WO2012035877A1 - 撮影装置 - Google Patents

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WO2012035877A1
WO2012035877A1 PCT/JP2011/066401 JP2011066401W WO2012035877A1 WO 2012035877 A1 WO2012035877 A1 WO 2012035877A1 JP 2011066401 W JP2011066401 W JP 2011066401W WO 2012035877 A1 WO2012035877 A1 WO 2012035877A1
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focus
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display
live view
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PCT/JP2011/066401
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伸一郎 藤木
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富士フイルム株式会社
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Publication date
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    • G03B3/10Power-operated focusing
    • GPHYSICS
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    • G03B13/36Autofocus systems
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    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals
    • H04N23/672Focus control based on electronic image sensor signals based on the phase difference signals
    • HELECTRICITY
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    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
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    • H04N23/673Focus control based on electronic image sensor signals based on contrast or high frequency components of image signals, e.g. hill climbing method
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/28Systems for automatic generation of focusing signals
    • G02B7/36Systems for automatic generation of focusing signals using image sharpness techniques, e.g. image processing techniques for generating autofocus signals
    • G02B7/365Systems for automatic generation of focusing signals using image sharpness techniques, e.g. image processing techniques for generating autofocus signals by analysis of the spatial frequency components of the image

Definitions

  • the present invention relates to a photographing apparatus, and more particularly, to a photographing apparatus including an optical viewfinder (OVF) and an electronic viewfinder (EVF).
  • OVF optical viewfinder
  • EMF electronic viewfinder
  • Patent Document 1 a hybrid finder composed of OVF and EVF is known.
  • an OVF optical image and an EVF image are superimposed by a half mirror so that both images can be viewed simultaneously.
  • Patent Document 2 there has been proposed a camera device that detects the amount of focus deviation and displays information indicating the detected amount of focus deviation on the EVF (Patent Document 2). According to this camera apparatus, it is possible to perform focusing surely by manual operation based on information indicating the amount of focus deviation displayed on the EFV.
  • an image corresponding to the optical image of one of the two finder optical systems disposed on the camera body with a predetermined baseline length is acquired by the imaging device, and this image is displayed on the display means.
  • a double image coincidence range finder device has been proposed which is displayed by being combined with an optical image of the other finder optical system (Patent Document 3). This double image coincidence range finder device moves the image to be displayed on the display means in conjunction with the taking-out operation of the photographing lens, and thereby moves the optical image by a movable mirror. The same double image can be displayed.
  • Patent Document 4 shows an example of a CCD including phase difference pixels.
  • the hybrid finder described in Patent Document 1 cannot display the in-focus state and cannot be used during manual focus.
  • the camera device described in Patent Document 2 can perform manual focus based on the amount of focus deviation displayed on the EFV, it cannot visually recognize a clear optical image like OVF.
  • the camera device described in Patent Document 2 performs a manual operation based on information indicating the amount of focus deviation displayed together with the EVF image, and the in-focus state cannot be confirmed on the image.
  • the double image coincidence range finder apparatus described in Patent Document 3 requires two finder optical systems separately from the photographing lens, and one of the two finder optical systems needs to be provided with an image sensor, There is a problem that the apparatus becomes large and the cost is increased.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and it is possible to provide an imaging device that can display an out-of-focus state in an easy-to-understand manner using OVF and EVF and can be reduced in size at low cost. Objective.
  • the present invention provides a photographing optical system, an imaging element on which a subject image is formed via the photographing optical system, and a subject image captured by the imaging element as a live view image.
  • a display unit an optical viewfinder, a synthesis unit that synthesizes an optical image visually recognized by the optical viewfinder and a live view image displayed by the display unit, and an amount of focus deviation from a focused state of the subject image
  • a display control unit that shifts a live view image to be displayed on the display unit with respect to the optical image in accordance with the focus shift amount calculated by the focus shift amount calculation unit.
  • the focus from the focused state of the subject image is displayed.
  • the live view image is shifted and displayed according to the shift amount. Accordingly, it is possible to display the focus shift (focus information) in an easy-to-understand manner without adopting the range finder configuration, and it is possible to assist the user when focusing on a desired subject by a manual operation.
  • the photographing apparatus includes a subject distance detection unit that detects a subject distance
  • the optical viewfinder is configured by an optical system different from the photographing optical system
  • the display control unit calculates the defocus amount.
  • the live view image to be displayed on the display unit is shifted with respect to the optical image based on the amount of focus deviation calculated by the unit and the subject distance detected by the subject distance detection unit.
  • the optical viewfinder is composed of an optical system different from the photographing optical system, a parallax corresponding to the subject distance occurs between the optical image and the live view image.
  • the live view image is shifted with respect to the optical image based on the focus shift amount and the subject distance, so that the live view image can be shifted according to the focus shift amount while correcting the image shift due to the parallax. .
  • the optical viewfinder is a single-lens reflex finder.
  • the optical image and the live view image are essentially the same and no parallax occurs, but according to the present invention, the live view image is shifted and displayed according to the amount of focus deviation. , Making it easy to understand the focus shift.
  • the imaging apparatus includes a high-frequency component detection unit that detects high-frequency components in a plurality of directions in a focus area of a subject image captured by the imaging device, and the display control unit is detected by the high-frequency component detection unit.
  • the live view image to be displayed on the display unit is shifted in the same direction as the direction having the highest number of high frequency components among the plurality of high frequency components.
  • the live view image is shifted and displayed in a direction in which the shift is easily understood. By doing so, the focus shift can be displayed in an easy-to-understand manner.
  • the photographing apparatus includes a focus area selection unit that selects a focus area, and the display control unit shifts only a live view image in the focus area selected by the focus area selection unit. This makes it easier to gaze at the selected focus area.
  • the photographing apparatus includes the photographing optical system including a varifocal lens, a detection unit that detects a change amount of the zoom magnification of the varifocal lens, a change amount of the zoom magnification of the varifocal lens, and the varifocal lens.
  • a storage unit that stores a relationship with a lens defocus amount, and the display control unit detects a zoom magnification change amount when the detection unit detects a zoom magnification change amount of the varifocal lens.
  • the focus shift amount accompanying the change in zoom magnification is read from the storage unit based on the image, and the live view image to be displayed on the display unit is shifted based on the read focus shift amount.
  • the zoom magnification of the varifocal lens when the zoom magnification of the varifocal lens is changed, the focus shift caused by the change in the zoom magnification of the varifocal lens is stored from the storage unit that stores the relationship between the zoom magnification change amount and the focus shift amount in advance. The amount is read, and the live view image is shifted according to the amount of focus shift. According to this, since the live view image can be shifted in accordance with the focus shift amount without detecting the focus shift amount or the like, the live view image can be shifted in real time.
  • the display control unit displays focus information indicating that the display unit is focused.
  • the amount of deviation between the optical image and the live view image is small and it is difficult to determine the in-focus state.
  • the display of the in-focus information can make the determination of the in-focus state easy to understand.
  • the focus information is a blinking display of a live view image to be displayed on the display unit, a negative inversion display, a display of a focus frame or a focus icon, a highlight display of a contour portion of a live view image in a focus area, And display of only the live view image in the focus area.
  • the imaging apparatus includes a brightness detection unit that detects the brightness of the subject, and a predetermined brightness at which the subject brightness detected by the brightness detection unit is difficult to be confirmed by the optical viewfinder.
  • a display unit that determines whether or not the brightness of the subject is equal to or lower than the predetermined brightness by the determination unit. Regardless of the amount of focus deviation, the live view image to be displayed on the display unit is displayed at a position that matches the optical image. In a dark situation in which it is difficult to confirm the subject with the optical viewfinder, it is impossible to visually recognize the amount of defocus between the optical image and the live view image.
  • the live view image is displayed at a position that coincides with the optical image, thereby preventing the composition intended by the user from shifting.
  • the photographing apparatus includes a focus mode selection unit that selects a manual focus mode or an autofocus mode, and the display control unit is included in the display unit only when the manual focus mode is selected by the focus mode selection unit. Display the live view image.
  • the live view image when the EVF live view image is combined with the OVF optical image and displayed, the live view image is shifted and displayed according to the calculated focus shift amount. Can be displayed in an easy-to-understand manner.
  • the block diagram which shows embodiment of the imaging device which concerns on this invention The figure which shows an example of the finder image displayed on the hybrid finder which concerns on this invention Diagram showing a subject with a horizontal stripe pattern in the focus area The figure which shows the output (luminance) of the through image of EVF on the X-axis of the subject shown in FIG. The figure which shows the output (luminance) of the through image of EVF on the Y-axis of the subject shown in FIG.
  • the figure which shows the other example of a display of the finder image displayed on a hybrid finder The figure which shows the other example of a display of the finder image displayed on a hybrid finder Diagram showing the optical system of the varifocal lens before zooming Figure showing the viewfinder image of the hybrid viewfinder before zooming Diagram showing the optical system of the varifocal lens after zooming Diagram showing the viewfinder image of the hybrid viewfinder after zooming
  • difference is set to 0, and both images correspond.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a photographing apparatus according to the present invention.
  • the photographing apparatus 1 is a digital camera that records photographed still images and moving images on the memory card 10, and the operation of the entire camera is centrally controlled by a central processing unit (CPU) 12.
  • CPU central processing unit
  • the operation unit 14 of the photographing apparatus 1 is a mode switch for switching a power switch, a shutter button, a still image photographing mode, a moving image photographing mode, a reproduction mode, an automatic focus adjustment (AF mode), a manual focus adjustment (MF mode), and the like.
  • a multifunction cross key for outputting various command signals such as zoom and frame advance is included.
  • Various operation signals from the operation unit 14 are applied to the CPU 12.
  • the image light indicating the subject is imaged on the light receiving surface of the image sensor (CCD) 20 through the photographing optical system 16 including the focus lens that can be moved manually and the diaphragm 18. .
  • the signal charge accumulated in the CCD 20 is sequentially read out as a voltage signal corresponding to the signal charge by a transfer pulse applied from the CCD driver 22.
  • the CCD 20 has a so-called electronic shutter function that controls the charge accumulation time (shutter speed) of each photosensor according to the timing of the shutter gate pulse.
  • the voltage signal sequentially read from the CCD 20 is applied to the analog processing unit 24.
  • the analog processing unit 24 includes signal processing circuits such as a sampling hold circuit, a color separation circuit, and a gain adjustment circuit.
  • the analog processing unit 24 performs correlated double sampling (CDS) processing and color separation processing on each of the R, G, and B color signals.
  • CDS correlated double sampling
  • the signal level is adjusted (pre-white balance processing).
  • the signal output from the analog processing unit 24 is converted into a digital signal (hereinafter referred to as “CCDRAW data”) by the A / D converter 26 and then stored in a temporary storage device 28 such as an SDRAM.
  • the temporary storage device 28 has a storage capacity capable of temporarily storing a plurality of CCDRAW data.
  • the storage capacity of the temporary storage device 28 is not limited to this.
  • the timing generator (TG) 30 provides timing signals to the CCD driver 22, the analog processing unit 24 and the A / D converter 26 in accordance with instructions from the CPU 12, and the circuits are synchronized by the timing signals. ing.
  • the ROM 32 stores programs and adjustment values in advance, and these programs and adjustment values are read as appropriate.
  • the signal processing unit 34 adjusts the gains of the R, G, and B signals to perform white balance (WB) correction, and has a predetermined gamma characteristic for each of the WB corrected R, G, and B signals.
  • a gamma correction unit that performs gamma correction according to the stored ROM table, a color interpolation processing unit that performs color interpolation processing corresponding to the color filter array of the CCD 20, and generation processing (YC conversion) of luminance data Y and color difference data Cr and Cb
  • a saturation emphasis unit for increasing / decreasing the gain of Cb is provided, and each processing unit sequentially performs signal processing on the CCDRAW data stored in the temporary storage device 28.
  • the image data processed by the signal processing unit 34 is encoded by the video encoder 38 and output to a small liquid crystal display unit (LCD) 40, whereby the subject image is displayed on the display screen of the LCD 40.
  • LCD liquid crystal display unit
  • images continuously shot at a predetermined interval by the CCD 20 are processed for image display, then output to the LCD 40 and displayed as a live view image (through image).
  • the CCDRAW data photographed through the photographing optical system 16 and the CCD 20 and stored in the temporary storage device 28 is subjected to various signal processing by the signal processing unit 34 and converted into YC data. Thereafter, the YC data is output to the compression / decompression processor 36, and a predetermined compression process such as JPEG (joint photographic photographic experts group) is executed.
  • JPEG joint photographic photographic experts group
  • the automatic exposure (AE) detection unit 37 for example, integrates the G signals of the entire screen, or integrates the G signals that are weighted differently in the central part and the peripheral part of the screen, and outputs the integrated value to the CPU 12.
  • the CPU 12 calculates the brightness of the subject (shooting Ev value) from the integrated value input from the AE detection unit 37, and sets the F value of the diaphragm 18 and the electronic shutter (shutter speed) of the CCD 20 based on the shooting Ev value.
  • the aperture 18 is controlled based on the determined F value, and the charge accumulation time in the CCD 20 is controlled via the CCD driver 22 based on the determined shutter speed.
  • the focus shift amount calculation unit 46 detects the phase difference of the parallax image in the predetermined focus area among the parallax images obtained from the phase difference pixels of the CCD 20 including the phase difference pixel, and uses this as the information indicating the phase difference. Based on this, the amount of defocus (defocus amount) is obtained.
  • the CCD 20 including the phase difference pixel the one described in Patent Document 4 or the like can be applied.
  • the amount of focus deviation is based on an output signal of a known phase difference sensor or the like including a separator lens and a sensor for detecting the imaging position of two images separated by the separator lens. May be detected.
  • the focus shift amount calculated by the focus shift amount calculation unit 46 can be used to control the focus lens of the photographing optical system 16 so that the focus shift amount becomes 0 in the AF mode, and will be described later. In addition, it is used for display control of a through image on the LCD 40 in the MF mode.
  • the position of the focus lens of the photographing optical system 16 is detected by the position sensor 48 and added to the CPU 12. Based on the detection output of the position sensor 48, the CPU 12 determines the distance of the subject that is in focus according to the current position of the focus lens. Note that the position of the focus lens and the subject distance corresponding to the position are stored in advance in the ROM 32 or the like, and the CPU 12 reads the subject distance corresponding to the position of the focus lens from the ROM 32. Further, the subject distance may be measured by a baseline long triangular distance measuring sensor or the like.
  • the subject distance measured in this way can be used to control the focus lens of the photographing optical system 16 in the AF mode, and can be used for display control of a through image on the LCD 40 in the MF mode as will be described later. used.
  • the position sensor 48 also detects the position (zoom position) of the zoom lens of the photographing optical system 16 and outputs information on the zoom position to the CPU 12.
  • the photographing apparatus 1 includes an optical viewfinder (OVF) having an objective lens 50 and an eyepiece lens 52.
  • OVF optical viewfinder
  • a beam splitter 54 is provided between the objective lens 50 and the eyepiece lens 52.
  • the beam splitter 54 synthesizes the optical image of the subject incident on the objective lens 50 and the through image displayed on the LCD 40. Used as a means to That is, the optical image incident on the objective lens 50 can be observed by the eyepiece 52 through the beam splitter 54, and the through image displayed on the LCD 40 is reflected at a right angle by the beam splitter 54 and the eyepiece. 52 can be observed.
  • the LCD 40, the beam splitter 54, and the eyepiece lens 52 constitute an electronic viewfinder (EVF) that can observe a through image.
  • EMF electronic viewfinder
  • the photographing apparatus 1 includes a hybrid funder that combines and displays an OVF optical image and an EVF through image.
  • the parallax occurs between the optical image and the through image in the predetermined focus area according to the distance of the subject in the focus area.
  • the CPU 12 moves the display position of the through image displayed on the LCD 40 to correct the parallax generated according to the obtained subject distance. As a result, the optical image in the focus area and the through image can be displayed so as to match.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a finder image displayed on the hybrid finder having the above-described configuration, in which an OVF optical image is indicated by a solid line, and an EVF through image is indicated by a dotted line.
  • the CPU 12 shifts the display position of the through image displayed on the LCD 40 with respect to the optical image according to the focus shift amount calculated by the focus shift amount calculation unit 46 in the MF mode.
  • the user when the user is out of focus, the user can visually recognize a double image in which the optical image and the through image are shifted, and the photographing optical system 16 can match the double image.
  • the focus lens can be operated manually.
  • the optical image and the through image coincide with each other when the focus shift amount becomes zero.
  • focus shift amount (defocus amount) calculated by the focus shift amount calculation unit 46 and the shift amount of the through image displayed on the EVF depend on the F value of the aperture 18, the focal length of the shooting optical system 16, and the shooting distance. Make it variable.
  • the deviation direction of the EVF through image with respect to the optical image of OVF is reversed between the front pin and the rear pin with the amount of focus deviation.
  • the front pin is shifted leftward, and the rear pin is shifted rightward.
  • FIG. 3 shows a case where a subject having a horizontal stripe pattern is present in the focus area. In the case of such a subject, even if the through image of EVF is shifted in the horizontal direction, it cannot be recognized as a double image.
  • the direction in which the high frequency component of the subject in the focus area is large is detected, and the through image of the EVF is shifted in the direction in which the high frequency component is large.
  • the output (brightness) of the EVF through image on the X-axis and the Y-axis is as shown in FIGS. 4A and 4B.
  • the Y direction has more high-frequency components than the X direction, so the EVF through image is shifted in the Y direction with respect to the OVF optical image.
  • the CPU 12 calculates an integrated value of absolute values of differences between pixel values adjacent in the X direction of the through image in the focus area and an integrated value of absolute values of differences between pixel values adjacent in the Y direction, respectively. It is determined that the higher value direction has more high frequency components. Then, when the live view displayed on the LCD 40 is shifted according to the amount of focus shift, the through image is shifted in the direction in which the high frequency component is large.
  • FIG. 5 shows another display example of the finder image displayed on the hybrid finder.
  • the user can arbitrarily select the focus area.
  • the thick frame indicates the currently selected focus area. That is, the CPU 12 displays a focus area (thick frame) on the LCD 40, and when the user instructs to select (move) the focus area using the cross key or the like of the operation unit 14, the CPU 12 moves the focus area according to the instruction. .
  • FIG. 5A shows an example in which, when a focus area is selected, only the through image in the selected focus area is shifted according to the focus shift amount.
  • FIG. 5B shows an example in which the through image other than the selected focus area is also shifted according to the focus shift amount.
  • FIG. 5A there are a method of displaying a through image only in the selected focus area, and a method of shifting the through image only in the selected focus area according to the amount of focus deviation and not shifting the through image of other regions. is there.
  • the selection of the focus area is not limited to the selection by the user.
  • the face area detected by the face detection function is selected as the focus area. May be.
  • FIG. 6A shows the optical system of the varifocal lens when the subject is focused before zooming.
  • FIG. 6B shows a viewfinder image of the hybrid viewfinder at that time.
  • FIG. 7A shows the optical system when the varifocal lens shown in FIG. 6A is zoomed, and the focus position has moved to the front pin as shown in FIG.
  • the amount of zooming of the varifocal lens and the amount of defocus due thereto are due to the optical performance of the lens, the amount of zoom change and the amount of defocus due thereto are obtained in advance, and these The relationship is stored in storage means such as the ROM 32.
  • the CPU 12 obtains the amount of change of the zoom magnification from the position (zoom position) of the variable power lens output from the position sensor 48, reads out from the ROM 32 the amount of focus deviation associated with the change of the zoom magnification based on the zoom magnification.
  • the through image displayed on the LCD 40 is shifted based on the focus shift amount.
  • FIG. 7B shows a finder image of the hybrid finder when the EVF through image is shifted with respect to the OVF optical image in this way.
  • the hybrid finder display method is devised so that the in-focus state can be easily determined.
  • the CPU 12 can detect the in-focus state (when the focus shift amount becomes 0) based on the focus shift amount calculated by the focus shift amount calculation unit 46 during the focus adjustment of the photographing optical system 16 by manual operation. When detecting the in-focus state, the CPU 12 displays the in-focus information on the hybrid finder (EVF LCD 40).
  • FIG. 8A shows an optical image of OVF and a through image of FVE displayed on the hybrid viewfinder, and shows a case where the amount of defocus is 0 and both images match.
  • Example (1) A live view displayed on the EVF LCD 40 is blinked.
  • Example (2) The through image displayed on the EVF LCD 40 is negatively inverted.
  • Example (3) A focusing frame is displayed on a through image displayed on the LCD 40 of the EVF.
  • a focus icon indicating focus may be displayed instead of the focus frame.
  • Example (4) Only the contour portion of the subject in the through image displayed on the EVF LCD 40 is highlighted and displayed.
  • Example (5) Only the focus area of the through image displayed on the EVF LCD 40 is displayed.
  • the display contents displayed on the EVF LCD 40 at the time of focusing are not limited to those shown in the above examples (1) to (5), and various display forms are conceivable.
  • FIG. 9A there is a problem that an OVF optical image is difficult to confirm in a dark situation such as at night or in a dark room.
  • FIG. 9B the EVF through image can be confirmed even in a dark situation because the brightness can be adjusted (sensitivity adjustment).
  • the CPU 12 confirms that the brightness of the subject measured by the AE detection unit 37 or the like is equal to or lower than a predetermined value (predetermined brightness that makes it difficult to check the subject by OVF).
  • a predetermined value predetermined brightness that makes it difficult to check the subject by OVF.
  • FIG. 10 is a diagram showing another embodiment of the photographing optical system and the finder optical system applied to the photographing apparatus according to the present invention.
  • the optical axis of the OVF is different from that of the photographing optical system 16, but the OVF of the seventh embodiment shown in FIG. This is a single lens reflex finder having the same optical axis.
  • the subject light incident on the photographing optical system 60 is incident on the CCD 62 via the translucent quick return mirror 62, and part of the light is reflected on the quick return mirror 62 and incident on the focus plate 66.
  • the optical image guided onto the focus plate 66 can be confirmed through the eyepiece lens 68 and the pentaprism 70.
  • a transmissive LCD 72 is disposed on the focus plate 66, and a through image photographed by the CCD 64 is displayed. This through image can be confirmed through the eyepiece lens 68 and the pentaprism 70 in the same manner as the optical image, thereby forming a hybrid viewfinder.
  • the single-lens reflex type OVF does not generate parallax, and the optical image of the OVF and the through image on the LCD 72 generally coincide with each other.
  • the optical image is displayed on the LCD 72 according to the amount of focus shift. Through images are displayed in a shifted manner, which makes it easier to understand the focus shift.
  • the optical image is blurred, so that the focus shift can be confirmed.
  • a through image is further displayed on the optical image. By shifting to a double image, it becomes easier to understand the focus shift.
  • it is possible to determine whether the front pin or the rear pin is based on the shift direction of the through image relative to the optical image. .
  • the OVF shown in FIG. 1 is not limited to a zoom finder that performs zooming in conjunction with zooming of the photographing optical system 16, but may be a single focus finder.
  • the photographing optical system 16 is zoomed, the angle of view of the optical image and the angle of view of the through image do not coincide with each other. Therefore, the through image displayed on the LCD 40 is enlarged or reduced to match the angle of view.
  • an LCD may be provided on the back of the photographing apparatus 1, and the back LCD can check the angle of view in the AF mode and display a playback image in the playback mode.
  • a mechanism capable of inserting and removing a light shielding plate on the optical path of the OVF may be provided so that the OVF optical image and the EVF through image are switched and guided to the eyepiece lens 52. Thereby, only when the MF mode is selected, the through image is displayed on the EVF, and the manual focusing can be assisted.
  • SYMBOLS 1 ... Imaging device, 10 ... Memory card, 12 ... Central processing unit (CPU), 14 ... Operation part, 16, 60 ... Imaging optical system, 18 ... Aperture, 20, 64 ... Imaging element (CCD), 32 ... ROM, 34 ... Signal processing unit, 37 ... AE detection unit, 40, 72 ... Liquid crystal display (LCD), 46 ... Defocus amount calculation unit, 50 ... Objective lens, 52, 68 ... Eyepiece, 54 ... Beam splitter, 62 ... Quick return mirror, 66 ... Focus plate, 70 ... Penta prism

Abstract

 本発明の撮影装置は、撮影光学系と、前記撮影光学系を介して被写体像が結像される撮像素子と、前記撮像素子により撮像された被写体像をライブビュー画像として表示する表示部と、光学ビューファインダと、前記光学ビューファインダにより視認される光学像と前記表示部により表示されるライブビュー画像とを合成する合成部と、被写体像の合焦状態からのピントずれ量を算出するピントずれ量算出部と、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量に応じて前記光学像に対して前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす表示制御部と、を備えた。

Description

撮影装置
 本発明は撮影装置に係り、特に光学ビューファンダ(OVF)と電子ビューファインダ(EVF)とを備えた撮影装置に関する。
 従来、OVFとEVFとからなるハイブリッドファインダが知られている(特許文献1)。このハイブリッドファインダは、OVFの光学像とEVFの画像とをハーフミラーにより重ね合わせ、両画像を同時に視認できるようになっている。
 また、ピントずれ量を検出し、その検出したピントずれ量を示す情報をEVF上に表示するようにしたカメラ装置が提案されている(特許文献2)。このカメラ装置によれば、EFVに表示されたピントずれ量を示す情報に基づいてマニュアル操作で確実にピント合わせを行うことができる。
 また、カメラ本体に所定の基線長をもって配設された2つのファインダ光学系のうちの一方のファインダ光学系の光学像に対応する画像を撮像素子により取得し、この画像を表示手段に表示させるとともに、他方のファインダ光学系の光学像と合成して表示させる二重像合致式レンジファインダ装置が提案されている(特許文献3)。この二重像合致式レンジファインダ装置は、撮影レンズの繰り出し動作に連動して前記表示手段に表示させる画像を移動させ、これにより可動鏡により光学像を移動させる従来の二重像合致式レンジファインダと同様な二重像を表示可能にしている。
 特許文献4は、相差画素を含むCCDの一例を示す。
特開平4-30677号公報 特開平6-113184号公報 特開2002-116479号公報 特開2004-191629号公報
 特許文献1に記載のハイブリッドファインダは、合焦状態を表示することができず、マニュアルフォーカス時に使用することができない。
 特許文献2に記載のカメラ装置は、EFVに表示されたピントずれ量に基づいてマニュアルフォーカスを行うことができるが、OVFのように鮮明な光学像を視認することができない。また、特許文献2に記載のカメラ装置は、EVFの画像とともに表示されたピントずれ量を示す情報に基づいてマニュアル操作を行うものであり、画像上で合焦状態を確認することができない。
 一方、特許文献3に記載の二重像合致式レンジファインダ装置は、撮影レンズとは別に2つのファインダ光学系を必要とし、2つのファインダ光学系の一方には撮像素子を設ける必要があるため、装置が大きくなるとともに、コストアップに繋がるという問題がある。
 本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、OVFとEVFとを使用してピントずれを分かりやすく表示することができるとともに、低コストで小型化が可能な撮影装置を提供することを目的とする。
 前記目的を達成するために、本発明は、撮影光学系と、前記撮影光学系を介して被写体像が結像される撮像素子と、前記撮像素子により撮像された被写体像をライブビュー画像として表示する表示部と、光学ビューファインダと、前記光学ビューファインダにより視認される光学像と前記表示部により表示されるライブビュー画像とを合成する合成部と、被写体像の合焦状態からのピントずれ量を算出するピントずれ量算出部と、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量に応じて前記光学像に対して前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす表示制御部と、を備えた撮影装置を提供する。
 この発明によれば、光学ビューファイダにより表示される光学像と、撮影光学系及び撮像素子を介して撮像されたライブビュー画像とを合成して表示させる際に、被写体像の合焦状態からのピントずれ量に応じて前記ライブビュー画像をずらして表示させるようにしている。これにより、レンジファインダの構成をとらずに、ピントずれ(合焦情報)を分かりやすく表示することができ、ユーザがマニュアル操作で所望の被写体にピント合わせを行う際のアシストが可能になる。
 好ましくは、この撮影装置は、被写体距離を検出する被写体距離検出部を備え、前記光学ビューファインダは、前記撮影光学系とは異なる光学系により構成され、前記表示制御部は、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量及び前記被写体距離検出部により検出された被写体距離に基づいて前記光学像に対して前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす。前記光学ビューファインダは、前記撮影光学系とは異なる光学系により構成されているため、前記光学像とライブビュー画像とは被写体距離に応じたパララックスが発生する。この発明は、ピントずれ量及び被写体距離に基づいて光学像に対してライブビュー画像をずらすことで、パララックスによる画像ずれを補正しつつ、ピントずれ量に応じてライブビュー画像をずらすことができる。
 好ましくは、前記光学ビューファインダは、一眼レフレックス式ファインダである。一眼レフレックス式ファインダの場合、本来、光学像とライブビュー画像とは一致し、かつパララックスの発生もないが、この発明によれば、ピントずれ量に応じてライブビュー画像をずらして表示させ、ピントずれを分かりやすくしている。
 好ましくは、この撮影装置は、前記撮像素子により撮像された被写体像のフォーカスエリアにおける複数方向別の高周波成分を検出する高周波成分検出部を備え、前記表示制御部は、前記高周波成分検出部により検出された複数の高周波成分のうち、最も高周波成分が多い方向と同方向に前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす。撮影する絵柄によっては光学像に対してライブビュー画像をずらして表示しても2重像として視認できない場合があるが、この発明によれば、ずれが分かりやすい方向にライブビュー画像をずらして表示することにより、ピントずれを分かりやすく表示することができる。
 好ましくは、この撮影装置は、フォーカスエリアを選択するフォーカスエリア選択部を備え、前記表示制御部は、前記フォーカスエリア選択部により選択されたフォーカスエリア内のライブビュー画像のみをずらす。これにより、選択されたフォーカスエリアを注視しやすくなる。
 好ましくは、この撮影装置は、バリフォーカルレンズからなる前記撮影光学系と、前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量を検出する検出部と、前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量と該バリフォーカルレンズのピントずれ量との関係を記憶する記憶部と、を備え、前記表示制御部は、前記検出部により前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量が検出されると、そのズーム倍率の変化量に基づいてズーム倍率の変化に伴うピントずれ量を前記記憶部から読み出し、前記読み出したピントずれ量に基づいて前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす。
 バリフォーカルレンズの場合、ズーム倍率を変更すると、ズーム倍率を変更する前に合焦していた被写体像のピントがずれる。この発明によれば、バリフォーカルレンズのズーム倍率を変化させると、予めズーム倍率の変化量とピントずれ量との関係を記憶する記憶部から、前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化に伴うピントずれ量を読み出し、そのピントずれ量に応じてライブビュー画像をずらすようにしている。これによれば、ピントずれ量等の検出を行わずに、ピントずれ量に対応してライブビュー画像をずらすことができるため、ライブビュー画像のずらしをリアルタイムに行うことができる。
 好ましくは、前記表示制御部は、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量が0になると、前記表示部に合焦したことを示す合焦情報を表示させる。合焦位置付近では光学像とライブビュー画像とのずれ量が小さく、合焦状態の判断が難しいが、前記合焦情報の表示により合焦状態の判断を分かりやすくすることができる。
 好ましくは、前記合焦情報は、前記表示部に表示させるライブビュー画像の点滅表示、ネガ反転表示、合焦枠又は合焦アイコンの表示、フォーカスエリア内のライブビュー画像の輪郭部分の強調表示、及びフォーカスエリア内のライブビュー画像のみの表示のうちのいずれかである。
 好ましくは、この撮影装置は、被写体の明るさを検出する明るさ検出部と、前記明るさ検出部により検出された被写体の明るさが、前記光学ビューファインダにより被写体が確認しにくい所定の明るさ以下か否かを判別する判別部と、を備え、前記表示制御部は、前記判別部により被写体の明るさが前記所定の明るさ以下と判別されると、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量にかかわらず、前記表示部に表示させるライブビュー画像を前記光学像と一致する位置に表示させる。光学ビューファインダにより被写体が確認しにくい暗い状況では、光学像とライブビュー画像とを表示しても両者のピントずれ量を視認することができない。この発明によれば、光学ビューファインダにより被写体が確認しにくい暗い状況では、ライブビュー画像を光学像と一致する位置に表示させ、これによりユーザが意図した構図がずれないようにしている。
 好ましくは、この撮影装置は、マニュアルフォーカスモード又はオートフォーカスモードを選択するフォーカスモード選択部を備え、前記表示制御部は、前記フォーカスモード選択部によりマニュアルフォーカスモードが選択されたときのみ前記表示部にライブビュー画像を表示させる。
 本発明によれば、OVFの光学像に対してEVFのライブビュー画像を合成して表示させる際に、算出されたピントずれ量に応じてライブビュー画像をずらして表示させるようにしたため、ピントずれを分かりやすく表示することができる。
本発明に係る撮影装置の実施の形態を示すブロック図 本発明に係るハイブリッドファインダに表示されるファインダ像の一例を示す図 フォーカスエリア内に横縞模様の被写体がある場合を示す図 図3に示す被写体のX軸上のEVFのスルー画の出力(輝度)を示す図 図3に示す被写体のY軸上のEVFのスルー画の出力(輝度)を示す図 ハイブリッドファインダに表示されるファインダ像の他の表示例を示す図 ハイブリッドファインダに表示されるファインダ像の他の表示例を示す図 変倍前のバリフォーカルレンズの光学系を示す図 変倍前のハイブリッドファインダのファインダ像を示す図 変倍後のバリフォーカルレンズの光学系を示す図 変倍後のハイブリッドファインダのファインダ像を示す図 ハイブリッドファインダに表示されるOVFの光学像とFVEのスルー画とを示しており、ピントずれ量が0となり、両画像が一致している場合を示す図 ピントずれ量が0になったときにEVFのLCDに表示させる合焦情報を示す図 被写体が暗い場合のOVFの光学像を示す図 被写体が暗い場合のEVFのスルー画を示す図 本発明に係る撮影装置に適用される撮影光学系及びファインダ光学系の他の実施の形態を示す図
 以下、添付図面に従って本発明に係る撮影装置の実施の形態について説明する。
 [撮影装置]
 図1は本発明に係る撮影装置の実施の形態を示すブロック図である。
 この撮影装置1は、撮影した静止画や動画をメモリカード10に記録するデジタルカメラであり、カメラ全体の動作は、中央処理装置(CPU)12によって統括制御されている。
 撮影装置1の操作部14は、電源スイッチ、シャッタボタン、静止画撮影モード、動画撮影モード、再生モード、自動焦点調節(AFモード)、手動焦点調節(MFモード)等を切り換えるためのモード切替えスイッチ、ズームやコマ送り等の各種の指令信号を出力するマルチファンクションの十字キー等を含む。この操作部14からの各種の操作信号は、CPU12に加えられるようになっている。
 撮影モード時が設定されると、被写体を示す画像光は、手動操作により移動可能なフォーカスレンズを含む撮影光学系16及び絞り18を介して撮像素子(CCD)20の受光面に結像される。CCD20に蓄積された信号電荷は、CCDドライバ22から加えられる転送パルスによって信号電荷に応じた電圧信号として順次読み出される。尚、CCD20は、シャッタゲートパルスのタイミングによって各フォトセンサの電荷蓄積時間(シャッタスピード)を制御する、いわゆる電子シャッタ機能を有している。
 このCCD20から順次読み出された電圧信号は、アナログ処理部24に加えられる。アナログ処理部24は、サンプリングホールド回路、色分離回路、ゲイン調整回路等の信号処理回路を含み、相関二重サンプリング(CDS)処理並びにR,G,Bの各色信号に色分離処理され、各色信号の信号レベルの調整(プリホワイトバランス処理)が行われる。アナログ処理部24から出力された信号は、A/D変換器26によりデジタル信号(以下、「CCDRAWデータ」という)に変換された後、SDRAMなどの一時記憶装置28に記憶される。
 一時記憶装置28は、複数枚分のCCDRAWデータを一時記憶可能な記憶容量を有している。尚、一時記憶装置28の記憶容量はこれに限定されない。また、タイミングジェネレータ(TG)30は、CPU12の指令に従ってCCDドライバ22、アナログ処理部24及びA/D変換器26に対してタイミング信号を与えており、このタイミング信号によって各回路の同期がとられている。
 ROM32には、予めプログラムや調整値などが記憶されており、これらのプログラムや調整値は適宜読み出される。
 信号処理部34は、R、G、B信号のゲインを調整してホワイトバランス(WB)補正を行うWBゲイン部と、WB補正された各R、G、B信号に対して所定のガンマ特性が記憶されたROMテーブルにしたがってガンマ補正するガンマ補正部と、CCD20のカラーフィルタ配列に対応した色補間処理を行う色補間処理部と、輝度データY及び色差データCr、Cb の生成処理(YC変換)を行うYC処理部と、輝度データYにアパーチャ信号を付加して輪郭強調を行う輪郭強調部と、平滑化処理、メディアンフィルタ処理などのノイズ低減処理を行うノイズ低減処理部と、色差データCr 、Cb のゲインを増減する彩度強調部等を有しており、一時記憶装置28に記憶されたCCDRAWデータに対して各処理部で順次信号処理を行う。
 信号処理部34で処理された画像データは、ビデオ・エンコーダ38においてエンコーディングされ、小型の液晶表示部(LCD)40に出力され、これにより被写体像がLCD40の表示画面上に表示される。
 尚、撮影準備段階では、CCD20により所定のインターバルで連続撮影された画像が、画像表示用の処理がされた後、LCD40に出力され、ライブビュー画像(スルー画)として表示される。
 一方、シャッタボタンの全押し時には、撮影光学系16及びCCD20を介して撮影され、一時記憶装置28に記憶されたCCDRAWデータは、信号処理部34で各種の信号処理が施されてYCデータに変換され、その後、YCデータは圧縮伸長処理部36に出力され、JPEG(joint photographic experts group)などの所定の圧縮処理が実行される。そして、圧縮処理された圧縮データは、メディアコントローラ42及びカードインターフェース44を介してメモリカード10に記録される。
 自動露出(AE)検出部37は、例えば、画面全体のG信号を積算し、又は画面中央部と周辺部とで異なる重みづけをしたG信号を積算し、その積算値をCPU12に出力する。CPU12は、AE検出部37から入力する積算値より被写体の明るさ(撮影Ev値)を算出し、この撮影Ev値に基づいて絞り18のF値及びCCD20の電子シャッタ(シャッタスピード)を所定のプログラム線図にしたがって決定し、その決定したF値に基づいて絞り18を制御するとともに、決定したシャッタスピードに基づいてCCDドライバ22を介してCCD20での電荷蓄積時間を制御する。
 また、ピントずれ量算出部46は、位相差画素を含むCCD20の位相差画素から得られる視差画像のうちの所定のフォーカスエリア内の視差画像の位相差を検出し、この位相差を示す情報に基づいてピントずれ量(デフォーカス量)を求める。位相差画素を含むCCD20としては、特許文献4等に記載のものを適用することができる。尚、位相差画素を含むCCD20の替わりに、セパレータレンズ、該セパレータレンズにより分離した2つの像の結像位置を検出するセンサ等を含む公知の位相差センサ等の出力信号に基づいてピントずれ量を検出するようにしてもよい。
 このピントずれ量算出部46により算出されるピントずれ量は、AFモード時にピントずれ量が0になるように撮影光学系16のフォーカスレンズを制御するために使用することができるとともに、後述するようにMFモード時にLCD40上のスルー画の表示制御に使用される。
 また、撮影光学系16のフォーカスレンズ位置は、位置センサ48により検出され、CPU12に加えられる。CPU12は、位置センサ48の検出出力に基づいて現在のフォーカスレンズの位置によりピントが合う被写体の距離を求める。尚、フォーカスレンズの位置とその位置に対応する被写体距離とは予めROM32等に記憶されており、CPU12は、このROM32からフォーカスレンズの位置に対応する被写体距離を読み出す。また、被写体距離の測定は、基線長三角測距センサ等により行うようにしてもよい。このようにして測距された被写体距離は、AFモード時に撮影光学系16のフォーカスレンズを制御するために使用することができるとともに、後述するようにMFモード時にLCD40上のスルー画の表示制御に使用される。前記位置センサ48は、撮影光学系16の変倍レンズの位置(ズーム位置)も検出し、そのズーム位置の情報をCPU12に出力する。
 更に、この撮影装置1は、対物レンズ50と接眼レンズ52とを有する光学ビューファインダ(OVF)を備えている。
 対物レンズ50と接眼レンズ52との間には、ビームスプリッタ54が設けられており、このビームスプリッタ54は、対物レンズ50に入射する被写体の光学像と、LCD40に表示されるスルー画とを合成する手段として使用される。即ち、対物レンズ50に入射する光学像は、ビームスプリッタ54を透過して接眼レンズ52により観察することができ、また、LCD40に表示されるスルー画は、ビームスプリッタ54により直角に反射され接眼レンズ52により観察することができる。
 前記LCD40、ビームスプリッタ54及び接眼レンズ52によりスルー画を観察することができる電子ビューファインダ(EVF)が構成される。
 即ち、この撮影装置1は、OVFの光学像とEVFのスルー画像とを合成して表示させるハイブリッドファンダを備えている。
 撮影光学系16の光軸とOVFの光軸とは異なるため、所定のフォーカスエリアの光学像とスルー画とは、そのフォーカスエリア内の被写体の距離に応じてパララックスが発生する。CPU12は、前記求めた被写体距離に応じて発生するパララックスを補正すべくLCD40に表示させるスルー画の表示位置を移動させる。これにより、フォーカスエリア内の光学像とスルー画とが一致するように表示させることができる。
 <第1の実施形態>
 図2は上記構成のハイブリッドファインダに表示されるファインダ像の一例を示す図であり、OVFの光学像を実線で示し、EVFのスルー画を点線で示している。
 CPU12は、MFモード時にピントずれ量算出部46により算出されたピントずれ量に応じてLCD40に表示させるスルー画の表示位置を光学像に対してずらす。これにより、ユーザは、ピントずれが発生している場合には、光学像とスルー画とがずれた二重像として視認することができ、この2重像を一致させるように撮影光学系16のフォーカスレンズをマニュアル操作することができる。
 一方、前述したように被写体距離に応じて光学像とスルー画とのパララックスは補正されているため、ピントずれ量が0になると、光学像とスルー画とは一致する。
 尚、ピントずれ量算出部46により算出されたピントずれ量(デフォーカス量)と、EVFに表示させるスルー画のずらし量は、絞り18のF値、撮影光学系16の焦点距離、撮影距離によって可変できるようにする。
 また、ピントずれ量が前ピンと後ピンとで、OVFの光学像に対するEVFのスルー画のずれ方向が逆になるようにする。図2の場合、前ピンは左方向にずらし、後ピンは右方向にずらす。
 <第2の実施形態>
 図3はフォーカスエリア内に横縞模様の被写体がある場合に関して示している。このような被写体の場合、EVFのスルー画を横方向にずらしても二重像として認識することができない。
 第2の実施形態では、このような問題を解決するためにフォーカスエリア内の被写体の高周波数成分が多い方向を検出し、EVFのスルー画を高周波成分が多い方向にずらすようにしている。
 図3に示す被写体の場合、X軸上及びY軸上のEVFのスルー画の出力(輝度)は、図4A及び図4Bに示すようになる。図4A及び図4Bからも明らかなように、この被写体の場合はY方向の方がX方向よりも高周波成分が多いため、EVFのスルー画は、OVFの光学像に対してY方向にずらす。
 即ち、CPU12は、フォーカスエリアのスルー画のX方向に隣接する画素値の差分の絶対値の積算値と、Y方向に隣接する画素値の差分の絶対値の積算値とをそれぞれ算出し、積算値の大きい方向が高周波成分が多いと判断する。そして、LCD40に表示させるスルー画をピントずれ量に応じてずらす際に、高周波成分が多い方向にずらす。
 <第3の実施形態>
 図5はハイブリッドファインダに表示されるファインダ像の他の表示例を示している。
 第3の実施形態では、ユーザがフォーカスエリアを任意に選択できるようにしている。図5に示す例では、太枠が現在選択されているフォーカスエリアを示している。即ち、CPU12は、LCD40上にフォーカスエリア(太枠)を表示し、操作部14の十字キー等によりフォーカスエリアの選択(移動)がユーザにより指示されると、その指示にしたがってフォーカスエリアを移動させる。
 図5Aはフォーカスエリアが選択された際に、その選択されたフォーカスエリア内のスルー画のみをピントずれ量に応じてずらした例を示している。図5Bは選択されたフォーカスエリア以外のスルー画もピントずれ量に応じてずらした例を示している。
 図5Aの場合、選択されたフォーカスエリア内のみスルー画を表示させる方法と、選択されたフォーカスエリア内のみスルー画をピントずれ量に応じてずらし、他の領域のスルー画はずらさない方法とがある。
 また、図5Bの場合は、フォーカスエリアの位置に応じて、そのスルー画のずらし量が異なるようになる。
 尚、フォーカスエリアの選択は、ユーザが選択する場合に限らず、例えば、顔検出機能を備えた撮影装置の場合には、顔検出機能により検出された顔領域を、フォーカスエリアとして選択するようにしてもよい。
 <第4の実施形態>
 撮影光学系16としてバリフォーカルレンズを使用する場合、バリフォーカルレンズをズームさせると、ズームさせる前に合焦していた被写体のピントがずれる。
 図6Aはズームさせる前に被写体に合焦している場合のバリフォーカルレンズの光学系を示す。図6Bはそのときのハイブリッドファインダのファインダ像を示している。
 図7Aは図6Aに示したバリフォーカルレンズをズームさせたときの光学系を示しており、同図に示すようにフォーカス位置が前ピンに移動している。
 第4の実施形態では、バリフォーカルレンズをズームさせた量と、それによるピントずれ量とはレンズの光学性能によるものであるため、予めズーム変化量とそれによるピントずれ量とを求め、これらの関係をROM32等の記憶手段に記憶させておく。
 CPU12は、位置センサ48から出力される変倍レンズの位置(ズーム位置)によりズーム倍率の変化量を求め、そのズーム倍率に基づいてズーム倍率の変化に伴うピントずれ量をROM32から読み出し、読み出したピントずれ量に基づいてLCD40に表示させるスルー画をずらす。図7BはこのようにしてOVFの光学像に対してEVFのスルー画をずらした場合のハイブリッドファインダのファインダ像を示している。
 これによれば、ピントずれ量等の検出を行わずに、ピントずれ量に対応してEVFのスルー画をずらすことができるため、スルー画のずらしをリアルタイムに行うことができる。
 <第5の実施形態>
 ハイブリッドファインダに表示される光学像とライブビュー画像とは、合焦位置付近ではずれ量が小さく、合焦状態の判断が難しいという問題がある。
 第5の実施形態では、合焦状態の判断がしやすいようにハイブリッドファインダの表示方法を工夫している。
 CPU12は、マニュアル操作による撮影光学系16のピント調整中に、ピントずれ量算出部46により算出されるピントずれ量により合焦状態(ピントずれ量が0になる時点)を検知することができる。CPU12はこの合焦状態を検知すると、ハイブリッドファインダ(EVFのLCD40)に合焦情報を表示させる。
 図8Aはハイブリッドファインダに表示されるOVFの光学像とFVEのスルー画とを示しており、ピントずれ量が0となり、両画像が一致している場合に関して示している。
 CPU12は、ピントずれ量が0になったことを検知すると、EVFのLCD40に表示させるスルー画を、図8Bの例(1)~(5)に示すように変化させ、ユーザに合焦状態を伝える。
 例(1):EVFのLCD40に表示させるスルー画を点滅させる。
 例(2):EVFのLCD40に表示させるスルー画をネガ反転させる。
 例(3):EVFのLCD40に表示させるスルー画に合焦枠を表示させる。尚、合焦枠の替わりに、合焦を示す合焦アイコンを表示させるようにしてもよい。
 例(4):EVFのLCD40に表示させるスルー画のうちの被写体の輪郭部分のみを強調して表示させる。
 例(5):EVFのLCD40に表示させるスルー画のうちのフォーカスエリアのみを表示させる。
 尚、合焦時にEVFのLCD40に表示させる表示内容は、上記の例(1)~(5)に示したものに限らず、種々の表示形態が考えられる。
 <第6の実施形態>
 図9Aに示すようにOVFの光学像は、夜間や暗い室内などの暗い状況では確認しにくいという問題がある。一方、図9Bに示すようにEVFのスルー画は、明るさの調整(感度調整)ができるため、暗い状況でも確認することができる。
 このような状態で、ピントずれ量に応じてOVFの光学像に対してEVFのスルー画をずらして表示すると(図9B)、ユーザはEVFのスルー画しか確認できないため、撮影画像とユーザが意図した構図がずれてしまう可能性がある。
 第6の実施形態では、AE検出部37等で測光される被写体の明るさが、予め設定された所定の値(OVFにより被写体が確認しにくい所定の明るさ)以下になったことをCPU12により判別されると、CPU12はピントずれ量算出部46により算出されるピントずれ量にかかわらず、EVFのLCD40に表示させるスルー画をずらさずに表示(OVFの光学像と一致する位置に表示)させる。
 これによりユーザが意図した構図がずれないようにする。
 <第7の実施形態>
 図10は本発明に係る撮影装置に適用される撮影光学系及びファインダ光学系の他の実施の形態を示す図である。
 図1に示した撮影装置1は、OVFの光軸が撮影光学系16の光軸と異なるものが適用されているが、図10に示す第7の実施形態のOVFは、撮影光学系60と同一の光軸を有する一眼レフレックス式ファインダである。
 即ち、撮影光学系60に入射する被写体光は、半透明のクイックリターンミラー62を介してCCD62に入射するとともに、その一部がクイックリターンミラー62で反射されてピント板66に入射する。このピント板66上に導かれた光学像は、接眼レンズ68及びペンタプリズム70を介して確認できるようになっている。
 一方、ピント板66の上には、透過型のLCD72が配設されており、CCD64により撮影されるスルー画が表示される。このスルー画は、上記光学像と同様に接眼レンズ68及びペンタプリズム70を介して確認でき、これによりハイブリッドファインダが構成されている。
 一眼レフレックス式のOVFはパララックスが発生せず、通常、OVFの光学像とLCD72上のスルー画とは一致するが、本発明では、ピントずれ量に応じて光学像に対してLCD72上のスルー画をずらして表示し、これによりピントずれがより分かりやすくなるようにしている。
 即ち、一眼レフレックス式のOVFは、ピントずれが発生していると、その光学像がボケるため、ピントずれを確認することができるが、本発明では、更に光学像に対してスルー画をずらして二重像にすることで、よりピントずれがより分かりやすくなる。また、一眼レフレックス式のOVFのみでは、前ピンか後ピンかを判別することができないが、本発明では、光学像に対するスルー画のずれ方向により前ピンか後ピンかを判別することができる。
 [その他]
 図1に示したOVFとしては、撮影光学系16のズーミングに連動してズーミングするズームファインダに限らず、単焦点のファインダでもよい。この場合、撮影光学系16をズーミングすると、光学像の画角とスルー画の画角とが一致しなくなるため、LCD40に表示させるスルー画を拡縮し、画角を一致させる。
 また、上記各実施形態は、適宜組み合わせて適用できることは言うまでもない。
 更に、EVFのLCD40とは別に、撮影装置1の背面にLCDを設けるようにしてよく、この背面LCDによりAFモード時に画角を確認したり、再生モード時に再生画像を表示させることができる。更にまた、OVFの光路上に遮光板を出し入れできる機構を設け、OVFの光学像とEVFのスルー画とを切り替えて接眼レンズ52に導くようにしてよい。これにより、MFモードが選択されたときのみEVFにスルー画を表示させ、マニュアル操作によるピント合わせをアシストすることができる。
 また、本発明は上述した実施の形態に限定されず、本発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であることは言うまでもない。
 1…撮影装置、10…メモリカード、12…中央処理装置(CPU)、14…操作部、16、60…撮影光学系、18…絞り、20、64…撮像素子(CCD)、32…ROM、34…信号処理部、37…AE検出部、40、72…液晶表示器(LCD)、46…ピントずれ量算出部、50…対物レンズ、52、68…接眼レンズ、54…ビームスプリッタ、62…クイックリターンミラー、66…ピント板、70…ペンタプリズム

Claims (10)

  1.  撮影光学系と、
     前記撮影光学系を介して被写体像が結像される撮像素子と、
     前記撮像素子により撮像された被写体像をライブビュー画像として表示する表示部と、
     光学ビューファインダと、
     前記光学ビューファインダにより視認される光学像と前記表示部により表示されるライブビュー画像とを合成する合成部と、
     被写体像の合焦状態からのピントずれ量を算出するピントずれ量算出部と、
     前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量に応じて前記光学像に対して前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす表示制御部と、
     を備えた撮影装置。
  2.  被写体距離を検出する被写体距離検出部を備え、
     前記光学ビューファインダは、前記撮影光学系とは異なる光学系により構成され、
     前記表示制御部は、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量及び前記被写体距離検出部により検出された被写体距離に基づいて前記光学像に対して前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす請求項1に記載の撮影装置。
  3.  前記光学ビューファインダは、一眼レフレックス式ファインダである請求項1に記載の撮影装置。
  4.  前記撮像素子により撮像された被写体像のフォーカスエリアにおける複数方向別の高周波成分を検出する高周波成分検出部を備え、
     前記表示制御部は、前記高周波成分検出部により検出された複数の高周波成分のうち、最も高周波成分が多い方向と同方向に前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす請求項1から3のいずれかに記載の撮影装置。
  5.  フォーカスエリアを選択するフォーカスエリア選択部を備え、
     前記表示制御部は、前記フォーカスエリア選択部により選択されたフォーカスエリア内のライブビュー画像のみをずらす請求項1から4のいずれかに記載の撮影装置。
  6.  バリフォーカルレンズからなる前記撮影光学系と、
     前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量を検出する検出部と、
     前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量と該バリフォーカルレンズのピントずれ量との関係を記憶する記憶部と、を備え、
     前記表示制御部は、前記検出部により前記バリフォーカルレンズのズーム倍率の変化量が検出されると、そのズーム倍率の変化量に基づいてズーム倍率の変化に伴うピントずれ量を前記記憶部から読み出し、前記読み出したピントずれ量に基づいて前記表示部に表示させるライブビュー画像をずらす請求項1、3から5のいずれかに記載の撮影装置。
  7.  前記表示制御部は、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量が0になると、前記表示部に合焦したことを示す合焦情報を表示させる請求項1から6のいずれかに記載の撮影装置。
  8.  前記合焦情報は、前記表示部に表示させるライブビュー画像の点滅表示、ネガ反転表示、合焦枠又は合焦アイコンの表示、フォーカスエリア内のライブビュー画像の輪郭部分の強調表示、及びフォーカスエリア内のライブビュー画像のみの表示のうちのいずれかである請求項7に記載の撮影装置。
  9.  被写体の明るさを検出する明るさ検出部と、
     前記明るさ検出部により検出された被写体の明るさが、前記光学ビューファインダにより被写体が確認しにくい所定の明るさ以下か否かを判別する判別部と、を備え、
     前記表示制御部は、前記判別部により被写体の明るさが前記所定の明るさ以下と判別されると、前記ピントずれ量算出部により算出されたピントずれ量にかかわらず、前記表示部に表示させるライブビュー画像を前記光学像と一致する位置に表示させる請求項1から8のいずれかに記載の撮影装置。
  10.  マニュアルフォーカスモード又はオートフォーカスモードを選択するフォーカスモード選択部を備え、
     前記表示制御部は、前記フォーカスモード選択部によりマニュアルフォーカスモードが選択されたときのみ前記表示部にライブビュー画像を表示させる請求項1から9のいずれかに記載の撮影装置。
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