WO2017057509A1 - 撮影装置及びその制御方法 - Google Patents

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宏輔 ▲高▼橋
三沢 充史
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富士フイルム株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a photographing apparatus having an electronic viewfinder or a hybrid viewfinder and a control method thereof.
  • a photographing apparatus such as a digital camera having a hybrid viewfinder is known (see Patent Document 1).
  • the hybrid viewfinder has an OVF mode and an EVF mode, and can switch between them.
  • the hybrid view finder includes a display unit, a finder window, and a half mirror as an optical path integration unit.
  • the display unit displays a subject image obtained by capturing an optical image of the subject with an image sensor. An optical image of the subject enters the finder window.
  • the half mirror transmits part of the optical image incident on the finder window and guides it to the finder eyepiece, and partly reflects the display image displayed by the display unit and guides it to the finder eyepiece.
  • the hybrid viewfinder has a shutter (hereinafter referred to as an OVF shutter) that blocks an optical image incident on the finder window.
  • OVF shutter that blocks an optical image incident on the finder window.
  • the OVF mode the optical image is guided to the viewfinder eyepiece by opening the OVF shutter and not displaying the display.
  • the EVF mode the display image is guided to the viewfinder eyepiece by closing the OVF shutter and displaying the display.
  • cameras such as single-lens reflex cameras for advanced users have a manual focus function that allows the photographer to manually adjust the focus.
  • a digital camera that displays a part of a subject image as a split image on a display unit in a live view is known (see, for example, Patent Document 1).
  • the split image is composed of two subject images (two phase difference images) obtained by imaging the subject with the pupil division method.
  • a shift (phase difference) between two phase difference images displayed adjacent to each other represents a focus shift amount with respect to the subject.
  • Two adjacent phase-difference images are displayed shifted to the left and right when they are not in focus (out-of-focus state), and left and right are eliminated when they are in focus (in-focus state).
  • the photographer can focus on the subject by operating the focus ring so that the left and right shifts of the two phase difference images are eliminated.
  • a defocused image is a pair of indicators (for example, a pair of bars) that are spaced apart according to the defocus amount.
  • the position where the defocused image is displayed becomes a problem. Specifically, if the defocused image is displayed near the center of the viewfinder observation area so that the photographer can easily see the defocused image, there is a problem that it is difficult to observe the subject for focusing. . On the other hand, when the defocused image is displayed at the end of the observation area, depending on the position of the eye of the photographer who is in contact with the eyepiece of the finder, a part of the eyepiece overlaps the defocused image and the defocused image is recognized. The situation becomes difficult.
  • an imaging apparatus of the present invention includes an imaging optical system, a focus adjustment operation unit, an image sensor, a defocus image generation unit, a finder unit, an eye position detection unit, and a deviation direction calculation unit. And a finder display control unit.
  • the focus adjustment operation unit enables a focus adjustment operation of the photographing optical system.
  • the image sensor photoelectrically converts the subject image from the photographing optical system to generate a normal image, and photoelectrically converts the first and second light fluxes formed by dividing the subject image into pupils, respectively. 2 images are generated.
  • the defocus image generation unit generates a defocus image representing the defocus amount of the photographing optical system based on the first and second imaging signals.
  • the finder unit is configured so that a subject image or a normal image can be observed in the observation area.
  • the eye position detection unit detects the position of the eye of the photographer who is in contact with the finder unit.
  • the shift direction calculation unit calculates a shift direction of the eye position with respect to the specific position in the observation area based on the eye position detected by the eye position detection unit.
  • the in-viewfinder display control unit displays a defocused image in a region opposite to the shift direction with respect to a specific position in the observation area in the observation area.
  • the observation area has a focus adjustment area where the defocus amount of the photographing optical system is calculated using the first and second imaging signals that are imaging signals obtained based on the first and second light fluxes.
  • the inner display control unit preferably displays the defocused image in a region outside the focus adjustment area and opposite to the shift direction.
  • the defocused image is represented by first and second indexes that are separated from each other in the first direction, and the in-finder display control unit decreases the distance between the first and second indexes in the first direction as the defocus amount decreases. It is preferable to reduce the first interval, which is the interval.
  • the first and second indicators are separated from each other in a second direction orthogonal to the first direction, and the in-finder display unit reduces the first and second indicators in the second direction as the defocus amount is smaller. It is preferable to make the 2nd space
  • the in-finder display control unit preferably sets the first and second intervals to 0 when the defocus amount is 0. Further, when the defocus amount is 0, the in-finder display control unit preferably displays the first and second indicators in an integrated manner.
  • the first indicator has a convex portion at a portion facing the second indicator in the second direction
  • the second indicator has a concave portion at a portion opposite to the first indicator in the second direction.
  • the determination unit determines whether the defocus amount is within the focal depth of the photographing optical system, and the in-finder display control unit determines that the defocus amount is within the focal depth. It is preferable to change the second interval according to the defocus amount, and to make the second interval constant regardless of the defocus amount when the determination unit determines that the defocus amount is outside the depth of focus.
  • the eye position detection unit detects the position of each eye in the vertical direction and the horizontal direction
  • the in-finder display control unit is an area opposite to the shift direction with respect to the vertical direction and opposite to the shift direction with respect to the horizontal direction. It is preferable to display a defocused image in this area.
  • the specific position is preferably the center of the observation area.
  • the control method of the photographing apparatus of the present invention includes an eye position detecting step for detecting the position of the eye of a photographer who is in contact with the viewfinder, and a specific position in the observation area based on the eye position detected by the eye position detecting step.
  • a shift direction calculating step for calculating a shift direction of the eye position with respect to the in-finder display step for displaying a defocused image in a region opposite to the shift direction with respect to a specific position in the observation area in the observation area; Is provided.
  • the defocused image can be arranged at an optimum position in the finder.
  • FIG. 1 It is a front view of a digital camera. It is a back side perspective view of a digital camera. It is a figure which shows the inside of the observation area of a finder part. It is explanatory drawing which shows the part hidden by the outer frame and edge part of a finder eyepiece part in an observation area. It is a block diagram which shows the electric constitution of a digital camera. It is explanatory drawing which shows an example of the pixel arrangement
  • FIG. 10 is an explanatory diagram for displaying a defocused image on the left side with respect to the center of the observation area when the direction of the eye position shift is on the right side.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram for displaying a defocused image on the right side with respect to the center of the observation area when the direction of eye position shift is on the left side. It is a figure which shows the OVF image which overlap
  • the digital camera 11 includes a camera body 12, a lens barrel 13, a rear display unit 14, and a finder unit 15.
  • the lens barrel 13 is provided on the front surface of the camera body 12 and holds the photographing optical system 16.
  • a focus ring 17 (focus adjustment operation unit) and an aperture ring 18 are rotatably provided on the outer periphery of the lens barrel 13.
  • the focus ring 17 and the aperture ring 18 are operation members for enabling the focus adjustment and the aperture adjustment, respectively, by manually rotating the photographer.
  • the finder unit 15 is a hybrid type capable of switching between an optical viewfinder (OVF) mode and an electronic viewfinder (EVF) mode.
  • a power button 19 On the upper surface of the camera body 12, a power button 19, a release button 20, a shutter dial 22, and the like are provided.
  • a finder switching lever 21, an auto focus / manual focus (AF / MF) switch 23, and the like are provided on the front surface of the camera body 12.
  • a mode button 24, a zoom button 25, and the like are provided on the back of the camera body 12.
  • the AF / MF switch 23 is a switch for switching the mode for adjusting the focus of the photographing optical system 16 between the auto focus mode and the manual focus mode.
  • the auto focus mode focus adjustment of the photographing optical system 16 is automatically performed.
  • the manual focus mode the photographer can manually adjust the focus by rotating the focus ring 17. Note that switching between the auto focus mode and the manual focus mode can be performed not only by the AF / MF switch 23 but also by operation of a mode button 24 or the like as will be described later.
  • the power button 19 is operated when turning on or off the power (not shown) of the digital camera 11.
  • the release button 20 is operated when shooting is performed.
  • the finder switching lever 21 is operated when the finder unit 15 is switched between the OVF mode and the EVF mode.
  • the shutter dial 22 is operated when the shutter speed of the digital camera 11 is switched.
  • the zoom button 25 is operated when zooming.
  • the release button 20 has a two-stage stroke type switch (not shown) composed of an S1 switch and an S2 switch.
  • the release button 20 When the release button 20 is pressed (half-pressed) and the S1 switch is turned on, the digital camera 11 performs a shooting preparation operation such as automatic exposure adjustment.
  • the release button 20 When the release button 20 is further pressed (fully pressed) from this state and the S2 switch is turned on, a photographing operation is performed.
  • the rear display unit 14 is provided on the rear surface of the camera body 12 and displays images acquired in various shooting modes and a menu screen for performing various settings.
  • a slot (not shown) for mounting a recording medium 55 (see FIG. 3) described later is provided at the bottom of the camera body 12.
  • the finder unit 15 includes a finder objective window 15a for capturing an optical image of a subject, and a finder eyepiece unit 15b through which the photographer's eyes are placed.
  • the finder objective window 15 a is provided on the front side of the camera body 12.
  • the viewfinder eyepiece 15 b is provided on the back side of the camera body 12.
  • the finder eyepiece unit 15 b includes an eye cup unit 26 and an eye sensor 27.
  • the eye cup portion 26 is a portion where the periphery of the photographer's eye contacts.
  • the eye cup portion 26 has a substantially rectangular frame shape, and a finder eyepiece window 26a is formed inside.
  • the viewfinder eyepiece window 26a is formed in a circular shape and exposes the inside of the viewfinder portion 15.
  • the eye sensor 27 is composed of an optical sensor or the like, and is arranged on the side portion of the eye cup portion 26 around the finder eyepiece window 26a, on the right side of the eye cup portion 26 in the present embodiment.
  • the eye sensor 27 is a known eye position detection unit, and detects the position P of the eye of the photographer who is in contact with the finder unit 15 according to, for example, the amount of light received by the optical sensor.
  • a focus adjustment area EF region indicated by a rectangular frame F
  • a defocus image 57 described later is displayed in the vicinity of the focus adjustment area EF.
  • the defocus image 57 changes according to the defocus amount.
  • the photographer can recognize the focus state in the focus adjustment area EF from the defocus image 57.
  • the observation area E is divided into a subject display area ES and an information display area EI.
  • the focus adjustment area EF is located in the center of the subject display area ES and is a rectangular area smaller than the subject display area ES.
  • the subject display area ES is an area where the optical image of the subject or the normal image 56 can be observed, as will be described later.
  • an information image is displayed.
  • the information image is generated based on shooting information such as shooting conditions and shooting modes.
  • the shooting conditions include shutter speed, aperture value, ISO sensitivity, and the like.
  • the shooting mode includes an auto shooting mode and a manual shooting mode.
  • focus adjustment and automatic exposure adjustment are performed based on image data obtained by capturing an optical image, and the focus, shutter speed, and aperture value are automatically set.
  • the manual shooting mode the photographer can rotate the focus ring 17 to adjust the focus, and the photographer can manually set the shutter speed and aperture value by operating the shutter dial 22 and the aperture ring 18.
  • the shooting mode can be set by operating the mode button 24 or the like.
  • the eye cup portion 26 is formed in the finder eyepiece portion 15b.
  • a portion S shown by hatching
  • a portion S that is hidden by a frame portion of the eye cup portion 26 and an edge portion of the finder eyepiece window 26a in a part of the observation area E in the finder portion 15. Range
  • the photographer may not be visible to the photographer.
  • the position P of the photographer's eyes see FIG. 5
  • the right side of the observation area E is hidden by the edge.
  • the position P of the photographer's eyes is located on the left side of the eye cup 26
  • the left side of the observation area E is hidden by the edge. The photographer cannot visually recognize the area hidden by the edge.
  • the lens barrel 13 includes a sensor 29 in addition to the photographing optical system 16 and the focus ring 17.
  • the sensor 29 detects the rotation direction and the rotation amount of the focus ring 17.
  • the sensor 29 includes, for example, a comb tooth ring (not shown) provided on the inner peripheral surface of the focus ring 17 and an optical sensor (not shown) that outputs a detection signal.
  • a detection signal from the sensor 29 is output to the main control unit 32.
  • the main control unit 32 detects the rotation direction and the rotation amount of the focus ring 17 based on the detection signal input from the sensor 29.
  • the photographing optical system 16 includes a plurality of lenses including a variable power lens 16a and a focus lens 16b, a diaphragm 30, and the like.
  • An imaging element 31 is disposed behind the imaging optical system 16 along the optical axis LA of the imaging optical system 16.
  • the image sensor 31 is provided inside the camera body 12.
  • the diaphragm 30 is driven and controlled by the main control unit 32 to adjust the amount of light incident on the image sensor 31.
  • An optical image of a subject that has passed through the photographing optical system 16 and whose light amount has been adjusted by the diaphragm 30 enters the image sensor 31.
  • a lens driving unit 34 is connected to the photographing optical system 16.
  • the main control unit 32 transmits a control signal for moving the focus lens 16 b according to the rotation direction and the rotation amount of the focus ring 17 detected based on the signal of the sensor 29 to the lens driving unit 34.
  • the lens driving unit 34 moves the focus lens 16b based on the control signal.
  • the main control unit 32 controls the lens driving unit 34 to move the variable magnification lens in the optical axis direction so that the photographing optical system 16 performs zooming.
  • the imaging element 31 is, for example, a single-plate color imaging type CMOS image sensor having an RGB type color filter.
  • the imaging device 31 has a light receiving surface 31a configured by a plurality of pixels arranged in a two-dimensional matrix. Each pixel includes a photoelectric conversion element, and captures an optical image formed on the light receiving surface by photoelectric conversion to generate an imaging signal. Further, the image sensor 31 has an electronic shutter function, and the shutter speed (charge accumulation time) can be adjusted.
  • the subject light transmitted through the photographing optical system 16 is incident on the light receiving surface 31a of the image sensor 31 shown in FIG.
  • the light receiving surface 31a is provided with a normal pixel 35, a first phase difference pixel 36a, and a second phase difference pixel 36b.
  • the normal pixels 35, the first phase difference pixels 36a, and the second phase difference pixels 36b are arranged in a matrix as a whole, photoelectrically convert each part of the image, and output an imaging signal.
  • the image sensor 31 is operated by a drive signal from the main control unit 32.
  • the normal pixel 35 is a normal pixel that receives the light flux from the subject without dividing the pupil.
  • Each normal pixel 35 is provided with any one of red (R), green (G), and blue (B) color filters 41 (see FIG. 7).
  • R in FIG. 5 indicates an R pixel that is a normal pixel 35 provided with an R filter.
  • G indicates a G pixel that is a normal pixel 35 provided with a G filter.
  • B indicates a B pixel which is a normal pixel 35 provided with a B filter.
  • a first phase difference pixel 36a (corresponding to “G1” in FIG. 6) that receives a light beam from a subject by dividing the pupil, and a second phase difference Pixels 36b (corresponding to “G2” in FIG. 6) are arranged in a predetermined pattern.
  • the first phase difference pixels 36a and the second phase difference pixels 36b are alternately provided at predetermined intervals in the horizontal and vertical directions. Note that the first and second phase difference pixels 36a and 36b may be arranged only in a region corresponding to the focus adjustment area EF.
  • each pixel 35, 36 a, 36 b has a photodiode 38 formed on a semiconductor substrate 37.
  • the photodiode 38 is a photoelectric conversion unit that converts incident light into signal charges corresponding to the amount of received light and accumulates the signal charges.
  • a transparent insulating film 39 is formed on the surface of the semiconductor substrate 37, and a light shielding film 40 is formed thereon.
  • a normal opening 40 a is formed on the photodiode 38 of the normal pixel 35.
  • the normal opening 40 a has the same rectangular shape as the photodiode 38, but is smaller in size than the photodiode 38, and is provided at a position where the center coincides with the center of the photodiode 38.
  • a first eccentric opening 40b is formed on the photodiode 38 of the first phase difference pixel 36a, and a second eccentric opening 40c is formed on the photodiode 38 of the second phase difference pixel 36b.
  • the first eccentric opening 40b of the first phase difference pixel 36a is rightward with respect to the center of the photodiode 38
  • the second eccentric opening 40c of the second phase difference pixel 36b is left with respect to the center of the photodiode 38. It is formed at a position shifted in the direction.
  • the eccentric direction of each of the eccentric openings 40b and 40c is the horizontal direction X of the observation area E. This is because a phase difference is formed in the horizontal direction X of the observation area E.
  • a color filter 41 of any of the three primary colors (R, G, B) is provided above the light shielding film 40, and a microlens 42 is provided for each pixel thereon.
  • the first phase difference pixel 36a and the second phase difference pixel 36b are provided with a color filter 41 that transmits green light.
  • the first phase difference pixel 36a receives only the light beam 43L (first light beam) from the left side portion where the exit pupil of the photographing optical system 16 is divided.
  • the second phase difference pixel 36b receives only the light beam 43R (second light beam) from the right side portion.
  • the normal pixel 35 receives the light beam from the photographing optical system 16 without dividing the pupil.
  • the image sensor 31 includes a signal processing circuit (all not shown) such as a noise removal circuit, an auto gain controller, and an A / D conversion circuit.
  • the noise removal circuit performs noise removal processing on the imaging signal.
  • the auto gain controller amplifies the level of the imaging signal to an optimum value.
  • the A / D conversion circuit converts the imaging signal into a digital signal and outputs it from the imaging element 31.
  • the output signal of the image sensor 31 is image data (so-called RAW data) having one pixel value for each pixel 35, 36a, 36b.
  • the image sensor 31 and the main control unit 32 are connected to a bus 33.
  • a memory control unit 44, a digital signal processing unit 45, a media control unit 46, a rear display control unit 47, and an in-finder display control unit 48 are connected to the bus 33.
  • a memory 49 for temporary storage such as SDRAM is connected to the memory control unit 44.
  • the memory control unit 44 inputs the image data output from the image sensor 31 to the memory 49 and stores it. Further, the memory control unit 44 outputs the image data stored in the memory 49 to the digital signal processing unit 45.
  • the digital signal processing unit 45 performs known image processing such as matrix calculation, demosaic processing, ⁇ correction, luminance conversion, color difference conversion, resizing processing on the image data input from the memory 49, and A subject image is generated based on the pixel value.
  • the subject image generated based on the normal pixel 35 is referred to as a normal image 56.
  • the normal image 56 is a color image in which all pixels have pixel values of three colors by the synchronization process.
  • the digital signal processing unit 45 includes a defocus amount detection unit 51, a defocus image generation unit 52, and a shift direction calculation unit 53.
  • the defocus amount detection unit 51 acquires the first imaging signal generated by the first phase difference pixel 36a and the second imaging signal generated by the second phase difference pixel 36b in the focus adjustment area EF, and both Is detected, and the defocus amount of the photographing optical system 16 is calculated from the phase difference amount.
  • the defocus image generation unit 52 generates a defocus image 57 based on the defocus amount calculated by the defocus amount detection unit 51.
  • the defocused image 57 is displayed on a liquid crystal display device (EVFLCD) 61 of the finder unit 15 described later.
  • the defocused image 57 is represented by first and second indexes 58 and 59 that are separated from each other in the horizontal direction X (first direction).
  • a first interval D1 that is an interval between the first and second indicators 58 and 59 in the horizontal direction X surrounding the first and second indicators 58 and 59 represents the defocus amount of the photographing optical system 16. .
  • the first interval D1 is smaller as the defocus amount is smaller.
  • the defocus image display area ED including the defocus image 57 is represented by a rectangular frame (a rectangular frame indicated by a broken line).
  • This rectangular frame is a virtual line. It is. In the present embodiment, the rectangular frame is not actually displayed, but may be displayed with a solid line or the like. The same applies to the subsequent drawings.
  • the defocus image generation unit 52 generates a defocus image 57 each time the first and second imaging signals are obtained.
  • the defocus image 57 changes according to the change in the defocus amount.
  • the photographer can recognize the focus state of the photographing optical system 16 from the first interval D1 of the defocused image 57.
  • the first interval D 1 becomes “0”.
  • the first and second indicators 58 and 59 are arranged in a straight line.
  • the eye sensor 27 detects the position P of the photographer's eyes. Specifically, the eye sensor 27 detects the eye position P in the vertical direction and the horizontal direction and transmits it to the main control unit 32.
  • the deviation direction calculation unit 53 calculates the deviation direction of the eye position P with respect to a specific position in the observation area E, for example, the center of the observation area E, based on the eye position P detected by the eye sensor 27.
  • the main control unit 32 transmits information indicating the shift direction of the eye position P calculated by the shift direction calculation unit 53 to the in-finder display control unit 48.
  • the media control unit 46 controls recording and reading of image files on the recording medium 55.
  • the recording medium 55 is a memory card with a built-in flash memory, for example.
  • the media control unit 46 records the image data compressed by the digital signal processing unit 45 on the recording medium 55.
  • the rear display control unit 47 controls image display on the rear display unit 14 described above. Specifically, the rear display control unit 47 generates a video signal based on the NTSC standard or the like based on the image data generated by the digital signal processing unit 45 and outputs the video signal to the rear display unit 14.
  • the in-finder display control unit 48 generates a video signal based on the image data in the same manner as the rear display control unit 47 and outputs it to the EVFLCD 61.
  • the finder unit 15 is provided with an EVF LCD 61, a prism 62, and an OVF shutter (optical shutter) 63.
  • the EVFLCD 61 corresponds to the observation area E described above, and a subject display area ES where a subject image is displayed and an information display area EI where an information image is displayed are set. Furthermore, a rectangular display frame F indicating the focus adjustment area EF and a defocus image display area ED are set in the subject display area ES.
  • the information display area EI is set in a rectangular shape along the lower end of the subject display area ES.
  • the subject image is a normal image 56 generated by the digital signal processing unit 45.
  • the information image is generated by the main control unit 32.
  • the prism 62 includes a half mirror 68 as an optical path integrating unit.
  • the half mirror 68 forms an angle of 45 degrees with respect to the first optical path 69 through which the optical image of the subject incident on the finder objective window 15a propagates and the second optical path 70 through which the display image displayed on the EVFLCD 61 propagates. Is arranged.
  • the half mirror 68 integrates the first optical path 69 and the second optical path 70 into a third optical path 71.
  • a finder eyepiece window 26 a is disposed on the third optical path 71.
  • the half mirror 68 partially transmits the optical image propagating on the first optical path 69 and guides it to the third optical path 71, and partially reflects the display image propagating on the second optical path 70 to guide it to the third optical path 71. . Thereby, the optical image and the display image are guided to the finder eyepiece 15b.
  • the OVF shutter 63 is a liquid crystal shutter and is disposed on the first optical path 69.
  • the OVF shutter 63 is controlled by the main control unit 32 and is in a “closed state” where the optical image incident from the finder objective window 15 a is shielded and not incident on the prism 62, and “open” where the optical image is transmitted and incident on the prism 62. "Status”.
  • the OVF shutter 63 is in the “open state” in the OVF mode, and is in the “closed state” in the EVF mode.
  • the EVFLCD 61 has a backlight and a liquid crystal panel (both not shown), and the backlight irradiates the liquid crystal panel with light, and image display is performed by the light transmitted through the liquid crystal panel.
  • the in-finder display control unit 48 generates different video signals in the EVF mode and the OVF mode.
  • the in-finder display control unit 48 In the EVF mode, the in-finder display control unit 48 generates a video signal based on the normal image 56, the defocused image 57, and the information image.
  • the in-finder display control unit 48 grasps the area information of the subject display area ES and the information display area EI of the EVF LCD 61, and a rectangular frame indicating the normal image 56 and the focus adjustment area EF in the subject display area ES. F is displayed, a defocus image 57 is displayed in the defocus image display area ED, and a video signal for displaying the information image in the information display area EI is generated.
  • the signal value of the portion corresponding to the information display area EI of the video signal the portion indicating photographing information such as characters has the highest gradation (white) level, and the other portions have the lowest gradation (black) level.
  • the in-finder display control unit 48 in the OVF mode, the in-finder display control unit 48 generates a video signal based on the defocused image 57 and the information image. Specifically, the in-finder display control unit 48 hides the subject display area ES excluding the rectangular frame F indicating the focus adjustment area EF and the defocus image display area ED, and displays the rectangular frame F and the defocus image display area. A video signal for displaying the defocused image 57 in the ED and the information image in the information display area EI is generated.
  • the EVFLCD 61 changes the light transmittance of the liquid crystal cell based on the input video signal. Specifically, the light transmittance of the liquid crystal cell is set to a transmittance corresponding to each signal value of the video signal. In particular, when the signal value is a black level, the light transmittance is the minimum transmittance, and the signal value is a white level. In this case, the maximum transmittance is assumed.
  • the in-finder display control unit 48 changes the position at which the defocused image 57 is displayed according to the shift direction of the eye position P calculated by the shift direction calculation unit 53. .
  • the in-viewfinder display control unit 48 defocused images in a specific position in the observation area E, for example, a region opposite to the direction of the eye position P with respect to the center of the observation area E in the subject display area ES. 57 is displayed. Further, the in-finder display control unit 48 displays the defocused image 57 outside the focus adjustment area EF and close to the focus adjustment area EF.
  • the proximity is not limited to the state in which the defocus image 57 is in contact with the focus adjustment area EF, and the defocus image 57 may be separated from the focus adjustment area EF to some extent.
  • the defocus image 57 is displayed within the range of the width W1 from the side of the focus adjustment area EF.
  • a state is defined as a close state.
  • the defocused image 57 is displayed close to the left side of the rectangular frame F indicating the focus adjustment area EF, as shown in FIG. 9A.
  • the defocused image 57 is displayed close to the right side of the rectangular frame F as shown in FIG. 9B.
  • the normal image 56 and the rectangular frame F are displayed in the subject display area ES of the EVF LCD 61, the defocus image 57 is displayed in the defocus image display area ED, and the information display area EI is displayed. An information image is displayed.
  • the subject image, the rectangular frame F, the information image, the defocused image 57, and the like shown in FIG. 3 are guided to the observation area E of the finder eyepiece window 26a.
  • the normal image 56 is not displayed in the subject display area ES excluding the rectangular frame F and the defocus image display area ED, and is black.
  • the defocus image 57 is displayed in the defocus image display area ED, and the information image is displayed in the information display area EI.
  • the optical image is transmitted through the OVF shutter 63, propagated on the first optical path 69, and transmitted through the half mirror 68, whereby the third optical path 71. Led to.
  • the OVF image P3 in which the optical image P1, the information image, the defocused image 57, and the image P2 including the rectangular frame F are superimposed is led to the observation area E of the finder eyepiece window 26a. It is burned.
  • the eye sensor 27 detects the photographer's eye position P and transmits it to the main control unit 32 (S1).
  • the shift direction calculation unit 53 of the main control unit 32 calculates the shift direction of the eye position P with respect to the center of the observation area E based on the eye position P detected by the eye sensor 27, and represents the calculated shift direction. Is transmitted to the in-finder display control unit 48 (S2).
  • the subject image enters the light receiving surface 31a through the photographing optical system 16, and is subjected to photoelectric conversion by the normal pixel 35, the first phase difference pixel 36a, and the second phase difference pixel 36b to output image data. (S3).
  • the image data once stored in the memory 49 is output to the digital signal processing unit 45.
  • the digital signal processing unit 45 generates a normal image 56 based on the imaging signal output from the normal pixel 35 (S4).
  • the digital signal processing unit 45 detects the defocus amount based on the first and second imaging signals output from the first and second phase difference pixels 36a and 36b included in the focus adjustment area EF. Based on the focus amount, a defocused image 57 is generated (S5).
  • the normal image 56 and the defocused image 57 are sent to the in-finder display control unit 48.
  • the finder display control unit 48 also receives shooting information such as a shooting mode, a shutter speed, and an aperture.
  • the in-viewfinder display control unit 48 generates a video signal based on the normal image 56, the defocused image 57 and the information image, and the shift direction of the photographer's eye position P calculated by the shift direction calculation unit 53, and sends it to the EVFLCD 61. Display. For example, when the shift direction of the eye position P is the right side (Y in S6), the in-finder display control unit 48 generates a video signal in which the defocused image 57 is positioned on the left side of the rectangular frame F indicating the focus adjustment area EF. Then, it is displayed on the EVFLCD 61 (S7).
  • the in-finder display control unit 48 when the shift direction of the eye position P is the left side (N in S6), the in-finder display control unit 48 generates a video signal in which the defocused image 57 is positioned on the right side of the rectangular frame F and displays it on the EVFLCD 61. (S8).
  • a normal image 56 and a defocused image 57 are generated based on the image data output from the image sensor 31 and the shift direction of the photographer's eye position P, and are displayed on the EVFLCD 61.
  • the first interval D1 between the first and second indexes 58 and 59 of the defocused image 57 is at a separated position, if the focus adjustment of the photographing optical system 16 is performed by rotating the focus ring 17, defocusing is performed.
  • the defocused image 57 changes according to the change in the focus amount.
  • the first interval D1 is “0”, and the first and second indicators 58 and 59 are in a straight line. The photographer can recognize the focus state of the photographing optical system 16 through the defocused image 57.
  • the photographer adjusts the focus while checking the defocused image 57, and then presses the release button 20 to perform the photographing operation (Y in S9).
  • the release button 20 When the release button 20 is pressed, an image is taken by the image sensor 31 and a normal image 56 is generated.
  • the normal image 56 is compressed and then recorded on the recording medium 55 via the media control unit 46 (S10). If no shooting operation is performed (N in S9), the process returns to step S1.
  • the defocus image 57 is displayed in a region opposite to the shift direction of the eye position P with respect to the center of the observation area E of the finder unit 15. And it is displayed at a position not hidden by the finder eyepiece window 26a. In this way, the defocused image 57 is displayed at an optimal position that is easily visible by the photographer.
  • the first and second indicators 58 and 59 constituting the defocused image 57 are separated in the horizontal direction X (first direction).
  • FIG. As shown, in addition to the horizontal direction X, the first and second indicators 58 and 59 are also separated in the vertical direction Y (second direction) orthogonal to the horizontal direction X.
  • the first interval D1 and the second interval D2 are set. Both become “0”, and the first and second indicators 58 and 59 are arranged in a straight line.
  • the first index 58 is provided with a convex portion 58a
  • the second index 59 is provided with a concave portion 59a.
  • the convex portion 58 a is provided at a portion of the first index 58 that faces the second index 59 in the vertical direction Y.
  • the concave portion 59a is provided in a portion of the second index 59 that faces the first index 58 in the vertical direction Y.
  • the first and second indicators 58 and 59 are spaced apart in the horizontal direction X and the vertical direction Y as in the second embodiment. As shown in FIG.
  • the interval between the first and second indicators 58 and 59 is “0” and is in a straight line.
  • the first and second indicators 58 and 59 are in a straight line, the boundary between them disappears, and they are integrated.
  • the defocus amount is Is “0”, that is, when the photographing optical system 16 is in focus, the first and second indexes 58 and 59 are integrated.
  • the interval between the first and second indicators 58 and 59 represents only the defocus amount.
  • the digital signal processing unit 45 functions as a determination unit that determines whether or not the defocus amount is within the depth of focus, and creates a defocus image 57 according to the determination result and the defocus amount. To do.
  • the second interval D2 When it is determined by the determination unit that the defocus amount is outside the depth of focus, the second interval D2 is set to a constant value H regardless of the defocus amount, as shown in FIG. On the other hand, when the determination unit determines that the defocus amount is within the depth of focus, the second interval D2 is changed according to the defocus amount as illustrated in FIG. 15B. As a result, when the defocus amount is within the depth of focus, the second interval D2 is smaller as the defocus amount is smaller than the constant value H.
  • the OVF mode and the EVF mode are cited as the display modes of the finder unit 15.
  • a superimposed display mode as shown in FIG. 16, a normal image 80 that is an electronic image is displayed near the corner of the observation area E.
  • the normal image 80 corresponds to the subject image in the focus adjustment area EF.
  • the main control unit 32 controls the OVF shutter 63 to block the area corresponding to the normal image 80.
  • the photographer can recognize the focus state of the photographing optical system 16 by using the normal image 80 together with the defocused image 57.
  • the first direction in which the first and second indicators 58 and 59 are separated is the horizontal direction
  • the second direction is the vertical direction
  • the first direction is the vertical direction
  • the second direction is the horizontal direction. Also good.
  • the in-finder display control unit 48 is in a region opposite to the direction of deviation of the eye position P with respect to the horizontal direction (that is, when the direction of deviation of the eye position P is the right side or the left side).
  • the defocus image 57 is displayed, the present invention is not limited to this, and the in-finder display control unit 48 displays the defocus image 57 in a region on the opposite side to the shift direction of the eye position P with respect to the vertical direction.
  • the defocused image 57 may be displayed in a region opposite to the direction of deviation of the eye position P with respect to the vertical direction and opposite to the direction of deviation of the eye position P with respect to the horizontal direction. Also good.
  • the focus adjustment area EF in which the defocus amount is calculated is set to a predetermined area located at the center of the observation area E.
  • the focus adjustment area is not limited to this, and an input such as a touch panel may be used. It may be settable by the device.
  • a main subject detection unit that detects an image representing a main subject (for example, a human face) from the captured image is provided, and an area including the detected main subject is automatically set as the focus adjustment area EF. May be.
  • the image sensor 31 is a CMOS image sensor, but may be a CCD image sensor.
  • the finder unit is a hybrid viewfinder, but it may be an electronic viewfinder.
  • the present invention can be applied to a photographing apparatus such as a video camera provided with a finder unit in addition to a digital camera.

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Abstract

ファインダ内においてデフォーカス画像を最適な位置に配置可能とする撮影装置を及びその制御方法を提供する。 デジタルカメラ(11)は、ファインダ部(15)、撮影光学系(16)、フォーカスリング(17)、アイセンサ(27)、撮像素子(31)、主制御部(32)、デジタル信号処理部(45)、及びファインダ内表示制御部(48)を備える。撮像素子(31)は、被写体像を瞳分割して形成された第1及び第2の光束を受光して得られる第1及び第2撮像信号を出力する。主制御部(32)は、第1及び第2の光束を受光して得られる第1及び第2撮像信号に基づき、デフォーカス量を算出し、デフォーカス画像を生成する。アイセンサ(27)は、ファインダ部(15)に接眼する撮影者の眼の位置Pを検出する。ファインダ内表示制御部(48)は、眼の位置Pのズレ方向に応じてデフォーカス画像を表示させる位置を変更する。

Description

撮影装置及びその制御方法
 本発明は、電子ビューファインダまたはハイブリッドビューファインダを有する撮影装置及びその制御方法に関する。
 近年、光学ビューファインダ(以下、OVFという)や電子ビューファインダ(以下、EVFという)の他に、ハイブリッドビューファインダを有するデジタルカメラ等の撮影装置が知られている(特許文献1参照)。ハイブリッドビューファインダは、OVFモードとEVFモードとを有し、両者を切り替え可能とする。
 ハイブリッドビューファインダは、表示部と、ファインダ窓と、光路統合部としてのハーフミラーとを備えている。表示部は、被写体の光学像を撮像素子で撮像して得られた被写体画像を表示する。ファインダ窓には、被写体の光学像が入射する。ハーフミラーは、ファインダ窓に入射した光学像を一部透過させてファインダ接眼部に導き、表示部が表示した表示画像を一部反射させてファインダ接眼部に導く。また、ハイブリッドビューファインダは、ファインダ窓に入射する光学像を遮蔽するシャッタ(以下、OVFシャッタという)を有している。OVFモードでは、OVFシャッタを開状態とし、表示部を非表示とさせることで、光学像をファインダ接眼部に導く。EVFモードでは、OVFシャッタを閉状態とし、表示部を表示とさせることで、表示画像をファインダ接眼部に導く。
 一方、上級者向けの一眼レフタイプなどのカメラは、撮影者が手動でフォーカス調節を行うことを可能とするマニュアルフォーカス機能を有する。また、マニュアルフォーカス時のフォーカス調節を容易にするために、被写体画像の一部をスプリットイメージとして表示部にライブビュー表示させるデジタルカメラが知られている(例えば、特許文献1を参照)。
 スプリットイメージは、被写体を瞳分割方式の撮像で得られた2つの被写体画像(2つの位相差画像)で構成される。隣接して表示される2つの位相差画像のずれ(位相差)が、被写体に対するフォーカスのずれ量を表している。隣接した2つの位相差画像は、フォーカスが合っていない状態(非合焦状態)では左右にずれて表示され、フォーカスが合った状態(合焦状態)では左右のずれがなくなる。撮影者は、2つの位相差画像の左右のずれがなくなるようにフォーカスリングを操作することによってフォーカスを被写体に合わせることができる。
 スプリットイメージをデジタルカメラの背面表示部に表示させるものの他に、近年では、EVFや、ハイブリッドビューファインダの表示部に表示させるように構成されたデジタルカメラが発売されている。
特開2012-065294号公報 特開2009-147665号公報
 しかしながら、スプリットイメージをファインダ内の表示部に表示させるデジタルカメラでは、背面表示部に表示させるものと比べて、スプリットイメージが表示される領域が小さいので、撮影者は、フォーカスが被写体に対してどの程度ずれているのかを認識し難いという問題がある。
 そこで、発明者らは、スプリットイメージに代えて、撮影光学系のデフォーカス量を表すデフォーカス画像をファインダ内に表示させることを検討している。デフォーカス画像とは、デフォーカス量に応じて離間して配置された一対の指標(例えば、一対のバー)である。
 しかし、このようなデフォーカス画像をファインダ内に表示する場合には、デフォーカス画像を表示させる位置が問題となる。具体的には、撮影者がデフォーカス画像を視認しやすくするように、ファインダの観察エリアの中央付近にデフォーカス画像を表示させると、フォーカスを合わせるための被写体を観察しづらくなるという問題がある。一方、デフォーカス画像を観察エリアの端に表示させると、ファインダの接眼部に接眼した撮影者の眼の位置によっては、接眼部の一部がデフォーカス画像に重なり、デフォーカス画像が認識しづらくなるという状況が発生する。
 本発明は、ファインダ内においてデフォーカス画像を最適な位置に配置可能とする撮影装置を及びその制御方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するため、本発明の撮影装置は、撮影光学系と、フォーカス調節操作部と、撮像素子と、デフォーカス画像生成部と、ファインダ部と、眼位置検出部と、ズレ方向算出部と、ファインダ内表示制御部とを備える。フォーカス調節操作部は、撮影光学系のフォーカス調節操作を可能とする。撮像素子は、撮影光学系からの被写体像を光電変換して通常画像を生成し、且つ被写体像を瞳分割して形成された第1及び第2の光束をそれぞれ光電変換して第1及び第2の画像を生成する。デフォーカス画像生成部は、第1及び第2撮像信号に基づいて、撮影光学系のデフォーカス量を表すデフォーカス画像を生成する。ファインダ部は、被写体像又は通常画像が観察エリア内で観察可能に構成されている。眼位置検出部は、ファインダ部に接眼した撮影者の眼の位置を検出する。ズレ方向算出部は、眼位置検出部により検出された眼の位置に基づき、観察エリア内の特定位置に対する眼の位置のズレ方向を算出する。ファインダ内表示制御部は、観察エリア内において、観察エリア内の特定位置に対してズレ方向とは反対の領域にデフォーカス画像を表示させる。
 観察エリアは、第1及び第2の光束に基づき得られる撮像信号である第1及び第2撮像信号を用いて撮影光学系のデフォーカス量が算出されるフォーカス調節エリアを有しており、ファインダ内表示制御部は、フォーカス調節エリア外であり、且つズレ方向とは反対の領域に、デフォーカス画像を表示させることが好ましい。
 デフォーカス画像は、第1方向に互いに離間した第1及び第2の指標により表され、ファインダ内表示制御部は、デフォーカス量が小さいほど、第1方向における第1及び第2の指標の間の間隔である第1間隔を小さくすることが好ましい。
 第1及び第2の指標は、第1方向と直交する第2方向に互いに離間しており、ファインダ内表示部は、デフォーカス量が小さいほど、第2方向における第1及び第2の指標の間の間隔である第2間隔を小さくすることが好ましい。
 ファインダ内表示制御部は、デフォーカス量が0である場合、第1及び第2間隔を0とすることが好ましい。また、ファインダ内表示制御部は、デフォーカス量が0である場合、第1及び第2の指標を一体化して表示させることが好ましい。
 第1の指標は、第2方向に第2の指標と対向する部分に凸部を有し、第2の指標は、第2方向に第1の指標と対向する部分に凹部を有し、デフォーカス量が0である場合に、凸部と凹部とが嵌合されることが好ましい。
 デフォーカス量が、撮影光学系の焦点深度内か否かを判定する判定部を有し、ファインダ内表示制御部は、判定部によりデフォーカス量が焦点深度内にあると判定された場合にはデフォーカス量に応じて第2間隔を変更し、判定部によりデフォーカス量が焦点深度外にあると判定された場合にはデフォーカス量に依らず第2間隔を一定とすることが好ましい。
 眼位置検出部は、垂直方向及び水平方向のそれぞれの眼の位置を検出し、ファインダ内表示制御部は、垂直方向に関するズレ方向とは反対の領域であり、且つ水平方向に関するズレ方向とは反対の領域に、デフォーカス画像を表示させることが好ましい。また、特定位置は、観察エリアの中心であることが好ましい。
 本発明の撮影装置の制御方法は、ファインダ部に接眼した撮影者の眼の位置を検出する眼位置検出ステップと、眼位置検出ステップにより検出された眼の位置に基づき、観察エリア内の特定位置に対する眼の位置のズレ方向を算出するズレ方向算出ステップと、観察エリア内において、観察エリア内の特定位置に対してズレ方向とは反対の領域にデフォーカス画像を表示させるファインダ内表示ステップと、を備える。
 本発明によれば、ファインダ内においてデフォーカス画像を最適な位置に配置することができる。
デジタルカメラの正面図である。 デジタルカメラの背面側斜視図である。 ファインダ部の観察エリア内を示す図である。 観察エリアの中でファインダ接眼部の外枠及び縁部によって隠される部分を示す説明図である。 デジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。 撮像素子の画素配列の一例を示す説明図である。 通常画素、第1及び第2位相差画素の構造を示す断面図である。 非合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 眼の位置のズレ方向が右側の場合、デフォーカス画像を観察エリアの中心に対して左側に表示する説明図である。 眼の位置のズレ方向が左側の場合、デフォーカス画像を観察エリアの中心に対して右側に表示する説明図である。 光学像と情報画像とを重ね合わせたOVF画像を示す図である。 撮影時にデフォーカス画像を表示する際の処理を説明するフローチャートである。 第2実施形態のデフォーカス画像であり、非合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第2実施形態のデフォーカス画像であり、合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第3実施形態のデフォーカス画像であり、非合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第3実施形態のデフォーカス画像であり、合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第4実施形態のデフォーカス画像であり、非合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第4実施形態のデフォーカス画像であり、合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第5実施形態のデフォーカス画像であり、非合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である。 第5実施形態のデフォーカス画像であり、合焦状態におけるデフォーカス画像を示す説明図である 重畳表示モードを説明する図である。
 [第1実施形態]
 図1及び図2において、デジタルカメラ11は、カメラ本体12、レンズ鏡筒13、背面表示部14、及びファインダ部15を備える。レンズ鏡筒13は、カメラ本体12の前面に設けられており、撮影光学系16を保持している。レンズ鏡筒13の外周には、フォーカスリング17(フォーカス調節操作部)及び絞りリング18を回転自在に設けられている。フォーカスリング17及び絞りリング18は、撮影者が手動で回転操作することにより、フォーカス調節及び絞り調節をそれぞれ可能とするための操作部材である。
 ファインダ部15は、光学ビューファインダ(OVF)モードと、電子ビューファインダ(EVF)モードとの切り替えが可能なハイブリッド型である。
 カメラ本体12の上面には、電源ボタン19、レリーズボタン20、シャッタダイヤル22等が設けられている。カメラ本体12の前面には、ファインダ切替レバー21、オートフォーカス/マニュアルフォーカス(AF/MF)切替スイッチ23等が設けられている。カメラ本体12の背面には、モードボタン24、ズームボタン25等が設けられている。
 AF/MF切替スイッチ23は、撮影光学系16のフォーカス調節を行うモードを、オートフォーカスモードと、マニュアルフォーカスモードとの間で切り替えるためのスイッチである。オートフォーカスモードでは、撮影光学系16のフォーカス調節が自動で行われる。マニュアルフォーカスモードでは、撮影者がフォーカスリング17を回転操作することによりフォーカス調節を手動で行うことを可能とする。なお、オートフォーカスモードと、マニュアルフォーカスモードとの切り替えは、AF/MF切替スイッチ23だけではなく、後述するようにモードボタン24等の操作によっても行うことができる。
 電源ボタン19は、デジタルカメラ11の電源(図示せず)をオンまたはオフする際に操作される。レリーズボタン20は、撮影を実行する際に操作される。ファインダ切替レバー21は、ファインダ部15を、OVFモードとEVFモードとの間で切り替える際に操作される。シャッタダイヤル22は、デジタルカメラ11のシャッタ速度を切り替える際に操作される。ズームボタン25は、ズーミングを行う際に操作される。
 レリーズボタン20は、S1スイッチとS2スイッチとで構成された2段ストローク式のスイッチ(図示せず)を有する。デジタルカメラ11は、レリーズボタン20が押下(半押し)され、S1スイッチがオン状態となると、自動露出調節等の撮影準備動作を行う。この状態からさらにレリーズボタン20が押下(全押し)され、S2スイッチがオン状態となると、撮影動作が行われる。
 背面表示部14は、カメラ本体12の背面に設けられており、各種撮影モードで取得された画像や、各種設定を行うためのメニュー画面を表示する。
 また、カメラ本体12の底部には、後述する記録メディア55(図3参照)を装着するためのスロット(図示せず)が設けられている。
 ファインダ部15は、被写体の光学像を取り込むファインダ対物窓15aと、撮影者の眼が接眼されるファインダ接眼部15bとを有している。ファインダ対物窓15aは、カメラ本体12の前面側に設けられている。ファインダ接眼部15bは、カメラ本体12の背面側に設けられている。
 ファインダ接眼部15bは、アイカップ部26と、アイセンサ27とを備える。アイカップ部26は、撮影者の眼の周辺が接触する部分である。アイカップ部26は、外形が略長方形の枠状であり、内部にファインダ接眼窓26aが形成されている。ファインダ接眼窓26aは円形状に形成され、ファインダ部15内を露呈させる。
 アイセンサ27は、光学センサ等からなり、ファインダ接眼窓26aを中心にしてアイカップ部26の側方部、本実施形態ではアイカップ部26の右側に配されている。アイセンサ27は、周知の眼位置検出部であり、例えば光学センサの受光量に応じて、ファインダ部15に接眼した撮影者の眼の位置Pを検出する。
 図3に示すように、ファインダ部15には、観察エリアE内にフォーカス調節エリアEF(長方形枠Fで示す領域)が設定されている。このフォーカス調節エリアEFに近接して、後述するデフォーカス画像57が表示される。
 マニュアルフォーカスモードの場合、撮影者がフォーカスリング17の回転操作により、撮影光学系16のフォーカス調節を行うと、デフォーカス量に応じてデフォーカス画像57が変化する。撮影者は、デフォーカス画像57により、フォーカス調節エリアEF内のフォーカス状態を認識することができる。本実施形態では、観察エリアEは、被写体表示エリアESと、情報表示エリアEIとに分かれている。フォーカス調節エリアEFは、被写体表示エリアESの中央に位置しており、被写体表示エリアESよりも小さい長方形の領域である。被写体表示エリアESは、後述するように、被写体の光学像又は通常画像56が観察可能な領域である。
 情報表示エリアEIには、情報画像が表示される。情報画像は、撮影条件、撮影モード等の撮影情報に基づいて生成される。撮影条件には、シャッタ速度、絞り値、ISO感度等が含まれる。撮影モードには、オート撮影モードやマニュアル撮影モード等が含まれる。オート撮影モードでは、光学像を撮像して得られる画像データに基づいて、フォーカス調節や自動露出調節が行われ、フォーカス、シャッタ速度及び絞り値が自動的に設定される。マニュアル撮影モードでは、撮影者がフォーカスリング17を回転操作してフォーカス調節を行うとともに、撮影者がシャッタダイヤル22、絞りリング18などを操作してシャッタ速度や絞り値を手動で設定可能である。撮影モードは、モードボタン24等の操作によって設定可能である。
 図3に示す情報表示エリアEIには、撮影情報の一例として、シャッタ速度を示す「1/2000」、絞り値を示す「F5.6」、ISO感度を示す「ISO200」、撮影モードを示す「M」が表示されている。
 上述したように、ファインダ接眼部15bには、アイカップ部26が形成されている。このため、図4に示すように、ファインダ部15内の観察エリアE内の一部には、アイカップ部26の枠部及びファインダ接眼窓26aの縁部によって隠れてしまう部分S(ハッチングで示す範囲)が存在し、撮影者が視認することができない場合がある。例えば、撮影者の眼の位置P(図5参照)がアイカップ部26の右側に位置する場合には、観察エリアEの右側が上記縁部によって隠れる。逆に、撮影者の眼の位置Pがアイカップ部26の左側に位置する場合には、観察エリアEの左側が上記縁部によって隠れる。上記縁部によって隠れた領域は、撮影者が視認することができない。
 図5において、レンズ鏡筒13は、撮影光学系16、フォーカスリング17などの他にセンサ29を備える。マニュアルフォーカスモードの場合、センサ29は、フォーカスリング17の回転方向及び回転量を検出する。センサ29は、例えば、フォーカスリング17の内周面に設けられた櫛歯リング(図示せず)と、検出信号を出力する光学センサ(図示せず)とから構成される。センサ29からの検出信号は、主制御部32に出力される。主制御部32は、センサ29から入力される検出信号に基づいてフォーカスリング17の回転方向及び回転量を検出する。
 撮影光学系16は、変倍レンズ16a、フォーカスレンズ16bを含む複数のレンズ、絞り30などを備える。撮影光学系16の背後には、撮影光学系16の光軸LAに沿って、撮像素子31が配される。撮像素子31は、カメラ本体12の内部に設けられている。
 絞り30は、主制御部32によって駆動制御され、撮像素子31に入射させる光量を調整する。撮像素子31には、撮影光学系16を通過し、絞り30により光量が調整された被写体の光学像が入射する。
 撮影光学系16には、レンズ駆動部34が接続されている。主制御部32は、センサ29の信号に基づき検出したフォーカスリング17の回転方向及び回転量に応じてフォーカスレンズ16bを移動させる制御信号をレンズ駆動部34に送信する。レンズ駆動部34は、制御信号に基づいてフォーカスレンズ16bを移動させる。
 また、主制御部32は、レンズ駆動部34を制御して変倍レンズを光軸方向に移動させて撮影光学系16にズーミングを行わせる。
 撮像素子31は、例えば、RGB方式のカラーフィルタを有する単板カラー撮像方式のCMOS型イメージセンサである。撮像素子31は、2次元マトリクス状に配列された複数の画素により構成された受光面31aを有している。各画素は、光電変換素子を含んでおり、受光面に結像された光学像を光電変換により撮像して撮像信号を生成する。また、撮像素子31は、電子シャッタ機能を有しており、シャッタ速度(電荷蓄積時間)が調整可能である。
 図6に示す撮像素子31の受光面31aには、撮影光学系16を透過した被写体光が入射する。受光面31aには、通常画素35と、第1位相差画素36aと、第2位相差画素36bとが設けられている。通常画素35、第1位相差画素36a、及び第2位相差画素36bは、全体としてマトリクス状に配列され、画像の各部を光電変換して撮像信号を出力する。撮像素子31は、主制御部32からの駆動信号によって動作する。
 通常画素35は、受光面31aに多数存在する。この通常画素35は、被写体からの光束を瞳分割することなく受光する通常の画素である。各通常画素35には、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)のうちのいずれかのカラーフィルタ41(図7参照)が設けられている。図5中の「R」は、Rフィルタが設けられた通常画素35であるR画素を示す。「G」は、Gフィルタが設けられた通常画素35であるG画素を示す。「B」は、Bフィルタが設けられた通常画素35であるB画素を示す。
 一方、受光面31aには、一部のG画素に代えて、被写体からの光束を瞳分割して受光する第1位相差画素36a(図6中の「G1」に対応)、第2位相差画素36b(図6中の「G2」に対応)が所定のパターンで配されている。本実施形態においては、第1位相差画素36aと第2位相差画素36bは、水平及び垂直方向にそれぞれ所定の間隔をあけて交互に設けられている。なお、フォーカス調節エリアEFに対応する領域にのみ第1,第2位相差画素36a,36bを配してもよい。
 図7において、各画素35,36a,36bは、半導体基板37に形成されたフォトダイオード38を有している。フォトダイオード38は、入射した光をその受光量に応じた信号電荷に変換して蓄積する光電変換部である。半導体基板37の表面に透明な絶縁膜39が形成され、その上に遮光膜40が形成されている。遮光膜40には、通常画素35のフォトダイオード38上に通常開口40aが形成されている。通常開口40aは、フォトダイオード38と同じ矩形状であるが、サイズがフォトダイオード38よりも小さく、その中心がフォトダイオード38の中心と一致した位置に設けられている。
 また、遮光膜40には、第1位相差画素36aのフォトダイオード38上に第1偏心開口40bが、また第2位相差画素36bのフォトダイオード38上に第2偏心開口40cがそれぞれ形成されている。第1位相差画素36aの第1偏心開口40bは、フォトダイオード38の中心に対して右方向に、また第2位相差画素36bの第2偏心開口40cは、フォトダイオード38の中心に対して左方向にずれた位置に形成されている。
 なお、各偏心開口40b,40cの偏心方向は、観察エリアEの水平方向Xである。これは、観察エリアEの水平方向Xに位相差を形成するためである。
 遮光膜40よりも上層に3原色(R、G、B)のいずれかのカラーフィルタ41が設けられ、さらにその上に、画素ごとにマイクロレンズ42が設けられている。第1位相差画素36a及び第2位相差画素36bには、緑色の光を透過するカラーフィルタ41が設けられている。
 上記のような構成により、第1位相差画素36aは、撮影光学系16の射出瞳を分割した左側部分からの光束43L(第1の光束)だけを受光する。第2位相差画素36bは、右側部分からの光束43R(第2の光束)だけを受光する。通常画素35は、撮影光学系16からの光束を瞳分割することなく受光する。
 撮像素子31は、ノイズ除去回路、オートゲインコントローラ、A/D変換回路等の信号処理回路(いずれも図示せず)を備える。ノイズ除去回路は、撮像信号にノイズ除去処理を施す。オートゲインコントローラは、撮像信号のレベルを最適な値に増幅する。A/D変換回路は、撮像信号をデジタル信号に変換して撮像素子31から出力する。撮像素子31の出力信号は、各画素35,36a,36bごとに1つの画素値を有する画像データ(いわゆるRAWデータ)である。
 撮像素子31及び主制御部32は、バス33に接続されている。この他、バス33には、メモリ制御部44、デジタル信号処理部45、メディア制御部46、背面表示制御部47、ファインダ内表示制御部48が接続されている。
 メモリ制御部44には、SDRAM等の一時記憶用のメモリ49が接続されている。メモリ制御部44は、撮像素子31から出力された画像データをメモリ49に入力して記憶させる。また、メモリ制御部44は、メモリ49に記憶された画像データを、デジタル信号処理部45に出力する。
 デジタル信号処理部45は、メモリ49から入力された画像データに対して、マトリクス演算、デモザイク処理、γ補正、輝度変換、色差変換、リサイズ処理などの公知の画像処理を施し、各通常画素35の画素値に基づいて、被写体画像を生成する。以下、通常画素35に基づいて生成される被写体画像を通常画像56という。通常画像56は、同時化処理によって全ての画素が3色の画素値を有したカラー画像である。
 また、デジタル信号処理部45には、デフォーカス量検出部51と、デフォーカス画像生成部52と、ズレ方向算出部53とが構成されている。デフォーカス量検出部51は、フォーカス調節エリアEF内の第1位相差画素36aにより生成される第1撮像信号と、第2位相差画素36bにより生成される第2撮像信号とを取得し、両者の位相差量を検出し、この位相差量から撮影光学系16のデフォーカス量を算出する。
 デフォーカス画像生成部52は、デフォーカス量検出部51により算出されたデフォーカス量に基づき、デフォーカス画像57を生成する。このデフォーカス画像57は、後述するファインダ部15の液晶表示装置(EVFLCD)61に表示される。図8Aに示すように、デフォーカス画像57は、水平方向X(第1方向)に互いに離間した第1及び第2の指標58、59により表される。第1及び第2の指標58,59を囲む水平方向Xにおける第1及び第2の指標58、59の間の間隔である第1間隔D1は、撮影光学系16のデフォーカス量を表している。第1間隔D1は、デフォーカス量が小さいほど小さい。なお、図3、図8A及び図8Bでは、デフォーカス画像57を含むデフォーカス画像表示エリアEDを、長方形枠(破線で示す長方形枠)により表しているが、この長方形枠は、仮想的な線である。本実施形態においては、長方形枠は実際には表示しないが、実線等で表示してもよい。以降の図面においても同様である。
 デフォーカス画像生成部52は、第1及び第2撮像信号が得られるたびにデフォーカス画像57を生成する。マニュアルフォーカスモードの場合、フォーカスリング17の回転操作により、撮影光学系16のフォーカス調節を行うと、デフォーカス量の変化に応じてデフォーカス画像57が変化する。撮影者は、デフォーカス画像57の第1間隔D1により、撮影光学系16のフォーカス状態を認識することができる。
 フォーカスリング17の回転操作により、デフォーカス量が「0」、すなわち、撮影光学系16が合焦状態となった場合には、図8Bに示すように、第1間隔D1が「0」となり、第1及び第2の指標58,59が一直線状に並ぶ。
 上述したように、アイセンサ27は、撮影者の眼の位置Pを検出する。具体的には、アイセンサ27は、垂直方向及び水平方向における眼の位置Pを検出して主制御部32に送信する。ズレ方向算出部53は、アイセンサ27により検出された眼の位置Pに基づき、観察エリアE内の特定位置、例えば観察エリアEの中心に対する眼の位置Pのズレ方向を算出する。主制御部32は、ズレ方向算出部53により算出された眼の位置Pのズレ方向を表す情報をファインダ内表示制御部48に送信する。
 メディア制御部46は、記録メディア55への画像ファイルの記録及び読み出しを制御する。記録メディア55は、例えば、フラッシュメモリを内蔵したメモリカードである。メディア制御部46は、デジタル信号処理部45によって圧縮された画像データを記録メディア55に記録する。
 背面表示制御部47は、前述の背面表示部14への画像表示を制御する。具体的には、背面表示制御部47は、デジタル信号処理部45により生成された画像データに基づいて、NTSC規格等に準拠した映像信号を生成して背面表示部14に出力する。
 ファインダ内表示制御部48は、背面表示制御部47と同様に画像データに基づいた映像信号を生成し、EVFLCD61に出力する。
 ファインダ部15には、EVFLCD61と、プリズム62と、OVFシャッタ(光学シャッタ)63とが設けられている。
 EVFLCD61は、上述した観察エリアEに対応しており、被写体画像が表示される被写体表示エリアESと、情報画像が表示される情報表示エリアEIとが設定される。さらに、被写体表示エリアES内には、フォーカス調節エリアEFを示す長方形の表示枠Fと、デフォーカス画像表示エリアEDが設定される。情報表示エリアEIは、被写体表示エリアESの下端に沿った長方形状に設定される。被写体画像は、デジタル信号処理部45により生成される通常画像56である。また、情報画像は、主制御部32により生成される。
 プリズム62は、光路統合部としてのハーフミラー68が内部に構成されている。ハーフミラー68は、ファインダ対物窓15aに入射した被写体の光学像が伝搬する第1光路69と、EVFLCD61に表示された表示画像が伝搬する第2光路70とに対して45度の角度をなすように配置されている。このハーフミラー68は、第1光路69と第2光路70とを統合して第3光路71とする。この第3光路71上にファインダ接眼窓26aが配置されている。
 ハーフミラー68は、第1光路69上を伝搬する光学像を一部透過させて第3光路71に導き、第2光路70上を伝搬する表示画像を一部反射させて第3光路71に導く。これにより、光学像及び表示画像がファインダ接眼部15bに導かれる。
 OVFシャッタ63は、液晶シャッタであり、第1光路69上に配置されている。OVFシャッタ63は、主制御部32により制御され、ファインダ対物窓15aから入射する光学像を遮光してプリズム62に入射させない「閉状態」と、光学像を透過させてプリズム62に入射させる「開状態」との間で切り替えられる。OVFシャッタ63は、OVFモードの場合に「開状態」とされ、EVFモードの場合に「閉状態」とされる。
 EVFLCD61は、バックライトと、液晶パネル(ともに図示せず)とを有し、バックライトが液晶パネルに光を照射し、液晶パネルを透過した光により画像表示が行われる。
 ファインダ内表示制御部48は、EVFモードとOVFモードとで異なる映像信号を生成する。EVFモードでは、ファインダ内表示制御部48は、通常画像56、デフォーカス画像57及び情報画像に基づいて映像信号を生成する。具体的には、ファインダ内表示制御部48は、EVFLCD61の被写体表示エリアES及び情報表示エリアEIのエリア情報を把握しており、被写体表示エリアESに通常画像56及びフォーカス調節エリアEFを示す長方形枠Fを表示させ、デフォーカス画像表示エリアEDにデフォーカス画像57を表示させ、情報表示エリアEIに情報画像を表示させる映像信号を生成する。この映像信号の情報表示エリアEIに対応する部分の信号値は、文字等の撮影情報を示す部分が最高階調(白色)レベルであり、その他の部分が最低階調(黒色)レベルである。
 一方、OVFモードでは、ファインダ内表示制御部48は、デフォーカス画像57及び情報画像に基づいて映像信号を生成する。具体的には、ファインダ内表示制御部48は、フォーカス調節エリアEFを示す長方形枠F及びデフォーカス画像表示エリアEDを除く被写体表示エリアESを非表示とし、長方形枠Fと、デフォーカス画像表示エリアED内のデフォーカス画像57と、情報表示エリアEI内の情報画像を表示させる映像信号を生成する。
 EVFLCD61は、入力された映像信号に基づいて、液晶セルの光透過率が変更される。具体的には、液晶セルの光透過率は、映像信号の各信号値に応じた透過率に設定され、特に、信号値が黒色レベルの場合には最低透過率とされ、信号値が白色レベルの場合には最高透過率とされる。
 EVFモード及びOVFモードで映像信号を生成する場合、ファインダ内表示制御部48は、ズレ方向算出部53により算出した眼の位置Pのズレ方向に応じてデフォーカス画像57を表示させる位置を変更する。すなわち、ファインダ内表示制御部48は、被写体表示エリアES内において、観察エリアE内の特定位置、例えば観察エリアEの中心に対して眼の位置Pのズレ方向とは反対の領域にデフォーカス画像57を表示させる。また、ファインダ内表示制御部48は、フォーカス調節エリアEF外であり、且つフォーカス調節エリアEFに近接してデフォーカス画像57を表示させる。ここで、近接とは、デフォーカス画像57がフォーカス調節エリアEFに接している状態に限られず、デフォーカス画像57がフォーカス調節エリアEFからある程度離間していてもよい。例えば、フォーカス調節エリアEFの水平方向Xにおける幅をW1(図9A及び図9B参照)とした場合に、デフォーカス画像57を、フォーカス調節エリアEFの側辺から幅W1の範囲内に表示させた状態を、近接した状態と定義する。
 例えば、眼の位置Pのズレ方向が右側の場合には、デフォーカス画像57は、図9Aに示すように、フォーカス調節エリアEFを示す長方形枠Fの左側に近接して表示される。眼の位置Pのズレ方向が左側の場合には、デフォーカス画像57は、図9Bに示すように、長方形枠Fの右側に近接して表示される。
 以上のように、EVFモードでは、EVFLCD61の被写体表示エリアESには通常画像56及び長方形枠Fが表示され、デフォーカス画像表示エリアEDにはデフォーカス画像57が表示され、情報表示エリアEIには情報画像が表示される。この結果、図3に示す被写体像、長方形枠F、情報画像及びデフォーカス画像57などがファインダ接眼窓26aの観察エリアEに導かれる。
 一方、OVFモードでは、長方形枠Fとデフォーカス画像表示エリアEDとを除く被写体表示エリアESには通常画像56が表示されず黒色である。OVFモードでは、デフォーカス画像表示エリアEDにはデフォーカス画像57が表示され、情報表示エリアEIには情報画像が表示される。OVFモードでは、OVFシャッタ63は「開状態」とされているため、光学像がOVFシャッタ63を透過し、第1光路69上を伝搬してハーフミラー68を透過することにより、第3光路71に導かれる。この結果、図10に示すように、光学像P1と、情報画像、デフォーカス画像57及び長方形枠Fからなる画像P2とが重ね合わせられたOVF画像P3がファインダ接眼窓26aの観察エリアEに導かれる。
 次に、デジタルカメラ11の作用について図11に示すフローチャートに沿って説明する。まず、撮影者により、電源ボタン19が操作されて電源がオン状態になると、デジタルカメラ11の各部に電源電圧が供給される。また、モードボタン24が操作されて、撮影モードが選択されると、撮像素子31及びファインダ部15が動作を開始する。なお、図11に示すフローチャートでは、ファインダ切替レバー21の設定がEVFモード、AF/MF切替スイッチ23の設定がマニュアルフォーカスモードの場合について説明する。
 ファインダ部15が動作を開始すると、先ず、アイセンサ27が撮影者の眼の位置Pを検出して主制御部32に送信する(S1)。主制御部32のズレ方向算出部53は、アイセンサ27により検出された眼の位置Pに基づき、観察エリアEの中心に対する眼の位置Pのズレ方向を算出して、算出したズレ方向を表す情報をファインダ内表示制御部48に送信する(S2)。
 撮像素子31が動作を開始すると、被写体像が撮影光学系16を通して受光面31aに入射し、通常画素35、第1位相差画素36a及び第2位相差画素36bによって光電変換されて画像データが出力される(S3)。
 メモリ49に一旦蓄積された画像データはデジタル信号処理部45に出力される。デジタル信号処理部45によって、通常画素35から出力された撮像信号に基づいて通常画像56が生成される(S4)。一方、デジタル信号処理部45では、フォーカス調節エリアEFに含まれる第1及び第2位相差画素36a,36bから出力された第1及び第2撮像信号に基づいてデフォーカス量が検出され、このデフォーカス量に基づき、デフォーカス画像57が生成される(S5)。そして、通常画像56及びデフォーカス画像57がファインダ内表示制御部48に送られる。また、ファインダ内表示制御部48には、撮影モード、シャッタ速度、絞りなどの撮影情報も送られる。
 ファインダ内表示制御部48は、通常画像56、デフォーカス画像57及び情報画像と、ズレ方向算出部53が算出した撮影者の眼の位置Pのズレ方向に基づいて映像信号を生成し、EVFLCD61に表示させる。例えば、眼の位置Pのズレ方向が右側の場合(S6でY)、ファインダ内表示制御部48は、フォーカス調節エリアEFを示す長方形枠Fの左側にデフォーカス画像57が位置する映像信号を生成し、EVFLCD61に表示させる(S7)。一方、眼の位置Pのズレ方向が左側の場合(S6でN)、ファインダ内表示制御部48は、長方形枠Fの右側にデフォーカス画像57が位置する映像信号を生成し、EVFLCD61に表示させる(S8)。
 1フレーム分の撮影ごとに、撮像素子31から出力される画像データと、撮影者の眼の位置Pのズレ方向に基づき、通常画像56、デフォーカス画像57が生成され、EVFLCD61に表示される。デフォーカス画像57の第1及び第2の指標58、59の第1間隔D1が離間した位置にある場合には、フォーカスリング17の回転操作により、撮影光学系16のフォーカス調節を行うと、デフォーカス量の変化に応じてデフォーカス画像57が変化する。そして、フォーカスリング17の回転操作により、撮影光学系16が合焦状態となった場合、第1間隔D1が「0」になり、第1及び第2の指標58、59が一直線状となる。撮影者は、デフォーカス画像57を通じて、撮影光学系16のフォーカス状態を認識することができる。
 撮影者は、デフォーカス画像57を確認しながらフォーカス調節を行った後、レリーズボタン20を押圧操作して、撮影操作を行う(S9でY)。レリーズボタン20が押圧されると、撮像素子31によって撮像が行われ、通常画像56が生成される。そして、この通常画像56が、圧縮処理されてから、メディア制御部46を介して記録メディア55に記録される(S10)。また、撮影操作が行われない場合(S9でN)には、ステップS1に戻る。
 以上のように、アイカップ部26の枠部及びファインダ接眼窓26aの縁部によって、ファインダ部15内の観察エリアEの一部が隠れる場合であっても、撮影者の眼の位置Pのズレ方向に基づき、ファインダ部15の観察エリアEの中心に対して眼の位置Pのズレ方向とは反対の領域にデフォーカス画像57を表示させているので、デフォーカス画像57が、アイカップ部26及びファインダ接眼窓26aによって隠れない位置に表示される。このように、デフォーカス画像57は、撮影者により視認されやすい最適な位置に表示される。
 [第2実施形態]
 上記第1実施形態では、デフォーカス画像57を構成する第1及び第2の指標58、59を、水平方向X(第1方向)に離間させているが、第2実施形態では、図12Aに示すように、第1及び第2の指標58、59を、水平方向Xに加えて、水平方向Xと直交する垂直方向Y(第2方向)にも離間させる。この場合、撮影光学系16のデフォーカス量が小さいほど、垂直方向Yにおける第1及び第2の指標58、59の間の間隔である第1間隔D2を小さくする。
 図12Bに示すように、フォーカスリング17の回転操作により、デフォーカス量が「0」、すなわち、撮影光学系16が合焦状態となった場合には、第1間隔D1及び第2間隔D2がともに「0」になり、第1及び第2の指標58、59が一直線状に配される。
 [第3実施形態]
 第3実施形態は、図13Aに示すように、第1の指標58に凸部58aを設け、第2の指標59に凹部59aを設けたものである。凸部58aは、垂直方向Yにおいて、第1の指標58の第2の指標59に対向する部分に設けられている。凹部59aは、垂直方向Yにおいて、第2の指標59の第1の指標58に対向する部分に設けられている。第1及び第2の指標58、59は、第2実施形態と同様に水平方向X及び垂直方向Yに離間している。図13Bに示すように、デフォーカス量が「0」、すなわち、撮影光学系16が合焦状態となった場合には、第1及び第2の指標58、59の間隔が「0」になり、凸部58aと凹部59aとが嵌合される。
 [第4実施形態]
 第1~第3実施形態では、撮影光学系16が合焦状態となった場合に、第1及び第2の指標58、59の間隔が「0」となり一直線状となるが、さらに、第4実施形態では、合焦状態となった場合に、第1及び第2の指標58、59が一直線状となって両者の境界が消滅し、一体化する。例えば、図14Aに示すように、デフォーカス量に応じて水平方向X、垂直方向Yについて第1及び第2の指標58、59が離間しているが、図14Bに示すように、デフォーカス量が「0」、すなわち、撮影光学系16が合焦状態となった場合に、第1及び第2の指標58、59が一体化する。
 [第5実施形態]
 第1~4実施形態では、第1及び第2の指標58、59の間隔は、デフォーカス量のみを表している。第5実施形態では、デフォーカス量が、撮影光学系16の焦点深度内か否かを判定(すなわち、被写体が被写界深度内にあるか否かを判定)し、デフォーカス量が焦点深度外にあると判定された場合には、デフォーカス量によらず、第2方向の間隔を一定とする。本実施形態では、例えば、デジタル信号処理部45が、デフォーカス量が焦点深度内か否かを判定する判定部として機能し、この判定結果、及びデフォーカス量に応じてデフォーカス画像57を作成する。
 判定部によりデフォーカス量が焦点深度外にあると判定された場合には、図15Aに示すように、デフォーカス量に依らず第2間隔D2を一定値Hとする。一方、判定部によりデフォーカス量が焦点深度内にあると判定された場合には、図15Bに示すように、デフォーカス量に応じて第2間隔D2を変更する。この結果、デフォーカス量が焦点深度内にある場合には、第2間隔D2は、一定値Hより小さく、かつデフォーカス量が小さいほど小さくなる。
 [第6実施形態]
 上記各実施形態では、ファインダ部15の表示モードとして、OVFモードとEVFモードとを挙げているが、光学像に電子像を重畳させて表示する重畳表示モードを実行することも可能である。この重畳表示モードでは、図16に示すように、観察エリアEのコーナー付近に電子像である通常画像80を表示させる。この通常画像80は、フォーカス調節エリアEF内の被写体像に対応している。重畳表示モードでは、主制御部32は、OVFシャッタ63を制御して、通常画像80に対応する領域を遮光させる。これにより、撮影者は、デフォーカス画像57とともに、通常画像80によっても撮影光学系16のフォーカス状態を認識することができる。
 上記各実施形態では、第1及び第2の指標58、59が離間する第1方向を水平方向、第2方向を垂直方向としているが、第1方向を垂直方向、第2方向を水平方向としてもよい。
 また、上記各実施形態では、ファインダ内表示制御部48は、水平方向に関する眼の位置Pのズレ方向(すなわち、眼の位置Pのズレ方向が右側または左側の場合)とは反対側の領域にデフォーカス画像57を表示させているが、これに限らず、ファインダ内表示制御部48は、垂直方向に関する眼の位置Pのズレ方向とは反対側の領域にデフォーカス画像57を表示させるようにしてもよく、垂直方向に関する眼の位置Pのズレ方向とは反対の領域であり、且つ水平方向に関する眼の位置Pのズレ方向とは反対の領域に、デフォーカス画像57を表示させるようにしてもよい。
 上記各実施形態では、デフォーカス量が算出されるフォーカス調節エリアEFは、観察エリアEの中央に位置する所定の領域に設定されているが、フォーカス調節エリアはこれに限らず、タッチパネルなどの入力装置で設定可能としてもよい。また、撮像された画像中から主要被写体(例えば、人の顔)を表す画像を検出する主要被写体検出部を設け、検出された主要被写体を含む領域をフォーカス調節エリアEFとして自動設定するよう構成してもよい。
 上記各実施形態では、撮像素子31は、CMOS型イメージセンサであるが、CCD型イメージセンサであってもよい。また、上記各実施形態では、ファインダ部をハイブリッドビューファインダとしているが、電子ビューファインダとしてもよい。
 なお、本発明は、デジタルカメラ以外に、ファインダ部を備えたビデオカメラ等の撮影装置に適用可能である。
  11 デジタルカメラ
  15 ファインダ部
  16 撮影光学系
  17 フォーカスリング
  31 撮像素子
  32 主制御部
  45 デジタル信号処理部
  48 ファインダ内表示部
  51 デフォーカス量検出部
  52 デフォーカス画像生成部
  53 ズレ方向算出部
  56 通常画像
  57 デフォーカス画像
  58 第1の指標
  59 第2の指標
  D1 第1間隔
  D2 第2間隔
  E 観察エリア
  EF フォーカス調節エリア

Claims (11)

  1.  撮影光学系と、
     前記撮影光学系のフォーカス調節操作を可能とするフォーカス調節操作部と、
     前記撮影光学系からの被写体像を光電変換して通常画像を生成し、且つ前記被写体像を瞳分割して形成された第1及び第2の光束をそれぞれ光電変換して第1及び第2撮像信号を生成する撮像素子と、
     前記第1及び第2撮像信号に基づいて、前記撮影光学系のデフォーカス量を表すデフォーカス画像を生成するデフォーカス画像生成部と、
     前記被写体像又は前記通常画像が観察エリア内で観察可能に構成されたファインダ部と、
     前記ファインダ部に接眼した撮影者の眼の位置を検出する眼位置検出部と、
     前記眼位置検出部により検出された前記眼の位置に基づき、前記観察エリア内の特定位置に対する眼の位置のズレ方向を算出するズレ方向算出部と、
     前記観察エリア内において、前記観察エリア内の特定位置に対して前記ズレ方向とは反対の領域に前記デフォーカス画像を表示させるファインダ内表示制御部と、
     を備える撮影装置。
  2.  前記観察エリアは、前記第1及び第2の光束に基づき得られる撮像信号である前記第1及び第2撮像信号を用いて前記撮影光学系の前記デフォーカス量が算出されるフォーカス調節エリアを有しており、
     前記ファインダ内表示制御部は、前記フォーカス調節エリア外であり、且つ前記ズレ方向とは反対の領域に、前記デフォーカス画像を表示させる請求項1に記載の撮影装置。
  3.  前記デフォーカス画像は、第1方向に互いに離間した第1及び第2の指標により表され、
     前記ファインダ内表示制御部は、前記デフォーカス量が小さいほど、前記第1方向における前記第1及び第2の指標の間の間隔である第1間隔を小さくする請求項2に記載の撮影装置。
  4.  前記第1及び第2の指標は、前記第1方向と直交する第2方向に互いに離間しており、
     前記ファインダ内表示部は、前記デフォーカス量が小さいほど、前記第2方向における前記第1及び第2の指標の間の間隔である第2間隔を小さくする請求項3に記載の撮影装置。
  5.  前記ファインダ内表示制御部は、前記デフォーカス量が0である場合、前記第1及び第2間隔を0とする請求項4に記載の撮影装置。
  6.  前記ファインダ内表示制御部は、前記デフォーカス量が0である場合、前記第1及び第2の指標を一体化して表示させる請求項5に記載の撮影装置。
  7.  前記第1の指標は、前記第2方向に前記第2の指標と対向する部分に凸部を有し、
     前記第2の指標は、前記第2方向に前記第1の指標と対向する部分に凹部を有し、
     前記デフォーカス量が0である場合に、前記凸部と前記凹部とが嵌合される請求項5または6に記載の撮影装置。
  8.  前記デフォーカス量が、前記撮影光学系の焦点深度内か否かを判定する判定部を有し、
     前記ファインダ内表示制御部は、前記判定部により前記デフォーカス量が前記焦点深度内にあると判定された場合には前記デフォーカス量に応じて前記第2間隔を変更し、前記判定部により前記デフォーカス量が前記焦点深度外にあると判定された場合には前記デフォーカス量に依らず前記第2間隔を一定とする請求項4~7のいずれか1項に記載の撮影装置。
  9.  前記眼位置検出部は、垂直方向及び水平方向のそれぞれの前記眼の位置を検出し、
     前記ファインダ内表示制御部は、前記垂直方向に関する前記ズレ方向とは反対の領域であり、且つ前記水平方向に関する前記ズレ方向とは反対の領域に、前記デフォーカス画像を表示させる請求項1~8のいずれか1項に記載の撮影装置。
  10.  前記特定位置は、前記観察エリアの中心である請求項1~9のいずれか1項に記載の撮影装置。
  11.  撮影光学系と、
     前記撮影光学系のフォーカス調節操作を可能とするフォーカス調節操作部と、
     前記撮影光学系からの被写体像を光電変換して通常画像を生成し、且つ前記被写体像を瞳分割して形成された第1及び第2の光束をそれぞれ光電変換して第1及び第2撮像信号を生成する撮像素子と、
     前記第1及び第2撮像信号に基づいて、前記撮影光学系のデフォーカス量を表すデフォーカス画像を生成するデフォーカス画像生成部と、
     前記被写体像又は前記通常画像が観察エリア内で観察可能に構成されたファインダ部と、
     を備える撮影装置の制御方法において、
     前記ファインダ部に接眼した撮影者の眼の位置を検出する眼位置検出ステップと、
     前記眼位置検出ステップにより検出された前記眼の位置に基づき、前記観察エリア内の特定位置に対する眼の位置のズレ方向を算出するズレ方向算出ステップと、
     前記観察エリア内において、前記観察エリア内の特定位置に対して前記ズレ方向とは反対の領域に前記デフォーカス画像を表示させるファインダ内表示ステップと、を備える撮影装置の制御方法。
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