理(交換レンズ200のAFエンコーダ232から出力されたパルス信号から位置情報を生成する処理)を行わせる状態にする。
図5は、交換レンズ200が備えるAFエンコーダ232が二相タイプの場合(換言すれば、第1のタイプの交換レンズの場合)の各信号のタイミングチャートである。横軸が時間の経過を示す時間軸である。
図5(a)は、カメラ制御部110から指示されたフォーカスレンズ222の移動方向を示す。図に示すように信号がH(ハイ)レベルである場合に第1の方向に移動させる制御指令が出力されている状態を示し、L(ロー)レベルである場合に、第1の方向と逆の方向である第2の方向に移動させる制御指令が出力されている状態を示す。
図5(b−1)と(b−2)は、AFエンコーダ232から出力される二相信号を示す。
図5(c)は、AFエンコーダ232から出力された二相信号から検出された移動方向を示す。図に示すように信号がH(ハイ)レベルである場合に第1の方向に移動している状態の検出結果を示し、L(ロー)レベルである場合に、第1の方向と逆の方向である第2の方向に移動している状態の検出結果を示す。
図5(d)は、AFエンコーダ232から出力された二相信号に基づいてパルスを計数した結果を示す。
なお、第2アダプター通信部313は、この基準情報を取得した場合に、ホットラインパルス信号を計数した結果を基準値にしてフォーカスレンズ222の位置を示す情報を生成もよい。つまり、第2アダプター通信部313は、ホットラインパルス信号を計数した結果と、上記の基準値との差をフォーカスレンズ222の位置を示す情報としてもよい。
次に、本実施形態による処理について説明する。
まず、図6を参照して本実施形態による動作の概要について説明する。
図6は、本実施形態による交換レンズ200に係る処理の状態遷移の概要を示すフローチャートである。
まず、カメラボディ100に対して、カメラボディ100の主電源がオンされた場合、または、カメラボディ100の主電源がオンされている状態において、アダプター300が装着された場合、アダプター300は、カメラボディ100の制御により、「レンズ起動処理」を実行する(ステップS100)。
ここで、「レンズ起動処理」とは、例えば、カメラボディ100のカメラボディ側マウント101に対する着脱判定処理、アダプター300およびアダプター300に装着されている交換レンズ200の初期化処理、各電源系統の給電制御処理、等である。また、例えば、このレンズ起動処理において、カメラボディ100は、カメラボディ100にアダプター300を介して装着されている交換レンズ200の種類や仕様(機能)の情報を取得する。このレンズ起動処理については後述の「レンズ起動処理」(図7)において詳述する。
「レンズ定常処理」とは、例えば、レンズ起動処理が完了した後の撮影処理が可能な状態である。このレンズ定常処理において、カメラボディ100は、例えば、アダプター300を介して装着されている交換レンズ200の装着状態の検出と光学系の情報の取得とを所定周期で行う。
次に、カメラシステム1のレンズ起動処理(図6のステップS100の処理)について説明する。
図7は、レンズ起動処理の処理シーケンスの一例を示す図である。この図は、カメラボディ100の主電源がオンされた場合のレンズ起動処理の一例を示している。
レンズ起動処理は、着脱判定(ステップS110)、カメラボディ100とアダプター300との間の情報交換(ステップS120)、初期化(ステップS130)、レンズ情報取得(ステップS160)、レンズ機能開始(ステップS170)の順に処理が行われる。また、初期化(ステップS130)においては、アダプター300が交換レンズ200に対して行う処理として、装着判定処理(ステップS140)とレンズ初期化処理(ステップS150)とが順に実行される。
なお、この起動処理において、カメラボディ100がアダプター300を介して交換レンズ200と実行される通信は、上述したコマンドデータ通信である。
カメラボディ100の主電源がオンされた場合、カメラ制御部110は、カメラ電源部120を制御して、制御系電源Vcc1の電圧をアダプター300に供給(給電)させる(ステップS1110)。これにより、アダプター制御部310に、制御系電源Vcc1の電圧が供給される。アダプター制御部310は、制御系電源Vcc1の電圧が供給されるのに応じてアダプター起動処理を行い、第1アダプター通信部312から第1カメラ通信部112に対して通信可否を通知する(ステップS2110)。例えば、第1アダプター通信部312は、制御系電源Vcc1の電圧が供給されるのに応じて信号RDYをH(ハイ)レベルに制御し、アダプター起動処理により信号RDYをL(ロウ)レベルに制御する。そして、第1カメラ通信部112は、信号RDYの信号レベルの立下りエッジを検出することにより、装着情報を取得する(ステップS1112)。
また、ステップS1114において装着されていないと判定された場合、カメラ制御部110は、カメラボディ100に対してアダプター300および交換レンズ200Aのいずれかが装着されていない非装着状態であると判定して処理を終了する。
第1カメラ通信部112は、第1アダプター通信部312と通信(コマンドデータ通信)の確立を行う。そして、第1カメラ通信部112と第1アダプター通信部312とは、カメラボディ100とアダプター300とのそれぞれの識別ID、名称、ファームウェアバージョン等の情報を互いに通信して取得する。また、第1アダプター通信部312は、パワー系電源PWRの電圧の供給開始を要求するパワー系電源PWR要求信号を第1カメラ通信部112に送信する(ステップS1120、ステップS2120)。
まず、カメラ制御部110は、第1カメラ通信部112によりパワー系電源PWR要求信号が受信された場合、スイッチ125を導通状態に制御してパワー系電源PWRの電圧をバッテリー190からアダプター300に供給(給電)させる(ステップS1130)。
アダプター制御部310は、第1アダプター通信部312により初期化実行コマンドが受信された場合、装着判定処理(ステップS140)およびレンズ初期化処理(ステップS150)を実行する。
アダプター制御部310は、レンズ制御系電源Vcの電圧をアダプター電源部320に生成せて交換レンズ200に供給(給電)させる。次に、第1アダプター通信部312は、第1レンズ通信部212との間の通信により、レンズ装着判定処理を実行し、交換レンズが装着されているか否かを判定する。交換レンズ200が装着されている場合、第1レンズ通信部212は、第1アダプター通信部312に、レンズ駆動系電源Vp要求信号を送信する(ステップS2140、ステップS3140)。そして、アダプター制御部310は、レンズ初期化処理(ステップS150)に処理を進める。
アダプター制御部310は、第1アダプター通信部312によりレンズ駆動系電源Vp要求信号が受信された場合、レンズ駆動系電源Vpの電圧をアダプター電源部320に生成させて交換レンズ200に供給(給電)させる。次に、第1アダプター通信部312は、第1レンズ通信部212との間の通信により、レンズ初期化処理を実行する(ステップS2150、ステップS3150)。
第1カメラ通信部112は、第1アダプター通信部312にレンズ情報取得コマンドを送信して、第1アダプター通信部312からのレンズ情報の応答を受信して、交換レンズ200の情報を取得する(ステップS1160、ステップS2160)。
ステップS1165においてCPUレンズが装着されていないと判定された場合、不適合レンズ装着状態と判定して、処理を終了する。
一方、ステップS1165において、CPUレンズが装着されていると判定された場合、レンズ機能開始(ステップS170)に処理を進める。
また、カメラ制御部110は、取得したレンズ情報に基づいて、例えば、AF制御(処理)の機能を有するレンズであるか否か等を判定する。
そして、カメラ制御部110は、CPUレンズ装着状態と判定して起動し、処理を終了する。
また、第1レンズ通信部212は、第1アダプター通信部312に、レンズ駆動系電源Vp要求信号を送信する。そして、アダプター制御部310は、レンズ初期化処理(ステップS150)に処理を進める。
このレンズ初期化処理とは、レンズ制御部210の初期化、AF制御(フォーカスレンズ222の制御)の初期化等の処理である。なお、レンズ初期化処理が完了した後、第1アダプター通信部312は、第1レンズ通信部212との間のレンズ定常通信を開始する(ステップS2156)。
図8は、AFエンコーダ(絶対値エンコーダ)236を備える光学系駆動部230を示すブロック図である。
AFエンコーダ236は、例えば回転軸SFを有しており、図9に示すように、例えば出力b1、出力b2、出力b3、出力b4の4ビットによって回転軸SFの回転角θに応じた位置情報を出力する。
図9は、AFエンコーダ(絶対値エンコーダ)236の出力の一例を示す図である。
AFエンコーダ236は、フォーカスレンズ222の位置を回転軸SFの回転角θによって検出することにより、焦点調節を行うフォーカスレンズ222の移動状態が所定の基準位置を含むフォーカスレンズ222の位置によって示されている位置情報を生成する。ここで、AFエンコーダ236は、例えば図9の出力b4の波形W1が波形W2に変化する回転角θ8を、フォーカスレンズ222の所定の基準位置にすることができる。レンズ制御部210は、AFエンコーダ236の出力b1〜出力b4に基づいて、パルス信号HLP1及びパルス信号HLP2を生成し、生成したパルス信号HLP1を端子Td7に出力し、パルス信号HLP2を端子Td8に出力する。
このように、本実施形態の交換レンズ200の光学系駆動部230bは、AFエンコーダ(絶対値エンコーダ)236を備えることによって、上述したようなAFエンコーダ232及びリミットスイッチ237が不要となる。つまり、本実施形態のカメラシステム1は、フォーカスレンズ222の位置を示す情報を得るための部品の構成を簡素化することができる。
図10は、カメラシステム1の構成の一例を示す概略ブロック図である。
例えば、図10に示すように、交換レンズ200は、端子Td1〜Td11を有するレンズ側マウント201b(接続部201sb)を備えており、アダプター300は、端子Tc1〜Tc11を有する第2マウント302b(接続部302sb)を備えていてもよい。また、パルス信号HLP1は、端子Tc7及び端子Td7を介して交換レンズ200からアダプター300に供給されていてもよい。同様に、パルス信号HLP2は、端子Tc8及び端子Td8を介して、パルス信号HLP3は、端子Tc9及び端子Td9を介して、パルス信号HLP4は、端子Tc10及び端子Td10を介して、交換レンズ200からアダプター300にそれぞれ供給されていてもよい。ここで、パルス信号HLP1〜HLP4は、それぞれAFエンコーダ236の出力b1〜出力b4であってもよい。
このように、本実施形態のアダプター300は、AFエンコーダ(絶対値エンコーダ)236の出力を交換レンズ200から上述したホットライン通信によって取得することができる。このため、アダプター300は、フォーカスレンズ222の基準位置とパルス信号HLPとをホットライン通信のみによって取得することができる。つまり、アダプター300は、シリアルインターフェース方式の半二重通信による通信系である第1データ通信系D1Lを介さずにフォーカスレンズ222の基準位置を取得することができる。これにより、アダプター300は、シリアルインターフェース方式を使用した場合に比べて、フォーカスレンズ222の位置を取得する速度を向上させることができる。
また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD−ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリーのように、一定時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであってもよく、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。
Claims (9)
- 焦点検出を行う焦点検出部を備えたカメラボディを着脱可能な第1マウント部と、
前記第1マウント部とは別に設けられており、焦点調節を行うフォーカスレンズの移動状態に応じて交換レンズから出力されるパルス信号を前記交換レンズから受信する端子と、前記フォーカスレンズの位置が所定の基準位置であるか否かを示す基準情報を前記交換レンズから受信する端子とを有し、前記交換レンズを着脱可能な第2マウント部と、
前記交換レンズから取得した前記パルス信号と前記基準情報とに基づいて前記フォーカスレンズの位置を示す情報を生成し、生成した前記フォーカスレンズの位置を示す情報を前記カメラボディに出力するアダプター制御部と、
を有するアダプター。 - 前記アダプター制御部は、
前記交換レンズから取得した前記パルス信号を計数処理して得られる前記フォーカスレンズの移動距離と、前記交換レンズから取得した前記基準情報とに基づいて、前記フォーカスレンズの位置を示す情報を生成する
請求項1に記載のアダプター。 - 前記アダプター制御部は、
取得した前記パルス信号を前記計数処理した計数結果のうち、前記フォーカスレンズの位置が前記所定の基準位置である場合の計数結果に基づいて、前記フォーカスレンズの位置を示す情報を生成する
請求項2に記載のアダプター。 - 前記所定の基準位置は、
無限遠に焦点調節された前記フォーカスレンズの位置である
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載のアダプター。 - 前記基準情報は、
前記フォーカスレンズの光軸方向の位置を検出する絶対値エンコーダの検出結果によって、前記フォーカスレンズが前記所定の基準位置にあるか否かを示す
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載のアダプター。 - 前記基準情報は、
前記フォーカスレンズの光軸方向の位置を検出するリミットスイッチの検出結果によって、前記フォーカスレンズが前記所定の基準位置にあるか否かを示す
請求項1から請求項5のいずれか一項に記載のアダプター。 - 前記アダプター制御部は、
生成した前記フォーカスレンズの移動状態を示す情報を、前記第1マウント部に装着された前記カメラボディからの要求に応じて当該カメラボディに出力する
請求項1から請求項6のいずれか一項に記載のアダプター。 - 請求項1から請求項7のいずれか一項に記載のアダプターと、
前記第1マウント部に装着された前記カメラボディと、
前記第2マウント部に装着された前記交換レンズと、
を有するカメラシステム。 - 焦点検出を行う焦点検出部を備えたカメラボディを着脱可能な第1マウント部と、前記第1マウント部とは別に設けられており、焦点調節を行うフォーカスレンズの移動状態に応じたパルス信号と、前記フォーカスレンズの位置が所定の基準位置であるか否かを示す基準情報とを出力する交換レンズを着脱可能な第2マウント部と、を備えたアダプターに設けられているアダプター制御部の動作を制御するアダプター制御プログラムであって、
前記交換レンズから取得した前記基準情報と前記パルス信号に基づいて、前記フォーカスレンズの位置を示す情報を生成するステップ
を有するアダプター制御プログラム。
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