WO2018004001A1 - カメラ - Google Patents

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WO2018004001A1
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optical system
focus
focus adjustment
unit
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勝 波部
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株式会社ニコン
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    • H04N25/70SSIS architectures; Circuits associated therewith
    • H04N25/76Addressed sensors, e.g. MOS or CMOS sensors

Definitions

  • the present invention relates to a camera.
  • Patent Document 1 An imaging device that keeps focusing on a subject even when the focus detection area deviates from the subject is known. However, if shooting conditions change during shooting, it may be difficult to keep the subject in focus accurately.
  • the camera according to the first aspect captures an object image by an optical system having a focus adjustment optical system and outputs a signal, and the object image by the optical system is based on a signal output from the imaging unit. Based on the in-focus position detected by the detecting unit and the in-focus position detected by the detecting unit, the position of the focus adjusting optical system is controlled so as to continue focusing on a specific subject.
  • the camera according to the second aspect is configured to capture an object image by an optical system having a focus adjustment optical system and output a signal, and based on a signal output from the image capturing unit, the object image by the optical system Based on the in-focus position detected by the detecting unit and the in-focus position detected by the detecting unit, the position of the focus adjusting optical system is controlled so as to continue focusing on a specific subject.
  • a control unit, and an acquisition unit that acquires information related to the movement of the specific subject from image data generated from a signal output from the imaging unit, and the control unit is acquired by the acquisition unit. Based on the information, the position of the focusing optical system is controlled.
  • the camera according to the third aspect is configured to capture an object image by an optical system having a focus adjustment optical system and output a signal, and based on a signal output from the imaging unit, the object image by the optical system Based on the in-focus position detected by the detecting unit and the in-focus position detected by the detecting unit, the position of the focus adjusting optical system is controlled so as to continue focusing on a specific subject.
  • a control unit, and an acquisition unit that acquires information related to the size of a region used to detect the in-focus position, and the control unit is based on the information acquired by the acquisition unit, The position of the focus adjustment optical system is controlled.
  • FIG. 1 is a main part configuration diagram of an imaging apparatus according to a first embodiment.
  • surface which shows an example of the control table which concerns on 1st Embodiment. 3 is a flowchart illustrating an operation example of the imaging apparatus according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a focus detection area of an imaging apparatus according to a second embodiment.
  • surface which shows an example of the control table which concerns on 2nd Embodiment. 10 is a flowchart illustrating an operation example of the imaging apparatus according to the second embodiment.
  • FIG. 1 is a main part configuration diagram of a digital camera 1 (hereinafter referred to as a camera 1) which is an imaging apparatus according to the first embodiment.
  • the camera 1 includes a camera body 2 and an interchangeable lens 3.
  • the interchangeable lens 3 is attached to the camera body 2 via a mount portion (not shown).
  • the connection portion 202 on the camera body 2 side and the connection portion 302 on the interchangeable lens 3 side are connected, and communication between the camera body 2 and the interchangeable lens 3 becomes possible.
  • the interchangeable lens 3 includes an imaging optical system (imaging optical system) 31, a lens control unit 32, and a lens memory 33.
  • the imaging optical system 31 includes a plurality of lenses and a diaphragm including a focus adjustment lens (focus lens) and a zoom lens (zooming lens), and forms a subject image on the imaging surface of the imaging element 22 of the camera body 2.
  • the lens control unit 32 adjusts the imaging position of the imaging optical system 31 by moving the focus adjustment lens forward and backward in the direction of the optical axis L1 based on a signal output from the body control unit 21 of the camera body 2.
  • the signal output from the body control unit 21 includes a signal representing the movement amount, movement direction, movement speed, and the like of the focus adjustment lens.
  • the lens memory 33 is configured by a non-volatile storage medium or the like, and stores information related to the interchangeable lens 3, for example, lens information such as information related to the position of the exit pupil of the imaging optical system 31.
  • the lens information stored in the lens memory 33 is read by the lens control unit 32 and transmitted to the body control unit 21.
  • the camera body 2 includes a body control unit 21, an image sensor 22, a memory 23, a display unit 24, an operation unit 25, an electronic viewfinder (EVF) 26, and an eyepiece lens 27.
  • the image sensor 22 is an image sensor such as a CCD or a CMOS, and has two-dimensionally arranged imaging pixels and phase difference focus detection pixels arranged between the imaging pixels. A subject image formed by the imaging optical system 31 is captured.
  • the image sensor 22 outputs an image signal from the pixels for imaging, and outputs a focus detection signal from the pixels for phase difference focus detection.
  • the focus detection signals from the phase difference type focus detection pixels are the first and second optical images of the first and second light beams that have passed through the first and second regions of the exit pupil of the imaging optical system 31, respectively. Includes first and second focus detection signals respectively corresponding to.
  • the image signal and focus detection signal generated by the image sensor 22 are sent to the body control unit 21.
  • the image sensor 22 has an image pickup pixel and a phase difference focus detection pixel, but has an image pickup and phase difference focus detection pixel. It may be a thing. In this case, the signal from the pixel for imaging and phase difference type focus detection becomes the image signal and the focus detection signal.
  • the memory 23 is a recording medium such as a memory card, and the body control unit 21 writes and reads image data and audio data.
  • the display unit 24 displays an image corresponding to the image data generated by the body control unit 21.
  • the display unit 24 displays various information (shutter speed, aperture value, ISO sensitivity, etc.) related to shooting conditions, a menu screen, and the like.
  • the operation unit 25 includes a release button, a recording button, various setting switches, and the like, and outputs a signal corresponding to the operation of the operation unit 25 to the body control unit 21.
  • the electronic viewfinder 26 displays an image corresponding to the image data generated by the body control unit 21.
  • the electronic viewfinder 26 displays various information related to the shooting conditions.
  • the image and various information displayed on the electronic viewfinder 26 are observed by the user through the eyepiece 27.
  • the body control unit 21 includes a CPU, a ROM, a RAM, and the like, and controls each unit of the camera 1 based on a control program.
  • the body control unit 21 performs various signal processing.
  • the body control unit 21 supplies a control signal to the image sensor 22 to control the operation of the image sensor 22.
  • the body control unit 21 performs various image processing on the image signal output from the image sensor 22 to generate image data.
  • the body control unit 21 includes a focus detection unit 41, a focus adjustment unit 42, a subject detection unit 43, a magnification information acquisition unit 44, and a focus adjustment control unit 45.
  • the focus detection unit 41 repeatedly detects the focus adjustment state of the imaging optical system 31. Specifically, the focus detection unit 41 indicates the focus adjustment state by the pupil division type phase difference detection method using the first and second focus detection signals by the pixels for phase difference focus detection of the image sensor 22. Calculate the defocus amount.
  • the focus detection unit 41 sets a plurality of areas where pixels for phase difference focus detection in the imaging surface of the image sensor 22 are arranged as a focus detection area (AF area), and sets a defocus amount for a subject in the focus detection area. , Calculate repeatedly at high speed.
  • the focus adjustment unit 42 generates information about the movement amount and movement direction of the focus adjustment lens from the defocus amount as a detection result by the focus detection unit 41 and transmits the information to the lens control unit 32, thereby forming the imaging optical system 31. Adjust the focus.
  • the lens control unit 32 drives a motor (not shown) based on the information transmitted from the focus adjustment unit 42 of the body control unit 21 so that the focus adjustment lens and the image formed by the imaging optical system 31 are the imaging surface of the image sensor 22. Is moved to the position where the image is formed, that is, the in-focus position.
  • the camera 1 performs AF (autofocus) processing by the phase difference detection method.
  • the subject detection unit 43 detects a specific subject as a main subject by subject recognition technology or the like.
  • the main subject is a human face or the like in the present embodiment.
  • the magnification information acquisition unit 44 acquires related information related to the magnification of the main subject. For example, the magnification information acquisition unit 44 calculates the subject magnification (imaging magnification) from the ratio between the size of the main subject area detected by the subject detection unit 43 and the standard face size, and displays information indicating the subject magnification. Obtained as related information.
  • the magnification information acquisition unit 44 may calculate the subject magnification based on the focal length of the imaging optical system 31 and the shooting distance for the main subject.
  • the focus adjustment control unit 45 has a defocus amount change amount repeatedly calculated by the focus detection unit 41, that is, a difference between the previously calculated defocus amount and the currently calculated defocus amount is larger than a predetermined threshold value. It is determined whether or not.
  • the focus adjustment control unit 45 restricts or prohibits the focus adjustment operation of the imaging optical system 31 based on the calculated defocus amount for a predetermined time when the change amount of the defocus amount is larger than a predetermined threshold.
  • the function of limiting or prohibiting (AF lock-on) the focus adjustment operation of the imaging optical system 31 is referred to as an AF lock-on function. While the AF lock-on is being executed, the focus adjustment of the imaging optical system 31 by the focus adjustment unit 42 is restricted or prohibited.
  • the AF lock-on function is activated, for example, when a foreign object crosses in front of the subject to be photographed. That is, the focus adjustment operation is performed when the difference between the previously calculated defocus amount for the subject to be photographed and the defocus amount calculated this time for the foreign object crossing the subject is larger than a predetermined threshold. Limit or prohibit for a predetermined time. As a result, it is possible to prevent the focus adjustment operation from being performed on the foreign object, and to continue focusing on the subject to be photographed.
  • the AF lock-on function operates to keep focusing on a specific subject while tracking the specific subject.
  • the AF lock-on function is activated (executed) in the following cases in addition to the case where the above-described foreign object crosses in front of the subject to be imaged.
  • the focus adjustment operation is restricted or prohibited for a predetermined time by the AF lock-on function.
  • the predetermined threshold described above is a reference value for determining whether or not to execute AF lock-on.
  • the focus adjustment control unit 45 determines whether or not to perform AF lock-on based on whether or not the defocus amount change amount exceeds a predetermined threshold, as described above.
  • This predetermined threshold value is determined so as to satisfy a first condition and a second condition described below.
  • the first condition is that the predetermined threshold value is determined based on the amount of change in the defocus amount that occurs when the subject to be imaged actually moves in the optical axis direction of the imaging optical system 31 during successive focus detection operations. It is also to decide largely. This is because the subject to be photographed has moved in the optical axis direction without activating the AF lock-on function when actually moving in the optical axis direction of the imaging optical system 31 during successive focus detection operations. This is to adjust the focus on the subject to be photographed.
  • the second condition is to change the predetermined threshold according to the photographing distance between the subject to be photographed and the camera 1, that is, the subject magnification (photographing magnification).
  • the predetermined threshold is determined so as to decrease as the shooting distance increases (as the subject magnification decreases).
  • a relatively small threshold SH (S) is set for a distant subject (subject with a small subject magnification) A1 having a relatively large photographing distance, and a nearby subject (subject magnification of the subject magnification) is set with a relatively small photographing distance.
  • a relatively large threshold value SH (L) is set for (large subject) A2.
  • the second condition is that the difference (
  • ) between the defocus amounts ⁇ 2a and ⁇ 2b regarding the two neighboring subjects A2a and A2b is considered. That is, for example, the amount of change in the defocus amount when the foreign object crosses the distance d0 before the far subject A1 is the change in the defocus amount when the foreign matter crosses the distance d0 before the near subject A2. Smaller than the amount.
  • the threshold is set so that the amount of change in the defocus amount when the foreign object crosses the distance d0 before the far subject A1 exceeds the threshold SH (S) for the far subject.
  • the threshold is set so that the amount of change in the defocus amount when the foreign object crosses the distance d0 before the nearby subject exceeds the threshold SH (L) for the nearby subject.
  • the threshold is set to a constant value regardless of the subject magnification, the amount of change in the defocus amount when the foreign object crosses the distance d0 before the adjacent subject exceeds the above-described fixed threshold.
  • the AF lock on function is activated.
  • the amount of change in the defocus amount when the foreign object crosses the same distance d0 from the far object does not exceed the above-described fixed threshold value, and there is a possibility that the AF lock-on function is not activated. That is, when AF lock-on is not executed, the focus adjustment operation is performed based on the defocus amount calculated for the foreign matter.
  • the predetermined threshold value is determined so as to decrease as the shooting distance increases (as the subject magnification decreases). Accordingly, when the foreign object crosses the distance d0 before the nearby subject, the defocus amount change amount exceeds the threshold SH (L) for the nearby subject, and the AF lock-on function is activated. Also, when the foreign object crosses the distance d0 before the far subject, the defocus amount change amount exceeds the threshold SH (S) for the far subject, and the AF lock-on function is activated.
  • a fifth threshold value SH5 smaller than the fourth threshold value SH4 is set.
  • each of these threshold values SH1 to SH5 is determined so as to satisfy the first and second conditions described above. That is, each of the threshold values SH1 to SH5 is determined to be larger than the defocus amount change amount that is caused when the subject to be photographed actually moves in the optical axis direction of the imaging optical system 31 during successive focus detection operations. ing. Further, the threshold values SH1 to SH5 are determined such that, for example, when the foreign object crosses in front of the subject having the respective magnifications by substantially the same distance, the change amount of the defocus amount becomes equal to or more than the respective threshold value. .
  • the correspondence relationship between the subject magnification ranges M1, M2, M3, M4, and M5 shown in FIG. 2 and the predetermined threshold values SH1, SH2, SH3, SH4, and SH5 is stored as a control table 50 in the memory of the body control unit 21.
  • the focus adjustment control unit 45 selects, that is, sets a corresponding threshold value from the control table 50 in accordance with the information indicating the subject magnification acquired by the magnification information acquisition unit 44. Accordingly, when the magnification information acquisition unit 44 acquires a subject magnification belonging to any one of the subject magnification ranges M1, M2, M3, M4, and M5, the focus adjustment control unit 45 causes the threshold corresponding to the subject magnification range to which the subject magnification belongs. Select.
  • the focus adjustment control unit 45 determines that the defocus amount change amount is the first threshold value if the subject magnification is within the subject magnification range M1, for example.
  • the AF lock-on function is activated.
  • the focus adjustment control unit 45 sets the defocus amount change amounts to the second, third, fourth, and fifth threshold values, respectively.
  • SH2, SH3, SH4, and SH5 are exceeded, the AF lock-on function is activated.
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating an operation example of the imaging apparatus according to the first embodiment. The process shown in FIG. 3 is repeatedly executed, for example, when shooting is performed.
  • step S100 the body control unit 21 of the camera body 2 detects the face of the person as the main subject using the signal output from the image sensor 22.
  • step S110 the body control unit 21 calculates the subject magnification using the size of the face area of the person.
  • step S120 the body control unit 21 sets a threshold value for the AF lock-on function based on the calculated subject magnification and the control table 50 shown in FIG.
  • step S ⁇ b> 130 the body control unit 21 performs a phase difference detection type focus detection calculation.
  • step S140 the body control unit 21 calculates the difference between the defocus amount calculated by the previous focus detection calculation and the defocus amount calculated by the current focus detection calculation, that is, the defocus amount change amount.
  • step S150 the body control unit 21 determines whether or not the defocus amount change amount exceeds the threshold set in step S120. If the change amount of the defocus amount exceeds the threshold set in step S120, the process proceeds to step S160, where the AF lock-on function is activated to limit or prohibit the focus adjustment operation for a predetermined time.
  • step S150 if the change amount of the defocus amount does not exceed the threshold set in step S120, the process returns to step S100.
  • the threshold value for determining whether or not to execute the AF lock-on function according to the change in the subject magnification it is possible to automatically switch the threshold value for determining whether or not to execute the AF lock-on function according to the change in the subject magnification.
  • the AF lock-on function can be executed when a foreign object crosses the front by substantially the same distance from the subject at any subject magnification.
  • the body control unit 21 is at least one of the distance to the subject, the shooting distance, the size of the subject image on the image plane of the imaging element 22, and the focal length, the angle of view, and the shooting magnification of the imaging optical system 31.
  • the focus adjustment may be limited or prohibited by the AF lock-on function.
  • the body control unit 21 determines whether the subject magnification (imaging magnification), the size of the subject, the zoom magnification of the imaging optical system 31, the imaging optical system 31 is on the wide angle side, or the telephoto side from any of the above information. Get the angle of view.
  • the body control unit 21 determines whether or not to execute AF lock-on from the acquired information and a predetermined threshold value.
  • the predetermined threshold is set such that the shorter the distance to the subject, the shorter the shooting distance to the subject, the larger the size of a specific subject, the larger the magnification of the optical system, or the telephoto It may be set in advance so as to become larger, as the photographing magnification becomes larger, or as the angle of view becomes narrower. Further, the predetermined threshold value may be set according to the shooting mode or the scene mode. For example, the predetermined threshold when the shooting mode is the sports shooting mode may be set higher than the predetermined threshold when the shooting mode is the landscape shooting mode.
  • the camera body 2 includes a focus detection unit 41 that repeatedly detects the focus adjustment state of the optical system 31, a focus adjustment unit 42 that performs focus adjustment of the optical system 31 based on a detection result by the focus detection unit 41, A magnification information acquisition unit 44 that acquires related information related to the magnification of the subject, and a control unit that restricts or prohibits focus adjustment by the focus adjustment unit 42 when the amount of change in the detection result by the focus detection unit 41 is greater than a threshold value ( A focus adjustment control unit 45).
  • the magnitude of the threshold is determined based on the related information acquired by the magnification information acquisition unit 44.
  • a threshold for determining whether or not to perform AF lock-on is determined based on the magnification of the subject. For this reason, even if the magnification of the subject changes, the threshold value of the AF lock-on function suitable for the subject can be changed. It is possible to prevent the AF lock-on function threshold that was appropriate at the start of shooting from becoming an inappropriate value during shooting. As a result, it is possible to continue capturing the subject to be imaged.
  • the focus adjustment control unit 45 increases the threshold value as the related information increases.
  • the AF lock-on function threshold is increased as the subject magnification increases. Since this is done, the AF lock-on function can be executed when a foreign object crosses in front of the subject at each subject magnification by substantially the same distance.
  • the camera body 2 includes an imaging unit (imaging element 22) that captures an image of a subject and generates imaging data, a subject detection unit 43 that detects a main subject based on the imaging data generated by the imaging unit, Is further provided.
  • the subject detection unit 43 detects a face as a main subject. Information related to the size of the main subject is information related to the size of the face. Since it did in this way, the threshold value of AF lock-on function can be set according to the size of the face of the subject. As a result, it is possible to perform photographing with the threshold value of the AF lock-on function suitable for the subject to be photographed.
  • FIGS. An imaging apparatus according to the second embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the same or corresponding parts as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and differences from the imaging apparatus according to the first embodiment will be mainly described.
  • the threshold value for determining whether AF lock-on is executed or not is changed based on related information related to the magnification of the main subject.
  • the time for executing the AF lock-on function to limit or prohibit the focus adjustment operation based on the related information related to the motion vector of the main subject and the area information related to the size of the focus detection area An example of changing will be described.
  • FIG. 4 is a main part configuration diagram of the imaging apparatus according to the second embodiment.
  • the body control unit 21 includes a focus detection unit 41, a focus adjustment unit 42, a subject detection unit 43, a magnification information acquisition unit 44, a focus adjustment control unit 45, and a region information acquisition unit. 46, a motion vector information acquisition unit 47, and a focus detection region setting unit 48.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a focus detection area of the imaging apparatus according to the second embodiment.
  • a focus detection area 70 set in the screen of the camera 1 when shooting a soccer game is shown.
  • the focus detection area setting unit 48 sets the focus detection area 70 so as to include the main subject area based on the main subject area detected by the subject detection unit 43, for example.
  • the focus detection unit 41 calculates the defocus amount using the first and second focus detection signals from the phase difference focus detection pixels of the image sensor 22 corresponding to the set focus detection region 70. . That is, the focus detection area 70 is an area (range) used for detecting the focus adjustment state of the imaging optical system 31.
  • the area information acquisition unit 46 acquires information indicating the size of the focus detection area 70 as area information.
  • the area information acquisition unit 46 may acquire the size of the pixel area of the image sensor 22 corresponding to the focus detection area 70 as area information.
  • the motion vector information acquisition unit 47 acquires related information related to the motion vector of the main subject. For example, the motion vector information acquisition unit 47 detects the motion vector of the subject by using a plurality of frames of image data. An arrow 71 shown in FIG. 5 schematically shows the detected motion vector of the subject. The motion vector information acquisition unit 47 calculates the amount of movement of the subject between frames based on the motion vector of the subject, and acquires information indicating the amount of movement of the subject as related information. The amount of movement of the subject increases when the subject speed is high or when the user's hand shake during shooting is large.
  • the focus adjustment control unit 45 restricts or prohibits the focus adjustment operation of the imaging optical system 31 based on the calculated defocus amount for a predetermined time when the change amount of the defocus amount is larger than a predetermined threshold value.
  • the focus adjustment control unit 45 changes a predetermined time during which the focus adjustment operation is restricted or prohibited according to the size of the focus detection area and the amount of movement of the subject.
  • the AF lock-on function is operated.
  • the focus adjustment operation is restricted or prohibited for a predetermined time.
  • the amount of movement of the subject to be photographed is large and small, if the amount of movement is large, it takes a long time for the subject to be removed from the focus detection area, and if the amount of movement is small, the subject to be photographed is the focus detection area. It is conceivable that the time to deviate from is short. Further, comparing the case where the size of the focus detection area is large and the case where the size is small, if the size is large, the time taken for the subject to be removed from the focus detection region is short. The time may be long.
  • the predetermined time for restricting or prohibiting the focus adjustment operation is set to a fixed time regardless of the size of the focus detection area or the amount of movement of the subject, the subject to be imaged again moves out of the focus detection area. There is a possibility that the AF lock-on function may be released before entering the focus detection area. In this case, the focus adjustment operation is performed on a subject different from the subject to be photographed.
  • the predetermined time during which the focus adjustment operation is restricted or prohibited is determined based on the amount of movement of the main subject and the size of the focus detection area.
  • the focus adjustment operation is restricted or prohibited for a predetermined time considering the amount of movement of the subject and the size of the focus detection area, so that the subject is again within the focus detection area. It will be possible to adjust the focus.
  • the size of the focus detection region is as follows.
  • the ratio of the amount of movement of the subject with respect to the predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment is associated. That is, as shown in FIG. 6, the ratio of the amount of movement of the subject to the size of the focus detection area (AF area) is divided into five ranges R1, R2, R3, R4, and R5, and each range R1, R2 is divided. , R3, R4, and R5 correspond to predetermined times T1, T2, T3, T4, and T5, respectively.
  • the standard A predetermined time T3 in the range R3 is set.
  • the correspondence relationship between the ranges R1, R2, R3, R4, and R5 shown in FIG. 6 and the predetermined times T1, T2, T3, T4, and T5 is stored as a control table 60 in the memory of the body control unit 21. .
  • the focus adjustment control unit 45 performs control according to the region information indicating the size of the focus detection region acquired by the region information acquisition unit 46 and the information indicating the amount of movement of the subject acquired by the motion vector information acquisition unit 47.
  • a corresponding predetermined time is selected from the table 60, that is, set. For example, if the ratio of the amount of movement of the subject to the size of the focus detection area is within the range R1, the focus adjustment control unit 45 performs the AF lock-on function when the change amount of the defocus amount exceeds a predetermined threshold.
  • the focus adjustment operation is limited or prohibited for the first predetermined time T1.
  • the focus adjustment control unit 45 exceeds the predetermined threshold value.
  • the focus adjustment operation is limited or prohibited by the AF lock-on function during the second, third, fourth, and fifth predetermined times T2, T3, T4, and T5, respectively.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating an operation example of the imaging apparatus according to the second embodiment. The process shown in FIG. 7 is repeatedly executed, for example, when shooting is performed.
  • step S ⁇ b> 200 the body control unit 21 detects a motion vector of the subject using image data corresponding to a plurality of frames output from the image sensor 22.
  • step S210 the body control unit 21 calculates a movement amount of the subject based on the motion vector of the subject, and acquires information indicating the movement amount of the subject as related information.
  • step S220 the body control unit 21 uses the AF lock-on function to focus based on the amount of movement of the subject, the size of the focus detection area acquired by the area information acquisition unit 46, and the control table 60 shown in FIG. A predetermined time for limiting or prohibiting the adjustment operation is set.
  • step S230 the body control unit 21 performs a phase difference detection type focus detection calculation.
  • step S240 the body control unit 21 calculates the difference between the defocus amount calculated by the previous focus detection calculation and the defocus amount calculated by the current focus detection calculation, that is, the defocus amount change amount.
  • step S250 the body control unit 21 determines whether or not the defocus amount change amount exceeds a predetermined threshold value. When the change amount of the defocus amount exceeds the predetermined threshold value, the process proceeds to step S260, the AF lock-on function is activated, and the focus adjustment operation is limited or prohibited for the predetermined time set in step S220.
  • step S250 If it is determined in step S250 that the defocus amount change amount does not exceed the predetermined threshold value, the process returns to step S200.
  • a predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment operation by the AF lock-on function is automatically set according to the amount of movement of the subject and the size of the focus detection area. Can be switched automatically.
  • a predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment by the AF lock-on function may be determined based only on the movement amount of the subject. In this case, for example, it is conceivable that the longer the amount of movement of the subject, the longer it takes for the subject to be photographed to deviate from the focus detection area. Therefore, as the amount of movement of the subject increases, the focus adjustment is restricted or prohibited. Try to lengthen the time. By restricting or prohibiting focus adjustment for a predetermined time in consideration of the amount of movement of the subject, even if the subject is temporarily out of the focus detection area, the subject is again captured in the focus detection area and kept in focus. Is possible.
  • a predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment by the AF lock-on function may be determined based only on the size of the subject detection area. In this case, for example, the smaller the size of the focus detection area, the longer it may take for the subject to be photographed to move out of the focus detection area. Therefore, the smaller the size of the focus detection area, the more limited the focus adjustment.
  • the predetermined time to be prohibited is lengthened. By restricting or prohibiting focus adjustment for a predetermined time in consideration of the size of the focus detection area, it is possible to continue capturing the subject to be imaged.
  • the camera body 2 includes a focus detection unit 41 that repeatedly detects the focus adjustment state of the optical system 31, a focus adjustment unit 42 that performs focus adjustment of the optical system 31 based on a detection result by the focus detection unit 41, When the change amount of the detection result by the motion vector information acquisition unit 47 and the focus detection unit 41 that acquires related information related to the motion vector of the subject is larger than the threshold value, the focus adjustment unit 42 performs a predetermined time. And a control unit (focus adjustment control unit 45) that restricts or prohibits focus adjustment. The length of the predetermined time is determined based on the related information acquired by the motion vector information acquisition unit 47.
  • the time for limiting or prohibiting the focus adjustment by the AF lock-on function is determined. For this reason, even if the movement of the subject changes, the setting can be changed to the AF lock-on function suitable for the subject. It is possible to prevent the AF lock-on function setting that was appropriate at the start of shooting from being set inappropriately during shooting. As a result, it is possible to continue capturing the subject to be imaged.
  • the focus adjustment control unit 45 lengthens the predetermined time as the related information increases.
  • the larger the amount of movement of the subject the longer the predetermined time for limiting or prohibiting focus adjustment.
  • the camera body 2 includes a focus detection unit 41 that repeatedly detects the focus adjustment state of the optical system 31 in the focus detection region, and a focus adjustment unit that performs focus adjustment of the optical system 31 based on the detection result by the focus detection unit 41. 42, a region information acquisition unit 46 that acquires region information related to the size of the focus detection region, and a focus adjustment unit for a predetermined time when the amount of change in the detection result by the focus detection unit 41 is greater than a threshold value. And a control unit (focus adjustment control unit 45) for limiting or prohibiting the focus adjustment by 42. The length of the predetermined time is determined based on the area information acquired by the area information acquisition unit 46.
  • the time for limiting or prohibiting focus adjustment by the AF lock-on function is determined. For this reason, it can be changed to the setting of the AF lock-on function suitable for the size of the focus detection area. As a result, it is possible to continue capturing the subject to be imaged.
  • the camera body 2 further includes a focus detection area setting unit 48 that can set a first focus detection area and a second focus detection area larger than the first focus detection area as the focus detection area. .
  • the focus adjustment control unit 45 makes the predetermined time longer when the first focus detection region is set than when the second focus detection region is set by the focus detection region setting unit 48. Since it did in this way, it can change to the setting of the AF lock-on function suitable for the magnitude
  • the AF lock-on function When the movement of the subject is random and the movement of the subject suddenly becomes intense or stuck like shooting in soccer competitions or the like, focus adjustment is restricted or prohibited by the AF lock-on function. If the predetermined time is set to a certain time, a focus adjustment operation may be performed on a subject different from the subject to be photographed. In the present embodiment, the predetermined time during which the focus adjustment is restricted or prohibited is switched according to the motion vector of the subject and the size of the focus detection area. For this reason, it is possible to prevent the AF lock-on function from being set inappropriately during shooting, and to keep focusing on the subject to be shot.
  • Modification 1 In the first embodiment described above, information indicating the subject magnification (imaging magnification) is acquired as related information related to the magnification of the main subject, and the threshold value of the AF lock-on function is set according to the size of the subject magnification.
  • related information related to the magnification of the main subject information indicating the ratio of the size of the main subject image to the size of the captured image is obtained, and the ratio of the size of the main subject image to the size of the captured image is obtained.
  • a threshold value for the AF lock-on function may be set. In this case, for example, the threshold value of the AF lock-on function is increased as the ratio of the size of the main subject image to the size of the captured image increases.
  • the motion vector information acquisition unit 47 may calculate the moving speed of the subject based on the motion vector and acquire information indicating the moving speed of the subject as related information. Even if the size of the focus detection area is the same, if the moving speed of the subject is high, the time taken for the subject to be taken out of the focus detection area is long, and if the moving speed of the subject is low, It can be considered that the time for the subject to move out of the focus detection area is short. Therefore, the focus adjustment control unit 45 increases the predetermined time during which the focus adjustment is restricted or prohibited as the moving speed of the subject increases. As described above, by changing the predetermined time during which the focus adjustment is restricted or prohibited according to the moving speed of the subject, it is possible to continue capturing the subject to be imaged.
  • the ratio of the moving speed of the subject to the size of the focus detection area is associated with the predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment, and the predetermined time for limiting or prohibiting the focus adjustment operation is determined as the focus detection. You may make it set according to the magnitude
  • the present invention also includes the following camera body.
  • a focus detection unit that performs focus detection of the optical system based on a signal output by imaging light incident through the optical system, and a focus of the optical system based on a detection result by the focus detection unit.
  • the acquisition unit that acquires information related to the magnification of the subject, the detection result by the focus detection unit, and the information acquired by the acquisition unit, the focus adjustment unit A camera body including a control unit that limits focus adjustment.
  • the control unit Limit the focus adjustment by. (3) In the camera body as in (2), the control unit increases the threshold value as the magnification of the subject increases. (4) In the camera body as in (2) or (3), the control unit determines the threshold based on a detection result by the focus detection unit and information acquired by the acquisition unit.
  • the focus detection unit detects a shift amount between the focus position of the optical system and the image plane of the imaging unit based on the signal, and The obtaining unit obtains the magnification of the optical system or the photographing magnification or the size of the subject, and the control unit performs the above-described shift amount and the magnification or photographing magnification of the optical system or the size of the subject based on the size of the subject.
  • the focus adjustment by the focus adjustment unit is limited.
  • the control unit may change the focus when the change amount of the shift amount is larger than a threshold based on the magnification or photographing magnification of the optical system or the size of the subject.
  • the focus adjustment by the adjustment unit is limited.
  • the control unit determines the threshold based on the shift amount and the magnification or photographing magnification of the optical system or the size of the subject.
  • an image capturing unit that captures light incident through the optical system and outputs image data, and the image data output from the image capturing unit are generated.
  • a face detection unit for detecting a face from the image, and the shooting magnification or the size of the subject is a shooting magnification or size of the face detected by the face detection unit.
  • a focus detection unit that performs focus detection of the optical system based on a signal output by imaging light incident through the optical system, and a focus of the optical system based on a detection result of the focus detection unit.
  • the focus adjustment for a predetermined time based on a focus adjustment unit that performs adjustment, an acquisition unit that acquires information related to a motion vector of a subject, a detection result by the focus detection unit, and information acquired by the acquisition unit
  • a control unit that restricts the focus adjustment by the unit.
  • the control unit performs the focus for a predetermined time based on information acquired by the acquisition unit.
  • the focus adjustment by the adjustment unit is limited.
  • the control unit increases the predetermined time as the motion vector increases.
  • the focus detection unit detects a shift amount between the focus position of the optical system and the image plane of the imaging unit based on the signal, and The acquisition unit acquires a motion vector amount of the subject, and the control unit limits the focus adjustment by the focus adjustment unit based on the shift amount and the motion vector amount.
  • a focus detection unit that performs focus detection of the optical system in a focus detection region based on a signal output by imaging light incident through the optical system, and the detection result by the focus detection unit Based on a focus adjustment unit that adjusts the focus of the optical system, an acquisition unit that acquires information related to the size of the focus detection region, a detection result by the focus detection unit, and information acquired by the acquisition unit A control unit that restricts the focus adjustment by the focus adjustment unit for a predetermined time.
  • the control unit performs the focus for a predetermined time based on information acquired by the acquisition unit. The focus adjustment by the adjustment unit is limited.
  • a first focus detection area and a second focus detection area larger than the first focus detection area are set as the focus detection areas, respectively.
  • the predetermined time is lengthened.
  • the length of the predetermined time is determined based on the moving amount of the subject or the moving speed of the subject and the size of the focus detection area.
  • the focus detection unit detects a shift amount between the in-focus position of the optical system and the image plane of the imaging unit based on the signal, and
  • the acquisition unit acquires the magnification of the optical system or the shooting magnification or the size of the subject, and the control unit adjusts the focus adjustment when the change amount of the shift amount is larger than a threshold based on the motion vector amount of the subject.
  • the focus adjustment by the unit is limited.
  • SYMBOLS 2 ... Camera body, 3 ... Interchangeable lens, 21 ... Body control part, 22 ... Image sensor, 31 ... Imaging optical system, 41 ... Focus detection part, 42 ... Focus adjustment part, 43 ... Object detection part, 44 ... Magnification information Acquisition unit, 45 ... focus adjustment control unit, 46 ... region information acquisition unit, 47 ... motion vector information acquisition unit, 48 ... focus detection region setting unit

Abstract

カメラは、焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、前記特定の被写体までの距離、および前記特定の被写体の大きさ、および前記光学系の少なくとも1つに関する情報を取得する取得部と、を備え、前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御する。

Description

カメラ
 本発明は、カメラに関する。
 焦点検出領域が被写体から外れても被写体にピントを合わせ続ける撮像装置が知られている(特許文献1)。しかし、撮影中に撮影条件が変わると、精度良く被写体にピントを合わせ続けることが困難になることがあった。
日本国特開2012-237809号公報
 第1の態様によるカメラは、焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、前記特定の被写体までの距離、および前記特定の被写体の大きさ、および前記光学系の少なくとも1つに関する情報を取得する取得部と、を備え、前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御する。
 第2の態様によるカメラは、焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、前記撮像部から出力された信号から生成される画像データから前記特定の被写体の動きに関連する情報を取得する取得部と、を備え、前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御する。
 第3の態様によるカメラは、焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、前記合焦位置を検出するために用いる領域の大きさに関連する情報を取得する取得部と、を備え、前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御する。
第1の実施の形態に係る撮像装置の要部構成図。 第1の実施の形態に係る制御テーブルの一例を示す表。 第1の実施の形態に係る撮像装置の動作例を示すフローチャート。 第2の実施の形態に係る撮像装置の要部構成図。 第2の実施形態に係る撮像装置の焦点検出領域の一例を示す図。 第2の実施の形態に係る制御テーブルの一例を示す表。 第2の実施の形態に係る撮像装置の動作例を示すフローチャート。
(第1の実施の形態)
 図1は、第1の実施の形態に係る撮像装置であるデジタルカメラ1(以下、カメラ1と呼ぶ)の要部構成図である。カメラ1は、カメラボディ2と交換レンズ3とにより構成される。交換レンズ3は、マウント部(不図示)を介してカメラボディ2に装着される。カメラボディ2に交換レンズ3が装着されると、カメラボディ2側の接続部202と交換レンズ3側の接続部302とが接続され、カメラボディ2および交換レンズ3間の通信が可能となる。
 交換レンズ3は、結像光学系(撮像光学系)31と、レンズ制御部32と、レンズメモリ33とを備える。結像光学系31は、焦点調節レンズ(フォーカスレンズ)及び変倍用レンズ(ズーミングレンズ)を含む複数のレンズや絞りにより構成され、カメラボディ2の撮像素子22の撮像面上に被写体像を結像する。レンズ制御部32は、カメラボディ2のボディ制御部21から出力される信号に基づいて焦点調節レンズを光軸L1方向に進退移動させ、結像光学系31の結像位置を調節する。ボディ制御部21から出力される信号には、焦点調節レンズの移動量や移動方向、移動速度などを表す信号が含まれる。レンズメモリ33は、不揮発性の記憶媒体等により構成され、交換レンズ3に関連する情報、例えば結像光学系31の射出瞳の位置に関する情報等のレンズ情報が記憶される。レンズメモリ33に記憶されるレンズ情報は、レンズ制御部32により読み出されて、ボディ制御部21に送信される。
 カメラボディ2は、ボディ制御部21と、撮像素子22と、メモリ23と、表示部24と、操作部25と、電子ビューファインダ(EVF)26と、接眼レンズ27とを備える。撮像素子22は、CCDやCMOS等のイメージセンサであり、二次元状に配置された撮像用の画素と、撮像用画素の間に配置される位相差式焦点検出用の画素とを有し、結像光学系31によって結像された被写体像を撮像する。
 撮像素子22は、撮像用の画素による画像信号を出力すると共に、位相差式焦点検出用の画素による焦点検出信号を出力する。位相差式焦点検出用の画素による焦点検出信号は、結像光学系31の射出瞳の第1及び第2の領域をそれぞれ通過した第1及び第2の光束による第1及び第2の光像にそれぞれ対応する第1及び第2の焦点検出信号を含む。撮像素子22により生成される画像信号および焦点検出信号は、ボディ制御部21に送られる。本実施の形態では、上述のように、撮像素子22は、撮像用の画素と位相差式焦点検出用の画素とを有するものであるが、撮像用兼位相差式焦点検出用の画素を有するものであってもよい。この場合には、撮像用兼位相差式焦点検出用の画素からの信号が画像信号及び焦点検出信号となる。
 メモリ23は、メモリカード等の記録媒体であり、ボディ制御部21によって画像データや音声データ等の書き込み及び読み出しが行われる。表示部24は、ボディ制御部21により生成される画像データに対応する画像を表示する。また、表示部24は、撮影条件に関連する各種情報(シャッター速度、絞り値、ISO感度等)やメニュー画面等を表示する。操作部25は、レリーズボタン、録画ボタン、各種設定スイッチなどを含み、操作部25の操作に応じた信号をボディ制御部21へ出力する。電子ビューファインダ26は、ボディ制御部21により生成された画像データに対応する画像の表示を行う。また、電子ビューファインダ26は、撮影条件に関連する各種情報の表示を行う。電子ビューファインダ26に表示された画像や各種情報は、接眼レンズ27を介してユーザにより観察される。
 ボディ制御部21は、CPU、ROM、RAM等により構成され、制御プログラムに基づきカメラ1の各部を制御する。また、ボディ制御部21は、各種の信号処理を行う。例えば、ボディ制御部21は、撮像素子22に制御信号を供給して撮像素子22の動作を制御する。また、ボディ制御部21は、撮像素子22から出力される画像信号に種々の画像処理を行って、画像データを生成する。ボディ制御部21は、焦点検出部41と、焦点調節部42と、被写体検出部43と、倍率情報取得部44と、焦点調節制御部45とを有する。
 焦点検出部41は、結像光学系31の焦点調節状態を繰り返し検出する。具体的には、焦点検出部41は、撮像素子22の位相差式焦点検出用の画素による第1及び第2の焦点検出信号を用いて瞳分割型の位相差検出方式により焦点調節状態を示すデフォーカス量を算出する。焦点検出部41は、撮像素子22の撮像面内の位相差式焦点検出用の画素が配置された複数の領域を焦点検出領域(AFエリア)として、焦点検出領域内の被写体についてデフォーカス量を、高速に繰り返し算出する。
 焦点調節部42は、焦点検出部41による検出結果となるデフォーカス量から焦点調節レンズの移動量や移動方向等に関する情報を生成してレンズ制御部32に送信することにより、結像光学系31の焦点調節を行う。レンズ制御部32は、ボディ制御部21の焦点調節部42から送信された情報に基づき不図示のモータを駆動して、焦点調節レンズを、結像光学系31による像が撮像素子22の撮像面に結像する位置、すなわち合焦位置に移動させる。このように、カメラ1では、位相差検出方式によるAF(オートフォーカス)処理が行われる。
 被写体検出部43は、被写体認識技術などにより特定の被写体を主要被写体として検出する。主要被写体は、本実施の形態では人物の顔等である。倍率情報取得部44は、主要被写体の倍率に関連する関連情報を取得する。例えば、倍率情報取得部44は、被写体検出部43により検出された主要被写体の領域のサイズと標準的な顔のサイズとの割合から被写体倍率(撮影倍率)を算出し、被写体倍率を示す情報を関連情報として取得する。なお、倍率情報取得部44は、結像光学系31の焦点距離と主要被写体についての撮影距離とに基づいて、被写体倍率を算出するようにしてもよい。
 焦点調節制御部45は、焦点検出部41により繰り返し算出されるデフォーカス量の変化量、即ち前回算出されたデフォーカス量と今回算出されたデフォーカス量との差、が所定の閾値よりも大きいか否かを判定する。焦点調節制御部45は、デフォーカス量の変化量が所定の閾値よりも大きい場合に、算出されたデフォーカス量に基づく結像光学系31の焦点調節動作を所定時間、制限または禁止する。以下では、結像光学系31の焦点調節動作を制限または禁止(AFロックオン)する機能をAFロックオン機能と呼ぶ。AFロックオンが実行されている間は、焦点調節部42による結像光学系31の焦点調節が制限または禁止される。
 AFロックオン機能は、例えば撮影対象の被写体の前を異物が横切った場合に作動する。即ち、撮影対象の被写体に対して前回算出されたデフォーカス量と、それを横切った異物に対して今回算出されたデフォーカス量との差が所定の閾値よりも大きい場合に、焦点調節動作を所定時間、制限または禁止する。これにより、異物に対して焦点調節動作が行われることを防ぎ、撮影対象の被写体にピントを合わせ続けることができる。AFロックオン機能は、特定の被写体を追尾しながら特定の被写体に合焦し続けるよう作動する。AFロックオン機能は、上述した異物が撮影対象被写体の前を横切った場合の他に、次のような場合にも起動(実行)される。即ち、例えば移動被写体が焦点検出領域に常に入るようにカメラ1を移動被写体の移動に応じて移動させて撮影している際に、移動被写体が一時的に焦点検出領域から逸脱した場合等にも、AFロックオン機能により焦点調節動作を所定時間、制限または禁止する。上述した所定の閾値は、AFロックオンを実行するか否かを判定するための基準値となる。
 焦点調節制御部45は、上述したように、デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越えるか否かに基づいて、AFロックオンの実行または不実行を決定する。この所定の閾値は、以下に述べる第1の条件と第2の条件とを充足するように、定められる。即ち、第1の条件は、所定の閾値を、相前後する焦点検出動作の間に撮影対象被写体が結像光学系31の光軸方向に実際に移動した事によって生じるデフォーカス量の変化量よりも大きく定めることである。これは、撮影対象被写体が相前後する焦点検出動作の間に結像光学系31の光軸方向に実際に移動した場合には、AFロックオン機能を起動させずに、光軸方向に移動した撮影対象被写体に対して焦点調節を行う為である。
 第2の条件は、撮影対象被写体とカメラ1との間の撮影距離、即ち被写体倍率(撮影倍率)に応じて、所定の閾値を変更することである。具体的には、所定の閾値は、撮影距離が大きくなるにつれ(被写体倍率が小さくなるにつれ)、小さくなるように定められる。例えば、撮影距離が相対的に大きい遠方の被写体(被写体倍率の小さい被写体)A1には、相対的に小さな閾値SH(S)を設定し、撮影距離が相対的に小さい近傍の被写体(被写体倍率の大きい被写体)A2には、相対的に大きな閾値SH(L)を設定する。
 この第2の条件は、光軸方向に距離D0だけ離れた2つの遠方被写体A1a、A1bに関するデフォーカス量Δ1a、Δ1bの差(|Δ1a-Δ1b|)は、同方向に同距離D0だけ離れた2つの近傍被写体A2a、A2bに関するデフォーカス量Δ2a、Δ2bの差(|Δ2a-Δ2b|)よりも小さいことを考慮したものである。即ち、例えば、異物が遠方被写体A1よりも距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量は、異物が近傍被写体A2よりも同距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量よりも、小さい。
 そこで、異物が遠方被写体A1よりも距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量が遠方被写体に対する閾値SH(S)を越えるように、閾値が設定される。また異物が近傍被写体よりも同距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量が近傍被写体に対する閾値SH(L)を越えるように、閾値が設定される。
 従って、もしも閾値を被写体倍率に無関係に一定の値とした場合には、異物が近傍の被写体よりも距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量は上記の一定閾値を越えて、AFロックオン機能が起動される。しかしながら、異物が遠方被写体よりも同距離d0だけ前を横切った場合のデフォーカス量の変化量は、上記の一定閾値を越えずに、AFロックオン機能が起動されない事態が発生する恐れがある。即ち、AFロックオンが実行されない場合は、異物に対して算出されたデフォーカス量に基づいて焦点調節動作が行われることになる。
 これに対して、本実施の形態では、所定の閾値は、撮影距離が大きくなるにつれ(被写体倍率が小さくなるにつれ)、小さくなるように定められる。従って、異物が近傍被写体よりも距離d0だけ前を横切った場合に、デフォーカス量の変化量が近傍被写体に対する閾値SH(L)を越えて、AFロックオン機能が起動される。また、異物が遠方被写体よりも同距離d0だけ前を横切った場合にも、デフォーカス量の変化量が遠方被写体に対する閾値SH(S)を越えて、AFロックオン機能が起動される。
 そこで、本実施の形態では、被写体倍率が小さくなるにつれて(撮影距離が大きくなるにつれて)、所定の閾値を小さくなるように定めるために、以下のように、被写体倍率と所定の閾値とを対応付ける。即ち、図2に示したように、被写体倍率を5つの被写体倍率範囲M1、M2、M3、M4、M5に区分して、各被写体倍率範囲M1、M2、M3、M4、M5にそれぞれ所定の閾値SH1、SH2、SH3、SH4、SH5を対応させる。詳述すると、被写体倍率範囲M1(=1/20以上)では、第1の閾値SH1が設定され、被写体倍率範囲M2(=1/40以上~1/20未満)では、第1の閾値SH1よりも小さい第2の閾値SH2が設定される。同様に、被写体倍率範囲M3(=1/80以上~1/40未満)では、第2の閾値SH2よりも小さい第3の閾値SH3が設定される。また、被写体倍率範囲M4(=1/200以上~1/80未満)では、第3の閾値SH3より小さい第4の閾値SH4が設定され、被写体倍率範囲M5(=1/200未満)では、第4の閾値SH4より小さい第5の閾値SH5が設定される。また、何らかの原因で、被写体倍率が不明の場合、即ち倍率情報取得部44が被写体倍率を取得することができなかった場合には、標準的な被写体倍率範囲M3の閾値SH3が設定される。
 これらの各閾値SH1~SH5の各々は、上述の第1及び第2の条件を充足するように定められる。即ち、各閾値SH1~SH5は、相前後する焦点検出動作の間に撮影対象被写体が結像光学系31の光軸方向に実際に移動した事によって生じるデフォーカス量の変化量よりも大きく定められている。また、各閾値SH1~SH5は、例えば、各被写体倍率の被写体よりもほぼ同一距離だけ前方を異物が横切った場合に、デフォーカス量の変化量がそれぞれの閾値以上になるように定められている。
 なお、図2に示した被写体倍率範囲M1、M2、M3、M4、M5と所定の閾値SH1、SH2、SH3、SH4、SH5との対応関係は、ボディ制御部21のメモリに制御テーブル50として記憶されている。焦点調節制御部45は、倍率情報取得部44により取得された被写体倍率を示す情報に応じて、制御テーブル50から対応する閾値を選択、即ち設定する。従って、倍率情報取得部44が被写体倍率範囲M1、M2、M3、M4、M5のいずれかに属する被写体倍率を取得すると、焦点調節制御部45は、その被写体倍率の属する被写体倍率範囲に対応する閾値を選択する。こうして、撮影対象被写体が光軸方向に移動している場合には、焦点調節制御部45は、例えば、被写体倍率が被写体倍率範囲M1内であれば、デフォーカス量の変化量が第1の閾値SH1を越えた場合に、AFロックオン機能を起動する。同様に、焦点調節制御部45は、被写体倍率がそれぞれ被写体倍率範囲M2、M3、M4、M5内であれば、デフォーカス量の変化量がそれぞれ第2、第3、第4、第5の閾値SH2、SH3、SH4、SH5を越えた場合に、AFロックオン機能を起動する。
 図3は、第1の実施の形態に係る撮像装置の動作例を示すフローチャートである。図3に示す処理は、例えば撮影を行っている際に繰り返し実行される。
 ステップS100において、カメラボディ2のボディ制御部21は、撮像素子22から出力される信号を用いて、主要被写体として人物の顔を検出する。ステップS110において、ボディ制御部21は、人物の顔領域のサイズを用いて被写体倍率を算出する。ステップS120において、ボディ制御部21は、算出された被写体倍率と図2に示す制御テーブル50に基づいて、AFロックオン機能の閾値を設定する。ステップS130において、ボディ制御部21は、位相差検出方式の焦点検出演算を行う。
 ステップS140において、ボディ制御部21は、前回の焦点検出演算によって算出されたデフォーカス量と今回の焦点検出演算によって算出されたデフォーカス量との差、即ちデフォーカス量の変化量を算出する。ステップS150において、ボディ制御部21は、デフォーカス量の変化量がステップS120で設定された閾値を越えるか否かを判定する。デフォーカス量の変化量がステップS120で設定された閾値を越える場合には、ステップS160へ進み、AFロックオン機能を起動して、焦点調節動作を所定時間、制限または禁止する。
 ステップS150において、デフォーカス量の変化量がステップS120で設定された閾値を越えない場合には、ステップS100へ戻る。このように、本実施の形態では、被写体倍率の変化に応じてAFロックオン機能を実行するか否かを決定する閾値を自動的に切り替えることができる。また、被写体倍率に応じて閾値を切り替えることで、いずれの被写体倍率の場合においても被写体よりもほぼ同一距離だけ前方を異物が横切った場合にAFロックオン機能を実行させることができる。
 なお、ボディ制御部21は、被写体までの距離、撮影距離、および撮像素子22の像面における被写体像の大きさ、および結像光学系31の焦点距離、画角、および撮影倍率の少なくとも1つに基づいて、AFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止してもよい。例えば、ボディ制御部21は、上記のいずれかの情報から被写体倍率(撮影倍率)、被写体の大きさ、結像光学系31のズーム倍率、結像光学系31が広角側にあるのか望遠側にあるのか、画角を取得する。ボディ制御部21は、取得した情報と所定の閾値とから、AFロックオンを実行するか否かを判定する。所定の閾値は、被写体までの距離が短くなるほど、または被写体までの撮影距離が短くなるほど、または特定の被写体の大きさが大きくなるほど、または上記光学系の倍率が大きくなるほど、または上記光学系が望遠になるほど、または撮影倍率が大きくなるほど、または画角が狭くなるほど、大きくなるよう予め設定されてもよい。また、所定の閾値は撮影モードやシーンモードによって設定されてもよい。例えば、撮影モードがスポーツ撮影モードであるときの所定の閾値は、撮影モードが風景撮影モードであるときの所定の閾値よりも高く設定されてもよい。
 上述した第1の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)カメラボディ2は、光学系31の焦点調節状態を繰り返し検出する焦点検出部41と、焦点検出部41による検出結果に基づいて光学系31の焦点調節を行う焦点調節部42と、主要被写体の倍率に関連する関連情報を取得する倍率情報取得部44と、焦点検出部41による検出結果の変化量が閾値よりも大きい場合に焦点調節部42による焦点調節を制限または禁止する制御部(焦点調節制御部45)と、を備える。閾値の大きさは、倍率情報取得部44により取得される関連情報に基づいて決定される。本実施の形態では、被写体の倍率に基づいて、AFロックオンを実行するか否かを判定するための閾値を決定する。このため、被写体の倍率が変化しても、被写体に適したAFロックオン機能の閾値に変更することができる。撮影開始時には適切であったAFロックオン機能の閾値が、撮影を行っている間に不適切な値となることを防止することができる。この結果、撮影対象の被写体を捕捉し続けることができる。
(2)焦点調節制御部45は、関連情報が大きいほど閾値を大きくする。本実施の形態では、被写体倍率が大きいほどAFロックオン機能の閾値を大きくする。このようにしたので、各被写体倍率の被写体よりもほぼ同一距離だけ前方を異物が横切った場合にAFロックオン機能を実行させることができる。
(3)カメラボディ2は、被写体を撮像して撮像データを生成する撮像部(撮像素子22)と、撮像部により生成された撮像データに基づいて、主要被写体を検出する被写体検出部43と、を更に備える。被写体検出部43は、主要被写体として顔を検出する。主要被写体の大きさに関連する情報は、顔の大きさに関連する情報である。このようにしたので、被写体の顔の大きさに応じてAFロックオン機能の閾値を設定することができる。この結果、撮影対象の被写体に適したAFロックオン機能の閾値で撮影を行うことができる。
(第2の実施の形態)
 図4~図7を参照して、第2の実施の形態に係る撮像装置について説明する。なお、図中、第1の実施の形態と同一もしくは相当部分には、同一の参照番号を付し、第1の実施の形態に係る撮像装置との相違点を主に説明する。第1の実施の形態では、主要被写体の倍率に関連する関連情報に基づいて、AFロックオンの実行または不実行を判定するための閾値を変更する例について説明した。第2の実施の形態では、主要被写体の動きベクトルに関連する関連情報および焦点検出領域の大きさに関する領域情報に基づいて、AFロックオン機能を実行して焦点調節動作を制限または禁止させる時間を変更する例について説明する。
 図4は、第2の実施の形態に係る撮像装置の要部構成図である。第2の実施の形態では、ボディ制御部21は、焦点検出部41と、焦点調節部42と、被写体検出部43と、倍率情報取得部44と、焦点調節制御部45と、領域情報取得部46と、動きベクトル情報取得部47と、焦点検出領域設定部48とを有する。
 図5は、第2の実施形態に係る撮像装置の焦点検出領域の一例を示す図である。図5に示す例では、サッカー競技を撮影する場合の、カメラ1の画面内に設定された焦点検出領域70を示している。焦点検出領域設定部48は、例えば、被写体検出部43により検出される主要被写体の領域に基づいて、主要被写体の領域を含むように焦点検出領域70を設定する。焦点検出部41は、設定された焦点検出領域70に対応する撮像素子22の位相差式焦点検出用の画素からの第1及び第2の焦点検出信号を用いて、デフォーカス量の算出を行う。即ち、焦点検出領域70は、結像光学系31の焦点調節状態を検出するために用いる領域(範囲)となる。領域情報取得部46は、焦点検出領域70の大きさを示す情報を領域情報として取得する。なお、領域情報取得部46は、焦点検出領域70に対応する撮像素子22の画素領域の大きさを領域情報として取得するようにしてもよい。
 動きベクトル情報取得部47は、主要被写体の動きベクトルに関連する関連情報を取得する。例えば、動きベクトル情報取得部47は、複数フレームの画像データを用いることにより被写体の動きベクトルを検出する。図5に示す矢印71は、検出された被写体の動きベクトルを模式的に示している。動きベクトル情報取得部47は、被写体の動きベクトルに基づいてフレーム間での被写体の移動量を算出し、被写体の移動量を示す情報を関連情報として取得する。被写体の速度が速い場合や撮影時のユーザの手振れが大きい場合等に、被写体の移動量が大きくなる。
 焦点調節制御部45は、デフォーカス量の変化量が所定の閾値よりも大きい場合に、算出されたデフォーカス量に基づく結像光学系31の焦点調節動作を所定時間、制限または禁止する。また、本実施の形態では、焦点調節制御部45は、焦点検出領域の大きさや被写体の移動量に応じて、焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を変更する。
 被写体が焦点検出領域に入るようにカメラ1を被写体の移動に応じて移動させて撮影している際に、被写体が一時的に焦点検出領域から外れた場合は、AFロックオン機能を動作させて焦点調節動作を所定時間、制限または禁止させる。撮影対象の被写体の移動量が大きい場合と小さい場合とを比較すると、移動量が大きい場合は撮影対象被写体が焦点検出領域から外れる時間が長く、移動量が小さい場合は撮影対象被写体が焦点検出領域から外れる時間が短いことが考えられる。また、焦点検出領域のサイズが大きい場合と小さい場合とを比較すると、サイズが大きい場合は撮影対象被写体が焦点検出領域から外れる時間が短く、サイズが小さい場合は撮影対象被写体が焦点検出領域から外れる時間が長いことが考えられる。
 従って、もしも焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を焦点検出領域のサイズや被写体の移動量によらずに一定の時間とした場合には、撮影対象の被写体が焦点検出領域から外れてから再び焦点検出領域内に入る前に、AFロックオン機能が解除される事態が発生する恐れがある。この場合、撮影対象被写体とは異なる被写体に対して焦点調節動作が行われることになる。これに対して、本実施の形態では、焦点調節動作を制限または禁止する所定時間は、主要被写体の移動量および焦点検出領域の大きさに基づいて定められる。従って、被写体を焦点検出領域から外した場合に、被写体の移動量および焦点検出領域のサイズを考慮した所定時間の間、焦点調節動作を制限または禁止することにより、被写体を再び焦点検出領域内に捉えて焦点調節を行うことができるようになる。
 そこで、本実施の形態では、焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を、被写体の移動量および焦点検出領域の大きさに応じて設定するために、以下のように、焦点検出領域の大きさに対する被写体の移動量の比と焦点調節を制限または禁止する所定時間とを対応付ける。即ち、図6に示したように、焦点検出領域(AFエリア)の大きさに対する被写体の移動量の比を5つの範囲R1、R2、R3、R4、R5に区分して、各範囲R1、R2、R3、R4、R5にそれぞれ所定の時間T1、T2、T3、T4、T5を対応させる。詳述すると、範囲R1(=1/10以下)では、第1の所定時間T1が設定され、範囲R2(=1/10以上~1/3未満)では、第1の所定時間T1よりも時間が長い第2の所定時間T2が設定される。同様に、範囲R3(=1/3以上~1未満)では、第2の所定時間T2よりも時間が長い第3の所定時間T3が設定され、範囲R4(=1以上~2未満)では、第3の所定時間T3よりも時間が長い第4の所定時間T4が設定され、範囲R5(=2以上)では、第4の所定時間T4よりも時間が長い第5の所定時間T5が設定される。また、何らかの原因で、焦点検出領域の大きさに対する被写体の移動量の比が不明の場合、例えば動きベクトル情報取得部47が被写体の移動量を取得することができなかった場合には、標準的な範囲R3の所定時間T3が設定される。
 なお、図6に示した範囲R1、R2、R3、R4、R5と所定時間T1、T2、T3、T4、T5との対応関係は、ボディ制御部21のメモリに制御テーブル60として記憶されている。焦点調節制御部45は、領域情報取得部46により取得された焦点検出領域の大きさを示す領域情報と動きベクトル情報取得部47により取得された被写体の移動量を示す情報とに応じて、制御テーブル60から対応する所定時間を選択、即ち設定する。焦点調節制御部45は、例えば、焦点検出領域の大きさに対する被写体の移動量の比が範囲R1内であれば、デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越えた場合に、AFロックオン機能を実行させて焦点調節動作を第1の所定時間T1の間、制限または禁止する。同様に、焦点調節制御部45は、焦点検出領域の大きさに対する被写体の移動量の比がそれぞれ範囲R2、R3、R4、R5内であれば、デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越えた場合に、それぞれ第2、第3、第4、第5の所定時間T2、T3、T4、T5の間、AFロックオン機能により焦点調節動作を制限または禁止する。
 図7は、第2の実施の形態に係る撮像装置の動作例を示すフローチャートである。図7に示す処理は、例えば撮影を行っている際に繰り返し実行される。
 ステップS200において、ボディ制御部21は、撮像素子22から出力される複数フレームに対応する画像データを用いて、被写体の動きベクトルを検出する。ステップS210において、ボディ制御部21は、被写体の動きベクトルに基づいて被写体の移動量を算出し、被写体の移動量を示す情報を関連情報として取得する。ステップS220において、ボディ制御部21は、被写体の移動量と、領域情報取得部46により取得される焦点検出領域の大きさと、図6に示す制御テーブル60とに基づいて、AFロックオン機能により焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を設定する。ステップS230において、ボディ制御部21は、位相差検出方式の焦点検出演算を行う。
 ステップS240において、ボディ制御部21は、前回の焦点検出演算によって算出されたデフォーカス量と今回の焦点検出演算によって算出されたデフォーカス量との差、即ちデフォーカス量の変化量を算出する。ステップS250において、ボディ制御部21は、デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越えるか否かを判定する。デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越える場合には、ステップS260へ進み、AFロックオン機能を起動して、焦点調節動作をステップS220で設定された所定時間の間、制限または禁止する。
 ステップS250において、デフォーカス量の変化量が所定の閾値を越えない場合には、ステップS200へ戻る。このように、本実施の形態では、撮影を行っている際に、被写体の移動量および焦点検出領域の大きさに応じて、AFロックオン機能により焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を自動的に切り替えることができる。
 なお、被写体の移動量のみに基づいてAFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止する所定時間を決定してもよい。この場合、例えば、被写体の移動量が大きいほど撮影対象の被写体が焦点検出領域から外れてしまう時間が長くなることが考えられるため、被写体の移動量が大きいほど、焦点調節を制限または禁止する所定時間を長くするようにする。被写体の移動量を考慮した所定時間、焦点調節を制限または禁止することにより、焦点検出領域から被写体が一時的に外れても、被写体を再び焦点検出領域内に捉えて被写体にピントを合わせ続けることが可能になる。
 また、被写体検出領域の大きさのみに基づいてAFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止する所定時間を決定してもよい。この場合、例えば、焦点検出領域の大きさが小さいほど撮影対象の被写体が焦点検出領域から外れてしまう時間が長くなることが考えられるため、焦点検出領域の大きさが小さいほど、焦点調節を制限または禁止する所定時間を長くするようにする。焦点検出領域の大きさを考慮した所定時間、焦点調節を制限または禁止することにより、撮影対象の被写体を捕捉し続けることが可能になる。
 上述した第2の実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
(1)カメラボディ2は、光学系31の焦点調節状態を繰り返し検出する焦点検出部41と、焦点検出部41による検出結果に基づいて光学系31の焦点調節を行う焦点調節部42と、主要被写体の動きベクトルに関連する関連情報を取得する動きベクトル情報取得部47と、焦点検出部41による検出結果の変化量が閾値よりも大きくなった場合に、所定時間の間、焦点調節部42による焦点調節を制限または禁止する制御部(焦点調節制御部45)と、を備える。所定時間の長さは、動きベクトル情報取得部47により取得される関連情報に基づいて決定される。本実施の形態では、被写体の動きベクトルに基づいて、AFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止させる時間を決定する。このため、被写体の動きが変化しても、被写体に適したAFロックオン機能の設定に変更することができる。撮影開始時には適切であったAFロックオン機能の設定が、撮影を行っている間に不適切な設定となることを防止することができる。この結果、撮影対象の被写体を捕捉し続けることが可能になる。
(2)焦点調節制御部45は、関連情報が大きいほど所定時間を長くする。本実施の形態では、被写体の移動量が大きいほど焦点調節を制限または禁止する所定時間を長くする。このようにしたので、被写体の動きが変化しても、撮影対象の被写体に適したAFロックオン機能の設定に変更して撮影を行うことができる。
(3)カメラボディ2は、焦点検出領域における光学系31の焦点調節状態を繰り返し検出する焦点検出部41と、焦点検出部41による検出結果に基づいて光学系31の焦点調節を行う焦点調節部42と、焦点検出領域の大きさに関する領域情報を取得する領域情報取得部46と、焦点検出部41による検出結果の変化量が閾値よりも大きくなった場合に、所定時間の間、焦点調節部42による焦点調節を制限または禁止する制御部(焦点調節制御部45)と、を備える。所定時間の長さは、領域情報取得部46により取得される領域情報に基づいて決定される。本実施の形態では、焦点検出領域の大きさに基づいて、AFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止させる時間を決定する。このため、焦点検出領域の大きさに適したAFロックオン機能の設定に変更することができる。この結果、撮影対象の被写体を捕捉し続けることが可能になる。
(4)カメラボディ2は、焦点検出領域として、第1の焦点検出領域と第1の焦点検出領域よりも大きい第2の焦点検出領域とをそれぞれ設定可能な焦点検出領域設定部48を更に備える。焦点調節制御部45は、焦点検出領域設定部48により第2の焦点検出領域が設定された場合よりも、第1の焦点検出領域が設定された場合の方が、所定時間を長くする。このようにしたので、焦点検出領域の大きさに適したAFロックオン機能の設定に変更することができ、撮影対象の被写体を捕捉し続けることができる。
(5)サッカー競技等の撮影のように被写体の動きがランダムであって、被写体の動きが突然激しくなったり、膠着したりするような場合は、AFロックオン機能により焦点調節を制限または禁止する所定時間を一定の時間にしておくと、撮影対象の被写体とは異なる被写体に対して焦点調節動作が行われる場合が生じる。本実施の形態では、被写体の動きベクトルや焦点検出領域の大きさに応じて、焦点調節を制限または禁止する所定時間を切り替える。このため、撮影を行っている際にAFロックオン機能の設定が不適切な設定となることを防止することができ、撮影対象の被写体にピントを合わせ続けることができる。
 次のような変形も本発明の範囲内であり、変形例の一つ、もしくは複数を上述の実施形態と組み合わせることも可能である。
(変形例1)
 上述した第1の実施の形態では、主要被写体の倍率に関連する関連情報として被写体倍率(撮影倍率)を示す情報を取得し、被写体倍率の大きさに応じてAFロックオン機能の閾値を設定する例について説明した。しかし、主要被写体の倍率に関連する関連情報として、撮像画像の大きさに対する主要被写体像の大きさの比を示す情報を取得し、撮像画像の大きさに対する主要被写体像の大きさの比に応じてAFロックオン機能の閾値を設定するようにしてもよい。この場合は、例えば、撮像画像の大きさに対する主要被写体像の大きさの比が大きいほどAFロックオン機能の閾値を大きくするようにする。
(変形例2)
 動きベクトル情報取得部47は、動きベクトルに基づいて被写体の移動速度を算出し、被写体の移動速度を示す情報を関連情報として取得するようにしてもよい。焦点検出領域の大きさが同じであっても、被写体の移動速度が大きい場合は、撮影対象の被写体が焦点検出領域から外れてしまう時間が長く、被写体の移動速度が小さい場合は、撮影対象の被写体が焦点検出領域から外れてしまう時間が短いことが考えられる。このため、焦点調節制御部45は、被写体の移動速度が大きいほど、焦点調節を制限または禁止する所定時間を長くするようにする。このように、被写体の移動速度に応じて焦点調節を制限または禁止する所定時間を変更することにより、撮影対象の被写体を捕捉し続けることが可能になる。また、この場合には、焦点検出領域の大きさに対する被写体の移動速度の比と焦点調節を制限または禁止する所定時間とを対応付けて、焦点調節動作を制限または禁止する所定時間を、焦点検出領域の大きさおよび被写体の移動速度に応じて設定するようにしてもよい。
(変形例3)
 上述した実施の形態および変形例では、本発明を撮像装置としてデジタルカメラに適用した例について説明したが、本発明は、例えば、スマートフォン、タブレット、パーソナルコンピュータ、PCに内蔵のカメラ、車載カメラ等の他の装置に適用することができる。
 上記では、種々の実施の形態および変形例を説明したが、本発明はこれらの内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
 本発明は次のようなカメラボディも含む。
(1)光学系を介して入射した光を撮像して出力される信号に基づいて上記光学系の焦点検出を行う焦点検出部と、上記焦点検出部による検出結果に基づいて上記光学系の焦点調節を行う焦点調節部と、被写体の倍率に関連する情報を取得する取得部と、上記焦点検出部による検出結果と上記取得部により取得される上記情報とに基づいて、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する制御部と、を備えるカメラボディ。
(2)(1)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記焦点検出部による検出結果の変化量が、上記取得部により取得される情報に基づく閾値よりも大きいと、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(3)(2)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記被写体の倍率が大きいほど上記閾値を大きくする。
(4)(2)あるいは(3)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記焦点検出部による検出結果と上記取得部により取得される情報とに基づいて上記閾値を決める。
(5)(2)~(4)のようなカメラボディにおいて、上記焦点検出部は、上記信号に基づいて上記光学系の合焦位置と撮像部の像面とのずれ量を検出し、上記取得部は、上記光学系の倍率または撮影倍率または上記被写体の大きさを取得し、上記制御部は、上記ずれ量、および上記光学系の倍率または撮影倍率または上記被写体の大きさに基づいて上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(6)(5)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記ずれ量の変化量が、上記光学系の倍率または撮影倍率または上記被写体の大きさに基づく閾値よりも大きいと、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(7)(5)あるいは(6)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記ずれ量と、上記光学系の倍率または撮影倍率または上記被写体の大きさとに基づいて上記閾値を決める。
(8)(5)~(7)のようなカメラボディにおいて、光学系を介して入射した光を撮像して画像データを出力する撮像部と、上記撮像部から出力された画像データから生成される画像から顔を検出する顔検出部を備え、上記撮影倍率または上記被写体の大きさは、上記顔検出部により検出された顔の撮影倍率または大きさである。
(9)光学系を介して入射した光を撮像して出力される信号に基づいて上記光学系の焦点検出を行う焦点検出部と、上記焦点検出部による検出結果に基づいて上記光学系の焦点調節を行う焦点調節部と、被写体の動きベクトルに関連する情報を取得する取得部と、上記焦点検出部による検出結果と上記取得部により取得される情報とに基づいて、所定時間、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する制御部と、を備えるカメラボディ。
(10)(9)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記焦点検出部による検出結果の変化量が閾値よりも大きいと、上記取得部により取得される情報に基づく所定時間、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(11)(9)あるいは(10)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記動きベクトル大きいほど上記所定時間を長くする。
(12)(9)~(11)のようなカメラボディにおいて、上記焦点検出部は、上記信号に基づいて上記光学系の合焦位置と撮像部の像面とのずれ量を検出し、上記取得部は、被写体の動きベクトル量を取得し、上記制御部は、上記ずれ量および上記動きベクトル量に基づいて上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(13)光学系を介して入射した光を撮像して出力される信号に基づいて焦点検出領域における上記光学系の焦点検出を行う焦点検出部と、上記焦点検出部による検出結果に基づいて上記光学系の焦点調節を行う焦点調節部と、上記焦点検出領域の大きさに関連する情報を取得する取得部と、上記焦点検出部による検出結果と上記取得部により取得される情報とに基づいて、所定時間、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する制御部と、を備えるカメラボディ。
(14)(13)のようなカメラボディにおいて、上記制御部は、上記焦点検出部による検出結果の変化量が閾値よりも大きいと、上記取得部により取得される情報に基づく所定時間、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
(15)(13)あるいは(14)のようなカメラボディにおいて、上記焦点検出領域として、第1の焦点検出領域と上記第1の焦点検出領域よりも大きい第2の焦点検出領域とをそれぞれ設定可能な焦点検出領域設定部を備え、上記制御部は、上記焦点検出領域設定部により上記第2の焦点検出領域が設定された場合よりも、上記第1の焦点検出領域が設定された場合の方が、上記所定時間を長くする。
(16)(13)~(15)のようなカメラボディにおいて、上記所定時間の長さは、被写体の移動量または上記被写体の移動速度と、焦点検出領域の大きさとに基づいて決定される。
(17)(13)~(16)のようなカメラボディにおいて、上記焦点検出部は、上記信号に基づいて上記光学系の合焦位置と撮像部の像面とのずれ量を検出し、上記取得部は、上記光学系の倍率または撮影倍率または被写体の大きさを取得し、上記制御部は、上記ずれ量の変化量が、被写体の動きベクトル量に基づく閾値よりも大きいと、上記焦点調節部による上記焦点調節を制限する。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特許出願2016年第130687号(2016年6月30日出願)
2…カメラボディ、3…交換レンズ、21…ボディ制御部、22…撮像素子、31…結像光学系、41…焦点検出部、42…焦点調節部、43…被写体検出部、44…倍率情報取得部、45…焦点調節制御部、46…領域情報取得部、47…動きベクトル情報取得部、48…焦点検出領域設定部
 

Claims (14)

  1.  焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、
     前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、
     前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、
     前記特定の被写体までの距離、および前記特定の被写体の大きさ、および前記光学系の少なくとも1つに関する情報を取得する取得部と、を備え、
     前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  2.  請求項1に記載のカメラにおいて、
     前記情報は、被写体距離、撮影距離、および前記撮像部の像面における前記特定の被写体像の大きさ、および前記光学系の焦点距離、画角、および撮影倍率の少なくとも1つに関する情報であるカメラ。
  3.  請求項1または請求項2に記載のカメラにおいて、
     前記制御部は、前記情報に基づいて設定された値に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  4.  請求項3に記載のカメラにおいて、
     前記特定の被写体までの距離が短くなるほど、または前記特定の被写体までの撮影距離が短くなるほど、または前記特定の被写体の大きさが大きくなるほど、または前記光学系の倍率が大きくなるほど、または前記光学系が望遠になるほど、または撮影倍率が大きくなるほど、または画角が狭くなるほど、前記値は大きくなるカメラ。
  5.  焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、
     前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、
     前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、
     前記撮像部から出力された信号から生成される画像データから前記特定の被写体の動きに関連する情報を取得する取得部と、を備え、
     前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  6.  請求項5に記載のカメラにおいて、
     前記情報は、前記特定の被写体の動きベクトル、および前記特定の被写体の速度の少なくとも1つに関する情報であるカメラ。
  7.  請求項5または請求項6に記載のカメラにおいて、
     前記制御部は、前記情報に基づいて設定された値に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  8.  請求項7に記載のカメラにおいて、
     前記特定の被写体の動きベクトルが大きくなるほど、または前記特定の被写体の速度が大きくなるほど、前記値は大きくなるカメラ。
  9.  焦点調節光学系を有する光学系による被写体像を撮像して信号を出力する撮像部と、
     前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記光学系による被写体像が前記撮像部に合焦する合焦位置を検出する検出部と、
     前記検出部により検出された合焦位置に基づいて、特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御する制御部と、
     前記合焦位置を検出するために用いる領域の大きさに関連する情報を取得する取得部と、を備え、
     前記制御部は、前記取得部により取得された前記情報に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  10.  請求項9に記載のカメラにおいて、
     前記制御部は、前記情報に基づいて設定された値に基づいて、前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  11.  請求項10に記載のカメラにおいて、
     前記値は、前記領域の大きさが大きくなるほど大きくなるカメラ。
  12.  請求項1から請求項11までのいずれか一項に記載のカメラにおいて、
     前記制御部は、前記情報に基づいて、前記特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置、または前記特定の被写体以外の被写体に合焦するよう前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
  13.  請求項1から請求項12までのいずれか一項に記載のカメラにおいて、
     前記検出部は、前記撮像部から出力される信号に基づいて、前記合焦位置と前記撮像部とのずれ量を検出し、
     前記制御部は、前記ずれ量と前記情報とに基づいて、前記焦点調節光学系の移動を制御するカメラ。
  14.  請求項13に記載のカメラにおいて、
     前記制御部は、前記ずれ量が、前記情報に基づいて設定された値以上であると、前記特定の被写体に合焦し続けるよう前記焦点調節光学系の位置を制御するカメラ。
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