WO2019026432A1 - 通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム - Google Patents

通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム Download PDF

Info

Publication number
WO2019026432A1
WO2019026432A1 PCT/JP2018/022579 JP2018022579W WO2019026432A1 WO 2019026432 A1 WO2019026432 A1 WO 2019026432A1 JP 2018022579 W JP2018022579 W JP 2018022579W WO 2019026432 A1 WO2019026432 A1 WO 2019026432A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
wireless communication
wireless
communication
control unit
recording
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/022579
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
佐藤 友則
野口 誠
小沢 一彦
Original Assignee
ソニー株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ソニー株式会社 filed Critical ソニー株式会社
Priority to JP2019533942A priority Critical patent/JP7103358B2/ja
Priority to US16/632,913 priority patent/US11553155B2/en
Publication of WO2019026432A1 publication Critical patent/WO2019026432A1/ja

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/91Television signal processing therefor
    • H04N5/911Television signal processing therefor for the suppression of noise
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F3/00Input arrangements for transferring data to be processed into a form capable of being handled by the computer; Output arrangements for transferring data from processing unit to output unit, e.g. interface arrangements
    • G06F3/16Sound input; Sound output
    • G06F3/165Management of the audio stream, e.g. setting of volume, audio stream path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/02Transmitters
    • H04B1/04Circuits
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72448User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions
    • H04M1/72454User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions according to context-related or environment-related conditions
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72448User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions
    • H04M1/72463User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for adapting the functionality of the device according to specific conditions to restrict the functionality of the device
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/80Camera processing pipelines; Components thereof
    • H04N23/815Camera processing pipelines; Components thereof for controlling the resolution by using a single image
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/38Transmitter circuitry for the transmission of television signals according to analogue transmission standards
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus
    • H04N5/77Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television camera
    • H04N5/772Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus between a recording apparatus and a television camera the recording apparatus and the television camera being placed in the same enclosure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04RLOUDSPEAKERS, MICROPHONES, GRAMOPHONE PICK-UPS OR LIKE ACOUSTIC ELECTROMECHANICAL TRANSDUCERS; DEAF-AID SETS; PUBLIC ADDRESS SYSTEMS
    • H04R3/00Circuits for transducers, loudspeakers or microphones
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/72Mobile telephones; Cordless telephones, i.e. devices for establishing wireless links to base stations without route selection
    • H04M1/724User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones
    • H04M1/72403User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality
    • H04M1/72409User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories
    • H04M1/72412User interfaces specially adapted for cordless or mobile telephones with means for local support of applications that increase the functionality by interfacing with external accessories using two-way short-range wireless interfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M2250/00Details of telephonic subscriber devices
    • H04M2250/52Details of telephonic subscriber devices including functional features of a camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/66Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices

Definitions

  • the present technology relates to the technical field of at least a communication control apparatus such as an imaging apparatus that records voice, a control method of the communication control apparatus, and a program.
  • a digital camera or the like is known as an imaging device having a wireless communication function.
  • a user (imager or the like) can operate the digital camera via wireless communication using another device such as a smartphone as a remote controller.
  • a communication method suitable for transmission and reception of image data and the like is adopted.
  • noise noise may occur due to the influence of radio waves of wireless communication.
  • the distance between the sound collection microphone and the antenna for wireless communication tends to be short as the imaging device is miniaturized, and the influence of such radio waves is large.
  • patent document 1 and patent document 2 are mentioned, for example.
  • Patent Document 1 when the release switch is pressed and imaging processing is started, the oscillation unit in the transmission unit is put in a stop state to stop transmission to the home server, and after that, the imaging and recording processing ends.
  • An information communication control apparatus is disclosed that returns the oscillation unit of the transmission unit to the oscillation state to enable transmission.
  • Patent Document 2 provides three modes of a moving image mode, a still image mode, and a movie digest mode.
  • the communication function is disabled by pressing the release button, and the movie digest mode
  • an imaging apparatus is disclosed that invalidates the communication setting at the same time as the mode setting.
  • the digital camera is operated by transferring the operation information of the smartphone to the digital camera via the wireless communication, as shown in the above-mentioned patent document, the wireless communication of the digital camera and the smartphone is performed under a situation such as moving image recording. If this is not done, it is inconvenient that the smartphone can not operate the digital camera while capturing a moving image.
  • the present technology aims to provide a function of reducing noise sound recorded at the time of imaging while securing user's convenience.
  • a communication control apparatus detects a sound volume of voice, and a wireless communication unit that performs a first wireless communication by a first wireless communication method and a second wireless communication by a second wireless communication method. And a controller configured to change a wireless output of the first wireless communication based on the detected sound volume. Thereby, the communication control apparatus performs the wireless output changed according to the detected volume of the surroundings at the time of the first wireless communication. In the second wireless communication, wireless communication is performed regardless of the volume of the surrounding area.
  • the communication control device includes a recording unit that records the voice collected by the microphone on a recording medium, and an imaging unit that images a subject, and the recording unit is acquired by the imaging unit. It is conceivable to perform a process of recording the processed image data on a recording medium. Thus, the communication control device causes the recording medium to record the voice and image data collected by the microphone.
  • the wireless communication unit transmits image data acquired by the imaging unit in the first wireless communication, and receives operation information from an external device in the second wireless communication. It is possible to do.
  • the communication control apparatus transmits the image data of the subject captured by the imaging unit and the voice collected by the microphone to the external device by a wireless output that is changed according to the detected volume of the surrounding image data. Do. In the second wireless communication, wireless communication is performed with the external device regardless of the volume of the surrounding area.
  • the control unit changes the wireless output of the first wireless communication when the detected sound volume is less than a threshold.
  • the volume becomes lower than the threshold it is assumed that the surroundings are quiet, and the wireless output of the first wireless communication is changed to cause noise noise when recording captured image data and audio signals. Radio waves of the first wireless communication are reduced.
  • the control unit may change the wireless output of the first wireless communication when the period in which the detected sound volume is below the threshold is equal to or greater than a predetermined period. It is possible to do. When the state where the ambient volume is less than the threshold continues for a predetermined period or more, it is estimated that the environment has become quiet, and the wireless output of the first wireless communication is changed to record the captured image data. The radio waves of the first wireless communication, which causes noise to occur, are reduced.
  • the control unit cancels the state in which the wireless output of the first wireless communication is changed when the detected volume exceeds a threshold for a predetermined period. It is conceivable. When the period where the ambient sound volume is equal to or more than the threshold continues for a predetermined period or more, it is estimated that the ambient condition is not quiet and the state of reducing the wireless output of the first wireless communication is released.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication depending on whether or not the first wireless communication is performed.
  • the control unit changes the wireless output of the first wireless communication depending on whether or not the first wireless communication is performed.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the radio wave intensity of the first wireless communication.
  • the control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the radio wave intensity of the first wireless communication.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the frame rate of the image data acquired by the imaging unit.
  • the control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the frame rate of the image data acquired by the imaging unit.
  • the frequency at which the first radio communication affects the audio signal is reduced.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the resolution of the image data acquired by the imaging unit.
  • the image data of a plurality of frames are collectively transferred to the external device.
  • the communication control apparatus has a wireless restriction state in which the wireless output of the first wireless communication is changed based on the detected sound volume, and the control unit causes the recording unit to collect the sound. It is conceivable to shift to the wireless restriction state when recording the recorded sound on the recording medium. As a result, when the collected sound is recorded on the recording medium, the radio wave of the first wireless communication that causes noise in the sound signal is reduced.
  • control unit releases the wireless restriction state when the recording of the collected sound on the recording medium is completed. Thereby, when the recording of the collected sound to the recording medium in the situation where the noise sound may be recorded is finished, the state of changing the wireless output of the first wireless communication according to the volume of the surroundings is cancelled. Do.
  • the communication control apparatus may include a notification unit that notifies that the control unit is changing the wireless output of the first wireless communication.
  • the communication control device causes the user to recognize that the change in the display state of the external device is due to the change in the wireless output of the first wireless communication.
  • a control method of a communication control device performs a first wireless communication by a first wireless communication method and a second wireless communication by a second wireless communication method, detects a sound volume of voice, and detects the sound volume.
  • the wireless output of the first wireless communication is changed based on the calculated volume.
  • the communication control apparatus performs the wireless output changed according to the detected volume of the surroundings at the time of the first wireless communication.
  • wireless communication is performed regardless of the volume of the surrounding area.
  • the present technology it is possible to record sound with good voice quality by reducing the generation of noise noise at the time of data recording, and it is possible to realize comfortable viewing of imaging data of the user.
  • the effect described here is not necessarily limited, and may be any effect described in the present disclosure.
  • composition of an imaging device and an operating device of an embodiment of this art It is explanatory drawing about the noise sound generate
  • a communication control apparatus refers to an apparatus capable of wireless communication with an external device and recording at least audio data.
  • Examples of the communication control device include various devices such as a camera with a remote controller function and a portable music player.
  • the present embodiment will be described using a digital camera, which is an imaging device that performs recording of image data in addition to recording of audio data, as a communication control device.
  • the operating device refers to a device that operates the communication control device by transmitting user's input operation information to the communication control device. The user can remotely operate the communication control device by operating the operation device.
  • the controller device receives image data from the imaging device and causes a monitor or the like to display a so-called live view image or the like.
  • the first wireless communication method is a wireless communication method having a relatively high transfer rate for transmitting image data and the like.
  • Wi-Fi registered trademark
  • the first wireless communication refers to wireless communication according to the first wireless communication method. In the first wireless communication, transfer of image data such as a live view image having a large amount of data and recorded audio data is mainly performed.
  • the second wireless communication method is a wireless communication method having a transfer rate lower than that of the first wireless communication.
  • BT Bluetooth (registered trademark)
  • BLE Bluetooth Low Energy
  • the second wireless communication refers to wireless communication according to the second wireless communication method.
  • operation information input mainly by the user via the operating device is transferred.
  • the change of the wireless output means the change of the output mode of the wireless output, and in the present embodiment, an example of changing the radio wave intensity of the radio wave output and the transmission interval of the burst transmission is given as an example.
  • a wireless imaging system using an imaging device and an operation device will be described.
  • FIG. 1 is an explanatory view of the configurations of the imaging device 1 and the operation device 10.
  • the imaging device 1 includes an imaging element and a microphone, and can record image data based on an output from the imaging element and audio data based on an output from the microphone on a recording medium. Further, the imaging device 1 has a wireless communication function, and is configured to be capable of transmitting captured image data to the operation device 10 and receiving operation information from the operation device 10.
  • the imaging device 1 performs imaging of an object according to a user operation, and is, for example, an imaging device capable of generating moving image data or still image data, or an imaging device dedicated to generating moving image data. In the example of FIG. 1, a video camera is used as the imaging device 1.
  • the imaging device 1 includes a substantially cylindrical main body 2 and a substantially rectangular plate monitor 3.
  • the main body 2 includes an imaging lens 4 for forming an object image, a sound collecting hole 5, a speaker 6, and a plurality of operators 7. Further, the main body unit 2 incorporates an antenna (not shown) for performing wireless communication.
  • the imaging lens 4 is provided on the end face of the main body 2 in the front side in FIG. 1, and the sound collecting holes 5 are provided at the corners of the imaging lens 4. Inside the sound collection hole 5, a microphone 113, which will be described later, for collecting surrounding sound is arranged.
  • the speaker 6 is provided on the side of the main unit 2 on which the monitor unit 3 is housed, and emits sound based on the recorded sound data and the like.
  • the plurality of operators 7 are provided on the upper portion of the main unit 2, and for example, various operations related to imaging such as start / end buttons for moving image recording, shutter buttons for capturing still images, power buttons, and zoom buttons It consists of switches to input.
  • the monitor 3 is provided to be rotatable in the vertical and horizontal directions with respect to the main body 2, and is stored on the side surface of the main body 2.
  • the monitor unit 3 includes an LCD (Liquid Crystal Display) monitor 8 and a plurality of operators 9.
  • the LCD monitor 8 is provided in a substantially rectangular shape, and displays a captured image in real time based on image data.
  • the LCD monitor 8 can also display a captured image based on the recorded image data.
  • a plurality of operators 9 are provided at the end of the monitor unit 3 and are switches for inputting various operations related to imaging such as a menu button, a mode setting button, an enter button, and a cross button provided in four directions It consists of For example, by operating the mode setting button, it is possible to set to the wireless communication restriction mode described later, and it is possible to control the wireless communication in order to reduce noise noise generated at the time of imaging at the time of silent It becomes.
  • the operating element 7 and the operating element 9 are not limited to the respective functions as long as they are switches for inputting various operations.
  • the operating element 7 may have the function of the operating element 9, or the operating element 9 may have the function of the operating element 7.
  • the controller device 10 operates the imaging device 1 by transmitting the operation information input by the user to the imaging device 1.
  • the operating device 10 causes the monitor region 14 to display a captured image in real time based on the image data received from the imaging device 1 at the time of subject observation of the imaging device 1.
  • the operation device 10 is, for example, a personal computer (PC) having a wireless communication function and a display, a feature phone, a PDA (Personal Digital Assistant), a smart device such as a smartphone or a tablet terminal, a portable music player, a wristwatch type information device, etc. is there.
  • the operating device 10 is a smartphone as an example.
  • a wristwatch type information device may have a monitor area in a portion corresponding to a time display screen, and display a through image (subject monitoring image) as a moving image by captured image data received from the imaging device 1 in the monitor area. It can.
  • the controller device 10 may be a remote controller or the like dedicated to the imaging device 1 in which a display is mounted. A device having a wireless communication function can realize the function of the controller device 10.
  • a smartphone is used as the operation device 10, and the operation device 10 includes an operation main body 12 having a substantially rectangular plate shape having an LCD panel 11.
  • the operation device 10 functions as a remote controller of the imaging device 1 by, for example, installing an application that exhibits a remote controller function.
  • the liquid crystal screen on the LCD panel 11 as a smartphone displays the operation area 13 and the monitor area 14.
  • the operation area 13 can function as an operator, and the user inputs by the touch operation of the LCD panel 11 or the like. Do the operation.
  • a live view image or the like captured by the imaging device 1 is displayed. The user can operate the operation area 13 while viewing the captured image.
  • the operation device 10 incorporates an antenna (not shown) for performing wireless communication.
  • an antenna for wireless communication is arranged in the vicinity of the microphone 113 inside the imaging device 1 although not shown. For this reason, when the imaging device 1 records the audio data collected by the microphone 113, the radio wave noise of the first wireless communication that is output is mixed in the audio signal being recorded, and is recorded as a noise sound. Sometimes.
  • the user operates the operating element 7 or the operating element 9 of the imaging device 1 to make settings from a menu screen or the like, and sets the operating device 10 as a remote controller.
  • a smartphone is set as the operation device 10.
  • the setting is performed by communicating with the imaging device 1 in a state in which the operation device 10 starts an application.
  • wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is enabled.
  • the user can operate the imaging device 1 from a remote position by operating the operation area 13 of the controller 10. Therefore, the controller device 10 causes the imaging device 1 to perform various controls such as start / end control of moving image recording, shutter control of still image recording, zoom control, control of exposure time and aperture, flash light control, etc. be able to.
  • FIG. 2 shows the relationship between a radio wave generated when image data and the like are transmitted from the imaging device 1 and an audio signal to be recorded.
  • Wi-Fi In wireless communication between the imaging device 1 and the operation device 10, not only transmission of operation information from the operation device 10 to the imaging device 1, but also transmission of image data with a large amount of data from the imaging device 1 to the operation device 10 To be done. Therefore, Wi-Fi with a high transfer rate, for example, is used as the wireless communication method.
  • radio waves are mainly output when data such as image data is transmitted.
  • a period during which the radio wave is output is represented as a radio wave output period t.
  • wireless communication is not performed between the imaging device 1 and the controller device 10, and this period is used for wireless communication of another electronic device.
  • a DC offset d as shown in FIG. 2 is generated in the audio signal by the output Wi-Fi radio wave. As a result, noise is generated in the audio signal, which causes noise to be recorded as a noise during moving image recording.
  • Wi-Fi there are two types of frequencies of Wi-Fi, 2.4 GHz band and 5 GHz band, and these frequencies are considerably higher than the human audible range. Therefore, even if the sound signal is usually covered as it is, it can not be heard by the human ear.
  • burst transfer is performed.
  • a radio wave of Wi-Fi covers the audio signal to generate a DC offset d at the amplifier output, and a noise sound is recorded at the time of moving image recording.
  • noise sounds do not stand out so much in time zones where the surrounding sound is relatively large in moving image imaging. However, such noise sounds are very noticeable in quiet time zones that may occur, for example, during a curiosity event presentation or during a class visit.
  • a first wireless communication method for transferring image data and the like having a large amount of data, and a second wireless communication method for transferring operation information of the operating device 10 that hardly generates noise noise during moving image recording We decided to use two wireless communication methods.
  • Wi-Fi with a high transfer rate is used as the first wireless communication method
  • BT or BLT which hardly affects noise noise during moving image recording
  • the quiet time zone during moving image recording is the first It is possible to limit the first wireless communication in the wireless communication method of That is, it is possible to reduce noise noise at the time of silence of the recorded moving image while securing a state in which the user can operate the imaging device 1 by the operation device 10.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the functions of the imaging device 1 according to the embodiment.
  • the imaging device 1 displays and outputs the image data obtained by the imaging operation, outputs and stores the image data in a storage medium, and transmits and outputs the data to an external device.
  • image data to be output stream data of a so-called predetermined image format, data of a file format, RAW image data, and the like are assumed.
  • the imaging apparatus 1 includes a control unit 100, an imaging lens 101, an aperture mechanism 102, an imaging unit 103, a lens drive unit 104, an aperture drive unit 105, an imaging drive unit 106, a signal processing unit 107, an LCD driver 108, a recording unit 109, wireless A communication unit 110, an operation switch 111, an LCD monitor 8, a microphone 113, a speaker 114, an SDRAM 115, a flash memory 116, an audio processing unit 117, a flash memory 118, an antenna 119, a notification unit 120, and a power supply unit 121.
  • An imaging lens 101 is provided as a lens system that receives subject light. Although this imaging lens 101 is shown as one lens in FIG. 3, it is actually composed of a plurality of lenses such as a condenser lens, a focus lens, and a zoom lens. Incident light passing through the imaging lens 101 passes through the diaphragm mechanism 102, reaches the imaging unit 103, and is received. That is, an image is formed on the imaging element of the imaging unit 103.
  • a lens driving unit 104 is shown as a mechanism for driving a focus lens and a zoom lens in the imaging lens 101 in the optical axis direction.
  • the lens drive unit 104 communicates with the control unit 100, and controls focusing drive, zoom drive, and the like of the imaging lens 101 by the lens drive unit 104 according to an instruction of the control unit 100.
  • the diaphragm drive unit 105 drives the diaphragm mechanism 102 to change the aperture to restrict the light flux input to the imaging lens 101.
  • the diaphragm drive unit 105 communicates with the control unit 100, controls the drive by the diaphragm drive unit 105 in accordance with an instruction from the control unit 100, and controls the diaphragm in accordance with the object brightness at the time of imaging.
  • the imaging unit 103 includes, for example, an imaging element formed by a complementary metal oxide semiconductor (CMOS) sensor or the like, and a read signal circuit which processes a signal read from the imaging element.
  • the imaging unit 103 executes, for example, CDS (Correlated Double Sampling) processing, AGC (Automatic Gain Control) processing, and the like in the readout signal circuit on the electric signal obtained by photoelectric conversion in the imaging element, and further performs A / D (Analog / Digital) conversion processing is performed. Then, an imaging signal as digital data is output to the signal processing unit 107 in the subsequent stage.
  • the charge accumulation and the signal readout in the imaging element of the imaging unit 103 are performed based on the timing signal from the imaging drive unit 106. Under the control of the imaging drive unit 106, the electronic shutter operation is performed in the imaging unit 103.
  • the signal processing unit 107 includes, for example, a DSP (Digital Signal Processor).
  • the signal processing unit 107 performs various types of signal processing on the digital signal (imaging signal) from the imaging unit 103.
  • the signal processing unit 107 performs image processing such as white balance and gamma processing, image quality correction processing such as inter-frame noise reduction, resolution conversion processing, display signal generation processing, coding processing for recording / communication (codec), etc.
  • output image data (moving image or still image).
  • the signal processing unit 107 also performs metadata addition and the like to image data.
  • Image data as a display signal is supplied to the LCD driver 108.
  • Image data for recording is supplied to the recording unit 109.
  • the image data for communication is supplied to the wireless communication unit 110.
  • the signal processing unit 107 creates a display screen based on an instruction of the control unit 100 and causes the LCD monitor 8 to display the display screen via the LCD driver 108. Further, the signal processing unit 107 processes the audio signal from the microphone 113 and causes the recording unit 109 to record the processed audio signal, and processes the audio data recorded in the recording unit 109 and outputs the processed audio data to the speaker 114.
  • the signal processing unit 107 temporarily stores data in the SDRAM 115 when performing the various signal processing described above.
  • the flash memory 116 stores programs for causing the signal processing unit 107 to execute various processes.
  • the microphone 113 collects ambient sound (sound from a subject and environmental sound) when capturing a moving image.
  • the microphone 113 is incorporated in the imaging device 1 as an example, the microphone 113 may be detachable as an external microphone.
  • the audio processing unit 117 applies amplification, A / D conversion, equalizing, and the like to the audio signal collected by the microphone 113, and the audio signal is input to the signal processing unit 107 as audio data corresponding to moving image data.
  • the signal processing unit 107 processes the audio data supplied from the audio processing unit 117 as audio data attached to the moving image.
  • the speaker 114 outputs an audio signal recorded during reproduction.
  • the audio processing unit 107 amplifies the D / A-converted audio data recorded in the recording unit 109, and outputs the amplified data to the speaker 114.
  • the control unit 100 includes a microcomputer (arithmetic processing unit) including a central processing unit (CPU), a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a flash memory, and the like.
  • the CPU executes programs stored in the ROM, the flash memory or the like to control the entire imaging device 1 in an integrated manner.
  • the RAM is used as a work area for various data processing of the CPU, and is used for temporary storage of data, programs, and the like.
  • the ROM and flash memory (nonvolatile memory) store the OS (Operating System) for the CPU to control each part, content files such as image files, application programs for various operations, firmware, etc. Used. For example, a program for executing a shutter mode setting process described later in the present embodiment is stored.
  • the control unit 100 instructs various signal processing in the signal processing unit 107, transmits the state of the operation switch 111 according to the user's operation to the signal processing unit 107, reproduces the recorded image file, and shutter mode operation.
  • the camera controller controls operations of necessary units such as the lens drive unit 104, the diaphragm drive unit 105, the imaging drive unit 106, and the like with respect to camera operations such as zoom, focus, exposure adjustment, and user interface operations.
  • the flash memory 118 stores programs for the control unit 100 to execute various types of processing.
  • the LCD monitor 8 is a display unit that performs various displays for the user, and is formed, for example, with a display device such as an LCD or an organic EL (Electro-Luminescence) display formed on the housing of the imaging device 1. .
  • a display device such as an LCD or an organic EL (Electro-Luminescence) display formed on the housing of the imaging device 1.
  • the LCD driver 108 controls the display operation on the LCD monitor 8.
  • the LCD driver 108 causes the LCD monitor 8 to execute various displays based on an instruction of the control unit 100.
  • the LCD driver 108 causes the LCD monitor 8 to reproduce and display still images and moving images captured and recorded in a recording medium (recording unit 109 described later), during standby for shutter operation (release operation), and during standby for moving image capturing A through image (subject monitoring image) is displayed as a moving image based on captured image data of each frame captured.
  • the LCD driver 108 causes various operation menus, icons, messages, etc., that is, displays as a GUI (Graphical User Interface) on the screen of the LCD monitor 8.
  • GUI Graphic User Interface
  • the operation switch 111 has an input function of inputting a user's operation, and transmits a signal corresponding to the input operation to the control unit 100.
  • the operation switch 111 is realized, for example, as various operators provided on the housing of the imaging device 1 or a touch panel formed on the LCD monitor 8.
  • a menu button, an enter button, a cross button, a cancel button, a zoom button, a slide button, a shutter button (release button), and the like are provided as operators on the housing.
  • various operations may be enabled by touch panel operations using icons and menus displayed on the touch panel and the LCD monitor 8.
  • the operation switch 111 is shown in FIG. 1 as, for example, the operating element 8 and the operating element 9.
  • the recording unit 109 is, for example, a non-volatile memory, and generates image data (image data file (content file) of still image or moving image) and audio data generated by the signal processing unit 107, audio data, and metadata about the image data file and audio data file. Functions as a storage area for storing thumbnail images and the like.
  • the actual form of the recording unit 109 can be variously considered.
  • the recording unit 109 may be a flash memory incorporated in the imaging device 1, or a memory card (for example, a portable flash memory) that can be attached to and detached from the imaging device 1, and a card recording and reproducing access to the memory card It may be in the form of a part.
  • a form incorporated in the imaging device 1 it may be realized as a hard disk drive (HDD) or the like.
  • the wireless communication unit 110 wirelessly performs data communication with an external device. For example, image data (image data file as still image or moving image, moving image stream data, etc.) is converted into a wireless signal via the antenna 119 between an external display device, communication control device, reproduction device, editing device, etc. Send to an external device.
  • the controller device 10 is set as an external device, and the controller device 10 causes the monitor region 14 shown in FIG. 1 to display a captured image in real time based on the image data received from the imaging device 1. Further, the wireless communication unit 110 receives the operation information of the operating element 13 of the operating device 10 shown in FIG. 1 via the antenna 119, and transmits the operation information to the signal processing unit 107.
  • Various wireless communication methods can be used for wireless communication with an external device.
  • the wireless communication unit 110 performs communication by various networks such as the Internet, home network, LAN (Local Area Network), etc. as a network communication unit, and transmits / receives various data to / from servers, terminals, etc. on the network. Is also possible.
  • a wired communication unit that performs data communication with an external device by wire may be provided.
  • the notification unit 120 receives from the control unit 100 via the signal processing unit 107 that the first wireless communication according to the first wireless communication scheme is in a restricted state, and causes the LCD driver 108 to notify.
  • the LCD driver 108 causes the LCD monitor 8 to display that the current state.
  • the power supply unit 121 supplies an operating power supply voltage Vcc to each unit.
  • the power supply unit 121 uses a loaded battery (primary battery or secondary battery) as a power supply.
  • the power supply unit 121 can also obtain an operating power supply voltage Vcc using an external commercial AC power supply by connecting an AC adapter (not shown).
  • the control unit 100 performs on / off control of power supply to the power supply unit 121. Further, the control unit 100 can detect whether or not the commercial AC power supply is used through the AC adapter in the power supply unit 121, and can also detect the remaining amount of battery when the battery is used.
  • FIG. 1 when the state in which the ambient volume is below the threshold in the wireless restriction mode continues for a predetermined time, the wireless output is changed by interrupting the first wireless communication. As a result, the image data captured by the imaging device 1 is not sent to the controller device 10. Therefore, no noise is generated in the audio signal due to the radio wave of the first wireless communication, and it is possible to reduce an offensive noise that is noticeable when the surrounding volume is quiet and recorded when moving images are recorded.
  • the control unit 100 monitors whether or not the use setting of the controller device 10 has been made by the user operation in step S101.
  • the use setting allows the control unit 100 to use the operating device 10 as a remote control device of the imaging device 1 when the user performs an operation to use the operating device 10 for operating the imaging device 1. It says to set it up.
  • the control unit 100 executes a process corresponding to the key operation of the user in step S102.
  • step S101 When the use setting of the controller device is performed, the control unit 100 proceeds from step S101 to step S103 to perform initial setting of wireless communication.
  • the control unit 100 performs the initial setting, the first wireless communication according to the first wireless communication method and the second wireless communication according to the second wireless communication method can be performed between the imaging device 1 and the controller device 10. It becomes a state.
  • step S104 the control unit 100 transmits a connection request for the first wireless communication and the second wireless communication to the controller device 10.
  • the control unit 100 receives the response from the controller device 10 in step S105, and establishes the communication state between the imaging device 1 and the controller device 10 in step S106.
  • the imaging device 1 causes the controller device 10 to function as a remote controller by establishing a wireless communication state with the controller device 10.
  • the control unit 100 can receive the operation information input by the operation device 10, and control the imaging device 1 based on the received operation information. That is, the user can operate the imaging device 1 disposed at a distant position by operating the operation device 10. Further, the control unit 100 can transmit the captured image data to the controller device 10 via the wireless communication unit 110. The image data received by the controller device 10 is displayed on the monitor area 14. Thus, the user can operate the operating element 13 while looking at the captured image.
  • control unit 100 performs communication control processing for controlling the first wireless communication in step S107. Details of the communication control process will be described later.
  • the control unit 100 continues the communication control process in step S107 until the communication disconnection request is received in step S108.
  • step S108 the control unit 100 proceeds to step S109 and performs communication disconnection processing to disconnect the first wireless communication and the second wireless communication. Thereafter, in step S110, the control unit 100 performs a process of turning off the operation of the wireless communication unit. As a result, the communicable state of the mixing device 10 is released from the imaging device 1 and the example. That is, the user can not operate the imaging device 1 using the controller device 10.
  • step S110 the control unit 100 proceeds to the process of step S101 and performs the same process.
  • the imaging device control process shown in FIG. 4 is not described in the second to fourth embodiments described later, it is executed in the same manner.
  • the communication control process performed by the control unit 100 in step S107 of FIG. 4 will be described using FIG.
  • the control unit 100 executes the process of FIG. 5 for each frame period of a captured image, for example.
  • the control unit 100 detects whether or not the communication restriction mode is set in step S201.
  • the communication restriction mode is an operation mode in which the wireless output is changed according to the ambient sound condition.
  • the communication restriction mode is selected by the operation of the imaging device 1 or the operation device 10 by the user.
  • the control unit 100 branches the process depending on whether or not moving image recording is in progress in step S210. If the moving image is not being recorded, the control unit 100 transmits the image data of the frame currently captured by the imaging device 1 to the controller device 10 via the first wireless communication in step S215. Thereby, the captured image in the imaging device 1 of the controller device 10 is displayed. That is, in this case, the captured image in the state (standby state) before the start of recording is displayed. Therefore, during this time, the user selects an object or stands by while confirming the object until the moving image recording start timing.
  • control unit 100 receives the operation information from the controller device 10 through the second wireless communication in step S216, and executes the processing corresponding to each operation in step S217.
  • the user can control various operations of the imaging device 1 by operating the operation device 10 while checking the captured image displayed in the monitor area 14 of FIG. 1.
  • the control unit 100 advances the process to step S108 in FIG. 4 and repeats the communication control process in step S107 until the communication disconnection request is received.
  • step S210 If moving image recording is in progress in step S210, the process proceeds to step S212.
  • the restriction flag is not set to ON, and the notification process of step S214 is not performed. Therefore, in step S215, the image captured by the imaging device 1 (so-called through image) ) Is displayed on the controller device 10. Thereby, the user can confirm the imaging screen during moving image recording from the monitor area 14 of the controller device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S201 If it is detected in step S201 that the communication restriction mode is set, the control unit 100 proceeds to step S202 to perform monitoring processing of the volume level of the input audio signal from the microphone 113. That is, the control unit 100 monitors the transition of the value of the surrounding volume by acquiring the information of the input volume from the signal processing unit 107. Then, in step S203, the control unit 100 determines whether the value of the surrounding volume has become less than the threshold.
  • the threshold is a value set as an ambient volume at which the user can recognize noise noise when reproducing a recorded moving image.
  • the control unit 100 determines whether or not a state where the surrounding sound volume has become less than the threshold value has passed a predetermined time in step S204.
  • the predetermined time is a time length preset as, for example, 2 seconds or 3 seconds. Of course, this is an example, and the predetermined time may be a longer time such as 5 seconds or 6 seconds, or may be 2 seconds or less such as 10 frames or 1 second. Alternatively, the predetermined time may be 0 seconds, and it may be determined that the predetermined time has elapsed since the volume value is less than the threshold.
  • step S210 determines in step S210 whether the imaging device 1 is currently recording a moving image, and moving image recording is in progress. If there is, the process proceeds to step S215 through steps S212 and S214. That is, even if the environment is quiet, if it is not yet continuous, the process proceeds to step S210 without turning on the restriction flag (disruption flag). Thereby, even during moving image recording, the control unit 100 proceeds to step S210 ⁇ S212 ⁇ S214 ⁇ S215, and performs control to transmit the image data of the current frame to the controller device 10. Therefore, the image captured by the imaging device 1 is displayed on the operation device 10, and the user can confirm the imaging screen during moving image recording on the monitor area 14 of the operation device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • the control unit 100 determines in step S205 whether or not the restriction flag (suspension flag) is in the ON state.
  • the interruption flag is a flag indicating a period in which the first wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is to be restricted, that is, a period in which the wireless output in the first wireless communication should be changed.
  • the state in which the wireless output has changed means the state in which the first wireless communication is interrupted in the first embodiment.
  • the control unit 100 sets the interruption flag in the ON state in step S206. That is, the suspension flag is set to the ON state in response to the passage of a predetermined time for the quiet state. Then, the control unit 100 advances the process from step S206 to step S210, checks the interruption flag in step S212 if moving image recording is in progress, and advances the process to step S213 if in the ON state.
  • step S213 the control unit 100 performs notification processing to notify the operating device 10 that the first wireless communication is interrupted via the second wireless communication.
  • the notification process is performed, for example, by displaying the notification on the monitor area 14 of the controller device 10 or the like.
  • the notification method may be any method other than displaying in the monitor area 14 or the like as long as it can be recognized that the user has interrupted the first wireless communication, such as notification by sound.
  • control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner without using step S215. That is, since the control unit 100 does not perform transmission control of step S215 (control of transmission of image data of the current frame to the operation device 10 via the first wireless communication), the image captured by the imaging device 1 is operated It is not displayed on the device 10. As a result, the communication between the imaging device 1 and the operation device 10 via the first wireless communication is interrupted. By interrupting the first wireless communication, noise can be prevented from being generated due to the influence of the first wireless communication when recording an audio signal. Note that the second wireless communication is not interrupted even when the interruption flag is in the ON state.
  • the imaging device 1 can receive the input operation information by the operating device 10 through the second wireless communication. Moreover, in the interruption of the first wireless communication, it is preferable to completely disconnect the communication so that the radio wave is not output from the antenna 119 of the imaging device 1, but when resuming the first wireless communication, the imaging device It may take time to establish communication between the control device 1 and the control device 10. Therefore, when the first wireless communication is interrupted, the coverage of the first wireless communication to the microphone 113 due to the reduction of the amount of transferred data is greatly improved by simply stopping the transfer of the image data etc. (1) Responsiveness at the time of resumption of wireless communication can be improved.
  • step S205 If it is determined in step S205 that the interruption flag is in the on state, the control unit 100 proceeds from step S205 to step S210. If the moving image recording is in progress, it is confirmed in step S212 that the interruption flag is in the on state. The processes in steps S213, S216, and S217 are performed in the same manner. That is, it is determined that the state where the surroundings are still quiet is continuing in the communication restriction mode, and the state where the communication via the first wireless communication of the imaging device 1 and the operation device 10 is interrupted is maintained. Therefore, the image captured by the imaging device 1 is not displayed on the controller device 10. Since the control unit 100 proceeds from step S210 to step S215 if moving image recording is not in progress even if the interruption flag is ON, through image display is executed on the controller device 10.
  • the user can monitor the through image at the operation apparatus 10 regardless of the surrounding audio condition before starting moving image recording, and can perform, for example, selection of an object or determination of moving image recording start timing. , Usability is not inhibited.
  • step S203 When moving image recording is performed in a state where the interruption flag is set to ON, when the value of the surrounding volume is equal to or more than the threshold in step S203, the control unit 100 determines that the volume of the surrounding is equal to or more than the threshold in step S207. It is determined whether or not the predetermined time has elapsed as described above. If the state in which the surrounding volume has become equal to or higher than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 proceeds from step S207 to step S210, and performs steps S212 and S213. That is, it is not immediately determined that the user is not in the quiet state, and the state in which the communication between the imaging device 1 and the operation device 10 via the first wireless communication is interrupted is maintained. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S208 the control unit 100 clears the interruption flag in step S209.
  • the control unit 100 advances the process from step S209 to step S210, and when moving image recording is in progress, determines in step S212 whether or not the interruption flag is in the ON state.
  • the control unit 100 performs a process of canceling the state in which the first wireless communication is interrupted.
  • the control unit 100 ends the notification processing to the effect that the first wireless communication is interrupted, and transmits the image data to the controller device 10 by the first wireless communication in step S215.
  • the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S208 processing from step S208 to step S210 And perform the processing of steps S214, S215, S216, and S217. That is, as in the case of not in the communication control mode, the image captured by the imaging device 1 is transmitted and displayed on the controller device 10 without restricting the first wireless communication during moving image recording. Even in the wireless restriction mode, it is possible to make the first wireless communication effective based on the operation information of the operation device 10 of the user.
  • Second embodiment The communication control process of step S107 of FIG. 4 in the second embodiment will be described with reference to FIG. The same processes as in the first embodiment shown in FIG. 5 will be briefly described with the same reference numerals.
  • the control unit 100 executes the processing of FIG. 6 for each frame period of a captured image, for example.
  • the wireless output is changed by reducing the radio wave intensity of the first wireless communication.
  • the DC offset caused by the first wireless communication being covered by the audio signal shown in FIG. 2 is reduced. Therefore, it is possible to reduce the noticeable noise sound that is recorded when the moving image is recorded.
  • control unit 100 detects whether or not the communication restriction mode is set in step S201. If the communication restriction mode is not set, the control unit 100 branches the process depending on whether or not moving image recording is in progress in step S210.
  • the control unit 100 transmits the image data of the frame currently imaged by the imaging device 1 to the controller device 10 via the first wireless communication in step S215.
  • the captured image in the imaging device 1 of the controller device 10 is displayed. That is, in this case, the captured image in the state (standby state) before the start of recording is displayed. Therefore, during this time, the user selects an object or stands by while confirming the object until the moving image recording start timing. stand by. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner as in the first embodiment.
  • step S210 If moving image recording is in progress in step S210, the process proceeds to step S306.
  • the restriction flag is not set to ON, the radio wave intensity in S309 has not changed yet, and the notification process is not performed in step S310.
  • An image captured by the device 1 is displayed on the controller device 10. Thereby, the user can confirm the imaging screen during moving image recording from the monitor area 14 of the controller device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S201 When detecting the state in which the communication restriction mode is set in step S201, the control unit 100 advances the process to step S202, acquires the information of the input sound volume from the signal processing unit 107, and thereby changes the transition of the surrounding volume value. Monitor. Then, in step S203, the control unit 100 determines whether the value of the surrounding volume has become less than the threshold.
  • the control unit 100 determines whether or not a state where the surrounding sound volume has become less than the threshold value has passed a predetermined time in step S204. If it is determined in step S204 that the state of being less than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 determines in step S210 whether the imaging device 1 is currently recording a moving image, and moving image recording is in progress. If there is, the process proceeds to step S215 through steps S306, S309, and S310. That is, even if the environment is quiet, if it is not yet continuous, the process proceeds to step S210 without turning on the restriction flag (PD flag).
  • PD flag restriction flag
  • control unit 100 proceeds to step S210 ⁇ S306 ⁇ S309 ⁇ S215, and performs control to transmit the image data of the current frame to the controller device 10. Therefore, the image captured by the imaging device 1 is displayed on the operation device 10, and the user can confirm the imaging screen during moving image recording on the monitor area 14 of the operation device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • the control unit 100 determines in step S301 whether or not the restriction flag (PD flag) is in the ON state.
  • the PD flag is a flag indicating a period in which the first wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is to be restricted, that is, a period in which the radio wave intensity in the first wireless communication should be reduced.
  • the state in which the wireless output has changed means the state in which the radio wave intensity of the first wireless communication has decreased in the second embodiment.
  • the state in which the radio wave intensity of the first wireless communication is reduced includes the state in which the first wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is stopped.
  • step S302 If the PD flag is not in the ON state, the control unit 100 sets the PD flag in the ON state in step S302. That is, the flag is turned on in response to the passage of a predetermined period of time in a quiet state. Then, the control unit 100 proceeds from step S302 to step S210, and when moving image recording is in progress, after confirming that the PD flag is ON in step S306, the process proceeds to step S307.
  • step S307 the control unit 100 performs processing to reduce the field intensity of the first wireless communication.
  • the field intensity of the first wireless communication By reducing the field intensity of the first wireless communication, the DC offset shown in FIG. 2 is reduced, and the noise noise to be recorded can be reduced.
  • step S308 the control unit 100 performs a notification process to notify the controller device 10 that the field intensity of the first wireless communication is decreasing.
  • the notification process is performed, for example, by displaying the notification on the monitor area 14 of the controller device 10 or the like. This is because the reception operation may become unstable in the controller device 10 due to the reduction of the radio wave intensity, and smooth moving image display may not be possible.
  • step S215 the control unit 100 performs a process of causing the controller device 10 to display the image captured by the imaging device 1 via the first wireless communication in which the radio wave intensity is reduced.
  • step S301 When the PD flag is in the ON state in step S301, the control unit 100 proceeds from step S301 to step S210.
  • step S306 When the moving image recording is in progress, it is confirmed in step S306 that the PD flag is in the ON state. Thereafter, the processes of steps S307, S308, S215, S216, and S217 are performed in the same manner. That is, in the communication restriction mode, it is determined that the surrounding area is still quiet, and the radio wave intensity of the first wireless communication is maintained at a reduced level.
  • the control unit 100 determines the surrounding volume in step S207. Determines whether or not the predetermined time period described above has elapsed. If the state in which the surrounding volume has become equal to or higher than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 advances the process from step S207 to step S210, and performs the processes of steps S306, S309, S310, and S215. That is, it is not immediately determined that the surrounding environment is not in a quiet state, and the state in which the radio wave intensity of the first wireless communication is reduced is maintained. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S303 When the ambient volume becomes higher than the threshold for a predetermined time, the ambient volume is loud and the user does not notice much even if noise noise is recorded (mostly noise is perceived as it is mixed with ambient voice being recorded Can not be said). Therefore, after confirming in step S303 that the PD flag is in the ON state, the control unit 100 clears the PD flag in step S304.
  • the control unit 100 advances the process from step S209 to step S210, and when moving image recording is in progress, determines in step S306 whether the PD flag is in the ON state.
  • the control unit 100 since the PD flag is not in the ON state in step S306, the control unit 100 performs a process of canceling the state where the radio wave intensity of the first wireless communication is reduced in step S309 (returning to the original radio wave intensity state). As a result, the radio wave intensity of the first wireless communication is returned to the state before the reduction.
  • step S310 the control unit 100 ends the notification processing indicating that the field intensity of the first wireless communication is decreasing, and transmits the image data to the controller device 10 through the first wireless communication in step S215.
  • the received captured image is displayed in the monitor area 14.
  • the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S303 processing from step S303 to step S210
  • the processing is performed with steps S306, S309, S310, S215, S216, and S217. That is, as in the case of not in the communication control mode, the image captured by the imaging device 1 is transmitted and displayed on the controller device 10 while the radio wave intensity of the first wireless communication is not reduced during moving image recording.
  • step S107 of FIG. 4 in the third embodiment will be described using FIGS. 7 and 8.
  • the same processes as in the first embodiment shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals.
  • the control unit 100 executes the process of FIG. 7 for each frame period of a captured image, for example.
  • the wireless output is performed by reducing the frame rate of the image data transferred in the first wireless communication when the state in which the ambient volume has become lower than the threshold in the wireless limit mode continues for a predetermined time Change.
  • the frequency at which the first wireless communication affects the audio signal shown in FIG. 2 is reduced. Therefore, it is possible to reduce the noticeable noise sound that is recorded when the moving image is recorded.
  • control unit 100 detects whether or not the communication restriction mode is set in step S201. If the communication restriction mode is not set, the control unit 100 branches the process depending on whether or not moving image recording is in progress in step S210.
  • step S409 If moving image recording is not in progress, the control unit 100 performs image data transmission processing in step S409. Details of the image data transmission process of step S409 will be described later. Thereby, the captured image in the imaging device 1 of the controller device 10 is displayed. That is, in this case, the captured image in the state (standby state) before the start of recording is displayed. Therefore, during this time, the user selects an object or stands by while confirming the object until the moving image recording start timing. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner as the embodiment described.
  • step S210 If moving image recording is in progress in step S210, the process proceeds to step S406. Then, when the communication restriction mode is not set, the restriction flag is not set to ON, and the notification process is not performed in step S408. Therefore, in step S409, the operation device 10 similarly processes the image captured by the imaging device 1. Display on. Thereby, the user can confirm the imaging screen during moving image recording from the monitor area 14 of the controller device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S201 When detecting the state in which the communication restriction mode is set in step S201, the control unit 100 advances the process to step S202, acquires the information of the input sound volume from the signal processing unit 107, and thereby changes the transition of the surrounding volume value. Monitor. Then, in step S203, the control unit 100 determines whether the value of the surrounding volume has become less than the threshold.
  • the control unit 100 determines whether or not a state where the surrounding sound volume has become less than the threshold value has passed a predetermined time in step S204. If it is determined in step S204 that the state of being less than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 determines in step S210 whether the imaging device 1 is currently recording a moving image, and moving image recording is in progress. If there is, the process proceeds to step S409 through steps S406 and S408. That is, even if the environment is quiet, if it is not yet continuous, the process proceeds to step S210 without turning on the restriction flag (FD flag).
  • FD flag restriction flag
  • control unit 100 proceeds to step S210 ⁇ S406 ⁇ S408 ⁇ S409, and controls the transmission of the image data of the current frame to the controller device 10 as understood from FIG. 8 described later. Do. Therefore, the image captured by the imaging device 1 is displayed on the operation device 10, and the user can confirm the imaging screen during moving image recording on the monitor area 14 of the operation device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • the control unit 100 determines in step S401 whether or not the restriction flag (FD flag) is in the ON state.
  • the FD flag indicates a period in which the first wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is to be restricted, that is, a period in which the frame rate of image data transferred by the first wireless communication should be reduced. It is a flag.
  • the state in which the wireless output has changed refers to the state in which the frame rate of image data transferred by the first wireless communication has decreased in the third embodiment.
  • step S402. If the FD flag is not in the ON state, the control unit 100 sets the FD flag in the ON state in step S402. That is, the flag is turned on in response to the passage of a predetermined period of time in a quiet state. Then, the control unit 100 advances the process from step S402 to step S210, and when moving image recording is in progress, after confirming that the FD flag is ON in step S406, advances the process to step S407.
  • step S407 the control unit 100 performs notification processing to the effect that the frame rate of the image data to be transferred is decreasing.
  • the notification process is performed, for example, by displaying the notification in the monitor area 14 of the controller device 10.
  • control unit 100 performs the process of step S409.
  • control unit 100 performs processing for reducing the frame rate of the image data captured by the imaging device 1 and transmitting the frame rate to the controller device 10 (described later with reference to FIG. 8).
  • control part 100 performs processing of Steps S216 and S217 similarly.
  • step S401 When the FD flag is in the ON state in step S401, the control unit 100 proceeds from step S401 to step S210.
  • step S406 When the moving image recording is in progress, it is confirmed in step S406 that the FD flag is in the ON state. Thereafter, the processes of steps S407, S409, S216, and S217 are similarly performed. That is, it is determined that the state where the surrounding area is still quiet is continuing in the communication restriction mode, and the state in which the frame rate of the image data transferred by the first wireless communication is reduced is maintained.
  • the control unit 100 determines the surrounding volume in step S207. Determines whether or not the predetermined time period described above has elapsed. If the state in which the surrounding volume has become equal to or higher than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 proceeds from step S207 to step S210, and performs steps S407 and S409. That is, it is not immediately determined that the surrounding environment is not in a quiet state, and the state in which the frame rate of the image data transferred by the first wireless communication is reduced is maintained. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S404 When a predetermined time has passed when the ambient volume has become equal to or higher than the threshold, it can be said that the user is not at all anxious even if the ambient volume is high and noise noise is recorded. Therefore, after confirming in step S403 that the FD flag is in the ON state, the control unit 100 clears the FD flag in step S404.
  • the control unit 100 advances the process from step S404 to step S210, and determines that the FD flag is ON in step S406 if moving image recording is in progress.
  • the control unit 100 ends the notification process of notifying that the frame rate of the image data transferred by the first wireless communication is decreasing.
  • step S409 the received image is displayed on the monitor area 14 by transmitting the image data to the controller device 10 at the normal frame rate by the first wireless communication. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S403 When moving image recording is performed in the communication control mode with the FD flag not set ON, the surrounding environment is not yet in a state where the noise sound at the time of recording is anxious, so processing from step S403 to step S210 And perform the processing of steps S406, S408, S409, S216, and S217. That is, the image captured by the imaging device 1 is displayed on the controller device 10 without limiting the first wireless communication (decreasing the frame rate) during moving image recording as in the case of not in the communication control mode.
  • the image data transmission process is a process of transmitting image data from the imaging device 1 to the controller device 10 each time a predetermined time has elapsed.
  • the control unit 100 increments (+1) the value of the counter by 1 in step S501. Assuming that the process of FIG. 7 is performed every one frame period in the third embodiment, an increase of 1 in the counter value corresponds to the elapse of one frame period.
  • step S502 the control unit 100 determines whether the FD flag is in the ON state. If the FD flag is in the ON state, the control unit 100 advances the process to step S503, and determines whether the counter is 10 or more (10 frames have passed since the latest image data transmission). If the counter is less than 10, the control unit 100 advances the process to step S216 in FIG. 7 without transmitting the image data to the controller device 10. That is, the image data of the current frame is not transmitted.
  • step S503 the control unit 100 transmits the image data to the controller device 10 by the first wireless communication.
  • the captured image is displayed on the monitor area 14 of the controller device 10 at intervals of 10 frames. That is, a captured image with a reduced frame rate is displayed in the monitor area 14.
  • the frame rate of the image data to be transferred the frequency at which the first wireless communication affects the audio signal is reduced, and noise noise that is noticeable in a quiet state in the recorded audio can be reduced.
  • the frame rate extremely, it is possible to make the state substantially the same as the state in which the first wireless communication in the first embodiment is interrupted.
  • control unit 100 transmits the image data to the controller device 10 through the first wireless communication in step S504 to monitor the captured image received at one frame interval. Display on. That is, during the period when the FD flag is not set to ON, the display of a normal captured image which does not reduce the frame rate of the image data is performed.
  • step S107 of FIG. 4 in the fourth embodiment will be described with reference to FIG.
  • the same processes as in the first embodiment shown in FIG. 5 are denoted by the same reference numerals.
  • the control unit 100 executes the process of FIG. 9 for each frame period of a captured image, for example.
  • wireless communication is performed by reducing the resolution of the image data transferred in the first wireless communication, when the state in which the ambient volume is lower than the threshold continues in the wireless restriction mode for a predetermined time. Control. By reducing the resolution of the image data to be transferred, it is possible to collectively transfer the image data of a plurality of frames.
  • the number of times of the first wireless communication for transferring image data can be reduced, and the transfer interval of image data can be extended. Therefore, the frequency at which the first wireless communication affects the audio signal shown in FIG. 2 is reduced, and noise noise recorded when recording a moving image can be reduced.
  • control unit 100 detects whether or not the communication restriction mode is set in step S201. If the communication restriction mode is not set, the control unit 100 branches the process depending on whether or not moving image recording is in progress in step S210.
  • the control unit 100 transmits the image data of the frame currently imaged by the imaging device 1 to the controller device 10 via the first wireless communication in step S215. Thereby, the captured image in the imaging device 1 of the controller device 10 is displayed. That is, in this case, the captured image in the state (standby state) before the start of recording is displayed. Therefore, during this time, the user selects an object or stands by while confirming the object until the moving image recording start timing. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner as the embodiment described.
  • step S210 If moving image recording is in progress in step S210, the process proceeds to step S406. Then, if the communication restriction mode is not set, the restriction flag is not set to ON, and the notification process is not performed in step S408. Display on. Thereby, the user can confirm the imaging screen during moving image recording from the monitor area 14 of the controller device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S201 When detecting the state in which the communication restriction mode is set in step S201, the control unit 100 advances the process to step S202, acquires the information of the input sound volume from the signal processing unit 107, and thereby changes the transition of the surrounding volume value. Monitor. Then, in step S203, the control unit 100 determines whether the value of the surrounding volume has become less than the threshold.
  • the control unit 100 determines whether or not a state where the surrounding sound volume has become less than the threshold value has passed a predetermined time in step S204. If it is determined in step S204 that the state of being less than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 determines in step S210 whether the imaging device 1 is currently recording a moving image, and moving image recording is in progress. If there is, the process proceeds to step S215 through steps S406 and S408. That is, even if the environment is quiet, if it is not yet continuous, the process proceeds to step S210 without turning on the restriction flag (RD flag).
  • RD flag restriction flag
  • control unit 100 proceeds to step S210 ⁇ S406 ⁇ S408 ⁇ S215, and performs control to transmit the image data of the current frame to the controller device 10. Therefore, the image captured by the imaging device 1 is displayed on the operation device 10, and the user can confirm the imaging screen during moving image recording on the monitor area 14 of the operation device 10. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • the control unit 100 determines in step S601 whether or not the restriction flag (RD flag) is in the ON state.
  • the RD flag indicates a period in which the first wireless communication between the imaging device 1 and the controller device 10 is to be restricted, that is, a period in which the resolution of the image data transferred by the first wireless communication should be reduced. It is.
  • the state in which the wireless output has changed means the state in which the resolution of the image data transferred by the first wireless communication is lowered.
  • step S602. the control unit 100 sets the RD flag in the ON state in step S602. That is, the flag is turned on in response to the passage of a predetermined period of time in a quiet state. Then, the control unit 100 advances the process from step S602 to step S210, and when moving image recording is in progress, after confirming that the RD flag is ON in step S406, advances the process to step S407.
  • step S407 the control unit 100 performs notification processing to the effect that the resolution of the image data to be transferred is reduced.
  • the notification process is performed, for example, by displaying the notification on the monitor area 14 of the controller device 10 or the like.
  • step S410 the control unit 100 transmits, to the controller device 10, the image data in which the resolution of the image captured by the imaging device 1 is reduced.
  • an image whose resolution is lower than that of the image captured by the imaging device 1 is displayed on the controller device 10.
  • a plurality of frames with reduced resolution are collectively transmitted.
  • image data of two frames is transferred by one burst transmission.
  • the transmission in step S410 may be performed every other frame. This extends the burst transmission interval.
  • the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S601 When the RD flag is in the ON state in step S601, the control unit 100 proceeds from step S601 to step S210.
  • step S406 When the moving image recording is in progress, it is confirmed in step S406 that the RD flag is in the ON state. Thereafter, the processes of steps S407, S410, S216, and S217 are similarly performed. That is, in the communication restriction mode, it is determined that the state where the surrounding area is still quiet is continuing, and the state of transmitting the image data with the reduced resolution by the first wireless communication (a state where the burst transmission interval is extended) is maintained.
  • the control unit 100 determines the surrounding volume in step S207. Determines whether or not the predetermined time period described above has elapsed. If the state in which the surrounding volume has become equal to or higher than the threshold has not elapsed for a predetermined time, the control unit 100 advances the process from step S207 to step S210, and performs the processes of steps S406, S407, and S410. That is, it is not immediately determined that the surrounding environment is not in a quiet state, and the state in which the image data with the reduced resolution is transmitted by the first wireless communication is maintained. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S603 When a predetermined time has passed when the ambient volume has become equal to or higher than the threshold, it can be said that the user is not at all anxious even if the ambient volume is high and noise noise is recorded. Therefore, after confirming that the RD flag is in the ON state in step S603, the control unit 100 clears the RD flag in step S604.
  • the control unit 100 advances the process from step S604 to step S210, and when moving image recording is in progress, determines in step S406 whether or not the RD flag is ON.
  • the control unit 100 ends the notification processing indicating that the resolution of the image data to be transferred is reduced in step S408, and By transmitting the image data whose resolution has not been reduced by the wireless communication to the controller device 10, the received captured image is displayed on the monitor area 14. Thereafter, the control unit 100 performs the processes of steps S216 and S217 in the same manner.
  • step S603 If moving image recording is being performed in the communication control mode with the RD flag not ON, the surrounding environment is not yet in a state where the noise noise at the time of recording is anxious, so processing from step S603 to step S210 And perform the processing of steps S406, S408, S215, S216, and S217. That is, as in the case of not in the communication control mode, image data captured by the imaging device 1 and not reduced in resolution is transmitted to the controller device 10 without restricting the first wireless communication during moving image recording. To display.
  • the imaging device 1 as the communication control device according to the embodiment performs the first wireless communication by the first wireless communication method (Wi-Fi) and the second wireless communication by the second wireless communication method (BT).
  • the wireless communication unit 110 includes a control unit 100 that detects the volume of audio data and changes the wireless output of the first wireless communication based on the detected volume. Thereby, the communication control device 1 performs the wireless output changed in accordance with the detected volume of the surrounding area in the first wireless communication.
  • wireless communication is performed regardless of the volume of the surrounding area. Therefore, while the wireless output of the first wireless communication is changed, the second wireless communication is normally performed, and therefore, wireless communication can be performed regardless of the communication state of the first wireless communication.
  • the imaging apparatus 1 further includes a recording unit 109 for recording audio data collected by the microphone 113 on a recording medium, and an imaging unit 103 for imaging an object.
  • the recording unit 109 includes the image data acquired by the imaging unit 103 A process of recording on a recording medium is performed.
  • the imaging device 1 (communication control device) records the audio data and the image data collected by the microphone 113 on the recording medium.
  • the generation of noise noise at the time of data recording can be adjusted by changing the wireless output of the first wireless communication.
  • the wireless communication unit 110 transmits the image data acquired by the imaging unit 103 in the first wireless communication, and receives the operation information from the controller device 10 (external device) in the second wireless communication.
  • the imaging device 1 (communication control device) operates the wireless device by changing the radio signal output according to the volume of the surrounding image data detected while recording the image data and audio signal of the subject captured by the imaging unit 103 Send to the external device).
  • radio waves are output when data such as image data is mainly transmitted, and the radio wave noise of the first radio communication thus output is mixed with the audio signal being recorded.
  • a DC offset d as shown in FIG. 2 may occur and may be recorded as noise during moving image recording.
  • noise sounds do not stand out so much in a time zone where the surrounding sound is relatively large in moving image imaging, but for example, quietness during a quiet party visiting during a curate or a concert venue performance, etc. In a period of time, such noise sounds are very noticeable at the time of reproduction. Therefore, by changing the wireless output of the first wireless communication in such a time zone where the surrounding area is quiet, the influence of the radio wave of the first wireless communication to be given to the audio signal is reduced, thereby making noise noise during data recording. It is possible to reduce the occurrence, to improve the recording accuracy at the time of silence, and to achieve comfortable viewing of the imaging data of the user. Therefore, it is possible to improve the operability of the user, the convenience, and the efficiency of the work.
  • the present technology is particularly effective, for example, in an environment where noise is frequently generated, such as school lessons and music meetings, in which noise is noticeable.
  • the second wireless communication wireless communication is performed with the controller device 10 (external device) regardless of the volume of the surrounding area.
  • the controller device 10 external device
  • communication may not be possible between the imaging device 1 and the controller device 10.
  • the user can operate the imaging device 1 by operating the operating device 10 even when the first wireless communication is interrupted.
  • the second wireless communication can also function as a spare communication means even when the first wireless communication is disconnected due to an unexpected situation in a state other than the communication restriction mode.
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication when the detected volume becomes less than the threshold (S203 in FIG. 5).
  • the volume becomes lower than the threshold it is assumed that the surroundings are quiet, and the wireless output of the first wireless communication is changed to cause noise noise when recording captured image data and audio signals. Radio waves of the first wireless communication are reduced.
  • the wireless output of the first wireless communication is automatically changed from the surrounding situation without the user operating the operating device 10 from the surrounding situation, thereby reducing the generation of noise noise at the time of data recording. it can.
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication when the period in which the detected sound volume is less than the threshold is equal to or more than the predetermined period (S204 in FIG. 5).
  • the wireless output of the first wireless communication is changed to record the captured image data.
  • the radio waves of the first wireless communication, which causes noise to occur, are reduced. This makes it possible to change the wireless output of the first wireless communication when the possibility of the surrounding situation becoming quiet is high to a certain extent.
  • Changing the wireless output of the first wireless communication means that the image being captured is not displayed on the controller device 10 by interrupting the first wireless communication, or the resolution of the image data to be transferred is lowered. A drop in Therefore, it is inconvenient for the user if the image of the controller device 10 is not displayed or the image quality is lowered whenever the ambient sound volume falls below the threshold instantaneously. Also, even if a momentary quiet state occurs, noise due to the influence of radio waves at that time is not perceived so much at the time of reproduction. Therefore, by changing the wireless output of the first wireless communication when, for example, the situation where the surrounding situation becomes quiet lasts for several seconds, noise noise is generated at the time of data recording without reducing the convenience for the user. Can be reduced.
  • control unit 100 cancels the state in which the wireless output of the first wireless communication is changed when the detected volume is equal to or more than the predetermined period (S207 in FIG. 5).
  • the predetermined period S207 in FIG. 5
  • the control unit 100 cancels the state in which the wireless output of the first wireless communication is changed when the detected volume is equal to or more than the predetermined period (S207 in FIG. 5).
  • the monitor area 14 of the controller device 10 can be returned to the easy-to-see state.
  • the image of the controller device 10 is not displayed or the image quality is degraded. Therefore, it is desirable that the imaging screen of the imaging device 1 displayed on the operation device 10 be in a state easy for the user to view in a non-quiet situation where it is difficult to recognize noise noise at the time of moving image recording.
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication depending on whether or not to perform the first wireless communication (FIG. 5).
  • the control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication depending on whether or not to perform the first wireless communication (FIG. 5).
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the field intensity of the first wireless communication (FIG. 6).
  • the field intensity of the first wireless communication By reducing the field intensity of the first wireless communication, the DC offset caused by the first wireless communication being covered by the audio signal to be recorded is reduced. Therefore, it is possible to reduce the noise that is recorded when recording a moving image.
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication by decreasing the frame rate of the image data acquired by the imaging unit 103 (FIGS. 7 and 8).
  • the frame rate of the image data By lowering the frame rate of the image data to be transferred, the frequency at which the first radio communication affects the audio signal is reduced.
  • the transmission interval of the burst transmission of the wireless output becomes large, and the noise sound recorded when recording the audio data becomes inconspicuous. Therefore, it is possible to reduce the noise that is recorded when recording a moving image.
  • control unit 100 changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the resolution of the image data acquired by the imaging unit 103 (FIG. 9).
  • the image data of a plurality of frames are collectively transferred to the controller device 10 (external device).
  • the controller device 10 external device
  • the transfer interval of the image data can be extended.
  • the noise sound to be recorded becomes inconspicuous when the audio data is recorded. Therefore, it is possible to reduce the noise that is recorded when recording a moving image.
  • the control unit 100 has a wireless restriction state in which the wireless output of the first wireless communication is changed based on the detected sound volume, and the control unit 100 controls the wireless restriction when recording the audio signal collected by the recording unit 109 on the recording medium. It is possible to shift to the state. As a result, when the collected sound data is recorded on the recording medium, the radio waves of the first wireless communication that cause noise in the sound signal are reduced. Therefore, it is possible to reduce the noise that is recorded when recording a moving image.
  • the control unit 100 cancels the wireless restriction state (S214 in FIG. 5).
  • the recording of the collected sound data to the recording medium in which noise noise may be recorded, is ended, the state of changing the wireless output of the first wireless communication according to the surrounding volume is canceled.
  • the convenience of the user can be secured by not setting the wireless communication to be in a restricted state in a situation other than recording the collected voice data on the recording medium.
  • the control unit 100 further includes a notification unit 120 that notifies that the wireless output of the first wireless communication is changed (S213 in FIG. 5).
  • the control unit 100 causes the user to recognize that the change in the display state of the controller device 10 (external device) is due to the change in the wireless output of the first wireless communication.
  • the display state of the operation device 10 may change, some users may be suspicious of the device being out of order. Then, the user can use the imaging device 1 with confidence by performing such notification. Also, by performing such notification on the monitor area 14 of the controller device 10, the user can visually recognize that imaging is currently being performed in the wireless restriction mode.
  • the configuration and process example of the flash device 1 in the embodiment are an example. Various configuration examples and processing examples other than those described are assumed.
  • the Wi-Fi burst length is extremely short, it is effective because the noise generated during recording can not be heard by the human ear. For example, in wireless communication using the 2.4 GHz band, since 100 MHz is 24 MHz, if burst transfer is suppressed to 100 cycles or less, the human ear can hardly hear it.
  • the combination of the third embodiment and the fourth embodiment can reduce the frame rate of image data transferred in the first wireless communication, and further reduce the resolution of the image data to be transferred.
  • the resolution of the image data By lowering the resolution of the image data, it is possible to transfer a large amount of image data in one transfer, and by reducing the frame rate of the image data to be transferred, the first wireless communication is performed on the audio signal The frequency of impact is reduced. Therefore, it is possible to further reduce the noise sound recorded when recording a moving image.
  • radio wave intensity, image data frame rate, image data resolution, etc. it is also considered to change the degree of change of radio output and the type to be changed (radio wave intensity, image data frame rate, image data resolution, etc.) based on attribute information such as the user's age and current position.
  • attribute information such as the user's age and current position.
  • a program detects a function of performing a first wireless communication by a first wireless communication method and a second wireless communication by a second wireless communication method, and detects a volume of audio data. It is a program which makes an imaging device perform the function to which the wireless output of said 1st wireless communication is changed based on the detected sound volume. More specifically, it is a program that causes the control unit 100 as an arithmetic processing unit to execute any of the processes shown in FIGS. 4 to 9.
  • Such a program facilitates the realization of the imaging device 1 of the present embodiment.
  • a program can be stored in advance in a recording medium incorporated in a device such as an arithmetic processing unit or in a ROM in a microcomputer having a CPU.
  • a removable recording medium such as a semiconductor memory, a memory card, an optical disk, a magneto-optical disk, or a magnetic disk.
  • removable recording media can be provided as so-called package software.
  • such a program can be installed from a removable recording medium to a personal computer or the like, and can also be downloaded from a download site via a network such as a LAN or the Internet.
  • the imaging device 1 and the operation device 10 have been described as an example, the present technology may be applied in various modes as long as the communication devices are capable of performing wireless communication with each other. Is possible.
  • a wireless communication unit for performing a first wireless communication according to a first wireless communication method and a second wireless communication according to a second wireless communication method A control unit that detects a sound volume of sound and changes a wireless output of the first wireless communication based on the detected sound volume;
  • a communication control apparatus comprising: (2) a recording unit for recording the sound collected by the microphone on a recording medium; And an imaging unit for imaging an object, The communication control apparatus according to (1), wherein the recording unit performs a process of recording the image data acquired by the imaging unit on a recording medium.
  • the wireless communication unit transmits image data acquired by the imaging unit in the first wireless communication, and receives operation information from an external device in the second wireless communication.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the field intensity of the first wireless communication.
  • control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the frame rate of the image data acquired by the imaging unit.
  • Control device The communication control according to any one of (3) to (9), wherein the control unit changes the wireless output of the first wireless communication by reducing the resolution of the image data acquired by the imaging unit. apparatus.
  • a wireless restriction state in which the wireless output of the first wireless communication is changed based on the detected sound volume The communication control apparatus according to any one of (2) to (10), wherein the control unit shifts to the wireless restriction state when the recording unit records the collected sound on a recording medium. (12) The communication control device according to (11), wherein the control unit cancels the wireless restriction state when recording of the collected sound on a recording medium is completed. (13) The communication control apparatus according to any one of (1) to (12), further including: a notification unit configured to notify that the control unit is changing a wireless output of the first wireless communication.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Human Computer Interaction (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Audiology, Speech & Language Pathology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Acoustics & Sound (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Circuit For Audible Band Transducer (AREA)
  • Transmitters (AREA)

Abstract

ユーザの利便性を確保しつつ、ノイズ音が目立つ環境下での撮像の際に、記録されるノイズ音を低減する。 第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行う無線通信部と、音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる制御部と、を備える通信制御装置。

Description

通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム
 本技術は、少なくとも音声を記録する、例えば撮像装置等の通信制御装置、当該通信制御装置の制御方法及びプログラムの技術分野に関する。
 無線通信機能を内蔵した撮像装置として、例えばデジタルカメラ等が知られている。ユーザ(撮像者等)はリモートコントローラーとしてスマートフォン等の他機器を用いて、無線通信を介したデジタルカメラの操作を行うことが可能とされている。
 ここで、デジタルカメラで撮像した画像をいわゆるライブビュー画像としてスマートフォンに表示させる場合には、画像データ等の送受信に適した通信方式を採用することになるが、このような通信方式を用いると、撮像データを記録する際に無線通信の電波の影響によりノイズ音が発生することがある。特に近年においては、撮像装置の小型化に伴い集音マイクと無線通信のアンテナとの距離が近くなりがちであるため、このような電波の影響が大きいものとなっている。
 こうしたノイズ音を軽減する方法としては、例えば特許文献1や特許文献2が挙げられる。
特開2001-111883号公報 特開2012-165122号公報
 特許文献1には、レリーズスイッチが押されて撮像処理が開始されると、送信部内の発振部を停止状態にしてホームサーバに対する送信を休止する半休止状態となり、その後撮像記録処理が終了すると、送信部の発振部を発振状態に戻して発信可能な状態とする情報通信制御装置が開示されている。
 特許文献2には、動画モード、静止画モード及びムービーダイジェストモードの3種類のモードが設けられており、動画モード及び静止画モードではレリーズボタンが押されることで通信機能を無効とし、ムービーダイジェストモードではモード設定と同時に通信設定を無効とする撮像装置が開示されている。
 ところで、無線通信を介してスマートフォンの操作情報をデジタルカメラに転送することでデジタルカメラが操作されるが、上記特許文献に示すように、動画記録中等の状況下にデジタルカメラとスマートフォンの無線通信を行わないこととすると、動画の撮像中に、スマートフォンによるデジタルカメラの操作を行うことができなくなってしまうなど不便が生まれる。
 そこで本技術は、ユーザの利便性を確保しつつ、撮像の際に記録されるノイズ音を低減する機能を提供することを目的とする。
 本技術に係る通信制御装置は、第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行う無線通信部と、音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる制御部と、を備えるものである。
 これにより通信制御装置は、第1無線通信の際に、検知した周囲の音量に応じて変化させた無線出力を行う。また第2無線通信は、当該周囲の音量に関わらず無線通信を行う。 
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、マイクロフォンにより集音された前記音声を記録媒体に記録させる記録部と、被写体を撮像する撮像部とを備え、前記記録部は、前記撮像部で取得した画像データを記録媒体に記録させる処理を行うことが考えられる。
 これにより通信制御装置は、マイクロフォンにより集音された音声及び画像データを記録媒体に記録させる。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記無線通信部は、前記第1無線通信において前記撮像部で取得した画像データを送信し、前記第2無線通信において外部機器からの操作情報を受信することが考えられる。
 通信制御装置は、撮像部で撮像した被写体の画像データやマイクロフォンにより集音された音声の記録中に、当該画像データを、検知した周囲の音量に応じて変化させた無線出力により外部機器に送信する。また第2無線通信は、当該周囲の音量に関わらず当該外部機器と無線通信を行う。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となったときに前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とすることが考えられる。
 音量が閾値未満となったときを周囲が静かになったものと推定し、第1無線通信の無線出力を変化させることにより、撮像した画像データや音声信号の記録の際にノイズ音の原因となる第1無線通信の電波が軽減される。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となった期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とすることが考えられる。
 周囲の音量が閾値未満である状態が所定期間以上続いた場合は周囲が静かになったと推定し、第1無線通信の無線出力を変化させることで、撮像した画像データの記録の際に音声信号にノイズを発生させる要因となる第1無線通信の電波が軽減される。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記検知した音量が閾値以上の期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除することが考えられる。
 周囲の音量が閾値以上の期間が所定期間以上続いた場合は周囲の状況が静かでなくなったものと推定し、第1無線通信の無線出力を低下させる状態を解除する。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記第1無線通信を行うか否かにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させることが考えられる。
 第1無線通信を行わないことで操作装置10(外部機器)への画像データの送信を中断することにより、撮像装置1で撮像した画像データを操作装置10に送らない状態となる。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記第1無線通信の電波強度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させることが考えられる。
 第1無線通信の電波強度を低下させることにより、記録する音声信号に第1無線通信が被ることにより生じるDCオフセットが小さくなる。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データのフレームレートを低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させることが考えられる。
 転送される画像データのフレームレートを下げることで、音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなる。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データの解像度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させることが考えられる。
 転送させる画像データの解像度を低下させることで、複数フレームの画像データをまとめて外部機器に転送する。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる無線制限状態を有し、前記制御部は、前記記録部が前記集音された音声を記録媒体に記録させる際に、前記無線制限状態に移行することが考えられる。
 これにより、集音された音声を記録媒体に記録させる際に、音声信号にノイズを発生させる要因となる第1無線通信の電波が軽減される。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部は、前記集音された音声の記録媒体への記録が終了すると、前記無線制限状態を解除することが考えられる。
 これにより、ノイズ音が記録されるおそれのある状況での、集音された音声の記録媒体への記録が終了すると、周囲の音量に応じて第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除する。
 上記した本技術に係る通信制御装置においては、前記制御部が前記第1無線通信の無線出力を変化させていることを通知させる通知部を備えることが考えられる。
 通信制御装置は、外部機器における表示状態の変化が、第1無線通信の無線出力の変化によるものであることをユーザに認識させる。
 本技術に係る通信制御装置の制御方法は、第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行い、音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させるものである。
 これにより通信制御装置は、第1無線通信の際に、検知した周囲の音量に応じて変化させた無線出力を行う。また第2無線通信は、当該周囲の音量に関わらず無線通信を行う。
 本技術によれば、データ記録時のノイズ音の発生を低減することで音声品質のよい録音が可能となり、ユーザの撮像データの快適な視聴を実現することができる。
 なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
本技術の実施の形態の撮像装置及び操作装置の構成の説明図である。 本技術の実施の形態の記録時に発生するノイズ音についての説明図である。 本技術の実施の形態の撮像装置の機能構成を示す説明図である。 本技術の実施の形態における撮像装置制御処理のフローチャートである。 本技術の第1の実施の形態における通信制御処理のフローチャートである。 本技術の第2の実施の形態における通信制御処理のフローチャートである。 本技術の第3の実施の形態における通信制御処理のフローチャートである。 本技術の第3の実施の形態における画像データ送信処理のフローチャートである。 本技術の第4の実施の形態における通信制御処理のフローチャートである。
 以下、実施の形態を次の順序で説明する。
<1.撮像装置の概要>
<2.無線通信とノイズ音との関係>
<3.撮像装置の構成>
<4.第1の実施の形態>
<5.第2の実施の形態>
<6.第3の実施の形態>
<7.第4の実施の形態>
<8.まとめ及び変形例>
 なお、使用する各用語の意味は次の通りである。
・通信制御装置とは、外部機器と無線通信が可能な、少なくとも音声データの記録を行う装置のことをいう。通信制御装置としては、例えばリモートコントローラー機能付きカメラ、携帯音楽プレーヤー等、様々な装置が挙げられる。本実施の形態では通信制御装置として、音声データの記録に加え画像データの記録を行う撮像装置であるデジタルカメラを用いて説明する。
・操作装置とは、ユーザの入力操作情報を通信制御装置に送信することにより、通信制御装置を動作させる装置をいう。ユーザは操作装置を操作することで、通信制御装置を遠隔操作することができる。また通信制御装置として撮像装置が用いられた場合においては、操作装置は画像データを撮像装置から受信し、いわゆるライブビュー画像等をモニタ等に表示させる。
・第1無線通信方式とは、画像データ等を送信するための比較的転送レートの高い無線通信方式である。本実施の形態では、第1無線通信方式としてWi-Fi(登録商標)が用いられている。
・第1無線通信とは、第1無線通信方式による無線通信をいう。第1無線通信では、主にデータ量の多いライブビュー画像等の画像データや録音した音声データの転送が行われる。
・第2無線通信方式とは、第1無線通信よりも転送レートの低い無線通信方式である。本実施の形態では第2通信方式の一例としてBT(Bluetooth(登録商標))やBLE(Bluetooth Low Energy)が用いられている。
・第2無線通信とは、第2無線通信方式による無線通信をいう。第2無線通信では、主にユーザにより操作装置を介して入力された操作情報が転送される。
・無線出力の変化とは、無線出力の出力態様の変化をいい、本実施の形態では一例として、電波出力の電波強度やバースト送信の送信間隔を変化させる例を挙げている。
 以下、本技術を適用した実施の形態として、撮像装置と操作装置を用いたワイヤレス撮像システムについて説明する。
<1.撮像装置及び操作装置の概要>
 撮像装置1及び操作装置10の構成について、図1を参照して説明する。図1は、撮像装置1及び操作装置10の構成の説明図である。
 撮像装置1は撮像素子及びマイクロフォンを備え、撮像素子からの出力に基づく画像データ及びマイクロフォンからの出力に基づく音声データを記録媒体に記録可能である。また、撮像装置1は無線通信機能を有しており、撮像した画像データの操作装置10への送信及び操作装置10からの操作情報の受信が可能に構成されている。
 この撮像装置1は、ユーザ操作に応じて被写体撮像を行い、例えば動画データ又は静止画データを生成することができる撮像装置、もしくは動画データの生成専用の撮像装置とされる。図1の例では、撮像装置1としてビデオカメラが用いられている。
 撮像装置1は、図1に示すように、略円筒状の本体部2と略矩形板状のモニタ部3を有している。
 本体部2は、被写体像を形成するための撮像レンズ4、集音孔5、スピーカ6及び複数の操作子7を有している。また、本体部2には、図示しない無線通信を行うためのアンテナが内蔵されている。
 撮像レンズ4は、本体部2の図1でいう正面側の端面に設けられており、撮像レンズ4の隅に集音孔5が設けられている。集音孔5の内部には周囲の音声を集音するための後述するマイクロフォン113が配置されている。
 スピーカ6は、本体部2のモニタ部3が収納される側の側面に設けられており、記録した音声データ等に基づく音声を放出する。
 複数の操作子7は、本体部2の上部に設けられ、例えば、動画記録の開始/終了ボタン、静止画を撮像するためのシャッターボタン、電源ボタン、ズームボタン等の撮像に関連する各種操作を入力するスイッチ類からなる。
 モニタ部3は、本体部2に対して垂直及び水平方向に旋回可能に設けられており、本体部2の側面に収納される。モニタ部3は、LCD(Liquid Crystal Display)モニタ8と複数の操作子9を有している。
 LCDモニタ8は、略矩形状に設けられ、画像データに基づいてリアルタイムで撮像画像を表示する。またLCDモニタ8に、記録した画像データに基づく撮像画像を表示することもできる。
 複数の操作子9は、モニタ部3の端部に設けられ、メニューボタン、モード設定ボタン、決定ボタン、上下左右の4方向に設けられた十字ボタン等の撮像に関連する各種操作を入力するスイッチ類からなる。例えばモード設定ボタンを操作することで後述する無線通信制限モードに設定することが可能となり、静音時の撮像の際に発生するノイズ音を軽減するために無線通信を制御する状態とすることが可能となる。
 なお、操作子7と操作子9は、各種操作を入力するスイッチ類であればそれぞれの機能に限られない。操作子7が操作子9の機能を有していてもよいし、操作子9が操作子7の機能を有していてもよい。
 操作装置10は、ユーザの入力した操作情報を撮像装置1に送信することで、撮像装置1を動作させる。操作装置10は、撮像装置1の被写体観察時において、撮像装置1から受信した画像データに基づいてリアルタイムでモニタ領域14に撮像画像を表示させる。
 操作装置10は、例えば無線通信機能及びディスプレイを備えたPC(Personal Computer)やフィーチャーフォンやPDA(Personal Digital Assistant)、或いはスマートフォンやタブレット端末などのスマートデバイス、携帯音楽プレーヤー、腕時計型情報機器等である。図1では一例として、操作装置10をスマートフォンとした。
 ユーザは、表示面上のタッチ操作や、腕時計型の場合の竜頭の操作等により、各種の操作を行うことができる。
 また、腕時計型情報機器は時刻表示画面に相当する部分にモニタ領域を有し、当該モニタ領域に撮像装置1から受信した撮像画像データによる動画としてのスルー画(被写体モニタリング画像)を表示させることができる。
 なお、操作装置10は、ディスプレイが搭載された撮像装置1専用のリモコン (Remote Controller)等であってもよい。無線通信機能を有する機器であれば操作装置10としての機能を実現することができる。
 操作装置10は、図1の例ではスマートフォンが用いられ、LCDパネル11を有する略矩形板状の操作本体部12からなる。操作装置10は、例えばリモートコントローラー機能を発揮するアプリケーションをインストールすること等により、撮像装置1のリモートコントローラーとして機能する。
 スマートフォンとしてのLCDパネル11における液晶画面は、操作領域13とモニタ領域14が表示されている
 操作領域13は、操作子として機能することが可能であり、ユーザはLCDパネル11のタッチ操作等により入力操作を行う。
 モニタ領域14には、撮像装置1により撮像されたライブビュー画像等が表示される。ユーザは当該撮像された画像を見ながら操作領域13を操作することができる。
 また操作装置10には、図示しない無線通信を行うためのアンテナが内蔵されている。
 図1に示す撮像装置1の例では、撮像装置1の小型化に伴い、図示しないが撮像装置1の内部において、当該無線通信のアンテナがマイクロフォン113の近傍に配置されている。このため、撮像装置1がマイクロフォン113により集音された音声データの記録を行う際に、出力された第1無線通信の電波ノイズが記録中の音声信号に混入し、ノイズ音として記録されてしまうことがある。
 ユーザは、撮像装置1の操作子7又は操作子9を操作することでメニュー画面等から設定を行い、操作装置10をリモートコントローラーとして設定する。図1に示す例では、スマートフォンを操作装置10として設定する。
 操作装置10はアプリケーションを起動した状態で、撮像装置1と通信を行うことで当該設定が行われる。これにより撮像装置1と操作装置10の無線通信が可能な状態となる。
 ユーザは操作装置10の操作領域13を操作することで、撮像装置1を離れた位置から操作することができる。
 従って、操作装置10は、撮像装置1に対して動画記録の開始/終了制御、静止画記録のシャッター制御、ズーム制御、露光時間や絞りの制御、フラッシュ発光の制御等の様々な制御を行わせることができる。
<2.無線通信とノイズ音との関係>
 次に、撮像装置1による動画記録の際に記録されてしまうノイズ音について、図2を参照して説明する。図2は、撮像装置1から画像データ等を送信する際に発生する電波と、記録される音声信号との関係を示している。
 撮像装置1と操作装置10との無線通信においては、操作装置10から撮像装置1への操作情報の送信のみならず、撮像装置1から操作装置10へのデータ量の大きい画像データ等の送信も行われる。そのため無線通信方式としては、例えば転送レートの高いWi-Fiが用いられる。
 Wi-Fiを用いた無線通信においては、主に画像データ等のデータを送信する際に電波が出力される。図2では当該電波が出力される期間を電波出力期間tとして表記する。
 また電波出力期間t以外の期間は、撮像装置1と操作装置10との間で無線通信が行われておらず、この期間は他の電子機器の無線通信に用いられている。
 出力されたWi-Fiの電波により、音声信号に図2に示すようなDCオフセットdが発生する。これにより音声信号にノイズが発生し、動画記録の際にノイズ音として記録されてしまう原因となる。
 ここで、Wi-Fiの周波数には2.4GHz帯、5GHz帯の2種類が存在し、これらの周波数は人間の可聴域に対して、かなり高い周波数である。そのため、通常は音声信号にそのまま被ったとしても、人間の耳には聞こえない。
 Wi-Fiにおいて大容量のデータを通信する際には、バースト転送を行うことになる。このバースト転送が行われる際にWi-Fiの電波が音声信号に被ることでアンプ出力にDCオフセットdが発生し、動画記録の際にノイズ音が記録される。
 特に、データの送信間隔が図2に示すように1KHz(周期=1ms=500μm+500μm)のように人間によく聞こえる周波数になったときに、ユーザにとって耳障りなノイズ音となって記録されてしまう。
 このようなノイズ音は、動画撮像において周囲の音声がある程度大きい時間帯では、あまり目立つものとはならない。しかし、例えば学芸会の発表中や授業参観の授業中等に起こり得る静かな時間帯においては、このようなノイズ音はとても目立つものとなる。
 ここで、動画記録中はノイズ音発生の原因となる撮像装置1のWi-Fiによる無線通信機能を中断することが考えられる。しかしながら、当該無線通信では、画像データの送信のみならず、操作装置10からの操作情報の受信も行われている。そのため、当該無線通信を中断してしまうと、操作装置10を用いた撮像装置1の操作が困難になってしまう。
 そこで、本技術では、データ量の大きい画像データ等を転送するための第1の無線通信方式と、動画記録時にノイズ音の発生しにくい操作装置10の操作情報を転送する第2の無線通信方式の2つの無線通信方式を用いることとした。
 本実施の形態では一例として、第1の無線通信方式として転送レートの高いWi-Fiが、第2の無線通信方式として動画記録時のノイズ音に影響を与えにくいBTやBLTが用いられている。
 これにより、第2の通信方式を用いた第2無線通信を介して操作装置10から撮像装置1への操作情報が送信できる状態を維持しつつ、動画記録中における静かな時間帯は、第1の無線通信方式における第1無線通信を制限することができるようになる。即ち、ユーザの操作装置10による撮像装置1の操作が可能な状態を確保しつつ、記録した動画の静音時におけるノイズ音を低減させることができる。
 静音時におけるノイズ音を低減させる方法としては、第1無線通信を中断する、第1無線通信の電波強度を低下させる、操作装置10に送信する画像データのフレームレートや解像度を低下させる等、様々な方法が考えられる。方法の詳細については後述する。
 <3.撮像装置の構成>
 撮像装置1の内部構成について、図3を参照して説明する。図3は、実施の形態の撮像装置1の機能を示したブロック図である。
 撮像装置1は、撮像動作により得た画像データを表示出力したり、記憶媒体に出力して記憶させたり、外部機器に送信出力する。出力する画像データとしては、いわゆる所定の画像フォーマットのストリームデータ、ファイル形式のデータ、RAW画像データ等が想定される。
 撮像装置1は、制御部100、撮像レンズ101、絞り機構102、撮像部103、レンズ駆動部104、絞り駆動部105、撮像駆動部106、信号処理部107、LCDドライバ108、記録部109、無線通信部110、操作スイッチ111、LCDモニタ8、マイクロフォン113、スピーカ114、SDRAM115、フラッシュメモリ116、音声処理部117、フラッシュメモリ118、アンテナ119、通知部120、電源部121を有している。
 被写体光を入射するレンズ系として撮像レンズ101が設けられる。この撮像レンズ101は図3では1つのレンズとして表しているが、実際には集光レンズ、フォーカスレンズ、ズームレンズ等、複数のレンズから構成されている。
 撮像レンズ101を介した入射光は絞り機構102を通過して撮像部103に達し、受光される。即ち、撮像部103の撮像素子上に画像を結像させる。
 レンズ駆動部104は撮像レンズ101におけるフォーカスレンズやズームレンズを光軸方向に駆動する機構として示している。このレンズ駆動部104は制御部100と通信し、制御部100の指示に応じてレンズ駆動部104による撮像レンズ101の合焦駆動やズーム駆動等を制御する。
 絞り駆動部105は絞り機構102を駆動し、その開口を変化させることで撮像レンズ101に入力される光束を制限する。絞り駆動部105は制御部100と通信し、制御部100の指示に応じて絞り駆動部105による駆動を制御し、撮像時の被写体輝度に応じた絞りの制御を行う。
 撮像部103は例えばCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ等により形成される撮像素子と、撮像素子から読み出した信号を処理する読出信号回路等を有する。
 この撮像部103では、撮像素子での光電変換で得た電気信号について、読出信号回路において例えばCDS(Correlated Double Sampling)処理、AGC(Automatic Gain Control)処理などを実行し、さらにA/D(Analog/Digital)変換処理を行う。そしてデジタルデータとしての撮像信号を、後段の信号処理部107に出力する。
 撮像部103の撮像素子における電荷蓄積及び信号読出は撮像駆動部106からのタイミング信号に基づいて行われる。この撮像駆動部106からの制御により、撮像部103において電子シャッター動作が行われる。
 信号処理部107は、例えばDSP(Digital Signal Processor)等により構成される。この信号処理部107は、撮像部103からのデジタル信号(撮像信号)に対して、各種の信号処理を施す。
 例えば信号処理部107は、ホワイトバランスやガンマ処理などの映像処理、フレーム間ノイズリダクション等の画質補正処理、解像度変換処理、表示信号生成処理、記録用/通信用の符号化処理(コーデック)等を行い、画像データ(動画又は静止画)を出力する。また信号処理部107は画像データに対するメタデータ付加等も行う。
 表示信号としての画像データはLCDドライバ108に供給される。記録用の画像データは記録部109に供給される。通信用の画像データは無線通信部110に供給される。
 また信号処理部107は、制御部100の指示に基づいて表示画面を作成し、LCDドライバ108を介してLCDモニタ8に表示させる。
 さらに信号処理部107は、マイクロフォン113からの音声信号を処理して記録部109に記録させる一方で、記録部109に記録された音声データを処理し、スピーカ114に出力する。
 信号処理部107は、上記の各種信号処理を行うにあたり、SDRAM115に一時的にデータを保存させる。フラッシュメモリ116には、信号処理部107に各種処理を実行させるためのプログラムが保存されている。
 マイクロフォン113は動画撮像の際の周囲音声(被写体からの音や環境音)を集音する。本実施の形態では、マイクロフォン113を撮像装置1に内蔵されるものを例として示したが、マイクロフォン113は、外部マイクロフォンとして着脱可能のものでもよい。
 マイクロフォン113で集音された音声信号に対しては、音声処理部117で増幅、A/D変換、イコライジング等が施され、動画データに対応する音声データとして信号処理部107に入力される。信号処理部107では、動画撮像時において、音声処理部117から供給される音声データを動画映像に付随する音声データとして処理する。
 スピーカ114は、再生の際に記録された音声信号を出力する。音声処理部107は、記録部109に記録された音声データをD/A変換したものを増幅し、スピーカ114に出力する。
 制御部100は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、フラッシュメモリなどを備えたマイクロコンピュータ(演算処理装置)により構成される。
 CPUがROMやフラッシュメモリ等に記憶されたプログラムを実行することで、この撮像装置1の全体を統括的に制御する。
 RAMは、CPUの各種データ処理の際の作業領域として、データやプログラム等の一時的な格納に用いられる。
 ROMやフラッシュメモリ(不揮発性メモリ)は、CPUが各部を制御するためのOS(Operating System)や、画像ファイル等のコンテンツファイルの他、各種動作のためのアプリケーションプログラムや、ファームウエア等の記憶に用いられる。例えば本例において後述するシャッタモード設定処理を実行するためのプログラムが記憶される。
 このような制御部100は、信号処理部107における各種信号処理の指示、ユーザの操作に応じた操作スイッチ111の状態の信号処理部107への送信、記録した画像ファイルの再生動作、シャッタモード動作、ズーム、フォーカス、露光調整等のカメラ動作、ユーザインターフェース動作等について、レンズ駆動部104や絞り駆動部105、撮像駆動部106等の必要各部の動作を制御する。
 フラッシュメモリ118には制御部100が各種種処理を実行するためのプログラムが保存されている。
 LCDモニタ8はユーザに対して各種表示を行う表示部であり、例えば撮像装置1の筐体上に形成されるLCDや有機EL(Electro-Luminescence)ディスプレイ等のディスプレイデバイスを有して形成される。
 なお、いわゆるビューファインダーの形態で、LCDや有機ELディスプレイ等を用いて形成されてもよい。
 LCDドライバ108は、LCDモニタ8における表示動作を制御する。例えばLCDドライバ108は、制御部100の指示に基づいてLCDモニタ8に各種表示を実行させる。例えばLCDドライバ108はLCDモニタ8において、撮像して記録媒体(後述の記録部109)に記録した静止画や動画を再生表示させたり、シャッター操作(レリーズ操作)の待機中や動画撮像のスタンバイ中に撮像される各フレームの撮像画像データによる動画としてのスルー画(被写体モニタリング画像)を表示させる。またLCDドライバ108は、各種操作メニュー、アイコン、メッセージ等、即ちGUI(Graphical User Interface)としての表示をLCDモニタ8の画面上に実行させる。
 操作スイッチ111は、ユーザの操作を入力する入力機能を有し、入力された操作に応じた信号を制御部100へ送信する。
 操作スイッチ111としては、例えば撮像装置1の筐体上に設けられた各種操作子や、LCDモニタ8に形成されたタッチパネルなどとして実現される。
 筐体上の操作子としては、メニューボタン、決定ボタン、十字ボタン、キャンセルボタン、ズームボタン、スライドボタン、シャッターボタン(レリーズボタン)等が設けられる。
 またタッチパネルとLCDモニタ8に表示させるアイコンやメニュー等を用いたタッチパネル操作により、各種の操作が可能とされてもよい。
 操作スイッチ111は、図1では例えば操作子8及び操作子9として示されている。
 記録部109は、例えば不揮発性メモリからなり、信号処理部107が生成する画像データ(静止画や動画の画像データファイル(コンテンツファイル))や音声データ、画像データファイルや音声データファイルについてのメタデータ、サムネイル画像等を記憶する記憶領域として機能する。
 記録部109の実際の形態は多様に考えられる。例えば記録部109は、撮像装置1に内蔵されるフラッシュメモリでもよいし、撮像装置1に着脱できるメモリカード(例えば可搬型のフラッシュメモリ)と該メモリカードに対して記録再生アクセスを行うカード記録再生部による形態でもよい。また撮像装置1に内蔵されている形態としてHDD(Hard Disk Drive)などとして実現されることもある。
 無線通信部110は、外部機器との間のデータ通信を無線にて行う。例えば外部の表示装置、通信制御装置、再生装置、編集装置等の間で画像データ(静止画や動画としての画像データファイル、或いは動画ストリームデータ等)をアンテナ119を介して無線信号に変換し、外部機器に送信する。本実施の形態においては、外部機器として操作装置10が設定され、操作装置10は、撮像装置1から受信した画像データに基づいてリアルタイムで図1に示すモニタ領域14に撮像画像を表示させる。
 また、無線通信部110は、図1に示す操作装置10の操作子13の操作情報をアンテナ119を介して受信し、信号処理部107に送信する。
 外部機器との間の無線通信では、様々な無線通信方式を用いることが可能である。本実施の形態では一例として2種類の無線通信方式が採用されている。第1の無線通信方式として転送レートの高いWi-Fiが、第2の無線通信方式として動画記録時のノイズ音に影響を与えにくいBTやBLTが用いられている。
 なお無線通信部110はネットワーク通信部として、例えばインターネット、ホームネットワーク、LAN(Local Area Network)等の各種のネットワークによる通信を行い、ネットワーク上のサーバ、端末等との間で各種データ送受信を行うことも可能である。
 また図示しないが外部機器との間のデータ通信を有線で行う有線通信部が設けられていてもよい。
 通知部120は、第1の無線通信方式による第1無線通信が制限されている状態であることを制御部100から信号処理部107を介して受信し、LCDドライバ108に通知させる。LCDドライバ108は、LCDモニタ8に当該状態であることを表示させる。
 電源部121は各部に動作電源電圧Vccを供給する。電源部121は装填されたバッテリ(一次電池又は二次電池)を電源とする。また電源部121は、図示しないACアダプターを接続して外部の商用交流電源を用いて動作電源電圧Vccを得ることもできる。
 制御部100は電源部121に対して電源供給のオン/オフ制御を行う。また制御部100は電源部121においてACアダプターを介して商用交流電源を利用しているか否かを検出できるとともに、バッテリ使用時のバッテリ残量を検出できるようにされている。
<4.第1の実施の形態>
 第1の実施の形態における撮像装置制御処理(S100)及び通信制御処理(S107)について図4及び図5を参照して説明する。
 第1の実施の形態では、無線制限モードにおいて周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間継続した場合、第1無線通信を中断することにより無線出力を変化させる。これにより、操作装置10に、撮像装置1の撮像した画像データを送らない状態となる。 従って、第1無線通信の電波により音声信号にノイズが発生することがなくなり、動画記録の際に記録される、周囲の音量が小さい静かなときに目立つ耳障りなノイズ音を軽減することができる。
 まず、撮像装置1における制御部100が行う撮像装置制御処理(S100)について、図4を用いて説明する。
 制御部100は、ステップS101でユーザの操作により操作装置10の使用設定がなされたかどうかを監視している。
 使用設定とは、ユーザが操作装置10を撮像装置1の操作のために使用することを要求する操作を行った場合に、制御部100が操作装置10を撮像装置1の遠隔操作装置として使用できるように設定することをいう。
 操作装置10の使用設定がされていない期間は、制御部100は、ステップS102でユーザのキー操作に対応した処理を実行する。
 制御部100は、操作装置の使用設定を行う場合、ステップS101からステップS103に処理を進め、無線通信の初期設定を行う。
 制御部100が当該初期設定を行うことにより、撮像装置1と操作装置10との間で、第1の無線通信方式による第1無線通信及び第2の無線通信方式による第2無線通信が可能な状態となる。
 その後、制御部100は、ステップS104において、第1無線通信及び第2無線通信の接続要求を操作装置10に送信する。制御部100は、操作装置10からの応答をステップS105で受信することで、ステップS106において撮像装置1と操作装置10との通信状態を確立する。撮像装置1は操作装置10と無線通信状態を確立することで、操作装置10をリモートコントローラーとして機能させる。
 これにより、制御部100は、操作装置10で入力された操作情報を受信し、当該受信した操作情報に基づいて撮像装置1を制御することができるようになる。即ち、ユーザは操作装置10を操作することで、離れた位置に配置された撮像装置1を動作させることができる。
 また制御部100は、撮像された画像データを無線通信部110を介して操作装置10に送信することができる。操作装置10により受信された当該画像データはモニタ領域14に表示される。これによりユーザは当該撮像された画像を見ながら操作子13を操作することができる。
 撮像装置1と操作装置10の通信が確立された状態において、制御部100は、ステップS107で第1無線通信の制御を行う通信制御処理を行う。通信制御処理の詳細については後述する。
 制御部100は、ステップS108で通信切断要求を受信するまで、ステップS107における通信制御処理を継続して行う。
 ステップS108で通信切断要求を受信すると、制御部100はステップS109に処理を進め、第1無線通信及び第2無線通信を切断する通信切断処理を行う。その後制御部100は、ステップS110において、無線通信部の動作をOFFとする処理を行う。これにより撮像装置1と例も混装置10の通信可能状態が解除される。即ち、ユーザは操作装置10を用いて撮像装置1の操作を行うことができなくなる。
 ステップS110の処理が終了すると、制御部100は、ステップS101に処理を進め、以下同様の処理を行う。
 なお図4に示した撮像装置制御処理は、後に述べる第2の実施の形態乃至第4の実施の形態においては説明を省略するが、同様に実行される。
 図4のステップS107で制御部100が行う通信制御処理について、図5を用いて説明する。制御部100は、例えば撮像画像の1フレーム期間ごとに図5の処理を実行する。
 撮像装置1と操作装置10との間で第1無線通信及び第2無線通信が確立した状態において、制御部100は、ステップS201で通信制限モードが設定されている状態か否かを検知する。通信制限モードは、周囲音声状況に応じて無線出力を変化させるようにする動作モードである。この通信制限モードは、ユーザの撮像装置1又は操作装置10の操作により選択される。
 通信制限モードが設定されていない場合は、制御部100は、ステップS210で動画記録中であるか否かで処理を分岐する。
 動画記録中でなければ、制御部100はステップS215にて現在撮像装置1で撮像したフレームの画像データを第1無線通信を介して操作装置10に送信する。
 これにより、操作装置10の撮像装置1での撮像画像が表示される。つまりこの場合では、記録開始前の状態(スタンバイ状態)の撮像画像が表示される。従ってこの間、ユーザは被写体を選んだり、動画記録開始タイミングまで被写体を確認しながら待機する。
 また制御部100はステップS216で操作装置10から第2無線通信を介して操作情報を受信することで、ステップS217にて各々の操作に対応した処理を実行する。ユーザは、図1のモニタ領域14に表示される撮像画像を確認しながら操作装置10を操作することで、撮像装置1の様々な動作を制御することができる。
 ステップS217の処理の後及びステップS216で操作情報を検知しない場合、制御部100は図4のステップS108に処理を進め、通信切断要求を受信するまでステップS107における通信制御処理を繰り返す。
 ステップS210で動画記録中の場合は、ステップS212に処理を進める。そして、通信制限モードでない場合、制限フラグはONにされておらず、ステップS214の通知処理も行われていないため、ステップS215にて、同様に撮像装置1で撮像されている画像(いわゆるスルー画)を操作装置10に表示させる。これにより、ユーザは、操作装置10のモニタ領域14から動画記録中の撮像画面を確認できる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS201で通信制限モードが設定されている状態を検知すると、制御部100はステップS202に処理を進め、マイクロフォン113からの入力音声信号の音量レベルのモニタリング処理を行う。即ち制御部100は、信号処理部107から入力音量の情報を取得することで、周囲の音量の値の推移を監視する。
 そして制御部100は、ステップS203において、周囲の音量の値が閾値未満になったか否かを判定する。閾値とは、記録した動画を再生する際に、ユーザがノイズ音を認識することができる周囲の音量として設定された値である。
 周囲の音量の値が閾値未満になった場合、制御部100は、ステップS204において、周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間経過したか否かを判定する。所定時間は、例えば2秒間や3秒間などとして予め設定される時間長である。もちろんこれは一例であり、所定時間は5秒や6秒のように、より長い時間でもよいし、10フレームや1秒のように2秒以下であってもよい。また、所定時間を0秒とし、音量の値が閾値未満になった瞬間に、閾値未満となった状態が所定時間経過したと判定することとしてもよい。
 ステップS204にて、閾値未満となった状態が所定時間経過していないと判定すると、制御部100は、ステップS210にて現在撮像装置1が動画記録中であるかを判定し、動画記録中である場合、ステップS212、S214を経てステップS215に処理を進める。つまり、周囲が静かな状況であっても、それがまだ継続的であるとはいえない時点では制限フラグ(中断フラグ)をONとせずにステップS210に進む。
 これにより動画記録中であっても制御部100はステップS210→S212→S214→S215と進み、現在のフレームの画像データを操作装置10に送信する制御を行う。従って撮像装置1で撮像されている画像が操作装置10に表示させることになり、ユーザは操作装置10のモニタ領域14で動画記録中の撮像画面を確認できる。
 その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS203、S204で閾値未満の状態で所定時間経過したと判定した場合、制御部100は、ステップS205において、制限フラグ(中断フラグ)がON状態であるか否かを判定する。
 中断フラグとは、撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信を制限すべき期間、即ち第1無線通信における無線出力を変化させた状態とするべき期間を示すフラグである。無線出力が変化した状態とは、第1の実施の形態においては第1無線通信を中断した状態のことをいう。
 中断フラグがONの状態となっていない場合、制御部100は、ステップS206において、中断フラグをONの状態にする。つまり、静かな状態が所定時間経過することに応じて中断フラグをON状態とする。
 そして制御部100はステップS206からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合は、ステップS212で中断フラグを確認し、ON状態であればステップS213に処理を進める。
 ステップS213において制御部100は、第2無線通信を介して操作装置10に第1無線通信が中断している状態であることを通知させる通知処理を行う。通知処理としては、例えば操作装置10のモニタ領域14等にその旨を表示させることにより行う。なお、通知の方法としては、モニタ領域14等に表示させる他にも、音による通知等、ユーザが第1無線通信を中断されていることを認識できればどのような方法であってもよい。
 その後制御部100は、ステップS215を介すことなくステップS216、S217の処理を同様に行う。つまり制御部100はステップS215の送信制御(第1無線通信を介した現在のフレームの画像データの操作装置10への送信の制御)を行わないため、撮像装置1で撮像されている画像が操作装置10に表示されない。
 これにより撮像装置1と操作装置10の第1無線通信を介した通信が中断される。第1無線通信を中断することで、音声信号を記録する際に第1無線通信の影響によりノイズが生じることを防ぐことができる。
 なお、中断フラグがON状態とされた場合であっても、第2無線通信は中断されない。従って、撮像装置1は、第1無線通信が中断された状態であっても、操作装置10による入力操作情報を第2無線通信を介して受信することができる。
 また、第1無線通信の中断においては、通信を完全に切断し撮像装置1のアンテナ119から電波を出力しないようにすることが好適であるが、第1無線通信を再開する際に、撮像装置1と操作装置10との通信を確立させるまでに時間が掛かってしまうことがある。そこで、第1無線通信を中断する際には、単に画像データ等の転送の中断に止めることにより、転送データ量の低減によるマイクロフォン113への第1無線通信の被りを大幅に改善しつつ、第1無線通信の再開時の応答性を向上させることができる。
 ステップS205にて中断フラグがON状態である場合、制御部100はステップS205からステップS210に処理を進め、動画記録中であるときは、ステップS212で中断フラグがON状態であることを確認した後、ステップS213、S216、S217の処理を同様に行う。
 つまり、通信制限モードにおいてまだ周囲が静かな状態が継続中であると判断し、撮像装置1と操作装置10の第1無線通信を介した通信が中断された状態を維持する。そのため、撮像装置1で撮像されている画像は操作装置10に表示されない。
 なお、中断フラグがONとなっていても、動画記録中でなければ制御部100はステップS210→S215と進むため、操作装置10においてスルー画表示は実行される。これは、動画記録中でなければ、ノイズ音が記録されてしまうということがないため、第1無線通信を中断させる(無線出力を変化させる)必要性は高くないためである。また従って、通信制限モードとしていても、動画記録開始前では、周囲音声状況にかかわらずユーザは操作装置10においてスルー画をモニタリングでき、例えば被写体の選択や動画記録開始タイミングの判断などが実行できるため、使用性は阻害されない。
 中断フラグがONとされた状態で動画記録を行っている際に、ステップS203にて周囲の音量の値が閾値以上となった場合、制御部100はステップS207において、周囲の音量が閾値以上となった状態が上述した所定時間経過したか否かを判定する。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過していない場合は、制御部100はステップS207からステップS210に処理を進め、ステップS212、S213の処理を行う。つまり静かな状態ではなくなったとは直ぐには判定しないで、撮像装置1と操作装置10の第1無線通信を介した通信を中断した状態を維持させる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過した場合、周囲の音量が大きくノイズ音が録音されていてもユーザがあまり気にならない状態(録音される周囲音声に紛れてノイズがほとんど感知できない状態)になったといえる。そこで制御部100は、ステップS208において中断フラグがON状態であれば、ステップS209において中断フラグをクリアする。
 制御部100は、ステップS209からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合、ステップS212にて中断フラグがON状態であるか否かを判定する。
 ここではステップS212において中断フラグがON状態でないため、制御部100は第1無線通信を中断していた状態を解除する処理を行う。これにより撮像装置1と操作装置10との第1無線通信が再開される。
 その後制御部100は、ステップS214において、第1無線通信を中断している旨の通知処理を終了し、ステップS215にて第1無線通信により画像データを操作装置10へ送信することでモニタ領域14に受信した撮像画像を表示させる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 また通信制御モードにおいて中断フラグがONでない状態で動画記録を行っている場合は、周囲の環境が未だ記録時のノイズ音が気になる状態とはなっていないため、ステップS208からステップS210に処理を進め、ステップS214、S215、S216、S217と処理を行う。つまり、通信制御モードでないときと同様に動画記録中に第1無線通信を制限することなく、撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に送信して表示させる。
 なお、無線制限モード中であっても、ユーザの操作装置10の操作情報に基づいて第1無線通信を有効にすることも可能である。
<5.第2の実施の形態>
 第2の実施の形態における、図4のステップS107の通信制御処理について図6を用いて説明する。なお図5に示した第1の実施の形態と同様の処理については同一の符号を付し簡単に説明する。制御部100は例えば撮像画像の1フレーム期間ごとに図6の処理を実行する。
 第2の実施の形態では、無線制限モードにおいて周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間継続した場合、第1無線通信の電波強度を低下させることにより無線出力を変化させる。第1無線通信の電波強度を低下させることで、図2に示す音声信号に第1無線通信が被ることにより生じるDCオフセットが小さくなる。従って、動画を記録する際に記録されてしまう目立ったノイズ音を軽減することが可能となる。
 通信制御処理において、制御部100は、ステップS201で通信制限モードが設定されている状態か否かを検知する。
 通信制限モードが設定されていない場合は、制御部100は、ステップS210で動画記録中であるか否かで処理を分岐する。
 動画記録中でなければ、制御部100はステップS215にて現在撮像装置1で撮像したフレームの画像データを、第1無線通信を介して操作装置10に送信する。
 これにより、操作装置10の撮像装置1での撮像画像が表示される。つまりこの場合では、記録開始前の状態(スタンバイ状態)の撮像画像が表示される。従ってこの間、ユーザは被写体を選んだり、動画記録開始タイミングまで被写体を確認しながら待機する。待機する。その後制御部100はステップS216、S217の処理を第1の実施の形態と同様に行う。
 ステップS210で動画記録中の場合は、ステップS306に処理を進める。そして、通信制限モードでない場合、制限フラグはONにされておらず、S309の電波強度も未だ変化しておらず、ステップS310において通知処理も行われていないため、ステップS215にて、同様に撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に表示させる。これにより、ユーザは、操作装置10のモニタ領域14から動画記録中の撮像画面を確認できる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS201で通信制限モードが設定されている状態を検知すると、制御部100はステップS202に処理を進め、信号処理部107から入力音量の情報を取得することで、周囲の音量の値の推移を監視する。そして制御部100は、ステップS203において、周囲の音量の値が閾値未満になったか否かを判定する。
 周囲の音量の値が閾値未満になった場合、制御部100は、ステップS204において、周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間経過したか否かを判定する。
 ステップS204にて、閾値未満となった状態が所定時間経過していないと判定すると、制御部100は、ステップS210にて現在撮像装置1が動画記録中であるかを判定し、動画記録中である場合、ステップS306、S309、S310を経てステップS215に処理を進める。つまり、周囲が静かな状況であっても、それがまだ継続的であるとはいえない時点では制限フラグ(PDフラグ)をONとせずにステップS210に進む。
 これにより動画記録中であっても制御部100はステップS210→S306→S309→S215と進み、現在のフレームの画像データを操作装置10に送信する制御を行う。従って撮像装置1で撮像されている画像が操作装置10に表示させることになり、ユーザは操作装置10のモニタ領域14で動画記録中の撮像画面を確認できる。
 その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 閾値未満の状態で所定時間経過したと判定した場合、制御部100は、ステップS301において、制限フラグ(PDフラグ)がON状態であるか否かを判定する。
 PDフラグとは、撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信を制限すべき期間、即ち第1無線通信における電波強度を低下させた状態であるべき期間を示すフラグである。無線出力が変化した状態とは、第2の実施の形態においては第1無線通信の電波強度が低下した状態のことをいう。
 なお、第1無線通信の電波強度が低下した状態には、撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信が停止した状態も含まれるものとする。撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信を停止することで、記録する音声信号に第1無線通信が被ることにより生じるDCオフセットがなくなることになる。従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 PDフラグがONの状態となっていない場合、制御部100は、ステップS302において、PDフラグをONの状態にする。つまり、静かな状態が所定時間経過することに応じてフラグをON状態とする。
 そして制御部100はステップS302からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合は、ステップS306でPDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS307に処理を進める。
 制御部100は、ステップS307において、第1無線通信の電波強度を低下させる処理を行う。第1無線通信の電波強度を低下させることで、図2に示すDCオフセットが小さくなり、録音されるノイズ音を軽減することができる。
 そして制御部100は、ステップS308において、操作装置10に第1無線通信の電波強度が低下している旨を通知させる通知処理を行う。通知処理としては、例えば操作装置10のモニタ領域14等にその旨を表示させることにより行う。電波強度の低下により操作装置10において受信動作が不安定になり、円滑な動画表示ができなくなる場合があるためである。
 その後制御部100は、ステップS215にて撮像装置1で撮像されている画像を電波強度の低下した第1無線通信を介して操作装置10に表示させる処理を行う。
 ステップS301にてPDフラグがONの状態である場合、制御部100はステップS301からステップS210に処理を進め、動画記録中であるときは、ステップS306でPDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS307、S308、S215、S216、S217の処理を同様に行う。
 つまり、通信制限モードにおいてまだ周囲が静かな状態が継続中であると判断し、第1無線通信の電波強度が低下した状態を維持する。
 またこのようにPDフラグがONとされた状態で動画記録を行っている際に、ステップS203にて周囲の音量の値が閾値以上となった場合、制御部100はステップS207において、周囲の音量が閾値以上となった状態が上述した所定時間経過したか否かを判定する。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過していない場合は、制御部100はステップS207からステップS210に処理を進め、ステップS306、S309、S310、S215の処理を行う。つまり周囲の環境が静かな状態ではなくなったとは直ぐには判定しないで、第1無線通信の電波強度を低下させた状態が維持される。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過した場合、周囲の音量が大きくノイズ音が録音されていてもユーザがあまり気にならない状態(録音される周囲音声に紛れてノイズがほとんど感知できない状態)になったといえる。そこで制御部100は、ステップS303においてPDフラグがON状態であることを確認後、ステップS304においてPDフラグをクリアする。
 制御部100は、ステップS209からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合、ステップS306にてPDフラグがON状態であるか否かを判定する。
 ここではステップS306においてPDフラグがON状態でないため、制御部100はステップS309にて第1無線通信の電波強度を低下させた状態を解除する(元の電波強度の状態に戻す)処理を行う。これにより第1無線通信の電波強度が低下させる前の状態に戻される。
 その後制御部100は、ステップS310において、第1無線通信の電波強度が低下している旨の通知処理を終了し、ステップS215にて第1無線通信により画像データを操作装置10へ送信することでモニタ領域14に受信した撮像画像を表示させる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 また通信制御モードにおいてPDフラグがONでない状態で動画記録を行っている場合は、周囲の環境が未だ記録時のノイズ音が気になる状態とはなっていないため、ステップS303からステップS210に処理を進め、ステップS306、S309、S310、S215、S216、S217と処理を行う。つまり、通信制御モードでないときと同様に動画記録中に第1無線通信の電波強度を下げない状態で、撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に送信して表示させる。
<6.第3の実施の形態>
 第3の実施の形態における、図4のステップS107の通信制御処理について図7及び図8を用いて説明する。なお図5に示した第1の実施の形態と同様の処理については同一の符号を付す。制御部100は例えば撮像画像の1フレーム期間ごとに図7の処理を実行する。
 第3の実施の形態では、無線制限モードにおいて周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間継続した場合、第1無線通信にて転送される画像データのフレームレートを低下させることにより無線出力を変化させる。転送される画像データのフレームレートを下げることで、図2に示す音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなる。従って、動画を記録する際に記録されてしまう目立ったノイズ音を軽減することが可能となる。
 まず、第3の実施の形態における通信制御処理(S107)について、図7を用いて説明する。
 通信制御処理において、制御部100は、ステップS201で通信制限モードが設定されている状態か否かを検知する。
 通信制限モードが設定されていない場合は、制御部100は、ステップS210で動画記録中であるか否かで処理を分岐する。
 動画記録中でなければ、制御部100はステップS409にて画像データ送信処理を行う。ステップS409の画像データ送信処理の詳細については後述する。
 これにより、操作装置10の撮像装置1での撮像画像が表示される。つまりこの場合では、記録開始前の状態(スタンバイ状態)の撮像画像が表示される。従ってこの間、ユーザは被写体を選んだり、動画記録開始タイミングまで被写体を確認しながら待機する。その後制御部100はステップS216、S217の処理を記述の実施の形態と同様に行う。
 ステップS210で動画記録中の場合は、ステップS406に処理を進める。そして、通信制限モードでない場合、制限フラグはONにされておらず、ステップS408において通知処理も行われていないため、ステップS409にて、同様に撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に表示させる。これにより、ユーザは、操作装置10のモニタ領域14から動画記録中の撮像画面を確認できる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS201で通信制限モードが設定されている状態を検知すると、制御部100はステップS202に処理を進め、信号処理部107から入力音量の情報を取得することで、周囲の音量の値の推移を監視する。そして制御部100は、ステップS203において、周囲の音量の値が閾値未満になったか否かを判定する。
 周囲の音量の値が閾値未満になった場合、制御部100は、ステップS204において、周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間経過したか否かを判定する。
 ステップS204にて、閾値未満となった状態が所定時間経過していないと判定すると、制御部100は、ステップS210にて現在撮像装置1が動画記録中であるかを判定し、動画記録中である場合、ステップS406、S408を経てステップS409に処理を進める。つまり、周囲が静かな状況であっても、それがまだ継続的であるとはいえない時点では制限フラグ(FDフラグ)をONとせずにステップS210に進む。
 これにより動画記録中であっても制御部100はステップS210→S406→S408→S409と進み、後述の図8から理解されるように、現在のフレームの画像データを操作装置10に送信する制御を行う。従って撮像装置1で撮像されている画像が操作装置10に表示させることになり、ユーザは操作装置10のモニタ領域14で動画記録中の撮像画面を確認できる。
 その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 閾値未満の状態で所定時間経過したと判定した場合、制御部100は、ステップS401において、制限フラグ(FDフラグ)がON状態であるか否かを判定する。
 FDフラグとは、撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信を制限すべき期間、即ち第1無線通信により転送される画像データのフレームレートを低下させた状態であるべき期間を示すフラグである。無線出力が変化した状態とは、第3の実施の形態においては第1無線通信により転送される画像データのフレームレートが低下した状態のことをいう。
 FDフラグがONの状態となっていない場合、制御部100は、ステップS402において、FDフラグをONの状態にする。つまり、静かな状態が所定時間経過することに応じてフラグをON状態とする。
 そして制御部100はステップS402からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合は、ステップS406でFDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS407に処理を進める。
 制御部100は、ステップS407において、転送させる画像データのフレームレートが低下している旨の通知処理を行う。通知処理としては、例えば操作装置10のモニタ領域14にその旨を表示させることにより行う。
 その後制御部100は、ステップS409の処理を行う。この場合、制御部100は、撮像装置1で撮像されている画像データのフレームレートを低下させて操作装置10に送信する処理を行う(図8で後述)。そして制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS401にてFDフラグがONの状態である場合、制御部100はステップS401からステップS210に処理を進め、動画記録中であるときは、ステップS406でFDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS407、S409、S216、S217の処理を同様に行う。
 つまり、通信制限モードにおいてまだ周囲が静かな状態が継続中であると判断し、第1無線通信により転送される画像データのフレームレートが低下している状態を維持する。
 またこのようにFDフラグがONとされた状態で動画記録を行っている際に、ステップS203にて周囲の音量の値が閾値以上となった場合、制御部100はステップS207において、周囲の音量が閾値以上となった状態が上述した所定時間経過したか否かを判定する。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過していない場合は、制御部100はステップS207からステップS210に処理を進め、ステップS407、S409の処理を行う。つまり周囲の環境が静かな状態ではなくなったとは直ぐには判定しないで、第1無線通信により転送される画像データのフレームレートが低下している状態が維持される。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過した場合、周囲の音量が大きくノイズ音が録音されていてもユーザがあまり気にならない状態になったといえる。そこで制御部100は、ステップS403においてFDフラグがON状態であることを確認後、ステップS404においてFDフラグをクリアする。
 制御部100は、ステップS404からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合、ステップS406にてFDフラグがON状態であるか否かを判定する。
 ここではステップS406においてFDフラグがクリアされているため、制御部100は、ステップS407において、第1無線通信により転送される画像データのフレームレートが低下している状態を通知する通知処理を終了し、ステップS409にて第1無線通信により画像データを通常のフレームレートで操作装置10へ送信することでモニタ領域14に受信した撮像画像を表示させる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 また通信制御モードにおいてFDフラグがONでない状態で動画記録を行っている場合は、周囲の環境が未だ記録時のノイズ音が気になる状態とはなっていないため、ステップS403からステップS210に処理を進め、ステップS406、S408、S409、S216、S217と処理を行う。つまり、通信制御モードでないときと同様に動画記録中に第1無線通信を制限(フレームレートの低下)することなく、撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に表示させる。
 ここで、第3の実施の形態における画像データ送信処理(S409)について、図8を用いて説明する。画像データ送信処理とは、所定時間の経過毎に画像データを撮像装置1から操作装置10へ送信する処理である。
 画像データ送信処理において、制御部100は、ステップS501にてカウンタの値を1増加させる(+1する)。第3の実施の形態で図7の処理が1フレーム期間毎に行われるとすると、カウンタ値の1増加は、1フレーム期間の経過に相当するものとなる。
 制御部100は、ステップS502において、FDフラグがON状態であるか否かを判定する。
 FDフラグがON状態である場合、制御部100はステップS503に処理を進め、カウンタが10以上であるか(直近の画像データ送信から10フレーム経過したか)を判定する。カウンタが10未満である場合は、制御部100は画像データを操作装置10に送信することなく、図7のステップS216に処理を進める。つまり現在のフレームの画像データを送信しない。
 ステップS503においてカウンタが10に達した場合、制御部100は、第1無線通信により画像データを操作装置10へ送信させる。
 そして制御部100は、ステップS505にてカウンタを0にリセットし(カウンタ=0)、図7のステップS216に処理を進め、以下同様の処理を行う。
 従って、FDフラグがONの期間は、10フレーム毎に1フレームの画像データが送信されることになる。これにより操作装置10のモニタ領域14に10フレーム間隔で撮像画像が表示される。即ち、モニタ領域14にフレームレートを落とした撮像画像が表示される。
 転送される画像データのフレームレートを低下させることで、音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなり、録音される音声中で静かな状態で目立つノイズ音を軽減することができる。特に、フレームレートを極端に低下させることで、第1の実施の形態の第1無線通信を中断した状態とほぼ同様の状態とすることができる。
 ステップS502でFDフラグがOFF状態である場合、制御部100は、ステップS504にて第1無線通信により画像データを操作装置10へ送信することで、1フレーム間隔で受信した撮像画像をモニタ領域14に表示させる。即ち、FDフラグがONとされていない期間は、画像データのフレームレートを低下させない通常の撮像画像の表示が行われる。
 制御部100は、ステップS505にてカウンタを0にリセットし(カウンタ=0)、図7のステップS216に処理を進め、以下同様の処理を行う。
<7.第4の実施の形態>
 第4の実施の形態における、図4のステップS107の通信制御処理について図9を用いて説明する。なお図5に示した第1の実施の形態と同様の処理については同一の符号を付す。制御部100は例えば撮像画像の1フレーム期間ごとに図9の処理を実行する。
 第4の実施の形態では、無線制限モードにおいて周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間継続した場合、第1無線通信にて転送される画像データの解像度を低下させることにより無線通信を制御する。
 転送する画像データの解像度を低下させることで、複数フレームの画像データをまとめて転送することが可能になる。そのため画像データの転送のための第1無線通信の回数が減り、画像データの転送間隔を伸ばすことができる。
 従って、図2に示す音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなり、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 通信制御処理において、制御部100は、ステップS201で通信制限モードが設定されている状態か否かを検知する。
 通信制限モードが設定されていない場合は、制御部100は、ステップS210で動画記録中であるか否かで処理を分岐する。
 動画記録中でなければ、制御部100はステップS215にて現在撮像装置1で撮像したフレームの画像データを、第1無線通信を介して操作装置10に送信する。これにより、操作装置10の撮像装置1での撮像画像が表示される。つまりこの場合では、記録開始前の状態(スタンバイ状態)の撮像画像が表示される。従ってこの間、ユーザは被写体を選んだり、動画記録開始タイミングまで被写体を確認しながら待機する。その後制御部100はステップS216、S217の処理を記述の実施の形態と同様に行う。
 ステップS210で動画記録中の場合は、ステップS406に処理を進める。そして、通信制限モードでない場合、制限フラグはONにされておらず、ステップS408において通知処理も行われていないため、ステップS215にて、同様に撮像装置1で撮像されている画像を操作装置10に表示させる。これにより、ユーザは、操作装置10のモニタ領域14から動画記録中の撮像画面を確認できる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS201で通信制限モードが設定されている状態を検知すると、制御部100はステップS202に処理を進め、信号処理部107から入力音量の情報を取得することで、周囲の音量の値の推移を監視する。そして制御部100は、ステップS203において、周囲の音量の値が閾値未満になったか否かを判定する。
 周囲の音量の値が閾値未満になった場合、制御部100は、ステップS204において、周囲の音量が閾値未満となった状態が所定時間経過したか否かを判定する。
 ステップS204にて、閾値未満となった状態が所定時間経過していないと判定すると、制御部100は、ステップS210にて現在撮像装置1が動画記録中であるかを判定し、動画記録中である場合、ステップS406、S408を経てステップS215に処理を進める。つまり、周囲が静かな状況であっても、それがまだ継続的であるとはいえない時点では制限フラグ(RDフラグ)をONとせずにステップS210に進む。
 これにより動画記録中であっても制御部100はステップS210→S406→S408→S215と進み、現在のフレームの画像データを操作装置10に送信する制御を行う。従って撮像装置1で撮像されている画像が操作装置10に表示させることになり、ユーザは操作装置10のモニタ領域14で動画記録中の撮像画面を確認できる。
 その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 閾値未満の状態で所定時間経過したと判定した場合、制御部100は、ステップS601において、制限フラグ(RDフラグ)がON状態であるか否かを判定する。
 RDフラグとは、撮像装置1と操作装置10の間の第1無線通信を制限すべき期間、即ち第1無線通信により転送される画像データの解像度を低下させた状態とするべき期間を示すフラグである。無線出力が変化した状態とは、第4の実施の形態においては第1無線通信により転送される画像データの解像度が低下した状態のことをいう。
 RDフラグがONの状態となっていない場合、制御部100は、ステップS602において、RDフラグをONの状態にする。つまり、静かな状態が所定時間経過することに応じてフラグをON状態とする。
 そして制御部100はステップS602からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合は、ステップS406でRDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS407に処理を進める。
 制御部100は、ステップS407において、転送される画像データの解像度を低下させた状態である旨の通知処理を行う。通知処理としては、例えば操作装置10のモニタ領域14等にその旨を表示させることにより行う。
 その後制御部100は、ステップS410にて、撮像装置1で撮像されている画像の解像度を低下させた画像データを操作装置10に送信する。これにより、撮像装置1で撮像されている画像よりも解像度が低下した画像が操作装置10に表示される。
 なお、この場合、例えば解像度を低下させた複数フレームをまとめて送信することとする。例えば2フレーム分の画像データを一度のバースト送信で転送する。その場合、ステップS410の送信は、1フレームおきに実行されればよい。これによってバースト送信間隔を広げることになる。
 その後、制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 ステップS601にてRDフラグがONの状態である場合、制御部100はステップS601からステップS210に処理を進め、動画記録中であるときは、ステップS406でRDフラグがON状態であることを確認した後、ステップS407、S410、S216、S217の処理を同様に行う。
 つまり、通信制限モードにおいてまだ周囲が静かな状態が継続中であると判断し、解像度を低下させた画像データを第1無線通信により送信する状態(バースト送信間隔を広げた状態)を維持する。
 またこのようにRDフラグがONとされた状態で動画記録を行っている際に、ステップS203にて周囲の音量の値が閾値以上となった場合、制御部100はステップS207において、周囲の音量が閾値以上となった状態が上述した所定時間経過したか否かを判定する。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過していない場合は、制御部100はステップS207からステップS210に処理を進め、ステップS406、S407、S410の処理を行う。つまり周囲の環境が静かな状態ではなくなったとは直ぐには判定しないで、解像度を低下させた画像データを第1無線通信により送信する状態が維持される。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 周囲の音量が閾値以上となった状態が所定時間経過した場合、周囲の音量が大きくノイズ音が録音されていてもユーザがあまり気にならない状態になったといえる。そこで制御部100は、ステップS603においてRDフラグがON状態であることを確認後、ステップS604においてRDフラグをクリアする。
 制御部100は、ステップS604からステップS210に処理を進め、動画記録中である場合、ステップS406にてRDフラグがON状態であるか否かを判定する。
 ここではステップS406においてRDフラグがクリアされているため、制御部100は、ステップS408において、転送される画像データの解像度を低下させた状態である旨の通知処理を終了し、ステップS215にて第1無線通信により解像度を低下させていない画像データを操作装置10へ送信することで、モニタ領域14に受信した撮像画像を表示させる。その後制御部100はステップS216、S217の処理を同様に行う。
 また通信制御モードにおいてRDフラグがONでない状態で動画記録を行っている場合は、周囲の環境が未だ記録時のノイズ音が気になる状態とはなっていないため、ステップS603からステップS210に処理を進め、ステップS406、S408、S215、S216、S217と処理を行う。つまり、通信制御モードでないときと同様に動画記録中に第1無線通信を制限することなく、撮像装置1で撮像されている画像であって解像度を低下させていない画像データを操作装置10に送信して表示させる。
<8.まとめ及び変形例>
 以上の実施の形態では以下のような効果が得られる。
 実施の形態の通信制御装置としての撮像装置1は、第1の無線通信方式(Wi-Fi)による第1無線通信と、第2の無線通信方式(BT)による第2無線通信と、を行う無線通信部110と、音声データの音量を検知し、該検知した音量に基づいて第1無線通信の無線出力を変化させる制御部100と、を備える。
 これにより通信制御装置1は、第1無線通信の際に、検知した周囲の音量に応じて変化させた無線出力を行う。また第2無線通信は、当該周囲の音量に関わらず無線通信を行う。
 従って、第1無線通信の無線出力を変化させている間も、第2無線通信は通常通り行われるため、第1無線通信の通信状態に関わらず無線通信を行うことができる。
 また撮像装置1は、マイクロフォン113により集音された音声データを記録媒体に記録させる記録部109と、被写体を撮像する撮像部103を備え、記録部109は、撮像部103で取得した画像データを記録媒体に記録させる処理を行う。
 これにより撮像装置1(通信制御装置)は、マイクロフォン113により集音された音声データ及び画像データを記録媒体に記録させる。
 これにより、画像データを記録媒体に記録させる際に、第1無線通信の無線出力を変化させることで、データ記録時のノイズ音の発生を調節することができる。
 また無線通信部110は、第1無線通信において撮像部103で取得した画像データを送信し、第2無線通信において操作装置10(外部機器)からの操作情報を受信する。
 撮像装置1(通信制御装置)は、撮像部103で撮像した被写体の画像データや音声信号の記録中に、当該画像データを検知した周囲の音量に応じて変化させた無線出力により操作装置10(外部機器)に送信する。
 第1無線通信においては、主に画像データ等のデータを送信する際に電波が出力され、このように出力された第1無線通信の電波ノイズが記録中の音声信号に混入することで、図2に示すようなDCオフセットdが発生し、動画記録の際にノイズ音として記録されてしまうことがある。
 このようなノイズ音は、動画撮像において周囲の音声がある程度大きい時間帯では、あまり目立つものとはならないが、例えば学芸会の発表の最中に訪れる静かな間や、コンサート会場の演奏中等における静かな期間等においては、このようなノイズ音は再生時にとても目立つものとなる。
 そこで、このような周囲が静かな時間帯に第1無線通信の無線出力を変化させることで、音声信号に与える第1無線通信の電波の影響を軽減させることで、データ記録時のノイズ音の発生を低減し、静音時における録音精度の向上及びユーザの撮像データの快適な視聴を実現することができる。
 従って、ユーザの操作性の向上、利便性の向上、作業の効率の向上等を図ることができる。
 本技術は、例えば学校の授業や音楽会などのノイズが目立つ無音状態が頻繁に発生する環境において、特に有効である。
 また第2無線通信は、当該周囲の音量に関わらず当該操作装置10(外部機器)と無線通信を行う。
 データ記録時のノイズ音の発生を軽減するために第1無線通信の無線出力を中断した場合等に、撮像装置1と操作装置10との間で通信不可能な状態になることがある。このような場合、第2無線通信による通信を維持しておくことにより、第1無線通信が中断されたときも、ユーザは操作装置10の操作により撮像装置1を動作させることができる。また第2無線通信は、通信制限モード以外の状態において、第1無線通信が不測の事態により切断された場合にも、予備の通信手段として機能することができる。
 また制御部100は、検出した音量が閾値未満となったときに第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする(図5のS203)。
 音量が閾値未満となったときを周囲が静かになったものと推定し、第1無線通信の無線出力を変化させることにより、撮像した画像データや音声信号の記録の際にノイズ音の原因となる第1無線通信の電波が軽減される。
 これにより、ユーザが周囲の状況から操作装置10を操作することなしに、周囲の状況から自動的に第1無線通信の無線出力を変化させ、データ記録時のノイズ音の発生を低減することができる。
 また制御部100は、検出した音量が閾値未満となった期間が所定期間以上であるときに、第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする(図5のS204)。
 周囲の音量が閾値未満である状態が所定期間以上続いた場合は周囲が静かになったと推定し、第1無線通信の無線出力を変化させることで、撮像した画像データの記録の際に音声信号にノイズを発生させる要因となる第1無線通信の電波が軽減される。
 これにより、周囲の状況が静かになった可能性がある程度高くなった時点で、第1無線通信の無線出力を変化させる状態とすることができる。
 第1無線通信の無線出力を変化させることは、第1無線通信を中断することで操作装置10へ撮像中の画像が表示されなくなったり、転送される画像データの解像度が低下することによる視認性の低下が起こるものである。そのため、瞬間的に周囲の音量が閾値未満になる度に、操作装置10の画像が表示されなくなったり、画質が低下することとなるとユーザにとっては不便である。また瞬間的に静かになった状態が生じたとしても、そのときの電波の影響によるノイズは再生時においてあまり知覚されない。
 従って、周囲の状況が静かになった状況が例えば数秒程度継続した時点で第1無線通信の無線出力を変化させることで、ユーザへの利便性を低下させることなくデータ記録時のノイズ音の発生を低減することができる。
 また制御部100は、検出した音量が閾値以上の期間が所定期間以上であるときに、第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除する(図5のS207)。
 周囲の音量が閾値以上の期間が所定期間以上続いた場合は周囲の状況が静かでなくなったものと推定し、第1無線通信の無線出力を変化させた状態を解除する。
 これにより、周囲の状況が静かでなくなった可能性がある程度高くなった時点で、第1無線通信の通信が制限された状態を解除することができる。即ち、操作装置10のモニタ領域14を見やすい状態に戻すことができる。
 通信制限モード中は、操作装置10の画像が表示されなくなったり、画質が低下している状態である。そこで、周囲の状況が動画記録時のノイズ音が認識されにくい静かでない場面では、操作装置10に表示させる撮像装置1の撮像画面はユーザの見やすい状態とすることが望ましい。
 また制御部100は、第1無線通信を行うか否かにより、第1無線通信の無線出力を変化させる(図5)。
 第1無線通信を行わないことで操作装置10(外部機器)への画像データの送信を中断することにより、撮像装置1で撮像した画像データを操作装置10に送らない状態となる。
 従って、第1無線通信の電波により音声信号にノイズが発生することがなくなり、動画記録の際に記録される、周囲の音量が小さい静かな場所で目立つ耳障りなノイズ音を軽減することができる。
 また制御部100は、第1無線通信の電波強度を低下させることにより、第1無線通信の無線出力を変化させる(図6)。
 第1無線通信の電波強度を低下させることにより、記録する音声信号に第1無線通信が被ることにより生じるDCオフセットが小さくなる。従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 また制御部100は、撮像部103が取得した画像データのフレームレートを低下させることにより、第1無線通信の無線出力を変化させる(図7及び図8)。
 転送される画像データのフレームレートを下げることで、音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなる。これにより、無線出力のバースト送信の送信間隔が大きくなり、音声データを記録する際に記録されるノイズ音が目立たないものとなる。従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 また制御部100は、撮像部103が取得した画像データの解像度を低下させることにより、第1無線通信の無線出力を変化させる(図9)。
 転送する画像データの解像度を低下させることで、複数フレームの画像データをまとめて操作装置10(外部機器)に転送する。
 転送する画像データの解像度を低下させることで、複数フレームの画像データをまとめて転送することが可能になる。そのため画像データの転送のための第1無線通信の回数が減り、画像データの転送間隔を延ばすことができる。転送間隔が延びることで、音声データを記録する際に、記録されるノイズ音が目立たないものとなる。従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 また検知した音量に基づいて第1無線通信の無線出力を変化させる無線制限状態を有し、制御部100は、記録部109が集音された音声信号を記録媒体に記録させる際に、無線制限状態に移行することが考えられる。
 これにより、集音された音声データを記録媒体に記録させる際に、音声信号にノイズを発生させる要因となる第1無線通信の電波が軽減される。従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することが可能となる。
 また制御部100は、集音された音声データの記録媒体への記録が終了すると、無線制限状態を解除する(図5のS214)。
 これにより、ノイズ音が記録されるおそれのある、集音された音声データの記録媒体への記録が終了すると、周囲の音量に応じて第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除する。これにより、集音された音声データを記録媒体に記録させる以外の状況では無線通信が制限された状態としないことで、ユーザの利便性を確保することができる。
 また制御部100が第1無線通信の無線出力を変化させていることを通知させる通知部120を備える(図5のS213)。
 制御部100は、操作装置10(外部機器)における表示状態の変化が、第1無線通信の無線出力の変化によるものであることをユーザに認識させる。
 本技術では、操作装置10(外部機器)における表示状態が変化することがあるため、ユーザによっては機器の故障ではないかといった疑念を抱かせることもある。そこで、このような通知を行うことで、ユーザは安心して撮像装置1を使用することができる。
 また、このような通知を操作装置10のモニタ領域14に行うことで、現在無線制限モードにて撮像が行われていることを、ユーザが視覚的に認識することができる。
 なお実施の形態におけるフラッシュ装置1の構成や処理例は一例である。説明した以外にも多様な構成例や処理例は想定される。
 本技術においては、Wi-Fiのバースト長を極端に短くすることにより無線出力を変化させることも考えられる。Wi-Fiのバースト長を極端に短くすると、記録の際に発生するノイズ音が人間の耳には聞こえなくなるため効果的である。例えば、2.4GHz帯を使った無線通信では100周期で24MHzなので100周期以下にバースト転送を抑えれば、人間の耳にはほぼ聞こえなくなる。
 また本技術では、上述した各実施の形態を組み合わせることも可能である。例えば第3の実施の形態と第4の実施の形態との組み合わせにより、第1無線通信にて転送される画像データのフレームレートを低下させ、さらに転送する画像データの解像度を低下させることができる。
 画像データの解像度を低下させることにより、1回の転送で多くの画像データを転送することが可能になり、また転送する画像データのフレームレートを低下させることで、音声信号に第1無線通信が影響を与える頻度が少なくなる。
 従って、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音をより一層軽減することが可能となる。
 また本技術では、ユーザの年代、現在位置等の属性情報に基づいて無線出力の変化の程度や変化させる種類(電波強度、画像データのフレームレート、画像データの解像度等)を変化させることも考えられる。
 例えば、第4の実施の形態において画像データの解像度を下げる際に、ユーザの年代に応じて視認可能な解像度に調整することができる。これにより、ユーザの視認性を確保しつつ、動画を記録する際に記録されてしまうノイズ音を軽減することができる。
 本発明の実施の形態のプログラムは、第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行う機能と、音声データの音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる機能とを撮像装置に実行させるプログラムである。
 より具体的には、図4乃至図9に示す各処理の何れかを演算処理装置としての制御部100に実行させるプログラムである。
 このようなプログラムにより本実施の形態の撮像装置1の実現が容易となる。
 そしてこのようなプログラムは演算処理装置等の機器に内蔵されている記録媒体や、CPUを有するマイクロコンピュータ内のROM等に予め記憶しておくことができる。あるいはまた、半導体メモリ、メモリカード、光ディスク、光磁気ディスク、磁気ディスクなどのリムーバブル記録媒体に、一時的あるいは永続的に格納(記憶)しておくことができる。またこのようなリムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウェアとして提供することができる。
 また、このようなプログラムは、リムーバブル記録媒体からパーソナルコンピュータ等にインストールする他、ダウンロードサイトから、LAN、インターネットなどのネットワークを介してダウンロードすることもできる。
 なお、本明細書においては、撮像装置1と操作装置10を例に挙げて説明したが、本技術は、互いに無線通信を行うことが可能な通信機器であれば、様々な態様で適用することが可能である。
 また、本明細書に記載された効果はあくまでも例示であって限定されるものではなく、また他の効果があってもよい。
 なお本技術は以下のような構成も採ることができる。
(1)第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行う無線通信部と、
 音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる制御部と、
 を備える通信制御装置。
(2)マイクロフォンにより集音された前記音声を記録媒体に記録させる記録部と、
 被写体を撮像する撮像部とを備え、
 前記記録部は、前記撮像部で取得した画像データを記録媒体に記録させる処理を行う
 (1)に記載の通信制御装置。
(3)前記無線通信部は、前記第1無線通信において前記撮像部で取得した画像データを送信し、前記第2無線通信において外部機器からの操作情報を受信する
 (2)に記載の通信制御装置。
(4)前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となったときに前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする
 (1)乃至(3)の何れかに記載の通信制御装置。
(5)前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となった期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする
 (1)乃至(4)の何れかに記載の通信制御装置。
(6)前記制御部は、前記検知した音量が閾値以上の期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除する
 (4)又は(5)の何れかに記載の通信制御装置。
(7)前記制御部は、前記第1無線通信を行うか否かにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 (1)乃至(6)の何れかに記載の通信制御装置。
(8)前記制御部は、前記第1無線通信の電波強度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 (1)乃至(7)の何れかに記載の通信制御装置。
(9)前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データのフレームレートを低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 (3)乃至(8)の何れかに記載の通信制御装置。
(10)前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データの解像度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 (3)乃至(9)の何れかに記載の通信制御装置。
(11)前記検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる無線制限状態を有し、
 前記制御部は、前記記録部が前記集音された音声を記録媒体に記録させる際に、前記無線制限状態に移行する
 (2)乃至(10)の何れかに記載の通信制御装置。
(12)前記制御部は、前記集音された音声の記録媒体への記録が終了すると、前記無線制限状態を解除する
 (11)に記載の通信制御装置。
(13)前記制御部が前記第1無線通信の無線出力を変化させていることを通知させる通知部を備える
 (1)乃至(12)の何れかに記載の通信制御装置。
(14)第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行い、
 音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 通信制御装置の制御方法。
(15)第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行い、
 音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる
 通信制御装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラム。
 1…撮像装置、10…操作装置、100…制御部、103…撮像部、109…記録部、110…無線通信部、113…マイクロフォン

Claims (15)

  1.  第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行う無線通信部と、
     音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる制御部と、
     を備える通信制御装置。
  2.  マイクロフォンにより集音された前記音声を記録媒体に記録させる記録部と、
     被写体を撮像する撮像部とを備え、
     前記記録部は、前記撮像部で取得した画像データを記録媒体に記録させる処理を行う
     請求項1に記載の通信制御装置。
  3.  前記無線通信部は、前記第1無線通信において前記撮像部で取得した画像データを送信し、前記第2無線通信において外部機器からの操作情報を受信する
     請求項2に記載の通信制御装置。
  4.  前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となったときに前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする
     請求項1に記載の通信制御装置。
  5.  前記制御部は、前記検知した音量が閾値未満となった期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態とする
     請求項1に記載の通信制御装置。
  6.  前記制御部は、前記検知した音量が閾値以上の期間が所定期間以上であるときに、前記第1無線通信の無線出力を変化させる状態を解除する
     請求項4に記載の通信制御装置。
  7.  前記制御部は、前記第1無線通信を行うか否かにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     請求項1に記載の通信制御装置。
  8.  前記制御部は、前記第1無線通信の電波強度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     請求項1に記載の通信制御装置。
  9.  前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データのフレームレートを低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     請求項3に記載の通信制御装置。
  10.  前記制御部は、前記撮像部が取得した画像データの解像度を低下させることにより、前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     請求項3に記載の通信制御装置。
  11.  前記検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる無線制限状態を有し、
     前記制御部は、前記記録部が前記集音された音声を記録媒体に記録させる際に、前記無線制限状態に移行する
     請求項2に記載の通信制御装置。
  12.  前記制御部は、前記集音された音声の記録媒体への記録が終了すると、前記無線制限状態を解除する
     請求項11に記載の通信制御装置。
  13.  前記制御部が前記第1無線通信の無線出力を変化させていることを通知させる通知部を備える
     請求項1に記載の通信制御装置。
  14.  第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行い、
     音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     通信制御装置の制御方法。
  15.  第1の無線通信方式による第1無線通信と、第2の無線通信方式による第2無線通信と、を行い、
     音声の音量を検知し、該検知した音量に基づいて前記第1無線通信の無線出力を変化させる
     通信制御装置の制御方法をコンピュータに実行させるプログラム。
PCT/JP2018/022579 2017-07-31 2018-06-13 通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム WO2019026432A1 (ja)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2019533942A JP7103358B2 (ja) 2017-07-31 2018-06-13 通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム
US16/632,913 US11553155B2 (en) 2017-07-31 2018-06-13 Communication controller and control method of communication controller

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2017-148371 2017-07-31
JP2017148371 2017-07-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2019026432A1 true WO2019026432A1 (ja) 2019-02-07

Family

ID=65233690

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2018/022579 WO2019026432A1 (ja) 2017-07-31 2018-06-13 通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11553155B2 (ja)
JP (1) JP7103358B2 (ja)
WO (1) WO2019026432A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2022119631A (ja) * 2021-02-04 2022-08-17 キヤノン株式会社 撮像装置、操作装置、制御方法、およびプログラム

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012249164A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Nikon Corp 電子カメラ、通信システム
JP2013235032A (ja) * 2012-05-02 2013-11-21 Nintendo Co Ltd 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム及び情報処理方法
JP2016178622A (ja) * 2015-03-19 2016-10-06 カシオ計算機株式会社 撮影装置、送信制御方法及びプログラム

Family Cites Families (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3807477B2 (ja) 1999-10-04 2006-08-09 富士写真フイルム株式会社 情報記録装置及びその通信方法、電子カメラ、並びに通信システム
JP2005123973A (ja) * 2003-10-17 2005-05-12 Nec Corp 携帯電話機の録音制御方法および携帯電話機
US7996048B1 (en) * 2006-12-22 2011-08-09 At&T Mobility Ii Llc Enhanced call reception and privacy
US20090271517A1 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Webmessenger, Inc. Method and apparatus for wireless device reconnection handling
US20100279659A1 (en) * 2009-04-29 2010-11-04 Dwarakinath Harish Web-enabled electronic video mail system for use with mobile phones and other handheld electronic devices
JP5743579B2 (ja) 2011-02-04 2015-07-01 キヤノン株式会社 撮像装置、その制御方法、プログラム
KR20140091021A (ko) * 2011-11-24 2014-07-18 엘지전자 주식회사 제어 방법 및 그를 이용한 장치
JP6102111B2 (ja) * 2012-07-27 2017-03-29 富士通株式会社 送信装置、通信装置、データ送信プログラム及びデータ送信方法
KR20140036584A (ko) * 2012-09-17 2014-03-26 삼성전자주식회사 음성 신호의 음량을 조절하기 위한 방법 및 그 전자 장치
US9754503B2 (en) * 2014-03-24 2017-09-05 Educational Testing Service Systems and methods for automated scoring of a user's performance
JP2016005154A (ja) * 2014-06-18 2016-01-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 ペアリング方法、および端末装置
US9854162B2 (en) 2015-03-19 2017-12-26 Casio Computer Co., Ltd. Photographing apparatus that sends an image to an external apparatus with a specific restriction to prevent a flaw
JP2018037963A (ja) 2016-09-01 2018-03-08 パナソニックIpマネジメント株式会社 ウェアラブルカメラシステム及び録画制御方法
US10891688B1 (en) * 2017-04-28 2021-01-12 Wells Fargo Bank, N.A. Systems and methods for dynamic interface changes

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012249164A (ja) * 2011-05-30 2012-12-13 Nikon Corp 電子カメラ、通信システム
JP2013235032A (ja) * 2012-05-02 2013-11-21 Nintendo Co Ltd 情報処理プログラム、情報処理装置、情報処理システム及び情報処理方法
JP2016178622A (ja) * 2015-03-19 2016-10-06 カシオ計算機株式会社 撮影装置、送信制御方法及びプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
US11553155B2 (en) 2023-01-10
JP7103358B2 (ja) 2022-07-20
JPWO2019026432A1 (ja) 2020-05-28
US20200169690A1 (en) 2020-05-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6420493B2 (ja) 音量調整方法、装置および端末
KR101109987B1 (ko) 프로그램 녹화 시스템, 통신 단말기, 및 녹화 재생 장치
JP2005277999A (ja) 携帯情報端末及び携帯情報端末の音声出力調整方法
JP2006135837A (ja) テレビ電話
JP2004096166A (ja) 電子カメラおよび電子カメラシステム
JP5838852B2 (ja) 撮像システム、撮像装置、撮像方法及びプログラム
JP7103358B2 (ja) 通信制御装置、通信制御装置の制御方法及びプログラム
KR102517503B1 (ko) 전자기기, 그 제어 방법, 및 기억매체
JP2014176042A (ja) 通信装置、及び音声入出力ユニットの制御方法
JP2007228411A (ja) 音響機器及びテレビジョン受像機
JP2018074220A (ja) 音声処理装置
JP2011130134A (ja) 撮像装置、撮像システム
JP2011199855A (ja) 携帯機器
JP2020136864A (ja) 電子機器、その制御方法、およびそのプログラム
JP7427379B2 (ja) 通信装置、その制御方法、およびそのプログラム
JP7353797B2 (ja) 電子機器、その制御方法、およびそのプログラム
JP5495753B2 (ja) 撮像装置
JP2009088985A (ja) デジタルカメラ及びその通信制御方法、並びに画像処理システム
JP5506471B2 (ja) 撮像装置
JP4105459B2 (ja) 撮影機能と音声録音機能を備えた電気機器
JP2016092799A (ja) 撮像装置
JP2008160612A (ja) 記録システム
CN114760575A (zh) 一种助听器个性化调节方法及装置
JP2012044587A (ja) 撮像装置、撮像システム
JP2018060057A (ja) 音声処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18840736

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019533942

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18840736

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1