JP6806471B2 - 焦点検出装置及び方法、及び撮像装置 - Google Patents

焦点検出装置及び方法、及び撮像装置 Download PDF

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Description

本発明は、焦点検出装置及び方法、及び撮像装置に関する。
従来、カメラの焦点検出装置として、いわゆる位相差検出方式の焦点検出装置が知られている。位相差検出方式では、まず、撮影光学系の異なる射出瞳領域を通過した被写体からの光束を、一対のラインセンサ上に結像させる。そして、結像された被写体像を光電変換して得られた一対の被写体像の相対位置の変位量を求めることにより(以下、「位相差演算」と記す。)、被写体のデフォーカス値を検出して、これに基づいてフォーカスレンズの駆動を行う。
さらに、複数のラインセンサを用いて、撮影画面のデフォーカス分布情報から焦点調節を行う多点焦点検出装置も知られている。特許文献1には、複数のラインセンサそれぞれの蓄積信号をモニタし、蓄積停止を判定する技術が開示されている。
一方、被写体を照明している光源が、例えば蛍光灯などの光源で、商用電源で駆動されることでフリッカを起こしている(以下、「フリッカ光源」と呼ぶ。)かどうかを検出する検出装置も知られている。特許文献2では測光センサの出力変化に基づき、環境光のフリッカの有無を検出する技術が開示されている。
特開2011−150139号公報 特開2015−100090号公報
しかしながら、上述の特許文献1に開示された従来技術では、フリッカ光源下で撮影した場合に、被写体の場所や撮影のタイミングによっては良好な焦点検出結果が得られない場合がある。
ここで、フリッカ光源下における撮影時に良好な焦点検出結果が得られない場合の一例を、図7及び図8を用いて説明する。
図7はファインダイメージであり、複数の焦点検出領域に対応したAF枠701〜709が配置されている。画面内のAF枠702,704には、フリッカ光源である蛍光灯が含まれており、AF枠702,704に対応したラインセンサは、このフリッカ光源からの光を直接受光している。その他のAF枠の被写体は、蛍光灯と側面の窓から入射する太陽光により照明されている。
図8は、フリッカ光源の光量の時間的変化量を示している。ここで、点801、つまりフリッカ光源の光量のピーク付近でラインセンサの蓄積を開始した場合、AF枠702,704に対応したランセンサは短時間で大きな信号が得られ、他のラインセンサよりも先に蓄積が停止する。この時の蓄積時間をST1とする。他のAF枠に対応した蓄積中のラインセンサの最大蓄積時間は、先に停止したラインセンサの蓄積時間ST1を基に設定する。具体的には、先に停止したラインセンサの蓄積時間が短ければ、その他のラインセンサの最大蓄積時間を短く設定する。このように制御することで、輝度差が大きい被写体の場合に、暗い領域で蓄積時間が長くなることを抑制できるため、焦点検出全体に係わる時間を短くすることができる。点801からラインセンサの蓄積を開始した場合、蓄積時間ST1が短いので、他のラインセンサの最大蓄積時間は短く設定される。その結果、他のランセンサで得られる信号量が小さくなるため、被写体のコントラストが比較的小さいラインセンサからの信号に基づいて焦点検出ができない場合がある。
一方、図8の点802、つまりフリッカ光源の光量のボトム付近でラインセンサの蓄積を開始した場合、AF枠702,704に対応したラインセンサの蓄積時間ST2はST1よりも長くなる。結果的に最大蓄積時間も長く設定されるので、より多くのラインセンサで焦点検出結果が得られ易くなるが、焦点検出結果を得るためにかかる時間が長くなってしまう。
また、上述したようにフリッカ光源下の撮影では、蓄積開始のタイミングによって得られる焦点検出結果の数が変化するため、デフォーカス分布情報が不安定になってしまう。そして、十分なデフォーカス分布情報が得られない場合、デフォーカス分布情報から被写体の位置や大きさを判定して測光を制御する場合に、その精度が低下してしまうという問題があった。
本発明は上記問題点を鑑みてなされたものであり、フリッカ光源下においても、焦点検出用のラインセンサの蓄積制御を適切に行うことを目的とする。
上記目的を達成するために、第1の本発明の焦点検出装置は、予め決められた複数の焦点検出領域に、フリッカ光源が含まれているかどうかを判定する判定手段と、前記複数の焦点検出領域に対応し、受光した光に応じた電荷を蓄積する複数の焦点検出用のセンサと、前記複数のセンサの蓄積を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記複数のセンサに蓄積された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数のセンサのうち、前記信号が予め決められた閾値を超えたセンサの蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていないセンサの蓄積を停止する第2の制御を行い、前記判定手段による判定の結果、及び、前記第1の制御により最初に停止された第1のセンサの蓄積時間に基づいて、前記第1のセンサと異なるセンサの前記最大蓄積時間を設定する。
第2の本発明の焦点検出装置は、予め決められた複数の焦点検出領域に対応し、受光した光に応じた電荷を蓄積する複数の焦点検出用のセンサと、前記複数のセンサの蓄積を制御する制御手段と、を有し、前記制御手段は、前記複数のセンサに蓄積された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数のセンサのうち、前記信号が予め決められた閾値を超えたセンサの蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていないセンサの蓄積を停止する第2の制御を行い、前記第1の制御により最初に停止された第1のセンサの蓄積時間に基づいて、前記第1のセンサと異なるセンサの前記最大蓄積時間を設定し、前記複数の焦点検出領域にフリッカ光源が含まれていることを含む所定の条件を満たすか否かに応じて、前記第1のセンサと異なるセンサの前記最大蓄積時間が変更される。
本発明によれば、フリッカ光源下においても、焦点検出用のラインセンサの蓄積制御を適切に行うことができる。
本発明の実施形態におけるカメラの概略構成を示すブロック図。 実施形態における焦点検出領域の配置、及び、焦点検出領域とラインセンサとの位置関係を示す図。 実施形態におけるAFセンサの構成を示すブロック図。 実施形態における撮影動作を示すフローチャート。 実施形態における撮影動作を示すフローチャート。 実施形態におけるAF動作示すサブルーチンのフローチャート。 実施形態におけるAEセンサの輝度演算領域を示す図。 撮影画面と焦点検出領域との関係を示す図。 フリッカ光源の光量変化を示す図。
以下、添付図面を参照して本発明を実施するための形態を詳細に説明する。
図1は、本発明の実施形態における撮像装置であるカメラの概略構成を示すブロック図である。図1において、撮影光学系を構成する撮影レンズ101はレンズ駆動部119により駆動され、レンズ駆動部119は、CPU113と通信を行う通信回路と、焦点調節等を行うために撮影レンズ101の駆動を行うレンズ駆動機構と、その駆動回路とを備えている。なお、図1では、撮影レンズ101を1枚のレンズにより表しているが、実際にはフォーカスレンズを含む複数のレンズにより構成されている。
主ミラー102は、半透過部を有し、撮影時にはミラー駆動回路117の駆動により撮影光路外へ退避し(ミラーアップ)、焦点検出時には撮影光路中に斜設される(ミラーダウン)。図1では撮影光路中に挿入された(ミラーダウン)状態を示している。主ミラー102は、ミラーダウンの状態で、撮影レンズ101を通過した被写体光学像の光束の一部を、AF枠表示部103、ペンタプリズム104及び接眼レンズ105から構成されるファインダ光学系へ導く。更に、ペンタプリズム104は、被写体光学像の光束の一部を接眼レンズ105の上部に配置されたAEセンサ106へ導く。
AF枠表示部103は透過型液晶であり、焦点検出領域を示すAF枠を表示することで、撮影者はファインダから撮影画面上のAF枠を確認することができる。AF枠表示回路118は、AF枠表示部103を制御してAF枠を表示させる。
AEセンサ106は、撮像センサ108の露出制御を行うために撮影画面の輝度値を得たり、被写体認識のための被写体像を撮像したりするための多画素のエリアセンサを含んで構成される。画素部には、R(赤)、G(緑)、B(青)の原色フィルタが設けられており、これにより、被写体像のRGB信号を出力することができる。AEセンサ制御回路114は、AEセンサ106を駆動し、AEセンサ106から出力される被写体像のRGB信号を基に、被写体の輝度値を演算し、得られた輝度分布情報や色情報を基に被写体の顔の領域を検出する。
サブミラー107は、主ミラー102の動作に同期して主ミラー102に対して折り畳み、展開可能である。主ミラー102及びサブミラー107は、ミラー駆動回路117により駆動される。主ミラー102がミラーダウン状態にある場合に、主ミラー102の半透過部を通過した光束の一部は、サブミラー107によって下方へ反射され、AFセンサ109に入射する。AFセンサ109は、焦点検出用に複数のラインセンサを備え、AFセンサ制御回路116の制御により、位相差検出方式で撮影画面の複数領域における撮影レンズ101の焦点状態を検出することができる。
ミラー駆動回路117による駆動により主ミラー102がミラーアップされると、撮影レンズ101を通過した被写体光学像は、CCDやCMOSセンサ等の撮像素子を用いて構成される撮像センサ108に結像される。撮像センサ108は、撮像センサ駆動回路115による駆動により、結像された被写体光学像の光量に応じた電荷に変換して、得られた画像信号を出力する。
撮像センサ108から出力された画像信号は、アナログ信号処理回路110に入力され、A/D変換器111によりアナログ信号からデジタル信号に変換される。そして、得られたデジタル画像信号に対し、デジタル信号処理回路112において、シェーディング補正やガンマ補正等の公知の画像処理が施される。
バッファメモリ120は、デジタル信号処理回路112に接続され、撮像センサ108で撮像された複数フレーム分の画像データを記憶することができる。A/D変換されたデジタル画像信号は、一旦、このバッファメモリ120に記憶される。デジタル信号処理回路112は、バッファメモリ120に記憶された画像データを読み込んで上述した各処理を行い、処理後のデータは再びバッファメモリ120に記憶される。一旦バッファメモリ120に記憶された画像データは、記録・再生信号処理回路121によりメモリカード等の外部記憶媒体122に記録することができる。
CPU113は、カメラ全体の制御を行うCPUであり、各種パラメータやフラグなどを記憶するためのRAMやROM、また、各種動作時間を計測するためのカウンタなどを備える。そして、デジタル信号処理回路112、AEセンサ制御回路114、撮像センサ駆動回路115、AFセンサ制御回路116、ミラー駆動回路117、AF枠表示回路118、レンズ駆動部119、操作部125を含む各部に接続され、動作を適宜制御する。
記録・再生信号処理回路121には記憶媒体122とデータ通信を行うためのインタフェースも含まれ、画像データを記憶媒体122に記録する際には、例えば、JPEG方式等の公知の方式に従って、画像データの圧縮を行う。一方、画像データを外部記憶媒体122から読み込む際には、記録・再生信号処理回路121は、画像データの伸長処理を行う。
表示装置124は、撮像された画像を表示したり、記憶媒体122に記録されている画像データを再生表示する際等に用いられる。表示装置124に画像を表示する場合には、バッファメモリ120に記憶された画像データを読み出し、D/A変換器123によりデジタル画像データをアナログ映像信号に変換し、変換されたアナログ映像信号を用いて画像を表示する。
なお、撮像センサ108で撮像された画像を表示装置124で表示する形態には2つの形態がある。一つは、主ミラー102をミラーアップした状態で、撮像センサ108で繰り返し撮像される画像を逐次更新表示するライブビューと呼ばれる表示形態である。もう一つは、カメラのレリーズ操作後に、撮像センサ108で撮像された画像を所定時間表示するフリーズ画と呼ばれる表示形態である。
操作部125は、カメラの電源をオン・オフするための電源スイッチ、レリーズボタン、撮影モードを選択するための設定ボタンなど、カメラを操作するための操作部材等を含む。これらのスイッチやボタンを操作すると、その操作に応じた信号がCPU113に入力される。なお、レリーズボタンには、撮影者により操作されるレリーズボタンの第1ストローク操作(半押し操作)によりONするスイッチSW1と、レリーズボタンの第2ストローク操作(全押し操作)によりONするスイッチSW2とが接続されている。
図2は、ラインセンサの配置と、撮影画面におけるAF枠とAFセンサ109におけるラインセンサとの位置関係を示す概念図である。図2(a)に示す例では、ラインセンサ群200aでは、複数の光電変換素子がライン状に並べられた9つのラインセンサ201a〜209aが配置されている場合を示している。また、ラインセンサ群200bも同様に、9つのラインセンサ201b〜209bが配置されている。そして、対応するラインセンサ201a〜209aと、ラインセンサ201b〜209bが、ラインセンサ対201〜209を成す。ラインセンサ群200a及び200bは、撮影レンズ101の異なる射出瞳領域を通過した被写体からの光束をそれぞれ受光する。
図2(b)は、ラインセンサ対201〜209を逆投影した図である。ラインセンサ対201〜209はそれぞれAF枠1〜9に対応する。そして、9組のラインセンサ対201〜209それぞれから出力される2つの画像の位相差を検出することにより、AF枠1〜9それぞれについて焦点状態を検出することができる。
図3は、AFセンサ109の機能構成を示すブロック図である。被写体像(光学像)は、ラインセンサ対201〜209により光電変換され、電荷として蓄積される。ラインセンサ対201を構成するラインセンサ201a,201bはそれぞれ、光電変換部であるフォトダイオード301、信号電荷を蓄積し電圧値に変換する容量部302、及び、蓄積停止時に容量部で電圧変換された画素信号を記憶するメモリ部で構成される。ラインセンサ対202〜209も、ラインセンサ対201と同様の構成を有する。
AFセンサ制御回路116は、CPU113からの命令を受け取り、AFセンサ109内の各部を制御し、ラインセンサ対201〜209の画素信号の蓄積や読み出し動作を制御する。またAFセンサ制御回路116は、蓄積停止判定されたラインセンサの情報をCPU113へ送信する。
ライン選択回路307は、ラインセンサ対201〜209のいずれか一つを選択する。そしてライン選択回路307は、選択したラインセンサ対の画素信号を、信号量検出回路308および出力回路311へ出力する。信号量検出回路308は、ライン選択回路307により選択されたラインセンサ対の画素信号の特徴量(ここでは例としてコントラスト値)を検出する。そして、信号量検出回路308は、検出したコントラスト値を、蓄積停止判定回路309に出力すると共に、出力回路311を介してCPU113へ出力する。
蓄積停止判定回路309は、コントラスト値と予め決められた蓄積停止レベル(所定の閾値)とを比較して、電荷の蓄積停止判定を行う。ここでは、コントラスト値が蓄積停止レベルよりも大きくなった場合に、蓄積停止判定信号をAFセンサ制御回路116へ出力する。そしてAFセンサ制御回路116は、蓄積停止判定信号を受け取った場合、蓄積停止判定の対象となるラインセンサ対の蓄積動作を停止するため、そのラインセンサ対へ制御信号を出力する。ラインセンサ対は容量部302で蓄積した画素信号を一旦メモリ部303へ記憶することで蓄積終了する。またAFセンサ制御回路116は、CPU113に対して、蓄積終了信号と蓄積終了したラインセンサ対の情報を出力する。
一方、コントラスト値が予め設定された最大蓄積時間Tstpまでに蓄積停止レベルに達しない場合、CPU113は、強制的に電荷の蓄積を停止するため、AFセンサ制御回路116へ蓄積停止要求信号を出力することもできる。CPU113から蓄積停止要求信号を受けた場合、AFセンサ制御回路116は、ライン選択回路307を制御して、蓄積動作が停止されていないラインセンサ対を選択する。そして、選択されたラインセンサ対は、容量部302で蓄積した画素信号を一旦メモリ部303に記憶する。これにより、全てのラインセンサ対201〜209の画素信号が、メモリ部303に記憶される。そして、シフトレジスタ310へ制御信号を出力し、ラインセンサ対201〜209の画素信号を1画素ずつ出力回路311へ出力するようにシフトレジスタ310を制御する。出力回路311は、画素信号に対して増幅処理などの各種処理を行い、処理後の信号をCPU113のA/D変換器(不図示)へ出力する。
次に、上記構成を有するカメラにおける本実施形態の撮影動作及びAF動作について、図4A、図4B、及び図5のフローチャートを用いて説明する。
S401において、CPU113は、操作部125に含まれるレリーズボタンの操作により、スイッチSW1がONされたかどうかを判断する。スイッチSW1がONされていなければS402へ移行し、後述する各種フラグFL、FACE、ETTLをクリアする処理を、スイッチSW1がONされるまで繰り返す。一方、スイッチSW1がONされるとS403へ移行する。
S403では、CPU113は、操作部125により設定された撮影モードを判定する。ここでは、画面全体の平均輝度をもとに露出制御を行う平均AEモードと、画面中の主被写体範囲の平均輝度をもとに露出制御する評価AEモードの2つの撮影モードがあるものとし、操作部125で選択することができる。
評価AEモードに選択されている場合は、S404でCPU113の内部制御フラグETTL=1を設定する。一方、平均AEモードが選択されている場合はS405で内部制御フラグETTL=0を設定する。その後、S406において、CPU113はAFセンサ制御回路116へ命令し、AFセンサ109の駆動制御を行う。なお、S406における処理については、図5を参照して詳細に後述する。
次に、S407において、CPU113はAFセンサ制御回路116へ命令し、AFセンサ109内のラインセンサ対201〜209の画素信号を順次出力させ、A/D変換する。そして、A/D変換した画素信号から位相差演算することで画面中のAF枠1〜9にそれぞれ対応したデフォーカス量を演算し、デフォーカス分布情報を作成する。なお、デフォーカス量の位相差演算の信頼性が低く、焦点調節に使用するのに適さない(AFNG)場合がある。さらに、AF枠1〜9に対応したデフォーカス量の中から、主AF枠に対応するデフォーカス量を選択する。ここでは、AFNGとなったデフォーカス量を除外して、カメラから最も近いデフォーカス量を選択する。
S408では、CPU113は、S407で演算した主AF枠のデフォーカス値が合焦判定値def1以内か否かを判断する。デフォーカス値が判定値def1以内、例えば1/4Fδ以内(F:レンズの絞り値、δ:定数:20um、したがってF2.0のレンズの開放絞りでは10um)であるならば合焦判定し、S410へ移行する。一方、デフォーカス値が判定値def1よりも大きい場合はS409へ移行する。
S409では、CPU113がS407で演算した主AF枠のデフォーカス値をレンズの駆動量であるパルス数に変換し、レンズ駆動部119を介して撮影レンズ101を駆動し、S401へ戻る。S408でデフォーカス値が判定値def1以内となり、合焦判定するまで、S401〜S409の動作を繰り返す。S410では、CPU113はAF枠表示部103を制御し、S407で選択した主AF枠を表示する。
S411では、CPU113はAEセンサ制御回路114へ命令し、AEセンサ106の駆動制御を行う。撮影画面中のAE範囲(測光領域)を図6に示す。図6の破線部により囲まれた領域601はAE範囲を示し、各AF枠1〜9を含む9つの領域の輝度値を演算する。また、時間的な輝度値の変化(周期)から、環境光がフリッカ光源からの光であるか否か(所定の条件を満たすか否か)を判定する。更に、被写体の色、形状から顔の位置や大きさを検出する。
S412において、フリッカ光源であると判定された場合は、S413においてCPU113は内部制御フラグFL=1を設定する。一方、フリッカ光源ではないと判定された場合はS414で内部制御フラグFL=0を設定する。
S415では、CPU113はS411における検出結果から、撮影画面内に顔があるか否かを判定する。顔がある場合はS416においてCPU113は内部制御フラグFACE=1を設定する。一方、顔がない場合はS417で内部制御フラグFACE=0を設定する。
S418〜422は、輝度演算処理であり、内部制御フラグETTLとFACEに応じて、演算方法を変える。
まず、S418では、CPU113は撮影モードを示す内部制御フラグETTLを判定する。ETTL=0の場合は平均AEモードであり、S419に移行し、S411で検出した9つの輝度値を平均することで画面全体の平均輝度を演算する。一方、ETTL=1の場合は評価AEモードであり、S420に移行する。
S420では、CPU113は、顔検出結果を示す内部制御フラグFACEを判定する。FACE=1の場合はS421へ移行し、顔の位置や大きさから、図6に示す9つのAE領域のうち、顔の範囲に含まれる領域の輝度値を平均することで被写体輝度を演算する。一方、FACE=0の場合は、S422へ移行し、デフォーカス分布情報から被写体の範囲を検出する。ここでは、S403で選択した主AF枠と、その他のAF枠のうち、デフォーカス値の差が小さい、例えば7/4Fδ以内のAF枠を同じ被写体範囲と判定する。図6の9つのAE領域のうち、被写体範囲に含まれる領域の輝度値を平均することで被写体輝度を演算する。
S423では、CPU113は、操作部125に含まれるレリーズボタンの操作により、スイッチSW2がONされているか否かを判断する。スイッチSW2がONされていれば、S424の撮影動作に移行する。一方、SW2がONされていなければ、S425へ移行する。
S424では、S419、S421、S422のいずれかで演算した輝度値をもとに、撮像センサ108の露出制御を行う。CPU113は、ミラー駆動回路117を介して、主ミラー102を撮影光外へ駆動させ、撮像センサ駆動回路115を介して撮像センサ108を駆動させる。
S425では、CPU113は、スイッチSW1がONされているかを判定し、スイッチSW1がONされていれば、S401へ戻って再度AF動作と撮影動作を行う。一方、スイッチSW1がONされていなければ、一連の撮影動作を終了する。
次に、S406で行われるAFセンサ109の駆動制御について、図5のフローチャートを用いて詳細に説明する。
S501において、CPU113は内部パラメータ値Tstpを200msに設定する。ここでは、AFセンサ109の蓄積動作を強制的に停止する最大蓄積時間をTstpとし、初期値として200msを設定している。S502において、CPU113はAFセンサ制御回路116へ命令し、AFセンサ109のラインセンサ対201〜209の蓄積を開始させる。同時にCPU113内部のカウンタを一旦リセットし、カウントアップを開始する。
S503において、CPU113はAFセンサ制御回路116と通信することで、ラインセンサ対201〜209のうち、蓄積が停止したラインセンサ対があるか否かを判定する。停止ラインセンサ対がある場合はS505へ移行する。一方、停止ラインセンサが無い場合は、S504へ移行し、CPU113は内部カウンタから蓄積時間を判定する。蓄積時間が200msに達していればS514へ移行し、達していなければ、S503へ戻る。
S505において、CPU113は内部カウンタから最初に蓄積が停止したラインセンサ対の蓄積時間T1を記憶する。
S506〜509は最大蓄積時間Tstpを再設定するための判定動作であり、これらの判定により、強制停止を行う最大蓄積時間Tstpを変更する。
S506では、CPU113は内部制御フラグFLからフリッカ光源か否かを判定する。FL=1の場合は次の判定動作であるS507へ移行し、FL=0の場合はS510へ移行する。
S507では、CPU113は停止ラインセンサ対の蓄積時間T1とフリッカ周期TFの比率が閾値TH1以下であるか否か(所定の条件を満たすか否か)を判定する。T1/TFが閾値TH1以下である場合は次の判定動作であるS508へ移行し、T1/TFが閾値TH1より大きい場合はS510へ移行する。
S508において、CPU113は内部制御フラグETTLから、撮影モードが評価AEモードであるか否か(所定の条件を満たすか否か)を判定する。ETTL=1の場合は次の判定動作であるS509へ移行し、ETTL=0の場合はS510へ移行する。
S509では、CPU113は顔検出結果を示す内部制御フラグFACE(所定の条件を満たすか否か)を判定する。FACE=0の場合は、S511へ移行する。一方、FACE=1の場合はS510へ移行する。
S510では、最大蓄積時間Tstpを時間T2に再設定する。ここでは、T2=T1×2とする。一方、S511では、最大蓄積時間Tstpをフリッカ光源用の時間T3に再設定する。S510のT2よりも長い時間T3=T1×4に再設定する。T3>T2とすることで、フリッカ光源用の最大蓄積時間Tstpは、フリッカでない場合と比較して長くなる。
ここで、上記処理について補足説明する。S507で、フリッカ周期TFに対して蓄積時間T1が十分長い場合は、フリッカ光源の直接光をラインセンサ対が受光していない、即ち、AF枠内にフリッカ光源が含まれている可能性が低いと判断できる。そのため、フリッカが発生していても、フリッカ光源の間接光を受光しているために蓄積タイミングによるT1の変動が少ないと判断できるので、S510では、最大蓄積時間Tstpとして、T3よりも短いT2を設定する。
S508でETTL=0(平均AEモード)の場合は、AF枠内にフリッカ光源が含まれているとしても、図4BのS419で説明した通り、輝度演算する際にデフォーカス分布情報を使わない。そのため、S510で最大蓄積時間Tstpとして、T3よりも短いT2を設定する。また、S509でFACE=1(顔あり)の場合は、図4BのS421で説明した通り、顔の範囲に含まれる領域の輝度値を用いる。そのため、AF枠内にフリッカ光源が含まれ、評価AEモードが選択されていたとしても、輝度演算する際にデフォーカス分布情報を使わない。従って、S510において、最大蓄積時間Tstpとして、T3よりも短いT2を設定している。それ以外の場合は、輝度演算する際により正確なデフォーカス分布情報を使えるように、S511でT3を設定している。
S512において、CPU113は、AFセンサ制御回路116と通信することで、全てのラインセンサ対201〜209が蓄積停止したか否かを判定する。全てのラインセンサ対201〜209が蓄積停止した場合は、AFセンサ駆動制御のサブルーチンシーケンスを終了し、図4Aのメインシーケンスに戻る。一方、ラインセンサ対201〜209のいずれかが蓄積停止していなければ、S513へ移行する。
S513では、CPU113は内部カウンタから蓄積時間を判定する。蓄積時間がS510あるいはS511で再設定した最大蓄積時間Tstpに達していればS514へ移行する。一方、蓄積時間が再設定した最大蓄積時間Tstpに達してなければ、S512へ移行する。
S514では、CPU113は、強制的に蓄積を停止するため、AFセンサ制御回路116へ蓄積停止要求信号を出力し、AFセンサ駆動のサブルーチンシーケンスを終了し、メインシーケンスに戻る。
以上説明したように本実施形態によれば、フリッカ光源が検出され、且つ、デフォーカス分布情報を用いた処理を行う場合、それ以外の場合よりも、最大蓄積時間Tstpを長く設定する。これにより、フリッカ光源の影響を軽減し、より多くのラインセンサ対から得られた画像信号に基づいてデフォーカス量を演算することが可能になる。このように、デフォーカス量を演算できないAF枠の数を少なくすることで、安定したデフォーカス情報を得ることができ、繰り返し撮影時のAF制御バラツキを低減することができる。
また、AE制御においても、平均AEモードや、顔検出された場合には、デフォーカス分布情報を使わないでAE制御するので、フリッカ光源が検出されても停止時間Tstpを短く設定することができる。
なお、本実施形態では、S406のセンサ駆動動作より後のS412でフリッカ判定をしている。そのため、初回のAFセンサ駆動動作では、フリッカ光源がAF枠に含まれている場合であっても、内部制御フラグFL=0であるため、フリッカ光源用の停止時間T3を設定できない。この場合、2回目以降からフリッカ光源用の停止時間T3を設定が可能となる。そこで、S406のセンサ駆動動作より前に、フリッカ検出と顔検出用にAE駆動動作をすることで、初回のセンサ駆動動作からフリッカ光源用の停止時間T3を設定することもできる。
また、上述した例では、デフォーカス分布情報を利用する一例として、被写体の位置及び範囲を求めて輝度演算を行う場合について説明したが、本発明はこれに限るものではなく、デフォーカス分布情報を用いて処理を行う場合に、本発明を適用することができる。
また、上述したS508及びS509の処理は必ずしも行わなくてもよく、フリッカ光源がAF枠に含まれているか否かに応じて制御するものであってもよい。
(変形例)
変形例として、図5のS510とS511では、最初に停止判定された時間T1を基に、最大蓄積時間Tstpを再設定している。フリッカ光源用の最大蓄積時間TstpはT1×4としているが、この×4を係数Kとし、撮影モードに応じて係数Kを設定してもよい。
例えば、秒間の撮影枚数が所定枚数以上の高速モードと、所定枚数より少ない低速モードを設定することができるカメラの場合、低速モード時は高速モードに比べて、係数Kをより大きくする。これは、低速モードでは、撮影間隔が長いので、蓄積時間が長くなっても撮影に影響しないためである。
また、別の撮影モードとして、AF枠の数や範囲の選択ができるカメラの場合、所定枠数以上選択されている場合は、係数Kをより大きくする。これは、焦点検出を行う範囲が広くなる程、より正確な被写体位置や被写体範囲の検出が必要になる。そこで蓄積時間を長く設定することで、より多くのラインセンサ対から得られた画像信号を用いてデフォーカス量を演算することができる。
本発明はこれらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
例えば、撮像装置は、デジタルスチルカメラ、デジタルビデオカメラのようなカメラはもとより、カメラ機能付き携帯電話、カメラ付きコンピュータなど、カメラ機能を備える任意の電子機器であっても良い。
1〜9:AF枠、103:AF枠表示部、106:AEセンサ、108:撮像センサ、109:AFセンサ、113:CPU、116:AFセンサ制御回路、118:AF枠表示回路、125:操作部、201〜209:ラインセンサ対、308:信号量検出回路、309:蓄積停止判定回路

Claims (11)

  1. 予め決められた複数の焦点検出領域に、フリッカ光源が含まれているかどうかを判定する判定手段と、
    前記複数の焦点検出領域に対応し、受光した被写体を光電変換する複数の焦点検出用の受光部と、
    前記複数の受光部の電荷の蓄積を制御する制御手段と、を有し、
    前記制御手段は、前記複数の受光部で光電変換された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数の受光部のうち、前記信号が予め決められた閾値を超えた受光部の電荷の蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていない受光部の電荷の蓄積を停止する第2の制御を行い、前記判定手段による判定の結果、及び、前記第1の制御により最初に停止された第1の受光部の電荷の蓄積時間に基づいて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷電荷の前記最大蓄積時間を設定することを特徴とする焦点検出装置。
  2. 前記複数の受光部から読み出された信号に基づいて、前記複数の焦点検出領域それぞれに対応する複数の焦点状態を求める検出手段と、
    前記複数の焦点状態を利用する予め決められた処理を行う処理手段と、を更に有し、
    前記制御手段は、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間を、前記第1の受光部の電荷の蓄積時間に係数を乗ずることで設定し、前記判定手段により前記フリッカ光源が含まれていると判定され、且つ、前記予め決められた処理を行う場合に、前記制御手段は、第1の係数を用い、それ以外の場合に、前記第1の係数よりも小さい第2の係数を用いることを特徴とする請求項1に記載の焦点検出装置。
  3. 前記判定手段は、前記複数の焦点検出領域に対応した測光領域から得られた輝度値に基づいて、フリッカ光源の有無、及び、フリッカ光源がある場合にフリッカ周期を判定し、
    前記制御手段は、前記フリッカ周期に対する前記第1の受光部の電荷の蓄積時間の比率が、予め決められた閾値以下の場合に、前記第1の係数を用いることを特徴とする請求項に記載の焦点検出装置。
  4. 予め決められた複数の焦点検出領域に対応し、受光した被写体を光電変換する複数の焦点検出用の受光部と、
    前記複数の受光部の電荷の蓄積を制御する制御手段と、を有し、
    前記制御手段は、前記複数の受光部で光電変換された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数の受光部のうち、前記信号が予め決められた閾値を超えた受光部の電荷の蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていない受光部の電荷の蓄積を停止する第2の制御を行い、前記第1の制御により最初に停止された第1の受光部電荷の蓄積時間に基づいて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間を設定し、
    前記複数の焦点検出領域にフリッカ光源が含まれていることを含む所定の条件を満たすか否かに応じて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間が変更されることを特徴とする焦点検出装置。
  5. 前記制御手段は、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間を、前記第1の受光部の電荷の蓄積時間に係数を乗ずることで設定し、
    前記所定の条件を満たす場合に第1の係数を用い、前記所定の条件を満たさない場合に前記第1の係数よりも小さい第2の係数を用いることを特徴とする請求項に記載の焦点検出装置。
  6. 前記所定の条件は、前記フリッカ光源のフリッカ周期に対する前記第1の受光部の電荷の蓄積時間の比率が予め決められた閾値以下であることを含むことを特徴とする請求項またはに記載の焦点検出装置。
  7. 前記所定の条件は、前記複数の焦点検出領域それぞれに対応する複数の焦点状態の分布情報を用いた処理を行うモードであることを含むことを特徴とする請求項乃至のいずれか1項に記載の焦点検出装置。
  8. 前記所定の条件は、撮影画面内に顔が検出されていないことを含むことを特徴とする請求項乃至のいずれか1項に記載の焦点検出装置。
  9. 撮像手段と、
    請求項1乃至のいずれか1項に記載の焦点検出装置と
    を有することを特徴とする撮像装置。
  10. 予め決められた複数の焦点検出領域に対応し、受光した被写体を光電変換する複数の焦点検出用の受光部と、前記複数の受光部の電荷の蓄積を制御する制御手段と、を有する焦点検出装置の制御方法であって、
    前記複数の焦点検出領域に、フリッカ光源が含まれているかどうかを判定する判定工程と、
    前記複数の受光部で光電変換された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数の受光部のうち、前記信号が予め決められた閾値を超えた受光部の電荷の蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていない受光部の電荷蓄積を停止する第2の制御を行う制御工程と、
    前記判定工程による判定の結果、及び、前記第1の制御により最初に停止された第1の受光部の電荷の蓄積時間に基づいて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間を設定する設定工程と
    を有することを特徴とする焦点検出装置の制御方法。
  11. 予め決められた複数の焦点検出領域に対応し、受光した被写体を光電変換する複数の焦点検出用の受光部と、前記複数の受光部の電荷の蓄積を制御する制御手段と、を有する焦点検出装置の制御方法であって、
    前記複数の受光部で光電変換された電荷に基づく信号をそれぞれモニタし、前記複数の受光部のうち、前記信号が予め決められた閾値を超えた受光部の電荷の蓄積を停止する第1の制御と、電荷の蓄積時間が予め決められた最大蓄積時間に達した場合に、電荷の蓄積が停止されていない受光部の電荷の蓄積を停止する第2の制御を行う制御工程と、
    前記第1の制御により最初に停止された第1の受光部の電荷の蓄積時間に基づいて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間を設定する設定工程とを有し、
    前記設定工程において、前記複数の焦点検出領域にフリッカ光源が含まれていることを含む所定の条件を満たすか否かに応じて、前記第1の受光部と異なる受光部の電荷の前記最大蓄積時間が変更されることを特徴とする焦点検出装置の制御方法。
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