JP6847317B2 - 撮像装置、撮像方法、及びプログラム - Google Patents
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Description
本開示は、撮像装置、撮像方法、及びプログラムに関する。
従来、手ぶれ補正等のために、撮像レンズ及び撮像装置本体の双方にぶれ補正機能を有する撮像装置が知られている。
この種の撮像装置に関する技術として、撮像レンズが備える角速度センサにより検出された角速度の一定期間内の平均値と、撮像装置本体が備える角速度センサにより検出された角速度の一定期間内の平均値との差分を算出する撮像装置が開示されている(特許文献1参照)。この撮像装置は、算出した差分を、2つの角速度センサのうちの検出精度が低い方の角速度センサにより検出された角速度から減算することによって、検出精度が低い方の角速度センサの検出精度を向上させる。
また、像ぶれのぶれ量のうち、低周波部分を撮像装置本体のぶれ補正機能によって補正し、高周波部分を撮像レンズのぶれ補正機能によって補正する撮像装置が開示されている(特許文献2参照)。
ところで、像ぶれの補正を行う場合、撮像装置本体の温度及び撮像レンズの温度によっては、ぶれを精度良く補正できない場合があった。その理由は、例えば、像ぶれのぶれ量を検出する検出部の検出精度が温度によって低下してしまう場合があるためである。
しかしながら、特許文献1及び特許文献2に記載の技術では、撮像装置本体の温度及び撮像レンズの温度に応じて、像ぶれの補正を行う場合の補正量を導出することは考慮されていない。この結果、ぶれを精度良く補正できない場合があった。
本開示は、以上の事情を鑑みて成されたものであり、ぶれを精度よく補正することができる撮像装置、撮像方法、及びプログラムを提供することを目的とする。
上記目的を達成するために、本開示の撮像装置は、撮像レンズと、撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、第1補正部及び第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行う制御部と、撮像レンズの温度及び撮像装置本体の温度の少なくとも一方に応じて、第1補正部及び第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する導出部と、を備えている。
なお、本開示の撮像装置は、導出部が、撮像レンズの温度の基準温度からの乖離量及び撮像装置本体の温度の基準温度からの乖離量の少なくとも一方に応じて、補正量を導出してもよい。
また、本開示の撮像装置は、制御部が、撮像レンズ及び撮像装置本体のうちの乖離量が小さい方に対応する第1補正部及び第2補正部の一方の像ぶれの補正の分担比率を他方よりも高くしてもよい。
また、本開示の撮像装置は、導出部が、像ぶれのぶれ量における異なる周波数帯域毎に、補正量を導出してもよい。
また、本開示の撮像装置は、制御部が、低周波の周波数帯域ほど、撮像レンズ及び撮像装置本体のうちの乖離量が小さい方に対応する第1補正部又は第2補正部の像ぶれの補正の分担比率を高くしてもよい。
また、本開示の撮像装置は、制御部が、撮像レンズに設けられ、かつ第1補正部を制御する第1制御部と、撮像装置本体に設けられ、かつ第2補正部を制御する第2制御部とを含んでもよい。
また、本開示の撮像装置は、撮像レンズに設けられ、かつ撮像レンズの温度を測定する第1測定部と、撮像装置本体に設けられ、かつ撮像装置本体の温度を測定する第2測定部との少なくとも一方を更に備えてもよい。
一方、上記目的を達成するために、本開示の撮像方法は、撮像レンズと、撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、を備えた撮像装置が実行する撮像方法であって、第1補正部及び第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行い、撮像レンズの温度及び撮像装置本体の温度の少なくとも一方に応じて、第1補正部及び第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出するものである。
また、上記目的を達成するために、本開示のプログラムは、撮像レンズと、撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、を備えた撮像装置を制御するコンピュータに、第1補正部及び第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行い、撮像レンズの温度及び撮像装置本体の温度の少なくとも一方に応じて、第1補正部及び第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する処理を実行させるためのものである。
また、本開示の撮像装置は、撮像レンズと、撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、コンピュータに実行させるための命令を記憶するメモリと、記憶された命令を実行するよう構成されたプロセッサと、を備え、プロセッサは、第1補正部及び第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行い、撮像レンズの温度及び撮像装置本体の温度の少なくとも一方に応じて、第1補正部及び第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する。
本開示によれば、ぶれを精度よく補正することができる。
以下、図面を参照して、本開示の技術を実施するための形態例を詳細に説明する。なお、以下では、撮像レンズによるぶれ補正をOIS(Optical Image Stabilizer)といい、撮像装置本体によるぶれ補正をBIS(Body Image Stabilizer)という。
[第1実施形態]
次に、図1及び図2を参照して、本実施形態に係る撮像装置10の構成を説明する。図1に示すように、撮像装置10は、レンズ交換式のデジタルカメラであり、撮像装置本体12及び撮像レンズ14を含む。撮像レンズ14は、撮像装置本体12に対して交換可能に装着される。
本実施形態に係る撮像装置10は、撮像系の動作モードとして、静止画撮像モードと動画撮像モードとを有する。静止画撮像モードは、被写体が撮像されて得られた静止画像を記録する動作モードであり、動画撮像モードは、被写体が撮像されて得られた動画像を記録する動作モードである。
撮像装置10では、ユーザから撮像装置10に対して与えられた指示に応じて、静止画撮像モードと動画撮像モードとが選択的に設定される。また、静止画撮像モードでは、ユーザから撮像装置10に対して与えられた指示に応じて、マニュアルフォーカスモードとオートフォーカスモードとが選択的に設定される。なお、以下では、オートフォーカスを「AF(AutoFocus)」と表記する。
AFモードでは、撮像装置本体12に設けられたレリーズボタン(図示省略)を半押し状態にすることにより撮像条件の調整が行われ、その後、引き続き全押し状態にすると本露光が行われる。つまり、レリーズボタンを半押し状態にすることによりAE(AutoExposure:自動露出)機能が働いて露出状態が設定された後、AF機能が働いて合焦制御が行われ、レリーズボタンを全押し状態にすると撮像が行われる。
撮像装置本体12はマウント13を備えており、撮像レンズ14は、マウント15を備えている。撮像レンズ14は、マウント13にマウント15が結合されることにより撮像装置本体12に交換可能に装着される。撮像レンズ14は、レンズユニット18、絞り19、及び制御装置20を含む。絞り19は、レンズユニット18よりも撮像装置本体12側に設けられており、レンズユニット18を透過した被写体光の光量を調節し、被写体光を撮像装置本体12内に導く。制御装置20は、マウント13、15を介して撮像装置本体12に電気的に接続されており、撮像装置本体12からの指示に従って撮像レンズ14の全体を制御する。
撮像装置本体12は、撮像素子22、第1ミラー24、第2ミラー26、本体側主制御部28、ミラー駆動部30、撮像素子ドライバ32、画像信号処理回路34、画像メモリ36、画像処理部38、表示制御部40、及びディスプレイ42を含む。また、撮像装置本体12は、受付I/F(InterFace)44、受付デバイス46、メディアI/F48、メモリカード50、外部I/F52、及びファインダ54を更に含む。また、撮像装置本体12は、第2駆動部33、撮像素子位置センサ35、第2検出部58、及び第2測定部59を更に含む。撮像素子22が、撮像レンズ14を通過した光学像を撮像する撮像素子の一例である。
本体側主制御部28は、撮像装置10を制御するコンピュータの一例であり、CPU(Central Processing Unit)60、一次記憶部62、及び二次記憶部64を備えている。
CPU60は、撮像装置10の全体を制御する。一次記憶部62は、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリである。一次記憶部62の一例としては、RAM(Random Access Memory)が挙げられる。二次記憶部64は、各種プログラム及び各種パラメータ等を予め記憶した不揮発性のメモリである。二次記憶部64の一例としては、フラッシュメモリが挙げられる。
CPU60、一次記憶部62、及び二次記憶部64は、バスライン56に接続されている。また、ミラー駆動部30、撮像素子ドライバ32、画像信号処理回路34、画像メモリ36、画像処理部38、表示制御部40、受付I/F44、メディアI/F48、及び外部I/F52も、バスライン56に接続されている。また、第2駆動部33、撮像素子位置センサ35、第2検出部58、及び第2測定部59も、バスライン56に接続されている。
第1ミラー24は、撮像素子22の受光面22Aとレンズユニット18との間に介在しており、受光面被覆位置αと受光面開放位置βとに移動可能な可動ミラーである。第1ミラー24は、ミラー駆動部30に接続されており、ミラー駆動部30は、CPU60の制御下で、第1ミラー24を駆動させ、第1ミラー24を受光面被覆位置αと受光面開放位置βとに選択的に配置する。すなわち、第1ミラー24は、受光面22Aに対して被写体光を受光させない場合にミラー駆動部30によって受光面被覆位置αに配置され、受光面22Aに対して被写体光を受光させる場合にミラー駆動部30によって受光面開放位置βに配置される。
受光面被覆位置αでは、第1ミラー24が受光面22Aを覆い、かつ、レンズユニット18から導かれた被写体光を反射して第2ミラー26に導く。第2ミラー26は、第1ミラー24から導かれた被写体光を反射することで光学系(図示省略)を介して、ファインダ54に導く。ファインダ54は、第2ミラー26によって導かれた被写体光を透過させる。受光面開放位置βでは、第1ミラー24によって受光面22Aが覆われた状態が解除され、被写体光が第1ミラー24で反射されることなく、受光面22Aによって受光される。
撮像素子ドライバ32は、撮像素子22に接続されており、CPU60の制御下で、撮像素子22に駆動パルスを供給する。撮像素子22の各画素は、撮像素子ドライバ32によって供給された駆動パルスに従って駆動する。なお、本実施形態では、撮像素子22として、CCD(Charge Coupled Device)イメージセンサを用いているが、本開示の技術はこれに限定されるものではなく、例えば、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサ等の他のイメージセンサを用いてもよい。
画像信号処理回路34は、CPU60の制御下で、撮像素子22から1フレーム分の画像信号を画素毎に読み出す。画像信号処理回路34は、読み出した画像信号に対して、相関二重サンプリング処理、自動利得調整、及びA/D変換等の各種処理を行う。画像信号処理回路34は、画像信号に対して各種処理を行うことでデジタル化した画像信号を、CPU60から供給されるクロック信号で規定される所定のフレームレート(例えば、数十フレーム/秒)で1フレーム毎に画像メモリ36に出力する。画像メモリ36は、画像信号処理回路34から入力された画像信号を一時的に保持する。
画像処理部38は、画像メモリ36から所定のフレームレートで1フレーム毎に画像信号を取得し、取得した画像信号に対して、ガンマ補正と、輝度及び色差変換と、圧縮処理等の各種処理を行う。また、画像処理部38は、各種処理を行って得た画像信号を所定のフレームレートで1フレーム毎に表示制御部40に出力する。更に、画像処理部38は、各種処理を行って得た画像信号を、CPU60の要求に応じて、CPU60に出力する。
表示制御部40は、ディスプレイ42に接続されており、CPU60の制御下で、ディスプレイ42を制御する。また、表示制御部40は、画像処理部38から入力された画像信号を1フレーム毎に所定のフレームレートでディスプレイ42に出力する。ディスプレイ42は、表示制御部40から所定のフレームレートで入力された画像信号により示される画像をライブビュー画像として表示する。また、ディスプレイ42は、単一フレームで撮像されて得られた単一フレーム画像である静止画像も表示する。なお、ディスプレイ42には、ライブビュー画像の他に、メニュー画面等も表示される。
受付デバイス46は、不図示のダイヤル、レリーズボタン、十字キー、MENUキー、及びタッチパネル等を有しており、ユーザからの各種指示を受け付ける。受付デバイス46は、受付I/F44に接続されており、受け付けた指示の内容を示す指示内容信号を受付I/F44に出力する。受付I/F44は、受付デバイス46から入力された指示内容信号をCPU60に出力する。CPU60は、受付I/F44から入力された指示内容信号に応じた処理を実行する。
メディアI/F48は、メモリカード50に接続されており、CPU60の制御下で、メモリカード50に対する画像ファイルの記録及び読み出しを行う。メディアI/F48によってメモリカード50から読み出された画像ファイルは、CPU60の制御下で、画像処理部38によって伸長処理が施されてディスプレイ42に再生画像として表示される。
外部I/F52は、マウント13にマウント15が接続されることで、撮像レンズ14の制御装置20と接続され、CPU60と制御装置20との間の各種情報の送受信を司る。
第2駆動部33は、CPU60の制御下で、撮像素子22を移動させる。本実施形態では、第2駆動部33は、撮像素子22を光軸L1に垂直な面内(例えば、光軸L1をZ軸とした場合のXY平面内)で移動させる。これにより、第2駆動部33は、像ぶれの補正を行う。第2駆動部33が、撮像装置本体12で像ぶれの補正を行う第2補正部の一例である。この第2駆動部33が撮像素子22を移動させることによって行われる像ぶれの補正が、前述したBISに相当する。なお、第2駆動部33は、撮像素子22を移動可能な部材であれば特に限定されない。例えば、第2駆動部33として、磁石とホール素子とを用いた部材を適用してもよいし、ステッピングモータ及び超音波モータ等を含むアクチュエータ等を適用してもよい。
撮像素子位置センサ35は、撮像素子22の光軸L1に垂直な面内での位置を検出する。撮像素子位置センサ35により検出された撮像素子22の位置は、第2駆動部33により撮像素子22を移動させる際に用いられる。なお、撮像素子位置センサ35は、撮像素子22の光軸L1に垂直な面内での位置を検出可能なセンサであれば特に限定されない。
例えば、撮像素子位置センサ35として、磁気式のセンサを適用してもよいし、光学式のセンサを適用してもよい。
第2検出部58は、撮像装置本体12に固定されて設けられ、撮像装置本体12のぶれ量を検出する。なお、第2検出部58の詳細な構成については後述する。
第2測定部59は、撮像装置本体12の温度を測定する。本実施形態に係る第2測定部59は、第2検出部58の近傍に設けられ、第2検出部58の近傍の温度を撮像装置本体12の温度として測定する。第2測定部59の例としては、サーミスタ等の温度センサが挙げられる。
一例として図2に示すように、本実施形態に係るレンズユニット18は、入射レンズ70、ズームレンズ72、補正用レンズ73、及びフォーカスレンズ74を含む。入射レンズ70、ズームレンズ72、補正用レンズ73、及びフォーカスレンズ74は、光軸L1に沿って設けられており、絞り19側から光軸L1に沿ってフォーカスレンズ74、補正用レンズ73、ズームレンズ72、及び入射レンズ70の順に配置されている。
被写体光は、入射レンズ70に入射される。入射レンズ70は、被写体光を透過させ、ズームレンズ72に導く。本実施形態に係るズームレンズ72は、光軸L1に沿って移動可能な複数のレンズを含み、ズームレンズ72の状態を調節することによって撮像レンズ14の焦点距離(以下、単に「焦点距離」という)を調節する。具体的には、ズームレンズ72は、撮像レンズ14に設けられたズームリング(図示省略)が回転されることにより各レンズが光軸L1に沿って近づいたり、遠ざかったりすることによってレンズ間の光軸L1に沿った位置関係が調節され、焦点距離が調節される。ズームレンズ72は、入射レンズ70から入射された被写体光を透過させ、補正用レンズ73に導く。
補正用レンズ73は、光軸L1に垂直な面内(例えば、光軸L1をZ軸とした場合のXY平面内)において移動可能なレンズであり、光軸L1に垂直な面内において移動することで、像ぶれを補正する。補正用レンズ73は、ズームレンズ72から入射された被写体光を透過させ、フォーカスレンズ74に導く。
フォーカスレンズ74は、光軸L1に沿って移動可能なレンズであり、光軸L1に沿って移動することで撮像素子22の受光面22Aに形成される被写体像のピントを変化させる。なお、以下では、単にフォーカスレンズ74の位置と記載した場合は、光軸L1に沿ったフォーカスレンズ74の位置を表すものとする。フォーカスレンズ74は、補正用レンズ73から入射された被写体光を透過させ、絞り19に導く。絞り19は、フォーカスレンズ74から入射された被写体光の光量を調整し、かつ被写体光を透過させて撮像装置本体12に導く。
撮像レンズ14の制御装置20は、レンズ側主制御部76、第1検出部78、第1駆動部80、レンズ位置センサ82、第1測定部84、及び外部I/F86を含む。
レンズ側主制御部76は、CPU88、一次記憶部90、及び二次記憶部92を備えている。CPU88は、撮像レンズ14の全体を制御する。一次記憶部90は、各種プログラムの実行時のワークエリア等として用いられる揮発性のメモリである。一次記憶部90の一例としては、RAMが挙げられる。二次記憶部92は、各種プログラム及び各種パラメータ等を予め記憶した不揮発性のメモリである。二次記憶部92の一例としては、フラッシュメモリが挙げられる。
CPU88、一次記憶部90、及び二次記憶部92は、バスライン94に接続されている。また、第1検出部78、第1駆動部80、レンズ位置センサ82、第1測定部84、及び外部I/F86も、バスライン94に接続されている。
外部I/F86は、マウント15にマウント13が接続されることで、撮像装置本体12の外部I/F52と接続され、外部I/F52と協働して、CPU88と撮像装置本体12のCPU60との間の各種情報の送受信を司る。
第1検出部78は、撮像レンズ14に固定されて設けられ、撮像レンズ14のぶれ量を検出する。なお、第1検出部78の詳細な構成については後述する。
第1駆動部80は、CPU88の制御下で、補正用レンズ73を移動させる。本実施形態では、第1駆動部80は、補正用レンズ73を光軸L1に垂直な面内で移動させる。これにより、第1駆動部80は、像ぶれの補正を行う。第1駆動部80が、補正用レンズ73で像ぶれの補正を行う第1補正部の一例である。この第1駆動部80が補正用レンズ73を移動させることによって行われる像ぶれの補正が、前述したOISに相当する。なお、第1駆動部80は、補正用レンズ73を移動可能な部材であれば特に限定されない。例えば、第1駆動部80として、磁石とホール素子とを用いた部材を適用してもよいし、ステッピングモータ及び超音波モータ等を含むアクチュエータ等を適用してもよい。
レンズ位置センサ82は、補正用レンズ73の光軸L1に垂直な面内での位置を検出する。レンズ位置センサ82により検出された補正用レンズ73の位置は、第1駆動部80により補正用レンズ73を移動させる際に用いられる。なお、レンズ位置センサ82は、補正用レンズ73の光軸L1に垂直な面内での位置を検出可能なセンサであれば特に限定されない。例えば、レンズ位置センサ82として、磁気式のセンサを適用してもよいし、光学式のセンサを適用してもよい。
第1測定部84は、撮像レンズ14の温度を測定する。本実施形態に係る第1測定部84は、第1検出部78の近傍に設けられ、第1検出部78の近傍の温度を撮像レンズ14の温度として測定する。第1測定部84の例としては、サーミスタ等の温度センサが挙げられる。
次に、図3を参照して、本実施形態に係る第1検出部78及び第2検出部58の構成を説明する。図3に示すように、第2検出部58は、ジャイロセンサ58A、ADC(Analog to Digital Converter)58B、HPF(High Pass Filter)58C、及び積分器58Dを備えている。ジャイロセンサ58Aは、撮像装置本体12の角速度[deg/sec]を検出し、検出した角速度を表すアナログ信号をADC58Bに出力する。
ADC58Bは、ジャイロセンサ58Aから入力された角速度を表すアナログ信号をデジタル信号に変換し、変換して得られた角速度を表すデジタル信号をHPF58Cに出力する。HPF58Cは、ADC58Bから入力された角速度を表すデジタル信号のうち、カットオフ周波数未満の成分を遮断し、カットオフ周波数以上の成分を積分器58Dに出力する。
積分器58Dは、HPF58Cから入力されたデジタル信号を積分することによって、撮像装置本体12のぶれ量[deg]を出力する。
また、第1検出部78は、ジャイロセンサ78A、ADC78B、HPF78C、及び積分器78Dを備えている。ジャイロセンサ78A、ADC78B、HPF78C、及び積分器78Dは、それぞれジャイロセンサ58A、ADC58B、HPF58C、及び積分器58Dと同様の機能を有する構成部位であるため、説明を省略する。
以上の構成により、第1検出部78は、撮像レンズ14のぶれ量を検出し、第2検出部58は、撮像装置本体12のぶれ量を検出する。
一例として図4に示すように、レンズ側主制御部76の二次記憶部92は、レンズ側ぶれ補正プログラム96を記憶している。CPU88は、二次記憶部92からレンズ側ぶれ補正プログラム96を読み出して一次記憶部90に展開し、展開したレンズ側ぶれ補正プログラム96に従って後述する分担比率導出処理(図8参照)及びぶれ補正処理(図11参照)におけるCPU88による処理を実行する。換言すると、CPU88は、レンズ側ぶれ補正プログラム96を実行することで第1駆動部80を制御する第1制御部として動作する。
また、レンズ側主制御部76の二次記憶部92は、撮像レンズ14の基準温度を示す基準温度情報97も記憶している。
ところで、本実施形態に係るジャイロセンサ78Aは、温度特性を有するため、温度によって検出精度に影響が出る。図5に、ジャイロセンサ78Aが静止した状態でのジャイロセンサ78Aからの出力の時系列の推移の一例を示す。図5の縦軸は、ジャイロセンサ78Aから出力される角速度を示し、横軸は時間経過を示す。また、図5の実線は、第1測定部84により測定された温度が、ジャイロセンサ78Aの検出精度が最も良くなる適正温度(以下、単に「適正温度」という)である場合のジャイロセンサ78Aからの出力の時系列の推移を示す。また、図5の破線は、第1測定部84により測定された温度が、適正温度から乖離している場合のジャイロセンサ78Aからの出力の時系列の推移を示す。
図5に示すように、第1測定部84により測定された温度が適正温度である場合、ジャイロセンサ78Aが静止した状態でのジャイロセンサ78Aからの出力は、ほぼ0になる。一方、第1測定部84により測定された温度が適正温度から乖離している場合、ジャイロセンサ78Aが静止した状態でのジャイロセンサ78Aからの出力は、時間の経過に従って、0からの変動量(所謂ゼロ点ドリフト)が徐々に増えていく。また、この変動量は、第1測定部84により測定された温度における適正温度からの乖離量が大きくなるほど大きくなる。
また、一例として図6に示すように、撮像装置10が駆動している場合、第1測定部84により測定された撮像レンズ14の温度の適正温度からの乖離量は、時間の経過に従って大きくなる。この傾向は、撮像装置本体12についても同様である。なお、図6における縦軸は、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の適正温度からの乖離量を示し、横軸は時間経過を示す。また、図6の実線は、撮像レンズ14の温度の適正温度からの乖離量の時系列の推移を示し、破線は、撮像装置本体12の温度の適正温度からの乖離量の時系列の推移を示す。
そこで、本実施形態では、撮像レンズ14の実機を用いた実験を行い、ジャイロセンサ78Aが静止した状態でのジャイロセンサ78Aからの出力がほぼ0で安定する温度を適正温度として予め得ておく。そして、予め得られた適正温度を撮像レンズ14の基準温度として、基準温度情報97をレンズ側主制御部76の二次記憶部92に記憶する。
一方、一例として図7に示すように、本体側主制御部28の二次記憶部64は、本体側ぶれ補正プログラム98を記憶している。CPU60は、二次記憶部64から本体側ぶれ補正プログラム98を読み出して一次記憶部62に展開し、展開した本体側ぶれ補正プログラム98に従って後述する分担比率導出処理(図8参照)及びぶれ補正処理(図11参照)を実行する。換言すると、CPU60は、本体側ぶれ補正プログラム98を実行することで第1駆動部80と第2駆動部33とにより像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する導出部、及び第2駆動部33を制御する第2制御部として動作する。
また、本体側主制御部28の二次記憶部64は、撮像装置本体12の基準温度を示す基準温度情報99も記憶している。
本実施形態に係るジャイロセンサ58Aも、ジャイロセンサ78Aと同様に、温度特性を有するため、温度によって検出精度に影響が出る。そこで、本実施形態では、基準温度情報97と同様に、撮像装置本体12を用いた実験を行って予め得られた適正温度を撮像装置本体12の基準温度として、基準温度情報99を本体側主制御部28の二次記憶部64に記憶する。
次に、図8〜図11を参照して、本実施形態に係る撮像装置10の作用を説明する。なお、図8に示す分担比率導出処理は、例えば、撮像装置10の電源スイッチがオン状態とされた場合に実行される。また、図11に示すぶれ補正処理は、例えば、撮像装置10の電源スイッチがオン状態とされた場合に実行される。図11に示すぶれ補正処理は、受付デバイス46のレリーズボタンを介してユーザからの画像の撮像指示が入力された場合に実行されてもよい。
図8のステップS10で、CPU60は、外部I/F52を介して撮像レンズ14の温度及び基準温度情報97を取得する。具体的には、CPU60は、CPU88に対し、撮像レンズ14の温度及び基準温度情報97を取得する指示を出力する。CPU88は、CPU60から撮像レンズ14の温度及び基準温度情報97を取得する指示が入力されると、第1測定部84により測定された撮像レンズ14の温度を取得し、かつ二次記憶部92から基準温度情報97を取得する。また、CPU88は、取得した撮像レンズ14の温度及び基準温度情報97を、外部I/F86を介してCPU60に出力する。そして、CPU60は、CPU88から入力された撮像レンズ14の温度及び基準温度情報97を取得する。
ステップS12で、CPU60は、ステップS10で取得した撮像レンズ14の温度から、基準温度情報97が示す撮像レンズ14の基準温度を減算して得られた値の絶対値を導出する。これにより、CPU60は、撮像レンズ14の温度の基準温度からの乖離量を導出する。なお、以下では、本ステップS12で導出された乖離量を、撮像レンズ14の乖離量という。
ステップS14で、CPU60は、二次記憶部64から基準温度情報99を取得する。
ステップS16で、CPU60は、第2測定部59により測定された撮像装置本体12の温度を取得する。ステップS18で、CPU60は、ステップS16で取得した撮像装置本体12の温度から、ステップS14で取得した基準温度情報99が示す撮像装置本体12の基準温度を減算して得られた値の絶対値を導出する。これにより、CPU60は、撮像装置本体12の温度の基準温度からの乖離量を導出する。なお、以下では、本ステップS18で導出された乖離量を、撮像装置本体12の乖離量という。
ステップS20で、CPU60は、直前のステップS12で導出した撮像レンズ14の乖離量が前回のステップS12で導出した撮像レンズ14の乖離量と等しく、かつ直前のステップS18で導出した撮像装置本体12の乖離量が前回のステップS18で導出した撮像装置本体12の乖離量と等しいか否かを判定する。この判定が肯定判定となった場合は、処理はステップS10に戻り、否定判定となった場合は、処理はステップS22に移行する。換言すると、撮像レンズ14の乖離量及び撮像装置本体12の乖離量の少なくとも一方に変化があった場合に、処理はステップS22に移行する。
ステップS22で、CPU60は、撮像レンズ14の乖離量及び撮像装置本体12の乖離量に応じて、第1駆動部80により像ぶれの補正を行う場合の分担比率を導出する。具体的には、CPU60は、以下の(1)式に従って、撮像装置本体12の乖離量に対する撮像レンズ14の乖離量の差分D1を導出する。
D1=撮像装置本体12の乖離量−撮像レンズ14の乖離量・・・(1)
また、CPU60は、差分D1が大きくなるほど、第1駆動部80の分担比率が高くなるように、第1駆動部80の分担比率を導出する。具体的には、一例として図9に示すように、差分D1が0のときに第1駆動部80の分担比率が50%となり、差分D1が大きくなるほど第1駆動部80の分担比率が高くなる演算式に従って、差分D1に応じた第1駆動部80の分担比率を導出する。なお、図9の横軸は、差分D1を示し、縦軸は、第1駆動部80の分担比率を示す。
換言すると、CPU60は、撮像レンズ14の乖離量が撮像装置本体12の乖離量がよりも小さい場合は、第1駆動部80の分担比率を第2駆動部33の分担比率よりも高く導出する。一方、CPU60は、撮像レンズ14の乖離量が撮像装置本体12の乖離量がよりも大きい場合は、第1駆動部80の分担比率を第2駆動部33の分担比率よりも低く導出する。なお、図9の例では、上記演算式として1次式を示しているが、差分D1と分担比率とを対応付けることが可能であれば、2次以上の関数を用いてよいし、対数を用いた関数を用いてもよいし、ルックアップテーブルを用いてもよい。
ステップS24で、CPU60は、以下に示す(2)に従って、ステップS22で導出した第1駆動部80の分担比率を1から減算することによって、第2駆動部33の分担比率を導出する。なお、(2)式におけるαは、第1駆動部80の分担比率を示し、βは第2駆動部33の分担比率を示す。
β=1−α・・・(2)
ステップS22及びステップS24の処理により、CPU60が、第1駆動部80及び第2駆動部33により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量として、第1駆動部80及び第2駆動部33のそれぞれの分担比率を導出する導出部として動作する。
このように、本実施形態では、CPU60は、第1駆動部80の分担比率を導出してから、第2駆動部33の分担比率を導出しているが、これに限定されない。例えば、CPU60は、第2駆動部33の分担比率を導出してから、第1駆動部80の分担比率を導出してもよい。この場合、CPU60は、差分D1が大きくなるほど、第2駆動部33の分担比率が低くなるように、第2駆動部33の分担比率を導出する形態が例示される。具体的には、一例として図10に示すように、CPU60は、差分D1が0のときに第2駆動部33の分担比率が50%となり、差分D1が大きくなるほど第2駆動部33の分担比率が低くなる演算式に従って、差分D1に応じた第2駆動部33の分担比率を導出する。なお、図10の横軸は、差分D1を示し、縦軸は、第2駆動部33の分担比率を示す。そして、CPU60は、導出した第2駆動部33の分担比率を1から減算することによって、第1駆動部80の分担比率を導出する。
ステップS26で、CPU60は、ステップS22で導出した第1駆動部80の分担比率をレンズ側主制御部76の二次記憶部92に記憶する。具体的には、CPU60は、CPU88に対し、第1駆動部80の分担比率を出力する。CPU88は、CPU60から第1駆動部80の分担比率が入力されると、入力された第1駆動部80の分担比率を二次記憶部92に記憶(更新)する。
ステップS28で、CPU60は、ステップS24で導出した第2駆動部33の分担比率を二次記憶部64に記憶する。ステップS30で、CPU60は、予め定められた終了タイミングが到来したか否かを判定する。この判定が否定判定となった場合は、処理はステップS10に戻り、肯定判定となった場合は、本分担比率導出処理が終了する。なお、この終了タイミングとしては、例えば、撮像装置10の電源スイッチがオフ状態とされたタイミングが挙げられる。
図11のステップS40で、CPU60は、二次記憶部64に記憶された第2駆動部33の分担比率を取得する。
ステップS42で、CPU60は、第2駆動部33によって像ぶれを補正させる制御を行う。具体的には、CPU60は、第2検出部58により検出されたぶれ量を取得し、取得したぶれ量に、ステップS40で取得した第2駆動部33の分担比率を乗算する。そして、CPU60は、第2駆動部33を制御し、第2駆動部33の分担比率を乗算して得られたぶれ量のぶれを打ち消すように撮像素子22を移動させることによって、像ぶれを補正する。
更に、CPU60は、CPU88に対し、像ぶれを補正する指示を出力する。CPU88は、CPU60から像ぶれを補正する指示が入力されると、第1検出部78により検出されたぶれ量を取得し、かつ二次記憶部92に記憶された第1駆動部80の分担比率を取得する。また、CPU88は、取得したぶれ量に、取得した分担比率を乗算する。そして、CPU88は、第1駆動部80を制御し、第1駆動部80の分担比率を乗算して得られたぶれ量のぶれを打ち消すように補正用レンズ73を移動させることによって、像ぶれを補正する。
ステップS44で、CPU60は、予め定められた終了タイミングが到来したか否かを判定する。この判定が否定判定となった場合は、処理はステップS40に戻り、肯定判定となった場合は、本ぶれ補正処理が終了する。なお、この終了タイミングとしては、例えば、撮像装置10の電源スイッチがオフ状態とされたタイミングが挙げられる。また、この終了タイミングとしては、例えば、ユーザからの画像の撮像指示が入力された後に、上記のぶれの補正が行われ、かつ撮像が完了したタイミング等が挙げられる。
以上説明したように、本実施形態によれば、撮像レンズ14の温度及び撮像装置本体12の温度に応じて、第1駆動部80及び第2駆動部33により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの分担比率を導出している。従って、ぶれを精度よく補正することができる。
[第2実施形態]
開示の技術の第2実施形態を説明する。なお、本実施形態に係る撮像装置10の構成は、第1実施形態と同様(図1〜図3参照)であるため、説明を省略する。また、本実施形態に係るレンズ側主制御部76の二次記憶部92の記憶内容及び本体側主制御部28の二次記憶部64の記憶内容も第1実施形態と同様(図4及び図7参照)であるため、説明を省略する。
第1実施形態では、第1駆動部80の分担比率及び第2駆動部33の分担比率が全周波数帯域で一律である形態例を説明した。本実施形態では、第1駆動部80の分担比率及び第2駆動部33の分担比率を異なる周波数帯域毎に導出する形態例を説明する。
図8、図11〜図13を参照して、本実施形態に係る撮像装置10の作用を説明する。
なお、図8に示す分担比率導出処理は、ステップS22及びステップS24の処理が第1実施形態とは異なるため、ここでは、ステップS22及びステップS24の処理を説明する。また、図11に示す補正処理は、ステップS42の処理が第1実施形態とは異なるため、ここでは、ステップS42の処理を説明する。
図8のステップS22で、CPU60は、撮像レンズ14の乖離量及び撮像装置本体12の乖離量に応じて、像ぶれのぶれ量における異なる周波数帯域毎に、第1駆動部80の分担比率を導出する。本実施形態では、CPU60は、低周波の周波数帯域ほど、撮像装置本体12及び撮像レンズ14のうちの基準温度からの乖離量が小さい方に対応する第1駆動部80の分担比率又は第2駆動部33の分担比率を高くする。
具体的には、CPU60は、上記(1)式に従って差分D1を導出する。一例として図12に示すように、CPU60は、撮像装置本体12の乖離量と撮像レンズ14の乖離量とが等しい場合(すなわち、差分D1が0の場合)、各周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を50%と導出する。
また、一例として図13に示すように、CPU60は、撮像レンズ14の乖離量が撮像装置本体12の乖離量よりも小さい場合(すなわち、差分D1が正の値の場合)、低周波の周波数帯域ほど、第1駆動部80の分担比率を高く導出する。図13の例では、CPU60は、最も高い周波数帯域(例えば、100Hz以上の周波数帯域)での第1駆動部80の分担比率を最も低く(例えば、10%)導出し、最も低い周波数帯域(例えば、0.1Hz未満の周波数帯域)での第1駆動部80の分担比率を最も高く(例えば、90%)導出する。また、CPU60は、最も高い周波数帯域と最も低い周波数との間の周波数帯域は、周波数が低くになるにつれて分担比率が高くなるように第1駆動部80の分担比率を導出する。
なお、CPU60は、差分D1が大きくなるほど、最も高い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を低く導出し、最も低い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を高く導出してもよい。この場合、CPU60は、差分D1が大きくなるほど、最も高い周波数帯域と最も低い周波数との間の周波数帯域では、周波数が低くなるにつれて増加させる第1駆動部80の分担比率の度合いを大きくする。
一方、CPU60は、撮像装置本体12の乖離量が撮像レンズ14の乖離量よりも小さい場合(すなわち、差分D1が負の値の場合)、低周波の周波数帯域ほど、第1駆動部80の分担比率を低く導出する。例えば、CPU60は、最も高い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を最も高く導出し、最も低い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を最も低く導出する。また、CPU60は、最も高い周波数帯域と最も低い周波数との間の周波数帯域は、周波数が低くになるにつれて分担比率が低くなるように第1駆動部80の分担比率を導出する。なお、CPU60は、差分D1が小さくなるほど、最も高い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を高く導出し、最も低い周波数帯域での第1駆動部80の分担比率を低く導出してもよい。この場合、CPU60は、差分D1が小さくなるほど、最も高い周波数帯域と最も低い周波数との間の周波数帯域では、周波数が低くなるにつれて減少させる第1駆動部80の分担比率の度合いを大きくする。また、本実施形態では、全周波数帯域を合算した場合の第1駆動部80の分担比率が50%となるようにしている。
ステップS24で、CPU60は、周波数帯域毎に、ステップS22で導出した第1駆動部80の分担比率を1から減算することによって、第2駆動部33の分担比率を導出する。なお、本実施形態でも、CPU60は、第2駆動部33の分担比率を導出してから、第1駆動部80の分担比率を導出してもよい。
図11のステップS42で、CPU60は、第2検出部58により検出されたぶれ量を取得し、取得したぶれ量を周波数帯域毎に分割し、周波数帯域毎に、ぶれ量にステップS40で取得した第2駆動部33の分担比率を乗算する。また、CPU60は、周波数帯域毎に第2駆動部33の分担比率を乗算して得られたぶれ量を合算する。そして、CPU60は、第2駆動部33を制御し、合算して得られたぶれ量のぶれを打ち消すように撮像素子22を移動させることによって、像ぶれを補正する。
更に、CPU60は、CPU88に対し、像ぶれを補正する指示を出力する。CPU88は、CPU60から像ぶれを補正する指示が入力されると、第1検出部78により検出されたぶれ量を取得し、かつ二次記憶部92に記憶された第1駆動部80の分担比率を取得する。また、CPU88は、取得したぶれ量を周波数帯域毎に分割し、周波数帯域毎に、ぶれ量に取得した分担比率を乗算する。また、CPU88は、周波数帯域毎に第1駆動部80の分担比率を乗算して得られたぶれ量を合算する。そして、CPU88は、第1駆動部80を制御し、合算して得られたぶれ量のぶれを打ち消すように補正用レンズ73を移動させることによって、像ぶれを補正する。
以上説明したように、本実施形態によれば、第1実施形態と同様の効果を奏することができる。また、本実施形態によれば、周波数帯域毎に、第1駆動部80及び第2駆動部33により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの分担比率を導出している。像ぶれのぶれ量は、周波数が低いほど温度の影響を受け易い。従って、ぶれをより精度よく補正することができる。
なお、上記各実施形態では、2つの制御部(上記実施形態では、本体側主制御部28及びレンズ側主制御部76)が連携して像ぶれを補正する制御を行う場合について説明したが、これに限定されない。例えば、1つの制御部が像ぶれを補正する制御を行う形態としてもよい。この場合、本体側主制御部28が第1駆動部80を直接制御する形態が例示される。
また、上記各実施形態では、図8に示す分担比率導出処理及び図11に示すぶれ補正処理をCPU60が実行し、CPU88は、CPU60の指示に従って像ぶれを補正する制御を行う場合について説明したが、これに限定されない。例えば、図8に示す分担比率導出処理及び図11に示すぶれ補正処理をCPU88が実行し、CPU60は、CPU88の指示に従って像ぶれを補正する制御を行う形態としてもよい。
また、上記各実施形態では、撮像装置10全体を制御する本体側主制御部28が像ぶれを補正する制御を行う場合について説明したが、これに限定されない。例えば、本体側主制御部28とは別にぶれ補正専用の制御部を撮像装置本体12に設け、ぶれ補正専用の制御部のCPUが図8に示す分担比率導出処理及び図11に示すぶれ補正処理を実行する形態としてもよい。
また、上記各実施形態では、第1駆動部80が像ぶれの補正を行う際に第1検出部78により検出されたぶれ量を使用し、第2駆動部33が像ぶれの補正を行う際に第2検出部58により検出されたぶれ量を使用する場合について説明したが、これに限定されない。
例えば、第1駆動部80及び第2駆動部33の何れがぶれの補正を行う際でも、第1検出部78又は第2検出部58により検出されたぶれ量を使用する形態としてもよい。この場合、第1検出部78及び第2検出部58のうちのぶれ量の検出性能が高い方により検出されたぶれ量を使用する形態が例示される。この場合、より低周波のぶれ量を検出できる方が好ましいため、HPF78C及びHPF58Cのうちのカットオフ周波数が低い方を有する第1検出部78及び第2検出部58の何れかを検出性能が高い方とすることができる。また、HPF58C、78Cのカットオフ周波数は、一般的に、ジャイロセンサ58A、78Aのゼロ点ドリフトと相関関係にあり、ゼロ点ドリフトが大きいほどカットオフ周波数が高くなることが多い。そこで、ジャイロセンサ78A及びジャイロセンサ58Aのうちのゼロ点ドリフトが小さい方を有する第1検出部78及び第2検出部58の何れかを検出性能が高い方としてもよい。なお、ここでいうゼロ点ドリフトとは、ジャイロセンサ58A、78Aが静止した状態でのジャイロセンサ58A、78Aの出力の変動量を意味する。
また、上記各実施形態において、撮像装置本体12及び撮像レンズ14の温度に加えて、第1駆動部80による像ぶれの補正量の最大値と第2駆動部33による像ぶれの補正量の最大値との比率に応じて第1駆動部80及び第2駆動部33それぞれの分担比率を導出してもよい。この場合、撮像装置本体12及び撮像レンズ14の温度に応じて導出した第1駆動部80及び第2駆動部33それぞれの分担比率に、第1駆動部80による像ぶれの補正量の最大値と第2駆動部33による像ぶれの補正量の最大値との比率を乗算する形態が例示される。
また、上記各実施形態では、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の双方を測定する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の何れか一方を測定する形態としてもよい。この場合、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の他方は、測定した一方の温度と同じ温度と仮定する形態が例示される。また、撮像装置本体12の温度と撮像レンズ14の温度との相関関係を予め実験によって求めておき、その相関関係に従って撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の一方から他方を推定する形態としてもよい。この場合、撮像装置10は、第1測定部84及び第2測定部59のうちの何れか一方を備える形態が例示される。以下、この推定処理の具体例を説明する。
まず、図14に示すように、撮像レンズ14を撮像装置本体12に装着した状態で、撮像装置本体12の電源をオン状態としてからの撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度を予め測定する。なお、図14における縦軸は温度を表し、横軸は撮像装置本体12の電源をオン状態としてからの経過時間を表す。
次に、一例として図15に示すように、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の測定結果から、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の対応関係を表すテーブル(以下、「温度関係テーブル」という)を作成する。また、作成した温度関係テーブルを二次記憶部64及び二次記憶部92の少なくとも一方に記憶しておく。そして、例えば、図8に示した分担比率導出処理では、CPU60は、温度関係テーブルを参照し、第2測定部59により測定された撮像装置本体12の温度から、撮像レンズ14の温度を推定する。図15の例では、例えば、CPU60は、測定により得られた撮像装置本体12の温度が60℃の場合は、撮像レンズ14の温度が40℃であると推定する。なお、CPU60は、温度関係テーブルを参照し、測定により得られた撮像レンズ14の温度から撮像装置本体12の温度を推定してもよい。
図16に、温度関係テーブルの他の例を示す。図16に示すように、この例の温度関係テーブルでは、撮像装置本体12の電源をオン状態としてからの経過時間に対応して、以下に示す演算式が記憶されている。すなわち、この場合、上記経過時間に対応して、撮像装置本体12の電源をオン状態としたときを基準とした撮像装置本体12の温度の変化量から撮像レンズ14の温度の変化量を求める演算式が記憶されている。なお、この温度の変化量は、例えば、現時点の温度から撮像装置本体12の電源をオン状態としたときの温度を減算することにより求められる。また、図16におけるXは、撮像装置本体12の電源をオン状態としたときを基準とした撮像装置本体12の温度の変化量を表し、A1〜A3はXの係数を表し、B1〜B3は定数を表す。
この形態例では、図8に示した分担比率導出処理で、CPU60は、第2測定部59により測定された撮像装置本体12の温度を取得する。また、CPU60は、撮像装置本体12の電源をオン状態としてから撮像装置本体12の温度を取得するまでの経過時間、及び撮像装置本体12の電源をオン状態としたときを基準とした撮像装置本体12の温度の変化量を求める。また、CPU60は、温度関係テーブルを参照し、求めた経過時間に対応する演算式に、求めた撮像装置本体12の温度の変化量を代入することによって、撮像レンズ14の温度の変化量を求める。そして、CPU60は、撮像装置本体12の電源をオン状態としたときの撮像装置本体12の温度に、撮像レンズ14の温度の変化量を加算することによって、撮像レンズ14の温度を推定する。ここでは、撮像装置本体12の温度から撮像レンズ14の温度を推定する場合について説明したが、撮像レンズ14の温度から撮像装置本体12の温度を推定することも同様に可能である。また、温度関係テーブルにおいて、例えば、撮像装置本体12の温度の変化量と撮像レンズ14の温度の変化量とを対応付けてもよい。
また、上記各実施形態では、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度の基準温度からの乖離量に応じて分担比率を導出する場合について説明したが、これに限定されない。例えば、撮像装置本体12の基準温度及び撮像レンズ14の基準温度が同じ場合、上記各実施形態における乖離量に代えて、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度を用いて分担比率を導出する形態としてもよい。
また、上記各実施形態において、撮像装置本体12の温度及び撮像レンズ14の温度に応じて、撮像装置本体12及び撮像レンズ14それぞれのゲイン、オフセット、及びフィルタ係数等の処理パラメータを適切な値に設定してもよい。
また、上記各実施形態において、例えば、第1制御部及び第2制御部といった各種の処理を実行する処理部(processing unit)のハードウェア的な構造としては、次に示す各種のプロセッサ(processor)を用いることができる。上記各種のプロセッサには、前述したように、ソフトウェア(プログラム)を実行して各種の処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPUに加えて、FPGA等の製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるプログラマブルロジックデバイス(Programmable Logic Device:PLD)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)等の特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路等が含まれる。
1つの処理部は、これらの各種のプロセッサのうちの1つで構成されてもよいし、同種又は異種の2つ以上のプロセッサの組み合わせ(例えば、複数のFPGAの組み合わせや、CPUとFPGAとの組み合わせ)で構成されてもよい。また、複数の処理部を1つのプロセッサで構成してもよい。
複数の処理部を1つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアント及びサーバ等のコンピュータに代表されるように、1つ以上のCPUとソフトウェアの組み合わせで1つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ(System On Chip:SoC)等に代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を1つのIC(Integrated Circuit)チップで実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサの1つ以上を用いて構成される。
更に、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造としては、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路(circuitry)を用いることができる。
また、上記各実施形態では、本体側ぶれ補正プログラム98が二次記憶部64に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、これに限定されない。本体側ぶれ補正プログラム98は、CD−ROM(Compact Disc Read Only Memory)、DVD−ROM(Digital Versatile Disc Read Only Memory)、及びUSB(Universal Serial Bus)メモリ等の記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、本体側ぶれ補正プログラム98は、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。
また、上記各実施形態では、レンズ側ぶれ補正プログラム96が二次記憶部92に予め記憶(インストール)されている態様を説明したが、これに限定されない。レンズ側ぶれ補正プログラム96は、CD−ROM、DVD−ROM、及びUSBメモリ等の記録媒体に記録された形態で提供されてもよい。また、レンズ側ぶれ補正プログラム96は、ネットワークを介して外部装置からダウンロードされる形態としてもよい。
10 撮像装置
12 撮像装置本体
13、15 マウント
14 撮像レンズ
18 レンズユニット
19 絞り
20 制御装置
22 撮像素子
22A 受光面
24 第1ミラー
26 第2ミラー
28 本体側主制御部
30 ミラー駆動部
32 撮像素子ドライバ
33 第2駆動部
34 画像信号処理回路
35 撮像素子位置センサ
36 画像メモリ
38 画像処理部
40 表示制御部
42 ディスプレイ
44 受付I/F46 受付デバイス
48 メディアI/F50 メモリカード
52、86 外部I/F54 ファインダ
56、94 バスライン
58 第2検出部
58A、78A ジャイロセンサ
58B、78B ADC58C、78C HPF58D、78D 積分器
59 第2測定部
60、88 CPU62、90 一次記憶部
64、92 二次記憶部
70 入射レンズ
72 ズームレンズ
73 補正用レンズ
74 フォーカスレンズ
76 レンズ側主制御部
78 第1検出部
80 第1駆動部
82 レンズ位置センサ
84 第1測定部
96 レンズ側ぶれ補正プログラム
97、99 基準温度情報
98 本体側ぶれ補正プログラム
L1 光軸α 受光面被覆位置β 受光面開放位置
Claims (11)
- 撮像レンズと、
前記撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、
補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、
前記撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、
前記第1補正部及び前記第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行う制御部と、
前記撮像レンズの温度及び前記撮像装置本体の温度に応じて、前記第1補正部及び前記第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する導出部と、
を備えた撮像装置。 - 撮像レンズと、
前記撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、
補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、
前記撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、
前記第1補正部及び前記第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行う制御部と、
前記撮像レンズの温度及び前記撮像装置本体の温度の少なくとも一方に応じて、前記第1補正部及び前記第2補正部の像ぶれの分担比率を決定し前記第1補正部及び前記第2補正部のそれぞれの補正量を導出する導出部と、
を備えた撮像装置。 - 前記導出部は、前記撮像レンズの温度の基準温度からの乖離量及び前記撮像装置本体の温度の基準温度からの乖離量に応じて、前記補正量を導出する
請求項1又は2に記載の撮像装置。 - 前記導出部は、前記撮像レンズの温度の基準温度からの乖離量及び前記撮像装置本体の温度の基準温度からの乖離量に応じて、前記第1補正部及び前記第2補正部の像ぶれの補正の分担比率を決定する
請求項3に記載の撮像装置。 - 前記導出部は、前記撮像レンズ及び前記撮像装置本体のうちの前記乖離量が小さい方に対応する前記第1補正部及び前記第2補正部の一方の像ぶれの補正の分担比率を他方よりも高くする
請求項3に記載の撮像装置。 - 前記導出部は、像ぶれのぶれ量における異なる周波数帯域毎に、前記補正量を導出する
請求項1から請求項5の何れか1項に記載の撮像装置。 - 前記導出部は、低周波の周波数帯域ほど、前記撮像レンズ及び前記撮像装置本体のうちの前記乖離量が小さい方に対応する前記第1補正部又は前記第2補正部の像ぶれの補正の分担比率を高くする
請求項6に記載の撮像装置。 - 前記制御部は、前記撮像レンズに設けられ、かつ前記第1補正部を制御する第1制御部と、前記撮像装置本体に設けられ、かつ前記第2補正部を制御する第2制御部とを含む
請求項1から請求項7の何れか1項に記載の撮像装置。 - 前記撮像レンズに設けられ、かつ前記撮像レンズの温度を測定する第1測定部と、前記撮像装置本体に設けられ、かつ前記撮像装置本体の温度を測定する第2測定部との少なくとも一方を更に備えた
請求項1から請求項8の何れか1項に記載の撮像装置。 - 撮像レンズと、前記撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、前記撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、を備えた撮像装置が実行する撮像方法であって、
前記第1補正部及び前記第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行い、前記撮像レンズの温度及び前記撮像装置本体の温度に応じて、前記第1補正部及び前記第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する
撮像方法。 - 撮像レンズと、前記撮像レンズを通過した光学像を撮像する撮像素子を含む撮像装置本体と、補正用レンズで像ぶれの補正を行う第1補正部と、前記撮像装置本体で像ぶれの補正を行う第2補正部と、を備えた撮像装置を制御するコンピュータに、
前記第1補正部及び前記第2補正部によって像ぶれを分担させて補正させる制御を行い、
前記撮像レンズの温度及び前記撮像装置本体の温度に応じて、前記第1補正部及び前記第2補正部により像ぶれの補正を行う場合のそれぞれの補正量を導出する
処理を実行させるためのプログラム。
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