WO2011062262A1 - 撮影システム、カメラおよび撮影用照明装置 - Google Patents

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WO2011062262A1
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light emission
signal
camera
photographing
communication unit
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PCT/JP2010/070711
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小笠原 昭
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株式会社ニコン
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    • G03B7/00Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
    • G03B7/16Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly in accordance with both the intensity of the flash source and the distance of the flash source from the object, e.g. in accordance with the "guide number" of the flash bulb and the focusing of the camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/74Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the scene brightness using illuminating means
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03B15/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
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    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
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    • HELECTRICITY
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    • GPHYSICS
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    • G03B2215/00Special procedures for taking photographs; Apparatus therefor
    • G03B2215/05Combinations of cameras with electronic flash units
    • G03B2215/0514Separate unit
    • G03B2215/0557Multiple units, e.g. slave-unit

Definitions

  • the present invention relates to a photographing system, a camera, and a lighting device for photographing.
  • Patent Document 1 A technique for synchronizing a monitor light emission timing of an electronic flash device and a photometric timing of the camera between a camera and an electronic flash device connected via wireless communication is known (see Patent Document 1).
  • the master electronic flash device transmits a packet having a monitor light emission execution command to the remote electronic flash device, and the remote electronic flash device receiving the packet monitors based on the timing indicated by the packet. Emits light.
  • the camera in the photographing system including the camera having the first communication unit and the photographing illumination device having the second communication unit, the camera is shooting from the camera side to the photographing illumination device side.
  • a first signal instructing preliminary light emission prior to the main light emission is wirelessly transmitted from the first communication unit to the second communication unit
  • the photographing illumination device is a signal including light emission timing information of preliminary light emission
  • a second signal notifying that the first signal has been received from the apparatus side to the camera side is wirelessly transmitted from the second communication unit to the first communication unit, and the camera starts photometric processing at the time of preliminary light emission based on the light emission timing information.
  • the light emission timing information includes time difference information from the reference signal in the second signal until the preliminary light emission is started.
  • the light emission timing information includes time difference information from the reference signal in the second signal until the preliminary light emission is started, and the light emission period of the preliminary light emission. Preferably it contains information.
  • the camera receives the second signal at the first communication unit even after waiting for a predetermined time after wirelessly transmitting the first signal. If not, it is preferable to wirelessly transmit the first signal again.
  • the wireless transmission of the first signal again is limited to a predetermined number of times.
  • the camera sends a third signal instructing the main light emission during photographing from the camera side to the photographing illumination device side from the first communication unit to the second signal.
  • the camera preferably notifies at least one of the fact that the second signal is not received by the first communication unit and the fact that the main light emission is not performed.
  • the photographing system includes a plurality of photographing illumination devices, and the camera includes a plurality of photographing illumination devices connected from the first communication unit. The first signal is wirelessly transmitted to each of the two communication units, and when there is a photographing illumination device in which the second signal is not received after the first signal is wirelessly transmitted, the camera is for other photographing other than the photographing illumination device.
  • the camera is a camera constituting the photographing system according to any one of the first to eighth aspects.
  • the photographing illumination device is a photographing illumination device constituting the photographing system according to any one of the first to eighth aspects.
  • the camera includes a first communication unit that communicates with the photographing illumination device having the second communication unit, and a first control unit, wherein the first control unit A first signal instructing preliminary light emission prior to the main light emission is wirelessly transmitted from the first communication unit to the second communication unit, and the first control unit is a signal including light emission timing information of preliminary light emission,
  • the photometric process at the time of preliminary light emission is started based on the light emission timing information.
  • the photographing illumination device includes a second communication unit that communicates with a camera having the first communication unit, and a second control unit, and the second control unit
  • the second communication unit receives the first signal from the first communication unit instructing the preliminary light emission prior to the main light emission
  • the second communication unit is a signal including the light emission timing information of the preliminary light emission and notifies that the first signal has been received.
  • Two signals are wirelessly transmitted from the second communication unit to the first communication unit.
  • the present invention it is possible to provide a photographing system, a camera, and a photographing illumination device that appropriately perform monitor light emission and its photometry.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating the configuration of an imaging system according to an embodiment of the present invention.
  • This photographing system includes a camera 30 to which a master wireless adapter 10 is attached and an electronic flash device 20A to which a remote wireless adapter 10A is attached.
  • the master wireless adapter 10 and the remote wireless adapter 10A perform wireless communication according to a standard such as a wireless LAN, Bluetooth (registered trademark), or ZigBee (registered trademark).
  • the electronic flash device 20B is equipped with a remote wireless adapter 10B
  • the electronic flash device 20C is equipped with a remote wireless adapter 10C.
  • the master wireless adapter 10 and the remote wireless adapter 10B, and the master wireless adapter 10 and the remote wireless adapter 10C perform wireless communication according to the above-mentioned standards.
  • the remote wireless adapter 10A is configured in the same manner as the remote wireless adapter 10B and the remote wireless adapter 10C
  • the electronic flash device 20A is configured in the same manner as the electronic flash device 20B and the electronic flash device 20C.
  • the master wireless adapter 10 has a camera mounting leg that fits into the accessory shoe of the camera 30 and is attached to the camera 30 by the camera mounting leg.
  • the remote wireless adapter 10A has an accessory shoe that fits with the camera mounting leg of the electronic flash device 20A, and is attached to the electronic flash device 20A by the accessory shoe.
  • the reason why the electronic flash device 20A has a camera mounting leg is to enable the electronic flash device 20A to be directly attached to the accessory shoe of the camera 30 for use.
  • wireless communication is not performed because wired communication is performed between the electronic flash device 20A and the camera 30 via a terminal (not shown) provided in the accessory shoe.
  • the present embodiment has a feature in a usage mode in which wireless communication is performed between the electronic flash device 20A and the camera 30, the following description will be made with the remote wireless adapter 10A attached to the electronic flash device 20A and the master wireless to the camera 30. This is mainly performed when the adapter 10 is attached.
  • the system illustrated in FIG. 1 is a light increase system configured with one camera 30 and three electronic flash devices 20A to 20C, but the number of electronic flash devices may not be three.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating the configuration of the camera 30, the master wireless adapter 10, the remote wireless adapter 10A, and the electronic flash device 20A. Since the master wireless adapter 10 and the remote wireless adapter 10A have the same configuration, the same reference numerals are assigned to the corresponding blocks between the wireless adapters.
  • the configurations of the remote wireless adapter 10B and the electronic flash device 20B and the configurations of the remote wireless adapter 10C and the electronic flash device 20C are the same as the configurations of the remote wireless adapter 10A and the electronic flash device 20A, respectively. It is.
  • the electronic flash device 20A includes a light emitting tube 201 such as a xenon tube, a light emission control circuit 202, and a CPU 203.
  • the remote wireless adapter 10A and the master wireless adapter 10 include an antenna 101, a frequency down converter 102, a modulation transmission circuit 103, a demodulation circuit 104, detectors 105 and 109, an oscillator 106, and a buffer memory 107, respectively. 110 and CPU 108.
  • the camera 30 includes a photographing lens 301, a shutter 302, an image sensor 303, a photometric sensor 304, a shutter driving device 305, a CPU 306, and an operation member (including a release switch) 307.
  • wired communication 1 on the left side represents wired communication performed by the camera 30 with the master wireless adapter 10, and is performed via a terminal (not shown) provided in the accessory shoe.
  • the wired communication 1 is appropriately performed by the camera 30 as necessary.
  • the camera 30 In the communication between the camera 30 and the master wireless adapter 10, the camera 30 normally transmits a command (for example, a monitor light emission command, a light emission gain command, a main light emission command, etc.) and data to the master wireless adapter 10 and receives the data.
  • the master wireless adapter 10 that has made a response (ack) to the camera 30.
  • the commands include commands for the electronic flash device 20A, commands for the electronic flash device 20B, and commands for the electronic flash device 20C.
  • central wireless communication represents wireless communication performed by the master wireless adapter 10 with the remote wireless adapter 10A (remote wireless adapter 10B or remote wireless adapter 10C). This wireless communication is performed immediately after the wired communication 1 between the master wireless adapter 10 and the camera 30.
  • the frequency of occurrence of wireless communication per remote wireless adapter is the same as the frequency of occurrence of wired communication 1. That is, after wired communication 1, wireless communication is performed with each remote wireless adapter without delay.
  • the master wireless adapter 10 In the communication between the master wireless adapter 10 and the remote wireless adapter 10A (10B or 10C), the master wireless adapter 10 usually transmits the command and data to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) and receives it.
  • the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) returns (ack) to the master wireless adapter 10.
  • the command includes a command for the electronic flash device 20A (20B or 20C) attached to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) of the communication partner.
  • wired communication 2 on the right side represents wired communication performed by each remote wireless adapter 10A (10B or 10C) with the electronic flash device 20A (20B or 20C), and a terminal (not shown) provided in the accessory shoe is provided. Done through. This wired communication 2 is performed immediately after wireless communication with the master wireless adapter 10.
  • Communication between the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) and the electronic flash device 20A (20B or 20C) is usually to the electronic flash device 20A (20B or 20C) to which the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) corresponds.
  • the electronic flash device 20A (20B or 20C) that has transmitted the command and data and has received it returns (ack) to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C).
  • the command includes a command for the electronic flash device 20A (20B or 20C) attached to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C).
  • Light emission control An example of light emission control performed in this embodiment will be described.
  • the light emission timing of the electronic flash device 20A (20B or 20C) at the time of monitor light emission and the light measurement timing by the photometric sensor 304 are synchronized, or the light emission timing of the electronic flash devices 20A to 20C at the time of main light emission and the image sensor 303. This is performed in order to synchronize with the imaging timing according to.
  • synchronization means to align reference points on the time axis for the execution timing of multiple processes.
  • the CPU 108 of the master wireless adapter 10 issues a main light emission instruction to the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) based on the main light emission instruction signal from the CPU 306 of the camera 30.
  • a communication packet conforming to a digital communication format including a signal (synchronization data) for synchronizing the main light emission timing and control information indicating the content of control is generated.
  • the CPU 108 generates a communication packet having a format as shown in FIG. In FIG.
  • preamble 4a is data such as a run-up portion transmitted at the beginning of communication, and transmission of preamble 4a of about 4 bytes is obligatory.
  • a fixed bit pattern such as 0, 0, 0, 0... is set.
  • the SFD (Start of Frame Delimiter) 4b is data for synchronization that is added to the leading portion of the packet following the preamble 4a.
  • Frame length 4c is data indicating the communication data capacity (number of bytes).
  • FCF Fre Control Field
  • a 1-byte Data Sequence Number 4e are subsequently added.
  • these FCF4d and Data Sequence Number4e are omitted, and as shown in FIG.
  • a byte command 4f, a 1-byte counterpart ID 4g, and data 4h including various information are added.
  • the SFD 4b is originally fixed data inherent to the communication method, and has a function of preventing malfunction when it interferes with other communications. That is, on the receiving side, when a communication packet including an SFD whose data pattern does not match the preset SFD is received, it is determined that the packet is not a packet to be received by itself.
  • the CPU 203 of the electronic flash device 20B and the CPU 203 of the electronic flash device 20C use the SFD 4b for the purpose of preventing malfunction during such interference, and as described above, the main flash of the electronic flash device 20A. It is used as synchronization data for synchronizing the timing, the main light emission timing of the electronic flash device 20B, the main light emission timing of the electronic flash device 20C, and the timing of opening the shutter 302 of the camera 30.
  • the CPU 108 of the master wireless adapter 10 issues a monitor light emission instruction to the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) based on the monitor light emission instruction signal from the CPU 306 of the camera 30.
  • the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) Upon receiving this instruction, the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) generates a communication packet conforming to the digital communication format including the SFD 4b as a reply (ack) to the master wireless adapter 10.
  • the SFD 4b is used as synchronization data for synchronizing the monitor light emission timing of the electronic flash device 20A (20B or 20C) and the photometry timing by the photometry sensor 304 of the camera 30.
  • the command 4f is data representing a control command for starting processing.
  • data representing the main light emission start command is added as the command 4f to the communication packet (main light emission start packet) instructing execution of the main light emission described above.
  • data representing a monitor light emission activation command is added as the command 4f to the communication packet (monitor light emission activation packet) instructing execution of the monitor light emission described above.
  • the counterpart ID 4g includes the ID of the electronic flash device 20A (20B or 20C) that is the execution target of the control command defined by the command 4f. That is, it instructs the electronic flash device 20A (20B or 20C) designated by the counterpart ID 4g to execute the control command defined by the command 4f.
  • an ID (individual ID) is individually added to each of the electronic flash devices 20A to 20C, and each of the electronic flash devices 20A to 20C can be uniquely identified by this individual ID. Therefore, the individual ID can be designated as the counterpart ID 4g, and the execution target of the command 4f can be designated.
  • an ID for designating all the electronic flash devices 20A to 20C as the execution target of the command 4f can be designated.
  • the individual IDs of the three electronic flash devices 20A to 20C shown in FIG. 1 are 1 to 3, respectively, 0 can be specified as the total device ID when these are specified collectively.
  • the type of data 4h includes mode information, time information, check data, and the like.
  • the mode information is information indicating an operation mode such as a light emission mode indicating main light emission or monitor light emission.
  • the time information is information related to a predetermined time from the output of the synchronization signal to the start of processing.
  • the check data is error check data such as a checksum and CRC for preventing malfunction.
  • the communication packet (in this case, the monitor light emission start packet) is individually transmitted to each of the electronic flash devices 20A to 20C.
  • the CPU 306 of the camera 30 detects a pressing operation (shooting instruction) of the release switch 307 by the user and enters a shooting sequence, and then sends a monitor light emission command to the master wireless adapter 10 (wired communication 1).
  • the CPU 108 of the master communication adapter 10 issues a monitor light emission instruction to the remote wireless adapters 10A to 10C based on a signal (monitor light emission command) from the camera 30 (wireless communication). At this time, a communication packet is generated in order to synchronize the timing of monitor light emission.
  • the communication packet generated by the CPU 108 of the master communication adapter 10 is temporarily stored in the buffer memory 110 in the master wireless adapter 10 and then output to the detector 109.
  • the detector 109 reads an input packet from the beginning and analyzes it.
  • the detector 109 outputs a synchronization signal to the CPU 108 when detecting that the reading of the SFD 4b as the synchronization data is completed. That is, the detector 109 detects the synchronization data before completing the transmission of the communication packet.
  • the detector 109 outputs this synchronization signal as an interrupt signal to the synchronization timing pin (interrupt terminal) of the CPU 108.
  • the CPU 108 outputs a synchronization interrupt signal to the CPU 306 of the camera 30.
  • the CPU 108 of the master wireless adapter 10 and the CPU 306 of the camera 30 start timing when each detects an interrupt of a synchronization signal. Then, the CPU 108 of the master wireless adapter 10 determines whether or not the electronic flash device 20A (20B or 20C) and the camera 30 need to synchronize the processing start based on the command 4f included in the generated communication packet. To do. As a specific example, a case where the command 4f is data representing a monitor light emission command will be described.
  • the monitor light emission timing is synchronized with the photometry timing by the camera 30. Therefore, when the command 4f represents the monitor light emission command, it corresponds to the case of the above synchronization, and therefore the CPU 108 determines that it is necessary to synchronize the process start.
  • the CPU 108 of the master wireless adapter 10 that determines that the processing start synchronization is necessary starts necessary processing based on the command 4f after a predetermined time after detecting the interruption of the synchronization signal from the detector 109. For example, if the command 4f is data representing a monitor light emission command, the CPU 108 attaches to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) after the first predetermined time has elapsed after detecting the synchronization signal interrupt. A communication packet instructing the start of monitor light emission by the electronic flash device 20A (20B or 20C) is sent (monitor light emission command in wireless communication).
  • the communication packet is output from the detector 109 of the master wireless adapter 10 to the modulation transmission circuit 103.
  • the modulation transmission circuit 103 modulates the communication packet into a signal that can be wirelessly transmitted at a predetermined frequency, and then the antenna in the form of a carrier wave. 101 to the remote wireless adapter 10A (10B or 10C). This predetermined frequency is determined by the oscillator 106.
  • the CPU 306 of the camera 30 that has received the synchronization interrupt signal from the master wireless adapter 10 waits for a reply packet from the remote wireless adapter 10A (10B or 10C). Then, after detecting the interruption of the synchronization signal output from the detector 105 of the master wireless adapter 10 that has received the reply packet and input to the camera 30 via the CPU 108 of the master wireless adapter 10, a second predetermined time has elapsed. Photometric data is acquired from the photometric sensor 304. As a result, the processing timing between the electronic flash device 20A (20B or 20C) and the camera 30 can be synchronized with high accuracy. The time information based on the second predetermined time is included in a communication packet returned (ack) from the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) to the master wireless adapter 10 (data 4h).
  • the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) receives a communication packet in the form of a carrier wave via the antenna 101.
  • the received carrier wave is first input to the frequency down converter 102.
  • the frequency down converter 102 down-converts the received packet into predetermined low-frequency data, and then outputs the data to the demodulation circuit 104.
  • This predetermined frequency is determined by the oscillator 106.
  • the demodulation circuit 104 demodulates the input signal into a digital communication packet and outputs it to the detector 105.
  • the detector 105 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) reads and analyzes the input packet from the beginning, as with the detector 109 in the master wireless adapter 10 described above, and the reading of the SFD 4b as synchronization data is completed. When this is detected, the synchronization signal is output as an interrupt signal to the synchronization timing pin of the CPU. At this time, the detector 105 outputs a synchronization signal only when the read SFD 4b matches a preset data string. Thus, malfunction can be prevented when there is interference with other communications.
  • the detector 105 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) outputs the read communication packet to the buffer memory 107 and records it.
  • the CPU 108 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) outputs a signal instructing the electronic flash device 20A (20B or 20C) to start monitor light emission based on the command 4f included in the packet stored in the buffer memory 107. (Monitor emission command in wired communication 2) and a reply packet is transmitted to the master wireless adapter 10.
  • Sending of reply packet is as follows.
  • the CPU 108 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) generates a reply packet in order to synchronize the timing of monitor light emission.
  • the reply packet generated by the CPU 108 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) is temporarily stored in the buffer memory 110 and then output to the detector 109.
  • the detector 109 reads an input packet from the beginning and analyzes it.
  • the detector 109 outputs a synchronization signal to the CPU 108 when detecting that the reading of the SFD 4b as the synchronization data is completed. That is, the detector 109 detects the synchronization data before completing the transmission of the reply packet.
  • the detector 109 outputs this synchronization signal as an interrupt signal to the synchronization timing pin (interrupt terminal) of the CPU 108. Then, the CPU 108 outputs a synchronization interrupt signal to the CPU 203 of the electronic flash device 20A (20B or 20C).
  • the CPU 108 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) and the CPU 203 of the electronic flash device 20A (20B or 20C) start timing when each detects an interrupt of a synchronization signal. Then, the CPU 108 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) needs to synchronize the start of processing of the electronic flash device 20A (20B or 20C) and the camera 30 based on the command 4f included in the generated reply packet. Judge.
  • the CPU 108 that determines that the process start synchronization is necessary starts the necessary process based on the command 4f after a predetermined time after detecting the interruption of the synchronization signal from the detector 109. Since the command 4f is data representing the monitor light emission command, the CPU 108 instructs the CPU 203 of the electronic flash device 20A (20B or 20C) to start the monitor light emission and detects the interruption of the synchronization signal from the detector 109. Then, the transmission of the reply packet is instructed after the fifth predetermined time has elapsed.
  • the reply packet is output from the detector 109 of the remote wireless adapter 10A (10B or 10C) to the modulation transmission circuit 103. After the reply packet is modulated by the modulation transmission circuit 103 into a signal that can be wirelessly transmitted at a predetermined frequency, It is transmitted to the master wireless adapter 10 via the antenna 101 in the form of a carrier wave. This predetermined frequency is determined by the oscillator 106.
  • the second predetermined time corresponds to “T1”.
  • the CPU 306 of the camera 30 measures the second predetermined time from the detection of the synchronization signal interruption to the acquisition of the photometric data so as to acquire the photometric data in accordance with the “scheduled light emission time”.
  • the time “T1” is a value including the delay time until the wireless communication is performed after the wired communication 2 and the delay time until the wired communication 1 is performed after the wireless communication in the communication packet of the reply (ack). Included (data 4h).
  • the communication packet (in this case, the main light emission activation packet) is sent to the electronic flash devices 20A to 20C at once.
  • the CPU 108 of the master communication adapter 10 issues a main light emission instruction to the remote wireless adapters 10A to 10C.
  • a communication packet is generated in order to synchronize the timing of the main light emission.
  • the configuration and function of the communication packet are the same as in the case of the monitor light emission described above.
  • the main light emission timing is synchronized with the timing when the camera 30 opens the shutter 302. Therefore, when the command 4f represents the main light emission command, it corresponds to the case of the above synchronization, and therefore the CPU 108 determines that it is necessary to synchronize the process start.
  • the CPU 108 that determines that the process start synchronization is necessary starts the necessary process based on the command 4f after a predetermined time after detecting the interruption of the synchronization signal from the detector 109. For example, when the command 4f is data representing the main flash command, the CPU 108 is attached to the remote wireless adapters 10A to 10C after the third predetermined time has elapsed after detecting the synchronization signal interrupt. A communication packet instructing the start of main light emission by the electronic flash devices 20A to 20C is sent (main light emission command in wireless communication).
  • the CPU 306 of the camera 30 instructs the shutter driving device 305 to open the shutter 302 (starting the leading curtain travel) a fourth predetermined time before the time point when the X-on signal is transmitted.
  • the shutter 302 provided in the camera 30 may be an electronic shutter of the image sensor 303 instead of a mechanical shutter.
  • the remote wireless adapters 10A to 10C receive the communication packet transmitted from the master wireless adapter 10.
  • the detectors 105 of the remote wireless adapters 10A to 10C read the input packets from the beginning and analyze them in the same way as during monitor light emission, and when they detect that the reading of the SFD 4b as synchronization data has been completed, The signal is output to the synchronization timing pin of the CPU 108 as an interrupt signal. Similarly to the case of monitor light emission, the synchronization signal is output only when the read SFD 4b matches a preset data string.
  • the detector 105 of the remote wireless adapters 10A to 10C outputs the read communication packet to the buffer memory 107 and records it.
  • the CPU 108 of each of the remote wireless adapters 10A to 10C outputs a signal instructing the electronic flash devices 20A to 20C to start the main light emission based on the command 4f included in the packet stored in the buffer memory 107 (wired communication 2 Direct X-on output at).
  • the master wireless adapter 10 synchronizes the transmission timing of communication packets to the remote wireless adapters 10A to 10C and the timing at which the camera 30 opens the shutter 302, and the master wireless adapter 10
  • the remote wireless adapters 10A to 10C that have received the communication packet from each output a signal instructing the electronic flash devices 20A to 20C to start the main light emission based on the received communication packet.
  • the electronic flash devices 20A to 20C start main flash at the same time, so that the timing at which the camera 30 opens the shutter 302 and the main flash timing of the electronic flash devices 20A to 20C are synchronized. Can be taken.
  • the start timing of the main light emission in FIG. 3 is “scheduled light emission time”
  • the time from the time when the signal (main light emission instruction command X on signal) is sent from the CPU 306 of the camera 30 to the “scheduled light emission time” Corresponds to "Tdx”.
  • the CPU 306 of the camera 30 sends an X-on signal after a fourth predetermined time after instructing the start of the front curtain of the shutter 302 so that the shutter 302 is opened in accordance with the “scheduled light emission time”.
  • the light emission delay time “Tdx” is the delay time until wireless communication is performed after wired communication 1, delay time until wired communication 2 is performed after wireless communication, and electronic flash device 20A (20B after wired communication 2).
  • And 20C) are preset as fixed values so as to include the operation time until the main light emission.
  • a delay time such as a decoding time occurs on the side that receives the communication packet (reply packet) compared to the transmission side, so the reception completion timing A of the SFD 4b on the receiving side. Is delayed from the transmission completion B timing of the SFD 4b on the transmitting side, and there is a possibility that the two do not completely match.
  • this delay time is extremely small compared to the light emission times of the electronic flash devices 20A to 20C, and can be ignored. Even when a delay time that cannot be ignored occurs, this delay time is almost constant, so it is set in advance as a fixed value and defined in the command 4f in consideration of this delay time. By adjusting the command execution timing, the processing timings of the transmitting side and the receiving side are matched.
  • the CPU 306 transmits a monitor light emission command to the master wireless adapter 10 and proceeds to step S102.
  • the monitor light emission command commands for each remote wireless adapter 10A (10B, 10C) are sent in order.
  • the CPU 306 determines whether a timeout has occurred. When the CPU 306 receives data indicating that the communication has failed (information obtained by a timeout process described later) from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes an affirmative decision in step S102 and proceeds to step S118. If the data indicating that the communication has failed has not been received from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes a negative determination in step S102 and proceeds to step S103.
  • step S103 the CPU 306 determines whether or not a reply (ack) from the master wireless adapter 10 has been received.
  • the CPU 306 receives a reply (ack) from the master wireless adapter 10
  • the CPU 306 makes an affirmative determination in step S103 and proceeds to step S104. If the CPU 306 has not received a reply (ack) from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes a negative determination in step S103 and returns to step S102.
  • it waits for a reply (ack) from the master wireless adapter 10.
  • step S104 the CPU 306 waits for the elapse of a predetermined time (the second predetermined time) and proceeds to step S105.
  • step S105 the CPU 306 performs photometry during monitor light emission, and proceeds to step S106. Specifically, photometric data is acquired from the photometric sensor 304 and a predetermined calculation is performed. Photometry at the time of monitor light emission is performed while the electronic flash devices 20A to 20C are made to emit monitor light in order.
  • step S106 the CPU 306 calculates the main light emission gain based on the photometric result, and proceeds to step S107.
  • the CPU 306 transmits the main light emission gain to the master wireless adapter 10, and proceeds to step S108.
  • the main light emission gains for the respective electronic flash devices 20A to 20C are sent in order.
  • step S108 the CPU 306 determines whether a timeout has occurred.
  • the CPU 306 receives data indicating that the communication has failed (information obtained by a timeout process described later) from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes an affirmative determination in step S108 and proceeds to step S118. If the data indicating that the communication has failed has not been received from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes a negative determination in step S108 and proceeds to step S109.
  • step S109 the CPU 306 determines whether or not a reply (ack) from the master wireless adapter 10 has been received.
  • the CPU 306 receives a reply (ack) from the master wireless adapter 10
  • the CPU 306 makes an affirmative determination in step S109 and proceeds to step S110. If the CPU 306 has not received a reply (ack) from the master wireless adapter 10, the CPU 306 makes a negative determination in step S109 and returns to step S108.
  • it waits for a reply (ack) from the master wireless adapter 10.
  • step S110 the CPU 306 starts the exposure sequence process and proceeds to step S111.
  • the shutter driving device 305 performs a known traveling drive for the shutter blades (the front curtain and the rear curtain), and the image sensor 303 starts the accumulation operation.
  • step S111 the CPU 306 waits for detection of the X-on signal.
  • the CPU 306 transmits a main flash command to the master wireless adapter 10 in step S112, and proceeds to step S113.
  • the X-on signal is a signal indicating the fully open timing of the shutter 302, and is output from, for example, a sequence device (not shown).
  • step S113 the CPU 306 determines whether or not the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) has transmitted the main flash command.
  • the CPU 306 receives data indicating that the remote flash adapter 10A (10B, 10C) has transmitted the main flash command to the corresponding electronic flash device 20A (20B, 20C)
  • the CPU 306 makes an affirmative determination in step S113 and proceeds to step S114. move on. If the CPU 306 does not receive data indicating that the main flash command has been transmitted for at least one remote wireless adapter, the CPU 306 makes a negative determination in step S113 and proceeds to step S120.
  • step S114 the CPU 306 makes a main light emission execution inquiry and proceeds to step S115.
  • the main light emission execution inquiry corresponds to requesting each electronic flash device for data indicating that the actual light emission is actually performed.
  • Each of the electronic flash devices 20A to 20C returns data indicating the actual light emission amount via the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) and the master wireless adapter 10.
  • step S115 the CPU 306 waits for data (response) transmitted in order from each of the electronic flash devices 20A to 20C, and then proceeds to step S116.
  • step S116 the CPU 306 affirms step S116 if the received data from at least one electronic flash device indicates that the main flash has not been emitted, or if data from at least one electronic flash device has not been received. Determine and proceed to step S120.
  • the CPU 306 makes a negative determination in step S116 and proceeds to step S117.
  • step S117 the CPU 306 determines whether or not there is an electronic flash device that emits full light (emits light with the maximum light amount). If the received data from at least one electronic flash device indicates full light emission, the CPU 306 makes a positive determination in step S117 and proceeds to step S121. If there is no electronic flash device that emits full light, the CPU 306 makes a negative determination in step S117 and ends the processing of FIG.
  • step S118 that proceeds according to the timeout determination (steps S102 and S108) described above, the CPU 306 switches to non-light emission control and proceeds to step S119.
  • the CPU 306 since photographing is performed without causing the electronic flash devices 20A to 20C to emit light, the ISO sensitivity is increased to compensate for the insufficient light quantity.
  • step S119 the CPU 306 starts the exposure sequence process and ends the process shown in FIG.
  • step S120 proceeding from steps S113 and S116 described above, the CPU 306 issues a communication error warning and ends the processing in FIG.
  • the communication error warning is performed by causing a display (not shown) to indicate that communication is not possible or generating a warning sound from a speaker (not shown).
  • step S121 that proceeds from step S117 described above, the CPU 306 issues a full light emission warning and ends the processing in FIG.
  • the full light emission warning is performed by causing a display (not shown) to display the possibility of insufficient light amount or by generating a warning sound from a speaker (not shown).
  • the following timeout process is performed. That is, when the master wireless adapter 10 cannot receive a reply from the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) that is the transmission destination of the monitor light emission command even after a predetermined time (for example, 30 msec), the communication has failed. Then, the monitor light emission command or the main light emission gain is transmitted again to the remote wireless adapter 10A (10B and 10C).
  • a predetermined time for example, 30 msec
  • Such re-transmission is performed a predetermined number of times (for example, twice). If a reply from the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) cannot be received even after a predetermined number of retries, the remote wireless adapter It is determined that communication with 10A (10B, 10C) is impossible, and the retry ends.
  • the master wireless adapter 10 determines that communication is not possible, when the camera 30 requests data related to the remote wireless adapter (electronic flash device), the master wireless adapter 10 sends data including a failure to the camera 30 to the camera 30. send.
  • the electronic flash device 20A from the camera 30 side
  • a monitor light emission command for instructing preliminary light emission prior to the main light emission at the time of photographing to the side is wirelessly transmitted from the master wireless adapter 10 to the remote wireless adapter 10A.
  • the timing of the monitor light emission and the photometry can be matched, so that the monitor light emission and the photometry can be appropriately performed.
  • the light emission timing information includes time difference information from the synchronization signal in the reply (ack) until the preliminary light emission is started, the timing of the monitor light emission can be notified.
  • the light emission timing information includes time difference information from the synchronization signal in the reply (ack) until the preliminary light emission is started, and information on the light emission period of the preliminary light emission, the timing and period of the monitor light emission Can be informed.
  • the main flash command for instructing the main flash at the time of shooting from the camera 30 side to the electronic flash device 20A side is wirelessly transmitted from the master wireless adapter 10 to the remote wireless adapter 10A. Regardless, when the master wireless adapter 10 does not receive a reply (ack), the wireless transmission of the main flash command is stopped, so that useless communication can be avoided in a state where there is a possibility of communication failure.
  • the camera 30 When there is a set of an electronic flash device and a remote wireless adapter for which a reply is not received after wireless transmission of a monitor light emission command, the camera 30 emits a photographing auxiliary light from other electronic flash devices other than the electronic flash device of the set. It was made to shoot using, or it did not use the imaging
  • the camera 30 and the master wireless adapter 10 are connected via an accessory shoe, and the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) and the electronic flash device 20A (20B, 20C) are connected via an accessory shoe, respectively.
  • the configuration of the master wireless adapter 10 may be built in the camera 30 and integrated. Since the wired communication 1 in this case is handled as an internal process in the camera 30, a reply corresponding to the wired communication 1 may be omitted.
  • the configuration of the remote wireless adapter 10A (10B, 10C) may be built in the electronic flash device 20A (20B, 20C), respectively, and integrated with each electronic flash device. Since the wired communication 2 in this case is handled as an internal process in each electronic flash device, a reply corresponding to the wired communication 2 may be omitted.
  • Modification 2 In the above description, the number of time-out process retries is limited to two, but the limit may be one or five. Alternatively, it may be 0 times (retry is not permitted).
  • a warning display may be displayed on the camera 30 or a warning sound may be generated.
  • the CPU 306 of the camera 30 receives data including a communication failure from the remote wireless adapter 10A (10B or 10C)
  • the CPU 306 causes the display (not shown) to indicate that communication is not possible, A warning sound is generated from the speaker.
  • the amount of the electronic flash device that does not emit light is compensated by increasing the light emission amount of other electronic devices (or increasing the ISO sensitivity) during the main light emission.
  • photographing is performed so that the other electronic flash devices other than the representative electronic flash device do not emit light.
  • the amount of the electronic flash device that does not emit light is compensated by increasing the light emission amount of the representative electronic device (or increasing the ISO sensitivity) during the main light emission.
  • Modification 5 In the communication packet at the time of the reply, the example in which the time “T1” is included in the time information of the data 4h has been described, but information indicating the monitor light emission period (time) may be included.
  • the camera 30 controls the photometry time so as to include at least the monitor light emission period (time).
  • the monitor light emission period information is received from the remote wireless adapter 10A (10B, 10C), and the light measurement time in the light measurement process is emitted. It can be appropriately controlled according to the period.
  • an LED light source may be used.

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Abstract

 第1通信部を有するカメラと、第2通信部を有する撮影用照明装置とからなる撮影システムにおいて、カメラは、カメラ側から撮影用照明装置側へ撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1信号を第1通信部から第2通信部へ無線送信し、撮影用照明装置は、予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、撮影用照明装置側からカメラ側へ第1信号を受信した旨を知らせる第2信号を第2通信部から第1通信部へ無線送信し、カメラは、発光タイミング情報に基づいて予備発光時の測光処理を開始する。

Description

撮影システム、カメラおよび撮影用照明装置
 本発明は、撮影システム、カメラおよび撮影用照明装置に関する。
 無線通信を介して接続されるカメラと電子閃光装置間で、電子閃光装置のモニタ発光タイミングとカメラの測光タイミングとの同期をとる技術が知られている(特許文献1参照)。特許文献1によれば、マスター電子閃光装置がリモート電子閃光装置に対してモニタ発光実行のコマンドを有するパケットを送信し、該パケットを受けたリモート電子閃光装置が該パケットが示すタイミングに基づいてモニタ発光を行う。
特開2008-32909号公報
 従来技術では、カメラ側から電子閃光装置へモニタ発光実行のコマンドを有するパケット送信が失敗した(電子閃光装置側で受信できない)場合には、電子閃光装置がモニタ発光しないにもかかわらず、カメラ側が測光動作をしてしまうという問題があった。
 本発明の第1の態様によると、第1通信部を有するカメラと、第2通信部を有する撮影用照明装置とからなる撮影システムにおいて、カメラは、カメラ側から撮影用照明装置側へ撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1信号を第1通信部から第2通信部へ無線送信し、撮影用照明装置は、予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、撮影用照明装置側からカメラ側へ第1信号を受信した旨を知らせる第2信号を第2通信部から第1通信部へ無線送信し、カメラは、発光タイミング情報に基づいて予備発光時の測光処理を開始する。
 本発明の第2の態様によると、第1の態様の撮影システムにおいて、発光タイミング情報は、第2信号における基準信号から予備発光が開始されるまでの時間差情報を含むのが好ましい。
 本発明の第3の態様によると、第1の態様の撮影システムにおいて、発光タイミング情報は、第2信号における基準信号から予備発光が開始されるまでの時間差情報、および該予備発光の発光期間の情報を含むのが好ましい。
 本発明の第4の態様によると、第1~3のいずれか一の態様の撮影システムにおいて、カメラは、第1信号を無線送信後に所定時間待っても第1通信部で第2信号が受信されない場合、再度第1信号を無線送信するのが好ましい。
 本発明の第5の態様によると、第4の態様の撮影システムにおいて、再度の第1信号の無線送信は所定回数に制限するのが好ましい。
 本発明の第6の態様によると、第5の態様の撮影システムにおいて、カメラは、カメラ側から撮影用照明装置側へ撮影時の本発光を指示する第3信号を第1通信部から第2通信部へ無線送信するとき、再度の第1信号の無線送信にもかかわらず第1通信部で第2信号が受信されない場合には第3信号の無線送信を止めるのが好ましい。
 本発明の第7の態様によると、第6の態様の撮影システムにおいて、カメラは、第1通信部で第2信号が受信されない旨、および本発光をしない旨の少なくとも一方を知らせるのが好ましい。
 本発明の第8の態様によると、第1~7のいずれか一の態様の撮影システムにおいて、撮影用照明装置を複数有し、カメラは、第1通信部から複数の撮影用照明装置の第2通信部へそれぞれ第1信号を無線送信し、カメラは、第1信号を無線送信後に第2信号が受信されない撮影用照明装置が存在する場合、当該の撮影用照明装置を除く他の撮影用照明装置による撮影補助光を用いて撮影する、または複数の全ての撮影用照明装置による撮影補助光を用いずに撮影するのが好ましい。
 本発明の第9の態様によると、カメラは、第1~8のいずれか一の態様の撮影システムを構成するカメラである。
 本発明の第10の態様によると、撮影用照明装置は、第1~8のいずれか一の態様の撮影システムを構成する撮影用照明装置である。
 本発明の第11の態様によると、カメラは、第2通信部を有する撮影用照明装置と通信する第1通信部と、第1の制御部とを備え、第1の制御部は、撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1信号を第1通信部から第2通信部へ無線送信し、第1の制御部は、予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、第1信号を受信した旨を知らせる第2通信部からの第2信号が第1通信部で受信されると、発光タイミング情報に基づいて予備発光時の測光処理を開始する。
 本発明の第12の態様によると、撮影用照明装置は、第1通信部を有するカメラと通信をする第2通信部と、第2制御部とを備え、第2制御部は、撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1通信部からの第1信号が第2通信部で受信すると、予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、第1信号を受信した旨を知らせる第2信号を第2通信部から第1通信部へ無線送信する。
 本発明によれば、モニタ発光およびその測光を適切に行う撮影システム、カメラおよび撮影用照明装置を提供できる。
本発明の一実施の形態による撮影システムの構成を説明する図である。 カメラ、マスター無線アダプタ、リモート無線アダプタ、および電子閃光装置の構成を例示するブロック図である。 撮影システムが行う通信を説明する図である。 通信パケットを説明する図である。 本実施形態による通信パケットを例示する図である。 カメラのCPUが実行する処理の流れを説明するフローチャートである。
 以下、図面を参照して本発明を実施するための形態について説明する。図1は、本発明の一実施の形態による撮影システムの構成を説明する図である。この撮影システムは、マスター無線アダプタ10を装着したカメラ30と、リモート無線アダプタ10Aを装着した電子閃光装置20Aとを有する。マスター無線アダプタ10とリモート無線アダプタ10Aとは、無線LAN、Bluetooth(登録商標)、またはZigBee(登録商標)などの規格に従って無線通信を行う。
 また、電子閃光装置20Aと別に、リモート無線アダプタ10Bを装着した電子閃光装置20Bと、リモート無線アダプタ10Cを装着した電子閃光装置20Cとを有する。マスター無線アダプタ10とリモート無線アダプタ10B、およびマスター無線アダプタ10とリモート無線アダプタ10Cは、それぞれ上記規格に従って無線通信を行う。
 リモート無線アダプタ10Aは、リモート無線アダプタ10Bおよびリモート無線アダプタ10Cと同様に構成され、電子閃光装置20Aは、電子閃光装置20Bおよび電子閃光装置20Cと同様に構成されている。
 マスター無線アダプタ10は、カメラ30のアクセサリシューと嵌合するカメラ取り付け脚を有し、該カメラ取り付け脚によってカメラ30に装着される。リモート無線アダプタ10Aは、電子閃光装置20Aのカメラ取り付け脚と嵌合するアクセサリシューを有し、該アクセサリシューによって電子閃光装置20Aに装着される。
 電子閃光装置20Aがカメラ取り付け脚を有するのは、電子閃光装置20Aをカメラ30のアクセサリシューに直接装着して使用することも可能にするためである。電子閃光装置20Aをカメラ30に直接装着した場合は、該アクセサリシューに備えられる不図示の端子を介して電子閃光装置20Aおよびカメラ30間で有線通信するので、無線通信は行わない。
 本実施形態は、電子閃光装置20Aとカメラ30との間で無線通信する使用態様に特徴を有するので、以降の説明は、電子閃光装置20Aにリモート無線アダプタ10Aが装着され、カメラ30にマスター無線アダプタ10が装着される場合を中心に行う。
 なお、図1に例示したシステムは、1台のカメラ30と3台の電子閃光装置20A~20Cで構成する増灯システムであるが、電子閃光装置の数は3台でなくてもよく、3台以外の複数台、例えば5台でもよく、また1台でもよい。
 図2は、カメラ30、マスター無線アダプタ10、リモート無線アダプタ10A、および電子閃光装置20Aの構成を例示するブロック図である。マスター無線アダプタ10およびリモート無線アダプタ10Aは、その構成を同一にしたため、両無線アダプタ間で対応するブロックに対して同一符号を付与している。
 また、図示を省略しているが、リモート無線アダプタ10Bおよび電子閃光装置20Bの構成と、リモート無線アダプタ10Cおよび電子閃光装置20Cの構成は、それぞれリモート無線アダプタ10Aおよび電子閃光装置20Aの構成と同様である。
 図2において、電子閃光装置20Aは、キセノン管などの発光管201と、発光制御回路202と、CPU203とを含む。また、リモート無線アダプタ10Aおよびマスター無線アダプタ10は、それぞれ、アンテナ101と、周波数ダウンコンバータ102と、変調送信回路103と、復調回路104と、検出器105および109と、発振器106と、バッファメモリ107および110と、CPU108とを含む。
 カメラ30は、撮影レンズ301と、シャッタ302と、撮像素子303と、測光センサ304と、シャッタ駆動装置305と、CPU306と、操作部材(レリーズスイッチ含む)307とを備える。
 以下、図3を参照して上述した撮影システムが行う通信について説明する。
-有線通信1-
 図3において左側の有線通信1は、カメラ30がマスター無線アダプタ10との間で行う有線通信を表し、アクセサリシューに備えられる不図示の端子を介して行われる。この有線通信1は、カメラ30が必要に応じて適宜行う。
 カメラ30とマスター無線アダプタ10との間の通信は、通常、カメラ30がマスター無線アダプタ10へコマンド(たとえば、モニタ発光コマンド、発光ゲインコマンド、本発光コマンド等)およびデータを送信し、これを受信したマスター無線アダプタ10がカメラ30へ返信(ack)する。コマンドには、電子閃光装置20Aに対するもの、電子閃光装置20Bに対するもの、電子閃光装置20Cに対するものが含まれる。
-無線通信-
 図3において中央の無線通信は、マスター無線アダプタ10がリモート無線アダプタ10A(リモート無線アダプタ10B、またはリモート無線アダプタ10C)との間で行う無線通信を表す。この無線通信は、マスター無線アダプタ10とカメラ30との有線通信1の後、直ちに行う。
 ここで、リモート無線アダプタ1台当たりの無線通信の発生頻度は有線通信1の発生頻度と同じである。すなわち、有線通信1の後、遅滞なく各リモート無線アダプタとの間で無線通信が行われる。
 マスター無線アダプタ10とリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)との間の通信は、通常、マスター無線アダプタ10がリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)へ上記コマンドおよびデータを送信し、これを受信したリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)がマスター無線アダプタ10へ返信(ack)する。コマンドには、通信相手のリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)に装着されている電子閃光装置20A(20Bまたは20C)に対するものが含まれる。
-有線通信2-
 図3において右側の有線通信2は、各リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)が電子閃光装置20A(20Bまたは20C)との間で行う有線通信を表し、アクセサリシューに備えられる不図示の端子を介して行われる。この有線通信2は、マスター無線アダプタ10との無線通信の後、直ちに行う。
 リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)と電子閃光装置20A(20Bまたは20C)との間の通信は、通常、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)が対応する電子閃光装置20A(20Bまたは20C)へ上記コマンドおよびデータを送信し、これを受信した電子閃光装置20A(20Bまたは20C)がリモート無線アプタ10A(10Bまたは10C)へ返信(ack)する。コマンドには、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)に装着されている電子閃光装置20A(20Bまたは20C)に対するものが含まれる。
<発光制御> 
 本実施の形態で行う発光制御例を説明する。発光制御は、モニタ発光時の電子閃光装置20A(20Bまたは20C)の発光タイミングと測光センサ304による測光タイミングとを同期させたり、本発光時の電子閃光装置20A~20Cの発光タイミングと撮像素子303による撮像タイミングとを同期させたりするために行う。
 ここで、「同期」とは、複数の処理の実行タイミングについて時間軸上の基準点を揃えることであり、複数の処理を常に所定時間差を設けて行う場合や、複数の処理を常に同時に行う場合を含む。
-本発光時の制御-
 本発光時は、電子閃光装置20A~20Cで行う本発光タイミングと、カメラ30で行う撮像タイミングとの同期をとる。このため、マスター無線アダプタ10のCPU108は、カメラ30のCPU306からの本発光指示信号に基づいて、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)へ本発光の指示を出す。このとき、本発光タイミングの同期をとるための信号(同期データ)や制御の内容を示す制御情報を含んだデジタル通信のフォーマットに則った通信パケットを生成する。CPU108は、たとえば、図4に示すようなフォーマットの通信パケットを生成する。図4において、preamble4aは、通信の最初に送信する助走部分のようなデータであり、4バイト程度のpreamble4aの送信が義務付けられている。preamble4aは、例えば0,0,0,0・・・のような固定ビットパターンが設定される。
 SFD(Start of Frame Delimiter)4bは、preamble4aに続いてパケットの先頭部分に付加される同期用データである。Flame length4cは、通信データ容量(バイト数)を示すデータである。その後、規格上は2バイトのFCF(Frame Control Field)4dおよび1バイトのData Sequence Number4eが続いて付加される。しかしながら、規格に完全準拠しなくとも通信自体は実用化できることから、本実施の形態では、これらのFCF4dおよびData Sequence Number4eを省略し、図5に示すように、代わりにシステムで固有に定義した1バイトのコマンド4f、1バイトの相手先ID4g、および種々の情報を含むデータ4hとを付加する。
 SFD4bは、本来は通信方式に固有の固定データであって、他の通信と混信した場合に誤動作を防止する働きがある。すなわち、受信側では、あらかじめ設定されているSFDとデータのパターンが一致しないSFDを含む通信パケットを受信した場合には、そのパケットは自分自身が受信すべきパケットではないと判断する。
 本実施の形態では、カメラ30のCPU306と、マスター無線アダプタ10のCPU108と、リモート無線アダプタ10AのCPU108と、リモート無線アダプタ10BのCPU108と、リモート無線アダプタ10CのCPU108と、電子閃光装置20AのCPU203と、電子閃光装置20BのCPU203と、電子閃光装置20CのCPU203とが、それぞれSFD4bをこのような混信時の誤動作防止を目的として使用した上で、さらに上述したように電子閃光装置20Aの本発光タイミング、電子閃光装置20Bの本発光タイミング、電子閃光装置20Cの本発光タイミング、およびカメラ30のシャッタ302を開くタイミングの同期を取るための同期データとして使用する。
-モニタ発光時の制御-
 一方、モニタ発光時は、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)で行うモニタ発光タイミングと、カメラ30で行う測光タイミングとの同期をとる。このため、マスター無線アダプタ10のCPU108は、カメラ30のCPU306からのモニタ発光指示信号に基づいて、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)へモニタ発光の指示を出す。この指示を受けたリモート無線アダプタ10A(10B、10C)は、マスター無線アダプタ10に対する返信(ack)として、SFD4bを含んだデジタル通信のフォーマットに則った通信パケットを生成する。返信時の通信パケットにおいても、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)のモニタ発光のタイミングと、カメラ30の測光センサ304による測光タイミングとの同期を取るための同期データとしてSFD4bが使用される。
 コマンド4fは、処理を起動するための制御コマンドを表すデータである。たとえば、上述した本発光の実行を指示する通信パケット(本発光起動パケット)には、コマンド4fとして本発光起動コマンドを表すデータが付加される。また、上述したモニタ発光の実行を指示する通信パケット(モニタ発光起動パケット)には、コマンド4fとしてモニタ発光起動コマンドを表すデータが付加される。相手先ID4gは、コマンド4fで定義した制御コマンドの実行対象となる電子閃光装置20A(20Bまたは20C)のIDが含まれる。すなわち、相手先ID4gに指定した電子閃光装置20A(20Bまたは20C)に対して、コマンド4fで定義した制御コマンドの実行を指示する。
 ここで、各電子閃光装置20A~20Cには個別にID(個別ID)が付加されており、この個別IDによって各電子閃光装置20A~20Cを一意に識別することができる。よって、相手先ID4gには、この個別IDを指定して、コマンド4fの実行対象を指定することができる。
また、この個別IDに代えて、全ての電子閃光装置20A~20Cをコマンド4fの実行対象として指定するためのID(全装置ID)を指定することもできる。たとえば、図1に示した3台の電子閃光装置20A~20Cの個別IDがそれぞれ1~3である場合に、これらをまとめて指定する場合の全装置IDとして0を指定することができる。
 これによって、全ての電子閃光装置20A~20Cに同じコマンド4fを実行させたい場合(本発光起動など)には、相手先ID4gに全装置IDを指定することで、全ての電子閃光装置20A~20Cに対して一括してコマンド4fで定義した制御コマンドの実行を指示することができる。一方、電子閃光装置20A~20Cに個別にコマンド4fを実行させたい場合(モニタ発光起動など)には、相手先ID4gに個別IDを指定することで、各電子閃光装置20A~20Cに対して個々にコマンド4fで定義した制御コマンドの実行を指示することができる。このように、通信パケットを受信した電子閃光装置20A~20Cにおいては、相手先ID4gに自分自身の個別IDが含まれている場合、または全装置IDが含まれている場合に、コマンド4fで定義した制御コマンドの実行対象が自分自身であることを認識する。
 データ4hの種類としては、モード情報、時間情報、およびチェックデータ等が含まれる。モード情報は、本発光、モニタ発光を示す発光モードなどの動作モードを示す情報である。時間情報は、同期信号が出力されてから処理開始までの所定時間に関する情報である。チェックデータは、誤動作防止のためのチェックサムやCRC等のエラーチェック用のデータである。
<モニタ発光時のカメラおよびマスター無線アダプタ側の処理>
 図2を参照して、モニタ発光時にカメラ30およびマスター無線アダプタ10が上記通信パケットを用いて行う処理を説明する。通信パケット(この場合はモニタ発光起動パケット)は、各電子閃光装置20A~20Cへ個別に送信される。カメラ30のCPU306は、使用者によるレリーズスイッチ307の押下操作(撮影指示)を検出して撮影シーケンスへ入った後、マスター無線アダプタ10へモニタ発光コマンドを送出する(有線通信1)。マスター通信アダプタ10のCPU108は、カメラ30からの信号(モニタ発光コマンド)に基づいて、リモート無線アダプタ10A~10Cへモニタ発光の指示を出す(無線通信)。このとき、モニタ発光のタイミングの同期をとるために通信パケットを生成する。
 マスター通信アダプタ10のCPU108で生成された通信パケットは、マスター無線アダプタ10内のバッファメモリ110へ一時的に格納された後、検出器109に出力される。検出器109は、入力されるパケットを先頭から読み込んで解析する。そして、検出器109は、同期データとしてのSFD4bの読み込みが完了したことを検出したときに、同期信号をCPU108へ出力する。すなわち、検出器109は、通信パケットを送信完了する前に同期データを検出する。検出器109は、この同期信号を割り込み信号としてCPU108の同期タイミング用ピン(割り込み端子)に出力する。そして、CPU108は、同期割り込み信号をカメラ30のCPU306へ出力する。
 マスター無線アダプタ10のCPU108およびカメラ30のCPU306は、それぞれが同期信号の割り込みを検出した場合に計時を開始する。そして、マスター無線アダプタ10のCPU108は、生成した通信パケットに含まれるコマンド4fに基づいて、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)およびカメラ30が処理開始の同期をとる必要があるか否かを判断する。具体例として、コマンド4fがモニタ発光コマンドを表すデータである場合について説明する。
 上述したように、モニタ発光タイミングはカメラ30による測光タイミングと同期をとる。したがって、コマンド4fがモニタ発光コマンドを表す場合は、上記同期をとる場合に該当するので、CPU108は、処理開始の同期をとる必要があると判断する。
 処理開始の同期が必要と判断したマスター無線アダプタ10のCPU108は、検出器109からの同期信号の割り込みを検出してからあらかじめ設定された所定時間後にコマンド4fに基づいて必要な処理を開始する。たとえば、コマンド4fがモニタ発光コマンドを表すデータである場合には、CPU108は、上記同期信号の割り込みを検出してから第1所定時間経過後にリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)に対して、装着されている電子閃光装置20A(20Bまたは20C)によるモニタ発光の開始を指示する通信パケットを送る(無線通信におけるモニタ発光コマンド)。
 通信パケットは、マスター無線アダプタ10の検出器109から変調送信回路103へ出力され、変調送信回路103にて通信パケットを所定の周波数の無線伝送可能な信号に変調された後、搬送波の形でアンテナ101を介してリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)へ送信される。この所定の周波数は発振器106により決められる。
 一方、同期割り込み信号をマスター無線アダプタ10から受けたカメラ30のCPU306は、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)からの返信パケットを待つ。そして、該返信パケットを受信したマスター無線アダプタ10の検出器105から出力され、マスター無線アダプタ10のCPU108を介してカメラ30へ入力される同期信号の割り込みを検出してから第2所定時間経過後に測光センサ304から測光データを取得する。これによって、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)およびカメラ30間での処理タイミングの同期を精度高くとることができる。第2所定時間の元になる時間情報は、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)がマスター無線アダプタ10へ返す返信(ack)する通信パケットに含まれる(データ4h)。
<モニタ発光時のリモート無線アダプタおよび電子閃光装置側の処理>
 モニタ発光時にリモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)および電子閃光装置20A(20Bまたは20C)が上記通信パケットを用いて行う処理を説明する。リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)は、アンテナ101を介して搬送波の形で通信パケットを受信する。受信した搬送波は、まず周波数ダウンコンバータ102に入力される。周波数ダウンコンバータ102は、受信したパケットを所定の低周波数のデータにダウンコンバートした後、復調回路104へ出力する。この所定の周波数は発振器106により決められる。復調回路104では、入力された信号をデジタル通信パケットに復調して検出器105へ出力する。
 リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)の検出器105は、上述したマスター無線アダプタ10における検出器109と同様に、入力されるパケットを先頭から読み込んで解析し、同期データとしてのSFD4bの読み込みが完了したことを検出したときに、上記同期信号を割り込み信号としてCPU108の同期タイミング用ピンに出力する。このとき、検出器105は、読み込んだSFD4bが、あらかじめ設定されているデータ列と一致した場合のみ、同期信号を出力する。これによって、他の通信と混信した場合に誤動作を防止することができる。
 また、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)の検出器105は、読み込んだ通信パケットをバッファメモリ107へ出力して記録する。リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)のCPU108は、バッファメモリ107に記憶されたパケットに含まれるコマンド4fに基づいて、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)へモニタ発光の開始を指示する信号を出力する(有線通信2におけるモニタ発光コマンド)とともに、マスター無線アダプタ10へ返信パケットを送信する。
 返信パケットの送信は以下の通りである。リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)のCPU108は、モニタ発光のタイミングの同期をとるために返信パケットを生成する。リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)のCPU108で生成された返信パケットは、バッファメモリ110へ一時的に格納された後、検出器109に出力される。検出器109は、入力されるパケットを先頭から読み込んで解析する。そして、検出器109は、同期データとしてのSFD4bの読み込みが完了したことを検出したときに、同期信号をCPU108へ出力する。すなわち、検出器109は、返信パケットを送信完了する前に同期データを検出する。検出器109は、この同期信号を割り込み信号としてCPU108の同期タイミング用ピン(割り込み端子)に出力する。そして、CPU108は、同期割り込み信号を電子閃光装置20A(20Bまたは20C)のCPU203へ出力する。
 リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)のCPU108および電子閃光装置20A(20Bまたは20C)のCPU203は、それぞれが同期信号の割り込みを検出した場合に計時を開始する。そして、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)のCPU108は、生成した返信パケットに含まれるコマンド4fに基づいて、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)およびカメラ30が処理開始の同期をとる必要があると判断する。
 処理開始の同期が必要と判断したCPU108は、検出器109からの同期信号の割り込みを検出してからあらかじめ設定された所定時間後にコマンド4fに基づいて必要な処理を開始する。コマンド4fがモニタ発光コマンドを表すデータであるので、CPU108は、電子閃光装置20A(20Bまたは20C)のCPU203に対してモニタ発光の開始を指示するとともに、検出器109からの同期信号の割り込みを検出してから第5所定時間経過後に返信パケットの送信を指示する。
 返信パケットは、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)の検出器109から変調送信回路103へ出力され、変調送信回路103にて返信パケットを所定の周波数の無線伝送可能な信号に変調された後、搬送波の形でアンテナ101を介してマスター無線アダプタ10へ送信される。この所定の周波数は発振器106により決められる。
 図3において、モニタ発光の開始タイミングを「予定発光時刻」とすると、第2所定時間が「T1」に相当する。カメラ30のCPU306は、「予定発光時刻」に合わせて測光データを取得するように、同期信号の割り込みを検出してから測光データを取得するまでの上記第2所定時間を計時する。なお、時間「T1」は、有線通信2後に無線通信が行われるまでの遅延時間、および無線通信後に有線通信1が行われるまでの遅延時間を加味した値が上記返信(ack)の通信パケットに含まれる(データ4h)。
<本発光時のカメラおよびマスター無線アダプタ側の処理>
 本発光時にカメラ30およびマスター無線アダプタ10が上記通信パケットを用いて行う処理を説明する。通信パケット(この場合は本発光起動パケット)は、各電子閃光装置20A~20Cへ一括送信される。マスター通信アダプタ10のCPU108は、カメラ30からの信号(いわゆるXオン信号)に基づいて、リモート無線アダプタ10A~10Cへ本発光の指示を出す。このとき、本発光のタイミングの同期をとるために通信パケットを生成する。通信パケットの構成および機能は、上述したモニタ発光の場合と同様である。
 上述したように、本発光タイミングはカメラ30がシャッタ302を開くタイミングと同期をとる。したがって、コマンド4fが本発光コマンドを表す場合は、上記同期をとる場合に該当するので、CPU108は、処理開始の同期をとる必要があると判断する。
 処理開始の同期が必要と判断したCPU108は、検出器109からの同期信号の割り込みを検出してからあらかじめ設定された所定時間後にコマンド4fに基づいて必要な処理を開始する。たとえば、コマンド4fが本発光コマンドを表すデータである場合には、CPU108は、上記同期信号の割り込みを検出してから第3所定時間経過後にリモート無線アダプタ10A~10Cに対して、装着されている電子閃光装置20A~20Cによる本発光の開始を指示する通信パケットを送る(無線通信における本発光コマンド)。
 一方、カメラ30のCPU306は、上記Xオン信号を送出する時点より第4所定時間前にシャッタ駆動装置305に対してシャッタ302を開くように指示(先幕走行開始)をする。これによって、電子閃光装置20A~20Cおよびカメラ30間での処理タイミングの同期を精度高くとることができる。なお、カメラ30が備えるシャッタ302は、機械式シャッタでなく、撮像素子303の電子シャッタであってもよい。
<本発光時のリモート無線アダプタおよび電子閃光装置側の処理>
 本発光時にリモート無線アダプタ10A~10Cおよび電子閃光装置20A~20Cが上記通信パケットを用いて行う処理を説明する。リモート無線アダプタ10A~10Cは、マスター無線アダプタ10から送信された通信パケットを受信する。リモート無線アダプタ10A~10Cの検出器105は、モニタ発光時と同様に、それぞれ入力されるパケットを先頭から読み込んで解析し、同期データとしてのSFD4bの読み込みが完了したことを検出したときに、同期信号を割り込み信号としてCPU108の同期タイミング用ピンに出力する。読み込んだSFD4bが、あらかじめ設定されているデータ列と一致した場合のみ、同期信号を出力する点もモニタ発光の場合と同様である。
 また、リモート無線アダプタ10A~10Cの検出器105は、読み込んだ通信パケットをバッファメモリ107へ出力して記録する。リモート無線アダプタ10A~10CのCPU108は、それぞれバッファメモリ107に記憶されたパケットに含まれるコマンド4fに基づいて、電子閃光装置20A~20Cへ本発光の開始を指示する信号を出力する(有線通信2における直接Xオン出力)。
 以上のように、本発光時においては、マスター無線アダプタ10がリモート無線アダプタ10A~10Cへ通信パケットを一括送信するタイミングと、カメラ30がシャッタ302を開くタイミングとを同期させるとともに、マスター無線アダプタ10からの通信パケットを受信したリモート無線アダプタ10A~10Cは、受信した通信パケットに基づいて電子閃光装置20A~20Cへそれぞれ本発光の開始を指示する信号を出力する。全装置IDを指定しておくことで、電子閃光装置20A~20Cは一斉に本発光を開始するので、カメラ30がシャッタ302を開くタイミングと、電子閃光装置20A~20Cの本発光タイミングとの同期をとることができる。
 図3における本発光の開始タイミングを「予定発光時刻」とすると、カメラ30のCPU306からの信号(本発光指示コマンド=Xオン信号)送出時から「予定発光時刻」までの時間が発光遅延時間「Tdx」に該当する。カメラ30のCPU306は、「予定発光時刻」に合わせてシャッタ302を開くように、シャッタ302の先幕スタートを指示してから第4所定時間後にXオン信号を送出する。なお、発光遅延時間「Tdx」は、有線通信1後に無線通信が行われるまでの遅延時間、および無線通信後に有線通信2が行われるまでの遅延時間、および有線通信2後電子閃光装置20A(20Bおよび20C)が本発光するまでの動作時間を含むように、固定値としてあらかじめ設定されている。
 以上の説明において、通信パケット(返信パケット)を受信する側においては、送信する側と比べてデコード時間などの遅延時間(受信遅延時間)が発生するため、受信する側におけるSFD4bの受信完了タイミングAは、送信する側におけるSFD4bの送信完了Bタイミングよりも遅れ、両者は完全には一致しない可能性がある。しかしながら、この遅延時間は、電子閃光装置20A~20Cの発光時間に比べると極めて微小な時間であるため無視しても問題ない。また、無視できないほどの遅延時間が発生する場合でも、この遅延時間はほぼ一定の時間であることから、固定値としてあらかじめ設定しておき、この遅延時間を考慮してコマンド4fに定義されているコマンドの実行タイミングを調整することによって、送信する側と受信する側の処理のタイミングを一致させる。
 なお、本実施の形態では、SFD4bの送受信完了タイミングAおよびBに基づいて送信する側と受信する側の処理のタイミングを一致させる方法について説明するが、Flame length4cの送受信完了タイミングに基づいて送信する側と受信する側の処理開始のタイミングを一致させるようにしてもよい。
 カメラ30のCPU306が実行する処理の流れについて、図6に例示するフローチャートを参照して説明する。CPU306は、外部の電子閃光装置20A(20B、20C)を用いる撮影において、撮影指示が行われると図6による処理を起動させる。
 図6のステップS101において、CPU306は、マスター無線アダプタ10へモニタ発光コマンドを送信してステップS102へ進む。モニタ発光コマンドは、各リモート無線アダプタ10A(10B,10C)に対するコマンドを順番に送る。ステップS102において、CPU306は、タイムアウトが生じているか否かを判定する。CPU306は、通信に失敗した旨のデータ(後述するタイムアウト処理で得られる情報)をマスター無線アダプタ10から受信した場合にステップS102を肯定判定してステップS118へ進む。CPU306は、通信に失敗した旨のデータがマスター無線アダプタ10から受信されていない場合には、ステップS102を否定判定してステップS103へ進む。
 ステップS103において、CPU306は、マスター無線アダプタ10からの返信(ack)を受信したか否かを判定する。CPU306は、マスター無線アダプタ10から返信(ack)を受信した場合にステップS103を肯定判定してステップS104へ進む。CPU306は、マスター無線アダプタ10から返信(ack)を受信していない場合にはステップS103を否定判定し、ステップS102へ戻る。ステップS102へ戻る場合は、マスター無線アダプタ10からの返信(ack)を待つ。
 ステップS104において、CPU306は、所定時間(上記第2所定時間)の経過を待ってステップS105へ進む。ステップS105において、CPU306はモニタ発光時の測光を行ってステップS106へ進む。具体的には、測光センサ304から測光データを取得して所定の演算を行う。モニタ発光時の測光は、各電子閃光装置20A~20Cを順番にモニタ発光させながら行う。
 ステップS106において、CPU306は、上記測光結果に基づいて本発光ゲインを算出してステップS107へ進む。ステップS107において、CPU306は、マスター無線アダプタ10へ本発光ゲインを送信してステップS108へ進む。各電子閃光装置20Aから20Cに対する本発光ゲインを順番に送る。
 ステップS108において、CPU306は、タイムアウトが生じているか否かを判定する。CPU306は、通信に失敗した旨のデータ(後述するタイムアウト処理で得られる情報)をマスター無線アダプタ10から受信した場合にステップS108を肯定判定してステップS118へ進む。CPU306は、通信に失敗した旨のデータがマスター無線アダプタ10から受信されていない場合には、ステップS108を否定判定してステップS109へ進む。
 ステップS109において、CPU306は、マスター無線アダプタ10からの返信(ack)を受信したか否かを判定する。CPU306は、マスター無線アダプタ10から返信(ack)を受信した場合にステップS109を肯定判定してステップS110へ進む。CPU306は、マスター無線アダプタ10から返信(ack)を受信していない場合にはステップS109を否定判定し、ステップS108へ戻る。ステップS108へ戻る場合は、マスター無線アダプタ10からの返信(ack)を待つ。
 ステップS110において、CPU306は、露光シーケンス処理を開始させてステップS111へ進む。これにより、シャッタ駆動装置305がシャッター羽根(先幕および後幕)に対する公知の走行駆動を行い、撮像素子303が蓄積動作を開始する。ステップS111において、CPU306はXオン信号の検出待ちを行い、Xオン信号を検出すると、ステップS112においてマスター無線アダプタ10へ本発光コマンドを送信してステップS113へ進む。Xオン信号は、シャッタ302の全開タイミングを示す信号であり、たとえば不図示のシーケンス装置から出力される。
 ステップS113において、CPU306は、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)が本発光コマンドを送信したか否かを判定する。CPU306は、各リモート無線アダプタ10A(10B、10C)が対応する電子閃光装置20A(20B、20C)へ本発光コマンドを送信した旨のデータを受信した場合にステップS113を肯定判定してステップS114へ進む。CPU306は、少なくとも1つのリモート無線アダプタについて本発光コマンドを送信した旨のデータを受信しない場合には、ステップS113を否定判定してステップS120へ進む。
 ステップS114において、CPU306は、本発光実行問合わせを行ってステップS115へ進む。本発光実行問い合わせは、実際に本発光を行ったことを示すデータを各電子閃光装置に要求することに相当する。各電子閃光装置20A~20Cは、実際の発光量を示すデータをリモート無線アダプタ10A(10B、10C)およびマスター無線アダプタ10を介して返信する。
 ステップS115において、CPU306は、電子閃光装置20A~20Cのそれぞれから順に送信されるデータ(応答)を待ってステップS116へ進む。ステップS116において、CPU306は、少なくとも1つの電子閃光装置からの受信データが本発光をしていないことを示す、または少なくとも1つの電子閃光装置からのデータが受信されていない場合に、ステップS116を肯定判定してステップS120へ進む。CPU306は、全ての電子閃光装置20A~20Cからのデータが受信され、かつ全ての電子閃光装置20A~20Cが本発光をしたことを示す場合に、ステップS116を否定判定してステップS117へ進む。
 ステップS117において、CPU306は、フル発光(最大光量で発光)した電子閃光装置が存在するか否かを判定する。CPU306は、少なくとも1つの電子閃光装置からの受信データがフル発光を示す場合にステップS117を肯定判定してステップS121へ進む。CPU306は、フル発光した電子閃光装置が存在しない場合には、ステップS117を否定判定して図6による処理を終了する。
 上述したタイムアウト判定(ステップS102、S108)によって進むステップS118において、CPU306は、非発光制御に切り替えてステップS119へ進む。この場合は、電子閃光装置20A~20Cを発光させないで撮影を行うので、ISO感度を高めて光量不足を補うようにする。CPU306は、ステップS119において、露光シーケンス処理を開始させて図6による処理を終了する。
 上述したステップS113およびS116から進むステップS120において、CPU306は、通信エラー警告を行って図6による処理を終了する。通信エラー警告は、不図示の表示器に通信不能を示す表示をさせたり、不図示のスピーカから警告音を発生させて行う。
 上述したステップS117から進むステップS121において、CPU306は、フル発光警告を行って図6による処理を終了する。フル発光警告は、不図示の表示器に光量不足の可能性を示す表示をさせたり、不図示のスピーカから警告音を発生させて行う。
<タイムアウト処理>
 本実施形態による上記有線通信1および有線通信2は、アクセサリシューを介して直接接続された機器間で行われるため、通常の使用態様において通信障害は生じない。これに対し、上記無線通信においては、たとえば、リモート無線アダプタ10A(電子閃光装置20A)がカメラ30(マスター無線アダプタ10)との通信可能範囲の外へ離されてしまった場合や、他の機器が発した電波(ノイズ)の影響を受けた場合には、リモート無線アダプタ10Aがカメラ30(マスター無線アダプタ10)からのコマンドを受信できなかったり、カメラ30(マスター無線アダプタ10)がリモート無線アダプタ10Aからの返信を受信できなかったりすることがある。
 そこで、本実施の形態においては、以下のようなタイムアウト処理を行う。すなわち、マスター無線アダプタ10は、モニタ発光コマンドの送信先であるリモート無線アダプタ10A(10B、10C)からの返信が所定時間(たとえば、30msec)経過しても受信できない場合に、当該通信は失敗したとして再度モニタ発光コマンド、または本発光ゲインをリモート無線アダプタ10A(10Bおよび10C)へ送信する。
 このような再度の送信(リトライ)は、所定回数(たとえば、2回)行い、所定回数のリトライを行ってもリモート無線アダプタ10A(10B、10C)からの返信を受信できない場合は、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)との通信は不能と判断してリトライを終了する。マスター無線アダプタ10が通信不能を判断した場合は、カメラ30から当該リモート無線アダプタ(電子閃光装置)に関するデータを要求された場合、通信に失敗した旨を含むデータをマスター無線アダプタ10がカメラ30へ送る。
 以上説明した実施形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)カメラ30、電子閃光装置20A、カメラ30側に配されるマスター無線アダプタ10、および電子閃光装置20Aに配されるリモート無線アダプタ10Aを有する撮影システムにおいて、カメラ30側から電子閃光装置20A側へ撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示するモニタ発光コマンドをマスター無線アダプタ10からリモート無線アダプタ10Aへ無線送信し、予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、電子閃光装置20A側からカメラ30側へモニタ発光コマンドを受信した旨を知らせる返信(ack)をリモート無線アダプタ10Aからマスター無線アダプタ10へ無線送信し、カメラ30は発光タイミング情報に基づいて予備発光時の測光処理を開始するようにした。これにより、モニタ発光と測光とのタイミングが合わせられるので、モニタ発光およびその測光を適切に行うことができる。
(2)発光タイミング情報は、返信(ack)における同期信号から予備発光が開始されるまでの時間差情報を含むようにしたので、上記モニタ発光のタイミングを知らせることができる。
(3)発光タイミング情報は、返信(ack)における同期信号から予備発光が開始されるまでの時間差情報、および該予備発光の発光期間の情報を含むようにしたので、上記モニタ発光のタイミングおよび期間を知らせることができる。
(4)モニタ発光コマンドを無線送信後に所定時間待ってもマスター無線アダプタ10で返信(ack)が受信されない場合、再度のモニタ発光コマンドを無線送信するようにしたので、1度の通信失敗でやめてしまう場合と異なり、次の処理へ進む可能性を高めることができる。
(5)再度のモニタ発光コマンドの無線送信は所定回数に制限するようにしたので、無制限に続ける場合に比べて無駄な通信を避けることができる。
(6)カメラ30側から電子閃光装置20A側へ撮影時の本発光を指示する本発光コマンドをマスター無線アダプタ10からリモート無線アダプタ10Aへ無線送信するところ、再度のモニタ発光コマンドの無線送信にもかかわらずマスター無線アダプタ10で返信(ack)が受信されない場合には本発光コマンドの無線送信を止めるようにしたので、通信失敗の可能性がある状態で無駄な通信を避けることができる。
(7)マスター無線アダプタ10で返信(ack)が受信されない旨、および本発光をしない旨の少なくとも一方を知らせるようにしたので、使用者が気づかずに操作を続けてしまうことを防止できる。
(8)モニタ発光コマンドを無線送信後に返信が受信されない電子閃光装置およびリモート無線アダプタの組が存在する場合、カメラ30は、当該組の電子閃光装置を除く他の電子閃光装置による撮影補助光を用いて撮影する、または複数組の全ての電子閃光装置による撮影補助光を用いずに撮影するようにした。これにより、通信失敗によって発光されない可能性がある電子閃光装置を除外して撮影を行えるから、予期せぬ失敗撮影を避けることができる。
(変形例1)
 上記実施形態では、カメラ30とマスター無線アダプタ10とをアクセサリシューを介して接続し、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)と電子閃光装置20A(20B、20C)とをそれぞれアクセサリシューを介して接続する例を説明した。この代わりに、マスター無線アダプタ10の構成をカメラ30内に内蔵して一体化構成にしてもよい。この場合の有線通信1はカメラ30内の内部処理として扱うので、有線通信1に相当する返信は省略してもよい。同様に、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)の構成を電子閃光装置20A(20B、20C)内にそれぞれ内蔵して各電子閃光装置として一体化構成にしてもよい。この場合の有線通信2は各電子閃光装置内の内部処理として扱うので、有線通信2に相当する返信は省略してもよい。
(変形例2)
 上述した説明では、タイムアウト処理のリトライ回数を2回に制限したが、制限回数は1回でも5回でもよい。また、0回(リトライを許可しない)にしてもよい。
(変形例3)
 所定回数のリトライをしても返信がない場合は、カメラ30において警告表示を行ったり、警告音を発生させたりしてもよい。この場合のカメラ30のCPU306は、リモート無線アダプタ10A(10Bまたは10C)から通信に失敗した旨を含むデータを受けた場合に、不図示の表示器に通信不能を示す表示をさせたり、不図示のスピーカから警告音を発生させる。
(変形例4)
 上記の説明において、タイムアウトが生じている場合は電子閃光装置20A~20Cをいずれも発光させないで撮影処理へ進むようにした(S118、S119)。この代わりに、タイムアウトが生じた通信に対応する電子閃光装置のみを発光させないで撮影処理へ進めたり、代表の電子閃光装置(たとえば20A)のみを発光させるようにして撮影処理へ進めるようにしてもよい。タイムアウトが生じた通信に対応する電子閃光装置のみを発光させない撮影処理へ進む場合は、タイムアウトが生じていない他の電子閃光装置を発光させるようにして撮影を行う。この場合、本発光時に他の電子装置の発光量を上げるなどして(またはISO感度を高める)、発光させない電子閃光装置の分を補う。一方、代表の電子閃光装置(たとえば20A)のみを発光させるようにして撮影処理へ進む場合は、代表電子閃光装置を除く他の電子閃光装置を発光させないようにして撮影を行う。この場合、本発光時に代表電子装置の発光量を上げるなどして(またはISO感度を高める)、発光させない電子閃光装置の分を補う。
(変形例5)
 上述の返信時の通信パケットにおいて、データ4hの時間情報に時間「T1」を含める例を説明したが、モニタ発光期間(時間)を示す情報を含めてもよい。この場合のカメラ30は、少なくともモニタ発光期間(時間)を含むように測光時間を制御する。変形例5によれば、電子閃光装置20A(20B、20C)によってモニタ発光期間が異なる場合でも、リモート無線アダプタ10A(10B、10C)からモニタ発光期間情報を受け取り、測光処理における測光時間を該発光期間に応じて適切に制御できる。
 撮影用照明光源として電子閃光装置を用いる例を説明したが、LED光源を用いる構成にしてもよい。
 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特許出願2009年第263627号(2009年11月19日出願)

Claims (12)

  1.  第1通信部を有するカメラと、
     第2通信部を有する撮影用照明装置とからなる撮影システムであって、
     前記カメラは、前記カメラ側から前記撮影用照明装置側へ撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1信号を前記第1通信部から前記第2通信部へ無線送信し、
     前記撮影用照明装置は、前記予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、前記撮影用照明装置側から前記カメラ側へ前記第1信号を受信した旨を知らせる第2信号を前記第2通信部から前記第1通信部へ無線送信し、
     前記カメラは、前記発光タイミング情報に基づいて前記予備発光時の測光処理を開始する撮影システム。
  2.  請求項1に記載の撮影システムにおいて、
     前記発光タイミング情報は、前記第2信号における基準信号から前記予備発光が開始されるまでの時間差情報を含む撮影システム。
  3.  請求項1に記載の撮影システムにおいて、
     前記発光タイミング情報は、前記第2信号における基準信号から前記予備発光が開始されるまでの時間差情報、および該予備発光の発光期間の情報を含む撮影システム。
  4.  請求項1~3のいずれか一項に記載の撮影システムにおいて、
     前記カメラは、前記第1信号を無線送信後に所定時間待っても前記第1通信部で前記第2信号が受信されない場合、再度前記第1信号を無線送信する撮影システム。
  5.  請求項4に記載の撮影システムにおいて、
     前記再度の第1信号の無線送信は所定回数に制限する撮影システム。
  6.  請求項5に記載の撮影システムにおいて、
     前記カメラは、前記カメラ側から前記撮影用照明装置側へ前記撮影時の本発光を指示する第3信号を前記第1通信部から前記第2通信部へ無線送信するとき、前記再度の第1信号の無線送信にもかかわらず前記第1通信部で前記第2信号が受信されない場合には前記第3信号の無線送信を止める撮影システム。
  7.  請求項6に記載の撮影システムにおいて、
     前記カメラは、前記第1通信部で前記第2信号が受信されない旨、および前記本発光をしない旨の少なくとも一方を知らせる撮影システム。
  8.  請求項1~7のいずれか一項に記載の撮影システムにおいて、
     前記撮影用照明装置を複数有し、
     前記カメラは、前記第1通信部から前記複数の撮影用照明装置の第2通信部へそれぞれ前記第1信号を無線送信し、
     前記カメラは、前記第1信号を無線送信後に前記第2信号が受信されない前記撮影用照明装置が存在する場合、当該の撮影用照明装置を除く他の撮影用照明装置による撮影補助光を用いて撮影する、または前記複数の全ての撮影用照明装置による撮影補助光を用いずに撮影する撮影システム。
  9.  請求項1~8のいずれか一項に記載の撮影システムを構成するカメラ。
  10.  請求項1~8のいずれか一項に記載の撮影システムを構成する撮影用照明装置。
  11.  カメラであって、
     第2通信部を有する撮影用照明装置と通信する第1通信部と、
     第1の制御部とを備え、
     前記第1の制御部は、撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する第1信号を前記第1通信部から前記第2通信部へ無線送信し、
     前記第1の制御部は、前記予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、前記第1信号を受信した旨を知らせる前記第2通信部からの第2信号が前記第1通信部で受信されると、前記発光タイミング情報に基づいて前記予備発光時の測光処理を開始するカメラ。
  12.  撮影用照明装置であって、
     第1通信部を有するカメラと通信をする第2通信部と、
     第2制御部とを備え、
     前記第2制御部は、撮影時の本発光に先だつ予備発光を指示する前記第1通信部からの第1信号が前記第2通信部で受信すると、前記予備発光の発光タイミング情報を含む信号であって、前記第1信号を受信した旨を知らせる第2信号を前記第2通信部から前記第1通信部へ無線送信する撮影用照明装置。
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Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2616030A1 (en) * 2005-07-20 2007-01-25 Lab Partners Associates, Inc. Wireless photographic communication system and method
JP5997423B2 (ja) * 2011-07-15 2016-09-28 キヤノン株式会社 ストロボシステム、撮像システム、多灯制御方法、無線通信装置およびその制御方法
JP5787667B2 (ja) 2011-08-23 2015-09-30 キヤノン株式会社 ネットワーク管理装置及びその制御方法、ならびに通信装置及びその制御方法
JP2013171127A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Nikon Corp 無線通信システム
JP5979910B2 (ja) 2012-02-27 2016-08-31 キヤノン株式会社 通信装置、その制御方法、プログラム
WO2014103954A1 (ja) * 2012-12-27 2014-07-03 日立マクセル株式会社 レンズモジュールおよび携帯型撮影装置
WO2015055886A1 (en) * 2013-10-14 2015-04-23 Nokia Technologies Oy System for image capture and for assistance in image capture, and associated method
US9690169B2 (en) 2013-11-04 2017-06-27 Lab Partners Associates, Inc. Photographic lighting system and method
GB201522455D0 (en) * 2015-12-18 2016-02-03 Schofield Murray Flashgun for use with mobile devices
JP6866073B2 (ja) * 2016-05-20 2021-04-28 オリンパス株式会社 撮像装置および発光制御方法
JP7054362B2 (ja) * 2018-05-07 2022-04-13 キヤノン株式会社 撮像装置、発光装置およびそれらの制御方法、プログラム
SI25836A (sl) * 2019-04-15 2020-10-30 Profoto Aktiebolag Zunanji svetlobni izvor za mobilne naprave
US11736808B2 (en) * 2019-06-24 2023-08-22 Alex Munoz High-powered wireless LED-based strobe for still and motion photography
DE102019134028A1 (de) * 2019-12-11 2021-06-17 Arnold & Richter Cine Technik Gmbh & Co. Betriebs Kg Ausrüstungssystem für kinematografische Produktionen

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002196404A (ja) * 2001-09-10 2002-07-12 Olympus Optical Co Ltd 電子機器接続システム
WO2008047916A1 (fr) * 2006-10-19 2008-04-24 Nikon Corporation Appareil photographique et dispositif externe
WO2008150902A1 (en) * 2007-05-29 2008-12-11 Lab Partners Associates, Inc. System and method for maintaining hot shoe communications between a camera and a wireless device
JP2009033668A (ja) * 2007-07-30 2009-02-12 Panasonic Corp 撮影装置、ストロボ装置及び撮影方法
JP2010185958A (ja) * 2009-02-10 2010-08-26 Canon Inc 撮像装置、ストロボ装置及びストロボ制御カメラシステム

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11212147A (ja) * 1998-01-21 1999-08-06 Nikon Corp ストロボ内蔵カメラおよびストロボ装置
JP4479036B2 (ja) * 2000-02-09 2010-06-09 株式会社ニコン ストロボ装置
JP2002156676A (ja) * 2000-11-20 2002-05-31 Olympus Optical Co Ltd ブレ検出機能付き撮影装置
US7016603B2 (en) * 2002-11-26 2006-03-21 Lab Partners Associates, Inc. Wireless communication module
JP4847161B2 (ja) * 2006-03-02 2011-12-28 キヤノン株式会社 画像送信装置および撮像装置
JP5261895B2 (ja) * 2006-07-27 2013-08-14 株式会社ニコン 外部装置およびカメラ
US8041203B2 (en) * 2007-10-15 2011-10-18 Olympus Imaging Corp. Camera, camera controlling method, and recording medium storing camera controlling program
JP4613969B2 (ja) * 2008-03-03 2011-01-19 ソニー株式会社 通信装置、及び通信方法
US8472040B2 (en) * 2008-07-28 2013-06-25 Samsung Electronics Co., Ltd. Host apparatus, image forming apparatus, and diagnosis method for image forming apparatus
US8195040B2 (en) 2009-02-10 2012-06-05 Canon Kabushiki Kaisha Imaging apparatus, flash device, and control method thereof
US20110167008A1 (en) * 2010-01-07 2011-07-07 Leap Devices, LLC Database licensing and customer service system for wireless camera flash systems

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2002196404A (ja) * 2001-09-10 2002-07-12 Olympus Optical Co Ltd 電子機器接続システム
WO2008047916A1 (fr) * 2006-10-19 2008-04-24 Nikon Corporation Appareil photographique et dispositif externe
WO2008150902A1 (en) * 2007-05-29 2008-12-11 Lab Partners Associates, Inc. System and method for maintaining hot shoe communications between a camera and a wireless device
JP2009033668A (ja) * 2007-07-30 2009-02-12 Panasonic Corp 撮影装置、ストロボ装置及び撮影方法
JP2010185958A (ja) * 2009-02-10 2010-08-26 Canon Inc 撮像装置、ストロボ装置及びストロボ制御カメラシステム

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