WO2013146059A1 - レンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置 - Google Patents

レンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置 Download PDF

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lens
lens device
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control
correction
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有志 松浦
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富士フイルム株式会社
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    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03B35/00Stereoscopic photography
    • G03B35/08Stereoscopic photography by simultaneous recording
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/20Image signal generators
    • H04N13/204Image signal generators using stereoscopic image cameras
    • H04N13/239Image signal generators using stereoscopic image cameras using two 2D image sensors having a relative position equal to or related to the interocular distance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04N13/20Image signal generators
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    • HELECTRICITY
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/62Control of parameters via user interfaces

Definitions

  • the present invention relates to a lens device that can be used in a lens system for stereoscopic photography, and a correction device for a plurality of lens devices including the lens device.
  • each lens device of the imaging device has the same optical conditions. Therefore, a lens system is known that is configured so that a control target such as a focus, a zoom, or a diaphragm that changes an optical condition is linked between lens apparatuses (for example, see Patent Document 1).
  • a dedicated controller for driving the focus and zoom of the two lens devices in conjunction with each other is used, and each of the lens devices is connected to the controller.
  • the controller transmits a control signal to each lens device in accordance with the amount of focus or zoom operation performed on the operation unit provided in the controller, and drives each lens device so that the optical conditions match.
  • each of the two lens devices is corrected to correct a deviation between the two lens devices with respect to a common control signal indicating the same aperture with respect to the stop.
  • a storage unit for storing correction data of the lens device is provided.
  • Each lens device drives the diaphragm according to a correction control signal in which correction data stored in the storage unit is added to a common control signal. As a result, the optical conditions are more accurately matched between the two lens devices.
  • Patent Document 1 uses a dedicated controller for driving the focus and zoom of two lens devices in conjunction with each other, and is used when each lens device is used alone.
  • a lens system is also known in which a controller is divertable as a controller that drives two lens devices in conjunction with each other in stereoscopic shooting (see Patent Document 2).
  • control master lens device In the lens system described in Patent Document 2, two lens devices are connected to each other, and one of the lens devices is set as a control master for each control target with respect to the control target such as focus, zoom, and diaphragm. .
  • a controller for driving the controlled object is connected to the lens device set as the control master (hereinafter referred to as a control master lens device).
  • the control master lens device operates according to a control signal input from a controller connected to the control master lens device. Further, the control master lens device transmits a control signal corresponding to the set value to be controlled in the control master lens device to another lens device (hereinafter referred to as a control slave lens device).
  • the control slave lens device operates in accordance with a control signal input from the control master lens device.
  • the controller used when each lens apparatus is used alone can be diverted as a controller that drives the two lens apparatuses in conjunction with each other in stereoscopic shooting. It becomes.
  • a storage unit for storing correction data is provided in each of the two lens devices in order to match the apertures between the two lens devices. Then, in each of the two lens devices, the input common control signal is corrected and matched with the aperture indicated by the control signal, so that the apertures are matched between the two lens devices.
  • one of the lens devices is set as a master for communication between the two lens devices (hereinafter, this lens).
  • the device is called a communication master lens device, and the other lens device is called a communication slave lens device).
  • the determination of the control master / control slave takes precedence over the setting of the control master / control slave for each control target in the communication master lens device regardless of whether the communication master lens device is a control master or a control slave.
  • the setting information of the control master / control slave for each control target in the communication master lens device is transmitted from the communication master lens device to the communication slave lens device.
  • the control master / control slave is set so as to interpolate the control master / control slave setting for each control target in the communication master lens device.
  • the communication slave lens device is set as the control master for the control target.
  • the present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to provide a lens device that can constitute a three-dimensional lens system even when conventional lens devices coexist, and the lens device.
  • An object of the present invention is to provide a correction apparatus for a plurality of lens apparatuses including the correction apparatus.
  • a lens device that is used in conjunction with at least one control object with another lens device, and the lens device and another lens when a common control signal is input with respect to the interlock control object
  • a storage unit that stores correction data for correcting a mismatch of the interlock control target with the device in association with the control signal, and a setting unit that sets whether or not the lens device is set as a master for the interlock control target;
  • the correction signal corresponding to the control signal stored in the storage unit is added to the control signal input to the lens device to drive the interlock control target of the lens device, and the interlock control target is set.
  • the correction corresponding to the control signal stored in the storage unit is a control signal for driving the interlock control target of another lens device.
  • a control unit that transmits a correction control signal in consideration of data to another lens device.
  • An individual control signal for driving the interlock control target is transmitted, and an individual control signal for each lens device for correcting the common control signal and the mismatch of the interlock control target between the plurality of lens devices in the common control signal
  • a correction device that stores correction data in a storage unit of a lens device that is set as a master with respect to an interlock control target among a plurality of lens devices, using a set with a control signal as correction data.
  • a correction device that is connected to a plurality of lens devices including the lens device described in (1) and corrects inconsistencies of objects to be interlocked, and for each of the plurality of lens devices, the lens A separate control signal for driving the interlock control target of the device is transmitted, and a set of individual control signals for each lens device for matching the interlock control target between the plurality of lens devices is used as correction data, and Among them, a correction device that stores correction data in a storage unit of a lens device that is set as a master with respect to an interlock control target.
  • a lens system for stereoscopic imaging can be configured even when conventional lens devices are mixed.
  • FIG. 2 It is a schematic diagram which shows the structure of an example of a three-dimensional imaging system for describing embodiment of this invention. It is a schematic diagram which shows the structure of the lens system used for the three-dimensional imaging system of FIG. 1, and the lens apparatus contained in it. It is a flowchart which shows operation
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus that does not have a stereoscopic shooting function when the focus is interlocked in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart showing an operation of a lens apparatus having a function for stereoscopic shooting when the zoom is linked in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus that does not have a function for stereoscopic shooting when the zoom is linked in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart showing the operation of a lens apparatus having a function for stereoscopic shooting when the VTR switch is interlocked in the lens system of FIG. 2.
  • FIG. 3 is a flowchart showing the operation of a lens apparatus that does not have a stereoscopic shooting function when the VTR switch is linked in the lens system of FIG. 2. It is a schematic diagram which shows the structure of an example of the correction
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus having a stereoscopic shooting function when the focus is interlocked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus that does not have a stereoscopic shooting function when the focus is linked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating the operation of a lens apparatus having a function for stereoscopic shooting when the zoom is linked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus that does not have a stereoscopic shooting function when the zoom is linked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating another example of processing when acquiring correction data related to focus in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating an operation of a lens apparatus having a stereoscopic shooting function when the focus is interlocked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • 3 is a flowchart illustrating the operation of a lens apparatus having a function for stereoscopic shooting when the zoom is linked based on correction data in the lens system of FIG. 2.
  • FIG. 1 shows an example of a stereoscopic imaging system for explaining an embodiment of the present invention.
  • the stereoscopic imaging system 1 shown in FIG. 1 includes a lens system 2 including two lens devices 3A and 3B, and an imaging device body 4 attached to each of these lens devices 3A and 3B.
  • the lens system 2 further includes a focus demand 5 for driving the focus of the two lens apparatuses 3A and 3B, and a zoom demand 6 for driving the zoom.
  • the image pickup apparatus body 4 is equipped with an image pickup device such as a CCD image pickup device, a signal processing circuit and the like (none of which are shown).
  • the imaging device main body 4 photoelectrically converts an image formed by the lens device attached thereto, performs predetermined signal processing on the obtained electrical signal, and outputs it as an image signal to an external device.
  • Lens devices 3A and 3B are lens devices that can be used alone.
  • the lens device 3 ⁇ / b> A is a lens device having a function for stereoscopic shooting, details of which will be described later.
  • the lens device 3B is a lens device that does not have a function for stereoscopic shooting.
  • the lens devices 3A and 3B typically have the same specifications with respect to lens specifications such as focus, zoom, and diaphragm, except for the presence or absence of a function for stereoscopic shooting.
  • the focus demand 5 and the zoom demand 6 are connected via the connection cable 7 to the lens device 3A having the above-described stereoscopic shooting function.
  • the lens device 3A and the lens device 3B are connected to each other via a connection cable 8.
  • FIG. 2 shows the configuration of the lens system 2 and the lens devices 3A and 3B included therein.
  • the lens device 3B that does not have a stereoscopic shooting function will be described.
  • the lens device 3B is roughly composed of an imaging optical system, a drive system, and a control system.
  • the imaging optical system of the lens device 3B has optical elements such as a focus lens group FL, a zoom lens group ZL, and a diaphragm IR.
  • the focus lens group FL and the zoom lens group ZL can move back and forth along the optical axis, and focus adjustment (adjustment of subject distance) and zoom adjustment (adjustment of subject distance) are performed by adjusting the positions of the focus lens group FL and zoom lens group ZL. Focal length adjustment). Further, the light amount is adjusted by adjusting the position (aperture) of the iris IR.
  • These optical elements are housed in the lens barrel 10.
  • the driving system of the lens apparatus 3B includes a focus driving unit 20F that moves the focus lens group FL, a zoom driving unit 20Z that moves the zoom lens group ZL, and a diaphragm driving unit 20I that opens and closes the aperture IR. Yes.
  • Each drive unit is provided with a motor, an amplifier that supplies electric power to the motor, an encoder that detects the position of an element driven by each drive unit, and the like.
  • the control system of the lens device 3B includes a CPU 22 that controls the overall operation of each unit of the lens device 3B, and a storage unit 23 that stores a program executed by the CPU 22 and the like.
  • the above drive system and control system are provided in the drive unit 11 mounted on the outer periphery of the lens barrel 10.
  • the drive unit 11 includes an operation unit 12 including a seesaw switch for driving the zoom of the lens device 3B, a VTR switch for operating start / stop of recording in the imaging device main body 4 to which the lens device 3B is mounted. Is provided.
  • the drive unit 11 is provided with an interface 13 that is connected to the imaging device body 4 when the lens device 3B is mounted on the imaging device body 4 and used.
  • the CPU 22 transmits a recording control signal from the interface 13 to the imaging device body 4 in response to the operation of the VTR switch included in the operation unit 12.
  • a recording control signal is input to the interface 13 and mounted on the imaging apparatus body 4.
  • an aperture control signal is input to the interface 13 and mounted on the imaging apparatus body 4.
  • a focus control signal is input.
  • the drive unit 11 can be connected to a focus demand 5 for manually driving the focus of the lens device 3B, and a zoom for driving the zoom of the lens device 3B separately from the seesaw switch of the operation unit 12.
  • An interface 15 to which the demand 6 can be connected is provided.
  • a focus control signal corresponding to the operation amount in the focus demand 5 is input to the interface 14 from the focus demand 5 connected thereto.
  • a zoom control signal corresponding to the operation amount in the zoom demand 6 is input to the interface 15 from the zoom demand 6 connected thereto.
  • the drive unit 11 is provided with an interface 16 to which an external device such as a personal computer is connected.
  • the external device connected to the interface 16 is used to drive the aperture, focus, zoom, and the like of the lens device 3B separately from the imaging device body 4, the focus demand 5, and the zoom demand 6, for example.
  • the imaging apparatus main body 4 is connected to the interface 13, and the focus is connected using the operation unit 12 provided in the drive unit 11 or to the corresponding interface. It can be used alone by using an external device such as demand 5 or zoom demand 6 or a personal computer.
  • the lens device 3B when the lens device 3B is used as a single unit using the operation unit 12 of the drive unit 11, the lens device 3B receives the aperture control signal and the focus control signal from the imaging device body 4, and the seesaw of the operation unit 12.
  • a zoom control signal is input from each switch.
  • the CPU 22 acquires the aperture control signal, the focus control signal, and the zoom control signal, and drives the aperture drive unit 20I, the focus drive unit 20F, and the zoom drive unit 20Z based on the program stored in the storage unit 23.
  • the IR, focus lens group FL, and zoom lens group ZL are moved to the target position.
  • an aperture control signal is sent from the imaging device body 4 to the lens device 3B.
  • a focus control signal is input from the demand 5 and a zoom control signal is input from the zoom demand 6.
  • the CPU 22 acquires the aperture control signal, the focus control signal, and the zoom control signal, and drives the aperture drive unit 20I, the focus drive unit 20F, and the zoom drive unit 20Z based on the program stored in the storage unit 23.
  • the IR, focus lens group FL, and zoom lens group ZL are moved to the target position.
  • the lens device 3B receives an aperture control signal, a focus control signal, and a zoom control signal from the external device. Is done.
  • the CPU 22 acquires the aperture control signal, the focus control signal, and the zoom control signal, and based on the program stored in the storage unit 23, the aperture drive unit 20I, the focus drive unit 20F, and the zoom drive unit 20Z according to the acquired control signal.
  • a serial communication method is used for communication between the lens apparatus 3B and the focus demand 5, the zoom demand 6, the imaging apparatus main body 4, and other external devices, and interfaces 13, 14, 15, and
  • RS-232 or RS-485 is used for 16.
  • the lens device 3B can be driven using, for example, the seesaw switch of the operation unit 12, the zoom demand 6 connected to the interface 15, and the external device connected to the interface 16 for driving the zoom.
  • driving means when an external device connected to the interface 16 is used, it operates in accordance with a control signal input from the external device, and when a control signal is input from the seesaw switch or the zoom demand 6, those devices are operated.
  • a slave operation mode is provided in which the control signal is invalid.
  • a similar slave operation mode is also provided for driving the focus and the aperture, and for recording instructions to the imaging apparatus body 4.
  • the CPU 22 When a mode switching signal instructing switching from the external device to the slave operation mode is input with respect to the zoom driving, the CPU 22 acquires the input mode switching signal and switches to the slave operation mode with respect to the zoom driving. Do. Thereafter, when a zoom control signal is input from an external device, the CPU 22 operates according to the input zoom control signal with respect to driving of the zoom.
  • speed control with excellent responsiveness is typically used for driving the zoom.
  • the zoom demand 6 connected to the interface 15, and an external device connected to the interface 16.
  • a zoom control signal corresponding to speed control is input, but position control may be used. Therefore, the CPU 22 determines whether the input zoom control signal is speed control or position control, and switches the drive control method of the zoom drive unit 20Z to speed control or position control according to the determination result. Note that position control is usually used for driving the focus and the diaphragm.
  • the lens device 3A is basically configured in the same manner as the lens device 3B. However, in the lens device 3A, as a function for stereoscopic shooting, an operation mode used alone (referred to as a single mode) and an operation mode used in conjunction with other lens devices during stereoscopic shooting (hereinafter, linked mode). And a mode switching unit 24 that switches between the two operation modes.
  • the lens device 3A has a master setting unit 25 for setting whether or not to use the lens device 3A as a master with respect to a control target such as a focus, a zoom, and a diaphragm to be interlocked with another lens device in the above-described interlocking mode. And are provided.
  • the mode switching unit 24 includes a dip switch 30, and the CPU 22 detects the state of the dip switch 30. For example, when the dip switch 30 is ON, the operation mode is set to the interlocking mode and is OFF. In this case, the operation mode is set to the single mode.
  • the lens device 3A is connected to the imaging device body 4 to the interface 13 and is connected to the corresponding interface using the operation unit 12 provided in the drive unit 11 as described above. It can be used alone by using an external device such as the focus demand 5, the zoom demand 6, or a personal computer.
  • the operation of the CPU 22 at that time is the same as that of the CPU 22 of the lens device 3B described above, and a description thereof is omitted.
  • the lens device 3A is connected to the lens device 3B, and interlocks control objects such as focus, zoom, aperture, and recording timing with the connected lens device 3B.
  • the lens device 3A and the lens device 3B are connected to each other by connecting the interface 16 to which an external device such as a personal computer is connected with a connection cable 8 (see FIG. 1).
  • the master setting unit 25 includes a dip switch 31, and the CPU 22 detects the state of the dip switch 31, and sets the master when the dip switch 31 is ON, for example.
  • the same number of dip switches 31 as the number of controlled objects that can be interlocked with other lens apparatuses in the lens apparatus 3A are provided, and are set individually for each controlled object.
  • the lens device 3A is connected between the lens devices 3A and 3B.
  • the lens device 3A is set as the master with respect to the control target to be interlocked with.
  • another lens device may be set as the master instead of the lens device 3A.
  • the focus demand 5 is connected to the interface 14 of the lens apparatus 3 ⁇ / b> A
  • the zoom demand 6 is connected to the interface 15, assuming that the lens apparatus 3 ⁇ / b> A is set as a master with respect to focus, zoom, aperture, and recording timing.
  • the lens device 3B is connected to the interface 16.
  • the CPU 22 of the lens apparatus 3 ⁇ / b> A set as the master with respect to the control target drives the focus of the lens apparatus 3 ⁇ / b> A according to the control signal input from the focus demand 5, and the lens apparatus 3 ⁇ / b> A according to the control signal input from the zoom demand 6.
  • the zoom is driven, the diaphragm of the lens device 3A is driven in accordance with a control signal input from the imaging device main body 4 to which the lens device 3A is mounted, and in response to the operation of the VTR switch provided in the operation unit 12 of the lens device 3A. Then, the imaging apparatus main body 4 to which the lens apparatus 3A is attached is instructed to start / stop recording.
  • the CPU 22 of the lens device 3A set as the master follows only the control signal transmitted from the lens device 3A with respect to the driving of the control target in the lens device 3B to the lens device 3B connected to the interface 16.
  • a mode switching signal for instructing switching to the operating slave operation mode is transmitted from the interface 16, and a control signal for driving those controlled objects is transmitted from the interface 16.
  • the lens apparatus 3A When the lens apparatus 3A is not set as the master, that is, when the lens system is configured using the lens apparatus 3A and a lens apparatus having the same stereoscopic shooting function, and another lens apparatus is set as the master, The operation of the lens device 3A is the same as that of the lens device 3B.
  • the control signal when driving the zoom, when the control signal is inputted from the seesaw switch or the zoom demand 6 according to the control signal inputted from another lens device connected to the interface 16 of the lens device 3A, the control signal is inputted. Is provided with an invalid slave operation mode. A similar slave operation mode is also provided for driving the focus and the aperture, and for recording instructions to the imaging apparatus body 4.
  • the CPU 22 switches to the slave operation mode for driving the zoom. Thereafter, when a zoom control signal is input from another lens device, the CPU 22 operates in accordance with the input zoom control signal with respect to zoom driving.
  • FIG. 3 shows an operation flow of the lens apparatus 3A until the lens system 2 is configured for stereoscopic shooting.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the state of the dip switch 30 constituting the mode switching unit 24 and sets the operation mode (step S301).
  • the CPU 22 sets the operation mode to the single mode (step S302).
  • the operation of the lens device 3A when set to the single mode is as described above.
  • the CPU 22 sets the operation mode to the interlock mode.
  • the operation mode may be immediately set to the interlocking mode, but in this example, the CPU 22 first confirms the connection with the lens device 3B.
  • connection cable 8 is connected to the interface 16 of the lens apparatus 3A, and the lens apparatus 3A and the lens apparatus 3B are connected via the connection cable 8. Therefore, the CPU 22 detects the connection of the connection cable 8 to the interface 16 (step S303).
  • the CPU 22 sets the operation mode to the single mode regardless of the state (ON) of the dip switch 30 (step S302). .
  • the CPU 22 sets the operation mode to the interlocking mode (step S304).
  • the CPU 22 When the operation mode of the lens device 3A is set to the interlocking mode, the CPU 22 subsequently detects the state of the dip switch 31 constituting the master setting unit 25 and interlocks between the lens device 3A and another lens device. A master is set for each control target (step S305).
  • the CPU 22 sets the lens device 3A as a master for driving the control object corresponding to the dip switch 31 (step S306).
  • the CPU 22 instructs to switch the operation mode in the lens device 3B connected to the interface 16 to the slave operation mode with respect to the drive of the control target that sets the lens device 3A as the master.
  • a mode switching signal to be transmitted is transmitted from the interface 16 to the lens device 3B (step S307).
  • the lens device 3A operates as a master in the lens system 2.
  • the CPU 22 When the dip switch 31 is OFF, the CPU 22 does not set the lens device 3 ⁇ / b> A as the master for the control target drive corresponding to the dip switch 31.
  • the CPU 22 detects the input of the mode switching signal to the interface 16 to which the lens device 3B is connected (step S308).
  • the CPU 22 When the CPU 22 detects the input of the mode switching signal, the CPU 22 switches the operation mode to the slave operation mode with respect to the drive of the control target corresponding to the mode switching signal (step S309).
  • the lens device 3A operates according to a control signal transmitted from the lens device 3B connected to the interface 16 and input to the interface 16 with respect to the driving of the control target.
  • the lens system 2 is composed of two lens devices 3A and 3B, and one lens device 3B does not have the above-described stereoscopic shooting function, so that all the lens devices 3A and 3B are interlocked. It is assumed that the lens device 3A is set as the master for the control target.
  • FIG. 4 shows an operation flow of the lens apparatus 3B until the lens system 2 is configured for stereoscopic shooting.
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects the input of the mode switching signal to the interface 16 to which the lens device 3A is connected (step S401).
  • the CPU 22 When the CPU 22 detects the input of the mode switching signal, the CPU 22 switches the operation mode to the slave operation mode with respect to the control target drive corresponding to the mode switching signal (step S402).
  • the lens device 3B operates according to a control signal transmitted from the lens device 3A and input to the interface 16 with respect to driving of the control target of the lens device 3B to be interlocked with the lens device 3A.
  • FIG. 5 shows an operation flow of the lens apparatus 3A when the focus is interlocked in the lens system 2
  • FIG. 5 shows an operation flow of the lens apparatus 3A when the focus is interlocked in the lens system 2
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the input of a focus control signal from the focus demand 5 connected to the lens device 3A (step S501).
  • the CPU 22 drives the focus of the lens device 3A according to the focus control signal (step S502).
  • the CPU 22 transmits a focus control signal for driving the focus of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B so that the focus of the lens device 3B matches the focus of the lens device 3A (step S503).
  • the focus control signal transmitted to the lens device 3A can be the same as the focus control signal for driving the focus of the lens device 3A, that is, the focus control signal input from the focus demand 5 to the lens device 3A. it can.
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects the input of the focus control signal from the lens device 3A (step S601).
  • the CPU 22 drives the focus of the lens device 3B according to the focus control signal (step S602).
  • FIG. 7 shows an operation flow of the lens device 3A when the zoom is interlocked in the lens system 2
  • FIG. 8 shows an operation flow of the lens device 3B.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the input of a zoom control signal from the zoom demand 6 connected to the lens device 3A (step S701).
  • the CPU 22 determines whether the zoom control signal is based on speed control or position control (step S702).
  • the CPU 22 When it is determined that the zoom control signal is based on the speed control, the CPU 22 integrates this and converts it into a zoom control signal corresponding to the position control (step S703), and the lens according to the converted zoom control signal based on the position control.
  • the zoom of the device 3A is driven (step S704).
  • the CPU 22 drives the zoom of the lens device 3A according to the input zoom control signal (step S704).
  • the CPU 22 transmits a zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B so that the zoom of the lens device 3B matches the zoom of the lens device 3A (step S705).
  • the zoom control signal transmitted from the lens apparatus 3A to the lens apparatus 3B is converted to correspond to the position control when the zoom control signal input from the zoom demand 6 to the lens apparatus 3A is based on speed control. If the zoom control signal input from the zoom demand 6 to the lens device 3A is based on position control, the input zoom control signal is used.
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects the input of the zoom control signal from the lens device 3A (step S801).
  • the CPU 22 determines whether the zoom control signal is based on speed control or position control (step S802).
  • the zoom control signal is a position control signal
  • the CPU 22 switches the drive control method of the zoom drive unit 20Z to position control (step S803), and drives the zoom according to the input zoom control signal (step S804). ).
  • the CPU 22 switches the drive control method of the zoom drive unit 20Z to speed control (step S805), and drives the zoom according to the input zoom control signal (step S806). ).
  • the driving of the apertures in the lens devices 3A and 3B is position control in the same way as the driving of the focus, and the lens device 3A to which the lens device 3A is mounted is moved from the lens. Except for the point that the aperture control signal is input to the device 3A, the same as the case of linking the focus.
  • FIG. 9 shows an operation flow of the lens apparatus 3A when the VTR switch is interlocked in the lens system 2
  • FIG. 10 shows an operation flow of the lens apparatus 3B.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the operation of the VTR switch provided in the operation unit 12 of the lens device 3A (step S901).
  • the CPU 22 instructs the imaging device body 4 to which the lens device 3A is attached to start / stop recording in accordance with the operation (step S902).
  • the CPU 22 outputs a recording control signal for matching the start / stop of recording in the imaging device main body 4 to which the lens device 3B is attached to the start / stop of recording in the imaging device main body 4 to which the lens device 3A is attached.
  • the data is transmitted from the interface 16 to the lens device 3B (step S903).
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects an input of a recording control signal from the lens device 3A (step S1001).
  • the CPU 22 When detecting the input of the recording control signal, the CPU 22 instructs the imaging device body 4 to which the lens device 3B is attached to start / stop recording in accordance with the recording control signal (step S1002).
  • the lens device 3A having a function for stereoscopic shooting is controlled only when the master device is set as the master during stereoscopic shooting.
  • the lens apparatus 3B is instructed to operate according to the control signal transmitted from the lens apparatus 3A with respect to the driving of the lens.
  • the lens device 3A when the master is set for the focus, zoom, and recording timing, and the master is not set for the aperture, the lens device is attached to each of the lens devices 3A and 3B.
  • the lens system 2 is configured such that the aperture control signal by the automatic exposure control function is input from the imaging device body 4 and the lens devices 3A and 3B are driven in accordance with the input aperture control signal.
  • a function for stereoscopic shooting that is, a function that the lens device 3A itself becomes a master with respect to a control target that can be interlocked with another lens device. It is possible to use a conventional lens device 3B that does not have a lens. Furthermore, it is easy to configure a lens system using a plurality of three or more lens devices including the lens device 3A.
  • the same number of dip switches 31 as the number of control targets that can be linked with other lens apparatuses are provided in the master setting unit 25 of the lens apparatus 3A, and the master setting is individually set for each control target.
  • the master setting is individually set for each control target.
  • it can be configured such that a single dip switch 31 can collectively set a master for all control targets. According to this, compared to the case of setting the master for each control target, the setting can be performed easily, and the master setting omission can be eliminated.
  • the master setting may conflict between the lens device 3A and another lens device. Can be reduced.
  • the master setting in the lens apparatus 3A has been described as being performed by the dip switch 31.
  • the lens apparatus is connected to the lens apparatus 3A by connecting the focus demand 5 and the zoom demand 6. It can also be configured to set 3A as a master. That is, when the CPU 22 of the lens apparatus 3A detects the connection of the focus demand 5 to the interface 14, and detects this, the lens apparatus 3A is set as the master for driving the focus, and similarly, the connection to the interface 15 is performed. When the connection of the zoom demand 6 is detected and this is detected, the lens apparatus 3A can be set as the master for driving the zoom. In this case, when either the focus demand 5 or the zoom demand 6 is connected to the lens device 3A, the master setting is collectively performed for all the control objects that can be linked with the other lens devices in the lens device 3A. You may comprise so that.
  • the lens apparatuses 3A and 3B have been described as having the same specifications with respect to lens specifications such as focus, zoom, and diaphragm except for the presence or absence of the function for stereoscopic shooting. , 3B due to individual differences or the like, there is a possibility that the lens device 3A, 3B is shifted in focus, zoom, or aperture drive with respect to a common control signal. In addition, even when the specifications of the lens devices 3A and 3B are different, there may be a deviation in focus, zoom, or aperture drive with respect to a common control signal. Therefore, a configuration for correcting a shift between the lens apparatuses 3A and 3B with respect to a common control signal with respect to focus, zoom, and aperture will be described below.
  • FIG. 11 shows an example of the configuration of a correction device for correcting a mismatch of control objects to be linked between the lens devices 3A and 3B.
  • a correction apparatus 100 shown in FIG. 11 includes a plurality of operation terminals connected to each of a plurality of lens apparatuses constituting the lens system 2 in a one-to-one correspondence, and in the illustrated example, an operation connected to the lens apparatus 3A.
  • a terminal 101A and an operation terminal 101B connected to the lens device 3B are provided.
  • the operation terminal 101A is connected via a connection cable 8 to an interface 16 to which an external device can be connected in the lens apparatus 3A.
  • the operation terminal 101B is connected via the connection cable 8 to the interface 16 to which an external device can be connected in the lens device 3B.
  • the operation terminal 101A and the operation terminal 101B are configured to be able to communicate with each other.
  • FIG. 12 shows the main functional blocks of the operation terminals 101A and 101B.
  • each of the operation terminals 101A and 101B includes a display input unit 110, an operation unit 111, a storage unit 112, an external input / output unit 113, a power supply unit 114, as main components. And a control unit 115.
  • the display input unit 110 is a so-called touch panel that displays images (still images and moving images), character information, etc., visually transmits information to the user, and detects user operations on the displayed information.
  • a panel 120 and an operation panel 121 are included.
  • the display panel 120 for example, an LCD (Liquid Crystal Display) or an OELD (Organic Electro-Luminescence Display) is used.
  • LCD Liquid Crystal Display
  • OELD Organic Electro-Luminescence Display
  • the operation panel 121 is placed on the display panel 120 so that an image displayed on the display surface of the display panel 120 is visible, and detects one or more coordinates operated by a user's finger or stylus. is there.
  • the operation panel 121 When an operation with the user's finger or a stylus is performed on the operation panel 121, the operation panel 121 outputs a detection signal generated due to the operation to the control unit 115.
  • the control unit 115 calculates an operation position (coordinates) on the display panel 120 based on the received detection signal, and executes processing according to information displayed at the operation position.
  • the operation unit 111 is a hardware key using a key switch or the like, and receives an instruction from the user. For example, a switch for turning on / off the main power supply of the operation terminals 101A and 101B can be given. .
  • the storage unit 112 stores the control program and control data of the control unit 115 and further application software executed by the control unit 115.
  • the storage unit 112 is realized using a storage medium such as a RAM (Random Access Memory) or a ROM (Read Only Memory).
  • the external input / output unit 113 is, for example, wired communication such as RS-232, RS-485, or USB (Universal Serial Bus), or wireless communication such as Bluetooth (registered trademark) or IrDA (Infrared Data Association (IrDA) (registered trademark).
  • wired communication such as RS-232, RS-485, or USB (Universal Serial Bus)
  • wireless communication such as Bluetooth (registered trademark) or IrDA (Infrared Data Association (IrDA) (registered trademark).
  • Bluetooth registered trademark
  • IrDA Infrared Data Association
  • the operating terminal 101A is connected to the external input / output unit 113 via the connection cable 8 and the lens device 3A, and the operating terminal 101B is connected via the connection cable 8 to the external input / output unit 113. Is connected to the lens device 3B.
  • the operation terminals 101A and 101B are connected to each other by wireless communication at the external input / output unit 113.
  • the power supply unit 114 includes, for example, a battery and supplies power to each unit of the operation terminals 101A and 101B.
  • the control unit 115 includes, for example, a microprocessor, operates according to a control program, control data, and application software stored in the storage unit 112, and controls each unit of the terminals 101A and 101B. For example, display control on the display panel 120, operation detection control for detecting a user operation through the operation unit 111 or the operation panel 121, and communication control with an external device through the external input / output unit 113 are performed.
  • correction process for correcting the deviation between the lens apparatuses 3A and 3B is realized by correction application software, which will be described in detail later.
  • a smartphone can be suitably used as the operation terminals 101A and 101B having the above configuration.
  • smartphones have been remarkably spread and have excellent portability. Therefore, by using a smartphone as the operation terminals 101A and 101B, it is possible to easily correct the lens devices 3A and 3B regardless of the location, thereby improving convenience. Can be increased.
  • FIG. 13 shows an example of an operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101 ⁇ / b> A includes a slide switch 130, a switching tab 131, slider bars 132 and 133, a memory button group 134, and an action button group 135. And the transfer button 136 (FIG. 13A).
  • the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B has the same configuration as the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A, and includes a slide switch 130 and a switching tab 131. , Slider bars 132 and 133, a memory button group 134, an action button group 135, and a transfer button 136 (FIG. 13B).
  • the slide switch 130 is used for instructing establishment / disconnection of communication between the operation terminals 101A and 101B, and the communication is performed when the user's finger or stylus is dragged with the slide switch 130 placed on the slide switch 130. Is moved between an ON position for instructing establishment of the communication and an OFF position for instructing disconnection of established communication.
  • the switching tab 131 is used to select a control target to be corrected (hereinafter referred to as a correction control target) from among focus, zoom, and aperture that are linked between the lens apparatuses 3A and 3B.
  • Focus is selected as a correction control target. It includes a focus tab 131a for selecting, a zoom tab 131b for selecting zoom, and an aperture tab 131c for selecting an aperture.
  • the slider bar 132 is for setting a common target value for the correction control targets of the lens apparatuses 3A and 3B.
  • the slider bar 132 includes a bar 132a indicating the operation range to be corrected and a slider 132b indicating a target value according to the position on the bar 132a.
  • the bar 132a indicates, for example, a range from the Near (closest) end to the Inf (infinity) end when the correction control target is focus, and a range from the Wide (wide angle) end to the Tele (telephoto) end when zooming. In the case of a stop, the range from the minimum stop end to the open end is shown.
  • the lens devices 3A and 3B are provided with an unillustrated EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) that stores information related to the focus, zoom, and movable range of the diaphragm, and the operation terminal 101A is executed by correction application software
  • the operation terminal 101B executes the correction application software, it acquires the focus, zoom, and aperture movable ranges from the EEPROM of the connected lens device 3A.
  • the focus, zoom, and movable range of the diaphragm are respectively acquired from the 3B EEPROM.
  • the operation terminals 101A and 101B assign the movable range relating to the correction control target of the acquired lens apparatuses 3A and 3B to the bar 132a.
  • the movable ranges are basically the same.
  • the lens apparatuses 3A and 3B have different specifications regarding lens specifications such as focus, zoom, and diaphragm, their movable ranges may be different.
  • the lowermost of the near ends of the respective focus of each of the lens apparatuses 3A and 3B is set as the lower limit, and the lowermost end of the Inf end is set as the upper limit. May be assigned to the bars 132a of the operation terminals 101A and 101B.
  • the slider 132b is moved along the bar 132a by being dragged along the bar 132a in a state where the user's finger or stylus is superimposed on the slider 132b.
  • the position information is transmitted to another operation terminal.
  • the slider 132b is moved based on the received position information without depending on the user operation. Accordingly, the position of the slider 132b on the bar 132a is synchronized between the operation terminals 101A and 101B, and a common target value is set for the correction control targets of the lens devices 3A and 3B.
  • the operating terminal 101A transmits a control signal for driving the correction control target of the lens device 3A to the target value set in the slider bar 132 to the lens device 3A.
  • the operation terminal 101B transmits a control signal for driving the correction control target of the lens device 3B to the target value set in the slider bar 132 to the lens device 3B.
  • the correction apparatus 100 is configured to transmit a common control signal to the lens apparatuses 3A and 3B and to drive the correction control targets of the lens apparatuses 3A and 3B collectively.
  • the slider bar 133 is for setting individual correction values for the correction control targets of the lens apparatuses 3A and 3B. That is, the slider bar 133 displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A sets a correction value related to the correction control target of the lens apparatus 3A to which the operation terminal 101A is connected, and the display input unit of the operation terminal 101B. A slider bar 133 displayed at 110 sets a correction value related to a correction control target of the lens apparatus 3B to which the operation terminal 101B is connected.
  • the slider bar 133 of the operation terminal 101A includes a bar 133a indicating a correction possible range and a slider 133b indicating a correction value according to a position on the bar 133a with respect to a correction control target of the lens apparatus 3A connected to the operation terminal 101A. It is comprised including.
  • a predetermined range before and after the target value set in the slider bar 132 is assigned to the bar 133a.
  • the slider 133b is moved along the bar 133a by being dragged along the bar 133a in a state where the user's finger or stylus is superimposed on the slider 133b.
  • the slider bar 133 of the operation terminal 101B includes a bar 133a indicating a correction possible range and a slider 133b indicating a correction value according to a position on the bar 133a with respect to the correction control target of the lens apparatus 3B to which the operation terminal 101B is connected. It is comprised including.
  • a predetermined range before and after the target value set in the slider bar 132 is assigned to the bar 133a.
  • the slider 133b is moved along the bar 133a by being dragged along the bar 133a in a state where the user's finger or stylus is superimposed on the slider 133b.
  • the position of the slider 133b on the bar 133a in the operation terminal 101A and the position of the slider 133b on the bar 133a in the operation terminal 101B are not synchronized with each other. Therefore, correction control of the lens devices 3A and 3B is performed. Individual correction values are set for the object.
  • the operation terminal 101A sets the lens device 3A to the control value obtained by adding the correction value set in the slider bar 133 to the target value set in the slider bar 132.
  • a control signal for driving the correction control target is transmitted to the lens device 3A.
  • the operation terminal 101B sets the control value obtained by adding the correction value set in the slider bar 133 to the target value set in the slider bar 132.
  • a control signal for driving the correction control target of the lens apparatus 3B is transmitted to the lens apparatus 3B.
  • the correction device 100 is configured to transmit individual control signals to each of the lens devices 3A and 3B and to independently drive the correction control targets of the lens devices 3A and 3B.
  • the memory button group 134 is one of a plurality of storage areas reserved in the storage unit 112 (see FIG. 12) for storing the target value set in the slider bar 132 and the correction value set in the slider bar 133. Is for selecting.
  • the memory button group 134 includes a plurality of memory buttons 134a, 134b, 134c,. A predetermined storage area is assigned to each of the memory buttons 134a, 134b, 134c.
  • each of the operation terminals 101A and 101B is subject to subsequent memory processing.
  • the process of setting the storage area to be the storage area assigned to the memory button 134a is executed. The same applies when the other memory buttons 134b, 134c... Are selected.
  • the action button group 135 is for instructing memory processing such as writing and erasing to the storage area selected in the memory button group 134.
  • the action button group 135 includes a write button 135a for instructing writing to the storage area selected in the memory button group 134, an erase button 135b for instructing deletion of the selected storage area, and an instruction for erasing all storage areas. And a delete all button 135c.
  • the transfer button 136 is a group of the above set of target values and correction values for each control target (focus, zoom, aperture) stored in the storage area assigned to each of the memory buttons 134a, 134b, 134c. Is transmitted to the storage unit 23 (see FIG. 2) of the lens device set as the master with respect to the control target among the lens devices 3A and 3B.
  • setting information (dip switch) in the master setting unit 25 (see FIG. 2) (ON / OFF of 31) is temporarily stored in the storage unit 23 (see FIG. 2), and each of the operation terminals 101A and 101B sends a request signal for master setting information to the connected lens apparatus. Send.
  • the lens device having the stereoscopic imaging function receives the master setting information request signal, the lens device transmits the master setting information stored in the storage unit to the operation terminal.
  • the lens device 3A since the lens device 3B does not have a function for stereoscopic shooting, the lens device 3A is the master for the focus, zoom, and diaphragm interlocked between the lens devices 3A and 3B. Accordingly, correction data related to focus, zoom, and aperture are all transmitted to the storage unit 23 of the lens apparatus 3A.
  • FIG. 14 shows a flow when acquiring correction data related to focus.
  • an operation for initial setting is performed on either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B (step S1401).
  • an operation for the initial setting for example, when communication between the operation terminals 101A and 101B is not established, the slide button 130 is moved to the ON position for establishing communication between the operation terminals 101A and 101B. Then, the selection of the focus tab 131a for setting the focus to the correction control target can be given.
  • step S1402 After the initial setting, communication between the operation terminals 101A and 101B is established, and after the correction control target is set to focus in each of the operation terminals 101A and 101B, either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B
  • a common target value related to the focus of the lens devices 3A and 3B is set (step S1402).
  • the target value is set, for example, starting from one end (Near end or Inf end) of the focus operation range indicated by the bar 132a and depending on the number of memory buttons 134a, 134b, 134c,. Can be set at an appropriate interval so as to cover the entire area.
  • the operation terminal 101A transmits a control signal for driving the focus of the lens device 3A to the target value set in the slider bar 132 to the lens device 3A, and drives the focus of the lens device 3A.
  • the operation terminal 101B synchronizes the setting in the slider bar 132 with the operation terminal 101A, and transmits a control signal for driving the focus of the lens device 3B to the set target value to the lens device 3B. Then, the focus of the lens device 3B is driven (step S1403).
  • a video signal is output to a display device such as a monitor from each of the imaging device main bodies 4 to which the lens devices 3A and 3B are mounted, and the user focuses between the lens devices 3A and 3B based on an image displayed on the display device. Are matched (step S1404).
  • the slider 133b of the slider bar 133 is operated on the operation terminal 101A as necessary to set a correction value related to the focus of the lens device 3A (step S1405).
  • the operation terminal 101A sets the target value set in the slider bar 132 to the value obtained by adding the correction value set in the slider bar 133 to the value of the lens apparatus 3A.
  • a control signal for driving the focus is transmitted to the lens device 3A to drive the focus of the lens device 3A (step S1406).
  • the correction value related to the focus of the lens device 3B is set by operating the slider 133b of the slider bar 133 on the operation terminal 101B (step S1407).
  • the operation terminal 101B sets the target value set in the slider bar 132 to the value obtained by adding the correction value set in the slider bar 133 to the value of the lens device 3B.
  • a control signal for driving the focus is transmitted to the lens device 3B, and the focus of the lens device 3B is driven (step S1408).
  • the correction for matching the focus does not need to be performed by correcting the focus of both of the lens devices 3A and 3B, but is performed by correcting only the focus of one of the lens devices 3A and 3B. May be.
  • either one of the memory buttons 134 of the memory button group 134 is selected on either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B, and the write button 135a is selected. Press (step S1409).
  • Each of the operation terminals 101A and 101B stores a common target value in the slider bar 132, a correction value in the slider bar 133 of the operation terminal 101A, and a set of correction values in the slider bar 133 of the operation terminal 101B in the selected storage area. Store (step S1410).
  • step S1412 After the above process is repeated for all target values (step S1411), the transfer button 136 is pressed on either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B (step S1412).
  • Each of the operation terminals 101A and 101B detects the lens device set as the master with respect to the focus, and transmits correction data to the storage unit 23 of the master lens device (step S1413).
  • the correction data can be acquired in the same manner as when the correction data regarding the focus is acquired.
  • the driving of the lens devices 3A and 3B by the operation terminals 101A and 101B is based on position control for any of focus, zoom, and aperture.
  • FIG. 15 shows an operation flow of the lens apparatus 3A when the focus is interlocked based on the correction data in the lens system 2
  • FIG. 16 shows an operation flow of the lens apparatus 3B.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the input of a focus control signal from the focus demand 5 connected to the lens device 3A (step S1501).
  • the CPU 22 refers to the focus correction data stored in the storage unit 23 and searches for the target value corresponding to the focus control signal (step S1502).
  • the CPU 22 When the target value corresponding to the focus control signal is included in the correction data, the CPU 22 considers the target value corresponding to the focus control signal and the correction value of the lens device 3A associated with the target value. And a correction focus control signal for driving the focus of the lens apparatus 3A is generated (step S1503).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the focus control signal in consideration of the correction value of the lens device 3B associated with the target value, and corrects the focus control signal for driving the focus of the lens device 3B. Is generated (step S1504).
  • the target value included in the correction data before and after the corresponding target value is selected, and the lens associated with the selected target value before and after Using the correction value of the device 3A, the correction value corresponding to the target value corresponding to the focus control signal is interpolated. (Step S1505).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the focus control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected focus control signal for driving the focus of the lens device 3A (step S1506).
  • the CPU 22 interpolates a correction value corresponding to the target value corresponding to the focus control signal, using the correction value of the lens device 3B associated with the selected target values before and after (step S1507).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the focus control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected focus control signal for driving the focus of the lens device 3B (step S1508).
  • the CPU 22 drives the focus of the lens device 3A according to the generated correction focus control signal of the lens device 3A (step S1509).
  • the CPU 22 transmits the generated correction focus control signal of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B (step S1510).
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects the input of the focus control signal (corrected focus control signal) from the lens device 3A (step S1601).
  • the CPU 22 drives the focus of the lens device 3B according to the focus control signal (step S1602).
  • FIG. 17 shows an operation flow of the lens apparatus 3A when the zoom is interlocked based on the correction data in the lens system 2
  • FIG. 18 shows an operation flow of the lens apparatus 3B.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the input of a zoom control signal from the zoom demand 6 connected to the lens device 3A (step S1701).
  • the CPU 22 determines whether the zoom control signal is based on speed control or position control (step S1702).
  • the CPU 22 integrates this and converts it into a zoom control signal corresponding to position control (step S1703).
  • the CPU 22 refers to the zoom correction data stored in the storage unit 23 and searches for a target value corresponding to the zoom control signal based on position control (step S1704).
  • the CPU 22 takes into account the target value corresponding to the zoom control signal and the correction value of the lens device 3A associated with the target value. And a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens apparatus 3A is generated (step S1705).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the zoom control signal in consideration of the correction value of the lens device 3B associated with the target value, and a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3B. Is generated (step S1706).
  • the target value included in the correction data before and after the corresponding target value is selected, and the lens associated with the selected target value before and after Using the correction value of the device 3A, the correction value corresponding to the target value corresponding to the zoom control signal is interpolated. (Step S1707).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the zoom control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3A (step S1708).
  • the CPU 22 interpolates a correction value corresponding to the target value corresponding to the zoom control signal using the correction value of the lens device 3B associated with the selected target values before and after (step S1709).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the zoom control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3B (step S1710).
  • the CPU 22 drives the zoom of the lens device 3A according to the generated corrected zoom control signal of the lens device 3A (step S1711).
  • the CPU 22 transmits the generated corrected zoom control signal of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B (step S1712).
  • the CPU 22 of the lens device 3B detects the input of the zoom control signal (corrected zoom control signal) from the lens device 3A (step S1801).
  • the CPU 22 determines whether the zoom control signal is based on speed control or position control (step S1802).
  • the zoom control signal is a position control signal
  • the CPU 22 switches the drive control method of the zoom drive unit 20Z to position control (step S1803), and drives the zoom according to the input zoom control signal (step S1804). ).
  • the CPU 22 switches the drive control method of the zoom drive unit 20Z to speed control (step S1805), and drives the zoom according to the input zoom control signal (step S1806). ).
  • the driving of the apertures in the lens devices 3A and 3B is the position control in the same way as the driving of the focus, and the imaging with which the lens device 3A is mounted Except for the point that an aperture control signal is input from the apparatus main body 4 to the lens apparatus 3A, it is the same as the case where the focus is interlocked.
  • FIG. 19 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the slider bar 133 is omitted from the operation screen (FIG. 19A) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A connected to the lens apparatus 3A having the function for stereoscopic shooting.
  • the operation screen (FIG. 19B) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B has the same configuration as the example shown in FIG.
  • the deviation between the lens devices 3A and 3B with respect to a common control signal is corrected by operating the slider bar 133 on the operation terminal 101B and the lens device 3B connected to the operation terminal 101B. It is corrected by setting a value.
  • FIG. 20 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the slider bar 133 is omitted in the operation screen (FIG. 20A) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A connected to the lens apparatus 3A having a function for stereoscopic shooting.
  • the slider bar 132 is omitted in the operation screen (FIG. 20B) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B connected to the lens apparatus 3B that does not have a stereoscopic shooting function. This is different from the example shown in FIG.
  • a common target value related to the correction control target of the lens devices 3A and 3B is set in the slider bar 132 of the operation terminal 101A, and the operation terminal 101A sets the lens device 3A to the target value set in the slider bar 132.
  • a control signal for driving the correction control target is transmitted to the lens device 3A.
  • the operation terminal 101A transmits the target value set in the slider bar 132 to the operation terminal 101B.
  • the operation terminal 101B that has received the target value transmits a control signal for driving the correction control target of the lens device 3B to the target value to the lens device 3B.
  • the deviation between the lens devices 3A and 3B with respect to a common control signal is operated by operating the slider bar 133 on the operation terminal 101B, and the correction value of the lens device 3B connected to the operation terminal 101B is set. It is corrected by setting.
  • the slider bar 132 may be omitted from the operation terminal 101A, and the slider bar 133 may be omitted from the operation terminal 101B.
  • FIG. 21 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the slider bars 132 and 133 are displayed on the operation screen (FIG. 21B) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B connected to the lens apparatus 3B that does not have the function for stereoscopic shooting. It is different from the example shown in FIG. 13 in that it is omitted. Note that the operation screen (FIG. 21A) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A has the same configuration as the example shown in FIG.
  • a common target value related to the correction control target of the lens devices 3A and 3B is set in the slider bar 132 of the operation terminal 101A, and the operation terminal 101A sets the lens device 3A to the target value set in the slider bar 132.
  • a control signal for driving the correction control target is transmitted to the lens device 3A.
  • the operation terminal 101A transmits the target value set in the slider bar 132 to the operation terminal 101B.
  • the operation terminal 101B that has received the target value transmits a control signal for driving the correction control target of the lens device 3B to the target value to the lens device 3B.
  • the deviation between the lens devices 3A and 3B with respect to a common control signal is operated by operating the slider bar 133 on the operation terminal 101A, and the correction value of the lens device 3A connected to the operation terminal 101A is set. It is corrected by setting.
  • the slider bars 132 and 133 may be omitted from the operation terminal 101A.
  • FIG. 22 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the operation terminal 101A is connected to the operation screen (FIG. 22A) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A connected to the lens apparatus 3A having the function for stereoscopic shooting.
  • the slider bar 133A for setting the correction value related to the correction control target of the lens device 3A the slider bar 133B for setting the correction value related to the correction control target of the lens device 3B connected to the operation terminal 101B is provided. It is different from the example shown in FIG. 13 in that it is provided.
  • the slider bars 132 and 133 are omitted in the operation screen (FIG. 22B) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B connected to the lens apparatus 3B that does not have a stereoscopic shooting function. This is different from the example shown in FIG.
  • a common target value related to the correction control target of the lens devices 3A and 3B is set in the slider bar 132 of the operation terminal 101A, and the operation terminal 101A sets the lens device 3A to the target value set in the slider bar 132.
  • a control signal for driving the correction control target is transmitted to the lens device 3A.
  • the operation terminal 101A transmits the target value set in the slider bar 132 to the operation terminal 101B.
  • the operation terminal 101B that has received the target value transmits a control signal for driving the correction control target of the lens device 3B to the target value to the lens device 3B.
  • the displacement between the lens devices 3A and 3B with respect to a common control signal is operated by operating the slider bars 133A and 133B as necessary on the operation terminal 101A, and both or any of the lens devices 3A and 3B is operated. Correction is performed by setting one of the correction values.
  • the setting of the common target value regarding the correction control target of the lens apparatuses 3A and 3B and the setting of the individual correction values of the lens apparatuses 3A and 3B can be performed by only one operation terminal 101A. This improves operability.
  • the slider bar 133a for setting the correction value related to the correction control target of the lens apparatus 3A to which the operation terminal 101A is connected and the operation terminal 101B are connected. It is also possible to provide a slider bar 133b for setting a correction value related to the correction control target of the lens device 3B.
  • FIG. 23 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • FIG. 23 shows an operation screen (FIG. 23A) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101A and an operation screen (FIG. 23B) displayed on the display input unit 110 of the operation terminal 101B.
  • the configuration of the slider bar for setting the common target value regarding the correction control target of the devices 3A and 3B and the individual correction value is different from the example shown in FIG.
  • the slider bar 132 ′ of the operation terminal 101A is configured to set a common target value for the correction control target of the lens devices 3A and 3B and to set individual correction values for the correction control target of the lens device 3A. ing. Further, the slider bar 132 ′ of the operation terminal 101B is configured to set a common target value and set individual correction values for the correction control targets of the lens device 3B and the correction control targets of the lens devices 3A and 3B. Has been.
  • the slider bar 132 ′ of the operation terminal 101A includes a bar 132a indicating the operation range of the correction control target, a bar 132c indicating the correction possible range for the correction control target of the lens apparatus 3A, and a target according to the position on the bar 132a. And a slider 132b that indicates a correction value according to a position on the bar 132c.
  • the bar 132c is provided so as to extend substantially perpendicular to the bar 132a.
  • the slider 132b is moved along the bar 132a by being dragged along the bar 132a indicating the operation range in a state where the user's finger or stylus is superimposed on the slider 132b.
  • the slider 132b is moved along the bar 132c by being dragged along the bar 132c indicating the correctable range.
  • the bar 132c indicating the correctable range is moved along the bar 132a along with the slider 132b.
  • the slider bar 132 ′ of the operation terminal 101B includes a bar 132a indicating the operation range of the correction control target, a bar 132c indicating the correction possible range for the correction control target of the lens apparatus 3B, and a target according to the position on the bar 132a. And a slider 132b that indicates a correction value according to a position on the bar 132c.
  • the bar 132c is provided so as to extend substantially perpendicular to the bar 132a. Note that the movement of the slider 132b and the bar 132c accompanying the slider 132b by the user operation is the same as the slider bar 132 'of the operation terminal 101A.
  • the position information is other Sent to the operating terminal.
  • the slider 132b is moved along the bar 132a based on the received position information without depending on the user operation. Accordingly, the position of the slider 132b on the bar 132a is synchronized between the operation terminals 101A and 101B, and a common target value is set for the correction control targets of the lens devices 3A and 3B.
  • the slider 132b is moved by a user operation along the bar 132c indicating the correctable range, a correction value related to the correction control target of the lens apparatus 3A is set, and in the operation terminal 101B, The slider 132b is moved by a user operation along the bar 132c indicating the correctable range, and a correction value related to the correction control target of the lens device 3B is set.
  • the positions of the sliders 132b on the bar 132c in the operation terminals 101A and 101B are not synchronized with each other, and therefore individual correction values are set for the correction control targets of the lens devices 3A and 3B.
  • a common target value for the correction control target of the lens devices 3A and 3B is set in at least one of the operation terminals 101A and 101B.
  • a slider bar 132 (132 ′) is provided so that a common control signal is transmitted from the operation terminal 101A to the lens apparatus 3A and from the operation terminal 101B to the lens apparatus 3B.
  • the correction control targets of the lens devices 3A and 3B can be collectively driven to a common target value, and the correction control target between the lens devices 3A and 3B with respect to a common control signal can be easily shifted. It is possible to detect and correct the deviation.
  • common target values and individual correction values for the correction control targets of the lens apparatuses 3A and 3B are set by the slider bars 132 (132 ′) and 133, respectively. As described above, for example, it may be configured to be set by a rotation angle of a volume or a numerical value input.
  • a common target value for the correction control target of the lens devices 3A and 3B is set, and the lens device 3A and the lens device 3A
  • the deviation of the correction control object between the lens devices 3A and 3B with respect to the common control signal is corrected, but the common target value is not set,
  • a plurality of arbitrary target values are set with respect to the correction control target of the lens device, and correction is performed by matching the correction control target of the other lens device with the correction control target of the one lens device driven to each target value. It is possible.
  • FIG. 24 shows another example of the operation screen displayed on the display input unit 110 of the operation terminals 101A and 101B when the correction application software is executed.
  • the slider bar 132 of the operation terminal 101A is for setting a target value of the correction control target of the lens device 3A to which the operation terminal 101A is connected.
  • the slider bar 132 of the operation terminal 101B is for setting a target value for correction control of the lens apparatus 3B to which the operation terminal 101B is connected.
  • the slider bar 132 is configured to include a bar 132a indicating an operation range to be corrected and a slider 132b indicating a target value according to the position on the bar 132a.
  • the slider 132b includes a slider of a user's finger or stylus. In a state of being overlaid on 132b, a drag operation is performed along the bar 132a to move the bar 132a.
  • the position of the slider 123b on the bar 123a in the operation terminal 101A and the position of the slider 123b on the bar 123a in the operation terminal 101B are not synchronized with each other. Therefore, correction control of the lens devices 3A and 3B is performed. Individual target values are set for the target.
  • the target value set in the slider bar 132 of the operation terminal 101A and the target value set in the slider bar 132 of the operation terminal 101B are stored.
  • the set is written.
  • Each of the operation terminals 101A and 101B detects the lens device set as the master for each control target, and transmits correction data related to the control target to the master lens device.
  • the target value of the master lens device is set to a common target value
  • the correction value of the master lens device is set to 0
  • the difference of the target value of the other lens device with respect to the target value of the master lens device is set to the other lens device.
  • correction data is generated from a set group of target values stored in each of the plurality of storage areas, and this correction data is transmitted to the master lens device.
  • the operation terminal 101B is connected. You may make it provide the slider bar 132 for setting the correction value regarding the correction control object of the lens apparatus 3B.
  • FIG. 25 shows a flow when acquiring correction data related to focus.
  • a plurality of arbitrary target values are set for the focus of the lens device 3A, and the focus of the lens device 3B is adjusted to the focus of the lens device 3A driven to each target value.
  • step S2501 an operation for initial setting is performed on the operation terminal 101A (step S2501).
  • step S2502 After the initial setting, communication between the operation terminals 101A and 101B is established, and after the correction control target is set to focus in each of the operation terminals 101A and 101B, the slider 132b of the slider bar 132 is moved on the operation terminal 101A.
  • the focus target value of the lens device 3A is set by operating (step S2502).
  • the target value is set, for example, starting from one end (Near end or Inf end) of the focus movable range indicated by the bar 132a and depending on the number of memory buttons 134a, 134b, 134c,. Can be set at an appropriate interval so as to cover the entire area.
  • the operation terminal 101A transmits a control signal for driving the focus of the lens apparatus 3A to the target value set in the slider bar 132 to the lens apparatus 3A, and drives the focus of the lens apparatus 3A (step S2503). ).
  • a video signal is output to a display device such as a monitor from each of the imaging device main bodies 4 to which the lens devices 3A and 3B are mounted, and the user focuses between the lens devices 3A and 3B based on an image displayed on the display device. Are matched (step S2504).
  • the slider 132b of the slider bar 132 is operated on the operation terminal 101B to set a target value related to the focus of the lens device 3B (step S2505).
  • the operation terminal 101B transmits a control signal for driving the focus of the lens device 3B to the target value set in the slider bar 132 to the lens device 3B, and drives the focus of the lens device 3B (step S2506).
  • either one of the memories in the memory button group 134 so as to select an open storage area in either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B.
  • the button is selected, and the write button 135a is pressed (step S2507).
  • Each of the operation terminals 101A and 101B stores the target value in the slider bar 132 of the operation terminal 101A and the set of target values in the slider bar 132 of the operation terminal 101B in the selected storage area (step S2508).
  • step S2509 After the above process is repeated for all target values (step S2509), the transfer button 136 is pressed on either the operation terminal 101A or the operation terminal 101B (step S2510).
  • Each of the operation terminals 101A and 101B detects the lens device set as the master with respect to the focus, and transmits correction data to the storage unit 23 of the master lens device (step S2511).
  • FIG. 26 shows an operation flow of the lens device 3A in the lens system 2 when the focus is interlocked based on the correction data.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects the input of a focus control signal from the focus demand 5 connected to the lens device 3A (step S2601).
  • the CPU 22 performs the lens apparatus 3A according to the input focus control signal. Is driven (step S2602).
  • the CPU 22 refers to the focus correction data stored in the storage unit 23 and searches for a target value corresponding to the focus control signal (step S2603).
  • the CPU 22 When the target value corresponding to the focus control signal is included in the correction data, the CPU 22 considers the target value corresponding to the focus control signal and the correction value of the lens device 3B associated with the target value. And a corrected focus control signal for driving the focus of the lens device 3B is generated (step S2604).
  • the target value included in the correction data before and after the corresponding target value is selected, and the lens associated with the selected target value before and after Using the correction value of the device 3B, the correction value corresponding to the target value corresponding to the focus control signal is interpolated. (Step S2605).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the focus control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected focus control signal for driving the focus of the lens device 3B (step S2606).
  • the CPU 22 transmits the generated corrected focus control signal of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B (step S2607).
  • the operation of the lens device 3B when receiving the corrected focus control signal from the lens device 3A is as described with reference to FIG.
  • FIG. 27 shows an operation flow of the lens device 3A in the lens system 2 when the zoom is linked based on the correction data.
  • the CPU 22 of the lens device 3A detects an input of a zoom control signal from the zoom demand 6 connected to the lens device 3A (step S2701).
  • the CPU 22 determines whether the zoom control signal is based on speed control or position control (step S2702).
  • the CPU 22 When it is determined that the zoom control signal is based on the speed control, the CPU 22 integrates this and converts it into a zoom control signal corresponding to the position control (step S2703), and the lens according to the converted zoom control signal based on the position control.
  • the zoom of the device 3A is driven (step S2704).
  • the CPU 22 drives the zoom of the lens device 3A according to the input zoom control signal (step S2704).
  • the CPU 22 refers to the zoom correction data stored in the storage unit 23 and searches for a target value corresponding to the zoom control signal based on position control (step S2705).
  • the CPU 22 When the target value corresponding to the zoom control signal is included in the correction data, the CPU 22 considers the target value corresponding to the zoom control signal and the correction value of the lens device 3B associated with the target value. And a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3B is generated (step S2706).
  • Step S2707 When the target value corresponding to the zoom control signal is not included in the correction data, the target value included in the correction data before and after the corresponding target value is selected, and the lens associated with the selected target value before and after The correction value corresponding to the target value corresponding to the zoom control signal is interpolated using the correction value of the device 3B. (Step S2707).
  • the CPU 22 corrects the target value corresponding to the zoom control signal in consideration of the interpolated correction value, and generates a corrected zoom control signal for driving the zoom of the lens device 3B (step S2708).
  • the CPU 22 transmits the generated corrected zoom control signal of the lens device 3B from the interface 16 to the lens device 3B (step S2709).
  • the operation of the lens device 3B when receiving the corrected zoom control signal from the lens device 3A is as described with reference to FIG.
  • the driving of the aperture in the lens devices 3A and 3B is the position control as in the focus driving, and the lens device 3A is attached. Except for the point that a diaphragm control signal is input from the imaging device main body 4 to the lens device 3A, this is the same as the case where the focus is interlocked.
  • the lens device 3A only needs to operate according to the input control signal with respect to driving of its own control target, the processing load on the CPU 22 is reduced, and responsiveness can be improved.
  • the correction device 100 is configured by the operation terminals 101A and 101B connected to the lens devices 3A and 3B on a one-to-one basis, and a smartphone is preferably used as the operation terminals 101A and 101B. It is also possible to configure a single terminal using a personal computer or the like to which the lens apparatus can be connected.
  • a lens device that is used by interlocking at least one control object with another lens device, and the lens device and the other when a common control signal is input with respect to the control object.
  • a storage unit that stores correction data for correcting a mismatch of the control target with the lens device in association with the control signal, and sets whether or not the lens device is used as a master for the control target. With respect to the setting unit and the control target, the control target of the lens device is driven by adding correction data corresponding to the control signal stored in the storage unit to the control signal input to the lens device.
  • a control signal for driving the control target of the other lens device which is stored in the storage unit
  • the lens apparatus further including a detection unit that detects that an external device for operating the control target is connected to the lens apparatus, and the setting And a lens device that sets the lens device as a master for at least the control target operated by the external device when the detection unit detects a connection of the external device.
  • the lens device according to any one of (1) to (4), wherein the control device includes a plurality of the control objects, and the setting unit collectively applies the lens to all of the plurality of control objects. Lens device that sets the device as the master.
  • a correction device that is connected to a plurality of lens devices including the lens device described in (1) and corrects a mismatch of the objects to be controlled, and for all of the plurality of lens devices, A common control signal for driving the control target of the lens device of the second lens device, and for each of the remaining lens devices excluding all or any one of the plurality of lens devices.
  • a lens for transmitting an individual control signal for driving the control target of the lens device, and correcting the mismatch of the control target among the plurality of lens devices in the common control signal and the common control signal A set of the individual control signals for each device is used as correction data, and the correction data is stored in the storage unit of the lens device set as a master with respect to the control target among the plurality of lens devices. Correction device that stores data.
  • a correction device that is connected to a plurality of lens devices including the lens device described in (2) and corrects a mismatch of the control objects, and is based on the setting information output from the lens device.
  • a common control signal for driving the control target of these lens devices for all of the plurality of lens devices comprising an identification unit for identifying the lens device set as a master with respect to the control target.
  • the correction device stores the correction data of the plurality of lens devices in the storage unit of the lens device identified as the master by the identification unit.
  • a correction device that is connected to a plurality of lens devices including the lens device described in (1) and corrects a mismatch of the objects to be controlled, and for each of the plurality of lens devices, Transmitting an individual control signal for driving the control target of the lens device, and setting a set of individual control signals for each lens device for matching the control target between the plurality of lens devices as the correction data, A correction device that stores the correction data in the storage unit of a lens device that is set as a master with respect to the control target. (9) A correction device that is connected to a plurality of lens devices including the lens device described in (2) and corrects the mismatch of the objects to be controlled, based on the setting information output from the lens device.
  • a common control signal for driving the control target of these lens devices for all of the plurality of lens devices comprising an identification unit for identifying the lens device set as a master with respect to the control target. And an individual control signal for driving the control target of the lens device for each of the remaining lens devices except all or any one of the plurality of lens devices.
  • a set of individual control signals for each lens device that transmits and matches the control object among the plurality of lens devices is used as correction data, and is identified as a master in the identification unit.

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Abstract

 本発明は、従来のレンズ装置が混在する場合にも立体撮影用のレンズシステムを構成することのできるレンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置を提供する。本発明のレンズ装置3Aは、共通の制御信号が入力された際のレンズ装置3A,3B間の制御対象の不一致を補正するための補正データを制御信号と関連付けて記憶する記憶部23と、該制御対象に関して、レンズ装置3Aをマスタとする設定部25と、入力される制御信号に対し補正データを加味してレンズ装置3Aの制御対象を駆動すると共に、マスタ設定がなされている場合には、入力された制御信号に対応する補正データを加味した補正制御信号をレンズ装置3Bに対して送信する制御部22と、を備える。

Description

レンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置
 本発明は、立体撮影用のレンズシステムに用いることのできるレンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置に関する。
 複数台の撮像装置を用いて多視点の被写体画像を取得する立体撮影において、撮像装置の各々のレンズ装置は、それらの光学条件が一致していることが好ましい。そこで、光学条件を変化させるフォーカスやズームや絞りなどの制御対象をレンズ装置間で連動させるように構成されたレンズシステムが知られている(例えば、特許文献1参照)。
 特許文献1に記載されたレンズシステムにおいては、2台のレンズ装置のフォーカスやズームを連動して駆動するための専用のコントローラが用いられ、レンズ装置の各々は、コントローラにそれぞれ接続される。コントローラは、このコントローラに設けられた操作部におけるフォーカスやズームの操作量に応じて、各レンズ装置に対して制御信号を送信し、光学条件が一致するように各レンズ装置を駆動する。
 また、特許文献1に記載されたレンズシステムにおいては、絞りに関して、同一の開口度を示す共通の制御信号に対する2台のレンズ装置の間のずれを補正するため、2台のレンズ装置の各々に、そのレンズ装置の補正データを記憶する記憶部が設けられている。各レンズ装置は、共通の制御信号に対して、その記憶部に記憶された補正データを加味した補正制御信号に従って絞りを駆動する。それにより、2台のレンズ装置間において、より正確に光学条件が一致する。
 特許文献1に記載されたレンズシステムは、2台のレンズ装置のフォーカスやズームを連動して駆動するための専用のコントローラを用いるものであるが、各レンズ装置を単体で使用する際に用いられるコントローラを、立体撮影において2台のレンズ装置を連動して駆動するコントローラとして転用可能に構成されたレンズシステムも知られている(特許文献2参照)。
 特許文献2に記載されたレンズシステムにおいては、2台のレンズ装置が互いに接続され、フォーカスやズームや絞りなどの制御対象に関して、制御対象毎に、いずれかのレンズ装置が制御マスタとして設定される。そして、制御マスタに設定されたレンズ装置(以下、制御マスタレンズ装置)には、制御対象を駆動するためのコントローラが接続される。
 制御マスタレンズ装置は、該制御マスタレンズ装置に接続されたコントローラから入力される制御信号に従って動作する。また、制御マスタレンズ装置は、該制御マスタレンズ装置における制御対象の設定値に対応した制御信号を他のレンズ装置(以下、制御スレーブレンズ装置という)に送信する。制御スレーブレンズ装置は、制御マスタレンズ装置から入力される制御信号に従って動作する。
 このように、特許文献2に記載されたレンズシステムによれば、各レンズ装置を単体で使用する際に用いられるコントローラを、立体撮影において2台のレンズ装置を連動して駆動するコントローラとして転用可能となる。
特開2006-139015号公報 特開2012-27380号公報
 特許文献1に記載されたレンズシステムにおいては、2台のレンズ装置間で絞りを一致させるために、2台のレンズ装置の各々に補正データを記憶するための記憶部が設けられている。そして、2台のレンズ装置の各々において、入力される共通の制御信号に対する補正を行い、制御信号によって示される開口度に一致させることによって、2台のレンズ装置間で絞りを一致させている。
 従って、特許文献1に記載されたレンズシステムにおいては、これを構成する全てのレンズ装置が、補正データを記憶する記憶部を有し、そして補正データに基づいて入力された制御信号を補正する補正機能を有するレンズ装置であることを前提としており、そこに、補正機能を有しない従来のレンズ装置を混在させることは考慮されていない。
 また、特許文献2に記載されたレンズシステムにおいて、制御マスタ/制御スレーブを決定するにあたり、さらに2台のレンズ装置間における通信に関して、いずれかのレンズ装置がマスタとして設定される(以下、このレンズ装置を通信マスタレンズ装置といい、他のレンズ装置を通信スレーブレンズ装置という)。
 制御マスタ/制御スレーブの決定は、通信マスタレンズ装置が制御マスタとなるか制御スレーブとなるかにかかわらず、通信マスタレンズ装置における制御対象毎の制御マスタ/制御スレーブの設定が優先される。通信マスタレンズ装置から通信スレーブレンズ装置に、通信マスタレンズ装置における制御対象毎の制御マスタ/制御スレーブの設定情報が送信される。そして、通信スレーブレンズ装置において、通信マスタレンズ装置における制御対象毎の制御マスタ/制御スレーブの設定を補間するように、制御マスタ/制御スレーブの設定がなされる。
 即ち、通信マスタレンズ装置において、ある制御対象に関して制御スレーブの設定がなされていた場合に、その制御対象に関しては、通信スレーブレンズ装置が制御マスタに設定されることになる。
 従って、特許文献2に記載されたレンズシステムにおいても、これを構成する全てのレンズ装置が、立体撮影に際して制御マスタになり得るレンズ装置であることを前提としており、そこに、制御マスタとなる機能を有しない従来のレンズ装置を混在させることは考慮されていない。
 本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、従来のレンズ装置が混在する場合にも立体撮影用のレンズシステムを構成することのできるレンズ装置、及び該レンズ装置を含む複数のレンズ装置の補正装置を提供することにある。
 (1) 他のレンズ装置との間で少なくとも一つの制御対象を連動させて使用されるレンズ装置であって、連動制御対象に関して、共通の制御信号が入力された際のレンズ装置と他のレンズ装置との間の連動制御対象の不一致を補正するための補正データを制御信号と関連付けて記憶する記憶部と、連動制御対象に関して、レンズ装置をマスタとするか否かを設定する設定部と、連動制御対象に関して、レンズ装置に入力される制御信号に対して、記憶部に記憶された制御信号に対応する補正データを加味してレンズ装置の連動制御対象を駆動すると共に、連動制御対象に関して設定部においてマスタ設定がなされている場合には、他のレンズ装置の連動制御対象を駆動するための制御信号であって記憶部に記憶された制御信号に対応する補正データを加味した補正制御信号を他のレンズ装置に対して送信する制御部と、を備えるレンズ装置。
 (2) (1)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、連動制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の連動制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の連動制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、共通の制御信号と、共通の制御信号における複数のレンズ装置間の連動制御対象の不一致を補正するためのレンズ装置毎の個別の制御信号とのセットを補正データとし、複数のレンズ装置のうち連動制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の記憶部に、補正データを記憶させる補正装置。
 (3) (1)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、連動制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、複数のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の連動制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、複数のレンズ装置間で連動制御対象を一致させるレンズ装置毎の個別の制御信号のセットを補正データとし、複数のレンズ装置のうち、連動制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の記憶部に、補正データを記憶させる補正装置。
 本発明によれば、従来のレンズ装置が混在する場合にも立体撮像用のレンズシステムを構成することができる。
本発明の実施形態を説明するための、立体撮影システムの一例の構成を示す模式図である。 図1の立体撮影システムに用いられるレンズシステム、及びそれに含まれるレンズ装置の構成を示す模式図である。 図2のレンズシステムが構成されるまでの、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムが構成されるまでの、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、フォーカスを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、フォーカスを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、ズームを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、ズームを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、VTRスイッチを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、VTRスイッチを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムを構成するレンズ装置間において連動させる制御対象の不一致を補正するための補正装置の一例の構成を示す模式図である。 図11の補正装置の要部機能ブロック図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の一例を示す模式図である。 図2のレンズシステムにおいて、フォーカスに関する補正データを取得する場合の処理の一例を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてフォーカスを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてフォーカスを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてズームを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてズームを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図11の補正装置を構成する操作端末に表示される操作画面の他の例を示す模式図である。 図2のレンズシステムにおいて、フォーカスに関する補正データを取得する場合の処理の他の例を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてフォーカスを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。 図2のレンズシステムにおいて、補正データに基づいてズームを連動させる場合の、立体撮影用の機能を有するレンズ装置の動作を示すフローチャートである。
 図1は、本発明の実施形態を説明するための、立体撮像システムの一例を示す。
 図1に示す立体撮像システム1は、2台のレンズ装置3A,3Bを含むレンズシステム2と、これらのレンズ装置3A,3Bの各々に装着された撮像装置本体4とを備えている。レンズシステム2は、さらに、2台のレンズ装置3A,3Bのフォーカスを駆動するためのフォーカスデマンド5、及びズームを駆動するためのズームデマンド6を含んで構成されている。
 撮像装置本体4には、CCD撮像素子などの撮像素子や信号処理回路等(いずれも図示せず)が搭載されている。撮像装置本体4は、これに装着されたレンズ装置により結像された像を光電変換し、得られた電気信号に対して所定の信号処理を施して、映像信号として外部機器に出力する。
 レンズ装置3A,3Bは、いずれも単体での使用が可能なレンズ装置である。そして、レンズ装置3Aは、詳細は後述するが、立体撮影用の機能を有するレンズ装置である。一方、レンズ装置3Bは、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置である。なお、レンズ装置3A,3Bには、立体撮影用の機能の有無を除き、典型的にはフォーカスやズームや絞りなどのレンズ諸元に関して同一の仕様のものが用いられる。
 フォーカスデマンド5及びズームデマンド6は、接続ケーブル7を介して、上記の立体撮影機能を有するレンズ装置3Aに接続されている。レンズ装置3Aとレンズ装置3Bとは、接続ケーブル8を介して互いに接続されている。
 図2は、レンズシステム2、及びこれに含まれるレンズ装置3A,3Bの構成を示す。
 まず、立体撮影機能を有しないレンズ装置3Bについて説明する。
 レンズ装置3Bは、結像光学系と、駆動系と、制御系とで大略構成されている。
 レンズ装置3Bの結像光学系は、フォーカスレンズ群FL、ズームレンズ群ZL、絞りIR等の光学素子を有している。フォーカスレンズ群FLやズームレンズ群ZLは光軸に沿って前後移動可能であり、フォーカスレンズ群FLやズームレンズ群ZLの位置が調整されることによってフォーカス調整(被写体距離の調整)やズーム調整(焦点距離の調整)が行われる。また、絞りIRの位置(開口度)が調整されることによって光量調整が行われる。これらの光学素子は、鏡胴10に収納されている。
 レンズ装置3Bの駆動系は、フォーカスレンズ群FLを移動させるフォーカス駆動部20Fと、ズームレンズ群ZLを移動させるためのズーム駆動部20Zと、絞りIRを開閉させる絞り駆動部20Iとを有している。各駆動部には、モータや、モータに電力を供給するアンプや、各駆動部によって駆動される要素の位置を検出するエンコーダなどが設けられている。
 レンズ装置3Bの制御系は、レンズ装置3Bの各部の動作を統括して制御するCPU22と、CPU22が実行するプログラム等を記憶した記憶部23とを有している。
 上記の駆動系及び制御系は、鏡胴10の外周囲に装着されたドライブユニット11に設けられている。
 このドライブユニット11には、レンズ装置3Bのズームを駆動するためのシーソースイッチや、レンズ装置3Bが装着される撮像装置本体4における録画の開始/停止を操作するためのVTRスイッチなどを含む操作部12が設けられている。そして、ドライブユニット11には、レンズ装置3Bが撮像装置本体4に装着されて使用される際に、撮像装置本体4と接続されるインターフェイス13が設けられている。
 CPU22は、操作部12に含まれる上記のVTRスイッチの操作に応じて、インターフェイス13から撮像装置本体4に録画制御信号を送信する。また、インターフェイス13には、そこに接続された撮像装置本体4から、例えば撮像装置本体4に搭載される自動露出制御機能を用いる場合には絞り制御信号が入力され、撮像装置本体4に搭載されるオートフォーカス機能を用いる場合にはフォーカス制御信号が入力される。
 また、ドライブユニット11には、マニュアルでレンズ装置3Bのフォーカスを駆動するためのフォーカスデマンド5が接続可能なインターフェイス14と、操作部12のシーソースイッチとは別にレンズ装置3Bのズームを駆動するためのズームデマンド6が接続可能なインターフェイス15と、が設けられている。インターフェイス14には、そこに接続されたフォーカスデマンド5から、フォーカスデマンド5における操作量に応じたフォーカス制御信号が入力される。インターフェイス15には、そこに接続されたズームデマンド6から、ズームデマンド6における操作量に応じたズーム制御信号が入力される。
 また、ドライブユニット11には、例えばパーソナルコンピュータなどの外部機器が接続されるインターフェイス16が設けられている。インターフェイス16に接続される外部機器は、例えば撮像装置本体4、フォーカスデマンド5、ズームデマンド6とは別に、レンズ装置3Bの絞りやフォーカスやズームなどを駆動するために用いられる。
 以上のように構成されたレンズ装置3Bは、インターフェイス13に撮像装置本体4を接続され、そして、ドライブユニット11に設けられている操作部12を用いて、又は、対応するインターフェイスにそれぞれ接続されるフォーカスデマンド5やズームデマンド6やパーソナルコンピュータ等の外部機器を用いて、単体で使用することが可能である。
 例えば、ドライブユニット11の操作部12を用いて、レンズ装置3Bが単体で使用される場合に、レンズ装置3Bには、撮像装置本体4から絞り制御信号及びフォーカス制御信号が、そして操作部12のシーソースイッチからズーム制御信号がそれぞれ入力される。CPU22は、これらの絞り制御信号やフォーカス制御信号やズーム制御信号を取得し、記憶部23に記憶されたプログラムに基づいて絞り駆動部20Iやフォーカス駆動部20Fやズーム駆動部20Zを駆動し、絞りIRやフォーカスレンズ群FLやズームレンズ群ZLを目標位置に移動させる。
 また、インターフェイス14にフォーカスデマンド5を、インターフェイス15にズームデマンド6をそれぞれ接続され、レンズ装置3Bが単体で使用される場合に、レンズ装置3Bには、撮像装置本体4から絞り制御信号が、フォーカスデマンド5からフォーカス制御信号が、ズームデマンド6からズーム制御信号がそれぞれ入力される。CPU22は、これらの絞り制御信号やフォーカス制御信号やズーム制御信号を取得し、記憶部23に記憶されたプログラムに基づいて絞り駆動部20Iやフォーカス駆動部20Fやズーム駆動部20Zを駆動し、絞りIRやフォーカスレンズ群FLやズームレンズ群ZLを目標位置に移動させる。
 また、インターフェイス16にパーソナルコンピュータ等の外部機器が接続されて、レンズ装置3Bが単体で使用される場合に、レンズ装置3Bには、外部機器から絞り制御信号やフォーカス制御信号やズーム制御信号が入力される。CPU22は、これらの絞り制御信号やフォーカス制御信号やズーム制御信号を取得し、記憶部23に記憶されたプログラムに基づき、取得した制御信号に従って絞り駆動部20Iやフォーカス駆動部20Fやズーム駆動部20Zを駆動し、絞りIRやフォーカスレンズ群FLやズームレンズ群ZLを目標位置に移動させる。
 レンズ装置3Bとフォーカスデマンド5やズームデマンド6や撮像装置本体4や他の外部機器との通信には、例えばシリアル通信方式が用いられ、それらの機器との接続をなすインターフェイス13,14,15,16には、例えばRS-232やRS-485などが用いられる。
 このように、レンズ装置3Bは、例えばズームの駆動に関して、操作部12のシーソースイッチ、インターフェイス15に接続されるズームデマンド6、インターフェイス16に接続される外部機器を用いた駆動が可能であるが、これらの駆動手段のうちインターフェイス16に接続される外部機器が用いられる場合に、その外部機器から入力される制御信号に従って動作し、シーソースイッチやズームデマンド6から制御信号が入力された場合にそれらの制御信号は無効とするスレーブ動作モードが設けられている。なお、フォーカスや絞りの駆動、そして撮像装置本体4に対する録画指示に関しても、同様のスレーブ動作モードが設けられている。
 ズームの駆動に関して外部機器からスレーブ動作モードへの切り替えを指示するモード切替信号が入力されると、CPU22は、入力されたモード切替信号を取得して、ズームの駆動に関してスレーブ動作モードへの切り替えを行う。その後、外部機器からズーム制御信号が入力されると、CPU22は、ズームの駆動に関して、入力されたズーム制御信号に従って動作する。
 また、ズームの駆動に関して、典型的には応答性に優れる速度制御が用いられ、操作部12のシーソースイッチや、インターフェイス15に接続されるズームデマンド6や、インターフェイス16に接続される外部機器からは、速度制御に対応したズーム制御信号が入力されるが、位置制御が用いられる場合もある。そこで、CPU22は、入力されるズーム制御信号が速度制御か位置制御かを判定し、判定結果に応じて、ズーム駆動部20Zの駆動制御方式を速度制御又は位置制御に切り替える。なお、フォーカスや絞りの駆動に関しては、通常、位置制御が用いられる。
 レンズ装置3Aは、基本的にはレンズ装置3Bと同様に構成されている。ただし、レンズ装置3Aには、立体撮影用の機能として、単体で使用される動作モード(単体モードという)と、立体撮影に際して他のレンズ装置と連動して使用される動作モード(以下、連動モードという)が設けられており、両動作モードの切り替えを行うモード切替部24が設けられている。
 また、レンズ装置3Aには、上記の連動モードにおいて、他のレンズ装置と連動させるフォーカスやズームや絞りなどの制御対象に関して、レンズ装置3Aをマスタとするか否かの設定を行うマスタ設定部25とが設けられている。
 モード切替部24は、ディップスイッチ30を含んで構成され、CPU22がディップスイッチ30の状態を検出し、例えばディップスイッチ30がONである場合には、動作モードを連動モードに設定し、OFFである場合に動作モードを単体モードに設定する。
 単体モードにおいて、レンズ装置3Aは、上述の通り、インターフェイス13に撮像装置本体4を接続され、そして、ドライブユニット11に設けられている操作部12を用いて、又は、対応するインターフェイスにそれぞれ接続されるフォーカスデマンド5やズームデマンド6やパーソナルコンピュータ等の外部機器を用いて、単体で使用することが可能である。その際のCPU22の動作は、上述したレンズ装置3BのCPU22と同様であり、説明は省略する。
 一方、連動モードにおいて、レンズ装置3Aは、レンズ装置3Bと接続され、接続されたレンズ装置3Bとの間でフォーカスやズームや絞りや録画タイミングなどの制御対象を連動させる。本レンズシステム2において、レンズ装置3Aとレンズ装置3Bとは、パーソナルコンピュータ等の外部機器が接続されるインターフェイス16間を接続ケーブル8(図1参照)で繋いで、互いに接続される。
 マスタ設定部25は、ディップスイッチ31を含んで構成され、CPU22がディップスイッチ31の状態を検出し、例えばディップスイッチ31がONである場合にマスタに設定する。ディップスイッチ31は、レンズ装置3Aにおいて他のレンズ装置と連動させることのできる制御対象の数と同じ数だけ設けられており、制御対象毎に個別に設定される。
 本レンズシステム2は2台のレンズ装置3A,3Bで構成され、一方のレンズ装置3Bが上記の立体撮影用の機能を有していないため、本レンズシステム2においては、レンズ装置3A,3B間で連動させる制御対象に関して、レンズ装置3Aがマスタに設定される。ただし、レンズ装置3Aと共に、同様の立体撮影用の機能を有するレンズ装置を用いてレンズシステムが構成される場合に、レンズ装置3Aに替えて他のレンズ装置がマスタに設定される場合もある。
 フォーカス、ズーム、絞り、及び録画タイミングに関してレンズ装置3Aがマスタに設定されるものとして、本レンズシステム2は、レンズ装置3Aのインターフェイス14にフォーカスデマンド5が接続され、インターフェイス15にズームデマンド6が接続され、そしてインターフェイス16にレンズ装置3Bが接続されて構成されている。
 上記の制御対象に関してマスタに設定されたレンズ装置3AのCPU22は、フォーカスデマンド5から入力される制御信号に従ってレンズ装置3Aのフォーカスを駆動し、ズームデマンド6から入力される制御信号に従ってレンズ装置3Aのズームを駆動し、レンズ装置3Aが装着される撮像装置本体4から入力される制御信号に従ってレンズ装置3Aの絞りを駆動し、レンズ装置3Aの操作部12に設けられたVTRスイッチの操作に応じて、レンズ装置3Aが装着された撮像装置本体4に対して録画の開始/停止を指示する。
 そして、マスタに設定されたレンズ装置3AのCPU22は、インターフェイス16に接続されたレンズ装置3Bに対し、レンズ装置3Bにおける上記の制御対象の駆動に関して、レンズ装置3Aから送信される制御信号にのみ従って動作するスレーブ動作モードへの切り替えを指示するモード切替信号をインターフェイス16から送信し、また、それらの制御対象を駆動するための制御信号をインターフェイス16から送信する。
 レンズ装置3Aがマスタに設定されない場合、即ち、レンズ装置3Aと共に、同様の立体撮影用の機能を有するレンズ装置を用いてレンズシステムが構成され、他のレンズ装置がマスタに設定される場合に、レンズ装置3Aの動作は、レンズ装置3Bと同様である。
 例えば、ズームの駆動に関して、レンズ装置3Aのインターフェイス16に接続される他のレンズ装置から入力される制御信号に従って動作し、シーソースイッチやズームデマンド6から制御信号が入力された場合にそれらの制御信号は無効とするスレーブ動作モードが設けられている。なお、フォーカスや絞りの駆動、そして撮像装置本体4に対する録画指示に関しても、同様のスレーブ動作モードが設けられている。
 ズームの駆動に関して他のレンズ装置からスレーブ動作モードへの切り替えを指示するモード切替信号が入力されると、CPU22は、ズームの駆動に関してスレーブ動作モードへの切り替えを行う。その後、他のレンズ装置からズーム制御信号が入力されると、CPU22は、ズームの駆動に関して、入力されたズーム制御信号に従って動作する。
 以下、レンズシステム2の動作を説明する。
 図3は、立体撮影に際しレンズシステム2が構成されるまでの、レンズ装置3Aの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、モード切替部24を構成するディップスイッチ30の状態を検出し、動作モードの設定を行う(ステップS301)。
 ディップスイッチ30がOFFである場合に、CPU22は、動作モードを単体モードに設定する(ステップS302)。単体モードに設定された場合のレンズ装置3Aの動作は上述した通りである。
 ディップスイッチ30がONである場合に、CPU22は、動作モードを連動モードに設定する。ここで、ディップスイッチ30がONである場合に、動作モードを直ちに連動モードに設定してもよいが、本例において、CPU22は、まず、レンズ装置3Bとの接続の確認を行う。
 連動モードが選択される立体撮影に際して、レンズ装置3Aのインターフェイス16には、接続ケーブル8が接続され、この接続ケーブル8を介してレンズ装置3Aとレンズ装置3Bとは接続される。そこで、CPU22は、インターフェイス16への接続ケーブル8の接続を検出する(ステップS303)。
 接続ケーブル8の接続(つまりは、レンズ装置3Bの接続)を検出できなかった場合に、CPU22は、ディップスイッチ30の状態(ON)にかかわらず、動作モードを単体モードに設定する(ステップS302)。
 インターフェイス16への接続ケーブル8の接続を検出した場合には、CPU22は、動作モードを連動モードに設定する(ステップS304)。
 CPU22は、レンズ装置3Aの動作モードを連動モードに設定した場合に、続いてマスタ設定部25を構成するディップスイッチ31の状態を検出し、レンズ装置3Aと他のレンズ装置との間で連動させる制御対象毎にマスタの設定を行う(ステップS305)。
 ディップスイッチ31がONである場合に、そのディップスイッチ31に対応する制御対象の駆動に関して、CPU22は、レンズ装置3Aをマスタに設定する(ステップS306)。
 CPU22は、レンズ装置3Aをマスタに設定する場合に、レンズ装置3Aをマスタに設定する制御対象の駆動に関して、インターフェイス16に接続されているレンズ装置3Bにおける動作モードをスレーブ動作モードに切り替えるように指示するモード切替信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS307)。
 以後の立体撮影において、レンズ装置3Aは、レンズシステム2におけるマスタとして動作する。
 ディップスイッチ31がOFFである場合に、CPU22は、そのディップスイッチ31に対応する制御対象の駆動に関して、レンズ装置3Aをマスタに設定しない。
 CPU22は、レンズ装置3Aをマスタに設定しない場合に、レンズ装置3Bが接続されたインターフェイス16へのモード切替信号の入力を検出する(ステップS308)。
 CPU22は、モード切替信号の入力を検出した場合に、そのモード切替信号に対応する制御対象の駆動に関して、動作モードをスレーブ動作モードに切り替える(ステップS309)。
 以後の立体撮影において、レンズ装置3Aは、上記の制御対象の駆動に関して、インターフェイス16に接続されたレンズ装置3Bから送信されてインターフェイス16に入力される制御信号に従って動作する。
 なお、本レンズシステム2は2台のレンズ装置3A,3Bで構成され、一方のレンズ装置3Bが上記の立体撮影用の機能を有していないため、レンズ装置3A,3B間で連動させる全ての制御対象に関して、レンズ装置3Aがマスタに設定されるものとする。
 図4は、立体撮影に際しレンズシステム2が構成されるまでの、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aが接続されたインターフェイス16へのモード切替信号の入力を検出する(ステップS401)。
 CPU22は、モード切替信号の入力を検出した場合に、そのモード切替信号に対応する制御対象の駆動に関して、動作モードをスレーブ動作モードに切り替える(ステップS402)。
 以後の立体撮影において、レンズ装置3Bは、レンズ装置3Aとの間で連動させるレンズ装置3Bの制御対象の駆動に関して、レンズ装置3Aから送信されてインターフェイス16に入力される制御信号に従って動作する。
 図5は、レンズシステム2において、フォーカスを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示し、図6は、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたフォーカスデマンド5からのフォーカス制御信号の入力を検出する(ステップS501)。
 フォーカス制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このフォーカス制御信号に従ってレンズ装置3Aのフォーカスを駆動する(ステップS502)。
 そして、CPU22は、レンズ装置3Bのフォーカスをレンズ装置3Aのフォーカスに合致させるようにレンズ装置3Bのフォーカスを駆動するためのフォーカス制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS503)。
 レンズ装置3A,3Bは、上記の立体撮影用の機能の有無を除き、フォーカスやズームや絞りなどのレンズ諸元も含めて同一の仕様に構成されていることから、レンズ装置3Aからレンズ装置3Bに送信されるフォーカス制御信号は、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動するためのフォーカス制御信号と同じとすることができ、即ち、フォーカスデマンド5からレンズ装置3Aに入力されるフォーカス制御信号とすることができる。
 一方、レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aからのフォーカス制御信号の入力を検出する(ステップS601)。
 フォーカス制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このフォーカス制御信号に従ってレンズ装置3Bのフォーカスを駆動する(ステップS602)。
 それにより、レンズ装置3Bのフォーカスがレンズ装置3Aのフォーカスに合致した状態が得られる。
 図7は、レンズシステム2において、ズームを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示し、図8は、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたズームデマンド6からのズーム制御信号の入力を検出する(ステップS701)。
 ズーム制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このズーム制御信号が速度制御によるものか、あるいは位置制御によるものかを判定する(ステップS702)。
 ズーム制御信号が速度制御によるものであると判定した場合に、CPU22は、これを積分して位置制御に対応したズーム制御信号に変換し(ステップS703)、変換した位置制御によるズーム制御信号に従ってレンズ装置3Aのズームを駆動する(ステップS704)。
 また、ズーム制御信号が位置制御によるものであると判定した場合に、CPU22は、その入力されたズーム制御信号に応じてレンズ装置3Aのズームを駆動する(ステップS704)。
 そして、CPU22は、レンズ装置3Bのズームをレンズ装置3Aのズームに合致させるようにレンズ装置3Bのズームを駆動するためのズーム制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS705)。
 レンズ装置3Aからレンズ装置3Bに送信されるズーム制御信号は、ズームデマンド6からレンズ装置3Aに入力されたズーム制御信号が速度制御によるものである場合には、位置制御に対応するように変換されたズーム制御信号となり、また、ズームデマンド6からレンズ装置3Aに入力されたズーム制御信号が位置制御によるものである場合には、その入力されたズーム制御信号となる。
 一方、レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aからのズーム制御信号の入力を検出する(ステップS801)。
 ズーム制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このズーム制御信号が、速度制御によるものか、あるいは位置制御によるものかを判定する(ステップS802)。
 ここでは、ズーム制御信号が位置制御信号であるので、CPU22は、ズーム駆動部20Zの駆動制御方式を位置制御に切り替え(ステップS803)、入力されたズーム制御信号に従って、ズームを駆動する(ステップS804)。
 なお、ズーム制御信号が速度制御信号である場合に、CPU22は、ズーム駆動部20Zの駆動制御方式を速度制御に切り替え(ステップS805)、入力されたズーム制御信号に従って、ズームを駆動する(ステップS806)。
 レンズ装置3A,3Bが単体で使用される場合に、それらのズームは、典型的には速度制御が用いられるが、両レンズ装置3A,3B間でズームを連動させる際に、上記の通り、位置制御とすることによって、両レンズ装置3A,3Bのズームを不整合なく駆動することができる。
 絞りを連動させる場合のレンズ装置3A、3Bの動作については、レンズ装置3A,3Bにおける絞りの駆動がフォーカスの駆動と同様に位置制御であり、レンズ装置3Aが装着される撮像装置本体4からレンズ装置3Aに絞り制御信号が入力される点を除いて、フォーカスを連動させる場合と同様である。
 図9は、レンズシステム2において、VTRスイッチを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示し、図10は、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aの操作部12に設けられたVTRスイッチの操作を検出する(ステップS901)。
 VTRスイッチの操作を検出した場合に、CPU22は、その操作に応じて、レンズ装置3Aが装着された撮像装置本体4に対して、録画の開始/停止を指示する(ステップS902)。
 そして、CPU22は、レンズ装置3Bが装着された撮像装置本体4における録画の開始/停止をレンズ装置3Aが装着された撮像装置本体4における録画の開始/停止に合致させるための録画制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS903)。
 一方、レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aからの録画制御信号の入力を検出する(ステップS1001)。
 録画制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、この録画制御信号に従って、レンズ装置3Bが装着された撮像装置本体4に対して、録画の開始/停止を指示する(ステップS1002)。
 それにより、両撮像装置本体4における録画の開始/停止が同期した状態が得られる。
 本レンズシステム2における以上のレンズ装置3A,3Bの動作において、立体撮影用の機能を有するレンズ装置3Aは、立体撮影に際し、自らがマスタに設定された場合においてのみ、マスタ設定がなされた制御対象の駆動に関してレンズ装置3Aから送信される制御信号に従って動作するようにレンズ装置3Bに対して指示する。
 例えばレンズ装置3Aにおいて、フォーカス及びズーム並びに録画タイミングに関してはマスタの設定がなされ、絞りに関してはマスタの設定がなされない場合に、絞りに関しては、レンズ装置3A,3Bの各々に、そのレンズ装置が装着される撮像装置本体4から自動露出制御機能による絞り制御信号が入力され、レンズ装置3A,3Bの各々において、入力された絞り制御信号に従って絞りが駆動されるようにレンズシステム2が構成される。
 そこで、レンズ装置3Aと共にレンズシステム2を構成する他のレンズ装置として、立体撮影用の機能、即ち、レンズ装置3Aが他のレンズ装置と連動させることのできる制御対象に関して、自らがマスタとなる機能を有しない従来のレンズ装置3Bを用いることができる。さらに、レンズ装置3Aを含む3台以上の複数のレンズ装置を用いて、レンズシステムを構成することも容易である。
 なお、レンズ装置3Aにおいて他のレンズ装置と連動させることのできる制御対象の数と同じ数のディップスイッチ31がレンズ装置3Aのマスタ設定部25に設けられ、制御対象毎に個別にマスタの設定がなされるものとして説明したが、1つのディップスイッチ31で全ての制御対象に関して一括してマスタの設定がなされるように構成することもできる。それによれば、制御対象毎にマスタの設定を行う場合に比べて、設定が容易に行え、また、マスタの設定漏れをなくすことができる。さらに、レンズ装置3Aと共に、同様の立体撮影用の機能を有するレンズ装置を用いてレンズシステムを構成する場合に、レンズ装置3Aと他のレンズ装置との間でマスタの設定が競合する可能性を低減することができる。
 また、レンズ装置3Aにおけるマスタの設定を、ディップスイッチ31によって行うものとして説明したが、例えば、フォーカスやズームの駆動に関しては、レンズ装置3Aへのフォーカスデマンド5やズームデマンド6の接続をもって、レンズ装置3Aをマスタに設定するように構成することもできる。即ち、レンズ装置3AのCPU22が、インターフェイス14へのフォーカスデマンド5の接続を検出し、これを検出した場合に、フォーカスの駆動に関して、レンズ装置3Aをマスタに設定し、同様に、インターフェイス15へのズームデマンド6の接続を検出し、これを検出した場合に、ズームの駆動に関して、レンズ装置3Aをマスタに設定するように構成することもできる。この場合に、フォーカスデマンド5やズームデマンド6のいずれかがレンズ装置3Aに接続されたことをもって、レンズ装置3Aにおいて他のレンズ装置と連動させることのできる全ての制御対象に関して一括してマスタの設定がなされるように構成してもよい。
 以上、レンズシステム2におけるレンズ装置3A,3Bの基本的な動作について説明した。ここで、レンズシステム2において、レンズ装置3A,3Bは、立体撮影用の機能の有無を除き、フォーカスやズームや絞りなどのレンズ諸元に関して同一の仕様であるものとして説明したが、レンズ装置3A,3Bの個体差等に起因して、共通の制御信号に対し、レンズ装置3A,3B間において、フォーカスやズームや絞りの駆動にズレが生じ得る。また、レンズ装置3A,3Bの仕様が異なる場合にも、共通の制御信号に対し、フォーカスやズームや絞りの駆動にズレが生じ得る。そこで、フォーカスやズームや絞りに関して、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間のズレを補正するための構成について、以下に説明する。
 図11は、レンズ装置3A,3B間で連動させる制御対象の不一致を補正するための補正装置の構成の一例を示す。
 図11に示す補正装置100は、レンズシステム2を構成する複数のレンズ装置の各々に一対一対応で接続される複数の操作端末を備え、図示の例においては、レンズ装置3Aに接続される操作端末101Aと、レンズ装置3Bに接続される操作端末101Bとを備えている。
 操作端末101Aは、接続ケーブル8を介して、レンズ装置3Aにおいて外部機器を接続可能なインターフェイス16に接続されている。同様に、操作端末101Bは、接続ケーブル8を介して、レンズ装置3Bにおいて外部機器を接続可能なインターフェイス16に接続されている。そして、操作端末101Aと操作端末101Bとは、互いに通信可能に構成されている。
 図12は、操作端末101A,101Bの要部機能ブロックを示す。
 図12に示すように、操作端末101A,101Bの各々は、その主たる構成要素として、表示入力部110と、操作部111と、記憶部112と、外部入出力部113と、電源部114と、制御部115とを備えている。
 表示入力部110は、画像(静止画像および動画像)や文字情報などを表示して視覚的にユーザに情報を伝達するとともに、表示した情報に対するユーザ操作を検出する、いわゆるタッチパネルであって、表示パネル120と、操作パネル121とを含んで構成されている。
 表示パネル120としては、例えばLCD(Liquid Crystal Display)やOELD(Organic Electro-Luminescence Display)などが用いられる。
 操作パネル121は、表示パネル120の表示面に表示される画像を視認可能に、表示パネル120上に載置され、ユーザの指や尖筆によって操作される一又は複数の座標を検出するものである。
 操作パネル121上においてユーザの指や尖筆による操作がなされると、操作パネル121は、その操作に起因して発生する検出信号を制御部115に出力する。制御部115は、受信した検出信号に基づいて、表示パネル120上の操作位置(座標)を算出し、その操作位置に表示されている情報に応じた処理を実行する。
 操作部111は、キースイッチなどを用いたハードウェアキーであって、ユーザからの指示を受け付けるものであり、例えば、操作端末101A,101Bの主電源をオン/オフするためのスイッチなどが挙げられる。
 記憶部112は、制御部115の制御プログラムや制御データ、さらには制御部115によって実行されるアプリケーションソフトウェアを記憶するものである。記憶部112は、例えばRAM(Random Access Memory)、ROM(Read Only Memory)などの記憶媒体を用いて実現される。
 外部入出力部113は、例えば、RS-232やRS-485、あるいはUSB(ユニバーサルシリアルバス)といった有線通信、あるいはBluetooth(登録商標)やIrDA(Infrared Data Association:IrDA)(登録商標)といった無線通信によって、操作端末101A,101Bに接続される全ての外部機器との通信を行うインターフェイスの役割を果たす。
 本例において、操作端末101Aは、接続ケーブル8を介して、その外部入出力部113にレンズ装置3Aを接続され、また、操作端末101Bは、接続ケーブル8を介して、その外部入出力部113にレンズ装置3Bを接続される。そして、操作端末101A,101Bは、それらの外部入出力部113において、無線通信によって互いに接続される。
 電源部114は、例えばバッテリ等を含んで構成され、操作端末101A,101Bの各部に電力を供給するものである。
 制御部115は、例えばマイクロプロセッサを含んで構成され、記憶部112に記憶された制御プログラムや制御データやアプリケーションソフトウェアに従って動作し、端末101A,101Bの各部を統括して制御するものであって、例えば表示パネル120への表示制御、操作部111や操作パネル121を通じたユーザ操作を検出する操作検出制御、外部入出力部113を介した外部機器との通信制御を行う。
 本例において、レンズ装置3A,3B間のズレを補正するための補正処理は、詳細は後述するが、補正用アプリケーションソフトウェアによって実現される。
 以上の構成を備える操作端末101A,101Bとして、例えばスマートフォンを好適に用いることができる。スマートフォンは、近年、著しく普及が進み、また、可搬性に優れるため、操作端末101A,101Bとしてスマートフォンを用いることにより、場所を選ばず簡便にレンズ装置3A,3Bの補正が可能となり、利便性を高めることができる。
 図13は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の一例を示す。
 図13に示す例において、操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面は、スライドスイッチ130と、切り替えタブ131と、スライダーバー132,133と、メモリーボタン群134と、アクションボタン群135と、転送ボタン136とで大略構成されている(FIG.13A)。
 本例において、操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面は、操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面と同一に構成されており、スライドスイッチ130と、切り替えタブ131と、スライダーバー132,133と、メモリーボタン群134と、アクションボタン群135と、転送ボタン136とで大略構成されている(FIG.13B)。
 スライドスイッチ130は、操作端末101A,101B間における通信の確立・切断を指示するためのものであり、ユーザの指や尖筆がスライドスイッチ130に重ねられた状態でドラッグ操作されることにより、通信の確立を指示するON位置と、確立されている通信の切断を指示するためのOFF位置との間で移動される。
 いずれかの操作端末においてユーザ操作によりスライドスイッチ130がON位置に移動されると、操作端末101A,101Bの各々において、それらの間で通信を確立するための処理が実行される。また、いずれかの操作端末においてユーザ操作によりスライドスイッチ130がOFF位置に移動されると、操作端末101A,101Bの各々において、それらの間で確立されている通信を切断するための処理が実行される。
 切り替えタブ131は、レンズ装置3A,3B間で連動させるフォーカス、ズーム、絞りのうちから補正を行う制御対象(以下、補正制御対象という)を選択するためのものであり、補正制御対象としてフォーカスを選択するためのフォーカスタブ131aと、ズームを選択するためのズームタブ131bと、絞りを選択するための絞りタブ131cとを含んで構成されている。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末において、ユーザ操作により、例えばフォーカスタブ131aが選択されると、操作端末101A,101Bの各々において、補正制御対象をフォーカスとするための処理が実行される。ズームタブ131b、絞りタブ131cが選択された場合も同様である。
 スライダーバー132は、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、共通の目標値を設定するためのものである。
 スライダーバー132は、補正制御対象の操作範囲を示すバー132aと、バー132a上における位置に応じて目標値を示すスライダー132bとを含んで構成されている。
 バー132aは、例えば、補正制御対象がフォーカスの場合にはNear(至近)端からInf(無限遠)端の範囲を示し、ズームの場合にはWide(広角)端からTele(望遠)端の範囲を示し、絞りの場合には最小絞り端から開放端の範囲を示す。
 レンズ装置3A,3Bには、フォーカスやズームや絞りの可動範囲に関する情報を記憶した図示しないEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)が設けられており、操作端末101Aは、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際に、接続しているレンズ装置3AのEEPROMからフォーカスやズームや絞りの可動範囲をそれぞれ取得し、操作端末101Bは、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際に、接続しているレンズ装置3BのEEPROMから、フォーカスやズームや絞りの可動範囲をそれぞれ取得する。操作端末101A,101Bは、取得したレンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する可動範囲をバー132aに割り当てる。
 なお、レンズ装置3A,3Bが、立体撮影用の機能の有無を除き、フォーカスやズームや絞りなどのレンズ諸元に関して同一の仕様である場合に、基本的に、それらの可動範囲は同じであるが、レンズ装置3A,3Bが、フォーカスやズームや絞りなどのレンズ諸元に関して仕様が異なる場合などにおいて、それらの可動範囲が異なる場合もある。そこで、例えばフォーカスについては、レンズ装置3A,3Bの各々のフォーカスのNear端のうち最もNear側にあるものを下限とし、Inf端のうち最もInf側にあるものを上限として、その下限から上限までの範囲を操作端末101A,101Bの各々のバー132aに割り当てるようにすればよい。
 スライダー132bは、ユーザの指や尖筆がスライダー132bに重ねられた状態で、バー132aに沿ってドラッグ操作されることにより、バー132aに沿って移動される。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末においてスライダー132bがユーザ操作によって移動された場合に、その位置情報は、他の操作端末に送信される。他の操作端末においては、ユーザ操作に拠ることなく、受信した位置情報に基づいてスライダー132bを移動させる。それにより、操作端末101A,101B間において、バー132a上でのスライダー132bの位置の同期がとられ、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、共通の目標値が設定される。
 そして、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信する。並行して、操作端末101Bは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Bの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信する。即ち、補正装置100は、レンズ装置3A,3Bに対して共通の制御信号を送信し、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象を一括して駆動することが可能に構成されている。
 スライダーバー133は、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、個別の補正値を設定するためのものである。即ち、操作端末101Aの表示入力部110に表示されるスライダーバー133は、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象に関する補正値を設定し、また、操作端末101Bの表示入力部110に表示されるスライダーバー133は、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象に関する補正値を設定する。
 操作端末101Aのスライダーバー133は、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象に関して、その補正可能範囲を示すバー133aと、バー133a上における位置に応じて補正値を示すスライダー133bとを含んで構成されている。
 バー133aには、例えば、スライダーバー132において設定された目標値を中心に、その前後の所定の範囲が割り当てられる。
 スライダー133bは、ユーザの指や尖筆がスライダー133bに重ねられた状態で、バー133aに沿ってドラッグ操作されることにより、バー133aに沿って移動される。
 操作端末101Bのスライダーバー133は、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象に関して、その補正可能範囲を示すバー133aと、バー133a上における位置に応じて補正値を示すスライダー133bとを含んで構成されている。
 バー133aには、例えば、スライダーバー132において設定された目標値を中心に、その前後の所定の範囲が割り当てられる。
 スライダー133bは、ユーザの指や尖筆がスライダー133bに重ねられた状態で、バー133aに沿ってドラッグ操作されることにより、バー133aに沿って移動される。
 操作端末101Aにおけるバー133a上でのスライダー133bの位置と、操作端末101Bにおけるバー133a上でのスライダー133bの位置とは、互いに同期がとられることはなく、よって、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、個別の補正値が設定される。
 操作端末101Aのスライダーバー133において補正値が設定された場合に、操作端末101Aは、スライダーバー132において設定された目標値にスライダーバー133において設定された補正値を加味した制御値にレンズ装置3Aの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信する。同様に、操作端末101Bのスライダーバー133において補正値が設定された場合に、操作端末101Bは、スライダーバー132において設定された目標値にスライダーバー133において設定された補正値を加味した制御値にレンズ装置3Bの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信する。即ち、補正装置100は、レンズ装置3A,3Bの各々に対して個別の制御信号を送信し、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象を独立して駆動することも可能に構成されている。
 メモリーボタン群134は、スライダーバー132において設定された目標値、及びスライダーバー133において設定された補正値を記憶するために記憶部112(図12参照)に確保される複数の記憶領域のいずれかを選択するためのものである。
 メモリーボタン群134は、複数のメモリーボタン134a,134b,134c・・・を含んで構成されている。メモリーボタン134a,134b,134c・・・の各々には、所定の記憶領域が割り当てられている。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末において、ユーザ操作によって例えばメモリーボタン134aが押されると、操作端末101A,101Bの各々において、以後のメモリー処理の対象となる記憶領域をメモリーボタン134aに割り当てられた記憶領域とする処理が実行される。他のメモリーボタン134b,134c・・・が選択された場合も同様である。
 アクションボタン群135は、メモリーボタン群134において選択された記憶領域への書き込みや消去などのメモリー処理を指示するためのものである。
 アクションボタン群135は、メモリーボタン群134において選択された記憶領域への書き込みを指示する書き込みボタン135aと、選択された記憶領域の消去を指示する消去ボタン135bと、全ての記憶領域の消去を指示する全消去ボタン135cとを含んで構成されている。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末において、ユーザ操作によって書き込みボタン135aが押されると、操作端末101A,101Bの各々において、スライダーバー132における共通の目標値、並びに操作端末101Aのスライダーバー133における補正値、及び操作端末101Bのスライダーバー133における補正値のセットを、選択されている記憶領域に書き込む処理が実行される。なお、いずれかの操作端末において消去ボタン135bないし全消去ボタン135cが押されると、操作端末101A,101Bの各々において、選択されている記憶領域ないし全ての記憶領域を消去する処理が実行される。
 転送ボタン136は、メモリーボタン134a,134b,134c・・・の各々に割り当てられている記憶領域に記憶された制御対象(フォーカス、ズーム、絞り)毎の上記の目標値及び補正値のセットの群からなる補正データを、レンズ装置3A,3Bのうち、その制御対象に関してマスタに設定されているレンズ装置の記憶部23(図2参照)に送信するためのものである。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末において、ユーザ操作によって転送ボタン136が押されると、操作端末101A,101Bの各々において、接続しているレンズ装置のマスタ設定情報を取得する処理が実行される。
 立体撮影用の機能、即ち、複数のレンズ装置との間で連動させる制御対象の駆動に関して自らがマスタとなる機能を有するレンズ装置において、マスタ設定部25(図2参照)における設定情報(ディップスイッチ31のON・OFF)は、その記憶部23(図2参照)に一時的に記憶されており、操作端末101A,101Bの各々は、接続しているレンズ装置に対してマスタ設定情報の要求信号を送信する。上記の立体撮影機能を有しているレンズ装置は、マスタ設定情報の要求信号を受信すると、その記憶部に記憶されているマスタ設定情報を操作端末に対して送信する。
 そして、マスタ設定情報の取得結果に従って、操作端末101A,101Bにおいて、制御対象毎に、その制御対象に関するマスタレンズ装置の記憶部23に送信する処理が実行される。
 なお、本レンズシステム2においては、上述の通り、レンズ装置3Bが立体撮影用の機能を有していないため、レンズ装置3A,3B間で連動させるフォーカス、ズーム、絞りに関して、レンズ装置3Aがマスタに設定され、よって、フォーカス、ズーム、絞りに関する補正データは、いずれもレンズ装置3Aの記憶部23に送信される。
 以下、補正装置100を用いてレンズシステム2の各レンズ装置の補正データを取得する処理について説明する。
 図14は、フォーカスに関する補正データを取得する場合のフローを示す。
 まず、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、初期設定のための操作を行う(ステップS1401)。初期設定のための操作としては、例えば、操作端末101A,101B間における通信が確立されていない場合に、操作端末101A,101B間における通信を確立するためのスライドボタン130のON位置への移動、そして、フォーカスを補正制御対象とするためのフォーカスタブ131aの選択が挙げられる。
 初期設定を経て、操作端末101A,101B間における通信が確立され、また、操作端末101A,101Bの各々において補正制御対象がフォーカスに設定された後、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、スライダーバー132のスライダー132bを操作し、レンズ装置3A,3Bのフォーカスに関する共通の目標値を設定する(ステップS1402)。
 目標値の設定は、例えば、バー132aが示すフォーカスの操作範囲の一方の端(Near端、あるいはInf端)を始点とし、メモリーボタン134a,134b,134c・・・の数に応じて、操作範囲の全域を包含するように適宜な間隔をおいて設定することができる。
 操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信し、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動する。並行して、操作端末101Bは、そのスライダーバー132における設定を操作端末101Aに同期させ、設定された目標値にレンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動する(ステップS1403)。
 レンズ装置3A,3Bが装着されている撮像装置本体4の各々から映像信号がモニター等の表示装置に出力され、ユーザは、表示装置に表示される画像に基づいてレンズ装置3A,3B間でフォーカスが一致しているか否を判定する(ステップS1404)。
 フォーカスが一致していないと判定した場合に、必要に応じて、操作端末101Aにおいてスライダーバー133のスライダー133bを操作し、レンズ装置3Aのフォーカスに関する補正値を設定する(ステップS1405)。
 操作端末101Aのスライダーバー133において補正値が設定された場合に、操作端末101Aは、スライダーバー132において設定された目標値にスライダーバー133において設定された補正値を加味した値にレンズ装置3Aのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信し、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動する(ステップS1406)。
 また、必要に応じて、操作端末101Bにおいてスライダーバー133のスライダー133bを操作し、レンズ装置3Bのフォーカスに関する補正値を設定する(ステップS1407)。
 操作端末101Bのスライダーバー133において補正値が設定された場合に、操作端末101Bは、スライダーバー132において設定された目標値にスライダーバー133において設定された補正値を加味した値にレンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動する(ステップS1408)。
 なお、フォーカスを一致させるための補正は、レンズ装置3A,3Bの双方のフォーカスを補正することによって行う必要はなく、レンズ装置3A,3Bのいずれか一方のフォーカスのみを補正することによって行うようにしてもよい。
 レンズ装置3A,3Bのフォーカスが一致していると判定した場合に、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、メモリーボタン群134のいずれかのメモリーボタンを選択し、そして、書き込みボタン135aを押す(ステップS1409)。
 操作端末101A,101Bの各々は、スライダーバー132における共通の目標値、並びに操作端末101Aのスライダーバー133における補正値、及び操作端末101Bのスライダーバー133における補正値のセットを、選択した記憶領域に記憶させる(ステップS1410)。
 以上のプロセスを、全ての目標値について繰り返し行った後(ステップS1411)、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、転送ボタン136を押す(ステップS1412)。
 操作端末101A,101Bの各々は、フォーカスに関してマスタに設定されているレンズ装置を検出し、マスタレンズ装置の記憶部23に補正データを送信する(ステップS1413)。
 ズーム、及び絞りに関しても、フォーカスに関する補正データを取得する場合と同様にして、それらの補正データを取得することができる。なお、操作端末101A,101Bによるレンズ装置3A,3Bの駆動は、フォーカス、ズーム、絞りのいずれに関しても、位置制御によるものである。
 以上、2つの操作端末101A,101Bを用いてレンズ装置3A,3Bの2台のレンズ装置の補正データを取得する場合について説明したが、レンズ装置の数と同数の操作端末を用いることにより、3台以上の複数のレンズの補正データを取得する場合にも、柔軟に対応することが可能である。
 次に、補正データに基づくレンズシステム2の動作を説明する。
 図15は、レンズシステム2において、補正データに基づいてフォーカスを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示し、図16は、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたフォーカスデマンド5からのフォーカス制御信号の入力を検出する(ステップS1501)。
 フォーカス制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、記憶部23に記憶されたフォーカスに関する補正データを参照し、フォーカス制御信号に対応する目標値を検索する(ステップS1502)。
 フォーカス制御信号に対応する目標値が補正データに含まれている場合には、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Aの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Aのフォーカスの駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS1503)。
 また、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS1504)。
 フォーカス制御信号に対応する目標値が補正データに含まれていない場合には、対応する目標値の前後の補正データに含まれる目標値を選択し、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Aの補正値を用いて、フォーカス制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する。(ステップS1505)。
 そして、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS1506)。
 また、CPU22は、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を用いて、フォーカス制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する(ステップS1507)。
 そして、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS1508)。
 次いで、CPU22は、生成したレンズ装置3Aの補正フォーカス制御信号に従ってレンズ装置3Aのフォーカスを駆動する(ステップS1509)。
 そして、CPU22は、生成したレンズ装置3Bの補正フォーカス制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS1510)。
 一方、レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aからのフォーカス制御信号(補正フォーカス制御信号)の入力を検出する(ステップS1601)。
 フォーカス制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このフォーカス制御信号に従ってレンズ装置3Bのフォーカスを駆動する(ステップS1602)。
 それにより、レンズ装置3Bのフォーカスがレンズ装置3Aのフォーカスに合致した状態が得られる。
 図17は、レンズシステム2において、補正データに基づいてズームを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示し、図18は、レンズ装置3Bの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたズームデマンド6からのズーム制御信号の入力を検出する(ステップS1701)。
 ズーム制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このズーム制御信号が速度制御によるものか、あるいは位置制御によるものかを判定する(ステップS1702)。
 ズーム制御信号が速度制御によるものであると判定した場合に、CPU22は、これを積分して位置制御に対応したズーム制御信号に変換する(ステップS1703)。
 次いで、CPU22は、記憶部23に記憶されたズームに関する補正データを参照し、位置制御によるズーム制御信号に対応する目標値を検索する(ステップS1704)。
 ズーム制御信号に対応する目標値が補正データに含まれている場合には、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Aの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Aのズームの駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS1705)。
 また、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのズームを駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS1706)。
 ズーム制御信号に対応する目標値が補正データに含まれていない場合には、対応する目標値の前後の補正データに含まれる目標値を選択し、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Aの補正値を用いて、ズーム制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する。(ステップS1707)。
 そして、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Aのズームを駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS1708)。
 また、CPU22は、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を用いて、ズーム制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する(ステップS1709)。
 そして、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのズームを駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS1710)。
 次いで、CPU22は、生成したレンズ装置3Aの補正ズーム制御信号に従ってレンズ装置3Aのズームを駆動する(ステップS1711)。
 そして、CPU22は、生成したレンズ装置3Bの補正ズーム制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS1712)。
 一方、レンズ装置3BのCPU22は、レンズ装置3Aからのズーム制御信号(補正ズーム制御信号)の入力を検出する(ステップS1801)。
 ズーム制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このズーム制御信号が、速度制御によるものか、あるいは位置制御によるものかを判定する(ステップS1802)。
 ここでは、ズーム制御信号が位置制御信号であるので、CPU22は、ズーム駆動部20Zの駆動制御方式を位置制御に切り替え(ステップS1803)、入力されたズーム制御信号に従って、ズームを駆動する(ステップS1804)。
 それにより、レンズ装置3Bのフォーカスがレンズ装置3Aのフォーカスに合致した状態が得られる。
 なお、ズーム制御信号が速度制御信号である場合に、CPU22は、ズーム駆動部20Zの駆動制御方式を速度制御に切り替え(ステップS1805)、入力されたズーム制御信号に従って、ズームを駆動する(ステップS1806)。
 補正データを用いて絞りを連動させる場合のレンズ装置3A、3Bの動作については、レンズ装置3A,3Bにおける絞りの駆動がフォーカスの駆動と同様に位置制御であり、レンズ装置3Aが装着される撮像装置本体4からレンズ装置3Aに絞り制御信号が入力される点を除いて、フォーカスを連動させる場合と同様である。
 図19は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図19に示す例は、立体撮影用の機能を有するレンズ装置3Aに接続している操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.19A)において、スライダーバー133が省略されている点で、図13に示す例と相違する。なお、操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.19B)は、図13に示す例と同一に構成されている。
 本例において、フォーカスやズームや絞りに関して、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間のズレは、操作端末101Bにおいてスライダーバー133を操作し、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正値を設定することによって補正される。
 図20は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図20に示す例は、立体撮影用の機能を有するレンズ装置3Aに接続している操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.20A)において、スライダーバー133が省略されている点で、図13に示す例と相違する。また、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置3Bに接続している操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.20B)において、スライダーバー132が省略されている点で、図13に示す例と相違する。
 本例において、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値は、操作端末101Aのスライダーバー132において設定され、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信する。同時に、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値を、操作端末101Bに対して送信する。目標値を受信した操作端末101Bは、その目標値にレンズ装置3Bの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信する。
 また、フォーカスやズームや絞りに関して、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間のズレは、操作端末101Bにおいてスライダーバー133を操作し、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正値を設定することによって補正される。
 なお、図20に示す例とは逆に、操作端末101Aにおいてスライダーバー132を省略し、操作端末101Bにおいてスライダーバー133を省略するように構成することもできる
 図21は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図21に示す例は、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置3Bに接続している操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.21B)において、スライダーバー132,133が省略されている点で、図13に示す例と相違する。なお、操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.21A)は、図13に示す例と同一に構成されている。
 本例において、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値は、操作端末101Aのスライダーバー132において設定され、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信する。同時に、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値を、操作端末101Bに対して送信する。目標値を受信した操作端末101Bは、その目標値にレンズ装置3Bの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信する。
 また、フォーカスやズームや絞りに関して、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間のズレは、操作端末101Aにおいてスライダーバー133を操作し、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正値を設定することによって補正される。
 なお、図21に示す例とは逆に、操作端末101Aにおいてスライダーバー132,133を省略するように構成することもできる
 図22は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図22に示す例は、立体撮影用の機能を有するレンズ装置3Aに接続している操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.22A)において、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象に関する補正値を設定するためのスライダーバー133Aに加えて、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象に関する補正値を設定するためのスライダーバー133Bが設けられている点で、図13に示す例と相違する。また、立体撮影用の機能を有しないレンズ装置3Bに接続している操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.22B)において、スライダーバー132,133が省略されている点で、図13に示す例と相違する。
 本例において、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値は、操作端末101Aのスライダーバー132において設定され、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信する。同時に、操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値を、操作端末101Bに対して送信する。目標値を受信した操作端末101Bは、その目標値にレンズ装置3Bの補正制御対象を駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信する。
 また、フォーカスやズームや絞りに関して、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間のズレは、操作端末101Aにおいてスライダーバー133A,133Bを必要に応じて操作し、レンズ装置3A,3Bの双方又はいずれか一方の補正値を設定することによって補正される。
 図22に示す例によれば、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値の設定、及びレンズ装置3A,3Bの個別の補正値の設定を一つの操作端末101Aのみで行うことができ、操作性が高まる。
 なお、図22に示す例とは逆に、操作端末101Bにおいて、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象に関する補正値を設定するためのスライダーバー133a、及び操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象に関する補正値を設定するためのスライダーバー133bを設けるように構成することもできる。
 図23は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図23に示す例は、操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.23A)、及び操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.23B)において、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値、及び個別の補正値を設定するためのスライダーバーの構成が図13に示す例と相違する。
 操作端末101Aのスライダーバー132’は、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、共通の目標値を設定するとともに、レンズ装置3Aの補正制御対象に関して、個別の補正値を設定するように構成されている。また、操作端末101Bのスライダーバー132’は、レンズ装置3Bの補正制御対象に関して、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、共通の目標値を設定するとともに、個別の補正値を設定するよう構成されている。
 操作端末101Aのスライダーバー132’は、補正制御対象の操作範囲を示すバー132aと、レンズ装置3Aの補正制御対象に関して、その補正可能範囲を示すバー132cと、バー132a上における位置に応じて目標値を示すとともに、バー132c上における位置に応じて補正値を示すスライダー132bと、を含んで構成されている。バー132cは、バー132aに略直交するように延在して設けられている。
 スライダー132bは、ユーザの指や尖筆がスライダー132bに重ねられた状態で、操作範囲を示すバー132aに沿ってドラッグ操作されることにより、バー132aに沿って移動される。また、スライダー132bは、補正可能範囲を示すバー132cに沿ってドラッグ操作されることにより、バー132cに沿って移動される。
 操作範囲を示すバー132aに沿ってスライダー132bが移動されるのに伴って、補正可能範囲を示すバー132cは、スライダー132bに付随してバー132aに沿って移動される。
 操作端末101Bのスライダーバー132’は、補正制御対象の操作範囲を示すバー132aと、レンズ装置3Bの補正制御対象に関して、その補正可能範囲を示すバー132cと、バー132a上における位置に応じて目標値を示すとともに、バー132c上における位置に応じて補正値を示すスライダー132bと、を含んで構成されている。バー132cは、バー132aに略直交するように延在して設けられている。なお、ユーザ操作によるスライダー132b、及びスライダー132bに付随するバー132cの移動は、操作端末101Aのスライダーバー132’と同一である。
 操作端末101A,101B間で通信が確立されている場合に、いずれかの操作端末において、操作範囲を示すバー132aに沿ってスライダー132bがユーザ操作によって移動された場合に、その位置情報は、他の操作端末に送信される。他の操作端末においては、ユーザ操作に拠ることなく、受信した位置情報に基づいて、バー132aに沿ってスライダー132bを移動させる。それにより、操作端末101A,101B間において、バー132a上でのスライダー132bの位置の同期がとられ、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、共通の目標値が設定される。
 必要に応じて、操作端末101Aにおいて、補正可能範囲を示すバー132cに沿ってスライダー132bがユーザ操作によって移動され、レンズ装置3Aの補正制御対象に関する補正値が設定され、また、操作端末101Bにおいて、補正可能範囲を示すバー132cに沿ってスライダー132bがユーザ操作によって移動され、レンズ装置3Bの補正制御対象に関する補正値が設定される。操作端末101A,101Bにおけるバー132c上でのスライダー132bの位置は、互いに同期がとられることはなく、よって、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、個別の補正値が設定される。
 図13、及び図19から図23にそれぞれ示した例においては、操作端末101A,101Bのうち少なくとも一方の操作端末に、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値を設定するためのスライダーバー132(132’)が設けられ、操作端末101Aからレンズ装置3Aに、また操作端末101Bからレンズ装置3Bに対して共通の制御信号が送信されるように構成されている。かかる構成によれば、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象を共通の目標値に一括して駆動することができ、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間の補正制御対象のズレを容易に検出し、そのズレを補正することが可能である。
 なお、図13、及び図19から図23にそれぞれ示した例において、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値、及び個別の補正値をスライダーバー132(132’),133によって設定するものとして説明したが、例えば、ボリュームの回転角度や数値入力によって設定するように構成することもできる。
 また、図13、及び図19から図23にそれぞれ示した例においては、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関する共通の目標値を設定し、その共通の目標値に対して、レンズ装置3A及び/またはレンズ装置3Bの個別の補正値を設定することによって、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間の補正制御対象のズレを補正しているが、共通の目標値を設定せず、一方のレンズ装置の補正制御対象に関して複数の任意の目標値を設定し、各目標値に駆動された一方のレンズ装置の補正制御対象に他方のレンズ装置の補正制御対象を合わせるようにしても補正することは可能である。
 図24は、補正用アプリケーションソフトウェアが実行された際の操作端末101A,101Bの表示入力部110に表示される操作画面の他の例を示す。
 図24に示す例には、操作端末101Aの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.24A)、及び操作端末101Bの表示入力部110に表示される操作画面(FIG.24B)において、スライダーバー132の機能が図13に示す例と相違し、また、スライダーバー133が省略されている点で、図13に示す例と相違する。
 本例において、操作端末101Aのスライダーバー132は、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象の目標値を設定するためのものである。また、操作端末101Bのスライダーバー132は、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象の目標値を設定するためのものである。
 スライダーバー132は、補正制御対象の操作範囲を示すバー132aと、バー132a上における位置に応じて目標値を示すスライダー132bとを含んで構成され、スライダー132bは、ユーザの指や尖筆がスライダー132bに重ねられた状態で、バー132aに沿ってドラッグ操作されることにより、バー132aに沿って移動される。
 操作端末101Aにおけるバー123a上でのスライダー123bの位置と、操作端末101Bにおけるバー123a上でのスライダー123bの位置とは、互いに同期がとられることはなく、よって、レンズ装置3A,3Bの補正制御対象に関して、個別の目標値が設定される。
 記憶部112(図12参照)に確保された複数の記憶領域の各々には、操作端末101Aのスライダーバー132において設定された目標値、及び操作端末101Bのスライダーバー132において設定された目標値のセットが書き込まれる。
 操作端末101A,101Bの各々は、制御対象毎に、マスタに設定されているレンズ装置を検出して、その制御対象に関する補正データをマスタレンズ装置に送信する。その際、マスタレンズ装置の目標値を共通の目標値とし、マスタレンズ装置の補正値を0とし、そして、マスタレンズ装置の目標値に対する他のレンズ装置の目標値の差分を、他のレンズ装置の補正値として、複数の記憶領域の各々に記憶された目標値のセット群から補正データを生成し、この補正データをマスタレンズ装置に送信する。
 なお、図22に示した例と同様に、操作端末101Aが接続しているレンズ装置3Aの補正制御対象に関する目標値を設定するためのスライダーバー132に加えて、操作端末101Bが接続しているレンズ装置3Bの補正制御対象に関する補正値を設定するためのスライダーバー132を設けるようにしてもよい。
 図25は、フォーカスに関する補正データを取得する場合のフローを示す。なお、以下の説明においては、レンズ装置3Aのフォーカスに関して複数の任意の目標値を設定し、各目標値に駆動されたレンズ装置3Aのフォーカスにレンズ装置3Bのフォーカスを合わせるものとして説明する。
 まず、操作端末101Aにおいて、初期設定のための操作を行う(ステップS2501)。
 初期設定を経て、操作端末101A,101B間における通信が確立され、また、操作端末101A,101Bの各々において補正制御対象がフォーカスに設定された後、操作端末101Aにおいて、スライダーバー132のスライダー132bを操作し、レンズ装置3Aのフォーカスの目標値を設定する(ステップS2502)。
 目標値の設定は、例えば、バー132aが示すフォーカスの可動範囲の一方の端(Near端、あるいはInf端)を始点とし、メモリーボタン134a,134b,134c・・・の数に応じて、可動範囲の全域を包含するように適宜な間隔をおいて設定することができる。
 操作端末101Aは、そのスライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Aのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Aに対して送信し、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動する(ステップS2503)。
 レンズ装置3A,3Bが装着されている撮像装置本体4の各々から映像信号がモニター等の表示装置に出力され、ユーザは、表示装置に表示される画像に基づいてレンズ装置3A,3B間でフォーカスが一致しているか否を判定する(ステップS2504)。
 フォーカスが一致していないと判定した場合に、操作端末101Bにおいてスライダーバー132のスライダー132bを操作し、レンズ装置3Bのフォーカスに関する目標値を設定する(ステップS2505)。
 操作端末101Bは、スライダーバー132において設定された目標値にレンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための制御信号を、レンズ装置3Bに対して送信し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動する(ステップS2506)。
 レンズ装置3A,3Bのフォーカスが一致していると判定した場合に、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、開いている記憶領域を選択するように、メモリーボタン群134のいずれかのメモリーボタンを選択し、そして、書き込みボタン135aを押す(ステップS2507)。
 操作端末101A,101Bの各々は、操作端末101Aのスライダーバー132における目標値、及び操作端末101Bのスライダーバー132における目標値のセットを、選択した記憶領域に記憶させる(ステップS2508)。
 以上のプロセスを、全ての目標値について繰り返し行った後(ステップS2509)、操作端末101A又は操作端末101Bのいずれかにおいて、転送ボタン136を押す(ステップS2510)。
 操作端末101A,101Bの各々は、フォーカスに関してマスタに設定されているレンズ装置を検出し、マスタレンズ装置の記憶部23に補正データを送信する(ステップS2511)。
 図26は、レンズシステム2において、補正データに基づいてフォーカスを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたフォーカスデマンド5からのフォーカス制御信号の入力を検出する(ステップS2601)。
 上記の通り、フォーカスに関してマスタに設定されているレンズ装置3Aの補正値は0であることから、フォーカス制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、入力されたフォーカス制御信号に従って、レンズ装置3Aのフォーカスを駆動する(ステップS2602)。
 次いで、CPU22は、記憶部23に記憶されたフォーカスに関する補正データを参照し、フォーカス制御信号に対応する目標値を検索する(ステップS2603)。
 フォーカス制御信号に対応する目標値が補正データに含まれている場合には、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのフォーカスの駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS2604)。
 フォーカス制御信号に対応する目標値が補正データに含まれていない場合には、対応する目標値の前後の補正データに含まれる目標値を選択し、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を用いて、フォーカス制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する。(ステップS2605)。
 そして、CPU22は、フォーカス制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのフォーカスを駆動するための補正フォーカス制御信号を生成する(ステップS2606)。
 次いで、CPU22は、生成したレンズ装置3Bの補正フォーカス制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS2607)。
 レンズ装置3Aから補正フォーカス制御信号を受信した際のレンズ装置3Bの動作は、図16を参照して説明した通りである。
 図27は、レンズシステム2において、補正データに基づいてズームを連動させる場合のレンズ装置3Aの動作フローを示す。
 まず、レンズ装置3AのCPU22は、レンズ装置3Aに接続されたズームデマンド6からのズーム制御信号の入力を検出する(ステップS2701)。
 ズーム制御信号の入力を検出した場合に、CPU22は、このズーム制御信号が速度制御によるものか、あるいは位置制御によるものかを判定する(ステップS2702)。
 ズーム制御信号が速度制御によるものであると判定した場合に、CPU22は、これを積分して位置制御に対応したズーム制御信号に変換し(ステップS2703)、変換した位置制御によるズーム制御信号に従ってレンズ装置3Aのズームを駆動する(ステップS2704)。
 また、ズーム制御信号が位置制御によるものであると判定した場合に、CPU22は、その入力されたズーム制御信号に応じてレンズ装置3Aのズームを駆動する(ステップS2704)。
 次いで、CPU22は、記憶部23に記憶されたズームに関する補正データを参照し、位置制御によるズーム制御信号に対応する目標値を検索する(ステップS2705)。
 ズーム制御信号に対応する目標値が補正データに含まれている場合には、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、その目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのズームの駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS2706)。
 ズーム制御信号に対応する目標値が補正データに含まれていない場合には、対応する目標値の前後の補正データに含まれる目標値を選択し、選択した前後の目標値に関連付けられているレンズ装置3Bの補正値を用いて、ズーム制御信号に対応する目標値に応じた補正値を補間する。(ステップS2707)。
 そして、CPU22は、ズーム制御信号に対応する目標値を、補間した補正値を加味して補正し、レンズ装置3Bのズームを駆動するための補正ズーム制御信号を生成する(ステップS2708)。
 次いで、CPU22は、生成したレンズ装置3Bの補正ズーム制御信号を、インターフェイス16からレンズ装置3Bに送信する(ステップS2709)。
 レンズ装置3Aから補正ズーム制御信号を受信した際のレンズ装置3Bの動作は、図18を参照して説明した通りである。
 また、補正データを用いて絞りを連動させる場合のレンズ装置3A、3Bの動作については、レンズ装置3A,3Bにおける絞りの駆動がフォーカスの駆動と同様に位置制御であり、レンズ装置3Aが装着される撮像装置本体4からレンズ装置3Aに絞り制御信号が入力される点を除いて、フォーカスを連動させる場合と同様である。
 このように、一方のレンズ装置の補正制御対象に関して複数の任意の目標値を設定し、各目標値に駆動された一方のレンズ装置の補正制御対象に他方のレンズ装置の補正制御対象を合わせるようにして、共通の制御信号に対するレンズ装置3A,3B間の補正制御対象のズレを補正するように構成した場合には、マスタに設定されるレンズ装置3Aにおける補正値は常に0となる。従って、レンズ装置3Aは、自己の制御対象の駆動に関しては、入力される制御信号に従って動作すればよいことになり、そのCPU22における処理負担が軽減され、応答性の向上を図ることができる。
 以上の説明において、補正装置100は、レンズ装置3A,3Bに一対一対応で接続される操作端末101A,101Bによって構成され、操作端末101A,101Bとしてスマートフォンが好適に用いられるものとしたが、複数のレンズ装置を接続可能なパーソナルコンピュータ等を用いて一つの端末で構成することもできる。
 以上、説明したように、本明細書には以下の事項が開示されている。
 (1) 少なくとも一つの制御対象を他のレンズ装置との間で連動させて使用されるレンズ装置であって、前記制御対象に関して、共通の制御信号が入力された際の該レンズ装置と前記他のレンズ装置との間の該制御対象の不一致を補正するための補正データを該制御信号と関連付けて記憶する記憶部と、前記制御対象に関して、該レンズ装置をマスタとするか否かを設定する設定部と、前記制御対象に関して、該レンズ装置に入力される制御信号に対して、前記記憶部に記憶された該制御信号に対応する補正データを加味して該レンズ装置の該制御対象を駆動すると共に、該制御対象に関して前記設定部においてマスタ設定がなされている場合には、前記他のレンズ装置の制御対象を駆動するための制御信号であって前記記憶部に記憶された該制御信号に対応する補正データを加味した補正制御信号を該他のレンズ装置に対して送信する制御部と、を備えるレンズ装置。
 (2) (1)に記載のレンズ装置であって、前記設定部における設定情報を、該レンズ装置に接続される外部機器に対して出力するレンズ装置。
 (3) (1)又は(2)に記載のレンズ装置であって、前記設定部は、該レンズ装置に設けられたスイッチであるレンズ装置。
 (4) (1)又は(2)に記載のレンズ装置であって、前記制御対象を操作するための外部機器が該レンズ装置に接続されていることを検出する検出部を有し、前記設定部は、前記検出部において前記外部機器の接続が検出されている場合に、少なくとも該外部機器によって操作される前記制御対象に関して、該レンズ装置をマスタに設定するレンズ装置。
 (5) (1)から(4)のいずれか一項に記載のレンズ装置であって、前記制御対象を複数有し、前記設定部は、前記複数の制御対象の全てに関して一括して該レンズ装置をマスタに設定するレンズ装置。
 (6) (1)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、前記共通の制御信号と、該共通の制御信号における前記複数のレンズ装置間の前記制御対象の不一致を補正するためのレンズ装置毎の前記個別の制御信号とのセットを補正データとし、前記複数のレンズ装置のうち前記制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
 (7) (2)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、前記レンズ装置から出力される前記設定情報に基づいて、前記制御対象に関してマスタに設定されているレンズ装置を識別する識別部を備え、前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、前記共通の制御信号と、該共通の制御信号における前記複数のレンズ装置間の前記制御対象の不一致を補正するためのレンズ装置毎の前記個別の制御信号とのセットを補正データとし、前記識別部においてマスタであると識別したレンズ装置の前記記憶部に、前記複数のレンズ装置の補正データを記憶させる補正装置。
 (8) (1)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、前記複数のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、前記複数のレンズ装置間で前記制御対象を一致させるレンズ装置毎の個別の制御信号のセットを補正データとし、前記複数のレンズ装置のうち、前記制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
 (9) (2)に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、前記レンズ装置から出力される前記設定情報に基づいて、前記制御対象に関してマスタに設定されているレンズ装置を識別する識別部を備え、前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、前記複数のレンズ装置間で前記制御対象を一致させるレンズ装置毎の個別の制御信号のセットを補正データとし、前記識別部においてマスタであると識別したレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
1 立体撮像システム
2 レンズシステム
3A レンズ装置
3B レンズ装置
4 撮像装置本体
5 フォーカスデマンド
6 ズームデマンド
10 鏡胴
11 ドライブユニット
12 操作部
20F フォーカス駆動部
20I 絞り駆動部
20Z ズーム駆動部
23 記憶部
24 モード切替部
25 マスタ設定部
30 ディップスイッチ
31 ディップスイッチ
FL フォーカスレンズ群
ZL ズームレンズ群
IR 絞り

Claims (9)

  1.  他のレンズ装置との間で少なくとも一つの制御対象を連動させて使用されるレンズ装置であって、
     前記制御対象に関して、共通の制御信号が入力された際の該レンズ装置と前記他のレンズ装置との間の該制御対象の不一致を補正するための補正データを該制御信号と関連付けて記憶する記憶部と、
     前記制御対象に関して、該レンズ装置をマスタとするか否かを設定する設定部と、
     前記制御対象に関して、該レンズ装置に入力される制御信号に対して、前記記憶部に記憶された該制御信号に対応する補正データを加味して該レンズ装置の該制御対象を駆動すると共に、該制御対象に関して前記設定部においてマスタ設定がなされている場合には、前記他のレンズ装置の制御対象を駆動するための制御信号であって前記記憶部に記憶された該制御信号に対応する補正データを加味した補正制御信号を該他のレンズ装置に対して送信する制御部と、
     を備えるレンズ装置。
  2.  請求項1に記載のレンズ装置であって、
     前記設定部における設定情報を、該レンズ装置に接続される外部機器に対して出力するレンズ装置。
  3.  請求項1又は請求項2に記載のレンズ装置であって、
     前記設定部は、該レンズ装置に設けられたスイッチであるレンズ装置。
  4.  請求項1又は請求項2に記載のレンズ装置であって、
     前記制御対象を操作するための外部機器が該レンズ装置に接続されていることを検出する検出部を有し、
     前記設定部は、前記検出部において前記外部機器の接続が検出されている場合に、少なくとも該外部機器によって操作される前記制御対象に関して、該レンズ装置をマスタに設定するレンズ装置。
  5.  請求項1から4のいずれか一項に記載のレンズ装置であって、
     前記制御対象を複数有し、
     前記設定部は、前記複数の制御対象の全てに関して一括して該レンズ装置をマスタに設定するレンズ装置。
  6.  請求項1に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、
     前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、
     前記共通の制御信号と、該共通の制御信号における前記複数のレンズ装置間の前記制御対象の不一致を補正するためのレンズ装置毎の前記個別の制御信号とのセットを補正データとし、
     前記複数のレンズ装置のうち前記制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
  7.  請求項2に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、
     前記レンズ装置から出力される前記設定情報に基づいて、前記制御対象に関してマスタに設定されているレンズ装置を識別する識別部を備え、
     前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、
     前記共通の制御信号と、該共通の制御信号における前記複数のレンズ装置間の前記制御対象の不一致を補正するためのレンズ装置毎の前記個別の制御信号とのセットを補正データとし、
     前記識別部においてマスタであると識別したレンズ装置の前記記憶部に、前記複数のレンズ装置の補正データを記憶させる補正装置。
  8.  請求項1に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、
     前記複数のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、
     前記複数のレンズ装置間で前記制御対象を一致させるレンズ装置毎の個別の制御信号のセットを補正データとし、
     前記複数のレンズ装置のうち、前記制御対象に関してマスタに設定されるレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
  9.  請求項2に記載されたレンズ装置を含む複数のレンズ装置に接続され、前記制御対象の不一致を補正するための補正装置であって、
     前記レンズ装置から出力される前記設定情報に基づいて、前記制御対象に関してマスタに設定されているレンズ装置を識別する識別部を備え、
     前記複数のレンズ装置の全てに対して、それらのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための共通の制御信号を送信し、また、前記複数のレンズ装置の全て又はいずれか一つのレンズ装置を除くその余のレンズ装置の各々に対して、そのレンズ装置の前記制御対象を駆動するための個別の制御信号を送信し、
     前記複数のレンズ装置間で前記制御対象を一致させるレンズ装置毎の個別の制御信号のセットを補正データとし、
     前記識別部においてマスタであると識別したレンズ装置の前記記憶部に、前記補正データを記憶させる補正装置。
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