WO2013114896A1 - 評価方法、評価装置、コンピュータ・プログラムおよび記録媒体 - Google Patents

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WO2013114896A1
WO2013114896A1 PCT/JP2013/000579 JP2013000579W WO2013114896A1 WO 2013114896 A1 WO2013114896 A1 WO 2013114896A1 JP 2013000579 W JP2013000579 W JP 2013000579W WO 2013114896 A1 WO2013114896 A1 WO 2013114896A1
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WO
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image
camera
shutter speed
evaluation value
vibration
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PCT/JP2013/000579
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English (en)
French (fr)
Inventor
正満 大原
日下 博也
Original Assignee
パナソニック株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/64Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image
    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N17/00Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details
    • H04N17/002Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details for television cameras
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M7/00Vibration-testing of structures; Shock-testing of structures
    • G01M7/02Vibration-testing by means of a shake table
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B43/00Testing correct operation of photographic apparatus or parts thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/68Control of cameras or camera modules for stable pick-up of the scene, e.g. compensating for camera body vibrations
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2205/00Adjustment of optical system relative to image or object surface other than for focusing
    • G03B2205/0007Movement of one or more optical elements for control of motion blur
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B2217/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B2217/005Blur detection

Definitions

  • the present disclosure relates to an evaluation method, an evaluation apparatus, an evaluation computer program, and a recording medium for storing the evaluation method for measuring the effect of the camera shake correction function of the camera.
  • Patent Document 1 vibrates a vibration table in a state where an imaging device is held based on a model waveform, images a predetermined subject with the imaging device while the vibration table is vibrating, and captures an image captured by the imaging device.
  • a method for evaluating an image to be evaluated is disclosed.
  • the model waveform is obtained by acquiring a plurality of pieces of vibration information related to vibrations given to the imaging device when the photographer images the subject, and statistically regarding frequency information of all or part of the obtained pieces of vibration information. Generated by processing.
  • Patent Document 2 discloses an evaluation method for calculating an evaluation value of an effect of a camera shake correction function of an image using an image taken with the camera shake correction function turned on and a vibration applied to the camera.
  • This disclosure is intended to provide an evaluation method and the like that can evaluate the effect of the camera shake correction function of a camera.
  • the evaluation method includes a first shooting step of shooting a subject in a state in which the camera shake correction function is ON and vibration is applied to the imaging device, and the imaging device is stationary. Information about the first shutter speed and the vibration applied to the imaging device, based on the second shooting step for shooting the subject in the state and the shot image shot in the first shooting step.
  • the first calculation step for calculating the first evaluation value based on the reference shutter speed obtained from the above, the photographed image photographed in the first photographing step, and the photographed image photographed in the second photographing step Based on the result of subtracting the second evaluation value from the second evaluation step for calculating the second evaluation value from the first evaluation value, the effect of the camera shake correction function of the imaging device An evaluation step of calculating an evaluation value, a method for evaluating the effects of camera shake correction function of an imaging device having a.
  • the measurement method according to the present disclosure can be realized as a measurement device or a computer program.
  • a computer program that implements the measurement method according to the present disclosure can be stored in a recording medium such as an optical disk, a memory card, a magnetic disk, a hard disk, or a magnetic tape.
  • a means for realizing the measurement method according to the present disclosure may be built in the camera.
  • a means for realizing the measurement method in the present disclosure a method configured by a computer program, wired logic, or the like can be considered.
  • FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of the evaluation system.
  • FIG. 2 is a plan view of a shake measurement chart.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the camera under measurement.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the definition of the total exposure time.
  • FIG. 5 is a block diagram showing the configuration of the vibration exciter.
  • FIG. 6 is a graph showing an example of vibration data for a camera having a small mass.
  • FIG. 7 is a graph showing an example of vibration data for a camera having a large mass.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a procedure for creating vibration data.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining a procedure for creating vibration data.
  • FIG. 10 is a schematic diagram for explaining a procedure for creating vibration data.
  • FIG. 9 is a schematic diagram for explaining a procedure for creating vibration data.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of a computer.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the configuration of the shake measurement software.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of evaluation value calculation software.
  • FIG. 14 is a flowchart showing the overall evaluation procedure.
  • FIG. 15 is a flowchart showing a stationary state imaging procedure.
  • FIG. 16 is a flowchart showing a vibration state photographing procedure.
  • FIG. 17 is a flowchart showing a shake measurement procedure.
  • FIG. 18 is a schematic diagram for explaining a shake measurement method.
  • FIG. 19 is a flowchart showing an evaluation value calculation procedure.
  • FIG. 20 is a graph showing the locus of the theoretical shake amount.
  • FIG. 20 is a graph showing the locus of the theoretical shake amount.
  • FIG. 21 is a graph showing the relationship between the theoretical blur amount, the blur offset amount, and the assumed total blur amount.
  • FIG. 22 is a graph showing the trajectory of the assumed total blur amount and the actually measured total blur amount.
  • FIG. 23 is a graph illustrating a method for calculating the evaluation value of the camera shake correction effect.
  • FIG. 24 is a characteristic diagram of the camera A to be measured.
  • FIG. 25 is a characteristic diagram for the camera B to be measured.
  • FIG. 26 is a graph showing the trajectory of the measured total blur amount.
  • FIG. 27 is a graph showing a result of subtracting the blur offset amount from the actually measured total blur amount.
  • FIG. 1 is a block diagram of the configuration of the measurement system according to the first embodiment.
  • a camera shake measurement chart 300 is photographed by the camera under measurement 400 in a state where the camera under measurement 400 is fixed to the vibration exciter 120 of the vibration exciter 100, and an image obtained as a result is captured.
  • This is a system for measuring the effect of the camera shake correction function of the camera under measurement 400 by analyzing with the computer 200.
  • camera shake means that the camera moves because the hand holding the camera is not stable, and as a result, the subject of the photographed image is blurred.
  • the camera shake correction function refers to a function that corrects blurring of an output image caused by camera movement caused by camera shake using the output of the camera shake detection means.
  • the blur amount is an amount corresponding to the movement of the photographed subject on the image caused by camera shake.
  • the vibration exciter 100 vibrates the vibration exciter 120 with a pitch direction vibration mechanism 140 and a yaw direction vibration mechanism 130.
  • the yaw direction vibration mechanism 130 is a mechanism that applies vibration about the X axis in FIG. 1. That is, the yaw direction vibration mechanism 130 is a mechanism that imparts vibration to the shaking table 120 simulating a lateral shake around the vertical axis when the camera under measurement 400 is photographed in a normal posture. This vibration around the X axis is called yaw vibration.
  • the pitch direction vibration mechanism 140 is a mechanism that applies vibration about the Y axis in FIG.
  • the pitch direction vibration mechanism 140 is a mechanism that gives the vibration table 120 vibration simulating vertical shake about a horizontal axis perpendicular to the optical axis when the camera under measurement 400 is photographed in a normal posture. .
  • This vibration around the Y axis is called pitch direction vibration.
  • the shaking table 120 can fix the measured camera 400 by some means.
  • the camera to be measured 400 may be fixed by screwing, or may be fixed with an adhesive tape.
  • the vibration table 120 transmits the vibrations provided by the yaw direction vibration mechanism 130 and the pitch direction vibration mechanism 140 to the camera 400 to be measured.
  • the release button pressing mechanism 150 presses the release button 471 of the camera under measurement 400.
  • the release button pressing mechanism 150 may be configured by, for example, a solenoid mechanism.
  • the release button 471 is mechanically pressed by the release button pressing mechanism 150 to perform the shooting release of the camera under measurement 400.
  • the shooting release is performed by other methods. May be.
  • the camera under measurement 400 itself may be released by transmitting an electrical signal to the camera under measurement 400 in a wired or wireless manner.
  • the evaluator may manually press the release button 471.
  • vibration caused by the pressing may be applied to the camera under measurement 400.
  • the vibration controller 110 controls the entire vibration device 100 such as the yaw direction vibration mechanism 130, the pitch direction vibration mechanism 140, and the release button pressing mechanism 150.
  • the computer 200 is, for example, a personal computer, and transmits and receives signals to and from the vibration device 100 and the camera under measurement 400.
  • the computer 200 provides the vibration controller 110 with information and vibration data regarding the shooting release, and acquires a shot image from the camera under measurement 400.
  • Transmission / reception of signals between the computer 200 and the vibration exciter 100 or the camera under measurement 400 may be performed by wire or wirelessly. Further, acquisition of a captured image from the camera under measurement 400 may be performed by wired or wireless communication, or may be performed via a memory card.
  • the shake measurement chart 300 is a chart used as a subject when measuring a camera shake correction effect.
  • the black area 301 is an area painted in black.
  • the white area 302 is a white area.
  • the shooting area marker 303 is a marker used as a guide for setting the shooting area.
  • the gray area 304 is an area painted in gray with a reflectance of 18%, for example.
  • the gray area 304 is an area used for measuring and calculating the noise level of the captured image, as will be described later. Further, the gray area 304 may be arranged at one place or a plurality of places on the shake measurement chart.
  • the gray area 304 and the black area 301 may overlap, and there may be a case where the noise level cannot be measured correctly. Therefore, in the blur measurement chart 300, it is preferable that the gray region 304 and the black region 301 are arranged at a distance. At this time, it is more preferable to arrange a plurality of gray areas 304 because an area in which the gray area 304 and the black area 301 do not overlap with each other is increased in an image captured during vibration. In addition, if the size of the gray area 304 is too small, there is a possibility that the noise level cannot be measured correctly because the gray area 304 and the white area 302 overlap in an image captured during vibration. Therefore, the gray area 304 is preferably as large as possible.
  • the blur measurement chart 300 is not limited to that shown in FIG.
  • the blur measurement chart 300 may not be a combination of black, white, and gray, but may be a pattern including a plurality of types of color regions having saturation.
  • the blur measurement chart 300 may include not only a geometric pattern but also a part in which an actual photograph is incorporated.
  • the gray region 304 painted in gray having a reflectance of 18% is disposed.
  • a region having an arbitrary reflectance and an arbitrary saturation may be disposed.
  • the gray area 304 is an area used for measuring and calculating the noise level of the captured image, the noise level may be measured by the black area 301 or the white area 302 without providing the gray area 304.
  • the shake measurement chart 300 may be a chart including a plurality of color regions.
  • the blur amount of the image is evaluated by measuring the blur of the image at the boundary between different color regions of the blur measurement chart.
  • the color in the color region is a concept that includes black, gray, white, which has no saturation, and also includes a color having saturation.
  • the blur is a phenomenon in which the focal plane of the lens and the imaging surface of the image sensor are deviated or the sharpness of the captured image is reduced due to camera shake or the like.
  • the blur is caused by image processing of image data. May also occur.
  • the amount of blur refers to a quantified amount of blur.
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of an example of the camera under measurement.
  • the camera under measurement 400 captures a subject image formed by the optical system 410 with a CCD image sensor 420 and generates image data.
  • the optical system 410 includes a zoom lens 411, a mechanical shutter 413, a shake correction lens 414, a focus lens 416, and the like.
  • the zoom lens 411 can move along the optical axis of the optical system 410, and the focal length can be changed with this movement.
  • the zoom motor 412 drives the zoom lens 411 along the optical axis.
  • the mechanical shutter 413 transmits or blocks light incident on the CCD image sensor 420 during shooting under the control of the controller 440.
  • the length of time during which light is transmitted during shooting is referred to as shutter speed or exposure time.
  • the blur correction lens 414 moves in a plane perpendicular to the optical axis, thereby reducing the blur of the subject image formed on the surface of the CCD image sensor 420.
  • the camera under measurement 400 has an optical camera shake correction function by the camera shake correction lens 414.
  • the camera under measurement 400 realizes an optical camera shake correction function by the camera shake correction lens 414, in other words, the camera under measurement 400 is a camera having an optical camera shake correction function of an inner lens shift method.
  • the actuator 415 drives the shake correction lens 414 in a plane perpendicular to the optical axis.
  • the focus lens 416 is movable along the optical axis, and the focus state of the subject image can be changed with this movement.
  • the focus motor 417 drives the focus lens 416 along the optical axis.
  • the CCD image sensor 420 captures the subject image formed by the optical system 410 and generates image data.
  • the timing generator 421 transmits a synchronization signal to the CCD image sensor 420 in accordance with an instruction from the controller 440.
  • the operation of the CCD image sensor 420 is controlled by changing the synchronization signal in various ways.
  • the AD converter 430 converts the image data generated by the CCD image sensor 420 from an analog signal to a digital signal.
  • the controller 440 controls the camera under measurement 400 as a whole.
  • the controller 440 can be realized by a microcomputer, for example.
  • the controller 440 may be configured with one semiconductor chip, or may be configured with a semiconductor chip that realizes an image processing unit and a semiconductor chip that realizes an operation control unit.
  • the controller 440 can perform electronic camera shake correction processing on the captured image by image processing.
  • the camera under measurement 400 can be said to be a camera having an electronic camera shake correction function.
  • the card slot 450 can be loaded with a memory card 451 and transmits / receives data to / from the memory card 451.
  • the communication unit 460 performs data transmission / reception with the computer 200.
  • the operation unit 470 includes a cross key, a push button, a touch panel, and the like, and is a member for performing various settings of the camera under measurement 400.
  • the release button 471 is an operation member that gives a shooting release instruction to the controller 440 by a user's pressing operation.
  • the gyro sensor 480 is a sensor for measuring the angular velocity. By fixing the gyro sensor 480 to the measured camera 400, the amount of vibration applied to the measured camera 400 can be measured. Based on information from the gyro sensor 480, the controller 440 controls the actuator 415 to drive the shake correction lens 414 in a direction to cancel the vibration. Thereby, the optical camera shake correction function of the camera under measurement 400 is realized.
  • the camera under measurement 400 described above is an example of the camera under measurement, and the measurement method according to the first embodiment is not limited to the camera under measurement 400 but may be various as long as it has a camera shake correction function.
  • the camera shake correction function can be measured for the camera.
  • the camera under measurement 400 is a camera equipped with a zoom lens, but may be a single focus camera.
  • the camera under measurement 400 is a camera having an inner lens shift type optical camera shake correction function, but the measurement method according to the first embodiment is an optical camera shake correction function of another type such as an image sensor shift type. It is applicable also to the camera which has.
  • the camera under measurement 400 is a camera with a built-in lens unit, but can be measured even with an interchangeable lens camera such as a single-lens reflex camera.
  • the evaluation is not only for the camera body but also for the camera system combined with the interchangeable lens.
  • the camera under measurement 400 is a camera that performs exposure using a mechanical shutter, but it may be one that performs exposure using an electronic shutter.
  • the optical system 410 has a simple configuration, but a lens having a multi-group configuration may be used.
  • a means for measuring a shake by attaching a sensor for detecting a shake such as a gyro sensor, a means for measuring a shake by analyzing an image taken by the camera, and the like are conceivable.
  • the camera under measurement 400 employs a method of capturing a plurality of images with short exposure and combining them while changing the cutout region so that the corresponding subjects of the plurality of images are aligned with each other. Suppose you are. When this method is adopted, whether the exposure time of the captured image is the exposure time of one of the multiple shots or the total exposure time when multiple shots are taken. , Generally not determined.
  • the exposure time when the electronic image stabilization is used is referred to as “total exposure time”.
  • total exposure time the exposure time when the electronic image stabilization is used.
  • a “total exposure time” is defined as shown in FIG.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining the definition of the total exposure time.
  • FIGS. 4 (1) to (3) also show images of exposure time when electronic camera shake correction is not used and exposure time per sheet when electronic camera shake correction is used.
  • FIGS. 4 (1) to (3) show the case where the exposure time when the electronic image stabilization is not used is 1/2 second, and the exposure time per sheet when the electronic image stabilization is used. In this example, the number of sheets used for evaluating the camera shake correction effect is different.
  • FIG. 4 (1) shows an example in which four images (Ai, Bi, Ci, Di) are taken with an exposure time of 1/8 second when electronic image stabilization is used.
  • the four images (Ai, Bi, Ci, Di) when the electronic camera shake correction is used are respectively used for the image synthesis process of the electronic camera shake correction.
  • FIG. 4 (2) shows a case where three images (Aii, Bii, Cii) were taken when electronic image stabilization was used.
  • the first Aii was taken in 1/4 second
  • the second and third Bii and Cii show examples in the case of shooting in 1/8 second.
  • the three images (Aii, Bii, Cii) when the electronic camera shake correction is used are respectively used for the image composition processing in the electronic camera shake correction.
  • FIG. 4 (3) shows an example in which four images (Aiii, Biii, Ciii, Diii) are taken with an exposure time of 1/8 second when electronic image stabilization is used.
  • Aiii, Biii, Ciii, Diii) when using electronic image stabilization Aiii, Biii, and Diii were used for image composition processing in electronic image stabilization, but Ciii Is not used for image composition processing in electronic image stabilization.
  • the total exposure time of the images used for the image composition processing in the electronic camera shake correction is defined as the total exposure time.
  • the total exposure time is defined as the shutter speed of the image obtained by the electronic camera shake correction process.
  • Embodiment 1 can be applied to any of the above electronic image stabilization methods.
  • an evaluation value calculation procedure that takes into account the amount of blur offset, or a blur amount measurement that measures the distance in a specific level range and estimates the amount of blur at the boundary of different color regions based on the actual measurement
  • the procedure and the calculation procedure of the evaluation value indicating the effect of the camera shake correction function can be applied to any of the above-described electronic camera shake correction system cameras.
  • the measurement method according to the first embodiment is mainly intended for evaluation of still images.
  • the moving image is an aggregate of still images, the moving image can be evaluated by evaluating the individual still images constituting the moving image by the measurement method according to the first embodiment.
  • the camera under measurement 400 according to the first embodiment is a camera having an optical camera shake correction function.
  • the measurement method according to the present embodiment mainly measures the effect of the camera shake correction function of a camera having an electronic camera shake correction function. Therefore, as long as the camera has an electronic camera shake correction function, the camera may not have an optical camera shake correction function.
  • FIG. 5 is a block diagram illustrating a configuration of the vibration exciter 100.
  • the vibration controller 110 transmits and receives data to and from the computer 200 via the input unit 111.
  • the vibration controller 110 receives vibration data and the like from the computer 200 and feeds back the operation status of the vibration device 100 to the computer 200.
  • the vibration controller 110 uses the memory 112 as a work memory when controlling the vibration device 100. Vibration data transmitted from the computer 200 is stored in the memory 112.
  • the vibration controller 110 controls the pitch direction motor driver 114 and the yaw direction motor driver 113 while referring to the vibration data stored in the memory 112.
  • the pitch direction motor driver 114 controls the pitch direction motor 141.
  • the pitch direction vibration mechanism 140 includes a mechanical mechanism such as a rotating shaft in addition to the pitch direction motor 141. The operation of the pitch direction motor 141 is fed back to the vibration controller 110 through the pitch direction motor driver 114.
  • the yaw direction motor driver 113 controls the yaw direction motor 131.
  • the yaw direction vibration mechanism 130 includes a mechanical mechanism such as a rotation shaft in addition to the yaw direction motor 131. The operation of the yaw direction motor 131 is fed back to the vibration controller 110 through the yaw direction motor driver 113.
  • the vibration controller 110 controls the release button pressing mechanism 150 in accordance with an instruction from the computer 200.
  • Vibration data 6 and 7 are waveform diagrams showing an example of vibration data sent from the computer 200 to the vibration exciter 100.
  • FIG. The horizontal axis is time and the vertical axis is amplitude.
  • FIG. 6 shows vibration data used when measuring a camera whose mass is smaller than the first mass (for convenience, this vibration data is referred to as first vibration data).
  • FIG. 7 shows vibration data used when measuring a camera whose mass is larger than the second mass (for convenience, this vibration data is referred to as second vibration data).
  • the second mass may be a mass that is equal to or greater than the first mass. 6 and 7 both show vibration data in the yaw direction and vibration data in the pitch direction.
  • the first vibration data shown in FIG. 6 is selected, while the mass of the camera under measurement 400 is greater than the second mass.
  • the second vibration data shown in FIG. 7 is selected.
  • one of a plurality of vibration data is selected according to the mass of the camera under measurement 400.
  • the vibration table 120 of the vibration device 100 is vibrated according to the selected vibration data.
  • the shake measurement chart 300 is photographed by the camera to be measured 400, an evaluation image is acquired, and the amount of shake of the image is measured based on the acquired evaluation image.
  • the magnitude of the vibration in the low frequency range normalized by the magnitude of the vibration in the high frequency range is the second magnitude shown in FIG. 7 for the first vibration data shown in FIG. Larger than the vibration data.
  • the camera is light and the posture of the photographer is often a posture holding the camera with the back monitor away from the eyes. This is because the component becomes large.
  • the camera is heavy, low-frequency camera shake is unlikely to occur in the first place.
  • the photographer is often in a posture of taking a look-in type viewfinder close to the eyes.
  • FIG. 8 is a flowchart showing a procedure for creating vibration data.
  • 9 and 10 are conceptual diagrams showing the contents of each process in the creation procedure.
  • actual measurement data of a vibration waveform (camera vibration waveform) applied to the camera due to camera shake at the time of photographing is acquired (S510).
  • a gyro sensor is attached to the camera, and the photographer actually performs a photographing operation. Specifically, the photographer is caused to press the release button while holding the camera in his hand.
  • the actual measurement data of the vibration waveform of a yaw direction and a pitch direction are acquired from the output of the gyro sensor at the time of imaging
  • the output of the gyro sensor is an angular velocity of the vibration waveform applied to the camera, by integrating the angular velocity, the vibration waveform of the camera converted into an angle can be acquired.
  • the time of photographing is a certain period including the release timing.
  • the purpose of the actual measurement data acquisition of the hand vibration vibration waveform is to obtain data serving as a basis for generating the first vibration data or the second vibration data. Therefore, it is desirable to acquire as many photographers as possible and data of as many shooting scenes as possible.
  • the data after Fourier transform in the yaw direction and pitch direction is divided into frequency component data (S530).
  • the first amplitude data An is data representing the amplitude component of the frequency band of 1 Hz ⁇ 0.5 Hz
  • A2n is the amplitude component of 2 Hz ⁇ 0.5 Hz. It becomes the data to represent. Since the frequency band of camera shake is at most about 20 Hz, it is sufficient to extract data up to that frequency.
  • the processes in step S520 and step S530 are performed on the actually measured data of all acquired hand vibration waveforms.
  • the average value of the amplitude data is calculated for each frequency component data, and A_avenY, A_ave2nY... Are calculated (S540). Similarly, A_avenP, A_ave2nP,... Are calculated for the pitch direction (S540).
  • inverse Fourier transform is performed on the average values A_avenY, A_ave2nY... Of the amplitude data for each frequency component data in the yaw direction, and vibration waveforms WnY, W2nY... For each specific band in the yaw direction are calculated (S550). Similarly, the vibration waveforms WnP, W2nP,... For each specific band are calculated for the pitch direction (S550).
  • a vibration model waveform WY_model in the yaw direction is generated by adding the vibration waveforms WnY, W2nY... For each specific band in the yaw direction (S560).
  • the vibration waveforms WnY, W2nY... For each specific band are added, the phases are added at random phases.
  • the camera shake model waveform WP_model is also generated in the pitch direction (S560).
  • the same phase amount shifted in the yaw direction may be used, or another phase amount may be used.
  • the vibration data indicating these model waveforms is the first vibration data or the second vibration data.
  • vibration data imitating actual vibration can be obtained.
  • FIG. 11 is a block diagram illustrating a configuration of the computer 200.
  • the CPU 210 controls the monitor 230, the hard disk 240, the memory 250, the first communication unit 260, and the second communication unit 270 in accordance with instructions from the keyboard 220.
  • the first communication unit 260 is connected to the camera under measurement 400 and transmits / receives data to / from the camera under measurement 400.
  • the second communication unit 270 is connected to the vibration device 100 and transmits / receives data to / from the vibration device 100.
  • the first communication unit 260 and the second communication unit 270 may be, for example, a wired connection unit such as a USB or a wireless connection unit.
  • the CPU 210 may be able to acquire information related to settings of the camera under measurement 400 such as a focal length and a shutter speed value from the camera under measurement 400 via the first communication unit 260. Further, the CPU 210 may acquire image data from the camera under measurement 400 via the first communication unit 260. Further, the CPU 210 may be configured to be able to transmit a signal indicating an imaging release instruction to the camera under measurement 400 via the first communication unit 260.
  • the hard disk 240 stores two types of vibration data shown in FIGS.
  • the hard disk 240 stores software such as shake measurement software 500 and evaluation value calculation software 600 described later.
  • Such software is realized as a computer program.
  • the computer program indicating these software may be installed in the computer 200 while being recorded on the optical disk, or may be recorded on the hard disk 240 via the network and installed in the computer 200.
  • the software stored in the hard disk 240 is appropriately read into the memory 250 and executed by the CPU 210.
  • the computer program for realizing these software can be recorded on a recording medium such as a memory card, a magnetic disk, and a magnetic tape in addition to the optical disk and the hard disk.
  • the CPU 210 transmits the vibration data stored in the hard disk 240 to the vibration exciter 100 via the second communication unit 270. Further, the CPU 210 receives a signal indicating the operation state of the vibration apparatus 100 from the vibration apparatus 100 via the second communication unit 270.
  • the CPU 210 uses the memory 250 as a work memory.
  • the monitor 230 displays the calculation result in the CPU 210 and the like.
  • FIG. 12 is a block diagram illustrating a configuration of the shake measurement software 500.
  • the blur measurement software 500 is software for measuring a blur offset amount and an actual total blur amount from an image obtained by photographing the blur measurement chart 300.
  • the amount of blur offset refers to the amount of blur of a captured image caused by other than camera shake, and specifically, a numerical value unique to a device that depends on the optical performance, the number of effective pixels, image processing, and the like of the camera 400 to be measured. It is.
  • the actually measured total amount of blur refers to a measured value of the amount of blur of an image shot with the camera shake correction function ON when the camera under measurement 400 is vibrated with a shake waveform (a waveform indicated by vibration data).
  • a task management unit 510 performs overall task management. The processing content of each block of the image signal acquisition unit 520 to the multiplication processing unit 590 will be described together with the description of the shake measurement procedure (FIG. 17) described later.
  • FIG. 13 is a block diagram showing the configuration of the evaluation value calculation software 600.
  • the evaluation value calculation software 600 is software for calculating an evaluation value indicating the effect of the camera shake correction function of the camera under measurement 400.
  • a task management unit 610 performs overall task management.
  • the blur offset amount measurement unit 622 and the actual measurement total blur amount measurement unit 642 are blocks that include the blur measurement software 500 or use the blur measurement software 500. That is, the shake measurement software 500 can also be regarded as subroutine software of the evaluation value calculation software 600.
  • the processing contents of each block of the still state image acquisition unit 621 to the camera shake correction effect evaluation value calculation unit 650 will be described together with the description of the evaluation value calculation procedure (FIG. 19) described later.
  • the measurement method mainly measures the effect of the camera shake correction function of a camera having an electronic camera shake correction function.
  • the state in which the camera shake correction function is ON is assumed to be a state in which the optical camera shake correction is OFF and the electronic camera shake correction is ON.
  • the shaking camera 120 After placing the camera to be measured 400 on the shaking table 120, the shaking camera 120 is caused to shoot the shake measurement chart 300 without vibrating the shaking table 120, and a still state image is generated (S100).
  • the shaking table 120 is vibrated to cause the camera to be measured 400 to photograph the shake measurement chart 300 and generate a vibration state image (S200).
  • both the still state image and the vibration state image are still images.
  • the computer 200 determines the theoretical blur amount, the blur offset amount, the assumed total blur amount, the measured total blur amount, and the reference blur based on the captured still state image, vibration state image, and setting value of the camera 400 to be measured.
  • the computer 200 calculates an evaluation value indicating the effect of the camera shake correction function of the camera under measurement 400.
  • the theoretical amount of shake means that the camera shake correction function is turned off when the camera under measurement 400 is vibrated with a shake waveform (assuming that the camera is not set to OFF, the setting is assumed to be OFF).
  • the assumed total blur amount is an image of an image that will be shot with the camera shake correction function turned off (assuming that the camera without OFF setting is set to OFF) when the camera under measurement 400 is vibrated by a shake waveform. This is the theoretical assumption of the amount of blur.
  • the assumed total blur amount is expressed as the square root of the square sum of the blur offset amount and the theoretical blur amount.
  • the reference blur amount is a numerical value that serves as a reference when calculating the camera shake correction effect.
  • the reference blur amount is a numerical value obtained by subtracting the blur offset amount from the assumed total blur amount.
  • the actual shake amount is a numerical value indicating the shake amount that cannot be corrected as a result when the camera shake correction function of the camera under measurement 400 is ON.
  • the measured blur amount is a numerical value obtained by subtracting the blur offset amount from the measured total blur amount.
  • the reference noise level and the evaluation noise level are values defined by the variance value of the luminance in the gray region 304 of the shake measurement chart 300, and are used to evaluate the effect of the electronic camera shake correction function of the camera under measurement 400. used.
  • the camera 400 to be measured is placed on the vibration table 120 (S101).
  • the shaking table 120 is not vibrated at the time of shooting, and thus it is not always necessary to fix the camera under measurement 400 to the shaking table 120.
  • the stability of measurement and vibration state shooting described later are not necessary.
  • the distance from the camera under measurement 400 to the shake measurement chart 300 (shooting distance) is preferably set so that the area defined by the shooting area marker 303 shown in FIG.
  • the photographing conditions of the camera under measurement 400 such as the focal length and the camera shake correction mode are set (S102).
  • the camera shake correction function is assumed to be inoperative because the camera is shot stationary during shooting. You may take a picture while turning on.
  • the shutter speed value of the camera to be measured 400 is set (S103).
  • the initial shutter speed value is set to a shutter speed value that is about 1 / focal length (35 mm film equivalent).
  • S200 stationary state photographing
  • S300 vibration state photographing
  • a plurality of photographings are required for each of a plurality of shutter speeds. Therefore, after shooting a plurality of images with the same shutter speed value, the shutter speed value is reset so as to decrease by one step at a maximum, and the same shooting is repeated up to a necessary and sufficient shutter speed value.
  • the controller 440 adds a header storing shooting condition information such as information indicating a focal length, a shutter speed value, and a camera shake correction mode, and stores the shot image in the memory card 451 in an image file format. Thereby, the photographed image can be stored in a state associated with the photographing condition.
  • shooting condition information such as information indicating a focal length, a shutter speed value, and a camera shake correction mode
  • the CPU 210 determines whether or not a predetermined number of shots have been completed for all of the scheduled shutter speed values (S105), and if completed (in the case of Yes in S105), the still state shooting is performed. End the procedure.
  • the CPU 210 determines whether or not to change the shutter speed value (S106). This determination is made based on whether or not a predetermined number of images have been taken with the currently set shutter speed value. When the shutter speed value is not changed (No in S106), the process returns to step S104, and still-state shooting is performed again with the currently set shutter speed value. When the shutter speed value is changed (Yes in S106), the process returns to step S103, and after changing the shutter speed value, still state shooting is performed again.
  • the memory card 451 stores a predetermined number of still state images for each of a plurality of shutter speed values.
  • the predetermined number is preferably about 10 or more for each shutter speed.
  • the camera 400 to be measured is fixed on the vibration table 120 (S201). If the camera under measurement 400 is fixed to the shaking table 120 in step S101 at the time of stationary state photographing, the state can be shifted to vibration state photographing as it is.
  • the distance from the camera under measurement 400 to the shake measurement chart 300 (shooting distance) is preferably set so that the area defined by the shooting area marker 303 shown in FIG. .
  • the evaluator selects the first vibration data shown in FIG. 6 or the second vibration data shown in FIG. 7 according to the mass of the camera 400 to be measured. Specifically, for example, when the mass of the camera under measurement 400 is smaller than the first mass, the first vibration data is selected from the plurality of vibration data, and the mass of the camera under measurement 400 is larger than the second mass. The second vibration data is selected from the plurality of vibration data. The vibration data selected by the evaluator is given from the computer 200 to the vibration controller 110.
  • shooting conditions of the camera under measurement 400 are set (S203).
  • vibration state shooting the electronic image stabilization function is turned on.
  • the focal length of the camera under measurement 400 is set to the same value as that during still state shooting.
  • the vibration table 120 is vibrated based on the vibration data selected by the evaluator (S204).
  • the shutter speed value of the camera to be measured 400 is set (S205).
  • the method for setting the initial shutter speed value and the method for changing the subsequent shutter speed value are the same as those for the still state image shooting.
  • the release button pressing mechanism 150 is driven to cause the camera under measurement 400 to photograph (S206).
  • the method for storing the captured image in the memory card 451 is the same as that in the stationary state imaging.
  • the CPU 210 determines whether or not a predetermined number of shootings have been completed for all of the scheduled shutter speed values (S207), and if completed (Yes in S207), the vibration state shooting is performed. End the procedure.
  • the CPU 210 determines whether or not to change the shutter speed value (S208). This determination is made based on whether or not a predetermined number of images have been taken with the currently set shutter speed value. If the shutter speed value is not changed (No in S208), the process returns to step S206, and vibration state shooting is performed again with the currently set shutter speed value. When the shutter speed value is changed (Yes in S208), the process returns to step S205, and after changing the shutter speed value, the vibration state shooting is performed again.
  • the memory card 451 stores a predetermined number of vibration state images for each of a plurality of shutter speed values.
  • the predetermined number is preferably about 200 or more for each shutter speed.
  • the reason why a large number of images are taken is that there is a variation in the amount of blurring of the image, and it is necessary to perform statistical processing such as calculating an average value for the amount of blurring of the image.
  • the shake measurement procedure is a procedure executed as part of the evaluation value calculation procedure.
  • the shake measurement procedure is a procedure realized by the shake measurement software shown in FIG. 12 using the hardware resources of the computer 200. Therefore, description will be made with reference to FIG. 12 as appropriate.
  • the image signal acquisition unit 520 causes the computer 200 to acquire an image signal for evaluation (S401). More specifically, the CPU 210 acquires an image signal stored in the memory card 451 from the camera under measurement 400 by connecting the memory card 451 to the computer 200 or via the first communication unit 260. It is stored in the hard disk 240 or the memory 250.
  • the acquired image signal may be an image signal indicating a still state image or an image signal indicating a vibration state image.
  • the level value acquisition unit 530 causes the computer 200 to acquire the level value of the image signal of the black area 301 and the level value of the image signal of the white area 302 shown in FIG. 2 among the acquired image signals (S402).
  • the level of the image signal refers to a predetermined physical quantity related to the image signal, for example, a luminance value of the image signal.
  • the normalizing unit 540 causes the computer 200 to normalize the level value of the acquired image signal based on a specific range (S403). For example, when “10” is acquired as the level value of the image signal of the black region 301, “245” is acquired as the level value of the image signal of the white region 302, and normalized in the range of “0 to 255”, black
  • the level value of the image signal in the area 301 is “0” (hereinafter referred to as the first level value for convenience), and the level value of the image signal in the white area 302 is “255” (hereinafter referred to as the second level value for convenience). Will be.
  • FIG. 18 is a graph showing the state of change in the normalized level value at the boundary between the black region 301 and the white region 302.
  • the horizontal axis indicates the number of pixels formed on the CCD image sensor 420.
  • the normalization unit 540 causes the computer 200 to normalize the entire level value based on the actually measured level values of the pixel P1 in the black region 301 and the pixel P6 in the white region 302.
  • the difference calculation unit 550 causes the computer 200 to calculate the difference between the level value of the image signal in the black region 301 and the level value of the image signal in the white region 302 (S404).
  • the level values are normalized by “0 to 255”, the difference is naturally 255.
  • This step S404 has a meaning mainly when the blur measurement is advanced without normalizing the level value.
  • the correction level value calculation unit 560 adds X% of the calculated difference to the first level value, causes the computer 200 to calculate the first correction level value, and sets the calculated Y% of the difference to the second level.
  • the second correction level value is calculated by the computer 200 by subtracting from the level value. Specifically, when X% is 10% and Y% is 10%, the first correction level value is “25.5” and the second correction level value is “229.5”.
  • the correction level position specifying unit 570 sets the pixel position at which the level value becomes the first correction level value at the boundary between the black area 301 and the white area 302 as the first correction level position, and the level value is the second level.
  • the computer 200 is caused to identify each pixel position that becomes the correction level value as the second correction level position. Referring to FIG. 18, the pixel P3 is the first modification level position, and the pixel P4 is the second modification level position.
  • the distance calculation unit 580 causes the computer 200 to calculate the distance between the first correction level position and the second correction level position (S407). If it demonstrates using FIG. 18, the distance A will be a distance here.
  • the distance A is a distance when the number of pixels between the pixel P3 and the pixel P4 is converted to 35 mm film.
  • the multiplication processing unit 590 multiplies the distance calculated in step S407 by 100 / (100-XY) (S408).
  • the distance A is multiplied by 10/8.
  • the value thus calculated is a value obtained by estimating the distance B.
  • the distance B is a distance when the number of pixels between the pixel P2 and the pixel P5 is converted into a 35 mm film.
  • the distance is measured in a specific level range, and the blur amount at the boundary between the black region 301 and the white region 302 is estimated based on the actual measurement.
  • the boundary between the black region 301 and the blur region (FIG. 18). This is to eliminate the influence of noise on the boundary between the white region 302 and the blurred region (near the pixel P5 in FIG. 18). This is because these areas are particularly susceptible to noise.
  • FIGS. 20 to 23 will be referred to as appropriate.
  • the horizontal axis indicates the shutter speed value
  • the vertical axis indicates the blur amount.
  • the evaluation value procedure is a procedure realized by the evaluation value calculation software shown in FIG. 13 using the hardware resources of the computer 200. Therefore, description will be made with reference to FIG. 13 as appropriate.
  • the theoretical blur amount calculation unit 631 acquires the focal length set in the camera under measurement 400, calculates a 35 mm film equivalent focal length from the focal length, and calculates the theoretical blur amount to the computer 200 using the calculated focal length. (S301).
  • the focal length may be acquired by accepting a value input by the evaluator from the keyboard 220, receiving a set value from the camera under measurement 400, or reading it from the header of the image file. Also good.
  • the theoretical shake amount is calculated based on the following formula.
  • Theoretical blur [ ⁇ m] 35 mm Film equivalent focal length [mm] ⁇ tan ⁇ ⁇ 1000
  • is an average blur angle, and is an average value at each shutter speed of a blur angle that will occur when the camera is vibrated based on vibration data. Since two types of vibration data are prepared as shown in FIGS. 6 and 7, at least two types of average blur angle ⁇ are also prepared. The longer the shutter speed value, the larger the average blur angle ⁇ . Therefore, the theoretical blur amount draws a locus schematically shown in FIG.
  • the still state image acquisition unit 621 causes the computer 200 to acquire a plurality of still state images obtained by photographing the shake measurement chart 300 a plurality of times at a plurality of shutter speeds (S302). More specifically, the CPU 210 acquires a still state image stored in the memory card 451 from the camera under measurement 400 by connecting the memory card 451 to the computer 200 or via the first communication unit 260. And stored in the hard disk 240 or the memory 250.
  • the blur offset amount measuring unit 622 calculates a blur offset amount at a boundary between different color regions (between the black region 301 and the white region 302 in the first embodiment) in the obtained plurality of still state images.
  • the computer 200 is caused to measure for each of a plurality of shutter speed values (S303).
  • the blur offset amount is measured using the shake measurement software 500 shown in FIG.
  • the assumed total blur amount calculation unit 632 calculates the estimated total blur amount to the computer 200 for each of the plurality of shutter speeds by superimposing the measured blur offset amount on the calculated theoretical blur amount for each of the plurality of shutter speeds.
  • the assumed total blur amount is expressed by, for example, the square root of the square sum of the theoretical blur amount and the blur offset amount.
  • the assumed total blur amount draws a locus schematically shown in FIG.
  • the blur offset amount has an influence, that is, the influence of the blur of the image that the camera under measurement 400 originally has is incorporated into the evaluation value calculation procedure.
  • the assumed total blur amount curve is close to the theoretical blur amount curve, whereas for a camera with a naturally large amount of blur, The assumed total blur amount curve is not only a curve away from the theoretical blur amount curve, but also the rate of change in the slope of the tangent line is small.
  • the vibration state image acquisition unit 641 causes the computer 200 to acquire a plurality of vibration state images obtained by photographing the shake measurement chart 300 a plurality of times at a plurality of shutter speeds (S305). More specifically, the CPU 210 acquires a vibration state image stored in the memory card 451 from the camera under measurement 400 by connecting the memory card 451 to the computer 200 or via the first communication unit 260. And stored in the hard disk 240 or the memory 250.
  • the actually measured total blur amount measuring unit 642 causes the computer 200 to measure the blur amount at the boundary between different color regions in the obtained plurality of vibration state images as the actually measured total blur amount for each of a plurality of shutter speed values ( S306).
  • the measurement total blur amount is measured using the shake measurement software 500 shown in FIG.
  • the measured total blur amount is measured as a blur amount in terms of 35 mm film.
  • the actually measured total blur amount draws a locus schematically shown in FIG.
  • the reference blur amount calculation unit 633 subtracts the measured blur offset amount from the calculated estimated total blur amount, and causes the computer 200 to calculate the reference blur amount for each of a plurality of shutter speed values (S307).
  • the actual blur amount calculation unit 643 subtracts the measured blur offset amount from the measured actual total blur amount, and causes the computer 200 to calculate the actual blur amount for each of a plurality of shutter speed values (S308). At this time, if the measured blur amount becomes a negative value, it is set to zero. As a result, the reference blur amount and the actually measured blur amount draw a locus schematically shown in FIG.
  • the reference shutter speed value calculation unit 634 causes the computer 200 to calculate the shutter speed value when the specific shake amount is reached using the plurality of calculated reference shake amounts as the reference shutter speed value (S309).
  • the specific amount of blur is referred to as a camera shake suppression effect determination level.
  • the shutter speed value indicated by “SS_OFF” is the reference shutter speed value.
  • the reference noise level measurement unit 635 extracts a still state image photographed with the reference shutter speed value calculated in step S309 from the plurality of still state images acquired in step S302.
  • a plurality of images are taken with the same shutter speed value, but the number of images to be extracted may be any number from one to all. However, as the number of sheets increases, the measurement variation decreases, and the evaluation accuracy improves.
  • the reference noise level measurement unit 635 calculates a variance value of the luminance of the gray region 304 in the extracted still state image (S310).
  • the reference noise level measurement unit 635 calculates a luminance dispersion value for each sheet, and calculates an average value for each sheet. Note that the luminance dispersion value calculated by the reference noise level measurement unit 635 is referred to as a reference noise level.
  • the actually measured shutter speed value calculation unit 644 causes the computer 200 to calculate the shutter speed value at the specific amount of shake as the actually measured shutter speed value using the calculated plurality of actually measured shake amounts (S311).
  • the shutter speed value indicated by “SS_ON” is the actually measured shutter speed value.
  • the evaluation noise level measurement unit 645 extracts a vibration state image photographed with the actually measured shutter speed value calculated in step S311 from the plurality of vibration state images acquired in step S305.
  • step S305 a plurality of images are shot with the same shutter speed value, but the number of images to be extracted may be any number from one to all. However, as the number of sheets increases, the measurement variation decreases, and the evaluation accuracy improves.
  • the evaluation noise level measurement unit 645 calculates a variance value of the luminance of the gray region 304 in the extracted vibration state image (S312).
  • the evaluation noise level measurement unit 645 obtains a luminance dispersion value for each sheet and calculates an average value for each sheet. Note that the luminance dispersion value calculated by the evaluation noise level measurement unit 645 is referred to as an evaluation noise level.
  • the image quality influence calculation unit 646 obtains the ratio of the evaluation noise level to the reference noise level. That is, the image quality influence degree calculation unit 646 calculates a value (dB) obtained by multiplying the common logarithm by 10 with respect to the evaluation noise level / reference noise level. At this time, the image quality influence calculating unit 646 calculates a second evaluation value (image quality influence ⁇ ) indicating the degree of influence on the image quality. For example, the image quality influence level calculation unit 646 regards 3 dB as equivalent to one step, and calculates the number of steps of the shutter speed corresponding to the calculated value (dB) as the second evaluation value (S 313).
  • the camera shake correction effect evaluation value calculation unit 650 uses the reference shutter speed value and the actually measured shutter speed value to determine the first evaluation value (camera suppression effect) of the camera shake correction function of the camera under measurement 400 at the taken focal length. ⁇ ) is calculated by the computer 200. In FIG. 23, the number of shutter speed steps between “SS_OFF” and “SS_ON” is the first evaluation value (shake suppression effect ⁇ ). Subsequently, the camera shake correction effect evaluation value calculation unit 650 subtracts the second evaluation value (image quality influence level ⁇ ) calculated in step S313 from the first evaluation value (camera shake suppression effect ⁇ ) (S314). This subtraction result is the final evaluation value of the camera shake correction effect of the camera under measurement 400 when the optical camera shake correction function is OFF and the electronic camera shake correction function is ON.
  • the camera shake correction effect of a camera having an electronic camera shake correction function can be calculated.
  • image quality deterioration such as increased noise may occur in the shot image.
  • image quality degradation does not occur. Therefore, the image quality degradation caused by electronic image stabilization was regarded as equivalent to the image quality degradation caused simply by increasing the shutter speed, and the image quality degradation when electronic image stabilization was performed was increased.
  • the image quality influence degree ⁇ is calculated in terms of the difference in the number of stages.
  • the influence of the blur offset amount is reflected when calculating the estimated total blur amount and the reference blur amount.
  • the influence of the blur offset amount will be described in detail with reference to FIGS.
  • FIG. 24 and FIG. 25 are both shake amount characteristic diagrams showing the locus of the theoretical shake amount, the reference shake amount, and the measured shake amount.
  • FIG. 24 is a characteristic diagram for the camera under measurement A
  • FIG. 25 is a characteristic diagram for the camera under measurement B.
  • the trajectory of the reference blur amount substantially coincides with the trajectory of the theoretical blur amount. Therefore, even if the blur offset amount is not considered, that is, even if the theoretical blur amount is used as the locus of the blur amount when the camera shake correction function is OFF, the shutter speed value SS1 and the shutter speed value SS3 are used as the camera shake correction effect.
  • the camera shake correction effect when the amount of blur offset is taken into consideration is the number of steps between the shutter speed value SS2 and the shutter speed value SS3, so the difference is slight, and the shutter speed value SS1 and the shutter speed value SS2 are different. The number of steps in between. In short, in the case of the camera A to be measured having a small blur offset amount, even if the evaluation value indicating the camera shake correction effect is calculated without considering the blur offset amount, there is no great adverse effect.
  • the shutter speed value at the intersection of the theoretical blur amount locus and the camera shake suppression effect determination level is the shutter speed value SS1.
  • the locus of the measured total blur amount of the camera to be measured B has a gentler slope than the track of the measured total blur amount of the camera to be measured A as shown in FIG. It will be something. This is because, in a camera with a large amount of blur offset, in a region where the shutter speed value is short, the blur offset amount is more dominant than the measured total blur amount than the blur due to blur. This is because, in a long region, the influence of blur due to blurring becomes large, and the difference in the measured total blur amount between the camera under measurement A and the camera under measurement B becomes small. Therefore, when the blur offset amount is subtracted from the actually measured total blur amount shown in FIG. 26, the actually measured blur amount shown in FIG. 27 is obtained.
  • the evaluation value indicating the camera shake correction effect is obtained from the number of steps between the shutter speed value SS1 and the shutter speed value SS5 on the basis of the theoretical blur amount without considering the blur offset amount, the camera A and the device under test are measured.
  • the effect of the camera shake correction function is the same as that of the camera B, the camera B to be measured having a larger blur amount of the image inherently is evaluated as having a higher effect of the camera shake correction function. This is clearly not valid for the evaluation method.
  • the blur offset amount is taken into account when calculating the evaluation value indicating the effect of the camera shake correction function.
  • the estimated total blur amount is calculated by superimposing the blur offset amount on the theoretical blur amount.
  • the reference blur amount is obtained by subtracting the blur offset amount from the assumed total blur amount.
  • the shutter speed value (SS4) that is the shutter speed value at the intersection of the reference blur amount locus and the camera shake suppression effect determination level shown in FIG. 25 is the shutter speed value (SS2) in the case of the camera A to be measured shown in FIG.
  • the number of steps between the shutter speed value SS1 and the shutter speed value SS4 is larger than the number of steps between the shutter speed value SS1 and the shutter speed value SS2.
  • the number of steps between the shutter speed value (SS4) at which the reference camera shake amount and the camera shake suppression effect determination level in the camera B to be measured intersect, and the shutter speed value (SS5) at which the measured camera shake amount and the camera shake suppression effect determination level intersect.
  • the evaluation value indicating the obtained camera shake correction effect is reduced, approaching the evaluation value obtained by the camera A to be measured (the number of steps between the shutter speed value SS2 and the shutter speed value SS3 shown in FIG. 24), and more appropriate evaluation. A value can be obtained.
  • the state of the camera shake correction function of the camera under measurement 400 has been described as the case where the optical camera shake correction is OFF and the electronic camera shake correction is ON.
  • the present evaluation method is not limited to this. That is, even if the state of the camera shake correction function of the camera 400 to be measured is the case where the optical camera shake correction is ON and the electronic camera shake correction is ON, the evaluation procedure described in the first embodiment similarly applies. The image stabilization effect can be evaluated.
  • the shake measurement software is used for evaluating the camera shake correction function effect.
  • the present invention is not limited to this.
  • the shake measurement software may be incorporated in the camera.
  • This software can be used for a function for alerting a user that a photographed image is blurred after photographing, a function for correcting blur of a photographed image by image processing, and the like.
  • the evaluator selects the vibration data according to the mass of the camera under measurement 400.
  • the computer 200 may select the vibration data.
  • the computer 200 selects a selection unit that selects one of a plurality of vibration data according to the mass of the camera under measurement 400, and the vibration table 120 of the vibration apparatus 100 to which the camera under measurement 400 is fixed.
  • a vibration control unit that vibrates according to the selected vibration data, an acquisition unit that acquires the generated evaluation image captured by the camera under measurement 400 in a state where the vibration table 120 vibrates, and the acquired evaluation image Based on this, it functions as a measurement unit that measures the amount of image blur. As a result, it is possible to save the time for the evaluator to select the vibration data.
  • a selection unit that causes the computer 200 to select one of a plurality of vibration data according to the mass of the camera under measurement 400 and a vibration table 120 of the vibration apparatus 100 to which the camera under measurement 400 is fixed are selected.
  • a vibration control unit that controls the computer 200 to vibrate according to the vibration data, an acquisition unit that causes the computer 200 to acquire an evaluation image that is captured by the camera under measurement 400 while the vibration table 120 vibrates.
  • the camera shake measurement of the camera may be realized by installing in the computer 200 a computer program that includes a measurement unit that causes the computer 200 to measure the shake amount of the image based on the acquired evaluation image. .
  • Such a computer program can be stored in a recording medium such as a memory card, an optical disk, a hard disk, or a magnetic tape.
  • the computer 200 acquires the mass of the camera under measurement 400 by any means.
  • the evaluator may input mass data of the camera under measurement 400 into the keyboard 220.
  • a weight scale may be provided in the vibration device 100 so that mass data of the camera under measurement 400 is acquired from the vibration device 100. Thereby, the evaluator can save time and labor for selecting vibration data and inputting mass data.
  • the CCD image sensor 420 is employed as the image sensor is exemplified, but the present disclosure is not limited to this. That is, the present disclosure can be applied even when other imaging elements such as a CMOS image sensor and an NMOS image sensor are used.
  • the estimated total blur amount is calculated based on the theoretical blur amount and the blur offset amount
  • the blur suppression effect determination level is calculated after subtracting the blur offset amount from the estimated total blur amount and the measured total blur amount, respectively.
  • the first evaluation value of the camera shake correction function is calculated by reading the shutter speed value, which is not limited to this.
  • the estimated total blur amount is calculated based on the theoretical blur amount and the blur offset amount
  • the shutter speed value is a level obtained by adding the blur offset amount to the blur suppression effect determination level from the estimated total blur amount and the measured total blur amount.
  • the first evaluation value of the camera shake correction function may be calculated.
  • the first evaluation value of the camera shake correction function of the camera may be calculated based on the theoretical blur amount, the blur offset amount, and the actually measured total blur amount.
  • the hardware resources of the computer 200 are used to realize the functions of the shake measurement software 500 and the evaluation value calculation software 600.
  • camera shake measurement and evaluation value calculation may be realized by incorporating hardware such as wired logic for realizing the functions of the shake measurement software 500 and the evaluation value calculation software 600 in the computer 200.
  • the functions of the shake measurement software 500 and the evaluation value calculation software 600 may be realized using hardware resources of the vibration device 100.
  • a measurement apparatus capable of realizing the functions of the shake measurement software 500 and the evaluation value calculation software 600 may be provided in the measurement system shown in FIG.
  • the computer 200 controls the evaluation system.
  • the camera to be measured may be provided with such a control function.
  • the camera to be measured has the functions of the camera shake measurement software 500 and the evaluation value calculation software 600, and the camera to be measured can calculate the first evaluation value of the camera shake correction function based on the photographed image. You may do it.
  • the camera to be measured may store vibration data and the like so as to control the vibration device 100.
  • the level value is normalized (S403) and the flow of measurement of the shake is advanced.
  • the present invention is not limited to this.
  • the measurement flow of the shake amount may be advanced while the level value is not normalized.
  • the shutter speed value of the camera under measurement 400 is set based on an instruction from the computer 200.
  • the present invention is not limited to this. For example, it may be set by the evaluator manually before the evaluation image is taken. If the shutter speed value cannot be set manually, the shutter speed value automatically set by the camera under measurement 400 may be substantially set by adjusting the amount of light irradiating the shake measurement chart 300. Good.
  • the total exposure time is defined as the total exposure time of the images used for the image compositing process in the electronic image stabilization, but is not limited thereto.
  • the total exposure time may be defined as the total exposure time from the start of exposure of the first captured image to the end of exposure of the last captured image.
  • the total exposure time is 1 ⁇ 2 second.
  • the exposure time of the single image may be defined as the total exposure time.
  • the processing when the extracted still state image does not have a desired shutter speed may be as follows. For example, it may be possible to reset the desired shutter speed and take a picture again. Also, a reference noise level at a desired shutter speed based on a still state image with a shutter speed faster than the desired shutter speed and a still state image with a shutter speed slower than the desired shutter speed across the desired shutter speed. May be estimated. As an estimation method at this time, there is a method of calculating a weighted average of both.
  • the processing when the extracted vibration state image does not have a desired shutter speed may be as follows. For example, it may be possible to reset the desired shutter speed and take a picture again. Also, an evaluation noise level at a desired shutter speed based on a vibration state image with a shutter speed faster than the desired shutter speed and a vibration state image with a shutter speed slower than the desired shutter speed across the desired shutter speed. May be estimated. As an estimation method at this time, there is a method of calculating a weighted average of both.
  • the reference noise level measurement unit 635 and the evaluation noise level measurement unit 645 calculate a luminance variance value for each sheet and calculate an average value for each sheet as a noise level calculation method. went.
  • the present disclosure is not limited to this method.
  • a method of calculating the maximum value, the minimum value, or the median value of the luminance dispersion values for each sheet may be used. For example, if it is the maximum value, the image quality influence degree can be evaluated more strictly. Moreover, if it is a median value, it can evaluate by removing the influence of the variation in the noise level of each sheet.
  • the image quality influence calculation unit 646 regards, for example, 3 dB as equivalent to one step, and calculates the number of shutter speed steps corresponding to the calculated value (dB) as the second evaluation value.
  • an image quality influence degree corresponding to one stage may be appropriately determined by a conversion formula according to noise characteristics of the image sensor and signal processing characteristics in the camera.
  • the reference noise level measurement unit 635 and the evaluation noise level measurement unit 645 may measure the noise level as it is from the acquired image, or perform inverse ⁇ correction on the acquired image. You may make it measure a noise level after giving.
  • the reference noise level measurement unit 635 and the evaluation noise level measurement unit 645 calculate the luminance dispersion value of the acquired image, but the present disclosure is not limited to this.
  • the standard deviation of luminance and the SNR (Signal Noise Ratio) of the acquired image may be measured.
  • the second evaluation value calculated by the image quality influence calculation unit 646 may be limited to a non-negative value. For example, if noise reduction is improperly applied only to a captured vibration state image, the noise level of the captured vibration state image is excessively small compared to the captured still state image, and the image quality influence level is negative. May be calculated. In this case, the image quality influence degree calculation unit 646 cannot appropriately calculate the image quality influence degree, that is, the second evaluation value. By limiting the second evaluation value to a non-negative value, a camera having an electronic image stabilization function can be evaluated more fairly.
  • the second evaluation value since there is a measurement error in the calculation of the second evaluation value, even if the second evaluation value is a negative value, if the absolute value is a small value equal to or smaller than a predetermined value, it is set to zero.
  • the values may be rounded and used for evaluation.
  • the camera setting of the camera under measurement 400 is a setting used for normal shooting or a factory setting. In other words, it is more appropriate if the camera setting is such that the evaluator cannot intentionally set the noise to be high.
  • Embodiment 1 described above the case where the camera under measurement 400 is vibrated using predetermined vibration data by the vibration device 100 has been described, but the present disclosure is not limited thereto.
  • a method for capturing the vibration state image a method in which a person holds the camera with his / her hand to shoot may be used.
  • measurement with less variation can be performed by applying vibration using the vibration device 100 using predetermined vibration data.
  • the camera under measurement when the electronic camera shake correction function is ON is obtained by subtracting the second evaluation value (image quality influence degree ⁇ ) from the first evaluation value (camera shake suppression effect ⁇ ).
  • the first evaluation value and the second evaluation value may be used independently as the final evaluation result of the camera under measurement 400.
  • the first evaluation value serves as an index indicating the degree of suppression of blurring of the image of the camera under measurement 400.
  • the second evaluation value is an index of the image quality of the camera under measurement 400.
  • the measurement method according to the present disclosure can be used when evaluating the effect of the camera shake correction function of the camera.
  • the camera has only to have a camera shake correction function, and includes cameras such as consumer digital cameras, business cameras, mobile phones with camera functions, and smartphones.
  • the shake measurement method in the present disclosure is not only used for evaluating the effect of the camera shake correction function of the camera, but can also be used for evaluating shake of other images. For example, if it is mounted on a camera, it can be used for blur evaluation of captured images.

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Abstract

 カメラの手ぶれ補正機能の効果を評価できる評価方法等を提供すること。手ぶれ補正機能がONの状態で、かつ、撮像装置に振動を与えた状態で被写体の撮影を行う第1撮影ステップと、撮像装置が静止した状態で被写体の撮影を行う第2撮影ステップと、第1撮影ステップにて撮影された撮影画像に基づいて、第1シャッタースピードを算出し、第1シャッタースピードと、撮像装置に与えた振動に関する情報から求められた基準シャッタースピードとに基づいて、第1の評価値を算出する第1の算出ステップと、第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、第2撮影ステップで撮影された撮影画像とから、第2の評価値を算出する第2の算出ステップと、第1の評価値から、第2の評価値を減算した結果に基づいて、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価値を算出する評価ステップと、を有する撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価方法。

Description

評価方法、評価装置、コンピュータ・プログラムおよび記録媒体
 本開示は、カメラの手ぶれ補正機能の効果を測定するための評価方法、評価装置、評価用コンピュータ・プログラムおよびそれを格納する記録媒体に関する。
 特許文献1は、撮像装置を保持した状態の振動台をモデル波形に基づいて振動させ、振動台が振動している状態で、撮像装置によって所定の被写体を撮像し、撮像装置が撮像した画像を評価する画像の評価方法を開示する。ここで、モデル波形は、撮影者が被写体を撮像する際に撮像装置に与える振動に関する振動情報を複数取得し、取得した複数の振動情報のうちの全部又は一部の振動情報の周波数情報について統計処理することにより生成される。
 特許文献2は、カメラの手ぶれ補正機能をON状態にし、カメラに振動を与えた状態で撮影した画像を用いて、カメラの手ぶれ補正機能の効果の評価値を算出する評価方法を開示する。
特開2008-289122号公報 特開2009-211023号公報
 本開示は、カメラの手ぶれ補正機能の効果を評価できる評価方法等を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本開示における評価方法は、手ぶれ補正機能がONの状態で、かつ、撮像装置に振動を与えた状態で被写体の撮影を行う第1撮影ステップと、撮像装置が静止した状態で被写体の撮影を行う第2撮影ステップと、第1撮影ステップにて撮影された撮影画像に基づいて、第1シャッタースピードを算出し、第1シャッタースピードと、撮像装置に与えた振動に関する情報から求められた基準シャッタースピードとに基づいて、第1の評価値を算出する第1の算出ステップと、第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、第2撮影ステップで撮影された撮影画像とから、第2の評価値を算出する第2の算出ステップと、第1の評価値から、第2の評価値を減算した結果に基づいて、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価値を算出する評価ステップと、を有する撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価方法である。
 なお、本開示における測定方法は、測定装置やコンピュータ・プログラムとして実現可能である。また、本開示における測定方法を実現したコンピュータ・プログラムは、光ディスク、メモリーカード、磁気ディスク、ハードディスク、磁気テープなどの記録媒体に格納可能である。
 また、本開示における測定方法を実現する手段を、カメラ内に内蔵するようにしてもよい。本開示における測定方法を実現する手段としては、コンピュータ・プログラムやワイヤードロジックなどで構成する方法が考えられる。
 本開示によれば、カメラの手ぶれ補正機能の効果を評価できる評価方法等を提供できる。
図1は、評価システムの構成を示す模式図である。 図2は、ぶれ測定チャートの平面図である。 図3は、被測定カメラの構成を示すブロック図である。 図4は、総露光時間の定義を説明するための図である。 図5は、加振装置の構成を示すブロック図である。 図6は、質量の小さいカメラ用の振動データの一例を示すグラフである。 図7は、質量の大きいカメラ用の振動データの一例を示すグラフである。 図8は、振動データの作成手順を示すフローチャートである。 図9は、振動データの作成手順を説明するための模式図である。 図10は、振動データの作成手順を説明するための模式図である。 図11は、コンピュータの構成を示すブロック図である。 図12は、ぶれ測定ソフトウェアの構成を示すブロック図である。 図13は、評価値算出ソフトウェアの構成を示すブロック図である。 図14は、全体評価手順を示すフローチャートである。 図15は、静止状態撮影手順を示すフローチャートである。 図16は、振動状態撮影手順を示すフローチャートである。 図17は、ぶれ測定手順を示すフローチャートである。 図18は、ぶれ測定の方法を説明するための模式図である。 図19は、評価値算出手順を示すフローチャートである。 図20は、理論ぶれ量の軌跡を示すグラフである。 図21は、理論ぶれ量、ボケオフセット量および想定総合ボケ量の関係を示すグラフである。 図22は、想定総合ボケ量と実測総合ボケ量の軌跡を示すグラフである。 図23は、手ぶれ補正効果の評価値の算出方法を示すグラフである。 図24は、被測定カメラAについての特性図である。 図25は、被測定カメラBについての特性図である。 図26は、実測総合ボケ量の軌跡を示すグラフである。 図27は、実測総合ボケ量からボケオフセット量を減算した結果を示すグラフである。
 以下、適宜図面を参照しながら、実施の形態を詳細に説明する。但し、必要以上に詳細な説明は省略する場合がある。例えば、既によく知られた事項の詳細説明や実質的に同一の構成に対する重複説明を省略する場合がある。これは、以下の説明が不必要に冗長になるのを避け、当業者の理解を容易にするためである。
 なお、発明者らは、当業者が本開示を十分に理解するために添付図面および以下の説明を提供するのであって、これらによって特許請求の範囲に記載の主題を限定することを意図するものではない。
 (実施の形態1)
 [1.測定システムの構成]
 図1は、実施の形態1にかかる測定システムの構成を示すブロック図である。
 実施の形態1にかかる測定システムは、加振装置100の加振台120に被測定カメラ400を固定した状態で、ぶれ測定チャート300を被測定カメラ400で撮影し、その結果得られた画像をコンピュータ200で解析することにより、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を測定するシステムである。
 ここで、手ぶれとは、カメラを持つ手が安定しないことによりカメラが動き、その結果として、撮影した画像の被写体がぶれることをいう。また、手ぶれ補正機能とは、手ぶれによるカメラの動きに起因して発生する出力画像のボケを、手ぶれ検出手段の出力を用いて補正する機能をいう。ぶれ量とは、手ぶれによって生じる、撮影された被写体の画像上での移動に対応する量をいう。
 加振装置100は、ピッチ方向振動機構140とヨー方向振動機構130とによって、加振台120を振動させるものである。ヨー方向振動機構130は、図1におけるX軸を中心にした振動を与える機構である。つまり、ヨー方向振動機構130は、被測定カメラ400を正姿勢で撮影する際の鉛直軸を中心にした横方向のぶれを模した振動を加振台120に与える機構である。このX軸を中心にした振動をヨー方向振動という。また、ピッチ方向振動機構140は、図1におけるY軸を中心にした振動を与える機構である。つまり、ピッチ方向振動機構140は、被測定カメラ400を正姿勢で撮影する際の光軸と直交する水平軸を中心にした縦方向のぶれを模した振動を加振台120に与える機構である。このY軸を中心にした振動をピッチ方向振動という。
 加振台120は、何らかの手段により被測定カメラ400を固定できる。例えば、ネジ止めにより被測定カメラ400を固定してもよいし、接着テープで固定してもよい。固定手段は問わないが、被測定カメラ400に振動を与えた際に、その固定が容易に解除されないようにしておく必要がある。加振台120は、ヨー方向振動機構130およびピッチ方向振動機構140によって与えられた振動を被測定カメラ400に伝達する。
 レリーズ釦押下機構150は、被測定カメラ400のレリーズ釦471を押下するものである。レリーズ釦押下機構150は、例えば、ソレノイド機構等によって構成してもよい。なお、実施の形態1では、レリーズ釦471をレリーズ釦押下機構150で機械的に押下することにより、被測定カメラ400の撮影レリーズを行うようにしたが、他の方法により撮影レリーズを行うようにしてもよい。例えば、電気的信号を有線または無線で被測定カメラ400に送信することにより、被測定カメラ400自体がレリーズを行うようにしてもよい。また、評価者が手動でレリーズ釦471を押下するようにしてもよい。また、レリーズ釦471をレリーズ釦押下機構150で機械的に押下する場合、押下に伴う振動を被測定カメラ400に加えるようにしてもよい。
 加振コントローラ110は、ヨー方向振動機構130、ピッチ方向振動機構140、レリーズ釦押下機構150などの加振装置100全体を制御する。
 コンピュータ200は、例えば、パーソナル・コンピュータであり、加振装置100および被測定カメラ400と信号の送受信をする。コンピュータ200は、加振コントローラ110に対して、撮影レリーズに関する情報や振動データを与えるとともに、被測定カメラ400から撮影画像を取得する。コンピュータ200と加振装置100や被測定カメラ400との信号の送受信は有線で行ってもよいし、無線で行ってもよい。また、被測定カメラ400からの撮影画像の取得は、有線または無線通信によるものでもよいし、メモリーカードを介したものでもよい。
 [1-1.ぶれ測定チャート]
 ぶれ測定チャート300の一例を図2に示す。ぶれ測定チャート300は、手ぶれ補正効果を測定する際に、被写体として使用するチャートである。黒領域301は、黒色で塗られた領域である。白領域302は、白色の領域である。撮影領域マーカ303は、撮影領域を設定する目安に使うマーカである。グレー領域304は、例えば、反射率18%のグレーで塗られた領域である。グレー領域304は、後述するように、撮影画像のノイズレベルを測定および算出するために使う領域である。また、グレー領域304は、ぶれ測定チャート上の、一箇所に配置してもよいし、複数個所に配置してもよい。加振中に撮影された画像において、グレー領域304と黒領域301とが重なり合うことで、正しくノイズレベルを測定できないケースが生じる可能性がある。そのため、ぶれ測定チャート300において、グレー領域304と、黒領域301とは距離を置いて配置することが好ましい。このとき、グレー領域304を複数個所配置するようにすれば、加振中に撮影された画像において、グレー領域304と黒領域301とが重ならない領域が残る可能性が高くなるので、より好ましい。また、グレー領域304のサイズが小さすぎると、加振中に撮影された画像において、グレー領域304と白領域302とが重なり合うことで、正しくノイズレベルを測定できないケースが生じる可能性がある。そのため、グレー領域304は、可能な限り大きいサイズであることが好ましい。
 ぶれ測定チャート300は、図2のものに限らず、様々なものを適用可能である。例えば、ぶれ測定チャート300は、黒色と白色とグレーの組み合わせではなく、彩度を有する複数種類の色領域からなるパターンとしてもよい。また、ぶれ測定チャート300は、幾何学的なパターンだけでなく、一部に現実の写真を組み込むようなものであってもよい。また、上記において、反射率18%のグレーで塗られたグレー領域304を配置するようにしたが、任意の反射率であって、任意の彩度を有する領域を配置するようにしてもよい。また、グレー領域304を、撮影画像のノイズレベルを測定および算出するために使う領域としたが、グレー領域304を設けず、黒領域301又は白領域302によりノイズレベルを測定してもよい。
 要するに、ぶれ測定チャート300は、複数の色領域を含むチャートであればよい。実施の形態1では、ぶれ測定チャートの異なる色領域間の境界の画像のボケを測定することにより、画像のボケ量を評価する。ここでの色領域における色とは、彩度を有しない、黒色、灰色、白色を含み、かつ、彩度を有する色をも含む概念である。また、ボケとは、レンズの焦点面と撮像素子の撮像面がずれていることや、手ぶれ等に起因して撮影画像の鮮鋭度が減少する現象をいい、ボケは、画像データの画像処理によっても発生することがある。ボケ量とは、ボケの大きさを定量化したものをいう。
 [1-2.被測定カメラの一例]
 図3は、被測定カメラの一例の構成を示すブロック図である。被測定カメラ400は、光学系410で形成された被写体像をCCDイメージセンサ420で撮像して画像データを生成するものである。
 光学系410は、ズームレンズ411、メカシャッター413、ぶれ補正レンズ414、フォーカスレンズ416などを含むものである。ズームレンズ411は、光学系410の光軸に沿って移動可能であり、この移動に伴い、焦点距離を変えることができる。ズームモータ412は、ズームレンズ411を光軸に沿って駆動する。メカシャッター413は、コントローラ440からの制御により、撮影時にCCDイメージセンサ420に入射する光を透過したり、遮断したりする。撮影時に光を透過する時間の長さをシャッタースピードまたは露光時間という。ぶれ補正レンズ414は、光軸に垂直な面内で移動することにより、CCDイメージセンサ420面上に形成される被写体像のぶれを小さくすることができる。従って、ぶれ補正レンズ414により、被測定カメラ400は光学式手ぶれ補正機能を有するのである。ここで、被測定カメラ400は、ぶれ補正レンズ414によって光学式手ぶれ補正機能を実現しているので、換言すると、被測定カメラ400は、インナーレンズシフト方式の光学式手ぶれ補正機能を有するカメラであると言うことができる。アクチュエータ415は、ぶれ補正レンズ414を光軸に垂直な面内で駆動する。フォーカスレンズ416は、光軸に沿って移動可能であり、この移動に伴い、被写体像のフォーカス状態を変えることができる。フォーカスモータ417は、フォーカスレンズ416を光軸に沿って駆動する。
 CCDイメージセンサ420は、光学系410で形成された被写体像を撮像して画像データを生成する。タイミングジェネレータ421は、コントローラ440の指示にしたがって、CCDイメージセンサ420に対して同期信号を送信する。この同期信号を様々に変えることにより、CCDイメージセンサ420の動作を制御するのである。ADコンバータ430は、CCDイメージセンサ420で生成された画像データをアナログ形式の信号からデジタル形式の信号に変換する。
 コントローラ440は、被測定カメラ400全体を制御するものである。コントローラ440は、例えば、マイクロコンピュータで実現可能である。また、コントローラ440は、1つの半導体チップで構成してもよいし、画像処理部を実現する半導体チップと動作制御部を実現する半導体チップとに分けて構成してもよい。更に、コントローラ440は、画像処理により、撮影画像に対して、電子式手ぶれ補正処理を施すことができる。換言すると、被測定カメラ400は、電子式手ぶれ補正機能を有するカメラであると言うことができる。
 カードスロット450は、メモリーカード451を装着可能であり、メモリーカード451とのデータの送受信を行う。通信部460は、コンピュータ200とのデータの送受信を行う。操作部470は、十字キーや押下釦、タッチパネル等で構成され、被測定カメラ400の各種の設定を行うための部材である。レリーズ釦471は、ユーザーの押下操作により、撮影レリーズの指示をコントローラ440に与える操作部材である。
 ジャイロセンサ480は、角速度を測定するためのセンサである。ジャイロセンサ480を被測定カメラ400に固定することにより、被測定カメラ400に与えられた振動の量を測定することができる。コントローラ440は、ジャイロセンサ480からの情報に基づいて、その振動を打ち消す方向に、ぶれ補正レンズ414を駆動するようアクチュエータ415を制御する。これにより、被測定カメラ400の光学式手ぶれ補正機能が実現される。
 なお、以上に説明した被測定カメラ400は、被測定カメラの一例であって、実施の形態1にかかる測定方法は、被測定カメラ400だけでなく、手ぶれ補正機能を有するものであれば様々なカメラについて手ぶれ補正機能の効果を測定できる。例えば、被測定カメラ400はズームレンズを搭載したカメラであるが、単焦点のカメラであってもよい。また、被測定カメラ400は、インナーレンズシフト方式の光学式手ぶれ補正機能を有するカメラであるが、実施の形態1にかかる測定方法は、撮像素子シフト式等のその他の方式の光学式手ぶれ補正機能を有するカメラにも適用できる。また、被測定カメラ400は、レンズユニット内蔵型のカメラであるが、一眼レフカメラ等のレンズ交換式のカメラであっても測定可能である。この場合、カメラ本体だけでなく、交換レンズと合わせたカメラシステムとしての評価となる。また、被測定カメラ400は、メカシャッターにより露光を行う方式のカメラであるが、電子シャッターにより露光を行うものでもよい。また、説明を容易にするため、光学系410については簡単な構成を示したが、更に多群の構成のレンズを用いてもよい。
 続いて、電子式手ぶれ補正機能について、簡単に説明する。
 まず、ぶれの測定手段としては、ジャイロセンサ等のぶれを検出するセンサをカメラに取付けてぶれを測定する手段や、カメラで撮影した画像を解析することによりぶれを測定する手段などが考えられる。
 次に、電子式手ぶれ補正の方法としては、撮影画像のぶれを、画像回復や、画像復元といった画像処理によって軽減する方法や、短時間露光で撮影した複数枚の画像を合成する方法などがある。実施の形態1における被測定カメラ400は、複数枚の画像を短時間露光で撮影し、複数画像間の対応する被写体同士の位置が合うように、切り出し領域を変えながらそれらを合成する方法を採用しているとする。なお、本方法を採用したときにおいては、撮影画像の「露光時間」を、複数枚撮影したうちの一枚の露光時間とするか、複数枚撮影したときの露光時間の合計時間とするかは、一般に定まっていない。
 そこで、実施の形態1では、電子式手ぶれ補正を使用したときの露光時間を「総露光時間」と呼ぶことする。そして、実施の形態1にかかる手ぶれ補正効果の評価のために、図4に示すように「総露光時間」を定義する。図4は、総露光時間の定義を説明するための図である。
 図4(1)から(3)は、電子式手ぶれ補正を使用しないときの露光時間と、電子式手ぶれ補正を使用したときの1枚あたりの露光時間とのイメージを合わせて示している。図4(1)から(3)は、電子式手ぶれ補正を使用しないときの露光時間が1/2秒である場合であって、電子式手ぶれ補正を使用したときの1枚あたりの露光時間や、手ぶれ補正効果の評価にあたっての使用枚数が異なる例を示している。
 図4(1)は、電子式手ぶれ補正を使用したとき、4枚の画像(Ai、Bi、Ci、Di)をそれぞれ露光時間1/8秒で撮影した場合の例を示している。このとき、電子手ぶれ補正を使用したときの4枚の画像(Ai、Bi、Ci、Di)は、それぞれ電子手ぶれ補正の画像合成処理に使用されたとする。このとき、総露光時間は、4枚の画像それぞれの露光時間の合計時間を取る。すなわち、総露光時間は、Ai(1/8秒)+Bi(1/8秒)+Ci(1/8秒)+Di(1/8秒)= 4/8秒(1/2秒)となる。
 図4(2)は、電子式手ぶれ補正を使用したとき、3枚の画像(Aii、Bii、Cii)を撮影した場合であって、1枚目のAiiは、1/4秒で撮影し、2枚目、3枚目のBiiおよびCiiは、1/8秒で撮影した場合の例を示している。このとき、電子式手ぶれ補正を使用したときの3枚の画像(Aii、Bii、Cii)は、それぞれ電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用されたとする。このとき、総露光時間は、3枚の画像それぞれの露光時間の合計時間を取る。すなわち、総露光時間は、Aii(1/4秒)+Bii(1/8秒)+Cii(1/8秒)= 4/8秒(1/2秒)となる。
 図4(3)は、電子式手ぶれ補正を使用したとき、4枚の画像(Aiii、Biii、Ciii、Diii)をそれぞれ露光時間1/8秒で撮影した場合の例を示している。このとき、電子式手ぶれ補正を使用したときの4枚の画像(Aiii、Biii、Ciii、Diii)のうち、Aiii、Biii、Diiiは、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用されたが、Ciiiは、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用されなかったとする。このとき、総露光時間は、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用された3枚の画像それぞれの露光時間の合計時間を取る。すなわち、総露光時間は、Aiii(1/8秒)+Biii(1/8秒)+Diii(1/8秒)= 3/8秒となる。
 以上のように、実施の形態1にかかる手ぶれ補正機能の評価においては、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用された画像の露光時間の合計時間を、総露光時間と定義する。そして、総露光時間を、電子式手ぶれ補正の処理によって得られた画像のシャッタースピードと定義する。
 なお、電子式手ぶれ補正方式は、多岐の方式が存在するが、上記のいずれの電子式手ぶれ補正方式においても、実施の形態1の測定方法は適用できる。具体的には、ボケオフセット量を考慮に入れた評価値算出手順や、特定のレベル範囲で距離を実測し、その実測に基づいて、異なる色領域の境界のボケ量を推定するというぶれ量測定手順や、手ぶれ補正機能の効果を示す評価値の算出手順などは、上記のいずれの電子式手ぶれ補正方式のカメラにおいても適用可能である。
 実施の形態1にかかる測定方法は、主として静止画像を評価対象とするものである。もちろん、動画像は静止画像の集合体であるから、動画像を構成する個々の静止画像を実施の形態1にかかる測定方法により評価することで、動画像を評価することもできる。
 実施の形態1にかかる被測定カメラ400は、光学式手ぶれ補正機能を有するカメラとした。しかしながら、本実施の形態にかかる測定方法は、主として電子式手ぶれ補正機能を有するカメラの手ぶれ補正機能の効果を測定するものである。そのため、電子式手ぶれ補正機能を有するカメラであれば、光学式手ぶれ補正機能を有しないカメラであっても構わない。
 [1-3.加振装置]
 図5は、加振装置100の構成を示すブロック図である。
 加振コントローラ110は、入力部111を介してコンピュータ200との間でデータを送受信する。加振コントローラ110は、コンピュータ200から振動データ等を受け取り、コンピュータ200に対して加振装置100の動作状況をフィードバックする。加振コントローラ110は、加振装置100を制御するに際して、メモリ112をワークメモリとして使用する。コンピュータ200から送信されてきた振動データはメモリ112に格納される。加振コントローラ110は、メモリ112に格納された振動データを参照しながら、ピッチ方向モータドライバ114、ヨー方向モータドライバ113を制御する。
 ピッチ方向モータドライバ114は、ピッチ方向モータ141を制御する。ピッチ方向振動機構140は、ピッチ方向モータ141の他に回転軸等のメカ的な機構を備える。また、ピッチ方向モータ141の動作は、ピッチ方向モータドライバ114を通じて、加振コントローラ110にフィードバックされる。
 ヨー方向モータドライバ113は、ヨー方向モータ131を制御する。ヨー方向振動機構130は、ヨー方向モータ131の他に回転軸等のメカ的な機構を備える。また、ヨー方向モータ131の動作は、ヨー方向モータドライバ113を通じて、加振コントローラ110にフィードバックされる。
 加振コントローラ110は、コンピュータ200からの指示に応じて、レリーズ釦押下機構150を制御する。
 [1-4.振動データ]
 図6および図7は、コンピュータ200から加振装置100に送られる振動データの一例を示す波形図である。横軸は時間で縦軸は振幅である。図6は、質量が第1の質量より小さいカメラについて測定する際に使用される振動データである(便宜上、この振動データを第1の振動データという)。図7は、質量が第2の質量より大きいカメラについて測定する際に使用される振動データである(便宜上、この振動データを第2の振動データという)。第2の質量は第1の質量以上の質量であればよい。図6および図7は、ヨー方向の振動データとピッチ方向の振動データとを併記している。
 実施の形態1の測定方法では、被測定カメラ400の質量が第1の質量より小さいとき、図6に示す第1の振動データを選択する一方、被測定カメラ400の質量が第2の質量より大きいとき、図7に示す第2の振動データを選択する。要するに、被測定カメラ400の質量に応じて複数の振動データの中からいずれかを選択するのである。そして、加振装置100の加振台120を選択した振動データにしたがって振動させる。次に、加振台120が振動した状態で、ぶれ測定チャート300を被測定カメラ400で撮影し、評価用画像を取得し、取得した評価用画像に基づいて、画像のぶれ量を測定する。
 図6、図7から明らかなように、高周波領域の振動の大きさで正規化した低周波領域の振動の大きさは、図6に示す第1の振動データの方が図7に示す第2の振動データに比べて大きい。これは、軽いカメラを撮影するときには、カメラが軽いことおよび撮影の際の撮影者の姿勢が背面のモニタを眼から離した状態でカメラを持つ姿勢であることが多いことから、低周波の手ぶれ成分が大きくなることを考慮したものである。これに対して、重いカメラの場合、カメラが重いので、そもそも低周波の手ぶれは生じにくい。それに加えて、重いカメラの場合、撮影者の姿勢がのぞき込みタイプのビューファインダを眼に近づけて撮影する姿勢であることが多いことも考慮している。
 次に、図6、図7の振動データを作成する手順について図8~図10を用いて説明する。図8は、振動データの作成手順を示すフローチャートである。図9および図10は、その作成手順における各処理の内容を示す概念図である。
 まず、撮影時に手ぶれによってカメラに加えられる振動波形(手ぶれ振動波形)の実測データの取得を行う(S510)。例えば、カメラにジャイロセンサを取り付け、実際に撮影者に撮影動作を行わせる。具体的には、撮影者にカメラを手に持った状態でレリーズボタンの押下動作を行わせる。そして、撮影時のジャイロセンサの出力からヨー方向およびピッチ方向の振動波形の実測データを取得する。このとき、ジャイロセンサの出力はカメラに加えられた振動波形の角速度となるため、この角速度を積分することで、角度に換算されたカメラの振動波形を取得できる。ここで、撮影時とは、レリーズタイミングを含む一定期間である。
 この手ぶれ振動波形の実測データ取得の目的は、第1の振動データまたは第2の振動データを生成するための基となるデータを得るためである。そのため、なるべく多くの撮影者、および、なるべく多くの撮影シーンのデータを取得することが望ましい。
 次に、ヨー方向およびピッチ方向それぞれの手ぶれ振動波形実測データを周波数-振幅データに変換する(S520)。この変換はフーリエ変換により行う。
 次に、ヨー方向およびピッチ方向のフーリエ変換後のデータを、周波数成分データに分割する(S530)。たとえば、フーリエ変換により周波数を1Hzごとの帯域に分割するとすれば、1つ目の振幅データAnは1Hz±0.5Hzの周波数帯域の振幅成分をあらわすデータとなり、A2nは2Hz±0.5Hzの振幅成分を表すデータとなる。手ぶれの周波数帯域はせいぜい20Hz程度であるので、その周波数までデータを抽出しておけばよい。ステップS520およびステップS530の処理は、取得した全ての手ぶれ振動波形の実測データについて行う。
 次に、ステップS530までの処理を施したすべてのヨー方向データについて、それぞれの周波数成分データごとに振幅データの平均値を計算し、A_avenY、A_ave2nY…を算出する(S540)。ピッチ方向についても同様に、A_avenP、A_ave2nP…、を算出する(S540)。
 次に、ヨー方向についての周波数成分データごとの振幅データの平均値のA_avenY、A_ave2nY…に逆フーリエ変換を行い、ヨー方向についての特定帯域毎の振動波形WnY、W2nY…を算出する(S550)。ピッチ方向についても同様に、特定帯域毎の振動波形WnP、W2nP…を算出する(S550)。
 最後に、ヨー方向についての特定帯域毎の振動波形WnY、W2nY…を足し合わせることでヨー方向の手ぶれモデル波形WY_modelを生成する(S560)。特定帯域毎の振動波形WnY、W2nY…を足し合わせる際には、それぞれ位相をランダムにずらして足し合わせる。ピッチ方向についても同様に、手ぶれモデル波形WP_modelを生成する(S560)。ピッチ方向について特定帯域毎の振動波形を足し合わせる際には、ヨー方向についてずらした位相量と同様のものを用いてもよいし、別の位相量を用いてもよい。これらのモデル波形を示す振動データが、第1の振動データまたは第2の振動データである。
 このように、振動に関する実測データを統計処理することにより、第1の振動データおよび第2の振動データを得るようにしたので、現実の振動を模した振動データを得ることができる。
 [1-5.コンピュータの構成]
 図11は、コンピュータ200の構成を示すブロック図である。
 CPU210は、キーボード220からの指示にしたがって、モニタ230、ハードディスク240、メモリ250、第1通信部260、第2通信部270を制御する。第1通信部260は、被測定カメラ400と接続され、被測定カメラ400との間でデータを送受信する。第2通信部270は、加振装置100と接続され、加振装置100との間でデータを送受信する。第1通信部260、第2通信部270は、例えば、USB等の有線接続ユニットであってもよいし、無線接続ユニットであってもよい。
 CPU210は、第1通信部260を介して、被測定カメラ400から焦点距離やシャッタースピード値など被測定カメラ400の設定に関する情報を取得できるようにしてもよい。また、CPU210は、第1通信部260を介して、被測定カメラ400から画像データを取得できるようにしてもよい。また、CPU210は、第1通信部260を介して、被測定カメラ400に対して撮影レリーズ指示を示す信号を送信できるようにしてもよい。
 ハードディスク240は、図6および図7に示す2種類の振動データを格納する。ハードディスク240は、後述するぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600などのソフトウェアを格納する。これらのソフトウェアは、コンピュータ・プログラムとして実現される。これらのソフトウェアを示すコンピュータ・プログラムは、光ディスクに記録された状態でコンピュータ200にインストールされてもよいし、ネットワークを介してハードディスク240に記録され、コンピュータ200にインストールされてもよい。ハードディスク240に格納されたソフトウェアは、適宜、メモリ250に読み出され、CPU210によって実行される。これらのソフトウェアを実現するコンピュータ・プログラムは、光ディスクやハードディスクの他に、メモリーカードや磁気ディスク、磁気テープなどの記録媒体に記録可能である。
 CPU210は、第2通信部270を介して、ハードディスク240に格納されている振動データを加振装置100に送信する。また、CPU210は、第2通信部270を介して、加振装置100の動作状態を示す信号を加振装置100から受信する。
 CPU210は、メモリ250をワークメモリとして利用する。モニタ230は、CPU210での演算結果などを表示する。
 [1-6.ぶれ測定ソフトウェアと評価値算出ソフトウェアの構成]
 図12は、ぶれ測定ソフトウェア500の構成を示すブロック図である。ぶれ測定ソフトウェア500は、ぶれ測定チャート300を撮影した画像から、ボケオフセット量および実測総合ボケ量を測定するためのソフトウェアである。ここで、ボケオフセット量とは、手ぶれ以外に起因する撮影画像のボケ量をいい、具体的には、被測定カメラ400の光学性能、有効画素数、画像処理等によって左右される機器固有の数値である。また、実測総合ボケ量とは、ぶれ波形(振動データが示す波形)によって被測定カメラ400を加振した際、手ぶれ補正機能ONの状態で撮影される画像のボケ量の実測値をいう。タスク管理部510は全体のタスク管理を行う。画像信号取得部520~乗算処理部590の各ブロックの処理内容については、後述のぶれ測定手順(図17)の説明の際に併せて説明する。
 図13は、評価値算出ソフトウェア600の構成を示すブロック図である。評価値算出ソフトウェア600は、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を示す評価値を算出するためのソフトウェアである。タスク管理部610は全体のタスク管理を行う。ボケオフセット量測定部622および実測総合ボケ量測定部642は、ぶれ測定ソフトウェア500を包含する、または、ぶれ測定ソフトウェア500を利用するブロックである。つまり、ぶれ測定ソフトウェア500は、評価値算出ソフトウェア600のサブルーチンソフトウェアとして捉えることもできる。静止状態画像取得部621~手ぶれ補正効果評価値算出部650の各ブロックの処理内容については、後述の評価値算出手順(図19)の説明の際に併せて説明する。
 [2.評価手順]
 以上のように構成された測定システムを用いて被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を測定する際の評価手順を、図14を用いて説明する。
 実施の形態1にかかる測定方法は、主に、電子式手ぶれ補正機能を有するカメラの手ぶれ補正機能の効果を測定するものである。実施の形態1においては、手ぶれ補正機能がONの状態とは、光学式手ぶれ補正がOFFかつ、電子式手ぶれ補正がONの状態であるとする。
 被測定カメラ400を加振台120に載置した上で、加振台120を振動させずに、被測定カメラ400にぶれ測定チャート300を撮影させ、静止状態画像を生成させる(S100)。次に、被測定カメラ400を加振台120に固定した上で、加振台120を振動させて、被測定カメラ400にぶれ測定チャート300を撮影させ、振動状態画像を生成させる(S200)。ここで、静止状態画像も振動状態画像も共に静止画像である。最後に、コンピュータ200は、撮影した静止状態画像、振動状態画像、および、被測定カメラ400の設定値に基づいて、理論ぶれ量、ボケオフセット量、想定総合ボケ量、実測総合ボケ量、基準ぶれ量、実測ぶれ量、基準シャッタースピード値、実測シャッタースピード値、基準ノイズレベル、評価ノイズレベル、画質影響度を測定または算出する。そして、コンピュータ200は、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を示す評価値を算出する。
 ここで、理論ぶれ量とは、ぶれ波形によって被測定カメラ400を加振した際、手ぶれ補正機能をOFF(OFF設定のないカメラの場合はOFF設定と仮定)の状態で撮影されるであろう画像から測定できるぶれ量の理論値をいう。
 また、想定総合ボケ量とは、ぶれ波形によって被測定カメラ400を加振した際、手ぶれ補正機能をOFF(OFF設定のないカメラはOFF設定と仮定)の状態で撮影されるであろう画像のボケ量の理論的な想定値をいう。想定総合ボケ量は、ボケオフセット量と理論ぶれ量の二乗和の平方根として表される。
 また、基準ぶれ量とは、手ぶれ補正効果を算出する際の基準となる数値をいう。基準ぶれ量は、想定総合ボケ量から、ボケオフセット量を減算した数値である。
 また、実測ぶれ量は、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能がONの状態で、結果として補正しきれなかったぶれ量を示す数値である。実測ぶれ量は、実測総合ボケ量からボケオフセット量を減算することで求められる数値である。
 また、基準ノイズレベル、および評価ノイズレベルは、ぶれ測定チャート300のグレー領域304の輝度の分散値により定義される値であり、被測定カメラ400の電子式手ぶれ補正機能の効果を評価するために使用される。
 [2-1.静止状態撮影手順]
 静止状態撮影手順(S100)の詳細について、図15のフローチャートを用いて説明する。
 まず、被測定カメラ400を加振台120の上に載置する(S101)。静止状態撮影においては、撮影時に加振台120を振動させるわけではないので、必ずしも被測定カメラ400を加振台120に固定する必要はないが、測定の安定性や後述する振動状態撮影との作業的な連続性を確保するため、被測定カメラ400を加振台120に固定する方が好ましい。被測定カメラ400からぶれ測定チャート300までの距離(撮影距離)は、図2に示す撮影領域マーカ303で規定される領域が撮影領域になるように設定するのが好ましい。
 次に、焦点距離や手ぶれ補正モードなど被測定カメラ400の撮影条件を設定する(S102)。静止状態撮影においては、電子式手ぶれ補正機能をOFFにしておくのが望ましい。但し、電子式手ぶれ補正機能を任意にOFFにできないカメラもあるので、そのような場合には、撮影時にカメラを静止して撮影することから、手ぶれ補正機能は作動しないと仮定し、手ぶれ補正機能をONにしたまま撮影してもよい。
 次に、被測定カメラ400のシャッタースピード値を設定する(S103)。例えば、初期のシャッタースピード値として、1/焦点距離(35mmフィルム換算)程度となるシャッタースピード値に設定する。静止状態撮影(S200)および振動状態撮影(S300)においては、いずれも、複数のシャッタースピード毎に複数枚の撮影が必要である。そこで、同一のシャッタースピード値で複数枚の撮影を行った後、シャッタースピード値を最大1段ずつ遅くなるように設定し直し、必要十分なシャッタースピード値まで同様の撮影を繰り返す。
 次に、レリーズ釦押下機構150を駆動して、被測定カメラ400に撮影させる(S104)。コントローラ440は、焦点距離やシャッタースピード値、手ぶれ補正モードを示す情報等の撮影条件情報を格納したヘッダを付加して、画像ファイルの形式にして、撮影した画像をメモリーカード451に記憶させる。これにより、撮影した画像を撮影条件と関連付けた状態で記憶することができる。
 次に、CPU210は、予定していたシャッタースピード値の全てにおいて所定枚数の撮影を完了したかどうかを判定し(S105)、完了している場合(S105のYesの場合)には、静止状態撮影手順を終了する。
 一方、撮影が完了していない場合(S105のNoの場合)には、CPU210は、シャッタースピード値を変更するかどうかを判断する(S106)。この判断は、現在設定されているシャッタースピード値で所定枚数の撮影を完了したかどうかで判断する。シャッタースピード値を変更しない場合(S106のNoの場合)、ステップS104に戻って、現在設定されているシャッタースピード値で静止状態撮影を再び行う。シャッタースピード値を変更する場合(S106のYesの場合)、ステップS103に戻って、シャッタースピード値を変更した上で、静止状態撮影を再び行う。
 以上の静止状態撮影手順の結果、メモリーカード451は、複数のシャッタースピード値毎に、所定枚数の静止状態画像を記憶することになる。ここで、所定枚数とは、各シャッタースピード毎に、10枚以上程度が好ましい。
 [2-2.振動状態撮影手順]
 次に、振動状態撮影手順(S200)の詳細について、図16のフローチャートを用いて説明する。
 まず、被測定カメラ400を加振台120の上に固定する(S201)。静止状態撮影の際に、ステップS101で被測定カメラ400が加振台120に固定されていれば、そのままの状態で振動状態撮影に移行できる。被測定カメラ400からぶれ測定チャート300までの距離(撮影距離)は、静止状態撮影と同様に、図2に示す撮影領域マーカ303で規定される領域が撮影領域になるように設定するのが好ましい。
 次に、加振台120の動作条件を設定する(S202)。評価者は、被測定カメラ400の質量に応じて、図6に示す第1の振動データまたは図7に示す第2の振動データを選択する。具体的には、例えば、被測定カメラ400の質量が第1の質量より小さいとき、複数の振動データのうち第1の振動データを選択し、被測定カメラ400の質量が第2の質量より大きいとき、複数の振動データのうち第2の振動データを選択する。評価者が選択した振動データは、コンピュータ200から加振コントローラ110に与えられる。
 次に、被測定カメラ400の撮影条件を設定する(S203)。振動状態撮影においては、電子式手ぶれ補正機能をONにしておく。被測定カメラ400の焦点距離は、静止状態撮影のときと同じ値に設定しておく。
 次に、評価者が選択した振動データに基づいて、加振台120を振動させる(S204)。
 次に、被測定カメラ400のシャッタースピード値を設定する(S205)。例えば、初期のシャッタースピード値の設定やその後のシャッタースピード値の変更の方法は、静止状態画像撮影のときと同様である。
 次に、レリーズ釦押下機構150を駆動して、被測定カメラ400に撮影させる(S206)。撮影画像のメモリーカード451への格納方法等は、静止状態撮影のときと同様である。
 次に、CPU210は、予定していたシャッタースピード値の全てにおいて所定枚数の撮影を完了したかどうかを判定し(S207)、完了している場合(S207のYesの場合)には、振動状態撮影手順を終了する。
 一方、撮影が完了していない場合(S207のNoの場合)には、CPU210は、シャッタースピード値を変更するかどうかを判断する(S208)。この判断は、現在設定されているシャッタースピード値で所定枚数の撮影を完了したかどうかで判断する。シャッタースピード値を変更しない場合(S208のNoの場合)、ステップS206に戻って、現在設定されているシャッタースピード値で振動状態撮影を再び行う。シャッタースピード値を変更する場合(S208のYesの場合)、ステップS205に戻って、シャッタースピード値を変更した上で、振動状態撮影を再び行う。
 以上の振動状態撮影手順の結果、メモリーカード451は、複数のシャッタースピード値毎に、所定枚数の振動状態画像を記憶することになる。ここで、所定枚数とは、各シャッタースピード毎に、200枚以上程度が好ましい。多数回の撮影を行うのは、画像のぶれ量にはバラツキが生じるため、画像のぶれ量について平均値算出等の統計処理を行う必要があるからである。
 [2-3-1.ぶれ測定手順]
 被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を示す評価値の算出手順を説明する前に、図17を用いて、ぶれ測定手順を説明する。なお、ぶれ測定手順は、評価値算出手順の一部で実行される手順である。また、ぶれ測定手順は、コンピュータ200のハードウェア資源を利用して、図12に示すぶれ測定ソフトウェアで実現される手順である。そのため、適宜、図12を参照しながら説明する。
 まず、画像信号取得部520は、コンピュータ200に評価用の画像信号を取得させる(S401)。より具体的には、CPU210は、メモリーカード451に記憶されている画像信号を、メモリーカード451をコンピュータ200に接続して、または、第1通信部260を介して被測定カメラ400から取得し、ハードディスク240またはメモリ250に記憶させる。取得する画像信号は、静止状態画像を示す画像信号でも振動状態画像を示す画像信号でもよい。
 次に、レベル値取得部530は、取得した画像信号のうち、図2に示す黒領域301の画像信号のレベル値と白領域302の画像信号のレベル値とをコンピュータ200に取得させる(S402)。ここで、画像信号のレベルとは、画像信号に関する所定の物理量をいい、例えば、画像信号の輝度値である。
 次に、正規化部540は、特定の範囲を基準として、取得した画像信号のレベル値をコンピュータ200に正規化させる(S403)。例えば、黒領域301の画像信号のレベル値として「10」を取得し、白領域302の画像信号のレベル値として「245」を取得し、「0~255」の範囲で正規化した場合、黒領域301の画像信号のレベル値を「0」(以下、便宜上、第1のレベル値という)、白領域302の画像信号のレベル値を「255」(以下、便宜上、第2のレベル値という)とすることになる。
 図18は、黒領域301と白領域302の境界における正規化されたレベル値の変化の状況を示すグラフである。図18において、横軸はCCDイメージセンサ420上に形成された画素の数を示す。正規化部540は、例えば、黒領域301内の画素P1と白領域302内の画素P6との実測レベル値に基づいて、全体のレベル値をコンピュータ200に正規化させる。
 次に、差分算出部550は、黒領域301の画像信号のレベル値と白領域302の画像信号のレベル値との差分をコンピュータ200に算出させる(S404)。今回の場合、それらのレベル値は、「0~255」で正規化しているので、当然に差分は255となる。このステップS404が意味を有するのは、主として、レベル値を正規化しないでぶれ測定を進める場合である。
 次に、修正レベル値算出部560は、算出した差分のX%を第1のレベル値に加算して、第1の修正レベル値をコンピュータ200に算出させ、算出した差分のY%を第2のレベル値から減算して、第2の修正レベル値をコンピュータ200に算出させる。具体的に、X%を10%、Y%を10%とすると、第1の修正レベル値は、「25.5」、第2の修正レベル値は、「229.5」となる。
 次に、修正レベル位置特定部570は、黒領域301と白領域302の境界において、レベル値が第1の修正レベル値になる画素位置を第1の修正レベル位置として、レベル値が第2の修正レベル値になる画素位置を第2の修正レベル位置として、それぞれコンピュータ200に特定させる。図18を用いて説明すると、画素P3が第1の修正レベル位置となり、画素P4が第2の修正レベル位置となる。
 次に、距離算出部580は、第1の修正レベル位置と第2の修正レベル位置との距離をコンピュータ200に算出させる(S407)。図18を用いて説明すると、距離Aがここでいう距離になる。距離Aは、画素P3と画素P4との間の画素数を35mmフィルム換算した場合の距離である。
 最後に、乗算処理部590は、ステップS407で算出された距離に、100/(100-X-Y)を乗算する(S408)。図18を用いて説明すると、X%およびY%がともに10%であるので、距離Aを10/8倍することになる。そうして算出された値は、距離Bを推定した値となる。距離Bは、画素P2と画素P5との間の画素数を35mmフィルム換算した場合の距離である。
 このように特定のレベル範囲で距離を実測し、その実測に基づいて、黒領域301と白領域302との境界のボケ量を推定するのは、黒領域301とボケ領域との境界(図18における画素P2の付近)や白領域302とボケ領域との境界(図18における画素P5の付近)でのノイズの影響を排除するためである。これらの付近では、ノイズの影響を特に受けやすいからである。
 [2-3-2.評価値算出手順]
 図19を用いて、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の効果を示す評価値の算出手順を説明する。以下の説明では、適宜、図20~図23を参照する。これらの図はいずれも、横軸はシャッタースピード値を示し、縦軸はぶれ量を示す、ぶれ量の特性図である。また、評価値手順は、コンピュータ200のハードウェア資源を利用して、図13に示す評価値算出ソフトウェアで実現される手順である。そのため、適宜、図13を参照しながら説明する。
 まず、理論ぶれ量算出部631は、被測定カメラ400で設定されている焦点距離を取得し、その焦点距離から35mmフィルム換算焦点距離を算出し、それを用いて理論ぶれ量をコンピュータ200に算出させる(S301)。焦点距離の取得は、評価者がキーボード220により入力した値を受付けるようにしてもよいし、被測定カメラ400から設定値を受信するようにしてもよいし、画像ファイルのヘッダから読み出すようにしてもよい。理論ぶれ量は、以下の数式に基づき算出される。
 理論ぶれ量[μm]=35mmフィルム換算焦点距離[mm]×tanθ×1000
 ここで、θは、平均ぶれ角度といい、振動データに基づきカメラを加振した際に発生するであろうぶれ角度の、各シャッタースピードにおける平均値である。振動データは、図6および図7に示すように、2種類用意しているので、平均ぶれ角度θも少なくとも2種類用意されている。シャッタースピード値が長いほど、平均ぶれ角度θは大きくなるので、理論ぶれ量は、図20に模式的に示す軌跡を描くことになる。
 次に、静止状態画像取得部621は、ぶれ測定チャート300を複数のシャッタースピード毎に複数回撮影して得た複数の静止状態画像をコンピュータ200に取得させる(S302)。より具体的には、CPU210は、メモリーカード451に記憶されている静止状態画像を、メモリーカード451をコンピュータ200に接続して、または、第1通信部260を介して被測定カメラ400から取得し、ハードディスク240またはメモリ250に記憶させる。
 次に、ボケオフセット量測定部622は、取得した複数の静止状態画像内の異なる色領域間(実施の形態1では黒領域301と白領域302との間)の境界のボケ量をボケオフセット量として複数のシャッタースピード値毎にコンピュータ200に測定させる(S303)。ボケオフセット量の測定は、前述の通り、図12に示すぶれ測定ソフトウェア500を用いて行う。
 次に、想定総合ボケ量算出部632は、算出した理論ぶれ量に測定したボケオフセット量を複数のシャッタースピード毎に重畳することにより、想定総合ボケ量を複数のシャッタースピード毎にコンピュータ200に算出させる(S304)。想定総合ボケ量は、例えば、理論ぶれ量とボケオフセット量との二乗和の平方根で表される。この結果、想定総合ボケ量は、図21に模式的に示す軌跡を描くことになる。理論ぶれ量にボケオフセット量を重畳することにより、図21に示すように、想定総合ボケ量の値が大きくなるだけでなく、曲線の接線の傾きの変化率も変わってくる。これは、ボケオフセット量が影響したためであり、つまり、被測定カメラ400が本来的に有する画像のボケの影響を本評価値算出手順に組み入れたことになる。より分かりやすく説明すれば、本来的にボケ量が小さいカメラの場合は、想定総合ボケ量の曲線は理論ぶれ量の曲線に近い曲線になる一方、本来的にボケ量が大きいカメラの場合は、想定総合ボケ量の曲線は、理論ぶれ量の曲線から遠ざかった曲線になるだけでなく、その接線の傾きの変化率も小さいものになる。
 次に、振動状態画像取得部641は、ぶれ測定チャート300を複数のシャッタースピード毎に複数回撮影して得た複数の振動状態画像をコンピュータ200に取得させる(S305)。より具体的には、CPU210は、メモリーカード451に記憶されている振動状態画像を、メモリーカード451をコンピュータ200に接続して、または、第1通信部260を介して被測定カメラ400から取得し、ハードディスク240またはメモリ250に記憶させる。
 次に、実測総合ボケ量測定部642は、取得した複数の振動状態画像内の異なる色領域間の境界のボケ量を、実測総合ボケ量として複数のシャッタースピード値毎にコンピュータ200に測定させる(S306)。実測総合ボケ量の測定は、前述の通り、図12に示すぶれ測定ソフトウェア500を用いて行う。実測総合ボケ量は、35mmフィルム換算のボケ量として測定する。この結果、実測総合ボケ量は、図22に模式的に示す軌跡を描くことになる。
 次に、基準ぶれ量算出部633は、算出した想定総合ボケ量から測定したボケオフセット量を差し引いて、基準ぶれ量を複数のシャッタースピード値毎にコンピュータ200に算出させる(S307)。
 次に、実測ぶれ量算出部643は、測定した実測総合ボケ量から測定したボケオフセット量を差し引いて、実測ぶれ量を複数のシャッタースピード値毎にコンピュータ200に算出させる(S308)。このとき、もし実測ぶれ量が負の値になった場合は0にする。この結果、基準ぶれ量および実測ぶれ量は、図23に模式的に示す軌跡を描くことになる。
 次に、基準シャッタースピード値算出部634は、算出した複数の基準ぶれ量を用いて、特定のぶれ量となるときのシャッタースピード値を基準シャッタースピード値としてコンピュータ200に算出させる(S309)。特定のぶれ量を、便宜上、手ぶれ抑圧効果判定レベルという。図23において、「SS_OFF」で示すシャッタースピード値が基準シャッタースピード値である。
 次に、基準ノイズレベル測定部635は、ステップS302で取得した複数の静止状態画像のうちから、ステップS309で算出された基準シャッタースピード値で撮影された静止状態画像を抽出する。ステップS302では、同一シャッタースピード値にて複数枚撮影しているが、抽出する枚数は、1枚から全枚数のうち任意の枚数でよい。但し、枚数が多いほど、測定バラツキが減るので、評価精度が向上する。続いて、基準ノイズレベル測定部635は、抽出した静止状態画像の中におけるグレー領域304の輝度の分散値を算出する(S310)。複数枚の静止状態画像を抽出している場合、基準ノイズレベル測定部635は、各枚について輝度の分散値を求め、各枚の平均値を算出する。なお、ここで基準ノイズレベル測定部635が算出した輝度の分散値を、基準ノイズレベルと呼ぶ。
 次に、実測シャッタースピード値算出部644は、算出した複数の実測ぶれ量を用いて、特定のぶれ量となるときのシャッタースピード値を実測シャッタースピード値としてコンピュータ200に算出させる(S311)。図23において、「SS_ON」で示すシャッタースピード値が実測シャッタースピード値である。
 次に、評価ノイズレベル測定部645は、ステップS305で取得した複数の振動状態画像のうちから、ステップS311で算出された実測シャッタースピード値で撮影された振動状態画像を抽出する。ステップS305では、同一シャッタースピード値にて複数枚撮影しているが、抽出する枚数は、1枚から全枚数のうち任意の枚数でよい。但し、枚数が多いほど、測定バラツキが減るので、評価精度が向上する。続いて、評価ノイズレベル測定部645は、抽出した振動状態画像の中におけるグレー領域304の輝度の分散値を算出する(S312)。複数枚の振動状態画像を抽出している場合、評価ノイズレベル測定部645は、各枚について輝度の分散値を求め、各枚の平均値を算出する。なお、ここで評価ノイズレベル測定部645が算出した輝度の分散値を、評価ノイズレベルと呼ぶ。
 次に、画質影響度算出部646は、基準ノイズレベルに対する評価ノイズレベルの比率を求める。すなわち、画質影響度算出部646は、評価ノイズレベル/基準ノイズレベルに対して常用対数をとり10倍した値(dB)を算出する。このとき、画質影響度算出部646は、画質への影響度合を示す第2の評価値(画質影響度β)を算出する。画質影響度算出部646は、例えば、3dBを1段相当とみなし、算出した値(dB)に対応するシャッタースピードの段数を第2の評価値として算出する(S313)。
 最後に、手ぶれ補正効果評価値算出部650は、基準シャッタースピード値と実測シャッタースピード値とを用いて、撮影した焦点距離における被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の第1の評価値(手ぶれ抑圧効果α)をコンピュータ200に算出させる。図23において、「SS_OFF」と「SS_ON」との間のシャッタースピード段数がここでいう第1の評価値(手ぶれ抑圧効果α)である。続いて、手ぶれ補正効果評価値算出部650は、第1の評価値(手ぶれ抑圧効果α)から、ステップS313で算出した第2の評価値(画質影響度β)を減算する(S314)。この減算結果が、光学式手ぶれ補正機能がOFFかつ、電子式手ぶれ補正機能がONのときの、被測定カメラ400の手ぶれ補正効果の最終的な評価値である。
 以上のようにして、実施の形態1にかかる評価方法によれば、電子式手ぶれ補正機能を有するカメラの手ぶれ補正効果を算出することができる。
 撮影画像に対する手ぶれの影響を低減する方法として、単にシャッタースピードを速めることで、手ぶれを低減する方法もある。但し、適切な露出設定を行なうために、シャッタースピードを高めた分、ゲインアップを行なう必要があり、撮影画像にノイズ増加などの画質劣化が生じる。このように、単にシャッタースピードを速めるのみの方法では、手ぶれを補正した効果があるとは言えない。
 電子式手ぶれ補正においても、一般に、短い露光時間の撮影画像を複数枚合成することにより手ぶれを補正するため、撮影画像にノイズ増加などの画質劣化が生じることがある。電子式手ぶれ補正機能を用いず、光学式手ぶれ補正のみを用いた場合は、このような画質劣化は生じない。そこで、電子式手ぶれ補正を行なったことによる画質劣化を、単にシャッタースピードを速めたことによる画質劣化と同等であるとみなし、電子式手ぶれ補正を行なったときの画質劣化を、シャッタースピードを速めた場合の段数差に換算して画質影響度βを算出している。そして、実測シャッタースピードと、基準シャッタースピードとから算出した手ぶれ抑圧効果αから、画質影響度βを減算することにより、電子式手ぶれ補正において、短い露光時間による撮影画像を含むこと等に起因する画質劣化の影響を取り除いた、正味の手ぶれ補正効果を得ることができる。
 従ってこれにより、電子式手ぶれ補正と光学式手ぶれ補正とを、公平に比較できる評価方法を実現可能である。
 実施の形態1で示した手順では、想定総合ボケ量や基準ぶれ量を算出する際に、ボケオフセット量の影響を反映させた。以下、ボケオフセット量の影響について図24から図27を参照して詳細に説明する。
 以下の説明では、説明を容易にするため、質量、焦点距離および手ぶれ補正機能の効果が同じ被測定カメラAと被測定カメラBとを想定する。被測定カメラAは、被測定カメラBに比べて、ボケオフセット量が小さい。つまり、被測定カメラAは本来的に有する画像のボケ量が小さく、被測定カメラBは本来的に有する画像のボケ量が大きいものである。図24および図25はともに、理論ぶれ量、基準ぶれ量、実測ぶれ量の軌跡を示す、ぶれ量の特性図である。図24は、被測定カメラAについての特性図であり、図25は、被測定カメラBについての特性図である。
 図24に示すように、被測定カメラAのボケオフセット量は小さいため、基準ぶれ量の軌跡は理論ぶれ量の軌跡とほぼ一致する。したがって、仮に、ボケオフセット量を考慮せず、つまり、手ぶれ補正機能OFFのときのぶれ量の軌跡として理論ぶれ量を用いたとしても、手ぶれ補正効果としてはシャッタースピード値SS1とシャッタースピード値SS3との間の段数となる。ボケオフセット量を考慮した場合の手ぶれ補正効果は、シャッタースピード値SS2とシャッタースピード値SS3との間の段数となるので、その差は、わずかであり、シャッタースピード値SS1とシャッタースピード値SS2との間の段数分となる。要するに、ボケオフセット量が小さい被測定カメラAの場合、ボケオフセット量を考慮せずに手ぶれ補正効果を示す評価値を算出するようにしても、それほど大きな弊害はない。
 これに対して、ボケオフセット量が大きい被測定カメラBの場合、ボケオフセット量を考慮せずに手ぶれ補正効果を示す評価値を算出してしまうと、実態と乖離した評価値を算出してしまうことになり、弊害が大きくなる。以下、この点について詳細に説明する。
 まず、被測定カメラAと被測定カメラBは、質量が同一のため、予め与えられる平均ぶれ角度は同一である。また、焦点距離も同一であることから、被測定カメラAと被測定カメラBの理論ぶれ量は同一となる。そのため、図25に示すように、理論ぶれ量の軌跡と手ぶれ抑圧効果判定レベルとの交点のシャッタースピード値は、いずれもシャッタースピード値SS1となる。
 次に、被測定カメラBはボケオフセット量が大きいため、被測定カメラBの実測総合ボケ量の軌跡は、図26に示すように、被測定カメラAの実測総合ボケ量の軌跡より傾斜が緩やかなものとなる。これは、ボケオフセット量が大きなカメラでは、シャッタースピード値が短い領域において、ぶれによるボケよりもボケオフセット量のほうが実測総合ボケ量に対して支配的になるためであり、逆にシャッタースピード値が長い領域ではぶれによるボケの影響が大きくなり、被測定カメラAと被測定カメラBの実測総合ボケ量の差が小さくなるためである。そこで、図26に示した実測総合ボケ量からボケオフセット量を減算すると、図27に示す実測ぶれ量が得られる。
 ここで、ボケオフセット量を考慮せずに理論ブレ量を基準にシャッタースピード値SS1とシャッタースピード値SS5との間の段数から手ぶれ補正効果を示す評価値を求めると、被測定カメラAと被測定カメラBとでは、手ぶれ補正機能の効果が等しいにも関わらず、本来的に有する画像のボケ量が大きい被測定カメラBの方が手ぶれ補正機能の効果が高いと評価されてしまうことになる。これは、明らかに評価手法上妥当でない。
 そこで本実施の形態においては、手ぶれ補正機能の効果を示す評価値を算出する際に、ボケオフセット量を考慮するようにした。具体的には、基準ぶれ量を求める際に、理論ぶれ量にボケオフセット量を重畳することにより、想定総合ボケ量を算出する。そして、その後に想定総合ボケ量からボケオフセット量を減算することで基準ぶれ量を求めるようにしている。これにより、ボケオフセット量の大きなカメラでは、基準ぶれ量の軌跡が理論ぶれ量の軌跡に対し乖離する。つまり、図25に示す基準ぶれ量の軌跡と手ぶれ抑圧効果判定レベルとの交点のシャッタースピード値であるシャッタースピード値(SS4)は、図24に示す被測定カメラAの場合のシャッタースピード値(SS2)に比べて長いものになる。そのため、シャッタースピード値SS1とシャッタースピード値SS4との間の段数は、シャッタースピード値SS1とシャッタースピード値SS2との間の段数に比べて大きくなる。その結果、被測定カメラBにおける基準ぶれ量と手ぶれ抑圧効果判定レベルが交わるシャッタースピード値(SS4)と、実測ぶれ量と手ぶれ抑圧効果判定レベルが交わるシャッタースピード値(SS5)との間の段数で求められる手ぶれ補正効果を示す評価値は小さくなり、被測定カメラAで求められた評価値(図24に示すシャッタースピード値SS2とシャッタースピード値SS3との間の段数)に近づき、より妥当な評価値を得ることができる。
 要約すると、図24から図27から明らかなように、被測定カメラが本来的に有するボケ量が大きい程、実測ぶれ量の軌跡が緩やかになるため、ボケオフセット量を考慮せずに算出した基準ぶれ量をもとに手ぶれ補正機能の効果を示す評価値を算出したのでは、ボケオフセット量が大きい被測定カメラほど手ぶれ補正機能の効果が高くなるという結果を招いてしまう。そのような事態は避けなければならないので、実施の形態1のように、手ぶれ補正機能の効果を示す評価値を算出する際にボケオフセット量を考慮するようにしたのである。
 (実施の形態2)
 実施の形態1においては、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の状態が、光学式手ぶれ補正がOFFかつ、電子式手ぶれ補正がONの場合を説明したが、本評価方法は、これに限定されない。すなわち、被測定カメラ400の手ぶれ補正機能の状態が、光学式手ぶれ補正がONかつ、電子式手ぶれ補正がONの場合であっても、実施の形態1にて説明した評価手順にて同様に、手ぶれ補正効果を評価可能である。
 (実施の形態3)
 実施の形態1では、ぶれ測定ソフトウェアを手ぶれ補正機能効果の評価のために用いたが、これに限らず、例えば、カメラにぶれ測定ソフトウェアを組み込んでもよい。
 このようにぶれ測定ソフトウェアを組み込むことで、撮影画像のボケ量をより精度良く測定することができる。このソフトウェアは、撮影後に撮影画像がボケてしまったことを使用者にアラートする機能や撮影画像のボケを画像処理によって修正する機能などに利用できる。
 (実施の形態4)
 実施の形態1では、被測定カメラ400の質量に応じて、評価者が振動データを選択するとしたが、コンピュータ200が振動データを選択するようにしてもよい。この場合、コンピュータ200は、被測定カメラ400の質量に応じて、複数の振動データの中からいずれかを選択する選択部と、被測定カメラ400が固定された加振装置100の加振台120を選択した振動データにしたがって振動させる振動制御部と、加振台120が振動した状態で被測定カメラ400で撮影され、生成された評価用画像を取得する取得部と、取得した評価用画像に基づいて、画像のぶれ量を測定する測定部として機能する。これにより、評価者が振動データを選択する手間が省ける。
 また、被測定カメラ400の質量に応じて、複数の振動データの中からいずれかをコンピュータ200に選択させる選択部と、被測定カメラ400が固定された加振装置100の加振台120を選択した振動データにしたがって振動させるようコンピュータ200を制御する振動制御部と、加振台120が振動した状態で被測定カメラ400で撮影され、生成された評価用画像をコンピュータ200に取得させる取得部と、取得した評価用画像に基づいて、画像のぶれ量をコンピュータ200に測定させる測定部とを備えるコンピュータ・プログラムをコンピュータ200にインストールすることにより、カメラの手ぶれ量測定を実現するようにしてもよい。このようなコンピュータ・プログラムは、メモリーカード、光ディスク、ハードディスク、磁気テープなどの記録媒体に格納可能である。このように、コンピュータ・プログラムとしてカメラの手ぶれ量の測定方法を実現することにより、汎用的なコンピュータを用いてカメラの手ぶれ量を測定できる。
 実施の形態4の場合、コンピュータ200は、いずれかの手段で被測定カメラ400の質量を取得する。例えば、評価者がキーボード220に被測定カメラ400の質量データを入力してもよい。これにより、評価者が振動データを選択する手間が省ける。また、加振装置100に重量計を設け、被測定カメラ400の質量データを加振装置100から取得するようにしてもよい。これにより、評価者が振動データを選択したり、質量データを入力したりする手間が省ける。
 (他の実施の形態)
 本開示の実施の形態として、実施の形態1~4に基づいて説明したが、実施の形態1~4に限らず、本開示は適宜変更して利用できる。そこで、本開示の他の実施の形態を以下本欄にまとめて説明する。
 上記実施の形態1では、イメージセンサとして、CCDイメージセンサ420を採用した場合を例示したが、本開示はこれに限定されない。すなわち、CMOSイメージセンサや、NMOSイメージセンサなど、他の撮像素子を用いても、本開示に適用可能である。
 実施の形態1では、理論ぶれ量とボケオフセット量とに基づき想定総合ボケ量を算出し、想定総合ボケ量と実測総合ボケ量とからそれぞれボケオフセット量を差し引いた上で、手ぶれ抑圧効果判定レベルとなるシャッタースピード値を読み取ることにより、手ぶれ補正機能の第1の評価値を算出したが、これには限らない。例えば、理論ぶれ量とボケオフセット量とに基づき想定総合ボケ量を算出し、想定総合ボケ量と実測総合ボケ量とから、手ぶれ抑圧効果判定レベルにボケオフセット量を加えたレベルとなるシャッタースピード値を読み取ることにより、手ぶれ補正機能の第1の評価値を算出してもよい。要するに、理論ぶれ量、ボケオフセット量および実測総合ボケ量に基づいて、カメラの手ぶれ補正機能の第1の評価値を算出するようにすればよい。
 また、実施の形態1では、コンピュータ200のハードウェア資源を利用して、ぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600の機能を実現する構成としたが、これには限らない。例えば、コンピュータ200に、ぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600の機能を実現するためのワイヤードロジックなどのハードウェアを内蔵することにより手ぶれ量測定や評価値算出を実現してもよい。また、加振装置100のハードウェア資源を利用して、ぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600の機能を実現する構成としてもよい。要するに、図1に示す測定システム内に、ぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600の機能を実現できる測定装置を設ければよい。
 また、実施の形態1では、評価システムをコンピュータ200がコントロールするようにしたが、これに限らず、例えば、被測定カメラにそのようなコントロール機能を備えるようにしてもよい。具体的には、ぶれ測定ソフトウェア500や評価値算出ソフトウェア600の機能を被測定カメラに備えるようにして、撮影画像に基づいて、手ぶれ補正機能の第1の評価値を被測定カメラそのものが算出できるようにしてもよい。また、被測定カメラが、振動データなどを内部に格納し、加振装置100をコントロールできるようにしてもよい。
 また、実施の形態1では、ぶれ測定手順(図17)において、レベル値を正規化した上で(S403)、ぶれ量の測定フローを進めるようにしたが、これには限定されない。例えば、レベル値を正規化しない状態のままぶれ量の測定フローを進めるようにしてもよい。
 また、実施の形態1では、被測定カメラ400のシャッタースピード値をコンピュータ200からの指示に基づいて設定するとしたが、これには限らない。例えば、評価者の手動により、評価用画像の撮影前に設定するようにしてもよい。また、シャッタースピード値が手動で設定できない場合、ぶれ測定チャート300に照射する光の量を調整することにより、被測定カメラ400で自動設定されるシャッタースピード値を実質的に設定するようにしてもよい。
 上記実施の形態1では、総露光時間の定義を、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用された画像の露光時間の合計時間としたが、これに限らない。総露光時間を、最初の撮影画像の露光開始から、最後の撮影画像の露光終了までを、総露光時間と定義してもよい。この場合、図4(3)においては、電子式手ぶれ補正における画像合成処理に使用されていない画像が存在するが、総露光時間は1/2秒となる。また、電子式手ぶれ補正の方法として、1枚の画像に基づいて画像処理によって手ぶれを補正する場合は、その1枚の画像の露光時間を総露光時間と定義すればよい。
 上記実施の形態1の、図19のステップS310における基準ノイズレベルの測定において、抽出した静止状態画像に所望のシャッタースピードによるものがない場合についての処理は、次のようにしてもよい。例えば、所望のシャッタースピードに再設定して撮影し直すようにしてもよい。また、所望のシャッタースピードを挟む、所望のシャッタースピードよりも速いシャッタースピードによる静止状態画像と、所望のシャッタースピードよりも遅いシャッタースピードによる静止状態画像とに基づいて、所望のシャッタースピードにおける基準ノイズレベルを推定してもよい。このときの推定方法としては、両者の加重平均を算出するなどの方法がある。
 上記実施の形態1の、図19のステップS312における評価ノイズレベルの測定において、抽出した振動状態画像に所望のシャッタースピードによるものがない場合についての処理は、次のようにしてもよい。例えば、所望のシャッタースピードに再設定して撮影し直すようにしてもよい。また、所望のシャッタースピードを挟む、所望のシャッタースピードよりも速いシャッタースピードによる振動状態画像と、所望のシャッタースピードよりも遅いシャッタースピードによる振動状態画像とに基づいて、所望のシャッタースピードにおける評価ノイズレベルを推定してもよい。このときの推定方法としては、両者の加重平均を算出するなどの方法がある。
 上記実施の形態1において、基準ノイズレベル測定部635および、評価ノイズレベル測定部645は、ノイズレベルの算出方法として、各枚について輝度の分散値を求め、各枚の平均値を算出する方法を行った。しかしながら、本開示はこの方法に限定されない。例えば、各枚についての輝度の分散値の最大値、最小値もしくは中央値を算出する方法でもよい。例えば、最大値であれば、より厳しく画質影響度を評価することができる。また、中央値であれば、各枚のノイズレベルのバラツキの影響を除去して評価することができる。
 上記実施の形態1において、画質影響度算出部646は、例えば、3dBを1段相当とみなし、算出した値(dB)に対応するシャッタースピードの段数を第2の評価値として算出するようにしたが、本開示はこれに限定されない。例えば、撮像素子のノイズ特性や、カメラ内での信号処理の特性に応じて、1段相当の画質影響度は適宜換算式を定めればよい。
 上記実施の形態1において、基準ノイズレベル測定部635および、評価ノイズレベル測定部645は、取得された画像からそのままノイズレベルを測定するようにしてもよいし、取得した画像に対して逆γ補正を施した後にノイズレベルを測定するようにしてもよい。
 上記実施の形態1において、基準ノイズレベル測定部635および、評価ノイズレベル測定部645は、取得した画像の輝度の分散値を算出するようにしたが、本開示はこれに限定されない。例えば、輝度の標準偏差や、取得した画像のSNR(Signal Noise Ratio)を測定してもよい。
 上記実施の形態1において、画質影響度算出部646が算出した第2の評価値は非負の値と限定してもよい。例えば、撮影した振動状態画像のみに不適切にノイズリダクションを施した場合、撮影した振動状態画像のノイズレベルが、撮影した静止状態画像に比べて過剰に小さくなり、画質影響度が負の値として算出される場合がある。この場合、画質影響度算出部646は、画質影響度すなわち第2の評価値を適切に算出することができないためである。第2の評価値を非負の値と限定することで、電子式手ぶれ補正機能を有するカメラをより公平に評価することができる。なお、第2の評価値の算出においては、測定誤差が存在するので、第2の評価値が負の値であっても、その絶対値が所定値以下の小さい値である場合は、ゼロに値をまるめて評価に用いてもよい。
 上記実施の形態1において、静止状態撮影手順(S100)において、意図的にノイズが高くなる設定を行なった場合、算出される手ぶれ補正の最終的な評価値(α―β)の値を、評価者が故意に大きくすることができ、公平な評価の妨げとなる。そのため、被測定カメラ400のカメラ設定は、通常の撮影に使用される設定や、工場出荷時の設定であることが、より適切である。すなわち、評価者が意図的にノイズが高くなる設定を行なえないカメラ設定であれば、より適切である。
 上記実施の形態1では、加振装置100により、所定の振動データを用いて、被測定カメラ400を加振する場合を説明したが、本開示はこれに限定されない。例えば、振動状態画像の撮影方法として、人が手でカメラを把持して撮影する方法でもよい。但し、所定の振動データを用いて、加振装置100により、加振した方が、バラツキの少ない測定ができることは言うまでもない。
 上記実施の形態1では、第1の評価値(手ぶれ抑圧効果α)から第2の評価値(画質影響度β)を減算した結果を、電子式手ぶれ補正機能がONのときの、被測定カメラ400の手ぶれ補正効果の最終的な評価値であるとしたが、本開示はこれに限定されない。すなわち、第1の評価値と、第2の評価値とを、それぞれ独立に被測定カメラ400の最終的な評価結果としてもよい。このとき、第1の評価値は、被測定カメラ400の画像のぶれの抑圧度合を示す指標となる。また、第2の評価値は、被測定カメラ400の画質の指標となる。これにより、一般消費者は、被測定カメラ400の電子式手ぶれ補正による効果を、2つの指標に基づき把握することができる。
 以上のように、本開示における技術の例示として、実施の形態を説明した。そのために、添付図面および詳細な説明を提供した。
 したがって、添付図面および詳細な説明に記載された構成要素の中には、課題解決のために必須な構成要素だけでなく、上記技術を例示するために、課題解決のためには必須でない構成要素も含まれ得る。そのため、それらの必須ではない構成要素が添付図面や詳細な説明に記載されていることをもって、直ちに、それらの必須ではない構成要素が必須であるとの認定をするべきではない。
 また、上述の実施の形態は、本開示における技術を例示するためのものであるから、特許請求の範囲またはその均等の範囲において種々の変更、置き換え、付加、省略などを行うことができる。
 本開示における測定方法は、カメラの手ぶれ補正機能の効果を評価する際に利用可能である。カメラとしては、手ぶれ補正機能を有するものであればよく、民生用デジタルカメラ、業務用カメラ、カメラ機能付き携帯電話、スマートフォンなどのカメラも含まれる。
 また、本開示におけるぶれ測定方法は、カメラの手ぶれ補正機能の効果の評価にのみ利用されるものではなく、その他の画像のぶれ評価にも利用できる。例えば、カメラに搭載すれば、撮影画像のぶれ評価に利用できる。
100 加振装置
110 加振コントローラ
111 入力部
112 メモリ
113 ヨー方向モータドライバ
114 ピッチ方向モータドライバ
120 加振台
130 ヨー方向振動機構
131 ヨー方向モータ
140 ピッチ方向振動機構
141 ピッチ方向モータ
150 レリーズ釦押下機構
200 コンピュータ
210 CPU
220 キーボード
230 モニタ
240 ハードディスク
250 メモリ
260 第1通信部
270 第2通信部
300 ぶれ測定チャート
301 黒領域
302 白領域
303 撮影領域マーカ
304 グレー領域
400 被測定カメラ
410 光学系
411 ズームレンズ
412 ズームモータ
413 メカシャッター
414 ぶれ補正レンズ
415 アクチュエータ
416 フォーカスレンズ
417 フォーカスモータ
420 CCDイメージセンサ
421 タイミングジェネレータ
430 ADコンバータ
440 コントローラ
450 カードスロット
451 メモリーカード
460 通信部
470 操作部
471 レリーズ釦
480 ジャイロセンサ
500 ぶれ測定ソフトウェア
510 タスク管理部
520 画像信号取得部
530 レベル値取得部
540 正規化部
550 差分算出部
560 修正レベル値算出部
570 修正レベル位置特定部
580 距離算出部
590 乗算処理部
600 評価値算出ソフトウェア
610 タスク管理部
621 静止状態画像取得部
622 ボケオフセット量測定部
631 理論ぶれ量算出部
632 想定総合ボケ量算出部
633 基準ぶれ量算出部
634 基準シャッタースピード値算出部
635 基準ノイズレベル測定部
641 振動状態画像取得部
642 実測総合ボケ量測定部
643 実測ぶれ量算出部
644 実測シャッタースピード値算出部
645 評価ノイズレベル測定部
646 画質影響度算出部
650 手ぶれ補正効果評価値算出部

Claims (6)

  1.  手ぶれ補正機能がONの状態で、かつ、撮像装置に振動を与えた状態で被写体の撮影を行う第1撮影ステップと、
     撮像装置が静止した状態で被写体の撮影を行う第2撮影ステップと、
     前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像に基づいてぶれ量を検出し、当該検出したぶれ量が所定量となる第1シャッタースピードを算出し、前記第1シャッタースピードと、撮像装置に与えた振動に関する情報から求められた基準シャッタースピードとに基づいて、第1シャッタースピードと基準シャッタースピードとの差を示す第1の評価値を算出する第1の算出ステップと、
     前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、前記第2撮影ステップで撮影された撮影画像との画質の差を示す第2の評価値を算出する第2の算出ステップと、
     前記第1の評価値から、前記第2の評価値を減算した結果に基づいて、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価値を算出する評価ステップとを備える、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価方法。
  2.  前記第2の算出ステップにおいて、前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像の輝度分散値および、前記第2撮影ステップで撮影された撮影画像の輝度分散値に基づいて画質を評価し、前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、前記第2撮影ステップで撮影された撮影画像との画質の差を示す第2の評価値を算出する、請求項1に記載の評価方法。
  3.  前記第2の算出ステップにおいて、前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、前記第2撮影ステップで撮影された撮影画像との画質の差を、シャッタースピード差に換算することにより、前記第2の評価値を算出する、請求項1に記載の評価方法。
  4.  前記第2の算出ステップにおいて、前記第1撮影ステップにて撮影された撮影画像と、前記第2撮影ステップで撮影された撮影画像との画質の差を、シャッタースピード差に換算することにより、前記第2の評価値を算出する、請求項2に記載の評価方法。
  5.  手ぶれ補正機能がONの状態で、かつ、撮像装置に振動を与えた状態で撮影された被写体の撮影画像を取得する第1取得部と、
     撮像装置が静止した状態で撮影された被写体の撮影画像を取得する第2取得部と、
     前記第1取得部によって取得された撮影画像に基づいてぶれ量を検出し、当該検出したぶれ量が所定量となる第1シャッタースピードを算出し、前記第1シャッタースピードと、撮像装置に与えた振動に関する情報から求められた基準シャッタースピードとに基づいて、第1シャッタースピードと基準シャッタースピードとの差を示す第1の評価値を算出する第1評価値算出部と、
     前記第1取得部によって取得された撮影画像と、前記第2取得部によって取得された撮影画像との画質の差を示す第2の評価値を算出する第2評価値算出部と、
     前記第1の評価値から、前記第2の評価値を減算した結果に基づいて、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価値を算出する第3評価値算出部とを備える、測定装置。
  6.  手ぶれ補正機能がONの状態で、かつ、撮像装置に振動を与えた状態で撮影された被写体の撮影画像をコンピュータに取得させる第1取得部と、
     撮像装置が静止した状態で撮影された被写体の撮影画像を前記コンピュータに取得させる第2取得部と、
     前記第1取得部によって取得された撮影画像に基づいてぶれ量を検出し、当該検出したぶれ量が所定量となる第1シャッタースピードを算出し、前記第1シャッタースピードと、撮像装置に与えた振動に関する情報から求められた基準シャッタースピードとに基づいて、第1シャッタースピードと基準シャッタースピードとの差を示す第1の評価値を算出するよう前記コンピュータを制御する第1評価値算出部と、
     前記第1取得部によって取得された撮影画像と、前記第2取得部によって取得された撮影画像との画質の差を示す第2の評価値を前記コンピュータに算出させる第2評価値算出部と、
     前記第1の評価値から、前記第2の評価値を減算した結果に基づいて、撮像装置の手ぶれ補正機能の効果の評価値を前記コンピュータに算出させる第3評価値算出部とを備える、コンピュータ・プログラム。
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