WO2015136644A1 - 発光装置、撮像装置、及びプログラム - Google Patents

発光装置、撮像装置、及びプログラム Download PDF

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Definitions

  • the present invention relates to a light emitting device, an imaging device, and a program.
  • the light emitted to the subject may be increased using a flash light source (strobe) at the moment of imaging.
  • strobe flash light source
  • Patent Document 1 describes that strobe lighting and an incandescent lamp are provided as separate light sources in a photo sticker sales apparatus. Patent Document 1 also describes adjusting the color of strobe illumination in accordance with an input signal from a switch.
  • Patent Document 2 describes that the hue can be adjusted in an illumination system used for imaging. This illumination system is a separate illumination from the flash light source. Furthermore, Patent Document 2 also describes that the illumination system can be controlled using a camera.
  • Patent Document 3 describes that a plurality of flash devices having different chromaticities are prepared, and the light emission amount ratio of the plurality of flash devices is adjusted according to the environmental color around the subject.
  • a light emitting device that illuminates a subject and a flash device that illuminates the subject at the time of imaging are different devices. For this reason, the spectral distribution of light applied to the subject when viewing the subject is different from the spectral distribution of light applied to the subject when imaging the subject. In this case, the image received from the subject image may be different from the image received from the subject before imaging.
  • the problem to be solved by the present invention is to reduce the difference between the spectral distribution of light applied to the subject when viewing the subject and the spectral distribution of light applied to the subject when imaging the subject.
  • the spectral distribution of light applied to the subject when viewing the subject
  • the spectral distribution of light applied to the subject when imaging the subject.
  • the invention according to claim 1 is capable of adjusting the spectral distribution and intensity of light, and an illumination unit that irradiates light onto a subject imaged by the imaging unit;
  • the invention according to claim 6 is an imaging device used together with a light emitting device, The light emitting device The light spectral distribution and intensity can be adjusted, and an illuminating unit that irradiates light to a subject imaged by the imaging unit; A control unit for controlling the illumination unit according to a signal received from the imaging device; With The imaging device An imaging unit for imaging the subject; An imaging signal generation unit that generates an imaging signal indicating that the light emission intensity of the illumination unit is increased when a signal to capture the subject is input; A transmission unit for transmitting the imaging signal to the light emitting device; It is an imaging device provided with.
  • the invention according to claim 10 is a program used for an imaging apparatus,
  • the imaging device is used together with the light emitting device,
  • the light emitting device The light spectral distribution and intensity can be adjusted, and an illuminating unit that irradiates light to a subject imaged by the imaging unit;
  • a control unit for controlling the illumination unit according to a signal received from the imaging device;
  • An imaging signal generation function for generating an imaging signal indicating that the emission intensity of the illumination unit is increased when a signal indicating that the subject is to be imaged is input;
  • a transmission function for transmitting the imaging signal to the light emitting device; It is a program that realizes.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an imaging system according to Embodiment 1.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of operations of the light emitting device and the imaging device illustrated in FIG. 5.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration of an imaging system according to a second embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of an imaging system according to a third embodiment. 10 is a flowchart illustrating an example of the operation of the imaging system illustrated in FIG. 9. FIG. 10 is a diagram illustrating a configuration of an imaging system according to a fourth embodiment.
  • each constituent element of the light emitting device 10 and each constituent element of the imaging device 20 indicate functional unit blocks, not hardware unit configurations.
  • Each component of the light emitting device 10 and the imaging device 20 includes a CPU and memory of an arbitrary computer, a program loaded in the memory, a storage medium such as a hard disk for storing the program, and a hardware and software centering on a network connection interface. Realized by any combination of wear. There are various modifications of the implementation method and apparatus.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of a light emitting device 10 according to the first embodiment.
  • the light emitting device 10 according to the present embodiment constitutes one imaging system together with the imaging device 20, and includes an illumination unit 120 and a control unit 140.
  • the imaging device 20 has an imaging unit 220.
  • the illumination unit 120 can adjust at least one of color temperature and spectral distribution of light, and intensity, and irradiates the subject S imaged by the imaging unit 220 with light.
  • the control unit 140 controls the illumination unit 120.
  • the control unit 140 irradiates the subject S with light before the imaging unit 220 captures an image.
  • the control unit 140 increases the light emission intensity of the illumination unit 120 when the imaging unit 220 images the subject S.
  • the illumination unit 120 will be described in detail on the assumption that each of the color temperature, the spectral distribution of light, and the intensity can be controlled.
  • the illumination unit 120 has, for example, a plurality of types of light emitting elements having different colors. These light emitting elements are, for example, organic EL elements, but may be LEDs.
  • the control unit 140 controls the color temperature, the light spectrum distribution, and the intensity of the illumination unit 120 by controlling the light emission intensities of the plurality of types of light emitting elements independently of each other.
  • control unit 140 controls the spectral distribution of the light of the illumination unit 120 before the imaging unit 220 captures an image. Then, when the imaging unit 220 captures the subject S, the control unit 140 increases the light emission intensity of the illumination unit 120 while maintaining the spectral distribution of the light of the illumination unit 120. For example, the control unit 140 sets the emission intensity when the imaging unit 220 images the subject S to at least five times the emission intensity just before that.
  • the light emitting device 10 has an input unit 160.
  • the input unit 160 receives an input from the user of the light emitting device 10.
  • the input unit 160 includes an input device such as an input button or a touch panel, for example, and receives dimming information from the user via the input device.
  • the control part 140 controls the color temperature of the illumination part 120, and the spectrum distribution of light according to this light control information.
  • the imaging apparatus 20 includes an input unit 240 and a control unit 260.
  • the input unit 240 receives input from the user of the imaging device 20.
  • the input unit 240 has an input device such as an input button or a touch panel, for example, and receives an imaging instruction indicating imaging from the user via the input device.
  • the input device may be a switch linked to a mechanical shutter.
  • the control unit 260 controls the imaging unit 220 according to the imaging instruction, and causes the imaging unit 220 to generate image data.
  • the control unit 260 (imaging signal generation unit and transmission unit) generates an imaging signal indicating that the imaging unit 220 captures an image, and the generated imaging signal is output from the light emitting device 10. It transmits to the control part 140.
  • the control unit 140 increases the emission intensity of the illumination unit 120 while maintaining the color temperature of the illumination unit 120 and the spectral distribution of light. That is, the illumination unit 120 has both an illumination function for the subject S and a flash function during imaging.
  • the imaging device 20 may have functions other than the imaging unit 220, the input unit 240, and the control unit 260.
  • the imaging device 20 may have a wireless communication function (for example, a voice communication function or a data communication function).
  • the imaging device 20 may be a mobile phone (including a smartphone) with an imaging function.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of the configuration of the illumination unit 120 together with the control unit 140 and the power source.
  • the illumination unit 120 includes a first light emitting element 122, a second light emitting element 124, and a third light emitting element 126.
  • the first light emitting element 122, the second light emitting element 124, and the third light emitting element 126 emit different colors (for example, red, green, and blue).
  • the control unit 140 controls the amount of current flowing through the first light emitting element 122, the second light emitting element 124, and the third light emitting element 126.
  • the control unit 140 determines the amount of current that flows through the first light emitting element 122, the second light emitting element 124, and the third light emitting element 126 according to the dimming information input from the input unit 160 illustrated in FIG. Determine the relative ratio. Then, the control unit 140 increases the amount of current that flows through the first light-emitting element 122, the second light-emitting element 124, and the third light-emitting element 126 while maintaining the above-described relative amount of current when the imaging unit 220 captures an image. . Note that when the amount of current flowing through the illumination unit 120 is increased, the control unit 140 may multiply the relative ratio of the current amount described above by a correction coefficient corresponding to the current amount.
  • FIG. 3 is a flowchart showing an example of the operation of the light emitting device 10 and the imaging device 20.
  • the user inputs dimming information to the light emitting device 10 via the input unit 160.
  • the control unit 140 adjusts the color temperature of the illumination unit 120 and the spectral distribution of light according to the dimming information (step S20).
  • the user inputs an imaging instruction to the input unit 240 of the imaging device 20 (step S40).
  • the control part 260 transmits an imaging signal to the control part 140 of the light-emitting device 10 (step S60).
  • the control unit 140 of the light emitting device 10 increases the light emission intensity of the illumination unit 120 when receiving the imaging signal (step S80). At that timing, the imaging unit 220 of the imaging device 20 generates image data (step S100). Note that the time during which the emission intensity of the illumination unit 120 increases is, for example, not less than 0.1 milliseconds and not more than 10 milliseconds.
  • the control unit 140 increases the light emission intensity of the illumination unit 120 when the imaging unit 220 of the imaging device 20 images the subject S.
  • the illumination unit 120 has both an illumination function for the subject S and a flash function during imaging. Therefore, the difference between the spectral distribution (first spectral distribution) of light applied to the subject when viewing the subject and the spectral distribution (second spectral distribution) of light applied to the subject when imaging the subject. Can be reduced.
  • the control unit 140 increases the emission intensity of the illumination unit 120 while maintaining the color temperature of the illumination unit 120 and the spectral distribution of light, and thus the difference between the first spectral distribution and the second spectral distribution is It can be further reduced.
  • control unit 140 increases the emission intensity of the illumination unit 120 when receiving an imaging signal from the imaging device 20. Therefore, the timing at which the imaging unit 220 generates image data can be easily matched with the timing at which the light emission intensity of the illumination unit 120 is increased.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a configuration of the light emitting device 10 according to the second embodiment, and corresponds to FIG. 1 in the first embodiment.
  • the light emitting device 10 according to the present embodiment has the same configuration as the light emitting device 10 according to the first embodiment, except for the following points.
  • the light emitting device 10 has an imaging unit 180.
  • the imaging unit 180 corresponds to the imaging unit 220 in the first embodiment.
  • the control unit 140 also has the function of the control unit 260 in the first embodiment, and the input unit 160 also has the function of the input unit 240 in the first embodiment.
  • control unit 140 increases the light emission intensity of the illumination unit 120 when the imaging unit 180 images the subject S. Therefore, the difference between the spectral distribution (first spectral distribution) of light applied to the subject when viewing the subject and the spectral distribution (second spectral distribution) of light applied to the subject when imaging the subject. Can be reduced.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the configuration of the imaging system according to the first embodiment, and corresponds to FIG. 1 in the first embodiment.
  • the light emitting device 10 and the imaging device 20 according to the present example have the same configurations as the light emitting device 10 and the imaging device 20 according to the first embodiment except for the following points.
  • the light emitting device 10 does not have the input unit 160. Instead, the user inputs the dimming signal of the illumination unit 120 to the imaging device 20.
  • the control unit 260 (the dimming signal generation unit) generates a dimming signal in accordance with the dimming instruction input from the input unit 240 and transmits the generated dimming signal to the control unit 140 of the light emitting device 10.
  • the control unit 260 also has a function of generating an imaging signal (imaging signal generation unit), as in the first embodiment.
  • the imaging device 20 has a communication unit 280.
  • the communication unit 280 accesses an external server via a communication network such as a wireless communication network. Then, a program for giving the control unit 260 the above-described functions is downloaded from this external server.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating an example of operations of the light emitting device 10 and the imaging device 20 in the present embodiment.
  • the user inputs a dimming instruction to the light emitting device 10 via the input unit 240 of the imaging device 20 (step S12).
  • the input unit 240 generates a dimming signal and transmits the generated dimming signal to the control unit 140 of the light emitting device 10 (step S14).
  • the control unit 140 adjusts the color temperature of the illumination unit 120 and the spectral distribution of light according to the received dimming signal (step S20).
  • the user inputs (adjusts) dimming conditions until the image received from the subject S becomes a desired state (step S22).
  • step S40 to step S100 is the same as that of the first embodiment.
  • the spectral distribution (first spectral distribution) of light applied to the subject when viewing the subject, and the spectral distribution (second spectral distribution) of light applied to the subject when imaging the subject. ) Can be reduced. Further, the user can perform both dimming and imaging by input to the imaging device 20 side. For this reason, the load applied to the user when the subject S is imaged is reduced.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a configuration of the imaging system according to the second embodiment, and corresponds to FIG. 5 in the first embodiment.
  • the imaging system according to the present embodiment has the same configuration as the imaging system according to the first embodiment, except that the imaging apparatus 20 includes a display unit 230 instead of the input unit 240.
  • the display unit 230 has a touch panel and functions as an input unit. The user inputs a dimming instruction and an imaging instruction to the imaging device 20 by operating the touch panel of the display unit 230.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of display on the display unit 230.
  • the display shown in this figure is performed before image data is generated.
  • the display unit 230 displays temporary image data generated by the imaging unit 220.
  • the provisional image data includes the subject S.
  • the display unit 230 displays the display for inputting the imaging instruction (specifically, the icon 232) and the display for inputting the dimming instruction (specifically, the color display unit 234 and the selection mark 236).
  • the displayed temporary image data is displayed in a superimposed manner.
  • the user selects the icon 232 when imaging the subject S.
  • the color display unit 234 displays a plurality of colors continuously. When the user inputs a dimming instruction, the user moves the selection mark 236 so that the selection mark 236 points to a desired color area in the color display unit 234.
  • the spectral distribution (first spectral distribution) of light applied to the subject when viewing the subject, and the spectral distribution (second spectral distribution) of light applied to the subject when imaging the subject. ) Can be reduced. Further, the user can perform both dimming and imaging by input to the imaging device 20 side. For this reason, the load applied to the user when the subject S is imaged is reduced.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating the configuration of the imaging system according to the third embodiment.
  • the imaging system according to the present embodiment has the same configuration as the imaging system according to the second embodiment, except that the imaging device 20 includes a flash unit 225.
  • the flash unit 225 emits light at a timing when the imaging unit 220 generates image data when the imaging device 20 is used independently of the light emitting device 10. On the other hand, the flash unit 225 does not operate when the imaging device 20 operates with the light emitting device 10. In other words, the control unit 260 does not operate the flash unit 225 when an imaging signal is transmitted to the light emitting device 10.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of the operation of the imaging system according to the present embodiment.
  • the control unit 260 of the imaging device 20 transmits an imaging signal to the light emitting device 10 (step S60)
  • the operation of the flash unit 225 is prohibited (step S62) and the imaging process is performed (step S62). Except for the point (S100), it is the same as the flowchart shown in FIG.
  • the flash unit 225 since the flash unit 225 does not operate when the imaging device 20 operates together with the light emitting device 10, the spectral distribution (first spectral distribution) of light irradiated to the subject when the subject is viewed The difference from the spectral distribution (second spectral distribution) of the light irradiated to the subject when the subject is imaged can be reduced.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating the configuration of the imaging system according to the fourth embodiment.
  • the imaging system according to the present example has the same configuration as the imaging system according to any one of the first embodiment and Examples 1 to 3 except that an imaging box 110 is provided.
  • the imaging box 110 has, for example, a shape in which one of the side surfaces of a rectangular parallelepiped is opened.
  • the inner surface of the imaging box 110 is, for example, white.
  • the subject S is arranged inside the imaging box 110 through the opening described above.
  • an illumination unit 120 is provided on the inner surface of the imaging box 110.
  • the illumination unit 120 is provided on each of a plurality of different surfaces.
  • the control unit 140 may control the plurality of illumination units 120 independently of each other or may control the same in the same manner.
  • the spectral distribution (first spectral distribution) of light applied to the subject when viewing the subject, and the spectral distribution (second spectral distribution) of light applied to the subject when imaging the subject. ) Can be reduced.

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Abstract

 発光装置(10)は照明部(120)及び制御部(140)を備えている。撮像装置20は撮像部(220)を有している。照明部(120)は光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部(220)が撮像する被写体(S)に光を照射する。制御部(140)は照明部(120)を制御する。制御部(140)は、撮像部(220)が撮像する前に被写体(S)に光を照射する。そして制御部(140)は、撮像部(220)が被写体(S)を撮像するときに照明部(120)の発光強度を上昇させる。

Description

発光装置、撮像装置、及びプログラム
 本発明は、発光装置、撮像装置、及びプログラムに関する。
 被写体を撮像する場合、その被写体に照明を当てる。特に、撮像する瞬間に、フラッシュ光源(ストロボ)を用いて被写体へ照射される光を増加させることもある。
 例えば特許文献1には、写真シール販売装置において、ストロボ照明と白熱灯とを別光源として設けることが記載されている。また特許文献1には、スイッチからの入力信号に従ってストロボ照明の色合いを調整することも記載されている。
 また特許文献2には、撮像に用いられる照明システムにおいて、色合いを調整できることが記載されている。この照明システムは、フラッシュ光源とは別の照明である。さらに特許文献2には、カメラを用いて照明システムを制御できることも記載されている。
 また特許文献3には、色度が互いに異なる複数のフラッシュ装置を準備し、これら複数のフラッシュ装置の発光量比率を、被写体周辺の環境色に応じて調整することが記載されている。
特開2003-84356号公報 特開2012-204954号公報 特開2012-141445号公報
 一般的に、被写体へ照明を当てる発光装置と、撮像時に被写体に光を当てるフラッシュ装置は互いに異なる装置になっている。このため、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布は異なってしまう。この場合、被写体の画像から受けるイメージは、撮像前の被写体から受けたイメージとは異なる可能性が出てくる。
 本発明が解決しようとする課題としては、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布との差を小さくすることが一例として挙げられる。
 請求項1に記載の発明は、光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
 前記照明部を制御する制御部と、
を備え、
 前記制御部は、
  前記撮像部が撮像する前に前記被写体に光を照射し、
  前記撮像部が前記被写体を撮像するときに、前記照明部の発光強度を上昇させる発光装置である。
 請求項6に記載の発明は、発光装置とともに使用される撮像装置であって、
 前記発光装置は、
  光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
  前記撮像装置から受信した信号に従って前記照明部を制御する制御部と、
を備え、
 前記撮像装置は、
  前記被写体を撮像する撮像部と、
  前記被写体を撮像する旨の信号が入力されたときに、前記照明部の発光強度を上昇させることを示す撮像信号を生成する撮像信号生成部と、
  前記撮像信号を前記発光装置に送信する送信部と、
を備える撮像装置である。
 請求項10に記載の発明は、撮像装置に用いられるプログラムであって、
 前記撮像装置は、前記発光装置とともに使用され、
 前記発光装置は、
  光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
  前記撮像装置から受信した信号に従って前記照明部を制御する制御部と、
を備え、
 前記撮像装置に、
  前記被写体を撮像する旨の信号が入力されたときに、前記照明部の発光強度を上昇させることを示す撮像信号を生成する撮像信号生成機能と、
  前記撮像信号を前記発光装置に送信する送信機能と、
を実現させるプログラムである。
 上述した目的、およびその他の目的、特徴および利点は、以下に述べる好適な実施の形態、およびそれに付随する以下の図面によってさらに明らかになる。
第1の実施形態に係る発光装置の構成を示す図である。 照明部の構成の一例を、制御部及び電源とともに示す図である。 発光装置及び撮像装置の動作の一例を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る発光装置の構成を示す図である。 実施例1に係る撮像システムの構成を示す図である。 図5に示した発光装置及び撮像装置の動作の一例を示すフローチャートである。 実施例2に係る撮像システムの構成を示す図である。 表示部における表示の一例を示す図である。 実施例3に係る撮像システムの構成を示す図である。 図9に示した撮像システムの動作の一例を示すフローチャートである。 実施例4に係る撮像システムの構成を示す図である。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。尚、すべての図面において、同様な構成要素には同様の符号を付し、適宜説明を省略する。
 なお、以下に示す説明において、発光装置10の各構成要素及び撮像装置20の各構成要素は、ハードウエア単位の構成ではなく、機能単位のブロックを示している。発光装置10及び撮像装置20の各構成要素は、任意のコンピュータのCPU、メモリ、メモリにロードされたプログラム、そのプログラムを格納するハードディスクなどの記憶メディア、ネットワーク接続用インタフェースを中心にハードウエアとソフトウエアの任意の組合せによって実現される。そして、その実現方法、装置には様々な変形例がある。
(第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態に係る発光装置10の構成を示す図である。本実施形態に係る発光装置10は、撮像装置20とともにひとつの撮像システムを構成しており、照明部120及び制御部140を備えている。撮像装置20は撮像部220を有している。照明部120は色温度及び光のスペクトル分布の少なくとも一方、ならびに強度が調節可能であり、撮像部220が撮像する被写体Sに光を照射する。制御部140は照明部120を制御する。制御部140は、撮像部220が撮像する前に被写体Sに光を照射する。そして制御部140は、撮像部220が被写体Sを撮像するときに照明部120の発光強度を上昇させる。以下、照明部120は色温度、光のスペクトル分布、及び強度のそれぞれが制御可能であることを前提にして、詳細に説明する。
 照明部120は、例えば互いに色が異なる複数種類の発光素子を有している。これらの発光素子は、例えば有機EL素子であるが、LEDであってもよい。制御部140は、これら複数種類の発光素子の発光強度を互いに独立して制御することにより、照明部120の色温度、光のスペクトル分布及び強度を制御する。
 また、制御部140は、撮像部220が撮像する前に照明部120の光のスペクトル分布を制御する。そして制御部140は、撮像部220が被写体Sを撮像するときに、照明部120の光のスペクトル分布を保ちながら照明部120の発光強度を上昇させる。例えば制御部140は、撮像部220が被写体Sを撮像するときの発光強度を、その直前の発光強度の少なくとも5倍以上にする。
 具体的には、発光装置10は入力部160を有している。入力部160は、発光装置10のユーザからの入力を受け付ける。入力部160は、たとえば入力ボタンやタッチパネルなどの入力デバイスを有しており、この入力デバイスを介してユーザから調光情報を受け付ける。そして制御部140は、この調光情報に従って照明部120の色温度及び光のスペクトル分布を制御する。
 また、撮像装置20は入力部240及び制御部260を有している。入力部240は、撮像装置20のユーザからの入力を受け付ける。入力部240は、たとえば入力ボタンやタッチパネルなどの入力デバイスを有しており、この入力デバイスを介してユーザから撮像することを示す撮像指示を受け付ける。入力デバイスは、メカニカル(機械的)シャッターに連動したスイッチであっても良い。制御部260は、この撮像指示に従って撮像部220を制御し、撮像部220に画像データを生成させる。
 また制御部260(撮像信号生成部及び送信部)は、入力部240から撮像指示を受け付けたとき、撮像部220が撮像することを示す撮像信号を生成し、生成した撮像信号を発光装置10の制御部140に送信する。制御部140は、制御部260から撮像信号を受信すると、照明部120の色温度及び光のスペクトル分布を保ちながら照明部120の発光強度を上昇させる。すなわち、照明部120は、被写体Sへの照明機能と、撮像時のフラッシュ機能の双方を有している。
 なお、撮像装置20は、撮像部220、入力部240、及び制御部260以外の機能を有していても良い。例えば撮像装置20は、無線通信機能(例えば音声通信機能やデータ通信機能)を有していてもよい。この場合、撮像装置20は、撮像機能つきの携帯電話(スマートフォンを含む)であってもよい。
 図2は、照明部120の構成の一例を、制御部140及び電源とともに示す図である。本図に示す例において、照明部120は、第1発光素子122、第2発光素子124、及び第3発光素子126を有している。第1発光素子122、第2発光素子124、及び第3発光素子126は、互いに異なる色(例えば赤色、緑色、及び青色)の色を発光する。そして制御部140は、これら第1発光素子122、第2発光素子124、及び第3発光素子126に流れる電流量を制御する。
 具体的には、制御部140は、図1に示した入力部160から入力される調光情報に従って、第1発光素子122、第2発光素子124、及び第3発光素子126に流す電流量の相対比を定める。そして制御部140は、撮像部220が撮像するときに、上記した電流量の相対比を保ちながら、第1発光素子122、第2発光素子124、及び第3発光素子126に流す電流量を増やす。なお、制御部140は、照明部120に流す電流量を増加させるときに、上記した電流量の相対比に、電流量に応じた補正係数を乗じても良い。
 図3は、発光装置10及び撮像装置20の動作の一例を示すフローチャートである。まずユーザは、入力部160を介して、発光装置10に調光情報を入力する。制御部140は、この調光情報に従って、照明部120の色温度、光のスペクトル分布を調節する(ステップS20)。そしてユーザは、被写体Sから受けるイメージが好みの状態になったときに、撮像装置20の入力部240に撮像指示を入力する(ステップS40)。すると、制御部260は、発光装置10の制御部140に撮像信号を送信する(ステップS60)。
 発光装置10の制御部140は、撮像信号を受信すると、照明部120の発光強度を上昇させる(ステップS80)。そしてそのタイミングで、撮像装置20の撮像部220は画像データを生成する(ステップS100)。なお、照明部120の発光強度が上昇している時間は、例えば0.1ミリ秒以上10ミリ秒以下である。
 以上、本実施形態によれば、制御部140は、撮像装置20の撮像部220が被写体Sを撮像するときに、照明部120の発光強度を上昇させる。言い換えると、照明部120は、被写体Sへの照明機能と、撮像時のフラッシュ機能の双方を有している。従って、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。特に本実施形態では、制御部140は、照明部120の色温度及び光のスペクトル分布を保ちながら照明部120の発光強度を上昇させるため、第1スペクトル分布と第2スペクトル分布との差を、さらに小さくすることができる。
 また本実施形態によれば、制御部140は、撮像装置20から撮像信号を受信したときに、照明部120の発光強度を上昇させる。従って、撮像部220が画像データを生成するタイミングと、照明部120の発光強度を上昇させるタイミングを容易に一致させることができる。
(第2の実施形態)
 図4は、第2の実施形態に係る発光装置10の構成を示す図であり、第1の実施形態における図1に対応している。本実施形態に係る発光装置10は、以下の点を除いて、第1の実施形態に係る発光装置10と同様の構成である。
 まず、発光装置10は撮像部180を有している。撮像部180は、第1の実施形態における撮像部220に対応している。そして制御部140は、第1の実施形態における制御部260の機能も有しており、また入力部160は、第1の実施形態における入力部240の機能も有している。
 本実施形態によっても、制御部140は、撮像部180が被写体Sを撮像するときに、照明部120の発光強度を上昇させる。従って、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。
(実施例1)
 図5は、実施例1に係る撮像システムの構成を示す図であり、第1の実施形態における図1に対応している。本実施例に係る発光装置10及び撮像装置20は、以下の点を除いて第1の実施形態に係る発光装置10及び撮像装置20と同様の構成である。
 まず、発光装置10は入力部160を有していない。その代わりに、ユーザは、撮像装置20に照明部120の調光信号を入力する。
 具体的には、ユーザは入力部240を介して撮像装置20に調光指示を入力する。そして制御部260(調光信号生成部)は、入力部240から入力された調光指示に従って調光信号を生成し、生成した調光信号を発光装置10の制御部140に送信する。
 また制御部260は、第1の実施形態と同様に、撮像信号を生成する機能も有している(撮像信号生成部)。
 また、撮像装置20は通信部280を有している。通信部280は、例えば無線通信網などの通信網を介して、外部のサーバにアクセスする。そしてこの外部のサーバから、制御部260に上記した機能を持たせるためのプログラムをダウンロードする。
 図6は、本実施例における発光装置10及び撮像装置20の動作の一例を示すフローチャートである。まずユーザは、撮像装置20の入力部240を介して、発光装置10に調光指示を入力する(ステップS12)。入力部240は、調光信号を生成し、生成した調光信号を発光装置10の制御部140に送信する(ステップS14)。制御部140は、受信した調光信号に従って、照明部120の色温度、光のスペクトル分布を調節する(ステップS20)。ユーザは、被写体Sから受けるイメージが好みの状態になるまで、調光条件の入力(調整)を行う(ステップS22)。
 これ以降の処理(ステップS40~ステップS100)は、第1の実施形態と同様である。
 本実施例によっても、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。また、ユーザは、撮像装置20側への入力によって調光及び撮像の双方を行うことができる。このため、被写体Sを撮像するときにユーザに加わる負荷が少なくなる。
(実施例2)
 図7は、実施例2に係る撮像システムの構成を示す図であり、実施例1における図5に対応している。本実施例に係る撮像システムは、撮像装置20が入力部240の代わりに表示部230を有している点を除いて、実施例1に係る撮像システムと同様の構成である。
 表示部230はタッチパネルを有しており、入力部としても機能する。ユーザは、表示部230のタッチパネルを操作することにより、撮像装置20に調光指示及び撮像指示を入力する。
 図8は、表示部230における表示の一例を示す図である。本図に示す表示は、画像データを生成する前に行われる。表示部230には、撮像部220によって生成された仮の画像データが表示されている。この仮の画像データには、被写体Sが含まれている。また表示部230は、撮像指示を入力するための表示(具体的にはアイコン232)、及び調光指示を入力するための表示(具体的には色表示部234及び選択マーク236)を、上記した仮の画像データに重ねて表示させる。ユーザは、被写体Sを撮像するときにはアイコン232を選択する。また色表示部234は、複数の色が連続して表示されている。そしてユーザは、調光指示を入力するときには、選択マーク236が色表示部234のうち所望の色の領域を指すように、選択マーク236を移動させる。
 本実施例によっても、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。また、ユーザは、撮像装置20側への入力によって調光及び撮像の双方を行うことができる。このため、被写体Sを撮像するときにユーザに加わる負荷が少なくなる。
(実施例3)
 図9は、実施例3に係る撮像システムの構成を示す図である。本実施例に係る撮像システムは、撮像装置20がフラッシュ部225を有している点を除いて、実施例2に係る撮像システムと同様の構成である。
 フラッシュ部225は、撮像装置20が発光装置10から独立して使用される場合において、撮像部220が画像データを生成するタイミングで発光する。一方、フラッシュ部225は、撮像装置20が発光装置10とともに動作する場合には動作しない。言い換えると制御部260は、発光装置10に撮像信号を送信した場合にはフラッシュ部225を動作させない。
 図10は、本実施例に係る撮像システムの動作の一例を示すフローチャートである。本図に示す動作は、撮像装置20の制御部260が撮像信号を発光装置10に送信した(ステップS60)のち、フラッシュ部225の動作を禁止して(ステップS62)から撮像処理を行う(ステップS100)点を除いて、図6に示したフローチャートと同様である。
 本実施例によっても、撮像装置20が発光装置10とともに動作する場合にはフラッシュ部225が動作しないため、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。
(実施例4)
 図11は、実施例4に係る撮像システムの構成を示す図である。本実施例に係る撮像システムは、撮像ボックス110を備えている点を除いて、第1の実施形態及び実施例1~3のいずれかに係る撮像システムと同様の構成である。
 撮像ボックス110は、例えば直方体の側面のひとつを開口した形状を有している。撮像ボックス110の内面は、例えば白色になっている。被写体Sは、上記した開口を介して、撮像ボックス110の内部に配置される。
 また、撮像ボックス110の内面には照明部120が設けられている。本図に示す例では、互いに異なる複数の面のそれぞれに照明部120が設けられている。制御部140は、複数の照明部120を互いに独立して制御しても良いし、互いに同じように制御しても良い。
 本実施例によっても、被写体を見ているときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第1スペクトル分布)と、被写体を撮像するときに被写体に照射される光のスペクトル分布(第2スペクトル分布)との差を小さくすることができる。
 以上、図面を参照して実施形態及び実施例について述べたが、これらは本発明の例示であり、上記以外の様々な構成を採用することもできる。

Claims (10)

  1.  光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
     前記照明部を制御する制御部と、
    を備え、
     前記制御部は、
      前記撮像部が撮像する前に前記被写体に光を照射し、
      前記撮像部が前記被写体を撮像するときに、前記照明部の発光強度を上昇させる発光装置。
  2.  請求項1に記載の発光装置において、
     前記制御部は、
      前記撮像部が撮像する前に前記照明部の光のスペクトル分布を制御し、
      前記撮像部が前記被写体を撮像するときに、前記照明部の光のスペクトル分布を保ちながら前記照明部の発光強度を上昇させる発光装置。
  3.  請求項2に記載の発光装置において、
     前記照明部は、互いに光のスペクトル分布が異なる複数種類の発光素子を有しており、
     前記制御部は、
      前記複数種類の発光素子それぞれに流す電流を個別に制御し、
      前記撮像部が前記被写体を撮像するときに、前記撮像部が撮像する前における前記複数種類の発光素子それぞれに流す電流量の相対比を保ちながら、前記複数種類の発光素子それぞれに流す電流量を増加させる発光装置。
  4.  請求項3に記載の発光装置において、
     前記制御部は、前記撮像部から前記被写体を撮像することを示す撮像信号を受信し、前記撮像信号を受信したときに、前記照明部の発光強度を上昇させる発光装置。
  5.  請求項4に記載の発光装置において、
     前記撮像部を有する発光装置。
  6.  発光装置とともに使用される撮像装置であって、
     前記発光装置は、
      光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
      前記撮像装置から受信した信号に従って前記照明部を制御する制御部と、
    を備え、
     前記撮像装置は、
      前記被写体を撮像する撮像部と、
      前記被写体を撮像する旨の信号が入力されたときに、前記照明部の発光強度を上昇させることを示す撮像信号を生成する撮像信号生成部と、
      前記撮像信号を前記発光装置に送信する送信部と、
    を備える撮像装置。
  7.  請求項6に記載の撮像装置において、
     前記撮像部が撮像する前に、前記照明部が照明すべき光のスペクトル分布を示す調光信号を生成する調光信号生成部を備え、
     前記送信部は、前記調光信号を前記発光装置に送信する撮像装置。
  8.  請求項7に記載の撮像装置において
     前記撮像部が生成した画像を表示するタッチパネル形式の表示部を備え、
     前記調光信号生成部は、前記表示部に、前記光のスペクトル分布を入力するための表示を行い、
     前記撮像信号生成部は、前記表示部に、前記被写体を撮像する旨の信号を入力するための表示を行う撮像装置。
  9.  請求項8に記載の撮像装置において、
     前記撮像部が画像データを生成したときに発光するフラッシュ部を備え、
     前記撮像信号生成部は、前記撮像信号を送信した場合に前記フラッシュ部を動作させない撮像装置。
  10.  撮像装置に用いられるプログラムであって、
     前記撮像装置は、前記発光装置とともに使用され、
     前記発光装置は、
      光のスペクトル分布及び強度が調節可能であり、撮像部が撮像する被写体に光を照射する照明部と、
      前記撮像装置から受信した信号に従って前記照明部を制御する制御部と、
    を備え、
     前記撮像装置に、
      前記被写体を撮像する旨の信号が入力されたときに、前記照明部の発光強度を上昇させることを示す撮像信号を生成する撮像信号生成機能と、
      前記撮像信号を前記発光装置に送信する送信機能と、
    を実現させるプログラム。
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