JP6255351B2 - 携帯型撮影装置および携帯端末 - Google Patents
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Description
コンバージョンレンズを電子機器の側のレンズ(マスターレンズ)に取り付けることにより、携帯型電子機器のカメラのレンズが単焦点レンズであっても、焦点距離を広角側や望遠側に変えることができる。また、コンバージョンレンズとして接写機能(マクロ撮影機能)を有するレンズを用い、マクロ撮影を可能にする場合もある。
このフラッシュ装置に用いられるLEDは、一般的にカメラから1m程度の距離にある被写体を適度な光量で照らすように設定されている。
このような方法でフラッシュ装置を使用すると、フラッシュ装置が瞬間的に発光するのではなく、比較的長い間、フラッシュ装置がオンのままになり、一般的なフラッシュ装置のように一瞬だけ点灯する場合に比較して使用電力が大きくなり、大容量の大型の電池が必要になるか、電池の交換時期が早まることになる。
被写体に光を照射する波長が異なる複数種類の光源と、
前記光源からの光が前記被写体で反射した反射光を前記カメラに集光するコンバージョンレンズと、
前記複数種類の光源の点灯および消灯をそれぞれ制御する光源制御手段とを備えたことを特徴とする。
前記携帯端末は、前記複数種類の光源のそれぞれの点灯および消灯を検出する点消灯検出手段と、この点消灯検出手段によってそれぞれの前記光源の点灯および消灯が検出された際に、前記カメラによる撮影を制御する撮影制御手段と、この撮影制御手段による制御によって前記カメラで撮影された撮影画像を前記光源の種類と関連付けて前記携帯端末の画面に表示させる表示制御手段とを備えていることを特徴とする。
また、前記表示制御手段によって、カメラで撮影された撮影画像を光源の種類と関連付けて携帯端末の画面に表示させるので、ユーザーは画面に表示された撮影画像の種類を容易に確認できる。
つまり、レンズモジュールに搭載するLED等の光源は、例えばきめ撮影用、しみ撮影用の光源ともに、規定値よりずれの少ない光源を搭載する必要がある。しかし、実際には、光源の波長はばらつくため、規定値に近い波長の光源を選別して使用している。このため、LED等の光源は、価格が高くなるが、前記構成によれば、光源の規定値からのずれの許容値を大きくし、光源の価格を下げることができる。
前記点消灯検出手段が全光源の消灯を検出した後、最初の前記光源の点灯を検出した場合に、前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御し、
その後は、前記撮影制御手段が、前記複数種類の光源の点灯に同期させて、所定時間間隔で前記カメラを撮影制御してもよい。
前記点消灯検出手段は、前記各光源による光の波長を検出することによって、どの光源が点灯しているかを検出し、
前記点消灯検出手段が、前記各光源の点灯をそれぞれ検出した場合に、前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御するようにしてもよい。
なお、カメラを撮影制御するとは、撮影制御手段がカメラのシャッターを切ることを意味する。
前記点消灯検出手段が全光源の消灯を検出した後、最初の前記光源の点灯が波長によってどの光源の点灯であるかを検出した場合に、前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御し、
次に、前記点消灯検出手段が全光源の消灯を検出した後、次の前記光源の点灯が波長によってどの光源の点灯であるかを検出した場合に、前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御する工程を順次繰り返して行うようにしてもよい。
前記光源制御手段は、前記光源点灯指示信号を受信した場合に前記光源を点灯させるとともに、前記送受信手段に光源点灯報知信号を前記携帯端末に向けて送信させ、前記光源消灯指示信号を受信した場合に前記光源を消灯させるとともに、前記送受信手段に光源消灯報知信号を前記携帯端末に向けて送信させてもよい。
また、光源制御手段は、光源消灯指示信号を受信した場合に光源を消灯させるとともに、送受信手段に光源消灯報知信号を前記携帯端末に送信させるので、光源の消灯をカメラの撮影の終了に応じて適切なタイミングで行える。
前記携帯端末は、前記レンズモジュールの送受信手段からの光源点灯報知信号および光源消灯報知信号を受信するとともに、前記レンズモジュールに光源点灯指示信号および光源消灯指示信号を送信する端末側送受信手段と、制御手段と、表示制御手段とを備え、
前記制御手段は、前記レンズモジュールから光源点灯報知信号を前記送受信手段および端末側送受信手段を介して受信した場合に、前記カメラに撮影を行わせ、当該カメラによる撮影が終了した場合に、光源消灯指示信号を前記端末側送受信手段および送受信手段を介して前記レンズモジュールに向けて送信し、前記レンズモジュールから光源消灯報知信号を前記送受信手段および端末側送受信手段を介して受信した場合に、光源点灯指示信号を前記端末側送受信手段および送受信手段を介して前記レンズモジュールに向けて送信し、
前記表示制御手段は、前記カメラによって撮影された撮影画像を前記光源の種類と関連付けて前記携帯端末の画面に表示させることを特徴とする。
また、カメラによる撮影後は、光源消灯指示信号をレンズモジュールに携帯端末送受信および送受信手段を介して送信するので、確実に光源を消灯でき、電池の消耗を防止できる。
また、表示制御手段によって、カメラで撮影された撮影画像を光源の種類と関連付けて携帯端末の画面に表示させるので、ユーザーは画面に表示された撮影画像の種類を容易に確認できる。
(第1の実施の形態)
この実施の形態の携帯型撮影装置は、図1〜図7Bに示すように、デジタルカメラ(撮像素子を備える図2に示すカメラ2)を備えた携帯型電子機器(携帯端末)としてのスマートフォン1(図1および図7Aに図示)と、スマートフォン1のカメラ2に装着されて肌24(図7Aに図示)を拡大して接写するための2枚のレンズ11a,11b(図3〜図5、図7Aに図示)からなるコンバージョンレンズ11および撮影の照明用のLED12,13(図3〜図7Aに図示)を備えたレンズモジュール10とからなるものである。
バンド式は、例えば、腕時計のバンドのように、レンズモジュールにゴムバンド等の伸び縮みするバンド(図示略)を取り付け、スマートフォン1をバンド内に挿入することで、レンズモジュール10をスマートフォン1に奏略するものであり、この場合もコンバージョンレンズ11をスマートフォン1の背面に対して縦横に移動可能になっている。
また、レンズモジュール10は、図4、図5の示すようにコンバージョンレンズ11が収納されるレンズ筐体20を備える。レンズ筐体20は、コンバージョンレンズ11を支持するバレル20aを基端側(カメラ2に装着される側)に備え、先端面が肌24の撮影時に肌24に当接する当接部20bとされ、当接部20bが肌24に当接した状態で外光を遮るようになっている。また、当接部20bには、矩形状(略正方形状)の開口部20cが形成され、肌24の開口部20cに臨む部分が撮影されるようになっている。
また、制御手段3は、カメラ2を制御して撮影(撮像)が可能であるとともに、撮像した画像データをフラッシュメモリ4に保存することができる。また、画像処理や画像解析用のアプリにより画像データの解析や処理が可能である。
カメラ2は、撮像素子を有し、静止画、動画の撮影が可能であり、例えば、30fps等の設定されたフレームレートで画像を撮影する。
また、肌レンズ(レンズモジュール)10は、コンバージョンレンズ11の鏡筒20を備える。鏡筒20は、コンバージョンレンズ11を支持するとともに、フードとして機能し、先端面が肌に接触した状態で外光を遮るようになっている。
次に、第1の実施の形態の携帯型撮影装置によって、人の顔の肌を撮影する方法の制御シーケンスの第1例について図8を参照して説明する。
まず、撮影者(ユーザ)は、スマートフォン1の電源をONにした後、その画面で「簡易肌診断」というアプリを選択する(ステップUS1)。
すると、スマートフォン1の撮影処理がスタートする(ステップSS1)。スマートフォン1の画面には、「肌レンズの電源をONにして、肌にセットしてください。準備ができたら撮影ボタンにタッチして下さい」とのメッセージが表示される(ステップSS1)。このメッセージは音声によるものでもよく、併用してもよい。
まずきめ撮影用のLED13を2秒間点灯させた(ステップHS3)後、当該LED13を0.5秒間消灯させる(ステップHS4)。次に、しみ撮影用のLED12を2秒間点灯させた(ステップHS5)後、当該LED12を0.5秒間消灯させる(ステップHS4)。
その後、ステップHS3〜ステップHS5を順次繰り返して行い、初期化処理(ステップHS2)から30秒経過したら(ステップHS6)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS7)。ステップHS6で30秒経過していなかった場合、ステップHS3〜ステップHS5を順次繰り返して行い、30秒経過したら(ステップHS6)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS7)。
このように、肌レンズ10では、LED13,12の点灯と消灯を所定時間(点灯2秒間、消灯0.5秒間)ごとに順次繰り返して行っている。
この場合、電源回路18に電池電圧低下検出回路などの電源電圧監視手段が設けられ、電池17の電圧が設定された基準電圧以下となった場合に信号を出力する機能を有するものである。
そして、次回電源スイッチ19を押下した際に、前記フラグ情報があれば、CPU16がLED駆動回路14,15に指示してLED12,13の肌撮影用の点灯を行わないようにする。不揮発性メモリに記録されている前記フラグは、新品の電池17に交換され、例えば電池電圧が4.3V以上になったことを検出した場合、当該不揮発性メモリからクリア(削除)される。
このような電池17の消耗をユーザーに報知する機能および電池17が消耗した状態での、規定時間(30秒)より少ないLED点滅を防止するための機能は後述する第2例〜第8例でも同様に行える。
撮影操作中にユーザーは画面を見ることが困難である。そのため、画面中の撮影ボタンはユーザーが画面を見なくてもタッチできるように、かつ、画面中に表示された他のボタンを触れて誤操作しないようになっている。すなわち、図7B(a)に示すように、スマートフォン1を手で保持しつつ人差し指で撮影ボタン1aをタッチすることを想定して、画面の上段部分に撮影ボタン1aを表示している。撮影ボタン1aは上端から画面縦サイズの1/5〜1/3の範囲が望ましい。
また、右手で操作するユーザーに対しては、図7B(b)に示すように、画面の上記範囲の中で右半分、好ましくは画面右端から左に1/4〜1/2の範囲に撮影ボタン1bを配置するのが望ましい。左手で操作するユーザーに対してはこの対称の位置に撮影ボタン1bが配置されるのが好ましい。これは、ユーザーが手鏡を利用してカメラの撮影画面を見ながら操作することを想定した場合に有効な方法である。
さらに、撮影をキャンセルするボタンを画面に配置することも必要であるが、ユーザーが撮影時に最も誤って触れにくい部分に配置することが必要である。ユーザーがスマホを保持して肌に当てながら撮影ボタンを人差し指で触れるということを考慮すれば、画面の下半分の位置、画面下端から縦画面サイズの1/3の位置に配置するのが好ましい。また取消の際にはユーザーが画面を見て操作するのが通例であるため、画面下端から縦画面サイズの1/5の位置が視覚的にも好ましい。
ユーザーが撮影ボタンをタッチすると、音声により「撮影を開始します。そのまま5秒間お待ちください」とのメッセージがユーザー向けに案内される(ステップSS3)。
ステップSS6でカメラ2によって撮影された画像は、きめ用の画像であり、ステップSS8でカメラ2によって撮影された画像は、しみ用の画像であるため、それぞれカメラ2で撮影された画像を、きめ用としてメモリ4に保存するとともに、しみ用としてメモリ4に保存する。したがって、メモリ4からそれぞれの画像を読み込むことによって、スマートフォン1の画面に、きめ用の撮影画像としみ用の撮影画像を表示できる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図8のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
また、スマートフォン1にはさまざまな機種があり、LEDの波長検出および、撮影カメラ制御処理の時間は、機種によって異なる。もっとも時間がかかる機種を考慮して、本例では、LED点灯時間は2秒間としているが、実質的には1秒程度としても問題はない。
このように本実施の形態ではLED点灯時間を2秒間としているが、点灯必要時間は、スマートフォン1のカメラ性能に依存する。スマートフォン1のカメラ2において、フォーカス調整に比較的長時間を要する場合、LED点灯時間を長時間に設定する必要がある一方、フォーカス調整が素早いスマートフォン1では、LED点灯時間が長時間であるために、待ち時間が長くなるという弊害がある。
そこで、LED点灯時間を変更できる機能を追加してもよい。例えば、レンズモジュール10のLED駆動回路14,15に予め複数の点灯時間(例えば、1.5秒、2.0秒、2.5秒、3.0秒)を設定しておき、電源スイッチ19を長押し(例えば5秒)すると、それをCPU16が検知して、LED駆動回路14,15に指示して、LED点灯時間を順次(例えば、1.5秒、2.0秒、2.5秒、3.0秒の順に)変更する(切り替える)ように構成すればよい。
このように構成すれば、電源19を長押しするたびにLED点灯時間を変更できるので、スマートフォン1のカメラ性能(フォーカス性能)に応じて、適切なLED点灯時間を設定できる。
このようなLED点灯時間の変更機能は、後述する第2例〜第8例でも同様に追加することができる。
また、LED点灯時間を変更した場合、その変更をユーザーに報知する必要があるが、この報知は例えば、電源スイッチ19に複数種類の光を発光可能なLEDを設けておき、複数の点灯時間とLEDの複数の発光色とをそれぞれ対応付けておき、電源スイッチ19を長押しするたびにLEDの発光色が変わるように構成すればよい。
また、レンズモジュール10の適当な部位にLED点灯時間に応じた複数のLEDを設けておき、電源スイッチ19を長押しするたびに、LED点灯時間に対応するLEDが点灯するにように構成してもよい。
また、表示制御手段3cによって、カメラ2で撮影された撮影画像をLED12またはLED13と関連付けてスマートフォン1の画面に表示させるので、ユーザーは画面に表示された撮影画像の種類を容易に確認できる。つまり、ユーザーはきめ用の撮影画像であるのか、しみ用の撮影画像であるのかを容易に確認できる。
前記第1例では、きめ撮影用のLED13の波長を検出して、きめ撮影をカメラ2で行った後、LED13,12の消灯確認をした後、しみ撮影用のLED12の波長検出を行っている。
この方式の利点は、スマートフォン1の性能向上等により、LED波長検出、および撮影のカメラ制御時間が短くなり、しみ撮影用のLED12、およびきめ撮影用のLED13の点灯時間2秒間を、肌レンズ10側で短くした機種が出てきても、スマートフォン1側のソフトは、変更せずに、どちらの肌レンズ機種も扱えるという点にある。一方、将来にわたって、しみ撮影用のLED12、およびきめ撮影用のLED13の点灯時間2秒間を変更しないのであれば、きめ撮影用のLED13の点灯時間が2秒間であることを前提として、その後のLED12,13の0.5秒間消灯を省いても良い。この場合の制御シーケンスを以下に示す。つまり、第1の実施の形態の携帯型撮影装置によって、人の顔の肌を撮影する方法の制御シーケンスの第2例について図9を参照して説明する。
肌レンズ10では、初期化処理後、CPU(光源制御手段)16は、2種類のLED13,12を順次所定時間(2秒間)点灯させるとともに、LED13,12の点灯後、LED13,12を所定時間(0.5秒間)消灯させる制御を繰り返して行う。
そして、ステップHS13〜ステップHS15を順次繰り返して行い、初期化処理(ステップHS2)から30秒経過したら(ステップHS16)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS17)。ステップHS16で30秒経過していなかった場合、ステップHS13〜ステップHS15を順次繰り返して行い、30秒経過したら(ステップHS16)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS17)。
次に、タイマーをスタートさせる(ステップSS16)。このタイマーはスマートフォン1に時計機能として内蔵されており、前記制御手段3がタイマーのON・OFF制御およびタイマーの経過時間を検出可能となっている。
タイマーをスタートさせた後、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS17)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。前記ステップSS15できめ撮影用のLED13が点灯していることが確認されているので、きめ用の撮影画像を得ることができる。
このように、撮影制御手段3bがLED13,12の点灯に同期するように、所定時間(2秒間)間隔で前記カメラを撮影制御することによって、きめ用の撮影画像としみ用の撮影画像を得ることができる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図9のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
また、第1例と同様に、表示制御手段3cによって、カメラ2で撮影された撮影画像をLED12またはLED13と関連付けてスマートフォン1の画面に表示させるので、ユーザーは画面に表示された撮影画像の種類を容易に確認できる。つまり、ユーザーはきめ用の撮影画像であるのか、しみ用の撮影画像であるのかを容易に確認できる。
前記第1および第2例では、最初に、きめ撮影用のLED13の波長の検出を待って、カメラ撮影を行っている。この場合、丁度、きめ撮影用のLED13が点灯を始めた直後に、撮影ボタンがタッチされた場合は、きめ撮影用のLED13が消灯し、次にしみ撮影用のLED12が点灯・消灯し、次にきめ撮影用のLED13が点灯されてから、カメラ撮影が始まることになる。撮影ボタンのタッチのタイミングによって、撮影開始までの時間が異なることを防ぐには、LEDの波長が、きめ撮影用か、しみ撮影用かを判別し、撮影を行った方が良い。この場合は、単にきめ撮影用のLED13、あるいはしみ撮影用のLED12が点灯しているかどうかの判別よりは、処理に時間がかかる。そのため、LED12,13の点灯時間は、第1例および第2例の場合よりは、長くした方が安全であり、本第3例では、2.2秒間としている。この場合の制御シーケンスを図10を参照して説明する。
一方、点灯しているLEDがしみ撮影用のLED12であった場合、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS28)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。
一方、点灯しているLEDがしみ撮影用のLED12であった場合、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS33)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。
このように、本例では、きめ用の撮影としみ用の撮影をそれぞれ2回ずつ行っている。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図10のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
第1例〜第3例においては、スマートフォン1側でのきめ撮影用のLED13の波長か、しみ撮影用のLED12の波長かの判別に、間違いが生じないように、肌レンズ10に搭載するLEDは、きめ撮影用、しみ撮影用のLED13,12ともに、規定値よりずれの少ないLEDを搭載する必要がある。しかし、実際には、LEDの波長はばらつくため、規定値に近い波長のLEDを選別して使用している。このため、LEDは、価格が高くなる。規定値からのずれの許容値を大きくし、LEDの価格を下げることを図った第4例を以下にしめす。そのためには、LEDの波長成分を絶対値で判別するのではなく、両LED13,12を相対的に比較し、より赤色に近い波長成分のLEDをきめ撮影用のLED13、より青色に近い波長成分のLEDをしみ撮影用のLED12と判別してやればよい。この場合の制御シーケンスを図11を参照して説明する。
LEDの点灯が検出されたら、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS41)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、きめ用の撮影画像またはしみ用の撮影画像を得ることができる。
LEDの点灯が検出されたら、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS44)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、きめ用の撮影画像またはしみ用の撮影画像を得ることができる。このステップSS44では、ステップSS41できめ用の撮影画像を得ていたならば、しみ用の撮影画像を得ることができ、逆にステップSS41でしみ用の撮影画像を得ていたならば、きめ用の撮影画像を得ることができる。
次に、表示制御手段3cが前記カメラ2で撮影されたきめ用としみ用の2種類の撮影画像を、LED13,12と関連付けてスマートフォン1の画面に表示させる(ステップSS47)。つまり、表示される撮影画像がLED13を光源として撮影されたきめ用の画像であるか、LED12を光源として撮影されたしみ用の画像であるかを区別して表示させる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図11のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
前記の例では、きめ撮影用のLED13、しみ撮影用のLED12の消灯確認後、LEDの波長検出を行って、きめ撮影用のLED13の点灯確認を行った後、カメラ2の撮影制御を行い、その後再びきめ撮影用のLED13、しみ撮影用のLED12の消灯確認後、しみ撮影用のLED12の点灯確認を行った後、カメラ2の撮影制御を行ったが、本第5例では、LED12,13の消灯確認は最初の1回だけとすることで、処理のスピード化を図っている。この場合の制御シーケンスを図12を参照して説明する。
次に、タイマーをスタートさせてから1秒経過するまで待って(ステップSS50a)、1秒経過した後、消灯検出手段3aがLED12,13の点灯を検出し、LED12,13の波長判別を行う(ステップSS51)。
点灯しているLEDがしみ撮影用のLED12であった場合、タイマースタートから3.5秒後(T=3.5(秒))に撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS52)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。LED12はLED12,13の消灯後、2秒間点灯するので、LED12の点灯開始後0.5秒後〜1.0秒後、LED12が点灯している間のほぼ中間時点(中央時点)でカメラ2のシャッターが切られることになる。
次に、タイマースタートから6.0秒後(T=3.5+2.0+0.5)に、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS53)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、きめ用の撮影画像を得ることができる。LED13は、LED12,13の消灯後、LED12の2秒間の点灯、LED12,13の0.5秒間の消灯後、2秒間点灯するので、LED13の点灯開始後0.5秒後〜1.0秒後、当該LED13が点灯している間のほぼ中間時点(中央時点)でカメラ2のシャッターが切られることになる。
次に、タイマースタートから6.0秒後(T=3.5+2.0+0.5)に、撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS55)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。LED12は、LED12,13の消灯後、LED13の2秒間の点灯、LED12,13の0.5秒間の消灯後、2秒間点灯するので、当該LED12が点灯している間のほぼ中間時点(中央時点)でカメラ2のシャッターが切られることになる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図12のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
第2例は、LED12,13間の0.5秒間消灯を省いた場合の例であるが、本第6例では、それに加えて、LEDの波長判別を不要なものとしている。この場合の制御シーケンスを図13を参照して説明する。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図13のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
また、第1の実施の形態における第1例〜第6例では、全て、肌レンズ10の電源ONの後、LED12,13を交互に点灯し、所定時間経過後にすべて消灯するようになっているが、次のようにすることによって、電池の消耗を防止できる。
すなわち、肌レンズ10に発光検出装置あるいはDTMF(Dual−Tone Multi−Frequency)検出装置を搭載することにより、撮影ボタンタッチを認識して、フラッシュ発光あるいは所定音階(生活音と混同しにくい音階で、検出装置が検出しやすい音階)の音発生で、まずキメ撮影用LED13を2秒間、引き続きシミ撮影用LED13を2秒間点灯し、それぞれの2秒間の中央時点のタイミングでシャッターをきることによって、電池の消耗を防止できる。
また、本実施例においては、肌レンズのLEDは電源スイッチONから30秒後に自動消灯して消し忘れによる電力消費を抑えているが、ユーザーが撮影になれることにより15秒で自動消灯するようにしてもよく、この時間はユーザーがアプリケーションを操作することにより自由に設定できるようになっている。
また、第2の自動的なスイッチ手段の例としては以下のものが挙げられる。
この場合、当接部20bが肌に当たって、プッシュスイッチが押圧されたことをCPU16が検知し、当該CPU16がスイッチ(電源スイッチ19)をONとし、当接部20bが肌から離れて、プッシュスイッチが弾性復帰力によって元に戻ったことをCPU16が検知し、当該CPU16がスイッチ(電源スイッチ19)をOFFとするような構成にすればよい。
(2)遮光された鏡筒内部にフォトセンサを設け、明るい状態から暗い状態に切り替わると、つまり、前記当接部20bが肌に当接(密接)して鏡胴内部が明るい状態から暗い状態に切り替わるとスイッチONと認識して制御する。逆の場合には、前記当接部20bが肌から離れて鏡胴内部が暗い状態から明るい状態に切り替わるとスイッチOFFと認識して制御する。
この場合、鏡胴内部が明るい状態から暗い状態に切り替わったことをフォトセンサからの信号によってCPU16が検知し、当該CPU16がスイッチ(電源スイッチ19)をONとし、逆に鏡胴内部が暗い状態から明るい状態に切り替わったことフォトセンサからの信号によってCPU16が検知し、当該CPU16がスイッチ(電源スイッチ19)をOFFするような構成にすればよい。
状態No.3〜6の場合による誤判別を減らすには、レンズの肌に密着する部分にスイッチを設け、肌にレンズが密着することにより、肌撮影装置の電源がONし、LEDの点滅処理が始まるようにすればよい。このときの、撮影処理の流れを表2に示す。
第1例〜第4例では、LED12,13の波長で、きめ用LED13、しみ用LED12の判別を行っているが、別方式として、LED12,13の点灯時間、消灯時間のタイミングで、LEDの判別を行うようにしてもよい。
図14および図15は、第7例の処理シーケンスを示す。この第7例は消灯時間の長さでLED12,13を判別する例であり、図14は肌測定装置(肌レンズ10)側の処理シーケンスを示し、図15はスマートフォン1側の処理シーケンスを示す。肌測定装置10の電源スイッチ19は、前述のように肌に当てると自動でONになるものとしているが、前述のように手動でONとなるものとしてもよい。
図14に示すように、肌レンズ(肌撮影装置)10側では、ユーザーが肌カメラを肌に当てると、自動的(ユーザーが意識してスイッチのオンを操作することなく)に電源スイッチがONとなり(HS1)、初期化処理を行う(HS2)。次に、フラッシュメモリ4のCRCチェックを行った(ステップHS20)後、タイマーを30秒に設定する(ステップHS21)。
その後、ステップHS23〜ステップHS26を順次繰り返して行い、タイマーセット(ステップHS21)から30秒経過したら(ステップHS27)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS28)。ステップHS27で30秒経過していなかった場合、ステップHS23〜ステップHS26を順次繰り返して行い、30秒経過したら(ステップHS27)、CPU16は電源をOFF処理する(ステップHS28)。
このように、きめ用LED13を2秒間点灯させた後は、当該LED13を0.5秒間消灯し、しみ用LED12を2秒間点灯させた後は、当該LED12を1秒間消灯するといった、消灯時間の差で、どちらのLEDが点灯しているかを判別することができる。
ステップSS4bでLEDの消灯を確認した後、タイマーをスタート(タイマーセットT=0)させる(ステップSS50a)。このタイマーはLEDの消灯時間を計測するものである。
なお、タイマーはスマートフォン1に時計機能として内蔵されており、前記制御手段3がタイマーのON・OFF制御およびタイマーの経過時間を検出可能となっている。
なお、ステップSS50bで得られたタイマー値が約1.0秒間であった場合、後述の処理(ステップSS54a)に移行するが、タイマー値が約0.5秒間または約1.0秒間以外の値であった場合は、ステップSS4aに戻る。
次に、LED12の点灯を検知したならば(ステップSS52d)、当該LED12がステップSS52bで消灯してからLED13が点灯するまでの時間を、前記タイマーによって計測してタイマー値(消灯時間)を得る(ステップSS52e)。
ステップSS52eで得られたタイマー値が約1.0秒間であった場合、しみ用LED12が消灯していたことになるので、次はきめ用LED13が点灯することになる。したがって、当該LED13の点灯時間(2秒)を考慮して、点灯時間内の適切な時間に撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS52f)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、きめ用の撮影画像を得ることができる。
なお、ステップSS52eで得られたタイマー値が約1.0秒間以外の値であった場合は、ステップSS4aに戻る。
次に、LED13の点灯を検知したならば(ステップSS54d)、当該LED13がステップSS54bで消灯してからLED12が点灯するまでの時間を、前記タイマーによって計測してタイマー値(消灯時間)を得る(ステップSS54e)。
ステップSS54eで得られたタイマー値が約0.5秒間であった場合、きめ用LED13が消灯していたことになるので、次はしみ用LED12が点灯することになる。したがって、当該LED12の点灯時間(2秒)を考慮して、点灯時間内の適切な時間に撮影制御手段3bがカメラ2を撮影制御する(ステップSS54f)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。
なお、ステップSS54eで得られたタイマー値が約0.5秒間以外の値であった場合は、ステップSS4aに戻る。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図15のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
本例は、前記第7例と、LEDの波長による識別を組み合わせた例である。たまたま、外光の波長が、きめ用LED、しみ用LEDの波長と一致した場合や、たまたま外光の明暗タイミングが、LEDの点灯、消灯タイミングと一致した場合の誤撮影を排除できる。
肌レンズ10(肌測定装置)側の処理シーケンスは、図14に示す第7例と同じであるので、その説明を省略する。
スマートフォン1側の処理シーケンスは、以下の通りとなる。
次に、LED12の点灯を検知したならば(ステップSS52d)、当該LED12がステップSS52bで消灯してからLED13が点灯するまでの時間を、前記タイマーによって計測してタイマー値(消灯時間)を得る(ステップSS52e)。
ステップSS52eで得られたタイマー値が約1.0秒間であった場合、しみ用LED12が消灯していたことになるので、次はきめ用LED13が点灯することになる。
次に、点消灯検出手段3aがきめ撮影用のLED13の光の波長を検出することによって、当該LED13が点灯しているのを検出する(ステップSS53)。LED13が点灯しているのを検出したならば、撮影制御手段3bが、当該LED13の点灯時間内の適切な時間に前記カメラ2を撮影制御する(ステップSS52f)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、きめ用の撮影画像を得ることができる。
次に、LED13の点灯を検知したならば(ステップSS54d)、当該LED13がステップSS54bで消灯してからLED12が点灯するまでの時間を、前記タイマーによって計測してタイマー値(消灯時間)を得る(ステップSS54e)。
ステップSS54eで得られたタイマー値が約0.5秒間であった場合、きめ用LED13が消灯していたことになるので、次はしみ用LED12が点灯することになる。
次に、点消灯検出手段3aがしみ撮影用のLED12の光の波長を検出することによって、当該LED12が点灯しているのを検出する(ステップSS52)。LED12が点灯しているのを検出したならば、撮影制御手段3bが、当該LED12の点灯時間内の適切な時間に前記カメラ2を撮影制御する(ステップSS54f)。つまり、カメラ2のシャッター音を発生させ静止画像を取り込む。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、再撮影を行うか、撮影者が次のアプリケーション処理を選択するか、いずれかをユーザーは選択する。図16のフローでは撮影者が次のアプリケーション処理を選択し(US4)、次のアプリケーション処理へと移行する場合を記載している(ステップSS11)。
また、前記第8例等では、きめ用LED波長を検出、しみ用LED検出というように、波長の検出という表現を用いて説明したが、実際の処理においては、波長そのものを測定するよりも、波長に応じて変わる色で判別するのが好ましい。
図17は本発明の第2の実施の形態に係る携帯型撮影装置を示すブロック図である。本実施の形態に係る携帯型撮影装置が前記第1の実施の形態に係る携帯型撮影装置と異なる点は、スマートフォン1と肌レンズ(レンズモジュール)10に、それぞれこれらの間でデータや信号の送受信を行える送受信手段を備えた点であるので、携帯型撮影装置の構成については、この点を詳しく説明し、第1の実施の形態と同一構成には同一符号を付してその説明を省略ないし簡略化する。
なお、光源点灯指示信号とは、前記LED12,13を点灯させるための信号であり、光源消灯指示信号とは、LED12,13を消灯させるための信号である。また、光源点灯報知信号とは、LED12,13が点灯したことを報知するための信号であり、光源消灯報知信号とは、LED12,13が消灯したことを報知するための信号である。
また、制御手段3は、肌レンズ(レンズモジュール)10から光源点灯報知信号を送受信手段25および送受信手段26を介して受信した場合に、カメラ2に撮影を行わせ、当該カメラ2による撮影が終了した場合に、光源消灯指示信号を送受信手段26および送受信手段25を介して肌レンズ(レンズモジュール)10に向けて送信し、肌レンズ(レンズモジュール)10から光源消灯報知信号を送受信手段25および送受信手段26を介して受信した場合に、光源点灯指示信号を送受信手段26および送受信手段25を介して肌レンズ(レンズモジュール)10に向けて送信するようになっている。
さらに、表示制御手段3cは撮影制御手段3bによって撮影された撮影画像をLED12,13と関連付けてスマートフォン1の画面に表示させるようになっている。
まず、撮影者(ユーザ)は、スマートフォン1の電源をONにした後、その画面で「簡易肌診断」というアプリを選択する(ステップUS1)。
すると、スマートフォン1の撮影処理がスタートする(ステップSS1)。スマートフォン1の画面には、「肌レンズの電源をONにして、肌にセットしてください。準備ができたら撮影ボタンにタッチして下さい」とのメッセージが表示される(ステップSS2)。
その後、撮影者は肌に携帯型撮影装置をセット(ステップUS2)したうえで、スマートフォンの画面に表示される撮影ボタンをタッチする(ステップUS3)。
また、肌レンズ10では、電源スイッチをONとすると(ステップHS1)、当該肌レンズ10が初期化処理され(ステップHS2)、その後、ブルーツースモジュールによる送受信手段25が受信待機状態となる(ステップHS70)。
肌レンズ10の初期化処理中は、スマートフォン1の画面には「撮影を開始します。そのまま○秒間お待ちください」とのメッセージが表示される(ステップSS3)。
LED12が点灯すると、肌レンズ10の送受信手段25からLED点灯報知信号(光源点灯報知信号)がスマートフォン1に向けて送信される。このLED点灯報知信号をスマートフォン1が送受信手段26を介して受信すると、制御手段3がカメラ2を撮影制御する(ステップSS74)。つまり、カメラ2のシャッターを切る。これによって、しみ用の撮影画像を得ることができる。
次に、肌レンズ10では、ステップHS75で次のきめ用LED13の点灯コマンドがスマートフォン1から送信されてくるかを判断し、当該点灯コマンドが送信されてきたならば、ステップHS71に戻って同様の処理を行う。一方、点灯コマンドが送信されてこなかった場合、電源OFF(ステップHS76)として処理を終了する。
ステップSS71でカメラ2によって撮影された画像は、きめ用の画像であり、ステップSS74でカメラ2によって撮影された画像は、しみ用の画像であるため、それぞれカメラ2で撮影された画像を、きめ用としてメモリ4に保存するとともに、しみ用としてメモリ4に保存する。したがって、メモリ4からそれぞれの画像を読み込むことによって、スマートフォン1の画面に、きめ用の撮影画像としみ用の撮影画像を表示できる。
この表示が終了したら、スマートフォン1では撮影処理を終了するか、あるいは撮影者が次のアプリケーション処理を選択する(US4)と、次のアプリケーション処理へと移行する(ステップSS11)。
また、光源制御手段16は、光源消灯指示信号を送受信手段26,25受信した場合にLED12,13を消灯させるとともに、送受信手段25に光源消灯報知信号をスマートフォン1に向けて送信させるので、光源の消灯をカメラの撮影の終了に応じて適切なタイミングで行える。
さらに、カメラ2による撮影後は、LED消灯指示信号を肌レンズ10に送受信手段26,25を介して送信するので、確実にLED12,13を消灯でき、電池の消耗を防止できる。
また、表示制御手段3cによって、カメラ2で撮影された撮影画像をLED12,13に関連付けてスマートフォン1の画面に表示させるので、ユーザは画面に表示された撮影画像がきめ用の撮影画像であるか、しみ用の撮影画像であるかを容易に確認できる。
また、第2の実施の形態では、スマートフォン1と肌レンズ(レンズモジュール)10に、それぞれこれらの間でデータや信号の送受信を行える送受信手段として、無線通信の一つであるブルーツースモジュール25,26を採用したが、送受信手段は無線通信によるものに限らず、有線通信によるもの、例えばUSB接続によって行ってもよい。
2 カメラ
3 制御部
3a 点消灯制御部
3b 撮影制御手段
3c 表示制御手段
10 肌レンズ(レンズモジュール)
12 しみ撮影用のLED(光源)
13 きめ撮影用のLED(光源)
16 CPU(光源制御手段)
Claims (13)
- カメラを備えた携帯端末と前記携帯端末に着脱可能に取り付けられるレンズモジュールからなる携帯型撮影装置において、
前記レンズモジュールは、
被写体に光を照射する複数の異なる種類の光源と、
前記光源からの光が前記被写体で反射した反射光を前記カメラに集光するコンバージョンレンズと、
複数種類の光源の点灯および消灯をそれぞれ制御する光源制御手段とを備え、
前記携帯端末は、
前記光源の点灯および消灯を検出する検出手段と、
この検出手段によって前記光源の点灯または消灯が検出された際に、前記カメラによる撮影を制御する撮影制御手段とを備え、
前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、各種類の前記光源の点灯順序と点灯時間が設定された所定点灯パターンとなるように、各種類の前記光源を点灯および消灯させ、
前記携帯端末の前記撮影制御手段は、前記検出手段による前記光源の点灯または消灯の検出後、各種類の前記光源の前記所定点灯パターンに同期して各種類の前記光源の点灯時にそれぞれ前記カメラによる撮影を行うことを特徴とする携帯型撮影装置。 - 前記撮影制御手段による制御によって前記カメラで撮影された撮影画像を前記光源の種類と関連付けて前記携帯端末の画面に表示させる表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。
- 前記表示制御手段は、前記カメラによって撮影された撮影画像を、当該撮影画像の波長成分によって波長の異なる前記光源の種類と関連付けて前記携帯端末の画面に表示させることを特徴とする請求項2に記載の携帯型撮影装置。
- 前記検出手段は、前記カメラによる撮影画像の分析により前記光源の点灯および消灯を検出することを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。
- 前記複数種類の光源には、きめ撮影用の光源と、しみ撮影用の光源とを含み、
前記撮影制御手段による制御によって前記カメラで撮影されたきめ撮影用の光源での撮影画像と、しみ撮影用の光源での撮影画像とを、それぞれきめ撮影画像、しみ撮影画像として前記携帯端末の画面に表示させる表示制御手段を備えていることを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。 - 前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、全光源を所定時間消灯させた状態から複数種類の前記光源を順次所定時間点灯させる制御を繰り返し行い、
前記検出手段が全光源の消灯を検出した後で最初の種類の前記光源の点灯を検出した場合に、前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御し、
その後は、前記撮影制御手段が、引き続いて点灯する次の種類の前記光源の点灯に同期するように、所定時間間隔で前記カメラを撮影制御することを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。 - 前記レンズモジュールの前記複数種類の光源は、種類毎にそれぞれ異なる波長を有しており、
前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、前記複数種類の光源の点灯と消灯を順次繰り返して行う制御を行い、
前記検出手段は、前記各光源による光の色成分を検出することによって、どの光源が点灯しているかを検出し、
前記検出手段が、前記各光源の点灯をそれぞれ検出した場合に、前記撮影制御手段が点灯した前記光源に同期するように前記カメラを撮影制御することを特徴とする請求項2に記載の携帯型撮影装置。 - 前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、全光源を所定時間消灯させた状態と、前記複数種類の光源のうちの1種類の光源が点灯した状態とを、点灯する光源の種類を変えて繰り返す制御を行い、
前記検出手段が全光源の消灯を検出した後で前記光源の点灯を検出した場合に、前記点灯した光源に同期して前記撮影制御手段が前記カメラを撮影制御することを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。 - 複数種類の照明用の光源を備えたレンズモジュールを着脱可能に取り付け可能な、カメラを備えた携帯端末において、
前記光源の点灯および消灯を検出する検出手段と、
この検出手段によって前記光源の点灯または消灯が検出された際に、前記カメラによる撮影を制御する撮影制御手段と、
この撮影制御手段による制御によって前記カメラで撮影された撮影画像を前記光源の種類と関連付けて前記携帯端末の画面に表示させる表示制御手段とを備え、
前記レンズモジュールの各種類の前記光源は、点灯順序と点灯時間が設定された所定点灯パターンとなるように点灯および消灯し、
前記撮影制御手段は、前記検出手段による前記光源の点灯または消灯の検出後、各種類の前記光源の前記所定点灯パターンに同期して各種類の前記光源の点灯中にそれぞれ前記カメラによる撮影を行うことを特徴とする携帯端末。 - 前記検出手段は、前記カメラによる撮影画像の分析により前記光源の点灯および消灯を検出することを特徴とする請求項9に記載の携帯端末。
- 前記光源制御手段は、前記複数種類の光源の点灯と消灯を順次行う制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。
- 前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、全光源を所定時間消灯させた状態から前記複数種類の光源を順次所定時間点灯させる制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。
- 前記レンズモジュールの前記光源制御手段は、全光源を所定時間消灯させた状態と、前記複数種類の光源のうちの1種類の光源が点灯した状態とを繰り返す制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の携帯型撮影装置。
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