JP7140190B2 - 焦点検出装置、及び、撮像装置 - Google Patents
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Description
発明の第2の態様によると、撮像装置は、第1の態様による焦点検出装置を備える撮像装置であって、前記光学系を有する交換レンズが着脱可能な着脱部を備え、前記入力部は、前記着脱部に装着された交換レンズから前記第1情報が入力される。
図1は、第1の実施の形態に係る撮像装置の一例である電子カメラ1(以下、カメラ1と称する)の構成例を示す図である。カメラ1は、カメラボディ2と交換レンズ3とにより構成される。カメラ1は、カメラボディ2と交換レンズ3とから構成されるので、カメラシステムと称することもある。
また、撮影光学系31は、ボディ側マウント部201に装着される交換レンズ3の種類によって異なる。そのため、撮影光学系31の射出瞳距離は、交換レンズ3の種類によって異なる。さらに、像高によって変化する射出瞳距離の光学特性も、交換レンズ3の種類によって異なる。
本実施の形態では、レンズ制御部32は、撮影光学系31の射出瞳距離に関する情報をカメラボディ2に送信する出力部として機能する。ボディ制御部210は、交換レンズ3から撮影光学系31の射出瞳距離に関する情報が入力される入力部として機能する。
Po(H)=h4×H4+h2×H2+Co …(1)
式(1)は、像高Hを変数とする演算式であり、パラメータ(h4)は変数Hの4次の項の係数であり、パラメータ(h2)は変数Hの2次の項の係数であり、定数項Coは、像高がゼロの位置(撮像面22aにおける光軸OA1の位置)における射出瞳距離である。パラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coは、異なる像高に応じた射出瞳距離に関する情報であり、撮影光学系31の光学特性によって決まる値である。パラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coを示す情報は、交換レンズ3からレンズ情報としてカメラボディ2に送信される。なお、この演算式(1)は、ボディ制御部210の内部のメモリに記憶されている。距離演算部213は、領域設定部212により設定された焦点検出領域100の像高Hとレンズ情報(h4、h2、Co)と演算式(1)とに基づき、設定された焦点検出領域100の像高Hに関する射出瞳距離Po(H)を算出する。なお、演算式(1)は、レンズ制御部32の内部のメモリに記憶するようにしてもよい。レンズ制御部32は、パラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coと共に演算式(1)を、交換レンズ3からレンズ情報としてカメラボディ2に送信するようにしてもよい。
焦点検出部215は、撮影光学系31の射出瞳の第1の瞳領域を通過した第1の光束による像を撮像して生成した第1の信号Sig1と第2の瞳領域を通過した第2の光束による像を撮像して生成した第2の信号Sig2とを相関演算して、像ズレ量を算出する。焦点検出部215は、この像ズレ量を所定の換算式に基づきデフォーカス量に換算する。焦点検出部215は、算出したデフォーカス量に基づいて、合焦位置までのフォーカスレンズ31bの移動量を算出する。
第2の画素群402aの第1の焦点検出画素11a及び第2の画素群402bの第2の焦点検出画素12aは、第1のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402aおよび第2の画素群402bが配置され、複数の第1のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第2の画素群402cの第1の焦点検出画素11b及び第2の画素群402dの第2の焦点検出画素12bは、第2のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402cおよび第2の画素群402dが配置され、複数の第2のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第2の画素群402eの第1の焦点検出画素11c及び第2の画素群402fの第2の焦点検出画素12cは、第3のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402eおよび第2の画素群402fが配置され、複数の第3のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第1の基準射出瞳EP1と撮像面22aとの距離を第1の基準射出瞳距離Po1、第2の基準射出瞳EP2と撮像面22aとの距離を第2の基準射出瞳距離Po2、第3の基準射出瞳EP3と撮像面22aとの距離を第3の基準射出瞳距離Po3とする。なお、Po1>Po2>Po3である。
以上のように、選択部214は、撮影光学系の射出瞳距離が第1~第3の射出瞳距離範囲R1~R3のいずれに属するかによって、第1~第3のAF画素対から適切なAF画素対を選択する。
以下の説明においては、光学特性曲線200aのように、像高Hが大きくなると射出瞳距離Poが小さくなる光学特性曲線を負の光学特性曲線と称する。また、光学特性曲線200bのように、像高Hが大きくなると射出瞳距離Poも大きくなる光学特性曲線を正の光学特性曲線と称する。
なお、図9(c)では、フォーカスレンズ31bが第1の位置にある時の光学特性曲線200cを負の光学特性曲線とし、フォーカスレンズ31bが第2の位置にある時の光学特性曲線200dを正の光学特性曲線として示した。しかし、光学特性曲線200cと光学特性曲線200dとが、共に正、又は、共に負となる光学特性を有する交換レンズ3もある。
なお、図9(d)では、焦点距離がf1の時の光学特性曲線200eを負の光学特性曲線とし、焦点距離がf2の時の光学特性曲線200fを正の光学特性曲線として示した。しかし、光学特性曲線200eと光学特性曲線200fが、共に正、又は、共に負となる光学特性を有する交換レンズ3もある。
図10は、この像高Hと射出瞳距離Poとの関係を示したものである。図10において、撮像面22aの中心位置0(像高ゼロ)に位置する焦点検出画素(図10では、焦点検出画素を代表してマイクロレンズ44が図示されている)には、撮影光学系31の射出瞳EPa(射出瞳距離Poa)を通過した光束が入射する。この射出瞳EPaの射出瞳距離Poaが、像高ゼロに対する射出瞳EPaの射出瞳距離である。
また、像高Heに位置する焦点検出画素(図10では、焦点検出画素を代表してマイクロレンズ44が図示されている)には、撮影光学系31の射出瞳EPbを通過した光束が入射する。この射出瞳EPbの射出瞳距離(Poa-Δp)が、像高Hに対する射出瞳EPbの射出瞳距離である。
同様に、図9(b)の光学特性を有する交換レンズ3は、その光学特性曲線200bを近似する式(1)の演算を特定する定数項Pob及び係数h4b、h2bを、レンズ情報としてレンズメモリ33に記憶する。
ステップS104の判定結果がNOである場合には、ステップS106に進み、距離演算部213は、算出した射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS107に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS106の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS108に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS304の判定結果がNOである場合には、ステップS306に進み、距離演算部213は、算出した射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS307に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS306の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS308に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS310では、カメラボディ2は、算出したフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を交換レンズ3に送信する。ステップS402では、交換レンズ3は、カメラボディ2からフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を受信する。ステップS403において、交換レンズ3は、フォーカスレンズ31bの移動量に基づき、フォーカスレンズ31bを移動して、焦点調節動作を行う。
ステップS311では、カメラボディ2は、操作部25によるレリーズ操作が行われたか否かを判定する。カメラボディ2は、レリーズ操作が行われるまで、ステップS302からステップS310までの一連の動作を繰り返す。
図16において、ステップS500では、カメラボディ2は、例えば電源が投入されると、レンズ情報の送信を要求する信号を交換レンズ3に送信する。ステップS600において、交換レンズ3は、カメラボディ2からレンズ情報の要求信号を受信する。ステップS601において、交換レンズ3は、レンズメモリ33等に記憶されたレンズ情報をカメラボディ2に送信する。このレンズ情報は、図12に示した区間W1~Wnと、各区間に対する定数項Pow1~Pown及び係数h4w1~h4wn、h2w1~h2wnとを含む。更に、レンズ情報は、その送信時点の撮影光学系31の焦点距離の情報(即ち、ズームレンズ31aの位置情報)も含む。この焦点距離の情報は、周期的に、又はズームレンズ31aの位置が変化する毎に、繰り返しカメラボディ2に送信される。ステップS501において、カメラボディ2は、交換レンズ3からレンズ情報を受信して、レンズ情報をボディ制御部210の内部のメモリ等に記憶させる。
ステップS504の判定結果がNOである場合には、ステップS506に進み、距離演算部213は、算出した射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS507に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS506の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS508に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS510では、カメラボディ2は、算出したフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を交換レンズ3に送信する。ステップS602では、交換レンズ3は、カメラボディ2からフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を受信する。ステップS603において、交換レンズ3は、フォーカスレンズ31bの移動量に基づき、フォーカスレンズ31bを移動して、焦点調節動作を行う。
ステップS511では、カメラボディ2は、操作部25によるレリーズ操作が行われたか否かを判定する。カメラボディ2は、レリーズ操作が行われるまで、ステップS502からステップS510までの一連の動作を繰り返す。
(1)焦点検出装置は、光学系を透過した光を受光して焦点検出に用いる信号を出力する第1画素と第2画素とを有する撮像部(撮像素子22)と、像面における位置と光学系の射出瞳距離とに関する第1情報が入力される入力部(ボディ制御部210)と、入力部に入力された第1情報に基づいて、第1画素から出力された信号に基づく第1焦点検出または第2画素から出力された信号に基づく第2焦点検出を選択する選択部214と、選択部による選択に基づいて、第1焦点検出または第2焦点検出を行う焦点検出部215と、を備える。本実施の形態では、ボディ制御部210には、交換レンズ3から射出瞳距離に関する情報(h4、h2、Co)が入力される。ボディ制御部210は、焦点検出領域100の像高における撮影光学系31の射出瞳距離を算出し、算出した射出瞳距離に基づいてAF画素対を選択する。また、ボディ制御部210は、異なる光学特性を有する撮影光学系31によって焦点検出に用いるAF画素対を選択する。つまり、カメラ1は、1つの交換レンズ3で変化する射出瞳距離によって、または交換レンズ3が変わることで変化する射出瞳距離によって、焦点検出に用いるAF画素対を選択する。これにより、カメラ1は、射出瞳距離が変化しても精度の高い焦点検出ができる。この結果、焦点検出精度の低下を抑制できる。
図17(a)は、図3に示した撮像素子22の画素のうちのAF画素対の第1及び第2の焦点検出画素を抜き出して示したものである。図17(b)、(c)は、その変形例の焦点検出画素を示したものである。なお、図3に示す例では、光電変換部42、遮光部43L、及び遮光部43Rをそれぞれ矩形状として図示したが、円形やそれ以外の形状であっても良い。図17(a)~(c)においては、光電変換部42、遮光部43L、及び遮光部43Rをそれぞれ略円形状として図示している。
第1の実施の形態にあっては、基準射出瞳は、3つの基準射出瞳(第1~第3の射出瞳EP1~EP3)を用いたが、2つの基準射出瞳でも、4以上の基準射出瞳であってもよい。
図15に示したフローチャートでは、ステップS401において、図11に示した区間Z1~Znと、各区間に対する定数項Poz1~Pozn及び係数h4z1~h4zn、h2z1~h2znとを全てカメラボディ2に送信したが、この代わりに、交換レンズ3は、図15のステップ303Aで判定された区間に関連する定数項Poz及び係数h4z、h2zをカメラボディ2に送信してもよい。
所定の像高における射出瞳距離を求める方法は、上述した式(1)を用いて求める方法に限らない。例えば、式(1)の代わりに、像高の3乗を用いる演算式を用いることもできる。更には、演算式を用いずに、像高と射出瞳距離との関係を表した情報(テーブル)を用いてもよい。
第1の実施の形態では、射出瞳距離に関する情報はレンズメモリ33等に予め記憶され、カメラボディ2には交換レンズ3から射出瞳距離に関する情報が入力される例について説明した。しかし、カメラボディ2には、交換レンズ3以外から射出瞳距離の情報を入力するようにしてもよい。例えば、ボディメモリ23に射出瞳距離の情報を予め記憶させ、ボディ制御部210は、ボディメモリ23から射出瞳距離の情報を取得するようにしてもよい。また、カメラボディ2は、記憶媒体から射出瞳距離の情報を取得してもよいし、有線通信や無線通信によって外部装置から射出瞳距離の情報を取得してもよい。なお、射出瞳距離に関する情報は、1つの像高に対応した射出瞳距離に関する情報であってもよい。
第1の実施の形態では、射出瞳距離に関する情報として、射出瞳距離Po(H)の算出に用いるパラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coを例に挙げて説明した。しかし、カメラボディ2は、射出瞳距離に関する情報として、所定の像高における射出瞳距離の値Po(H)そのものを交換レンズ3や記憶媒体等から取得するようにしてもよい。
第1の実施の形態では、選択部214は、領域設定部212により設定された焦点検出領域100内に配置された複数種類のAF画素対のうちから、焦点検出に用いるAF画素対を選択する例について説明した。しかし、選択部214は、焦点検出に用いる第1及び第2の信号Sig1、Sig2を選択するようにしてもよい。この場合、撮像素子22は、第1及び第2及び第3のAF画素対の各々の第1及び第2の信号Sig1、Sig2をボディ制御部210に出力する。選択部214は、第1及び第2及び第3のAF画素対の各々から出力された第1及び第2の信号Sig1、Sig2のうちから、焦点検出に用いるAF画素対から出力された第1及び第2の信号Sig1、Sig2を選択するようにしてもよい。
次に、第2の実施の形態のカメラを説明する。第2の実施の形態のカメラは、焦点検出部215において像ズレ量をデフォーカス量に、変換する、即ち換算する換算式を像高によって変化させるものである。以下の説明では、第1の実施の形態のカメラの構成及び動作と同一の部分の説明は省略し、第1の実施の形態のカメラの構成及び動作と異なる構成及び動作を主に説明する。
Def=K1×Δ …(2)
換算係数K1は、射出瞳像300a~300Iと光電変換部42aとの重なり領域の重心位置と、射出瞳像300a~300Iと光電変換部42bとの重なり領域の重心位置との重心間隔に依存する。換算係数K1は、重心間隔の逆数に比例する。
また、図19(c)に示した第2の像高H2の射出瞳像300Bの焦点検出画素は、その重心間隔が図19(b)の第1の像高H1の射出瞳像300bの焦点検出画素に関する重心間隔よりも小さいので、図19(c)の焦点検出画素の換算係数K1は、図19(b)の換算係数よりも大きい。
また、図19(e)に示した第2の像高H2の射出瞳像300Dの焦点検出画素は、その重心間隔が図19(d)の第1の像高H1の射出瞳像300dの焦点検出画素に関する重心間隔よりも小さいので、図19(e)の焦点検出画素の換算係数K1は、図19(d)の換算係数K1よりも大きい。
FoT=(1+K2×H2)×Fo …(3)
FoR=(1+K3×H2)×Fo …(4)
式(3)及び(4)において、Foは、例えば撮影光学系31の絞り31cの開放F値(開放絞り値)である。変数H2の係数K2及びK3は、撮影光学系31の光学特性によって決まる値である。これらの係数K2、K3は、交換レンズ3のレンズメモリ33等に記憶されており、カメラボディ2に送信される。これにより、カメラボディ2は、例えば開放絞り状態での射出瞳の形状に基づく係数K2及びK3の情報を、交換レンズ3から取得する。なお、カメラボディ2は、絞り31cを1段絞った状態での射出瞳の形状に基づく係数K2及びK3の情報を、交換レンズ3から取得するようにしてもよい。
FL=(FoT×x2+FoR×y2)/(x2+y2) …(5)
このFLは、F値Foで表されるので、FLが大きくなると、射出瞳像300のx方向の長さは短くなる。
式(5)において、例えば図18に示した射出瞳像300bのx方向の大きさFLは、射出瞳像300bの座標(xb、0)を代入すると、放射方向の大きさFoTとなる。同様に、例えば図18に示した射出瞳像300dのx方向の大きさFLは、射出瞳像300dの座標(0、yd)を代入すると、放射方向の大きさFoRとなる。
像ズレ量をデフォーカス量に変換する精度を高めるために、大きさFLから重心間隔を算出して、その重心間隔を用いてデフォーカス量の換算を行うこともできる。
カメラ1は、焦点検出時の絞り31cのF値が変更された場合や、焦点検出領域が変更された場合には、ステップS801、ステップS701~ステップS704の一連の動作を繰り返す。
(1)入力部(ボディ制御部210)は、光学系の射出瞳の形状に関する第2情報が入力され、焦点検出部215は、第2情報と、第1画素から出力される信号または第2画素から出力される信号とに基づいて焦点検出を行う。本実施の形態では、ボディ制御部210には、交換レンズ3から射出瞳の形状に関する情報(K2、K3)が入力される。ボディ制御部210は、焦点検出領域の像高における射出瞳像の大きさを算出し、算出した射出瞳距離に応じた換算係数を像ズレ量に乗じて、デフォーカス量を算出する。カメラ1は、1つの交換レンズ3で変化する射出瞳像によって、または交換レンズ3が変わることで変化する射出瞳像によって、デフォーカス量の算出に用いる換算係数を変更する。これにより、カメラ1は、射出瞳像が変化しても精度の高い焦点検出ができる。この結果、焦点検出精度の低下を抑制できる。
第2の実施の形態にあっては、射出瞳像300a~300i、300B~300Iの放射方向の大きさ、即ち略楕円形状の射出瞳像の短径MIを絞り31cのF値を用いた式(3)により表した。同様に、射出瞳像300a~300i、300B~300Iの周方向の大きさ、即ち略楕円形状の射出瞳像の長径MAを絞り31cのF値を用いた式(4)により表した。この絞り31cのF値の代わりに、射出瞳像の短径MI及び長径MAを絞り31cの開口径を用いて表してもよい。
第2の実施の形態では、射出瞳像算出部215Dが像高Hと係数K2、K3とF値Foとを用いてFoT及びFoRを算出し、換算係数算出部215EがFoT及びFoRと座標(x、y)とを用いて、FLを算出するものであった。変形例は、射出瞳像算出部215Dを省き、換算係数算出部215Eが係数K2、K3とF値Foと座標(x、y)とを用いて、直接にFLを算出するものである。以下に説明する。
FL={(1+K2×H2)Fo×x2+(1+K3×H2)Fo×y2}/(x2+y2) …(6)
領域設定部212が設定した焦点検出領域100の像高Hと、その焦点検出領域の座標(x、y)との間には、H2=x2+y2が成立する。このH2=x2+y2を式(6)のH2に代入すると、FLを次式(7)で表すことができる。
FL={(1+K2(x2+y2))Fo×x2+(1+K3(x2+y2))Fo×y2}/(x2+y2) …(7)
また、FLを求める方法は、上述した式(5)又は(6)を用いて求める方法に限らない。それ以外の演算式を用いてもよい。座標(x、y)とF値Fo、FLとの関係を表すテーブルを用いてもよい。
上述した実施の形態では、撮像素子22に、複数種類のAF画素対として、ずれ量が互いに異なる第1~第3のAF画素対が配置される例について説明した。しかし、カラーフィルタ51と光電変換部42との間における遮光部の配置位置が互いに異なる複数種のAF画素対を、撮像素子22に配置するようにしてもよい。図22は、変形例に係る撮像素子22の焦点検出画素の構成例を示す図である。なお、図中、上述の実施の形態と同一もしくは相当部分には、同一の参照番号を付す。
図23は、変形例に係る撮像素子22の焦点検出画素の構成例を示す図である。一例として、図23では、図2の焦点検出領域100cにおける一部の3種類のAF画素対の断面図を示している。なお、図中、上述の実施の形態と同一もしくは相当部分には、同一の参照番号を付す。図23(a)~(c)に示す3種類の焦点検出画素の各々は、マイクロレンズ44と、このマイクロレンズ44を透過した光を光電変換する第1の光電変換部42a及び第2の光電変換部42bとを有する。本変形例では、第1~第3のAF画素対は、各々の第1の光電変換部42a及び第2の光電変換部42bが光を受光する受光面積が互いに異なる。この場合も、第1~第3のAF画素対は、上述した実施の形態の場合と同様に、互いに異なる入射角に対応して瞳分割を行うことができる。
選択部214は、複数種類のAF画素対を選択するようにしてもよい。この場合、焦点検出部215は、複数種類のAF画素対からそれぞれ出力される第1及び第2の信号を用いて複数のデフォーカス量を算出し、デフォーカス量の平均値に基づいてフォーカスレンズ31bの移動量を算出するようにしてもよい。例えば、第1のAF画素対の第1及び第2の信号Sig1、Sig2を用いて算出されるデフォーカス量、及び、第2のAF画素対の第1及び第2の信号Sig1、Sig2を用いて算出されるデフォーカス量の平均値に基づいてフォーカスレンズ31bの移動量を決定するようにしてもよい。
上述した実施の形態では、撮像素子22に、原色系(RGB)のカラーフィルタを用いる場合について説明したが、補色系(CMY)のカラーフィルタを用いるようにしてもよい。
上述の実施の形態及び変形例で説明した撮像装置は、カメラ、スマートフォン、タブレット、PCに内蔵のカメラ、車載カメラ、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)に搭載されるカメラ等に適用されてもよい。
日本国特願2018-137262号(2018年7月20日出願)
Claims (25)
- 光学系を透過した光を光電変換して電荷を生成する光電変換部を有し、前記光電変換部で生成された電荷に基づく焦点検出に用いる信号を出力する画素であって、前記光電変換部が光を受光する幅が互いに異なることにより光を受光する面積が互いに異なる第1画素と第2画素とを有する撮像部と、
像面における位置と前記光学系の射出瞳距離とに関する第1情報が入力される入力部と、
前記入力部に入力された前記第1情報に基づいて、第1画素から出力された信号に基づく第1焦点検出または第2画素から出力された信号に基づく第2焦点検出を選択する選択部と、
前記選択部による選択に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を行う焦点検出部と、
を備える焦点検出装置。 - 請求項1に記載の焦点検出装置において、
前記撮像部は、前記第1画素と前記第2画素とを有する焦点検出領域を複数有し、
前記選択部は、前記焦点検出領域の位置と前記第1情報とに基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項2に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、複数の前記焦点検出領域において、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項2または請求項3に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、1つの前記焦点検出領域で前記第1焦点検出を選択すると、その他の前記焦点検出領域で前記第1焦点検出を選択し、1つの前記焦点検出領域で前記第2焦点検出を選択すると、その他の前記焦点検出領域で前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項2から請求項4までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、光軸から最も離れた前記焦点検出領域の位置と前記第1情報とに基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項5に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、複数の前記焦点検出領域のうち、光軸から最も離れた前記焦点検出領域の位置で前記第1焦点検出を選択すると、その他の前記焦点検出領域で前記第1焦点検出を選択し、光軸から最も離れた前記焦点検出領域の位置で前記第2焦点検出を選択すると、その他の前記焦点検出領域で前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項2から請求項6までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
複数の前記焦点検出領域は、第1焦点検出領域と、前記第1焦点検出領域よりも光軸から離れた第2焦点検出領域とを有し、
前記選択部は、前記第2焦点検出領域の位置と前記第1情報とに基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項7に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、前記第2焦点検出領域で前記第1焦点検出を選択すると、前記第1焦点検出領域で前記第1焦点検出を選択し、前記第2焦点検出領域で前記第2焦点検出を選択すると、前記第1焦点検出領域で前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項2から請求項8までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
複数の前記焦点検出領域から任意の前記焦点検出領域を設定可能な設定部を備え、
前記選択部は、前記設定部により設定された前記焦点検出領域の位置と前記第1情報とに基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項1から請求項9までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、前記光学系の焦点距離および撮影距離の少なくとも1方と、前記第1情報とに基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項1から請求項10までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、前記光学系の焦点距離および撮影距離の少なくとも1方が変化すると、
前記第1情報に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項1から請求項11までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、前記第1情報に基づいて、前記第1画素または前記第2画素を選択し、
前記焦点検出部は、前記選択部で選択された前記第1画素または前記第2画素から出力された信号に基づいて焦点検出を行う焦点検出装置。 - 請求項1から請求項11までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、前記第1情報に基づいて、前記第1画素から出力される信号または前記第2画素から出力される信号を選択し、
前記焦点検出部は、前記選択部で選択された信号に基づいて焦点検出を行う焦点検出装置。 - 請求項12または請求項13に記載の焦点検出装置において、
前記選択部は、撮像装置の動作に基づいて、前記第1画素および前記第2画素、または前記第1画素から出力される信号および前記第2画素から出力される信号を選択する焦点検出装置。 - 請求項1から請求項14までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第1情報は、像面における位置によって変化する射出瞳距離に関する情報である焦点検出装置。 - 請求項1から請求項15までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第1情報は、像面における位置と射出瞳距離との関係を示す情報または射出瞳距離を算出するための式の係数である焦点検出装置。 - 請求項1から請求項16までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記入力部は、前記光学系の射出瞳の形状に関する第2情報が入力され、
前記焦点検出部は、前記第2情報と、前記第1画素から出力される信号または前記第2画素から出力される信号とに基づいて焦点検出を行う焦点検出装置。 - 請求項17に記載の焦点検出装置において、
前記焦点検出部は、前記第1画素から出力される信号または前記第2画素から出力される信号と前記第2情報とに基づいて、前記光学系による像と前記撮像部とのずれ量を検出する焦点検出装置。 - 請求項17または請求項18に記載の焦点検出装置において、
前記第2情報は、像面における位置と射出瞳の形状とに関する情報である焦点検出装置。 - 請求項17から請求項19までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第2情報は、像面における位置によって変化する射出瞳の形状に関する情報である焦点検出装置。 - 請求項17から請求項20までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第2情報は、像面における位置と射出瞳の形状との関係を示す情報または射出瞳の形状を算出するための式の係数である焦点検出装置。 - 請求項17から請求項21までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第2情報は、絞りを有する前記光学系が開放絞りであるときの射出瞳の形状に関する情報である焦点検出装置。 - 請求項1から請求項22までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記撮像部は、複数の前記第1画素と、複数の前記第2画素とを有し、
複数の前記第1画素は、前記光学系の第1の瞳領域を通過した光を受光する画素と、前記第1の瞳領域と異なる第2の瞳領域を通過した光を受光する画素とを含み、
複数の前記第2画素は、前記第1の瞳領域を通過した光を受光する画素と、前記第2の瞳領域を通過した光を受光する画素とを含む焦点検出装置。 - 請求項1から請求項23までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第1画素と前記第2画素とは前記光電変換部に入射する光を遮光する遮光部をそれぞれ有し、
前記第1画素の前記遮光部の面積と、前記第2画素の前記遮光部の面積とが互いに異なる焦点検出装置。 - 請求項1から請求項24までのいずれか一項に記載の焦点検出装置を備える撮像装置であって、
前記光学系を有する交換レンズが着脱可能な着脱部を備え、
前記入力部は、前記着脱部に装着された交換レンズから前記第1情報が入力される撮像装置。
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