JPH04363979A - ビデオカメラ - Google Patents
ビデオカメラInfo
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- JPH04363979A JPH04363979A JP3139160A JP13916091A JPH04363979A JP H04363979 A JPH04363979 A JP H04363979A JP 3139160 A JP3139160 A JP 3139160A JP 13916091 A JP13916091 A JP 13916091A JP H04363979 A JPH04363979 A JP H04363979A
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- screen
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- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 48
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- 101000617285 Homo sapiens Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 6 Proteins 0.000 description 1
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、ズーム機能を有する
と共に、電子ビューファインダを備えるビデオカメラに
関する。
と共に、電子ビューファインダを備えるビデオカメラに
関する。
【0002】
【従来の技術】ビデオカメラを使用することにより、動
画の他に静止画の撮像も可能である。しかし、ビデオカ
メラの解像度はフォトカメラの解像度に比較して低く、
ビデオカメラと共にフォトカメラの使用を希望すること
も多い。例えば、ビデオカメラにフォトカメラを固定し
、ビデオカメラで動画を撮像しながら、フォトカメラの
シャッターを操作することが考えられる。
画の他に静止画の撮像も可能である。しかし、ビデオカ
メラの解像度はフォトカメラの解像度に比較して低く、
ビデオカメラと共にフォトカメラの使用を希望すること
も多い。例えば、ビデオカメラにフォトカメラを固定し
、ビデオカメラで動画を撮像しながら、フォトカメラの
シャッターを操作することが考えられる。
【0003】その場合、ビデオカメラの電子ビューファ
インダに、フォトカメラの画枠が表示されていれば、ユ
ーザーは電子ビューファインダでフォトカメラの画界を
認識でき、シャッター操作を的確に行なうことができる
。
インダに、フォトカメラの画枠が表示されていれば、ユ
ーザーは電子ビューファインダでフォトカメラの画界を
認識でき、シャッター操作を的確に行なうことができる
。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】ところで、ズーム機能
を有するビデオカメラにおいては、ズーム倍率が変化す
ると、撮像画面の画角が変化する。そして、撮像画面の
画角の変化に応じて、撮像画面とフォトカメラの画枠と
の位置関係が変化することになる。
を有するビデオカメラにおいては、ズーム倍率が変化す
ると、撮像画面の画角が変化する。そして、撮像画面の
画角の変化に応じて、撮像画面とフォトカメラの画枠と
の位置関係が変化することになる。
【0005】そこで、この発明では、ズーム倍率が変化
してもフォトカメラの画界を正確に認識できるようにす
るものである。
してもフォトカメラの画界を正確に認識できるようにす
るものである。
【0006】
【課題を解決するための手段】この発明は、ズーム機能
を有すると共に、電子ビューファインダを備えるビデオ
カメラにおいて、ビューファインダの画面上にフォトカ
メラの画枠を表示する画枠表示手段と、ズーム倍率の変
化による撮像画面の画角変化に応じて上記ビューファイ
ンダの撮像画面の表示サイズを変更する表示サイズ変更
手段とを設け、ビューファインダの画面にフォトカメラ
の画枠を基準として撮像画面を表示するものである。
を有すると共に、電子ビューファインダを備えるビデオ
カメラにおいて、ビューファインダの画面上にフォトカ
メラの画枠を表示する画枠表示手段と、ズーム倍率の変
化による撮像画面の画角変化に応じて上記ビューファイ
ンダの撮像画面の表示サイズを変更する表示サイズ変更
手段とを設け、ビューファインダの画面にフォトカメラ
の画枠を基準として撮像画面を表示するものである。
【0007】
【作用】ズーム倍率が低くなると撮像画面の画角が大き
くなり、その表示サイズは大きくなる。一方、ズーム倍
率が高くなると撮像画面の画角が小さくなり、その表示
サイズは小さくなる。つまり、ズーム倍率の変化に応じ
て撮像画面の表示サイズが変化する。
くなり、その表示サイズは大きくなる。一方、ズーム倍
率が高くなると撮像画面の画角が小さくなり、その表示
サイズは小さくなる。つまり、ズーム倍率の変化に応じ
て撮像画面の表示サイズが変化する。
【0008】上述構成によれば、電子ビューファインダ
には、一定サイズのフォトカメラの画枠を基準として撮
像画面が表示されるので、フォトカメラの画界を正確に
認識でき、ユーザーは電子ビューファインダの表示画面
を見ながらフォトカメラのシャッター操作を的確に行な
い得る。
には、一定サイズのフォトカメラの画枠を基準として撮
像画面が表示されるので、フォトカメラの画界を正確に
認識でき、ユーザーは電子ビューファインダの表示画面
を見ながらフォトカメラのシャッター操作を的確に行な
い得る。
【0009】
【実施例】以下、図面を参照しながら、この発明の一実
施例について説明する。本例は、ビデオカメラとフォト
カメラとを一体的に形成したものである。
施例について説明する。本例は、ビデオカメラとフォト
カメラとを一体的に形成したものである。
【0010】図1は全体構成を示す斜視図である。同図
において、1はキャビネットである。図示せずも、キャ
ビネット1内には、撮像素子、信号処理回路等からなる
ビデオカメラ部と、フィルム装填機構、フィルム駆動機
構等からなるフォトカメラ部とが内蔵される。
において、1はキャビネットである。図示せずも、キャ
ビネット1内には、撮像素子、信号処理回路等からなる
ビデオカメラ部と、フィルム装填機構、フィルム駆動機
構等からなるフォトカメラ部とが内蔵される。
【0011】2はビデオカメラ部の撮像レンズであり、
3はフォトカメラ部の撮像レンズである。つまり、ビデ
オカメラ部とフォトカメラ部の光学系は別個に構成され
る。撮像レンズ2として、焦点距離fが7mm〜42m
mの6倍ズームレンズが使用される。一方、撮像レンズ
3として、焦点距離fが55mmの固定焦点レンズが使
用される。
3はフォトカメラ部の撮像レンズである。つまり、ビデ
オカメラ部とフォトカメラ部の光学系は別個に構成され
る。撮像レンズ2として、焦点距離fが7mm〜42m
mの6倍ズームレンズが使用される。一方、撮像レンズ
3として、焦点距離fが55mmの固定焦点レンズが使
用される。
【0012】また、本例ではキャビネット1内には、小
型CRTよりなる電子ビューファインダが設けられ、C
RTには撮像レンズ2を介してビデオカメラ部で撮像さ
れる画面が表示される。4はアイカップである。なお、
撮像レンズ3を介してフォトカメラ部で撮像される画面
を直接確認するファインダーは設けられていない。
型CRTよりなる電子ビューファインダが設けられ、C
RTには撮像レンズ2を介してビデオカメラ部で撮像さ
れる画面が表示される。4はアイカップである。なお、
撮像レンズ3を介してフォトカメラ部で撮像される画面
を直接確認するファインダーは設けられていない。
【0013】また、5T,5Wは、それぞれTELE方
向、WIDE方向にズーム操作をするズーム操作釦であ
る。6はビデオカメラ部より出力される撮像ビデオ信号
のVTRへの録画操作をする録画釦、7はフォトカメラ
部のシャッター釦である。さらに、8はフィルム巻戻し
釦である。
向、WIDE方向にズーム操作をするズーム操作釦であ
る。6はビデオカメラ部より出力される撮像ビデオ信号
のVTRへの録画操作をする録画釦、7はフォトカメラ
部のシャッター釦である。さらに、8はフィルム巻戻し
釦である。
【0014】図2は、ビデオカメラ部の構成を示すもの
である。被写体からの像光は撮像レンズ2およびアイリ
ス11を介して補色市松方式の色フィルタを有する単板
式のCCD固体撮像素子12に供給される。
である。被写体からの像光は撮像レンズ2およびアイリ
ス11を介して補色市松方式の色フィルタを有する単板
式のCCD固体撮像素子12に供給される。
【0015】図3は、この撮像素子12のカラーコーデ
ィング模式図である。同図に示すように、フィールド読
み出しが行なわれる。AフィールドではA1,A2のよ
うなペアで電荷が混合され、BフィールドではB1,B
2のようなペアで電荷が混合される。そして、水平シフ
トレジスタHregより、AフィールドではA1,A2
,・・・の順に、BフィールドではB1,B2,・・・
の順に電荷が出力される。
ィング模式図である。同図に示すように、フィールド読
み出しが行なわれる。AフィールドではA1,A2のよ
うなペアで電荷が混合され、BフィールドではB1,B
2のようなペアで電荷が混合される。そして、水平シフ
トレジスタHregより、AフィールドではA1,A2
,・・・の順に、BフィールドではB1,B2,・・・
の順に電荷が出力される。
【0016】ここで、電荷の順番a,b,・・・は、図
4に示すように、A1ラインにおいては、(Cy+G)
,(Ye+Mg),・・・となり、A2ラインにおいて
は、(Cy+Mg),(Ye+G),・・・となり、B
1ラインにおいては、(G+Cy),(Mg+Ye),
・・・となり、B2ラインにおいては、(Mg+Cy)
,(G+Ye),・・・となる。
4に示すように、A1ラインにおいては、(Cy+G)
,(Ye+Mg),・・・となり、A2ラインにおいて
は、(Cy+Mg),(Ye+G),・・・となり、B
1ラインにおいては、(G+Cy),(Mg+Ye),
・・・となり、B2ラインにおいては、(Mg+Cy)
,(G+Ye),・・・となる。
【0017】撮像素子12より上述のように出力される
電荷はCDS回路(相関二重サンプリング回路)13に
供給され、このCDS回路13より撮像信号として取り
出される。このCDS回路13を使用することにより、
周知のようにリセット雑音を低減することができる。
電荷はCDS回路(相関二重サンプリング回路)13に
供給され、このCDS回路13より撮像信号として取り
出される。このCDS回路13を使用することにより、
周知のようにリセット雑音を低減することができる。
【0018】撮像素子12およびCDS回路13で必要
なタイミングパルスは、タイミング発生器14より供給
される。タイミング発生器14には、発振器15より8
fsc(fscは色副搬送波周波数)の基準クロックC
K0が供給されると共に、同期発生器16より水平、垂
直の同期信号HD,VDが供給される。一方、同期発生
器16にはタイミング発生器14より4fscのクロッ
クCK1が供給される。
なタイミングパルスは、タイミング発生器14より供給
される。タイミング発生器14には、発振器15より8
fsc(fscは色副搬送波周波数)の基準クロックC
K0が供給されると共に、同期発生器16より水平、垂
直の同期信号HD,VDが供給される。一方、同期発生
器16にはタイミング発生器14より4fscのクロッ
クCK1が供給される。
【0019】CDS回路13より出力される撮像信号は
レベル検出回路17に供給され、この検出回路17の出
力信号がアイリスドライバ18に供給される。そして、
アイリスドライバ18でアイリス11の絞りが自動的に
制御される。
レベル検出回路17に供給され、この検出回路17の出
力信号がアイリスドライバ18に供給される。そして、
アイリスドライバ18でアイリス11の絞りが自動的に
制御される。
【0020】ここで、CDS回路13より出力される撮
像信号より輝度信号Yとクロマ信号(色差信号)を得る
ための処理について説明する。
像信号より輝度信号Yとクロマ信号(色差信号)を得る
ための処理について説明する。
【0021】輝度信号Yに関しては、隣どうしの信号を
加算処理して求められる。図4において、a+b,b+
c,c+d,d+e,・・・の加算信号が順に形成され
る。
加算処理して求められる。図4において、a+b,b+
c,c+d,d+e,・・・の加算信号が順に形成され
る。
【0022】例えば、A1ラインでは、次式のように近
似される。ここで、Cy=B+G,Ye=R+G,Mg
=B+Rである。
似される。ここで、Cy=B+G,Ye=R+G,Mg
=B+Rである。
【0023】
Y={(Cy+G)+(Ye+Mg))}×1/2=(
2B+3G+2R)×1/2 また、A2ラインでは、次式のように近似される。
2B+3G+2R)×1/2 また、A2ラインでは、次式のように近似される。
【0024】
Y={(Cy+Mg)+(Ye+G))}×1/2=(
2B+3G+2R)×1/2 Aフィールドのその他のライン、Bフィールドのライン
についても同様に近似される。
2B+3G+2R)×1/2 Aフィールドのその他のライン、Bフィールドのライン
についても同様に近似される。
【0025】クロマ信号に関しては、隣どうしの信号を
減算処理して求められる。
減算処理して求められる。
【0026】例えば、A1ラインでは、次式のように近
似される。
似される。
【0027】
R−Y=(Ye+Mg)−(Cy+G)=(2R−G)
また、A2ラインでは、次式のように近似される。
【0028】
−(B−Y)=(Ye+G)−(Cy−Mg)=−(2
B−G) Aフィールドのその他のライン、Bフィールドのライン
についても、同様にして赤色差信号R−Yおよび青色差
信号−(B−Y)が線順次に交互に得られる。
B−G) Aフィールドのその他のライン、Bフィールドのライン
についても、同様にして赤色差信号R−Yおよび青色差
信号−(B−Y)が線順次に交互に得られる。
【0029】図2に戻って、CDS回路13より出力さ
れる撮像信号は、AGC回路19を介して輝度処理部を
構成するローパスフィルタ20に供給される。ローパス
フィルタ20では、隣どうしの信号の加算処理(平均化
)が行なわれる。そのため、このローパスフィルタ20
からは、輝度信号Yが出力される。
れる撮像信号は、AGC回路19を介して輝度処理部を
構成するローパスフィルタ20に供給される。ローパス
フィルタ20では、隣どうしの信号の加算処理(平均化
)が行なわれる。そのため、このローパスフィルタ20
からは、輝度信号Yが出力される。
【0030】また、AGC回路19より出力される撮像
信号は、クロマ処理部を構成するサンプルホールド回路
21,22に供給される。サンプルホールド回路21,
22には、タイミング発生器14よりサンプリングパル
スSHP1,SHP2(図5、図6のE,Fに図示)が
供給される。
信号は、クロマ処理部を構成するサンプルホールド回路
21,22に供給される。サンプルホールド回路21,
22には、タイミング発生器14よりサンプリングパル
スSHP1,SHP2(図5、図6のE,Fに図示)が
供給される。
【0031】サンプルホールド回路21からは、(Cy
+G)または(Cy+Mg)の連続した信号S1が出力
されて減算器23に供給される(図5B,図6Bに図示
)。サンプルホールド回路22からは、(Ye+Mg)
または(Ye+G)の連続した信号S2が出力されて減
算器23に供給される(図5C,図6Cに図示)。
+G)または(Cy+Mg)の連続した信号S1が出力
されて減算器23に供給される(図5B,図6Bに図示
)。サンプルホールド回路22からは、(Ye+Mg)
または(Ye+G)の連続した信号S2が出力されて減
算器23に供給される(図5C,図6Cに図示)。
【0032】減算器23では信号S2より信号S1が減
算される。そのため、この減算器23からは、それぞれ
赤色差信号R−Y,青色差信号−(B−Y)が線順次に
交互に出力される(図5D,図6Dに図示)。
算される。そのため、この減算器23からは、それぞれ
赤色差信号R−Y,青色差信号−(B−Y)が線順次に
交互に出力される(図5D,図6Dに図示)。
【0033】減算器23より出力される色差信号は、直
接切換スイッチ24のb側の固定端子および切換スイッ
チ25のa側の固定端子に供給されると共に、1水平期
間の遅延時間を有する遅延回路26を介して切換スイッ
チ24のa側の固定端子および切換スイッチ25のb側
の固定端子に供給される。
接切換スイッチ24のb側の固定端子および切換スイッ
チ25のa側の固定端子に供給されると共に、1水平期
間の遅延時間を有する遅延回路26を介して切換スイッ
チ24のa側の固定端子および切換スイッチ25のb側
の固定端子に供給される。
【0034】切換スイッチ24,25の切り換えは、コ
ントローラ27によって制御される。すなわち、減算器
23より赤色差信号R−Yが出力される1水平期間はb
側に接続され、一方青色差信号−(B−Y)が出力され
る1水平期間はa側に接続される。なお、コントローラ
27には、同期発生器16より同期信号HD,VDが基
準同期信号として供給されると共に、タイミング発生器
14よりクロックCK1が供給される。
ントローラ27によって制御される。すなわち、減算器
23より赤色差信号R−Yが出力される1水平期間はb
側に接続され、一方青色差信号−(B−Y)が出力され
る1水平期間はa側に接続される。なお、コントローラ
27には、同期発生器16より同期信号HD,VDが基
準同期信号として供給されると共に、タイミング発生器
14よりクロックCK1が供給される。
【0035】上述のように切換スイッチ24,25は切
り換えられるため、切換スイッチ24からは各水平期間
で赤色差信号R−Yが出力され、切換スイッチ25から
は各水平期間で青色差信号−(B−Y)が出力される。
り換えられるため、切換スイッチ24からは各水平期間
で赤色差信号R−Yが出力され、切換スイッチ25から
は各水平期間で青色差信号−(B−Y)が出力される。
【0036】ローパスフィルタ20より出力される輝度
信号Yと、切換スイッチ24,25より出力される色差
信号(R−Y),−(B−Y)はエンコーダ28に供給
される。このエンコーダ28には同期発生器16より複
合同期信号SYNC、ブランキング信号BLK、バース
トフラグ信号BFおよび色副搬送波信号SCが供給され
る。
信号Yと、切換スイッチ24,25より出力される色差
信号(R−Y),−(B−Y)はエンコーダ28に供給
される。このエンコーダ28には同期発生器16より複
合同期信号SYNC、ブランキング信号BLK、バース
トフラグ信号BFおよび色副搬送波信号SCが供給され
る。
【0037】エンコーダ28では、周知のように輝度信
号Yに関しては同期信号SYNCが付加され、色差信号
に関しては直角2相変調されて搬送色信号Cが形成され
ると共に、カラーバースト信号が付加される。そして、
これら輝度信号Yと搬送色信号Cとが加算されて、例え
ばNTSC方式のカラービデオ信号が形成される。この
ようにエンコーダ28より出力されるカラービデオ信号
SCVは、出力端子29に導出される。
号Yに関しては同期信号SYNCが付加され、色差信号
に関しては直角2相変調されて搬送色信号Cが形成され
ると共に、カラーバースト信号が付加される。そして、
これら輝度信号Yと搬送色信号Cとが加算されて、例え
ばNTSC方式のカラービデオ信号が形成される。この
ようにエンコーダ28より出力されるカラービデオ信号
SCVは、出力端子29に導出される。
【0038】また、エンコーダ28からは白黒ビデオ信
号SV(同期信号SYNCが付加された輝度信号Y)が
出力され、この白黒ビデオ信号SVは電子ビューファイ
ンダ30に供給される。そして、電子ビューファインダ
30を構成する小型CRTに撮像画面が表示される。
号SV(同期信号SYNCが付加された輝度信号Y)が
出力され、この白黒ビデオ信号SVは電子ビューファイ
ンダ30に供給される。そして、電子ビューファインダ
30を構成する小型CRTに撮像画面が表示される。
【0039】また、撮像レンズ2のズーム倍率の調整は
ズームドライバ41によって行なわれる。図7は、ズー
ムドライバ41の具体構成を示すものである。同図にお
いて、411は撮像レンズ2を構成するレンズであり、
ズーム倍率を調整するためのものである。このレンズ4
11の位置を回転駆動でもって前後に移動させることに
より、ズーム倍率が調整される。例えばT側に回転させ
ることでTELE方向に調整され、一方W側に回転させ
ることでWIDE方向に調整される。
ズームドライバ41によって行なわれる。図7は、ズー
ムドライバ41の具体構成を示すものである。同図にお
いて、411は撮像レンズ2を構成するレンズであり、
ズーム倍率を調整するためのものである。このレンズ4
11の位置を回転駆動でもって前後に移動させることに
より、ズーム倍率が調整される。例えばT側に回転させ
ることでTELE方向に調整され、一方W側に回転させ
ることでWIDE方向に調整される。
【0040】このレンズ411の回転駆動はDCモータ
412によって行なわれる。このモータ412の一端お
よび他端は、それぞれズームドライバ部413の出力端
子q1,q2に接続される。ズームドライバ部413の
入力端子p1,p2は、それぞれズーム操作スイッチ4
2のT側、W側の固定端子に接続される。
412によって行なわれる。このモータ412の一端お
よび他端は、それぞれズームドライバ部413の出力端
子q1,q2に接続される。ズームドライバ部413の
入力端子p1,p2は、それぞれズーム操作スイッチ4
2のT側、W側の固定端子に接続される。
【0041】この場合、端子p1にハイレベル「H」の
信号が供給されるときは、端子q1から端子q2の方向
でもってモータ412に電流が流れ(実線図示)、レン
ズ411はT方向に回転駆動される。逆に、端子p2に
ハイレベル「H」の信号が供給されるときは、端子q2
から端子q1の方向でもってモータ412に電流が流れ
(破線図示)、レンズ411はW方向に回転駆動される
。なお、端子p1,p2のいずれにもハイレベル「H」
の信号が供給されないときは、モータ412に電流が流
れることがなく、レンズ411はいずれの方向にも回転
駆動されず、その位置が保持される。
信号が供給されるときは、端子q1から端子q2の方向
でもってモータ412に電流が流れ(実線図示)、レン
ズ411はT方向に回転駆動される。逆に、端子p2に
ハイレベル「H」の信号が供給されるときは、端子q2
から端子q1の方向でもってモータ412に電流が流れ
(破線図示)、レンズ411はW方向に回転駆動される
。なお、端子p1,p2のいずれにもハイレベル「H」
の信号が供給されないときは、モータ412に電流が流
れることがなく、レンズ411はいずれの方向にも回転
駆動されず、その位置が保持される。
【0042】ズーム操作スイッチ42の可動端子は電源
端子に接続される。上述したキャビネット1の操作釦5
T,5Wを押圧するとき、ズーム操作スイッチ42はそ
れぞれT側,W側に接続される。ズーム操作スイッチ4
2がT側、W側に接続されるとき、それぞれズームドラ
イバ部413の端子p1,p2にハイレベル「H」の信
号が供給され、TELE方向、WIDE方向にズーム調
整が行なわれる。
端子に接続される。上述したキャビネット1の操作釦5
T,5Wを押圧するとき、ズーム操作スイッチ42はそ
れぞれT側,W側に接続される。ズーム操作スイッチ4
2がT側、W側に接続されるとき、それぞれズームドラ
イバ部413の端子p1,p2にハイレベル「H」の信
号が供給され、TELE方向、WIDE方向にズーム調
整が行なわれる。
【0043】また、図2に示すように、撮像レンズ2の
レンズ411の取り付け位置にはポテンショメータを構
成する可変抵抗器44が配される。可変抵抗器44の可
動子位置はレンズ411の回転によってずれるように構
成され、その可動子にはズーム倍率に応じた電圧が得ら
れ、これが検出信号SDとしてコントローラ27に供給
される。図8に示すように、検出信号SDは、例えばW
IDE端(f=7mm)で1Vとなり、TELE端(f
=42mm)で4Vとなるように設定される。
レンズ411の取り付け位置にはポテンショメータを構
成する可変抵抗器44が配される。可変抵抗器44の可
動子位置はレンズ411の回転によってずれるように構
成され、その可動子にはズーム倍率に応じた電圧が得ら
れ、これが検出信号SDとしてコントローラ27に供給
される。図8に示すように、検出信号SDは、例えばW
IDE端(f=7mm)で1Vとなり、TELE端(f
=42mm)で4Vとなるように設定される。
【0044】本例においては、ビューファインダ30の
小型CRTの画面301の上にフォトカメラの画枠30
2を表示したガラス板303が密着して配される(図1
5参照)。
小型CRTの画面301の上にフォトカメラの画枠30
2を表示したガラス板303が密着して配される(図1
5参照)。
【0045】そして、このフォトカメラの画枠302を
基準として、撮像画面304が表示される。この場合、
ズーム倍率に応じて撮像画面の画角が変化し、従って画
界が変化するため、ズーム倍率の変化に応じて撮像画面
304の表示サイズが変更される。表示サイズを変更す
るためには、フォトカメラの画界と撮像画面の画界との
比を求める必要がある。
基準として、撮像画面304が表示される。この場合、
ズーム倍率に応じて撮像画面の画角が変化し、従って画
界が変化するため、ズーム倍率の変化に応じて撮像画面
304の表示サイズが変更される。表示サイズを変更す
るためには、フォトカメラの画界と撮像画面の画界との
比を求める必要がある。
【0046】ここで、図9を使用して画角について説明
する。画角θは、撮像面サイズTとf値(焦点距離)か
ら、数1に示すように求めることができる。なお、図9
において、T′は画界であり、Lは物体距離である。
する。画角θは、撮像面サイズTとf値(焦点距離)か
ら、数1に示すように求めることができる。なお、図9
において、T′は画界であり、Lは物体距離である。
【0047】
【数1】θ=2tan−1T/2f
撮像レンズ2はf=7mm〜42mmの6倍ズームレン
ズである。撮像素子12が1/3インチのものであると
き、撮像面の水平方向サイズZHは4.9mm、垂直方
向サイズZVは3.69mm、対角方向サイズZDは6
.13mmである(図10参照)。
ズである。撮像素子12が1/3インチのものであると
き、撮像面の水平方向サイズZHは4.9mm、垂直方
向サイズZVは3.69mm、対角方向サイズZDは6
.13mmである(図10参照)。
【0048】そのため、WIDE端(f=7mm)にお
ける水平方向、垂直方向、対角方向の画角θZH,θZ
V,θZDは、それぞれ38.6°,29.5°,47
.3°となる。一方、TELE端(f=42mm)にお
ける水平方向、垂直方向、対角方向の画角θZH,θZ
V,θZDは、それぞれ6.7°,5.0°,8.3°
となる。
ける水平方向、垂直方向、対角方向の画角θZH,θZ
V,θZDは、それぞれ38.6°,29.5°,47
.3°となる。一方、TELE端(f=42mm)にお
ける水平方向、垂直方向、対角方向の画角θZH,θZ
V,θZDは、それぞれ6.7°,5.0°,8.3°
となる。
【0049】また、撮像レンズ3はf=55mmの固定
焦点レンズである。フィルムが35mmのものであると
き、撮像面の水平方向サイズPHは36mm、垂直方向
サイズPVは24mm、対角方向サイズPDは43.3
mmである(図11参照)。
焦点レンズである。フィルムが35mmのものであると
き、撮像面の水平方向サイズPHは36mm、垂直方向
サイズPVは24mm、対角方向サイズPDは43.3
mmである(図11参照)。
【0050】そのため、水平方向、垂直方向、対角方向
の画角θPH,θPV,θPDは、それぞれ36.2°
,24.6°,43.0°となる。
の画角θPH,θPV,θPDは、それぞれ36.2°
,24.6°,43.0°となる。
【0051】以上から、ズームレンズである撮像レンズ
2と、固定焦点レンズである撮像レンズ3の画角の関係
は表1に示すようになる。
2と、固定焦点レンズである撮像レンズ3の画角の関係
は表1に示すようになる。
【0052】
【表1】
【0053】次に、撮像画面とフォトカメラの画界比に
ついて説明する。図9より画界T′は数2に示すように
求めることができる。
ついて説明する。図9より画界T′は数2に示すように
求めることができる。
【0054】
【数2】T′=2Ltanθ/2
ビデオカメラ部の撮像レンズ2と、フォトカメラ部の撮
像レンズ3の物体距離Lが等しいとすれば、画角θによ
って画界比が変化することがわかる。
像レンズ3の物体距離Lが等しいとすれば、画角θによ
って画界比が変化することがわかる。
【0055】ここで、撮像画面の水平方向、垂直方向の
画角θZH,θZVは表1で示されるので、WIDE端
における水平方向、垂直方向の画界T′ZH,T′ZV
はそれぞれ0.7L,0.53Lとなり、一方TELE
端における水平方向、垂直方向の画界T′ZH,T′Z
Vはそれぞれ0.12L,0.09Lとなる。
画角θZH,θZVは表1で示されるので、WIDE端
における水平方向、垂直方向の画界T′ZH,T′ZV
はそれぞれ0.7L,0.53Lとなり、一方TELE
端における水平方向、垂直方向の画界T′ZH,T′Z
Vはそれぞれ0.12L,0.09Lとなる。
【0056】WIDE端、TELE端以外の撮像画面の
画角θZH,θZVは、検出信号SDに基づいて数3に
示すように求めることができる。
画角θZH,θZVは、検出信号SDに基づいて数3に
示すように求めることができる。
【0057】
【数3】
θZH=38.6°−(38.6°−6.7°)(
SD−1)/3 θZV=29.5°−(29.5°
−5.0°)(SD−1)/3 この数3で求められ
る画角θZH,θZVを、それぞれ数2のθに代入する
ことで、画界T′ZH,T′ZVを求めることができる
。
SD−1)/3 θZV=29.5°−(29.5°
−5.0°)(SD−1)/3 この数3で求められ
る画角θZH,θZVを、それぞれ数2のθに代入する
ことで、画界T′ZH,T′ZVを求めることができる
。
【0058】また、フォトカメラの水平方向、垂直方向
の画角θPH,θPVは表1で示されるので、水平方向
、垂直方向の画界T′PH,T′PVはそれぞれ0.6
5L,0.44Lとなる。
の画角θPH,θPVは表1で示されるので、水平方向
、垂直方向の画界T′PH,T′PVはそれぞれ0.6
5L,0.44Lとなる。
【0059】以上から、撮像画面の画界とフォトカメラ
の画界の関係は、表2に示すようになる。図12は水平
方向の画界関係を示しており、図13は垂直方向の画界
関係を示している。
の画界の関係は、表2に示すようになる。図12は水平
方向の画界関係を示しており、図13は垂直方向の画界
関係を示している。
【0060】
【表2】
【0061】また、水平方向、垂直方向の画界比T′Z
H/T′PH,T′ZV/T′PVは、表3に示すよう
になる。
H/T′PH,T′ZV/T′PVは、表3に示すよう
になる。
【0062】
【表3】
【0063】なお、図9より画界T′は数4に示すよう
に求めることもできる。
に求めることもできる。
【0064】
【数4】T′=L×T/f
焦点距離fは、検出信号SDに基づいて数5に示すよう
に求めることができる。
に求めることができる。
【0065】
【数5】f=7mm+(42mm−7mm)(SD−1
)/3この数5で求められる焦点距離fを数4に代入し
、さらに数4のTに撮像面の水平方向サイズZH、垂直
方向サイズZVを代入することで、それぞれ水平方向、
垂直方向の画界T′ZH,T′ZVを求めることができ
る。
)/3この数5で求められる焦点距離fを数4に代入し
、さらに数4のTに撮像面の水平方向サイズZH、垂直
方向サイズZVを代入することで、それぞれ水平方向、
垂直方向の画界T′ZH,T′ZVを求めることができ
る。
【0066】図2に戻って、コントローラ27では、ビ
ューファインダ30の小型CRTの画面301に表示さ
れる撮像画面304を、水平方向、垂直方向の画界比T
′ZH/T′PH,T′ZV/T′PVに応じた表示サ
イズとするためのサイズデータDsが形成される。
ューファインダ30の小型CRTの画面301に表示さ
れる撮像画面304を、水平方向、垂直方向の画界比T
′ZH/T′PH,T′ZV/T′PVに応じた表示サ
イズとするためのサイズデータDsが形成される。
【0067】図14は、コントローラ27におけるサイ
ズデータの出力処理を示すフローチャートである。まず
、検出信号SDから数5を使用して焦点距離fを計算す
る(ステップ61)。
ズデータの出力処理を示すフローチャートである。まず
、検出信号SDから数5を使用して焦点距離fを計算す
る(ステップ61)。
【0068】次に、この焦点距離fを数4に代入すると
共に、数4のTに撮像面の水平方向サイズZH、垂直方
向サイズZVを代入して、撮像画面の水平方向、垂直方
向の画界T′ZH,T′ZVを計算する(ステップ62
)。
共に、数4のTに撮像面の水平方向サイズZH、垂直方
向サイズZVを代入して、撮像画面の水平方向、垂直方
向の画界T′ZH,T′ZVを計算する(ステップ62
)。
【0069】次に、この画界T′ZH,T′ZVを使用
して、撮像画面とフォトカメラの水平方向、垂直方向の
画界比T′ZH/T′PH,T′ZV/T′PVを計算
する(ステップ63)。
して、撮像画面とフォトカメラの水平方向、垂直方向の
画界比T′ZH/T′PH,T′ZV/T′PVを計算
する(ステップ63)。
【0070】そして、この画界比T′ZH/T′PH,
T′ZV/T′PVに応じてサイズデータDsを出力す
る(ステップ64)。このサイズデータDsは、ビュー
ファインダ30の小型CRTにおける水平、垂直の偏向
角を制御するデータとされる。
T′ZV/T′PVに応じてサイズデータDsを出力す
る(ステップ64)。このサイズデータDsは、ビュー
ファインダ30の小型CRTにおける水平、垂直の偏向
角を制御するデータとされる。
【0071】コントローラ27より出力されるサイズデ
ータDsはビューファインダ30に供給される。そして
、撮像画面304の水平方向、垂直方向の表示サイズは
、フォトカメラの画枠302を基準として、画界比T′
ZH/T′PH,T′ZV/T′PVで示されるサイズ
と等しくなるように制御される。
ータDsはビューファインダ30に供給される。そして
、撮像画面304の水平方向、垂直方向の表示サイズは
、フォトカメラの画枠302を基準として、画界比T′
ZH/T′PH,T′ZV/T′PVで示されるサイズ
と等しくなるように制御される。
【0072】この場合、垂直方向の表示サイズは、例え
ば垂直ドライブ回路で鋸歯状波信号の振幅を変化させ、
垂直偏向コイルに流れる電流の振幅を変化させることで
制御される。一方、水平方向の表示サイズは、水平出力
回路の共振コンデンサの容量を変化させ、水平偏向コイ
ルに流れる電流の振幅を変化させることで制御される。
ば垂直ドライブ回路で鋸歯状波信号の振幅を変化させ、
垂直偏向コイルに流れる電流の振幅を変化させることで
制御される。一方、水平方向の表示サイズは、水平出力
回路の共振コンデンサの容量を変化させ、水平偏向コイ
ルに流れる電流の振幅を変化させることで制御される。
【0073】なお、詳細説明は省略するが、水平、垂直
の偏向角が小さくなると、CRTの電子ビームの走査時
間は変わらず走査幅が短くなり、蛍光面でのエネルギー
が大きくなるため、コントラストを下げて蛍光面を保護
するように構成される。
の偏向角が小さくなると、CRTの電子ビームの走査時
間は変わらず走査幅が短くなり、蛍光面でのエネルギー
が大きくなるため、コントラストを下げて蛍光面を保護
するように構成される。
【0074】図16は、ビューファインダ30の小型C
RTの画面301を示しており、一定サイズのフォトカ
メラの画枠302に対して、撮像画面304はズーム倍
率に応じて表示サイズとされる。
RTの画面301を示しており、一定サイズのフォトカ
メラの画枠302に対して、撮像画面304はズーム倍
率に応じて表示サイズとされる。
【0075】このように本例においては、ビューファイ
ンダ30の小型CRTの画面301には、一定サイズの
フォトカメラの画枠302を基準として撮像画面304
が表示されるので、ズーム倍率が変化してもフォトカメ
ラの画界を正確に認識することができる。したがって、
ビューファインダ30の表示画面を見ながらフォトカメ
ラのシャッター操作を的確に行なうことができる。
ンダ30の小型CRTの画面301には、一定サイズの
フォトカメラの画枠302を基準として撮像画面304
が表示されるので、ズーム倍率が変化してもフォトカメ
ラの画界を正確に認識することができる。したがって、
ビューファインダ30の表示画面を見ながらフォトカメ
ラのシャッター操作を的確に行なうことができる。
【0076】なお、上述実施例においては、ビデオカメ
ラとフォトカメラとが一体とされたものであるが、ビデ
オカメラに別体のフォトカメラを固定して使用するタイ
プのものにも同様に適用することができる。この場合、
例えばフォトカメラの画界T′PH,T′PVのデータ
(画角θPH,θPVのデータあるいは焦点距離fおよ
びフィルムの撮像面サイズPH,PVのデータでもよい
)をコントローラ27に入力する手段を設けることで、
どのようなタイプのフォトカメラにも対処可能となる。
ラとフォトカメラとが一体とされたものであるが、ビデ
オカメラに別体のフォトカメラを固定して使用するタイ
プのものにも同様に適用することができる。この場合、
例えばフォトカメラの画界T′PH,T′PVのデータ
(画角θPH,θPVのデータあるいは焦点距離fおよ
びフィルムの撮像面サイズPH,PVのデータでもよい
)をコントローラ27に入力する手段を設けることで、
どのようなタイプのフォトカメラにも対処可能となる。
【0077】また、上述実施例においては、CRTの画
面301の上にガラス板303を密着して配することで
、フォトカメラの画枠302を表示するようにしたもの
であるが、画面301上に画枠302を直接描くことも
できる。
面301の上にガラス板303を密着して配することで
、フォトカメラの画枠302を表示するようにしたもの
であるが、画面301上に画枠302を直接描くことも
できる。
【0078】
【発明の効果】この発明によれば、電子ビューファイン
ダには、一定サイズのフォトカメラの画枠を基準として
撮像画面が表示されるので、ズーム倍率が変化してもフ
ォトカメラの画界を正確に認識することができ、ユーザ
ーは電子ビューファインダの表示画面を見ながらフォト
カメラのシャッター操作を的確に行なうことができる。
ダには、一定サイズのフォトカメラの画枠を基準として
撮像画面が表示されるので、ズーム倍率が変化してもフ
ォトカメラの画界を正確に認識することができ、ユーザ
ーは電子ビューファインダの表示画面を見ながらフォト
カメラのシャッター操作を的確に行なうことができる。
【図1】実施例の外観を示す斜視図である。
【図2】ビデオカメラ部の構成を示す図である。
【図3】カラーコーディング模式図である。
【図4】水平出力レジスタの出力を示す図である。
【図5】色信号処理の説明のための図である。
【図6】色信号処理の説明のための図である。
【図7】ズームドライバの構成を示す図である。
【図8】ズーム画角と検出信号との関係を示す図である
。
。
【図9】画角の求め方の説明のための図である。
【図10】1/3インチCCD固体撮像素子の撮像面サ
イズを示す図である。
イズを示す図である。
【図11】35mmフィルムの撮像面サイズを示す図で
ある。
ある。
【図12】撮像画面とフォトカメラの画界(水平方向)
を示す図である。
を示す図である。
【図13】撮像画面とフォトカメラの画界(垂直方向)
を示す図である。
を示す図である。
【図14】サイズデータの出力処理動作を示すフローチ
ャートである。
ャートである。
【図15】枠表示用ガラス板を示す図である。
【図16】電子ビューファインダの表示画面を示す図で
ある。
ある。
【符号の説明】
1 キャビネット
2,3 撮像レンズ
4 アイカップ
5T,5W ズーム操作釦
6 録画釦
7 シャッター釦
12 CCD固体撮像素子
14 タイミング発生器
16 同期発生器
20 ローパスフィルタ
21,22 サンプルホールド回路
23 減算器
24,25 切換スイッチ
26 遅延回路
27 コントローラ
28 エンコーダ
29 出力端子
30 電子ビューファインダ
41 ズームドライバ
42 ズーム操作スイッチ
44 可変抵抗器
301 CRTの画面
302 フォトカメラの画枠
303 画枠表示用のガラス板
304 撮像画面
Claims (1)
- 【請求項1】 ズーム機能を有すると共に、電子ビュ
ーファインダを備えるビデオカメラにおいて、上記ビュ
ーファインダの画面上にフォトカメラの画枠を表示する
画枠表示手段と、ズーム倍率の変化による撮像画面の画
角変化に応じて上記ビューファインダの撮像画面の表示
サイズを変更する表示サイズ変更手段とを設け、上記ビ
ューファインダの画面に上記フォトカメラの画枠を基準
として撮像画面を表示することを特徴とするビデオカメ
ラ。
Priority Applications (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3139160A JP3048409B2 (ja) | 1991-06-11 | 1991-06-11 | ビデオカメラ |
US07/896,059 US5398062A (en) | 1991-06-10 | 1992-06-09 | Video camera and camera system having an electronic viewfinder portraying image information |
CA002070764A CA2070764A1 (en) | 1991-06-10 | 1992-06-09 | Video camera and camera system |
DE69223689T DE69223689T2 (de) | 1991-06-10 | 1992-06-10 | Videokamera für Kamerasystem |
EP92109736A EP0518286B1 (en) | 1991-06-10 | 1992-06-10 | Video camera for camera system |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP3139160A JP3048409B2 (ja) | 1991-06-11 | 1991-06-11 | ビデオカメラ |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH04363979A true JPH04363979A (ja) | 1992-12-16 |
JP3048409B2 JP3048409B2 (ja) | 2000-06-05 |
Family
ID=15238979
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP3139160A Expired - Fee Related JP3048409B2 (ja) | 1991-06-10 | 1991-06-11 | ビデオカメラ |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP3048409B2 (ja) |
-
1991
- 1991-06-11 JP JP3139160A patent/JP3048409B2/ja not_active Expired - Fee Related
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JP3048409B2 (ja) | 2000-06-05 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |