JP6448330B2 - 撮像装置、その制御方法及びプログラム - Google Patents
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Description
図1は、実施形態に係る撮像装置であるデジタルカメラの構成を示すブロック図である。デジタルカメラ200にはレンズユニット100が装着される。なお、本実施形態ではレンズユニット100が着脱自在の構成を説明するが、デジタルカメラにレンズが一体化されたものでもよい。
通信端子6は、レンズユニット100がデジタルカメラ200側と通信を行うための通信端子であり、通信端子10は、デジタルカメラ200がレンズユニット100側と通信を行うための通信端子である。レンズユニット100は、通信端子6、10を介してデジタルカメラ200側のマイクロコンピュータ40と通信し、内部のレンズシステム制御回路4によって絞り駆動回路2を介して絞り1の制御を行い、AF駆動回路3を介してレンズ5の位置を変位させることで焦点を合わせる。マイクロコンピュータ40は、通信端子6、10を介して、レンズユニット100の開放絞り値及び最小絞り値を取得する。
AEセンサ15は、レンズユニット100を通した被写体の輝度を測光する。
AFセンサ11は、マイクロコンピュータ40にデフォーカス量情報を出力する。マイクロコンピュータ40は、それに基づいてレンズユニット100を制御する。
フォーカルプレーンシャッタ17は、マイクロコンピュータ40の制御で撮像素子20の露光時間を自由に制御できる。マイクロコンピュータ40はシャッタ制御回路36を介してフォーカルプレーンシャッタ17を制御する。
光学フィルタ18は一般的にローパスフィルタ等から構成され、フォーカルプレーンシャッタ17より入ってくる光の高周波成分をカットして、撮像素子20に被写体像を導光する。
撮像素子20は、一般的にCCDやCMOS等が用いられる撮像素子であり、レンズユニット100を通して撮像素子20上に結像された被写体象を光電変換して電気信号として取り込む。マイクロコンピュータ40は、タイミング制御回路32を介して撮像素子20の駆動タイミングを制御する。
A/D変換回路22は、撮像素子20によって電気信号に変換されたアナログ信号をデジタル信号に変換する。
画像処理回路23は、A/D変換回路22によってデジタル信号に変換された画像データに対して、フィルタ処理、色変換処理、ガンマー/ニー処理を行い、メモリコントローラ27に出力する。また、画像処理回路23は、D/A変換回路も内蔵しており、A/D変換回路22によってデジタル信号に変換された画像データやメモリコントローラ27により入力される画像データをアナログ信号に変換して液晶駆動回路24を介して液晶表示部25に出力する。これらの画像処理回路23による画像処理及び表示処理は、マイクロコンピュータ40により切り替えられる。また、マイクロコンピュータ40は、撮影画像のカラーバランス情報に基づいてホワイトバランス調整を行う。液晶表示部25は、画像を表示するための背面モニタである。画像を表示するディスプレイであれば液晶方式に限らず、有機EL等、他の方式のディスプレイであってもよい。
光学フィルタ振動制御回路37は、光学フィルタ18に接続されている圧電素子19を振動させる。マイクロコンピュータ40は、振動の振幅、振動時間、振動の軸方向をそれぞれ所定の値で圧電素子19を振動させるように指示する。
不揮発性メモリ38は、ユーザが任意に設定したシャッタ速度、絞り値、撮影感度等の設定値やその他の各種データを撮像装置に電源が入れられていない状態でも保存することができる。
揮発性メモリ39は、撮像装置の内部状態や着脱可能な記録媒体28の情報等、一時的に記憶しておきたいデータを保存しておく。
ファインダ外液晶表示部43は、ファインダ外液晶駆動回路44を介して、シャッタ速度や絞りをはじめとするカメラの様々な設定値を表示する。
操作部70は、ユーザからの操作を受け付ける入力部としての各種操作部材である。操作部70には、後述する図2に示す各種操作部材が含まれる。
レリーズ釦201は、撮影の準備指示及び撮影指示を行うための操作部材である。レリーズ釦201を半押しすることで、被写体の輝度の測定や合焦を行う。また、レリーズ釦201を全押しすることで、シャッタが切られ画像の撮影が行われる。
メイン電子ダイヤル202は、回転操作部材であり、ユーザはメイン電子ダイヤル202を回すことでシャッタ速度や絞り等の設定値の設定を行ったり、拡大モードでの拡大倍率の微調整を行ったりする。
サブ電子ダイヤル203は、回転操作部材であり、ユーザはサブ電子ダイヤル203を回すことで絞りや露出補正等の設定値の設定を行ったり、画像表示状態での画像の1枚送り操作を行ったりする。
電源スイッチ204は、電源のON及びOFFを行うための操作部材である。
プロテクト釦205は、撮像装置内外の記録媒体に保存されている画像に対して、プロテクトやレーティングといった処理を施すための操作部材である。
メニュー釦206は、各種設定画面を液晶表示部25に表示させるための操作部材である。
削除釦207は、撮像装置内外の記録媒体に保存されている画像に対して、削除を指示するための操作部材である。
拡大モード釦208は、再生状態において、拡大モードへの遷移指示(拡大モードの開始指示)、及び拡大モードから抜ける指示(拡大モードの終了指示)を行うための操作部材である。
再生指示釦209は、撮像装置内外の記録媒体に保存されている画像を液晶表示部25に表示させるための操作部材である。
測距点選択釦210は、オートフォーカスの開始ポイントである測距点を選択するモードに入るための操作部材である。
マルチコントローラ211は、オートフォーカスの開始ポイントである測距点の設定を行ったり、拡大画像表示状態において、拡大枠(拡大している範囲)の移動を行ったりするための複数方向に操作可能な操作部材である。
WB/測光モード選択釦213は、WB(ホワイトバランス)と測光モードを選択するモードに入るための操作部材である。撮像装置がこのモードに入っているときに、メイン電子ダイヤル202を操作することで測光モードの変更が行われ、サブ電子ダイヤル203を操作することでWBモードの変更が行われる。
図3は、実施形態に係るデジタルカメラ200の処理動作を示すフローチャートである。
ステップS100で、マイクロコンピュータ40は、電源スイッチ204が電源ONになっているか否か判定する。電源ONになっていればステップS101に進み、電源ONになっていなければ本処理を終了する。
ステップS102で、マイクロコンピュータ40は、ステップS101において取得したクロップ範囲設定よりクロップ範囲が設定されているか否かを判定する。クロップ範囲が設定されていればステップS103に進み、クロップ範囲が設定されていなければステップS104に進む。
ステップS103で、マイクロコンピュータ40は、クロップ範囲を表示するようにファインダ内液晶駆動回路42を制御する。ステップS101において取得したクロップ範囲がAPSHであれば、ファインダ16内には、図6(a)に示すように、APSHのクロップ範囲が枠601で表示される。図8B(f)に、APSHサイズのクロップ範囲の枠を表示するためのセグメントを示す。また、ステップS101において取得したクロップ範囲がAPSCであれば、ファインダ16内には、図6(b)に示すように、APSCのクロップ範囲が枠602で表示される。図8B(g)に、APSCサイズのクロップ範囲の枠を表示するためのセグメントを示す。
ステップS105で、マイクロコンピュータ40は、ステップS104において取得した方眼線表示設定が、方眼線を表示する設定になっているか否かを判定する。方眼線を表示する設定になっていればステップS106に進み、方眼線を表示する設定になっていなければ本処理を終了する。
ステップS106で、マイクロコンピュータ40は、方眼線表示処理を行う。この方眼線表示処理の詳細は図4を用いて後述する。
図4は、ステップS106の方眼線表示処理の詳細を示すフローチャートである。
ステップS200で、マイクロコンピュータ40は、ステップS101において取得したクロップ範囲設定よりクロップ範囲が設定されているか否かを判定する。クロップ範囲が設定されていればステップS201に進み、クロップ範囲が設定されていなければステップS202に進む。
ここで、図8A(a)〜(f)及び図8B(a)〜(e)に、方眼線を表示するためのセグメントの配置を示す。
図7(b)に、ステップS101において取得したクロップ範囲設定がAPSHである場合の表示例を示す。方眼線を表示するために、マイクロコンピュータ40は、図8A(a)、(b)、(d)、(e)、図8B(a)、(c)、(f)のセグメントを点灯するように、ファインダ内液晶駆動回路42を制御する。
また、図7(d)に、ステップS101において取得したクロップ範囲設定がAPSCである場合の表示例を示す。方眼線を表示するために、マイクロコンピュータ40は、図8A(a)、(d)、図8B(g)のセグメントを点灯するように、ファインダ内液晶駆動回路42を制御する。ここで、図7(d)の表示では、クロップ範囲の枠と方眼線とが近接して、見えづらくなっていることが分かる。
図7(a)に、撮像範囲全体まで方眼線を表示した例を示す。方眼線を表示するために、マイクロコンピュータ40は、方眼線を表示するための全セグメント、すなわち図8A(a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、図8B(a)、(b)、(c)、(d)、(e)のセグメントを点灯するように、ファインダ内液晶駆動回路42を制御する。
ステップS204で、マイクロコンピュータ40は、クロップ範囲の枠に近接している方眼線のセグメントを消灯するようにファインダ内液晶駆動回路42を制御する。図7(d)に示すように、クロップ範囲の枠と方眼線とが近接している状態から、マイクロコンピュータ40は、図8A(d)のセグメントを消灯するようにファインダ内液晶駆動回路42を制御する。これにより、図7(c)に示すように、クロップ範囲の枠と近接する方眼線のセグメントが消去され、すなわち方眼線を構成する線のうち、クロップ範囲に近接する線が表示されなくなり、クロップ範囲と方眼線との両方を分かり易く表示することができる。
以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれら特定の実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の様々な形態も本発明に含まれる。さらに、上述した各実施形態は本発明の一実施形態を示すものにすぎず、各実施形態を適宜組み合わせることも可能である。
本発明は、上述した実施形態においては、本発明をデジタルカメラに適用した場合を例にして説明したが、これはこの例に限定されず、表示装置にクロップ範囲と方眼線とを表示することのできる撮像装置であれば適用可能である。
本発明は、上述の実施形態の1以上の機能を実現するプログラムを、ネットワーク又は記憶媒体を介してシステム又は装置に供給し、そのシステム又は装置のコンピュータにおける1つ以上のプロセッサーがプログラムを読出し実行する処理でも実現可能である。また、1以上の機能を実現する回路(例えば、ASIC)によっても実現可能である。
Claims (10)
- 表示装置にクロップ範囲と、クロップ範囲とは異なる補助線とを表示することのできる撮像装置であって、
補助線は複数のセグメントにより表示され、
クロップ範囲と補助線との両方を表示するときに、クロップ範囲を表示するとともに、クロップ範囲内だけで補助線を表示するように前記セグメントの点灯及び消灯を制御する制御手段を備え、
前記制御手段は、クロップ範囲と補助線との両方を表示するときに、補助線を構成する線のうち、クロップ範囲に近接する線を表示しないように前記セグメントの点灯及び消灯を制御することを特徴とする撮像装置。 - 補助線は、補助線表示用に予め備えられた複数のライン状のセグメントにより表示されることを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
- 補助線は、方眼線であることを特徴とする請求項1又は2に記載の撮像装置。
- 設定可能な複数のクロップ範囲のいずれかに設定する設定手段を更に有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか1項に記載の撮像装置。
- 複数のクロップ範囲のうち、最も小さいクロップ範囲の内側の補助線表示用のセグメントは、前記設定手段で設定可能な複数のクロップ範囲のいずれかに設定した場合の補助線の表示においても表示することを特徴とする請求項4に記載の撮像装置。
- 前記表示装置はファインダ内の表示装置であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれか1項に記載の撮像装置。
- 前記表示装置は、光学ファインダ内の光路上に配置されており、前記表示装置に表示されたクロップ範囲と補助線は、被写体の光学像と一緒に視認可能であることを特徴とする請求項6に記載の撮像装置。
- 表示装置にクロップ範囲と、複数のセグメントにより表示される、クロップ範囲とは異なる補助線とを表示することのできる撮像装置の制御方法であって、
クロップ範囲と補助線との両方を表示するときに、クロップ範囲を表示するとともに、クロップ範囲内だけで補助線を表示するように、補助線を表示するための前記複数のセグメントの点灯及び消灯を制御する制御ステップを有し、
前記制御ステップでは、クロップ範囲と補助線との両方を表示するときに、補助線を構成する線のうち、クロップ範囲に近接する線を表示しないように前記セグメントの点灯及び消灯を制御することを特徴とする撮像装置の制御方法。 - コンピュータを、請求項1乃至7のいずれか1項に記載された撮像装置の制御手段として機能させるためのプログラム。
- コンピュータを、請求項1乃至7のいずれか1項に記載された撮像装置の制御手段として機能させるためのプログラムを格納したコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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