JPWO2013069795A1 - 焦点調節装置、撮像装置、およびレンズ鏡筒 - Google Patents
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Abstract
Description
請求項2に記載された焦点調節制御装置は、請求項1に記載された焦点調節制御装置において、像面移動係数は、焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められていることを特徴とする。
請求項3に記載された焦点調節制御装置は、請求項2に記載された焦点調節制御装置において、像面移動係数がTI/TLに対応する係数であるとき、制御部は、像面移動係数の最大値を用いて、像面移動係数が像面移動係数の最大値となる位置に焦点調節レンズが移動したときでも、焦点検出部により焦点調節状態が検出できる速度を駆動速度として決定し、像面移動係数がTL/TIに対応する係数であるとき、制御部は、像面移動係数の最小値を用いて、像面移動係数が像面移動係数の最小値となる位置に焦点調節レンズが移動したときでも、焦点検出部により焦点調節状態が検出できる速度を駆動速度として決定することを特徴とする。
請求項4に記載された焦点調節制御装置は、光学系による像のコントラストに関する評価値を算出し光学系の焦点調節状態を検出する焦点検出部と、光学系に含まれる焦点調節レンズの移動量と像面の移動量との対応関係を示す像面移動係数、及び、光学系のガタ量に対応する情報をレンズ鏡筒から取得する取得部と、焦点検出部が焦点調節状態を検出しているとき焦点調節レンズをスキャンさせるためのスキャン制御を行い、焦点検出部で合焦位置が検出された後に合焦位置に焦点調節レンズを移動させるための合焦駆動制御を行う制御部と、像面移動係数、及び、ガタ量を用いて、合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定する制御部とを含むことを特徴とする。
請求項5に記載された焦点調節制御装置は、請求項4に記載された焦点調節制御装置において、制御部は、像面移動係数及びガタ量を用いて、ガタ量に対応する像面移動量を算出し、算出したガタ量に対応する像面移動量と、光学系による像の焦点深度とを比較することで合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする。
請求項7に記載された焦点調節制御装置は、請求項4又は請求項5に記載された焦点調節制御装置において、像面移動係数は、焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、像面移動係数がTI/TLに対応する係数であるとき、制御部は、最大の像面移動係数及びガタ量を用いて合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定し、像面移動係数がTL/TIに対応する係数であるとき、制御部は、最小の像面移動係数及びガタ量を用いて合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする。
請求項8に記載された焦点調節制御装置は、請求項4又は請求項5に記載された焦点調節制御装置において、制御部は、焦点調節レンズの合焦位置近傍における焦点調節レンズのレンズ位置に対応する像面移動係数及びガタ量を用いて合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする。
請求項9に記載された撮像装置は、請求項1〜8のいずれか1項に記載された焦点調節制御装置を備える。
請求項10に記載されたレンズ鏡筒は、焦点調節レンズを含む光学系と、焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、送受信部を介してカメラボディから所定の信号を受信したときに、焦点調節レンズの移動量と像面の移動量との対応関係を示す像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方を、送受信部を介してカメラボディに送信する制御部とを備えることを特徴とする。
像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方を記憶する記憶部を有することを特徴とする。
請求項12に記載されたレンズ鏡筒は、請求項10又は請求項11に記載されたレンズ鏡筒において、像面移動係数は、焦点調節レンズの光軸方向の移動量と、焦点調節レンズの光軸上の移動量との比に対応することを特徴とする。
請求項13に記載されたレンズ鏡筒は、焦点調節レンズを含む光学系と、焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1情報をカメラボディに送信するように送受信部を制御する制御部とを備え、制御部は、送受信部を介してカメラボディから所定の信号を受信したときに、第1情報の最大値および最小値のうち少なくとも一方を送受信部を介してカメラボディに送信することを特徴とする。
請求項14に記載されたレンズ鏡筒は、請求項13に記載されたレンズ鏡筒において、焦点調節レンズの移動量をTLとし像面の移動量をTIとした場合に、第1情報は、TL/TIに対応する係数、または、TI/TLに対応する係数であることを特徴とする。
請求項15に記載されたレンズ鏡筒は、焦点調節レンズを含む光学系と、焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1像面移動係数をカメラボディに送信するように送受信部を制御する制御部とを備え、制御部は、送受信部を介してカメラボディから所定の信号を受信したときに、焦点調節レンズのレンズ位置に依存しない第2像面移動係数を送受信部を介してカメラボディに送信することを特徴とする。
請求項17に記載されたレンズ鏡筒は、請求項15又は請求項16に記載されたレンズ鏡筒において、ズームレンズを光軸方向に駆動させるズームレンズ駆動部を有し、第2像面移動係数は、ズームレンズの焦点距離が変化しないとき焦点調節レンズのレンズ位置が変化したときでも変化せず、ズームレンズの焦点距離が変化したとき変化することを特徴とする。
請求項18に記載されたカメラボディは、光学系による像のコントラストに関する評価値を算出し光学系の焦点調節状態を検出する焦点検出部と、レンズ鏡筒との間で信号の送受信を行う送受信部と、送受信部を介して受信した信号を用いて、光学系に含まれる焦点調節レンズを駆動制御する制御部とを含み、制御部は、焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1像面移動係数を要求する第1要求信号、及び、焦点調節レンズのレンズ位置に依存しないで定められた第2像面移動係数を要求する第2要求信号をレンズ鏡筒に送信し、第1像面移動係数、及び、第2像面移動係数をレンズ鏡筒から受信するように送受信部を制御することを特徴とする。
請求項19に記載されたカメラボディは、請求項18に記載されたカメラボディにおいて、第2像面移動係数は、第1像面移動係数の最大値及び最小値の少なくとも一方であることを特徴とする。
請求項20に記載されたカメラボディは、請求項19に記載されたカメラボディにおいて、像面移動係数は、焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、制御部は、像面移動係数がTI/TLに対応する係数である場合において、焦点調節レンズの現在レンズ位置に対応する第1像面移動係数が第2像面移動係数よりも大きいと判断したとき、又は、像面移動係数がTL/TIに対応する係数である場合において、焦点調節レンズの現在レンズ位置に対応する第1像面移動係数が第2像面移動係数よりも小さいと判断したとき、所定動作を行うことを特徴とする。
請求項22に記載されたカメラボディは、請求項20又は請求項21に記載されたカメラボディにおいて、所定動作は、判断前のサーチ駆動速度である第1速度よりも遅い第2速度で、焦点調節レンズをサーチ駆動させる制御、撮影者に対して合焦状態となった旨の通知を禁止する制御、焦点検出部による焦点調節状態の検出を禁止する制御のうち少なくとも1つであることを特徴とする。
請求項23に記載されたカメラシステムは、請求項18〜22のいずれか1項に記載されたカメラボディと、レンズ鏡筒とを含むことを特徴とする。
図1は、本実施形態に係るデジタルカメラ1を示す要部構成図である。本実施形態のデジタルカメラ1(以下、単にカメラ1という。)は、カメラ本体2とレンズ鏡筒3から構成され、これらカメラ本体2のマウント部401とレンズ鏡筒3のマウント部402とが着脱可能に結合されている。
像面移動係数K=(像面の移動量/フォーカスレンズ33の駆動量) ・・・(1)
また、本実施形態のカメラ1においては、フォーカスレンズ33の駆動量が同じ場合であっても、フォーカスレンズ33のレンズ位置によっては、像面の移動量が異なるものとなる。同様に、フォーカスレンズ33の駆動量が同じ場合であっても、ズームレンズ32のレンズ位置によっては、像面の移動量が異なるものとなる。すなわち、像面移動係数は、フォーカスレンズ33の光軸方向におけるレンズ位置、さらには、ズームレンズ32の光軸方向におけるレンズ位置に応じて変化するものであり、本実施形態において、レンズ制御部36は、フォーカスレンズ33のレンズ位置ごと、およびズームレンズ32のレンズ位置ごとに、像面移動係数Kを記憶している。
最大像面移動係数Kmaxとは、像面移動係数Kの最大値に対応する値である。最大像面移動係数Kmaxは、ズームレンズ32の現在のレンズ位置に応じて変化することが好ましい。また、最大像面移動係数Kmaxは、ズームレンズ32の現在のレンズ位置が変化しなければフォーカスレンズ33の現在のレンズ位置が変化しても一定値(固定値)であることが好ましい。つまり、最大像面移動係数Kmaxは、ズームレンズ32のレンズ位置(焦点距離)に応じて定まる固定値(一定値)であって、フォーカスレンズ33のレンズ位置(撮影距離)に依存しない値であることが好ましい。
本実施形態において、カメラ制御部21及びレンズ制御部36は、定常通信及び後述する非定常通信を行う。定常通信において、カメラ制御部21は、カメラ送受信部29およびレンズ送受信部38を介して、所定間隔(例えば、数十ミリ秒〜数百ミリ秒間隔)で、レンズ情報を要求する第1要求信号をレンズ制御部36に繰り返し送信する。例えば、定常通信を開始したら電源がOFFされるまで所定間隔の定常通信を継続することが好ましい。
レンズ制御部36は、定常通信において、開口径の調節などを行うための指令を受信し受信した指令に基づいて制御を行う。レンズ制御部36は、定常通信において、第1要求信号を受信したとき、レンズ情報をカメラ制御部21に繰り返し送信する。レンズ情報とは、例えば、ズームレンズ32の位置、フォーカスレンズ33の位置、絞り35の開口径などの情報、及び、現在位置像面移動係数Kcur等が挙げられる。現在位置像面移動係数Kcurとは、現在のズームレンズの位置(焦点距離)及び現在のフォーカスレンズの位置(撮影距離)に対応した像面移動係数Kである。
本実施形態において、レンズ制御部36は、レンズ位置(ズームレンズの位置及びフォーカスレンズの位置)と像面移動係数Kとの関係を示すレンズメモリ37に記憶されたテーブルを参照することで、ズームレンズ32の現在のレンズ位置およびフォーカスレンズ33の現在のレンズ位置に対応する現在位置像面移動係数Kcurを求める。
最大像面移動係数Kmaxは非定常通信の第2要求信号を受信したときに送信されるものであって、定常通信の第1要求信号を受信したときに送信される現在位置像面移動係数Kcurとは異なるものである。
図6を用いて説明すると、たとえば、ズームレンズ32のレンズ位置(焦点距離)が「f1」にあり、フォーカスレンズ33のレンズ位置(撮影距離)が「D4」にある場合において、レンズ制御部36は、カメラ制御部21から定常通信の第1要求信号を受信したとき、現在位置像面移動係数Kcurとして「K14」をカメラ制御部21に送信し、カメラ制御部21から非定常通信の第2要求信号を受信したとき、最大像面移動係数Kmax「K11」及び最小像面移動係数Kmin「K19」をカメラ制御部21に送信する。
これにより、本実施形態では、フォーカスレンズ33を光軸方向に駆動させた際に、像面移動係数Kが変化していった結果、像面移動係数Kが大きくなった場合(例えば、最大像面移動係数Kmaxとなった場合)でも、コントラスト検出方式による合焦位置の検出を適切に行うことができる。
次いで、本発明の第2実施形態について説明する。第2実施形態では、図1に示すカメラ1において、以下に説明するように動作する以外は、上述した第1実施形態と同様の構成を有するものである。
ガタ量Gに対応する像面移動量IG=ガタ量G×現在位置像面移動係数Kcur ・・・(2)
次いで、本発明の第3実施形態について説明する。第3実施形態では、図1に示すカメラ1において、以下に説明するように動作する以外は、上述した第2実施形態と同様の構成を有するものである。
ガタ量Gに対応する像面移動量IG=ガタ量G×最大像面移動係数Kmax ・・・(3)
すなわち、第3実施形態によれば、フォーカスレンズ33の駆動伝達機構のガタ量Gに対応する像面移動量IGを算出する際に、ズームレンズ32のレンズ位置ごとに設定される最大像面移動係数Kmaxを用いるものであるため、フォーカスレンズ33のレンズ位置によらず、合焦時のガタ詰め駆動の要否を判断することができるため、フォーカスレンズ33のレンズ位置によっては、実際にはガタ詰め駆動が必要な場合でも、ガタ詰め駆動が不要であると判断してしまうとういう結果となってしまうことを有効に防止することができる。特に、ズームレンズ32のレンズ位置が同じ場合でも、フォーカスレンズ33のレンズ位置が変化すると、像面移動係数Kも大きく変化するような特性を有するレンズ鏡筒の場合には、実際にはガタ詰め駆動が必要な場合でも、ガタ詰め駆動が不要であると判断してしまう可能性が高く、そのため、このような場合に特に有効である。
次いで、本発明の第4実施形態について説明する。第4実施形態では、図1に示すカメラ1において、以下に説明するように動作する以外は、上述した第2実施形態と同様の構成を有するものである。
ガタ量Gに対応する像面移動量IG=ガタ量G×合焦近傍像面移動係数Kfou ・・・(4)
すなわち、第4実施形態によれば、フォーカスレンズ33の駆動伝達機構のガタ量Gに対応する像面移動量IGを算出する際に、フォーカスレンズ33が合焦位置近傍に位置する場合におけるレンズ位置に対応する像面移動係数である合焦近傍像面移動係数Kfouを用いるものであり、この場合には、算出されるガタ量Gに対応する像面移動量IGを、フォーカスレンズ33を実際に合焦位置まで駆動させた際における像面移動係数に基づいたものとすることができる。そのため、第4実施形態によれば、より高い精度でガタ量Gに対応する像面移動量IGを算出することができ、これにより、ガタ詰め駆動の要否の判断をより適切に行うことができる。
次いで、本発明の第5実施形態について説明する。第5実施形態において上述した第1実施形態の構成と同様の構成について詳細な説明は省略する。
まず、図15を用いて説明する。ステップS601において、定常通信より繰り返し取得している現在位置像面移動係数Kcurが上述したステップS506で取得した最大像面移動係数Kmaxよりも大きいか否かを判断する。すなわち、最大像面移動係数Kmax<現在位置像面移動係数Kcurとなった現在位置像面移動係数Kcurが検出されたか否かを判断する。最大像面移動係数Kmax<現在位置像面移動係数Kcurとなった現在位置像面移動係数Kcurが検出された場合には、カメラ本体2とレンズ鏡筒3との間の通信異常等の何らかの異常が発生していると考えられるため、ステップS605に進み、異常フラグ=1に設定し、異常判定処理を終了し、図14のステップS510に進む。なお、異常が発生されていない場合等、通常時には、異常フラグ=0に設定されている。一方、最大像面移動係数Kmax<現在位置像面移動係数Kcurとなった現在位置像面移動係数Kcurが検出されていない場合には、ステップS602に進む。
上述したステップS601およびS606の判断は、ズームレンズ32のレンズ位置が同じ位置にある場合に取得された最大像面移動係数Kmaxおよび現在位置像面移動係数Kcurを比較するものであり、ズームレンズ32のレンズ位置が変動した場合には、新たに、最大像面移動係数Kmaxおよび現在位置像面移動係数Kcurを収集しないと上述したステップS601およびS606の判断を適切に行うことができなくなるからである。ステップS604の処理が終了するとステップS601に戻る。
また、「異常フラグ=1」又は「異常フラグ=2」が設定された場合は、例えば、合焦表示を行うことを禁止する処理を行う代わりに、あるいは、合焦表示を行うことを禁止する処理とともに、至近端から無限遠端まで駆動させる全域サーチを行うことも好ましい。全域サーチを行うことで、異常の原因が解消されたことを確認できる場合がある。
また、通常時の駆動速度である第1駆動速度よりも十分に遅い第2駆動速度で至近端から無限遠端までフォーカスレンズ33を駆動させる全域サーチを行うことが更に好ましい。十分に遅い第2駆動速度で行うことで、より安全な全域サーチが可能になるからである。また、例えば、フォーカスレンズ33の駆動速度が速すぎて、現在位置像面移動係数Kcur=最大像面移動係数Kmaxとなる現在位置像面移動係数Kcurが検出されなかった場合には、十分に遅い第2駆動速度で全域サーチを行うことで、現在位置像面移動係数Kcur=最大像面移動係数Kmaxとなる現在位置像面移動係数Kcurを検出できる場合があるからである。
第5実施形態については、例えば、図14のステップS509において、異常フラグ=1、又は、異常フラグ=2が設定されている場合にはAFの信頼性を保証し得ないので、無駄なフォーカスレンズ33の駆動を回避するために、カメラ制御部21はステップS510でピーク値が検出できたか否かにかかわらずフォーカスレンズ33の駆動を禁止する処理をしてもよい。この場合、電源がオフとされるまで、あるいは、レンズ鏡筒3が交換されるまで、フォーカスレンズ33の駆動を禁止することが好ましい。
また、例えば、図14のステップS509において、異常フラグ=1、又は、異常フラグ=2が設定されている場合には、カメラ制御部21はステップS510でピーク値が検出できたか否かにかかわらず十分に遅い第2駆動速度で、全域サーチを行う処理、位相差検出方式による焦点検出及びコントラスト検出方式による焦点検出の少なくとも一方を禁止する処理、カメラの電源をOFFにする処理、異常が生じた旨の警告表示等を行ってもよい。
また、例えば、図14のステップS509において、異常フラグ=1、又は、異常フラグ=2が設定されている場合にはAFの信頼性を保証し得ないので、カメラ制御部21はステップS510でピーク値が検出できてもステップS511の合焦駆動を行わない処理をしてもよい。
《第6実施形態》
次いで、本発明の第6実施形態について説明する。第6実施形態において上述した第5実施形態の構成と同様の構成について詳細な説明は省略する。
例えば、像面移動係数Kとして、「像面の移動量/フォーカスレンズ33の駆動量」で算出される値を採用した場合には、値(絶対値)が大きくなるほど、フォーカスレンズが所定値(例えば1mm)駆動した場合の像面の移動量が大きくなる。像面移動係数Kとして、「フォーカスレンズ33の駆動量/像面の移動量」で算出される値を採用した場合には、値(絶対値)が大きくなるほど、フォーカスレンズが所定値(例えば1mm)駆動した場合の像面の移動量が小さくなる。
例えば、図15のステップS601において、最小像面移動係数Kmin>現在位置像面移動係数Kcurとなった現在位置像面移動係数Kcurが検出された場合には、カメラ本体2とレンズ鏡筒3との間の通信異常等の何らかの異常が発生していると考えられるため異常フラグ=1に設定(ステップS605)し、最小像面移動係数Kmin>現在位置像面移動係数Kcurとなった現在位置像面移動係数Kcurが検出されていない場合には異常フラグ=0に設定(ステップS602に進む)してもよい。
例えば、図15のステップS606において、フォーカスレンズ33を至近端から無限遠端まで駆動させたにも拘わらず、現在位置像面移動係数Kcur=最小像面移動係数Kminとなったものが検出できなかった場合には、カメラ本体2とレンズ鏡筒3との間の通信異常等の何らかの異常が発生していると考えられるため異常フラグ=2に設定(ステップS607)し、現在位置像面移動係数Kcur=最小像面移動係数Kminとなったものが検出できた場合には異常フラグ=0に設定(異常判定処理を終了)してもよい。
また、例えば、ズームレンズの位置が変化しないのに最大像面移動係数Kmax又は最小像面移動係数Kminが変化した場合も、異常が生じたと判断し、図15における「異常フラグ=1」又は「異常フラグ=2」が設定された場合と同様の処理を行うことも好ましい。
2…カメラ本体
21…カメラ制御部
22…撮像素子
221…撮像画素
222a,222b…焦点検出画素
3…レンズ鏡筒
32…ズームレンズ
33…フォーカスレンズ
36…レンズ制御部
37…レンズメモリ
Claims (23)
- 光学系による像のコントラストに関する評価値を算出し前記光学系の焦点調節状態を検出する焦点検出部と、
前記光学系に含まれる焦点調節レンズの移動量と像面の移動量との対応関係を示す像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方をレンズ鏡筒から取得する取得部と、
前記像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方を用いて、前記焦点検出部が焦点調節状態を検出する際の前記焦点調節レンズの駆動速度を決定する制御部とを含むことを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項1に記載された焦点調節制御装置において、
前記像面移動係数は、前記焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められていることを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項2に記載された焦点調節制御装置において、
前記像面移動係数がTI/TLに対応する係数であるとき、前記制御部は、前記像面移動係数の最大値を用いて、前記像面移動係数が前記像面移動係数の最大値となる位置に前記焦点調節レンズが移動したときでも、前記焦点検出部により焦点調節状態が検出できる速度を前記駆動速度として決定し、
前記像面移動係数がTL/TIに対応する係数であるとき、前記制御部は、前記像面移動係数の最小値を用いて、前記像面移動係数が前記像面移動係数の最小値となる位置に前記焦点調節レンズが移動したときでも、前記焦点検出部により焦点調節状態が検出できる速度を前記駆動速度として決定することを特徴とする焦点調節制御装置。 - 光学系による像のコントラストに関する評価値を算出し前記光学系の焦点調節状態を検出する焦点検出部と、
前記光学系に含まれる焦点調節レンズの移動量と像面の移動量との対応関係を示す像面移動係数、及び、前記光学系のガタ量に対応する情報をレンズ鏡筒から取得する取得部と、
前記焦点検出部が焦点調節状態を検出しているとき前記焦点調節レンズをスキャンさせるためのスキャン制御を行い、前記焦点検出部で合焦位置が検出された後に前記合焦位置に前記焦点調節レンズを移動させるための合焦駆動制御を行う制御部と、
前記像面移動係数、及び、前記ガタ量を用いて、前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定する制御部とを含むことを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項4に記載された焦点調節制御装置において、
前記制御部は、前記像面移動係数及び前記ガタ量を用いて、前記ガタ量に対応する像面移動量を算出し、算出した前記ガタ量に対応する像面移動量と、前記光学系による像の焦点深度とを比較することで前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項4又は請求項5に記載された焦点調節制御装置において、
前記制御部は、前記合焦位置が検出された後に、前記焦点調節レンズを前記合焦位置に向かって反転駆動させる際の前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応する像面移動係数及び前記ガタ量を用いて前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項4又は請求項5に記載された焦点調節制御装置において、
前記像面移動係数は、前記焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、
前記像面移動係数がTI/TLに対応する係数であるとき、前記制御部は、前記最大の像面移動係数及び前記ガタ量を用いて前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定し、
前記像面移動係数がTL/TIに対応する係数であるとき、前記制御部は、前記最小の像面移動係数及び前記ガタ量を用いて前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項4又は請求項5に記載された焦点調節制御装置において、
前記制御部は、前記焦点調節レンズの合焦位置近傍における前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応する像面移動係数及び前記ガタ量を用いて前記合焦駆動制御におけるガタ詰めを行うか否かを決定することを特徴とする焦点調節制御装置。 - 請求項1〜8のいずれか1項に記載された焦点調節制御装置を備える撮像装置。
- 焦点調節レンズを含む光学系と、
前記焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、
カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、
前記送受信部を介して前記カメラボディから所定の信号を受信したときに、前記焦点調節レンズの移動量と像面の移動量との対応関係を示す像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方を、前記送受信部を介して前記カメラボディに送信する制御部とを備えることを特徴とするレンズ鏡筒。 - 請求項10に記載されたレンズ鏡筒において、
前記像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方を記憶する記憶部を有することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 請求項10又は請求項11に記載されたレンズ鏡筒において、
前記像面移動係数は、前記焦点調節レンズの光軸方向の移動量と、前記焦点調節レンズの光軸上の移動量との比に対応することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 焦点調節レンズを含む光学系と、
前記焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、
カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、
前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1情報をカメラボディに送信するように前記送受信部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記送受信部を介して前記カメラボディから前記所定の信号を受信したときに、前記第1情報の最大値および最小値のうち少なくとも一方を前記送受信部を介してカメラボディに送信することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 請求項13に記載されたレンズ鏡筒において、
前記焦点調節レンズの移動量をTLとし像面の移動量をTIとした場合に、
前記第1情報は、TL/TIに対応する係数、または、TI/TLに対応する係数であることを特徴とするレンズ鏡筒。 - 焦点調節レンズを含む光学系と、
前記焦点調節レンズを光軸方向に駆動させる駆動部と、
カメラボディとの間で信号の送受信を行う送受信部と、
前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1像面移動係数をカメラボディに送信するように前記送受信部を制御する制御部とを備え、
前記制御部は、前記送受信部を介して前記カメラボディから前記所定の信号を受信したときに、前記焦点調節レンズのレンズ位置に依存しない第2像面移動係数を前記送受信部を介してカメラボディに送信することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 請求項15に記載されたレンズ鏡筒において、
前記第2像面移動係数は、前記第1像面移動係数の最大値および最小値のうち少なくとも一方であることを特徴とするレンズ鏡筒。 - 請求項15又は請求項16に記載されたレンズ鏡筒において、
ズームレンズを光軸方向に駆動させるズームレンズ駆動部を有し、
前記第2像面移動係数は、前記ズームレンズの焦点距離が変化しないとき前記焦点調節レンズのレンズ位置が変化したときでも変化せず、前記ズームレンズの焦点距離が変化したとき変化することを特徴とするレンズ鏡筒。 - 光学系による像のコントラストに関する評価値を算出し前記光学系の焦点調節状態を検出する焦点検出部と、
レンズ鏡筒との間で信号の送受信を行う送受信部と、
前記送受信部を介して受信した信号を用いて、前記光学系に含まれる焦点調節レンズを駆動制御する制御部とを含み、
前記制御部は、前記焦点調節レンズのレンズ位置に対応して定められた第1像面移動係数を要求する第1要求信号、及び、前記焦点調節レンズのレンズ位置に依存しないで定められた第2像面移動係数を要求する第2要求信号をレンズ鏡筒に送信し、前記第1像面移動係数、及び、前記第2像面移動係数を前記レンズ鏡筒から受信するように前記送受信部を制御することを特徴とするカメラボディ。 - 請求項18に記載されたカメラボディにおいて、
前記第2像面移動係数は、前記第1像面移動係数の最大値及び最小値の少なくとも一方であることを特徴とするカメラボディ。 - 請求項19に記載されたカメラボディにおいて、
前記像面移動係数は、前記焦点調節レンズの光軸方向の移動量をTLとし、像面の移動量をTIとした場合に、TLとTIとの比に対応する係数であり、
前記制御部は、前記像面移動係数がTI/TLに対応する係数である場合において、前記焦点調節レンズの現在レンズ位置に対応する前記第1像面移動係数が前記第2像面移動係数よりも大きいと判断したとき、又は、前記像面移動係数がTL/TIに対応する係数である場合において、前記焦点調節レンズの現在レンズ位置に対応する前記第1像面移動係数が前記第2像面移動係数よりも小さいと判断したとき、所定動作を行うことを特徴とするカメラボディ。 - 請求項19に記載されたカメラボディにおいて、
前記制御部は、前記焦点調節レンズを光軸方向の一方側の端から他方側の端まで駆動させて、前記焦点調節レンズの現在レンズ位置に対応する前記第1像面移動係数を取得した結果、前記第2像面移動係数と等しい前記第1像面移動係数が検出されなかった場合、所定動作を行うことを特徴とするカメラボディ。 - 請求項20又は請求項21に記載されたカメラボディにおいて、
前記所定動作は、前記判断前のサーチ駆動速度である第1速度よりも遅い第2速度で、前記焦点調節レンズをサーチ駆動させる制御、撮影者に対して合焦状態となった旨の通知を禁止する制御、前記焦点検出部による焦点調節状態の検出を禁止する制御のうち少なくとも1つであることを特徴とするカメラボディ。 - 請求項18〜22のいずれか1項に記載されたカメラボディと、レンズ鏡筒とを含むことを特徴とするカメラシステム。
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