WO2007063640A1 - 交換レンズ鏡筒、交換レンズ鏡筒のプログラム書き換えシステム - Google Patents

交換レンズ鏡筒、交換レンズ鏡筒のプログラム書き換えシステム Download PDF

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WO2007063640A1
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WO
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lens barrel
program
interchangeable lens
unit
rewriting
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PCT/JP2006/319727
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Naoto Yumiki
Hiroshi Ueda
Makoto Azuma
Kenichi Honjo
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Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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    • GPHYSICS
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/02Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements for lenses

Definitions

  • the present invention relates to an interchangeable lens barrel that can be attached to and detached from a camera body. Specifically, an interchangeable lens barrel and an interchangeable lens barrel that are rewritable with a microcomputer program built in the interchangeable lens barrel. Including program rewriting system.
  • imaging devices such as digital still cameras and digital video cameras (hereinafter simply referred to as digital cameras! / ⁇ ⁇ ) that can convert an optical image of an object into an electrical image signal and output it have rapidly become available. It is popular.
  • digital cameras many single-lens reflex camera systems (hereinafter simply referred to as single-lens reflex cameras), which mainly include a camera body and an interchangeable lens barrel that can be attached to and detached from the camera body, have been proposed.
  • single-lens reflex cameras which mainly include a camera body and an interchangeable lens barrel that can be attached to and detached from the camera body
  • a microcomputer is mounted inside an interchangeable lens barrel used in a single-lens reflex camera.
  • the microcomputer operates according to programs and data written in the ROM.
  • the microcomputer transmits data specific to the lens to the digital camera body and controls the motor that drives the lens.
  • Such programs and data enable optimal operation of a single-lens reflex camera in the combination of a digital camera body and an interchangeable lens that was assumed when designing the camera system.
  • Patent Document 1 discloses a flash A system incorporating a one-chip microcomputer using a microcomputer with built-in memory has been proposed.
  • the system described in Patent Document 1 transmits an update program for the camera body and the interchangeable lens barrel from the program transmission device to the camera body.
  • the existing program in the camera body and in the interchangeable lens barrel connected to the camera body via the lens mount is rewritten with an update program.
  • Patent Document 1 enables the program in the interchangeable lens barrel to be updated by connecting the digital camera body and the interchangeable lens barrel.
  • Patent Document 1 JP-A-6-332691
  • an object of the present invention is to provide an interchangeable lens barrel and a program rewriting system that can easily change the program of the interchangeable lens barrel.
  • an interchangeable lens barrel having the following configuration.
  • An interchangeable lens barrel that can be attached to and detached from the camera body.
  • the interchangeable lens barrel stores a first program related to the function of the interchangeable lens barrel, a connection portion that is connected to an external input / output device, and a connection portion.
  • a receiving unit that receives the second program related to the function of the interchangeable lens barrel from the input / output device, and a rewriting unit that rewrites the stored first program into the second program that has been received.
  • a program rewriting system including an interchangeable lens barrel that can be attached to and detached from a camera body, and an input / output device that can be connected to the interchangeable lens barrel.
  • the interchangeable lens barrel is a first lens related to the function of the interchangeable lens barrel.
  • a first storage unit that stores a program; a connection unit that connects to the input / output device; a reception unit that receives a second program related to the function of the interchangeable lens barrel via the connection unit;
  • a rewriting unit that rewrites the received first program with the received second program, and the input / output device includes a second storage unit that stores the second program, and an interchangeable lens that stores the stored second program.
  • a program rewriting system comprising an output unit for outputting to a lens barrel.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a single-lens reflex camera according to an embodiment.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control system for an interchangeable lens barrel in the embodiment.
  • FIG. 3 is a diagram showing an external configuration of an interchangeable lens barrel in the embodiment.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the relationship between the circuit board and the operation switch of the interchangeable lens barrel in the embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration of a program rewriting system in the embodiment [FIG. 6]
  • FIG. 6 is a flowchart related to a program rewrite process in the embodiment.
  • FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a single-lens reflex camera according to Embodiment 1.
  • the single-lens reflex camera is composed of a digital camera body 1 and an interchangeable lens barrel 2.
  • the interchangeable lens barrel 2 according to the present embodiment can be attached to and detached from the digital camera body 1.
  • the digital camera body 1 includes a quick turn mirror 4, a focus detection unit 5, a finder optical system, a shutter unit 10, an image sensor 11, a sequence microcomputer 12, an image sensor drive control unit 13, and a shutter.
  • the drive control unit 14, the image display control unit 15, the image display unit 16, the image recording control unit 17, and the image reading / recording unit 18 are mainly configured.
  • the quick turn mirror 4 is a half mirror that reflects part of incident light and transmits the remaining part. Ra.
  • the quick turn mirror 4 can be rotated around an axis between a normal position and an exposure position. In the normal state shown in FIG. 1 (when not photographing), the quick turn mirror 4 is disposed on the photographing optical path, and the shutter unit 10 is closed. The subject light incident on the quick turn mirror 4 is split into two light beams by the main mirror 4a. Reflected toward the focus detection unit 5.
  • the quick turn mirror 4 is retracted from the photographing optical path in the exposure state (during photographing).
  • the subject light transmitted through the imaging optical system L in the exposure state enters the imaging sensor 11 with the shirt unit 10 in the open state, and forms an optical image of the subject on the imaging sensor 11.
  • the finder optical system includes a finder screen 6, a pentaprism 7, an eyepiece lens 8, and a finder eyepiece window 9.
  • the finder screen 6 the light beam reflected by the main mirror 4a of the quick turn mirror 4 is imaged.
  • the user can confirm the optical image of the subject by observing from the viewfinder eyepiece window 9.
  • the focus detection unit 5 is a focus detection device that receives light reflected by the sub-mirror 4b and detects the in-focus state of the subject image.
  • a phase difference detection method is used as a method for detecting a focal position, and a defocus amount force focal position obtained by forming images of different pupil powers is detected.
  • the imaging sensor 11 is a CCD (Charge Coupled Device), and converts an optical image formed by the imaging optical system L into an electrical signal.
  • the imaging sensor 11 is driven and controlled by the connected imaging sensor drive control unit 13 so as to receive an optical image of the subject as a light intensity signal corresponding to the light intensity.
  • the imaging sensor 11 may be a CMOS (Complementary Metal—Oxiae Semiconductor).
  • the shutter unit 10 is disposed immediately before the subject side of the image sensor 11 and adjusts the amount of light taken into the image sensor 11.
  • the shutter unit 10 is controlled by the shutter drive control unit 14 so that proper exposure is performed.
  • the image display control unit 15 is provided on the back side of the digital camera body 1, and performs predetermined image processing on the image signal output from the imaging sensor 11, and displays the captured image on the image display unit 16.
  • the image display unit 16 displays the image signal that has been subjected to predetermined processing by the image display control unit 15 or the image signal recorded in the image readout Z recording unit 18 as a visible image.
  • the image recording control unit 17 is a recording medium such as a memory card, for example, which performs predetermined image processing on the image signal output from the image sensor 11 and records it in the image reading Z recording unit 18.
  • the sequence microcomputer 12 controls various sequences included in the digital camera body 1 and the interchangeable lens barrel 2.
  • the sequence microcomputer 12 includes a focus detection unit 5, a shirt drive control unit 14, an image sensor drive control unit 13, an image display control unit 15, an image recording control unit 17, and a lens microcomputer 20 connected via the lens mount 3. Signals can be sent and received between the two.
  • the interchangeable lens barrel 2 includes an imaging optical system L, a lens mount 3, a lens microcomputer 20, a blur detection unit 21, a shake correction unit drive control unit 23, a focus lens group drive control unit 25, and an aperture.
  • the unit 26, the operation switch 31, and the external data input unit 32 are mainly configured.
  • the imaging optical system L forms an optical image of the subject on the imaging sensor 11.
  • the imaging optical system L includes an image stabilization lens group 22 and a focus lens group 24.
  • the focus lens group 24 is controlled by the focus lens group drive control unit 25, and focusing is performed by moving in the optical axis direction.
  • the shake detection unit 21 is, for example, an angular velocity sensor that detects the shake amount of a digital camera.
  • the blur correction unit drive control unit 23 operates the blur correction lens group 22 in a direction orthogonal to the optical axis AX based on the detected blur amount to prevent deterioration of the image quality of the captured image.
  • the lens microcomputer 20 controls various sequences of the interchangeable lens barrel 2.
  • the lens microcomputer 20 is connected via a shake detection unit 21, a shake correction unit drive control unit 23, a focus lens group drive control unit 25, an aperture drive control unit 27, and a lens mount 3 that can be attached to and detached from the camera body 1. Signals can be sent to and received from the connected sequence microcomputer 12.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a control system for the interchangeable lens barrel 2 in the present embodiment.
  • the lens microcomputer 20 includes a serial IZO unit 33, a CPU 34, a RAM 35, a flash ROM 36, a write controller 37, and a collar unit 38, and each component is connected via an internal bus 39.
  • the blur detection unit 21, the blur correction unit drive control unit 23, the focus lens group drive control unit 25, the aperture drive control unit 27, the operation switch 31, and the sequence microcomputer 12 of the digital camera main unit 1 are the I / O Communication with the lens microcomputer 20 is possible via the unit 38.
  • the operation switch 31 is an operation member that also has an ON side force and an OFF side force, and the user can switch between the ON side and the OFF side.
  • the shooting mode is switched to the shake correction mode.
  • the blur correction unit drive control unit 23 drives the blur correction lens group 22 according to the output of the blur detection unit 21 to prevent image quality deterioration due to image blur.
  • the shake correction unit drive control unit 23 fixes the shake correction lens group 22 at the center of the optical axis and stops the shake correction operation.
  • the serial IZO unit 33 performs serial communication with the sequence microcomputer 12 of the digital camera body 1 connected via the IZO unit 38, and transmits and receives various data.
  • an external data input unit 32 is connected to the serial collar unit 33, and the external data input unit 32 connects the interchangeable lens barrel 2 and the external data transmission device 60, such as a USB (universal serial bus). ) Terminal.
  • the external data input unit 32 is integrated with the operation switch 31 and attached to the outer peripheral surface of the interchangeable lens barrel 2.
  • the CPU 34 controls the serial IZO unit 33, the RAM 35, the flash ROM 36, the write controller 37, and the IZO unit 38 that are connected via the internal bus 39.
  • the flash R 36 is a non-volatile memory, for example, for storing a predetermined program or data related to the function of the interchangeable lens barrel 2. Examples of programs or data that can be applied include a program for controlling the operation of the interchangeable lens barrel 2, data indicating the relationship between the focal length and the distance to the subject, and the amount of movement of the focus lens group 24, and a blur according to the focal length. This is related to the shift amount of the correction lens group 22 from the optical axis center.
  • the RAM 35 temporarily stores the update program transmitted from the external data transmission device 60 connected via the external data input unit 32.
  • the write controller 37 is a write circuit for rewriting a program stored in the flash ROM 36 into an update program stored in the RAM 35 in accordance with a control command of the CPU 34.
  • FIG. 3 is a diagram showing an external configuration of the interchangeable lens barrel 2.
  • the outer periphery of the replacement lens barrel 2 includes an operation switch 31 fixed by a screw 42, and a zoom ring 40 and a focus ring 41 coaxial with the optical axis AX of the imaging optical system. .
  • the operation switch 31 can be separated from the interchangeable lens barrel 2 by removing the screw 42.
  • FIG. 4 is a schematic cross-sectional view showing the relationship between the circuit board of the interchangeable lens barrel 2 and the operation switch 31.
  • a circuit board 50 is a hollow circuit board that is coaxial with the optical axis of the imaging optical system L, and on which the lens microcomputer 20, the blur detection unit 21, and the serial I / O unit 33 are mounted.
  • the external data input unit 32 is formed integrally with the operation switch 31, and the external data input unit 32 is provided on the back side of the operation switch 31.
  • the external data input unit 32 is connected to the serial IZO unit 33 via the flexible printed cable 51.
  • the external data input unit 32 is attached to the back side of the operation switch 31, the terminal of the external data input unit 32 is not exposed to the outside. Therefore, the external data input section 32 is prevented from being damaged, has sufficient reliability, and the design of the interchangeable lens barrel 2 is not impaired.
  • the photographing sequence is performed according to a predetermined program stored in the flash ROM of the sequence microcomputer 12 and the lens microcomputer 20.
  • a release button (not shown)
  • power is supplied to the sequence microcomputer 12, the lens microcomputer 20, and various units.
  • the sequence microcomputer 12 to which the power is supplied receives various lens data from the lens microcomputer 20 via the electrical section of the IZO unit 38 of the lens mount 3.
  • the received various lens data is stored in a memory (not shown) in the sequence microcomputer 12.
  • the sequence microcomputer 12 acquires a defocus amount (hereinafter referred to as “Df amount”) from the focus detection unit 5. Subsequently, the sequence microcomputer 12 is a focus lens group drive control unit. Controls 25 to move the focus lens group 24 in the direction of the optical axis by the amount of Df. After the force lens group 24 operates, the sequence microcomputer 12 obtains the Df amount from the focus detection unit 5 again. The sequence microcomputer 12 repeats this series of operations until the Df amount becomes the predetermined amount or less. When the Df amount becomes the predetermined amount or less, the sequence microcomputer 12 determines that the focus lens group 24 is in the in-focus position, The drive of the focus lens group 24 is stopped.
  • Df amount defocus amount
  • the sequence microcomputer 12 calculates the aperture value calculated based on the output of the photometric sensor force (not shown). Sent to 20.
  • the lens microcomputer 20 controls the aperture drive control unit 27 to operate the aperture so that the received aperture value is obtained.
  • the sequence microcomputer 12 operates the quick turn mirror 4 and retracts it from the photographing optical path.
  • the imaging sensor drive control unit 13 drives the imaging sensor 11.
  • the image sensor drive control unit 13 operates the shutter unit 10 for the time of the shutter speed calculated based on the output of the photometric sensor force, and exposes the subject light to the image sensor 11.
  • the imaging sensor 11 converts the received subject light into an electrical image signal.
  • the imaging sensor drive control unit 13 reads an image signal from the imaging sensor 11 and performs predetermined image processing.
  • the image signal subjected to the image processing is recorded on the image display unit 16 and the image readout Z recording unit 18 and is displayed on the image display unit 16 as a visible image.
  • the sequence microcomputer 12 transmits a reset instruction to the quick turn mirror 4, the shutter unit 10, and the lens microcomputer 20, and returns to the initial position.
  • the lens microcomputer 20 controls the aperture drive control unit 27 to operate the aperture to the open position, and transmits a reset command to each unit.
  • the lens microcomputer 20 transmits a reset completion to the sequence microcomputer 12.
  • the sequence microcomputer 12 recognizes that the release button is operated after the series of processing after exposure is completed, and ends the photographing sequence.
  • FIG. 5 shows the configuration of the program rewriting system according to the present embodiment.
  • the program rewriting system shows the interchangeable lens barrel 2 and external data transmission.
  • Communication device 60 The connection cable 61 is, for example, a USB cable that connects the interchangeable lens barrel 2 and the external data transmission device 60.
  • the external data transmission device 60 is a personal computer in which an update program is recorded in a recording unit, for example, not shown.
  • the external data transmission device 60 transmits the update program to the external data input unit 32 of the interchangeable lens barrel 2 via the connection cable 61.
  • the program rewriting system of the present embodiment can rewrite the program of the interchangeable lens barrel 2 without using the digital camera body 1.
  • FIG. 6 is a flowchart regarding the program rewriting process.
  • the lens microcomputer 20 recognizes that the external data input unit 32 of the interchangeable lens barrel 2 and the external data transmitter 60 are connected. At this time, the external data transmission device 60 supplies power to the connected interchangeable lens barrel 2. Thereby, the operation of each component such as the CPU 34 of the lens microcomputer 20 starts, and the process proceeds to Step 2.
  • Step 2 communication processing is performed between the lens microcomputer 20 and the external data transmission device 60. That is, the external data transmission device 60 acquires an ID number indicating the model information of the interchangeable lens barrel 2 from the flash ROM 36 of the interchangeable lens barrel 2. At this time, the external data transmitter 60 loads an update program to be rewritten (not shown). In subsequent Step 3, it is determined whether or not the ID numbers match. That is, the external data transmission device 60 determines whether or not the ID number of the loaded update program matches the ID number of the interchangeable lens barrel 2. If the ID numbers do not match as a result of the determination, a warning is displayed on the display unit of the external data transmitter 60, and the process of FIG. On the other hand, if the ID numbers match, the process moves to Step 4.
  • the external data transmission device 60 acquires the version number of the program stored in the flash ROM 36 of the interchangeable lens barrel 2.
  • Step 5 version number comparison processing is performed. That is, the external data transmission device 60 determines whether or not the version number acquired in Step 4 matches the version number of the update program to be rewritten. If the version numbers match, there is no need to rewrite the existing program, so the external data transmission device 60 displays a warning on the display unit and ends the process of FIG. On the other hand, if the version numbers do not match, step 6 Proceed to Note that the version number of the program stored in the interchangeable lens barrel 2 in Step 5 is a new LV than the version number of the program loaded in the external data transmission device 60, and it is not necessary to rewrite the program.
  • the version number comparison processing may be performed by the external data transmission device 60 or the writing controller 37 of the interchangeable lens barrel 2.
  • version number comparison processing is performed in the interchangeable lens barrel 20
  • a signal related to the comparison result is output from the lens microcomputer 20 to the external data transmission device 60.
  • Step 6 a program update process is performed.
  • the external data transmission device 60 transmits the update program to the RAM 35 of the interchangeable lens barrel 2, and the update program is temporarily stored in the RAM 35.
  • the write controller 37 rewrites the existing program stored in the flash ROM 36 with the update program stored in the RAM 35.
  • a new program is recorded in the flash ROM 36 by the processing of Step 6.
  • the program rewriting process in FIG. 6 is completed.
  • the interchangeable lens barrel and the program rewriting system transmit an update program to the interchangeable lens barrel from the external data transmission device, and the interchangeable lens barrel. Since the program is rewritten, there is no need to connect the interchangeable lens barrel and the camera body, and a highly convenient interchangeable lens barrel can be provided. Thus, the user can easily update the interchangeable lens barrel program, and the same interchangeable lens barrel can be used in combination with various camera bodies. Therefore, it is possible to prevent the interchangeable lens barrel from becoming obsolete.
  • the external data input unit that receives the update program is configured integrally with the operation member operated by the user, so that the design of the interchangeable lens barrel is designed. Damage and the like can be prevented.
  • the rewriting process of the program in the present embodiment is convenient because it can be performed by a user who owns the interchangeable lens barrel, a store selling the interchangeable lens barrel, the service station of the manufacturer, or the like.
  • a highly interchangeable lens barrel and rewriting system can be provided.
  • the program rewriting process in the present embodiment produces an interchangeable lens. It may be carried out in a factory manufacturing process. In that case, it is not necessary to attach and detach the digital camera body and the interchangeable lens when writing a new program, so it is possible to prevent damage to the lens mount made of metal resin, and maintain the appearance and other quality. be able to.
  • the data stored in the force flash ROM 36 described for the program rewriting process in the interchangeable lens barrel may be rewritten.
  • the external data transmitting device 60 uses a personal computer in the present embodiment, the present invention is not limited to this.
  • the configuration is not limited as long as the recording medium on which the program or data is recorded and the program or the apparatus can transmit data from the recording medium to the interchangeable lens barrel.
  • it may be attached to the mount of a digital camera body, and only the power supply at the time of program update may be received from the digital camera body.
  • the digital camera itself can be set to a dedicated mode so that normal serial signal communication is not performed.
  • the program rewriting may be a system that writes an optimal program for each camera body manufactured by a different manufacturer.
  • the system may be a system that can store multiple programs and select a program that matches the power of the camera.
  • the camera body type can be automatically read and changed to the optimal program for the camera body.
  • the force that the interchangeable lens barrel and the external data transmitting device are connected to each other using a USB cable is not limited to this.
  • an IEEE 1394 serial bus cable or a wireless LAN connection may be used.
  • new communication means appear due to advances in communication technology or other technologies derived from it, naturally the interchangeable lens barrel and external data transmission device may be connected using that technology.
  • the external data input unit included in the interchangeable lens barrel and the circuit board are not limited to the force connected by the flexible cable.
  • the external data input unit may be mounted on a circuit board.
  • the configuration of the single-lens reflex camera system is not limited to this in this embodiment! .
  • the effect of the present invention can be obtained even with a digital camera that does not include a quick turn mirror.
  • the interchangeable lens barrel only needs to be detachable from the camera body.
  • the interchangeable lens barrel may include an imaging sensor.
  • a function for detecting a failure state may be provided. For example, the operation status of the blur detection unit 21 due to aging may be checked.
  • the interchangeable lens barrel program is updated has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • a zoom converter provided between the interchangeable lens barrel and the camera body, a program such as a step-up ring or a speedlight, or data may be updated.
  • the force described for the interchangeable lens barrel provided with the imaging optical system is not limited to this.
  • the present invention may be applied to an interchangeable lens barrel for an optical pickup device that does not include an imaging optical system.
  • the interchangeable lens barrel and the interchangeable lens barrel program rewriting system of the present invention are suitable for a digital still camera, a digital video camera, or the like that requires easy rewriting of the interchangeable lens barrel program.

Abstract

 プログラムを容易に変更することのできる交換レンズ鏡筒およびプログラム書き換えシステムを提供する。カメラ本体1に着脱可能な交換レンズ鏡筒2であって、交換レンズ鏡筒2の機能に関する第1のプログラムを記憶する記憶部36と、外部の入出力装置60と接続する接続部38と、接続部38を介して入出力装置60から交換レンズ鏡筒の機能に関する第2のプログラムを受信する受信部32と、記憶された第1のプログラムを受信した第2のプログラムに書き換える書き換え部37とを備える。

Description

明 細 書
交換レンズ鏡筒、交換レンズ鏡筒のプログラム書き換えシステム 技術分野
[0001] 本発明は、カメラ本体に着脱可能な交換レンズ鏡筒に関し、特定的には交換レン ズ鏡筒に内蔵されたマイクロコンピュータのプログラムを書き換え可能な交換レンズ 鏡筒および交換レンズ鏡筒を含むプログラム書き換えシステムに関する。
背景技術
[0002] 近年、被写体の光学的な像を電気的な画像信号に変換して出力可能なデジタルス チルカメラやデジタルビデオカメラなどの撮像装置(以下、単にデジタルカメラと!/ヽぅ) が急速に普及している。このようなデジタルカメラとして、カメラ本体と、カメラ本体に 着脱可能な交換レンズ鏡筒とを主たる構成要素とする、一眼レフレックスカメラシステ ム(以下、単に一眼レフカメラと 、う)が数多く提案されて 、る。
[0003] さらにデジタルカメラの高機能化に伴い、一眼レフカメラに用いられる交換レンズ鏡 筒の内部にはマイクロコンピュータが実装されている。マイクロコンピュータは、 ROM に書き込まれたプログラムやデータにしたがって動作し、例えばレンズ固有のデータ をデジタルカメラ本体に送信したり、レンズを駆動するモータを制御する。かかるプロ グラムやデータは、カメラシステムの設計時に想定されたデジタルカメラ本体と交換レ ンズの組み合わせにおいて、一眼レフカメラの最適な動作を可能にする。
[0004] ところが昨今、デジタルカメラ本体の製品サイクルが短期化している反面、レンズの 光学性能などの基本的な性能は陳腐化することが少なぐ一般的に交換レンズ鏡筒 の製品サイクルはデジタルカメラ本体の製品サイクルよりも長い。そのため種々のデ ジタルカメラ本体との組み合わせが可能で、かつ長い期間に渡り使用することのでき る交換レンズ鏡筒が望まれている。しかしながら、交換レンズ鏡筒は、その内部のプ ログラムやデータが更新されなければ、カメラシステムの設計時に想定されて 、なか つた新たな機能を搭載したデジタルカメラ本体と組み合わせて使用することができな いという問題があった。
[0005] これに対して、特開平 6— 332691号公報(以下、特許文献 1という)には、フラッシ ュメモリ内蔵マイコンを使用したワンチップマイクロコンピュータが組み込まれたシステ ムが提案されている。特許文献 1に記載のシステムは、カメラ本体及び交換レンズ鏡 筒に対する更新プログラムをプログラム送信装置からカメラ本体に送信する。その結 果、カメラ本体内およびカメラ本体とレンズマウントを介して接続された交換レンズ鏡 筒内の既存のプログラムは更新プログラムに書き換えられる。このように、特許文献 1 はデジタルカメラ本体と交換レンズ鏡筒とを接続することにより、交換レンズ鏡筒内の プログラムの更新を可能として 、る。
[0006] 一方、ユーザーの利便性を高めるためにデジタルカメラ本体と交換レンズ鏡筒間の 通信システムやレンズマウント等が標準化された一眼レフカメラシステムの規格が提 案されている。これにより、規格に準拠したデジタルカメラ本体および交換レンズ鏡筒 であれば互換性を有することとなるので、ユーザーは異なるメーカーによって製造さ れたカメラ本体と交換レンズ鏡筒とを組み合わせて撮影することができる。
特許文献 1 :特開平 6— 332691号公報
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0007] し力しながら、特許文献 1に記載されたシステムによれば、交換レンズ鏡筒内のプロ グラムを更新するためには、交換レンズ鏡筒とデジタルカメラ本体とを接続する必要 がある。そのため特許文献 1に記載されたシステムは、プログラム転送装置と交換レ ンズ鏡筒のみでは交換レンズ鏡筒内のプログラムを書き換えることができないという 問題があった。また、異なるメーカーによって製造されたカメラ本体と交換レンズ鏡筒 との間で更新プログラムを送受信して交換レンズ鏡筒内のプログラムを更新できると は限らな 、と 、う問題がある。
[0008] そこで、本発明の目的は、交換レンズ鏡筒のプログラムを容易に変更することので きる交換レンズ鏡筒およびプログラム書き換えシステムを提供することにある。
課題を解決するための手段
[0009] 本発明の目的は、以下の構成を備えた交換レンズ鏡筒によって達成される。カメラ 本体に着脱可能な交換レンズ鏡筒であって、交換レンズ鏡筒の機能に関する第 1の プログラムを記憶する記憶部と、外部の入出力装置と接続する接続部と、接続部を介 して入出力装置から交換レンズ鏡筒の機能に関する第 2のプログラムを受信する受 信部と、記憶された第 1のプログラムを受信した第 2のプログラムに書き換える書き換 え部とを備える。
[0010] この構成により、交換レンズ鏡筒内の既存のプログラムは、交換レンズ鏡筒と接続さ れた外部の入出力装置力 送信された更新プログラムに書き換えられる。これにより 、カメラ本体を介さずに交換レンズ鏡筒内のプログラムを更新することができるので、 利便性の高 、交換レンズ鏡筒を提供することができる。
[0011] 本発明の目的は、以下の構成を備えたプログラム書き換えシステムによって達成さ れる。カメラ本体に着脱可能な交換レンズ鏡筒と、交換レンズ鏡筒と接続可能な入出 力装置とを含むプログラム書き換えシステムであって、交換レンズ鏡筒は、交換レン ズ鏡筒の機能に関する第 1のプログラムを記憶する第 1記憶部と、入出力装置と接続 する接続部と、接続部を介して入出力装置カゝら交換レンズ鏡筒の機能に関する第 2 のプログラムを受信する受信部と、記憶された第 1のプログラムを受信した第 2のプロ グラムに書き換える書き換え部とを備え、入出力装置は、第 2のプログラムを記憶する 第 2記憶部と、記憶された第 2のプログラムを交換レンズ鏡筒に出力する出力部とを 備える、プログラム書き換えシステム。
発明の効果
[0012] 以上のように本発明により、交換レンズ鏡筒のプログラムを容易に変更することので きる交換レンズ鏡筒およびプログラム書き換えシステムを提供することができる。 図面の簡単な説明
[0013] [図 1]図 1は、実施の形態に係る一眼レフカメラの構成を示す図である。
[図 2]図 2は、実施の形態における交換レンズ鏡筒の制御システムを示すブロック図 である。
[図 3]図 3は、実施の形態における交換レンズ鏡筒の外観構成を示す図である。
[図 4]図 4は、実施の形態における交換レンズ鏡筒の回路基板と操作スィッチとの関 係を示す概略断面図である。
[図 5]図 5は、実施の形態におけるプログラム書き換えシステムの構成を示す図である [図 6]図 6は、実施の形態におけるプログラム書き換え処理に関するフロ ある。
符号の説明
1 デジタルカメラ本体
2 交換レンズ鏡筒
3 レンズマウント
4 クイックターンミラー
5 焦点検出ユニット
6 ファインダスクリーン
7 'ペンタプリズム
8 接眼レンズ
9 :ファインダ接眼窓
10 シャッターユニット
11 撮像センサ
12 シーケンスマイコン
13 撮像センサ駆動制御部
14 シャッター駆動制御部
15 画像表示制御部
16 画像表示部
17 画像記録制御部
18 画像読み出し Z記録部
20 レンズマイコン
21 ブレ検知ユニット
22 ブレ補正レンズ群
23 ブレ補正ユニット駆動制御部
24 フォーカスレンズ群
25 フォーカスレンズ群駆動制御部
26 絞りユニット 27 絞り駆動制御部
31 操作スィッチ
32 外部データ入力部
33 シリアル ιΖο部
34 CPU
35 RAM
36 フラッシュ ROM
37 書き込みコントローラ
38 iZo部
39 内部バス
40 ズームリング
41 フォーカスリング
42 ネジ
50 回路基板
51 フレキシブルプリントケーブル
60 外部データ送信装置
61 接続ケーブル
発明を実施するための最良の形態
[0015] (実施の形態 1)
以下、本発明の実施の形態について説明する。図 1は、実施の形態 1に係る一眼レ フカメラの構成を示す図である。図 1中、一眼レフカメラは、デジタルカメラ本体 1と交 換レンズ鏡筒 2とから構成される。なお、本実施の形態に係る交換レンズ鏡筒 2はデ ジタルカメラ本体 1に着脱可能である。
[0016] デジタルカメラ本体 1は、クイックターンミラー 4と、焦点検出ユニット 5と、ファインダ 光学系と、シャッターユニット 10と、撮像センサ 11と、シーケンスマイコン 12と、撮像 センサ駆動制御部 13と、シャッター駆動制御部 14と、画像表示制御部 15と、画像表 示部 16と、画像記録制御部 17と、画像読み出し Ζ記録部 18とを中心に構成される。
[0017] クイックターンミラー 4は、入射光の一部を反射し、残りの一部を透過させるハーフミ ラーである。クイックターンミラー 4は、通常状態の位置と露光状態の位置との間で軸 を中心に回動可能である。図 1に示す通常状態 (非撮影時)において、クイックターン ミラー 4は撮影光路上に配設され、シャッターユニット 10は閉状態とされる。クイックタ ーンミラー 4に入射した被写体光は、メインミラー 4aにより 2つの光束に分割され、一 方の光束は反射されてファインダ光学系に入射し、他方の光束はサブミラー 4bに入 射した後サブミラー 4bによって焦点検出ユニット 5に向けて反射される。
[0018] 一方、図示しな 、露光状態 (撮影時)にお 、て、クイックターンミラー 4は撮影光路 内から退避する。露光状態において撮像光学系 Lを透過した被写体光は、シャツタ 一ユニット 10が開状態で撮像センサ 11に入射し、撮像センサ 11上に被写体の光学 的な像を形成する。
[0019] ファインダ光学系は、ファインダスクリーン 6とペンタプリズム 7と接眼レンズ 8とフアイ ンダ接眼窓 9とを含む。ファインダスクリーン 6には、クイックターンミラー 4のメインミラ 一 4aで反射された光束が結像される。ユーザーは、ファインダ接眼窓 9から観察する ことにより被写体の光学的な像を確認することができる。
[0020] 焦点検出ユニット 5は、サブミラー 4bにより反射された光を受けて被写体像の合焦 状態の検出を行う焦点検出装置である。本実施の形態では焦点位置を検出する方 式として位相差検出方式が用いられ、異なる瞳力 の像をそれぞれ結像させて求め られるデフォーカス量力 焦点位置が検出される。
[0021] 撮像センサ 11は、 CCD (Charge Coupled Device)であり、撮像光学系 Lにより 形成される光学的な像を電気的な信号に変換する。撮像センサ 11は、接続された撮 像センサ駆動制御部 13により被写体の光学的な像を光強度に応じた光強度信号と して受光するように駆動制御される。なお、撮像センサ 11は、 CMOS (Complemen tary Metal— Oxiae Semiconductor)でもよい。
[0022] シャッターユニット 10は、撮像センサ 11の被写体側の直前に配置され、撮像センサ 11に取り込む光の量を調整する。シャッターユニット 10は、シャッター駆動制御部 14 により適正な露光が行われるように制御される。
[0023] 画像表示制御部 15は、デジタルカメラ本体 1の背面側に設けられ、撮像センサ 11 から出力される画像信号に所定の画像処理を施して撮影画像を画像表示部 16に表 示させる、例えば液晶モニタである。画像表示部 16は、画像表示制御部 15により所 定の処理が施された画像信号あるいは画像読み出し Z記録部 18に記録された画像 信号を可視画像として表示する。画像記録制御部 17は、撮像センサ 11から出力さ れた画像信号に所定の画像処理を施して画像読み出し Z記録部 18に記録する、例 えばメモリ一カード等の記録媒体である。
[0024] シーケンスマイコン 12は、デジタルカメラ本体 1および交換レンズ鏡筒 2に含まれる 各種シーケンスを制御する。シーケンスマイコン 12は、焦点検出ユニット 5とシャツタ 一駆動制御部 14と撮像センサ駆動制御部 13と画像表示制御部 15と画像記録制御 部 17、およびレンズマウント 3を介して接続されたレンズマイコン 20との間で信号の 送受信が可能である。
[0025] 次に、デジタルカメラ本体 1に着脱可能な交換レンズ鏡筒 2の構成にっ ヽて説明す る。交換レンズ鏡筒 2は、撮像光学系 Lと、レンズマウント 3と、レンズマイコン 20と、ブ レ検知ユニット 21と、ブレ補正ユニット駆動制御部 23と、フォーカスレンズ群駆動制 御部 25と、絞りユニット 26と、操作スィッチ 31と、外部データ入力部 32とを中心に構 成される。
[0026] 撮像光学系 Lは、被写体の光学的な像を撮像センサ 11上に形成する。図 1中、撮 像光学系 Lは、ブレ補正レンズ群 22とフォーカスレンズ群 24とを含む。フォーカスレ ンズ群 24は、フォーカスレンズ群駆動制御部 25により制御され、光軸方向に移動す ることによりフォーカシングが行われる。
[0027] ブレ検知ユニット 21は、デジタルカメラのブレ量を検知する、例えば角速度センサ である。ブレ補正ユニット駆動制御部 23は、検知されたブレ量に基づいてブレ補正レ ンズ群 22を光軸 AXと直交する方向に動作させて撮影画像の画質の劣化を防止す る。
[0028] レンズマイコン 20は、交換レンズ鏡筒 2の各種シーケンスを制御する。レンズマイコ ン 20は、ブレ検知ユニット 21と、ブレ補正ユニット駆動制御部 23と、フォーカスレンズ 群駆動制御部 25と、絞り駆動制御部 27、およびカメラ本体 1に着脱可能なレンズマ ゥント 3を介して接続されたシーケンスマイコン 12との間で信号の送受信が可能であ る。 [0029] 次に、レンズマイコン 20の詳細について図 2を用いて説明する。図 2は、本実施の 形態における交換レンズ鏡筒 2の制御システムを示すブロック図である。レンズマイコ ン 20は、シリアル IZO部 33と、 CPU34と、 RAM35と、フラッシュ ROM36と、書き込 みコントローラ 37と、 ΙΖΟ部 38とを備え、各構成要素は内部バス 39を介して接続さ れる。上述のブレ検知ユニット 21とブレ補正ユニット駆動制御部 23とフォーカスレン ズ群駆動制御部 25と絞り駆動制御部 27、および操作スィッチ 31とデジタルカメラ本 体 1のシーケンスマイコン 12とは、 I/O部 38を介してレンズマイコン 20と通信が可能 である。
[0030] 操作スィッチ 31は、 ON側と OFF側力も構成される操作部材であり、ユーザーは O N側または OFF側のいずれかに切換えることができる。ユーザーが操作スィッチ 31 を ON側に操作すると、撮影モードはブレ補正モードに切換えられる。そしてブレ補 正ユニット駆動制御部 23は、ブレ検知ユニット 21の出力に応じてブレ補正レンズ群 2 2を駆動させ像ブレによる画質の劣化を防止する。一方、ユーザーが操作スィッチ 31 を OFF側に操作するとブレ補正モードが解除され、ブレ補正ユニット駆動制御部 23 はブレ補正レンズ群 22を光軸中心に固定してブレ補正動作を停止する。
[0031] シリアル IZO部 33は、 IZO部 38を介して接続されたデジタルカメラ本体 1のシー ケンスマイコン 12との間でシリアル通信を行い、各種データを送受信する。なお、シリ アル ΙΖΟ部 33には外部データ入力部 32が接続されており、かかる外部データ入力 部 32は交換レンズ鏡筒 2と外部データ送信装置 60とを接続する、例えば USB (Uni versal Serial Bus)端子である。なお、外部データ入力部 32は操作スィッチ 31と 一体に構成されて交換レンズ鏡筒 2の外周面に取り付けられる。
[0032] CPU34は、内部バス 39を介して接続されたシリアル IZO部 33と、 RAM35と、フ ラッシュ ROM36と、書き込みコントローラ 37と、 IZO部 38とを制御する。フラッシュ R ΟΜ36は、交換レンズ鏡筒 2の機能に関する所定のプログラムあるいはデータを記 憶する、例えば不揮発メモリである。力かるプログラムあるいはデータは、一例として 交換レンズ鏡筒 2の動作を制御するプログラムや焦点距離及び被写体までの距離と フォーカスレンズ群 24の移動量との関係を示すデータや、焦点距離に応じたブレ補 正レンズ群 22の光軸中心からのシフト量等に関するものである。 [0033] RAM35は、外部データ入力部 32を介して接続された外部データ送信装置 60か ら送信された更新プログラムを一時的に記憶する。書き込みコントローラ 37は、 CPU 34の制御命令に応じてフラッシュ ROM36に記憶されたプログラムを RAM35に記 憶されている更新プログラムに書き換えるための書き込み回路である。
[0034] 図 3は、交換レンズ鏡筒 2の外観構成を示す図である。図 3に示すように、交換レン ズ鏡筒 2の外周部には、ネジ 42により固定された操作スィッチ 31と、撮像光学系 の 光軸 AXと同軸のズームリング 40およびフォーカスリング 41とを備える。操作スィッチ 31は、ネジ 42を外すことにより交換レンズ鏡筒 2と分離することができる。
[0035] 図 4は、交換レンズ鏡筒 2の回路基板と操作スィッチ 31との関係を示す概略断面図 である。図 4中、回路基板 50は、撮像光学系 Lの光軸と同軸でかつ中空状の回路基 板であり、レンズマイコン 20とブレ検知ユニット 21とシリアル I/O部 33とが実装される 。上述のように外部データ入力部 32は操作スィッチ 31と一体して一体に構成されて おり、操作スィッチ 31の裏面側には外部データ入力部 32が設けられる。外部データ 入力部 32は、フレキシブルプリントケーブル 51を介してシリアル IZO部 33と接続さ れる。このように外部データ入力部 32は、操作スィッチ 31の裏面側に取り付けられる ので外部データ入力部 32の端子は外部に露出されることがない。したがって外部デ ータ入力部 32の損傷等の防ぎ、十分な信頼性を有するとともに、交換レンズ鏡筒 2 のデザインを損なうことがな 、。
[0036] 次に、以上の構成を備えた一眼レフカメラによる撮影シーケンスについて説明する 。なお、撮影シーケンスはシーケンスマイコン 12およびレンズマイコン 20のフラッシュ ROMに記憶された所定のプログラムにしたがって行われる。まず、ユーザーが図示 しないレリーズボタンを半押し操作すると、シーケンスマイコン 12とレンズマイコン 20 および各種ユニットには電源が供給される。電源が供給されたシーケンスマイコン 12 は、レンズマウント 3の IZO部 38の電気切片を介してレンズマイコン 20から各種レン ズデータを受信する。受信した各種レンズデータは、シーケンスマイコン 12内の図示 しないメモリに記憶される。
[0037] またシーケンスマイコン 12は、焦点検出ユニット 5からデフォーカス量(以下、 Df量 という)を取得する。続いてシーケンスマイコン 12は、フォーカスレンズ群駆動制御部 25を制御してフォーカスレンズ群 24を光軸方向に Df量分だけ動作させる。フォー力 スレンズ群 24の動作後、再びシーケンスマイコン 12は焦点検出ユニット 5から Df量を 取得する。シーケンスマイコン 12は、この一連の動作を Df量が所定量以下になるま で繰り返し、 Df量が所定量以下となった場合にはフォーカスレンズ群 24が合焦位置 にあるものと判断して、フォーカスレンズ群 24の駆動を停止させる。
[0038] フォーカスレンズ群 24の合焦後、撮影を行うためにユーザーがレリーズボタンを全 押し操作すると、シーケンスマイコン 12は、図示しない測光センサ力もの出力に基づ いて算出した絞り値をレンズマイコン 20に送信する。レンズマイコン 20は、絞り駆動 制御部 27を制御して、受信した絞り値となるように絞りを動作させる。またシーケンス マイコン 12は、クイックターンミラー 4を動作させ、撮影光路内から退避させる。タイツ クターンミラー 4の退避動作が完了すると、撮像センサ駆動制御部 13は撮像センサ 1 1を駆動させる。ここで撮像センサ駆動制御部 13は、測光センサ力もの出力に基づ いて算出されたシャッタースピードの時間だけシャッターユニット 10を動作させて撮 像センサ 11に被写体光を露光する。撮像センサ 11は、受光した被写体光を電気的 な画像信号に変換する。
[0039] 露光が完了すると撮像センサ駆動制御部 13は、撮像センサ 11から画像信号を読 み出して所定の画像処理を施す。画像処理が施された画像信号は、画像表示部 16 および画像読み出し Z記録部 18〖こ記録されるとともに、画像表示部 16に可視画像と して表示される。露光が完了すると、シーケンスマイコン 12は、クイックターンミラー 4 とシャッターユニット 10とレンズマイコン 20にリセット指示を送信し、各々初期位置に 復帰させる。リセット指示を受信したレンズマイコン 20は、絞り駆動制御部 27を制御し て絞りを開放位置となるよう動作させるとともに、また各ユニットに対してリセット命令を 送信する。リセットが完了すると、レンズマイコン 20はシーケンスマイコン 12に対してリ セット完了を送信する。シーケンスマイコン 12は、露光後の一連の処理が完了した後 、レリーズボタンが操作されて 、な 、ことを認識して撮影シーケンスを終了する。
[0040] 次に、交換レンズ鏡筒 2のフラッシュ ROM36に記憶されたプログラムの書き換え処 理について説明する。図 5は、本実施の形態に係るプログラム書き換えシステムの構 成を示す。図 5中、プログラム書き換えシステムは、交換レンズ鏡筒 2と外部データ送 信装置 60とから構成される。接続ケーブル 61は、交換レンズ鏡筒 2と外部データ送 信装置 60とを接続する、例えば USBケーブルである。ここで外部データ送信装置 6 0は、例えば図示しな 、記録部に更新プログラムが記録されたパーソナルコンビユー タである。外部データ送信装置 60は、接続ケーブル 61を介して交換レンズ鏡筒 2の 外部データ入力部 32に更新プログラムを送信する。このように、本実施の形態のプロ グラム書き換えシステムは、デジタルカメラ本体 1を介することなく交換レンズ鏡筒 2の プログラムを書き換えることができる。
[0041] 図 6は、プログラム書き換え処理に関するフローチャートである。まず Steplにお!/ヽ て、レンズマイコン 20は交換レンズ鏡筒 2の外部データ入力部 32と外部データ送信 装置 60とが接続されたことを認識する。このとき外部データ送信装置 60は、接続され た交換レンズ鏡筒 2に電源を供給する。これにより、レンズマイコン 20の CPU34等の 各構成要素の動作が開始し、処理は Step2に進む。
[0042] Step2ではレンズマイコン 20と外部データ送信装置 60との間で通信処理が行われ る。すなわち、外部データ送信装置 60は交換レンズ鏡筒 2のフラッシュ ROM36から 交換レンズ鏡筒 2の機種情報を示す ID番号を取得する。またこのとき外部データ送 信装置 60は、図示しない記録部力 書き換えるべき更新プログラムをロードする。続 く Step3では、 ID番号が一致するか否かを判定する。すなわち、外部データ送信装 置 60は、ロードした更新プログラムの ID番号と交換レンズ鏡筒 2の ID番号とがー致 するか否かを判定する。判定の結果、 ID番号が一致しない場合には外部データ送 信装置 60の表示部に警告表示を行って図 6の処理を終了する。一方、 ID番号が一 致する場合には Step4の処理へ移行する。
[0043] Step4の処理において、外部データ送信装置 60は、交換レンズ鏡筒 2のフラッシュ ROM36に記憶されたプログラムのバージョン番号を取得する。続いて Step5では、 バージョン番号の比較処理が行われる。すなわち外部データ送信装置 60は、 Step4 で取得したバージョン番号と、書き換えるべき更新プログラムのバージョン番号とがー 致するか否かを判定する。バージョン番号が一致する場合には既存のプログラムを 書き換える必要はな 、ので、外部データ送信装置 60は表示部に警告表示を行って 図 6の処理を終了する。一方、バージョン番号が一致しない場合には Step6の処理 へ進む。なお、 Step5において交換レンズ鏡筒 2に記憶されたプログラムのバージョ ン番号が外部データ送信装置 60にロードされたプログラムのバージョン番号よりも新 LV、場合にっ ヽてもプログラムを書き換える必要がな 、ので図 6の処理を終了する。 なお、バージョン番号の比較処理は外部データ送信装置 60が行ってもよいし、交換 レンズ鏡筒 2の書き込みコントローラ 37が行ってもよい。交換レンズ鏡筒 20において バージョン番号の比較処理が行われた場合には、比較の結果に関する信号がレンズ マイコン 20から外部データ送信装置 60に出力される。
[0044] Step6ではプログラムの更新処理が行われる。まず外部データ送信装置 60は、更 新プログラムを交換レンズ鏡筒 2の RAM35に送信し、更新プログラムは RAM35に 一時的に記憶される。そして CPU34の制御の下、書き込みコントローラ 37はフラッシ ュ ROM36に記憶された既存のプログラムを RAM35に記憶された更新プログラムに 書き換える。 Step6の処理によりフラッシュ ROM36には新たなプログラムが記録され る。以上により、図 6のプログラムの書き換え処理を終了する。
[0045] 以上説明したように、本実施の形態に係る交換レンズ鏡筒およびプログラム書き換 えシステムは、外部データ送信装置カゝら交換レンズ鏡筒に更新プログラムを送信して 交換レンズ鏡筒のプログラムを書き換えるので、交換レンズ鏡筒とカメラ本体とを接続 する必要がなく利便性の高い交換レンズ鏡筒を提供することができる。これにより、ュ 一ザ一は交換レンズ鏡筒のプログラムを容易に更新することができ、同じ交換レンズ 鏡筒を種々のカメラ本体に組み合わせて使用することができる。よって、交換レンズ 鏡筒の陳腐化を防止することができる。
[0046] また、本実施の形態にお!、て、更新プログラムを受信する外部データ入力部は、ュ 一ザ一により操作される操作部材と一体に構成されるので、交換レンズ鏡筒のデザィ ンを損なうことがなぐまた損傷等を防止することができる。
[0047] また特に、本実施の形態におけるプログラムの書き換え処理は、交換レンズ鏡筒を 所有するユーザーや、交換レンズ鏡筒を販売する販売店、メーカーのサービスステ ーシヨンなどで行うことができるので利便性が高い交換レンズ鏡筒および書き換えシ ステムを提供することができる。
[0048] また、本実施の形態におけるプログラムの書き換え処理は、交換レンズを製造する 工場の製造工程において実施されてもよい。その場合、新規プログラムの書き込み 時にデジタルカメラ本体と交換レンズとを着脱する必要がな 、ので、金属ゃ榭脂で形 成されたレンズマウントの損傷を防止することができ、外観等の品質を保つことができ る。
[0049] なお、本実施の形態では交換レンズ鏡筒内のプログラムの書き換え処理について 説明した力 フラッシュ ROM36に記憶されたデータを書き換えてもよい。
[0050] なお、本実施の形態にぉ 、て、外部データ送信装置 60はパーソナルコンピュータ を用いたが、これに限られない。プログラムあるいはデータを記録した記録メディアと 、プログラムある 、はデータを記録メディアから交換レンズ鏡筒に送信できる装置で あれば、その構成は限定されるものではない。例えば、デジタルカメラ本体のマウント 等に取り付け、デジタルカメラ本体からは、プログラム更新時の電源供給のみ、受け られるようにしても良い。電源供給時には誤動作を防ぐため、デジタルカメラ本体から は、専用のモードを設定し、通常のシリアル信号の通信をしないようにするシステムで あれば良い。
[0051] なお、プログラムの書き換えは、異なるメーカーによって製造されたカメラ本体それ ぞれに最適なプログラムを書き込むシステムであってもよい。その場合、複数のプロ グラムを記憶しカメラ本体力 適合するプログラムを選択できるシステムであってもよ い。また、逆に、カメラ本体の種類を自動的に読み取り、カメラ本体に最適なプロダラ ムに変更できる構成としてもょ 、。
[0052] なお、本実施の形態にぉ 、て、交換レンズ鏡筒と外部データ送信装置とは USBケ 一ブルを用いて接続した力 これに限られない。例えば、 IEEE 1394シリアルバス用 ケーブルや無線 LAN等の無線により接続してもよい。さらには通信技術の進歩また は派生する別技術により新たな通信手段が登場すれば、当然その技術を用いて交 換レンズ鏡筒と外部データ送信装置とを接続してもよ ヽ。
[0053] なお、本実施の形態において、交換レンズ鏡筒に含まれる外部データ入力部と回 路基板とはフレキシブルケーブルにより接続された力 これに限られない。例えば外 部データ入力部は回路基板上に実装されてもよい。
[0054] なお、本実施の形態にぉ 、て、一眼レフカメラシステムの構成はこれに限られな!/ヽ 。例えば、クイックターンミラーを備えていないデジタルカメラであっても、本発明によ る効果を得ることができる。また交換レンズ鏡筒は、カメラ本体に着脱可能であればよ く、例えば撮像センサを備える交換レンズ鏡筒であってもよ 、。
[0055] プログラムの書き換え動作以外にも、故障状態を検出する機能を備えてもよい。例 えば、ブレ検出ユニット 21の経年変化による動作状況をチェックしてもよい。
[0056] なお、本実施の形態にぉ 、て、交換レンズ鏡筒のプログラムを更新する場合を例に 説明したが、これに限られない。例えば交換レンズ鏡筒とカメラ本体との間に設けら れるズームコンバータやステップアップリングやスピードライトなどのプログラムあるい はデータを更新してもよい。
[0057] なお、本実施の形態では、撮像光学系を備えた交換レンズ鏡筒について説明した 力 これに限られない。例えば、撮像光学系を備えない光ピックアップ装置用交換レ ンズ鏡筒等に適用してもよい。
産業上の利用可能性
[0058] 本発明の交換レンズ鏡筒、交換レンズ鏡筒のプログラム書き換えシステムは、交換 レンズ鏡筒のプログラムを容易に書き換えることが要望される、デジタルスチルカメラ 、デジタルビデオカメラなどに好適である。

Claims

請求の範囲
[1] カメラ本体に着脱可能な交換レンズ鏡筒であって、
交換レンズ鏡筒の機能に関する第 1のプログラムを記憶する記憶部と、 外部の入出力装置と接続する接続部と、
前記接続部を介して前記入出力装置力 交換レンズ鏡筒の機能に関する第 2のプ ログラムを受信する受信部と、
前記記憶された第 1のプログラムを前記受信した第 2のプログラムに書き換える書き 換え部とを備える、交換レンズ鏡筒。
[2] 前記記憶部は、不揮発性メモリであることを特徴とする、請求項 1に記載の交換レン ズ鏡筒。
[3] 前記書き換え部は、前記第 1のプログラムのバージョンと前記第 2のプログラムのバ 一ジョンとを比較して、前記第 2のプログラムのバージョンが前記第 1のプログラムの バージョンょりも新し 、場合に、前記第 1のプログラムを前記第 2のプログラムに書き 換えることを特徴とする、請求項 1に記載の交換レンズ鏡筒。
[4] 被写体の光学的な像を形成する撮像光学系をさらに備え、
前記第 1および第 2のプログラムは、前記撮像光学系の駆動を制御するプログラム を含む、請求項 1に記載の交換レンズ鏡筒。
[5] ユーザーによって操作される操作部材をさらに備え、
前記受信部は、前記操作部材と一体に構成されることを特徴とする、請求項 1に記 載の交換レンズ鏡筒。
[6] 前記操作部材は、撮影モードを選択するために操作される撮影モード選択部であ り、
前記受信部と前記撮影モード選択部とを含む固定部材が前記交換レンズ鏡筒の 外周面に取り付けられることを特徴とする、請求項 5に記載の交換レンズ鏡筒。
[7] 前記撮像光学系の光軸を変化させて像のブレを補正するブレ補正部をさらに備え 前記撮影モードは、前記ブレ補正部を動作させて撮影を行うブレ補正モードを含 む、請求項 6に記載の交換レンズ鏡筒。 カメラ本体に着脱可能な交換レンズ鏡筒と、前記交換レンズ鏡筒と接続可能な入 出力装置とを含むプログラム書き換えシステムであって、
前記交換レンズ鏡筒は、
交換レンズ鏡筒の機能に関する第 1のプログラムを記憶する第 1記憶部と、 前記入出力装置と接続する接続部と、
前記接続部を介して前記入出力装置力 交換レンズ鏡筒の機能に関する第 2の プログラムを受信する受信部と、
前記記憶された第 1のプログラムを前記受信した第 2のプログラムに書き換える書 き換え部とを備え、
前記入出力装置は、
前記第 2のプログラムを記憶する第 2記憶部と、
前記記憶された第 2のプログラムを前記交換レンズ鏡筒に出力する出力部とを備 える、プログラム書き換えシステム。
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