WO2020017461A1 - カメラアクセサリおよび情報送信方法 - Google Patents

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WO2020017461A1
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shake
lens
camera
data
communication
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PCT/JP2019/027747
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大石 末之
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株式会社ニコン
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Priority to CN201980047953.4A priority patent/CN112424685A/zh
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    • G02B27/646Imaging systems using optical elements for stabilisation of the lateral and angular position of the image compensating for small deviations, e.g. due to vibration or shake
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    • G03B17/02Bodies
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    • H04N23/663Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices for controlling interchangeable camera parts based on electronic image sensor signals

Definitions

  • the present invention relates to a camera accessory and an information transmission method.
  • a camera accessory is a camera accessory that can be attached to and detached from a camera body, and includes a correction optical system movable in a direction intersecting an optical axis and a first position related to the position of the correction optical system.
  • a first communication unit configured to transmit information and second information regarding shake of the camera accessory to the camera body.
  • an information transmission method is an information transmission method between a camera accessory detachable from a camera body and the camera body, wherein the correction optics can be transported in a direction intersecting an optical axis. First information about the position of the system and second information about the shake of the camera accessory are transmitted between the camera body and the camera accessory.
  • FIG. 2 is a block diagram illustrating a main configuration of the camera system.
  • 6 is a timing chart illustrating command data communication and hot line communication. It is a figure which illustrates command data communication. It is a figure which illustrates hot line communication.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating information included in hotline data. It is a figure showing an example of a stabilization operation.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a main configuration of the camera system 1.
  • an interchangeable lens 3 is detachably mounted on a camera body 2.
  • the optical axis O of the interchangeable lens 3 and the X-axis direction and the Y-axis direction in a plane intersecting the optical axis O are indicated by lines.
  • the camera body 2 includes a body-side control unit 230, a body-side communication unit 240, a power supply unit 250, an image sensor 260, a sensor driving unit 265, a signal processing unit 270, an operation member 280, a shake sensor 290, and a display unit 285.
  • the body-side control section 230 is connected to the body-side communication section 240, the power supply section 250, the image sensor 260, the sensor drive section 265, the signal processing section 270, the operation member 280, and the shake sensor 290.
  • the image sensor 260 is a solid-state image sensor such as a CMOS image sensor or a CCD image sensor.
  • the imaging element 260 captures a subject image on the imaging surface 260S according to a control signal from the body-side control unit 230 and outputs a signal.
  • the image sensor 260 is capable of shooting moving images and still images. Moving image shooting includes shooting of a so-called through image for continuously displaying an image forming state on the display unit 285 in addition to recording a moving image.
  • the signal output from the image sensor 260 is used by the signal processing unit 270 to generate image data for a through image and image data for still image shooting.
  • the image sensor 260 is connected to the signal processing unit 270 and the body-side control unit 230.
  • the signal processing unit 270 performs predetermined image processing on a signal output from the image sensor 260 to generate image data.
  • the generated image data is recorded on a storage medium (not shown) in a predetermined file format, or used for image display by the display unit 285.
  • the signal processing unit 270 is connected to the body-side control unit 230, the image sensor 260, and the display unit 285.
  • the body-side communication section 240 performs predetermined communication with the lens-side communication section 340 of the interchangeable lens 3.
  • Body side communication section 240 transmits a signal to body side control section 230.
  • the body side communication section 240 includes a body side first communication section 240a and a body side second communication section 240b.
  • the body-side first communication unit 240a performs command data communication described below with the interchangeable lens 3
  • the body-side second communication unit 240b performs hot line communication described below with the interchangeable lens 3.
  • the body-side first communication unit 240a is connected to a body-side first control unit 230a described later, and information transmitted and received between the camera body 2 and the interchangeable lens 3 by command data communication is transmitted by the body-side first control unit 230a. Output or input.
  • the body-side second communication unit 240b is connected to the body-side first control unit 230a and a body-side second control unit 230b to be described later, and information transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 by hot line communication is transmitted to the body-side second control unit 230b. It is transmitted to the first control unit 230a and the second body-side control unit 230b.
  • the power supply unit 250 converts a voltage of a battery (not shown) into a voltage used in each unit of the camera system 1 and supplies the voltage to each unit of the camera body 2 and the interchangeable lens 3.
  • the power supply unit 250 can switch on and off power supply for each power supply destination according to an instruction from the body-side control unit 230.
  • the shake sensor 290 detects shake of the camera body 2 due to hand shake or the like.
  • the shake sensor 290 includes an angular velocity sensor 290a and an acceleration sensor 290b.
  • the shake sensor 290 detects angular shake and translational shake separately for an X-axis direction component and a Y-axis direction component.
  • the angular velocity sensor 290a detects an angular velocity generated by the rotational movement of the camera body 2.
  • the angular velocity sensor 290a detects, for example, rotation around each of an axis parallel to the X axis and an axis parallel to the Y axis, and outputs a detection signal to the body-side control unit 230, respectively.
  • the acceleration sensor 290b detects an acceleration generated by the translation movement of the camera body 2.
  • the acceleration sensor 290b detects, for example, acceleration in an axis parallel to the X axis and an axis in a direction parallel to the Y axis, and outputs a detection signal to the body-side control unit 230, respectively.
  • Each of the angular velocity sensor 290a and the acceleration sensor 290b can periodically output a detection signal at a cycle shorter than the cycle of the hot line communication.
  • the body-side control unit 230 includes a microcomputer and its peripheral circuits.
  • the body-side control unit 230 includes a storage unit 235. Recording and reading of data in the storage unit 235 are controlled by the body-side control unit 230.
  • the storage unit 235 stores a control program executed by the body-side control unit 230 and the like.
  • the body-side control unit 230 executes a control program stored in the storage unit 235 to control each unit in the camera body 2.
  • the body-side control section 230 includes a body-side first control section 230a and a body-side second control section 230b.
  • the body-side first controller 230a mainly controls the entire camera body 2, and the body-side second controller 230b is connected to the sensor driver 265 and moves the image sensor 260 in a direction intersecting the optical axis. It mainly controls the shake correction operation. Since the body-side second control unit 230b mainly controls the shake correction operation, it is possible to quickly perform the control related to the shake correction.
  • the body-side first control unit 230a instructs the body-side second control unit 230b to start or stop shake correction. Between the body-side first control unit 230a and the body-side second control unit 230b, mutually necessary data and instructions are appropriately transmitted and received.
  • the sensor driving unit 265 includes, for example, an actuator, a driving mechanism, and a position detection unit.
  • the sensor driving unit 265 moves the image sensor 260 in a direction crossing the optical axis O based on an instruction output from the body-side control unit 230.
  • the shake image shake
  • the sensor driver 265 detects the position of the image sensor 260 in a direction intersecting the optical axis O by a position detector such as a Hall element.
  • An operation member 280 including a release button, an operation switch, and the like is provided on an exterior surface of the camera body 2.
  • the operation member 280 sends an operation signal according to a user's operation to the body-side control unit 230.
  • the user issues a shooting instruction, a setting instruction of a shooting condition, and the like.
  • the user can use the operation member 280 to instruct ON and OFF of the image stabilization function, and to instruct whether the image stabilization mode is the sports mode or the normal mode.
  • the sports mode is a mode suitable for shake correction under conditions such as pursuing a fast-moving subject such as reducing the movable range, frequently changing the composition, and increasing the shutter speed.
  • the display unit 285 is configured by, for example, a liquid crystal display panel.
  • the display unit 285 displays an image based on the image data processed by the signal processing unit 270, an operation menu screen, and the like in accordance with an instruction from the body-side control unit 230. Further, by operating the display unit 285 with a touch panel, setting of photographing conditions and the like may be performed instead of the operation member 280.
  • the interchangeable lens 3 includes a lens-side control unit 330, a lens-side communication unit 340, a lens-side storage unit 350, an imaging optical system 360, a lens driving unit 370, an instruction unit 375, and a shake sensor 390.
  • the lens-side control unit 330 is connected to the lens-side communication unit 340, the lens-side storage unit 350, the lens driving unit 370, the instruction unit 375, and the shake sensor 390.
  • the lens-side control unit 330 is composed of a microcomputer and its peripheral circuits.
  • the lens-side control unit 330 executes a control program stored in the lens-side storage unit 350 and controls each unit of the interchangeable lens 3 such as automatic focus adjustment control and shake correction control.
  • the shake correction control by the lens-side control unit 330 will be described later.
  • the lens-side storage unit 350 is configured by a non-volatile storage medium. Recording and reading of data in the lens side storage unit 350 are controlled by the lens side control unit 330.
  • the lens-side storage unit 350 stores a control program and the like executed by the lens-side control unit 330, and also stores the image stabilization coefficient of the imaging optical system 360, and the cutoff frequency and coefficient according to the image stabilization mode and the shake state. I do.
  • the imaging optical system 360 has a plurality of lenses and an aperture member, and forms a subject image on an imaging surface (imaging surface 260S). At least a part of the imaging optical system 360 is configured to be movable as a moving member in the interchangeable lens 3.
  • the imaging optical system 360 has, for example, a focusing lens 361a as a moving member and a shake correction lens 361b as a moving member.
  • the lens driving section 370 moves the moving member, and includes lens driving sections 370a and 370b.
  • Each of the lens driving units 370 includes an actuator, a driving mechanism, and a position detecting unit of a moving member.
  • the lens-side control unit 330 periodically creates position information of the moving member based on signals from the position detection unit of the lens driving unit 370 and the actuator. In addition, based on signals from the position detection unit and the actuator of the lens driving unit 370, the lens-side control unit 330 determines whether or not the moving member is being moved, the moving direction of the moving member, and whether the moving member is stopped. The moving state such as “No” is periodically recognized. The period in which the position information of the moving member is created and the period in which the moving state of the moving member is recognized can be shorter than the period of the hot line communication.
  • the focusing lens 361a is configured to be able to move forward and backward in the direction of the optical axis O by the lens driving unit 370a.
  • the driving instruction such as the moving direction, the moving amount, and the moving speed of the focusing lens 361a may be instructed from the body-side control unit 230, and may be instructed from the lens-side control unit 330 in consideration of the instruction from the body-side control unit 230. You may do it.
  • the position of the focusing lens 361a in the optical axis O direction is configured to be detectable by an encoder or the like of the lens driving unit 370a.
  • the shake correction lens 361b is configured to be able to move forward and backward in a direction intersecting with the optical axis O by the lens driving unit 370b.
  • the movement of the shake correction lens 361b suppresses the swing (image shake) of the subject image on the imaging surface 260S of the image sensor 260.
  • the moving direction, the moving amount, the moving speed, and the like of the shake correction lens 361b are instructed from the lens control unit 330 based on the detection signal of the shake sensor 390.
  • the position of the shake correction lens 361b is configured to be detectable by a Hall element or the like of the lens driving unit 370b.
  • the lens driving unit 370b detects, for example, the position of the optical axis O ′ of the shake correction lens 361b in a plane that intersects with the optical axis O. That is, the coordinate value in the X-axis direction and the coordinate value in the Y-axis direction of the optical axis O ′ of the shake correction lens 361b having the optical axis O as the origin position are detected. Therefore, the position information of the shake correction lens 361b can be expressed by the position of the optical axis O 'in the X-axis direction and the position of the optical axis O' in the Y-axis direction. ) And the amount of movement in the Y-axis direction.
  • the indicator 375 is provided, for example, on the outer cylinder of the interchangeable lens 3.
  • the user operates the instructing unit 375 to change the image stabilization function of the interchangeable lens 3 to ON or OFF, and to set the image stabilization mode of the interchangeable lens 3 to the sport mode or the normal mode. It is possible to set shake correction in the lens 3.
  • An operation signal corresponding to the user's operation is transmitted from the instruction unit 375 to the lens-side control unit 330.
  • the shake sensor 390 detects shake of the interchangeable lens 3 due to hand shake or the like.
  • the shake sensor 390 is equivalent to the shake sensor 290 of the camera body 2.
  • the shake sensor 390 includes an angular velocity sensor 390a and an acceleration sensor 390b, and outputs a detection signal to the lens-side control unit 330, respectively.
  • Each of the angular velocity sensor 390a and the acceleration sensor 390b can periodically output a detection signal at a cycle shorter than the cycle of the hot line communication.
  • the lens-side communication unit 340 performs predetermined communication with the body-side communication unit 240.
  • the lens-side communication section 340 includes a lens-side first communication section 340a and a lens-side second communication section 340b.
  • the lens-side first communication unit 340a performs command data communication described below with the camera body 2
  • the lens-side second communication unit 340b performs hot line communication described below with the camera body 2.
  • the lens-side first communication unit 340a is connected to the lens-side control unit 330, and information transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 by command data communication is created by the lens-side control unit 330.
  • the lens-side second communication unit 340b is also connected to the lens-side control unit 330, and information transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 by hot line communication is transmitted to the lens-side control unit 330 and the lens-side second communication unit 340b. Created.
  • the lens-side first communication unit 340a sends a signal (hereinafter, an RDY signal) indicating whether the interchangeable lens 3 can perform command data communication to a body-side first communication unit 240a and a data signal (hereinafter, a DATAL signal). ) Is output.
  • the body-side first communication unit 240a outputs a clock signal (hereinafter, CLK signal) and a data signal (hereinafter, DATAB signal) for command data communication to the lens-side first communication unit 340a.
  • the lens-side second communication unit 340b outputs a clock signal (hereinafter, HCLK signal) and a data signal (hereinafter, HDATA signal) for hot line communication to the body-side second communication unit 240b.
  • the hot line communication is one-way data communication from the interchangeable lens 3 to the camera body 2
  • the command data communication is two-way data communication between the interchangeable lens 3 and the camera body 2.
  • the camera system 1 Since the camera system 1 has two independent communication systems for command data communication and hot line communication, each communication can be performed in parallel. That is, the camera body 2 and the interchangeable lens 3 can start and end hotline communication while performing command data communication. It is also possible to perform command data communication while performing hotline communication. Therefore, the interchangeable lens 3 can continuously transmit data to the camera body 2 by hot line communication even during command data communication. For example, even if the time required for command data communication increases due to an increase in the amount of data, hotline communication can be performed at the required timing. Further, the camera body 2 can transmit various instructions and requests to the interchangeable lens 3 at any timing by command data communication even while receiving data by hot line communication, Data can be received from the interchangeable lens 3 at an arbitrary timing.
  • FIG. 2 is a timing chart illustrating command data communication and hot line communication.
  • the camera body 2 After instructing the start of hot line communication by command data communication, the camera body 2 periodically receives data from the interchangeable lens 3 by hot line communication after time t1, for example. The camera body 2 transmits and receives data to and from the interchangeable lens 3 by command data communication.
  • the camera body 2 instructs the interchangeable lens 3 to transmit and receives various data from time t2 to t3 and from time t9 to t10, and from time t5 to t6 and from time t12 to t13, Various data are transmitted to the interchangeable lens 3, and at times t4, t7, t8, and t11 between them, a shake detection start instruction by the shake sensor 390, a moving image stabilization start instruction, a still image stabilization start instruction, and a focus drive are respectively provided.
  • An instruction such as an instruction relating to the movement control of the moving member is transmitted to the interchangeable lens 3.
  • the instruction frequency to the interchangeable lens 3 is high. Further, the time required for transmission / reception is long depending on the type of data, and the time for transmitting / receiving various data from time t2 to t3, time t5 to t6, time t9 to t10, and time t12 to t13 is time t4, It is longer than the time for transmitting the instruction at t7, t8 and t11.
  • the interchangeable lens 3 is, for example, data indicating information on the interchangeable lens 3 (focal length, shooting distance, aperture value, optical characteristics of the imaging optical system 360, etc.) in response to an instruction from the camera body 2 sent by command data communication. Is transmitted to the camera body 2. The interchangeable lens 3 further receives data indicating information (frame rate, setting of the camera body 2, etc.) of the camera body 2 transmitted from the camera body 2.
  • the command data communication requires a long time for one transmission / reception and the frequency of the transmission / reception is high, so that it is difficult to continuously perform the data communication in a short cycle.
  • the hot line communication uses a communication terminal different from the communication terminal used for command data communication, so that data communication from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 can be continuously performed in a short cycle.
  • the hot line communication can be performed in a desired period from the end of the startup processing of the camera body 2 to the shutoff processing including during the exposure.
  • the start instruction and the end instruction of the hot line communication are transmitted from the camera body 2 to the interchangeable lens 3 by the command data communication, but are not limited thereto.
  • command data communication will be described with reference to FIG. 3 illustrates the timing of the RDY signal, the CLK signal, the DATAB signal, and the DATA signal.
  • one command packet 402 is transmitted from the camera body 2 to the interchangeable lens 3, and then one data packet 406 and 407 is transmitted and received between the camera body 2 and the interchangeable lens 3. Is done.
  • the lens-side first communication unit 340a sets the potential of the RDY signal to the L level at the start of the command data communication (t21).
  • the body-side first communication unit 240a starts outputting the CLK signal 401.
  • the frequency of the CLK signal 401 is, for example, 8 MHz.
  • the body-side first communication unit 240a outputs a DATAB signal including a command packet 402 of a predetermined length in synchronization with the clock signal 401.
  • the command packet 402 is indicated by switching between H level and L level.
  • the body-side first communication unit 240a thereafter ends the output of the CLK signal (t22).
  • the command packet 402 includes, for example, synchronization data, data for identifying the order of command data communication, data indicating an instruction from the camera body 2, data indicating the data length of the subsequent data packet 406, communication Includes data for error checking.
  • the instruction included in the command packet 402 includes, for example, an instruction to drive a moving member from the camera body 2 to the interchangeable lens 3, an instruction to transmit data from the camera body 2 to the interchangeable lens 3, and the like.
  • the interchangeable lens 3 may determine the presence or absence of a communication error based on whether or not the value calculated from the received command packet 402 matches the communication error check data included in the command packet 402.
  • the first lens-side communication unit 340a sets the RDY signal to the H level, and the lens-side control unit 330 starts a first control process 404 based on the command packet 402 (t22).
  • the lens-side first communication unit 340a can set the RDY signal to the L level (t23).
  • the body-side first communication unit 240a outputs a CLK signal 405.
  • the body-side first communication unit 240a outputs a DATAB signal including the data packet 406 in synchronization with the CLK signal 405. Further, the lens-side first communication unit 340 a outputs a DATA signal including a data packet 407 of a predetermined length in synchronization with the CLK signal 405. Data packets 406 and 407 are shown by switching between H level and L level. After outputting the CLK signal 405 for a period corresponding to the data length of the data packet 406, the body-side first communication unit 240a thereafter ends the output of the CLK signal (t24).
  • the data packets 406 and 407 are variable-length data having the number of data indicated by the command packet 402.
  • the data packets 406 and 407 include data for synchronization, data indicating information on the camera body 2, data indicating information on the interchangeable lens 3, data for checking a communication error, and the like.
  • the data packet 406 transmitted from the camera body 2 to the interchangeable lens 3 includes data indicating a driving amount of the moving member, data for transmitting settings and an operation state in the camera body 2, and the like.
  • the data packet 407 transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 includes data indicating model name information of the interchangeable lens 3, data indicating a shake correction state of the interchangeable lens 3, data regarding optical characteristics of the imaging optical system 360, Including.
  • the receiving device determines whether or not the value calculated from the received data packets 406 and 407 matches the communication error check data included in the data packets 406 and 407. It is sufficient to determine the presence or absence of a communication error.
  • the first lens-side communication unit 340a sets the RDY signal to the H level, and the lens-side control unit 330 starts the second control process 408 based on the data packets 406 and 407. (T24).
  • the command packet 402 includes a driving instruction of the focusing lens 361a.
  • the lens-side control unit 330 generates a data packet 407 indicating that the driving instruction of the focusing lens 361a has been received as the first control process 404.
  • the lens-side control unit 330 issues an instruction to the lens driving unit 370a to move the focusing lens 361a by the movement amount indicated by the data packet 406. Thereby, the movement of the focusing lens 361a in the optical axis O direction is started.
  • the lens-side first communication unit 340a determines that the second control process 408 has been completed and sets the RDY signal to the L level (t25). .
  • the command packet 402 includes an instruction to start hot line communication.
  • the lens-side control unit 330 generates a data packet 407 indicating that the instruction to start the hot line communication has been received as the first control processing 404.
  • the lens-side control unit 330 causes the lens-side second communication unit 340b to start hotline communication.
  • the lens-side controller 330 determines that the second control process 408 has been completed, and sets the RDY signal to the L level (t25).
  • the command packet 402 includes a drive instruction for shake correction.
  • the lens-side control unit 330 generates, as the first control process 404, a data packet 407 indicating that a drive instruction for the shake correction lens 361b has been received.
  • the lens-side control unit 330 performs, as a second control process 408, an instruction and a shake regarding control of the correction ratio (sharing correction ratio between the camera body 2 and the interchangeable lens 3) and the shake correction included in the data packet 406.
  • An instruction is issued to the lens driving unit 370b to move the shake correction lens 361b based on the output of the sensor 390. Accordingly, the movement of the shake correction lens 361b in a direction intersecting with the optical axis O is started.
  • the lens-side first communication unit 340a When the lens-side first communication unit 340a issues a drive start instruction for the shake correction lens 361b to the lens driving unit 370b from the lens-side control unit 330, the lens-side first communication unit 340a determines that the second control process 408 has been completed and sets the RDY signal to the L level ( t25).
  • FIG. 4 illustrates the timing of the HCLK signal and the HDATA signal.
  • one HDATA signal 503 is transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 in synchronization with one HCLK signal 502.
  • the interchangeable lens 3 and the camera body 2 are related to the hot line communication before transmitting / receiving the hot line communication start instruction.
  • the hot line communication for example, the data length (number of bytes) of the HDATA signal transmitted by one hot line communication, the data to be included in the HDATA signal and its order, the clock frequency and the cycle of the HCLK signal (Tinterval in FIG. 4) And a communication time in one cycle (Ttransmit in FIG. 4).
  • the frequency of the HCLK signal is 2.5 MHz
  • the data length of one hot line communication is longer than the command packet 402
  • the cycle of one hot line communication is 1 millisecond
  • the communication time in one cycle is transmission. Less than 75% of the interval, but not limited to.
  • one hot line communication refers to data transmission performed in one cycle of the hot line communication, and from a hot line communication start instruction to a hot line communication end instruction by command data communication from the camera body 2. different.
  • the lens-side second communication unit 340b When receiving an instruction to start hot line communication by command data communication before time t31, the lens-side second communication unit 340b starts outputting the HCLK signal to the camera body 2 (t31).
  • the HCLK signal is periodically output from the interchangeable lens 3, and is shown as HCLK signals 502, 502 ',... In FIG.
  • the lens-side second communication unit 340b outputs an HDATA signal in synchronization with the HCLK signal.
  • the HDATA signal is indicated by switching between H level and L level.
  • One HDATA signal has a predetermined data length, and is represented in FIG. 4 as having N 1 bytes including 8 bits D0 to D7.
  • One HDATA signal may include an unused bit area or an unused byte area in order to have a fixed length.
  • a predetermined initial value is input to an unused bit area and an unused byte area.
  • the HDATA signal is periodically output from the interchangeable lens 3 in synchronization with the HCLK signals 502, 502 ',..., And is represented as HDATA signals 503, 503',.
  • the lens-side second communication unit 340b stops outputting the HCLK signal until time t34 when transmission of the next HDATA signal starts.
  • One hot line communication is performed from time t31 to t32, and one cycle of hot line communication is performed from time t31 to t34.
  • the lens-side second communication unit 340b starts the second hotline communication from time t34.
  • the lens-side second communication unit 340b continues the hot-line communication periodically until a command to end the hot-line communication is transmitted from the camera body 2 by the command data communication.
  • the lens-side second communication unit 340b transmits the HDATA signals 503, 503 ',... To the body-side second communication unit 240b by a built-in serial communication unit.
  • the lens-side second communication unit 340b efficiently transfers data stored in a data area of a memory (not shown) as an HDATA signal using, for example, a DMA (Direct Memory Access) function.
  • the DMA function is a function for automatically accessing data on a memory without the intervention of a CPU.
  • the body-side second communication unit 240b waits in a receivable state when the initialization process at the time of power-on is completed or when it is determined to transmit a command for starting hotline communication by command data communication.
  • the body-side second communication unit 240b When the transmission of the HDATA signal is started from the interchangeable lens 3 and the reception of the data of the predetermined length is completed (time t33) after a lapse of a predetermined time Terror0 from the start time t31 (time t33), the body-side second communication unit 240b The received data is determined as having been successfully communicated.
  • the predetermined time Terror0 is a time in which a margin is given to the communication time Ttransmit in one cycle, and is, for example, 80% of one cycle.
  • the body-side second communication unit 240b After receiving the HDATA signal once, the body-side second communication unit 240b waits in a receivable state, and starts receiving the next HDATA signal after one cycle has elapsed from time t31 (t34).
  • the body-side second communication unit 240b could not communicate normally ( Discard the data received as communication error).
  • the communication time (Ttransmit) in one cycle does not exceed 75% so that a communication error process or the like can be performed during each cycle (between time t33 and time t34). is not.
  • one hotline data 90 is transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2.
  • the hotline data 90 can include at least two types of information for each moving member, that is, position information of the moving member and information different from the position information of the moving member.
  • the hot line data 90 includes first data 91 including position information of the focusing lens 361a and information that can be used for movement control of the focusing lens 361a, position information of the shake correction lens 361b, and a shake correction lens. 361b, and second data 92 including information that can be used for movement control.
  • the information included in the first data 91 and the information included in the second data 91 may be the same or may be partially different.
  • Information different from the position information of the moving member is information that can be used for movement control of the moving member, and can be set for each moving member. For example, it includes at least one of the reliability of the position information, the moving state of the moving member, and the operating state of the operating member such as the instruction unit 375.
  • the above-described information, status, and the like are represented in the form of numerical values and identifiers by the lens-side control unit 330, the lens-side second communication unit 340b, and the like, and are included in the hotline data 90.
  • the information indicating the position of the moving member indicates the relative or absolute position of the focusing lens 361a in the optical axis O direction, and is detected by the number of pulses of the actuator of the lens driving unit 370a and the lens driving unit 370a. And the detected value.
  • the information indicating the position of the moving member indicates the relative or absolute position of the shake correction lens 361b in the plane intersecting the optical axis O, and the shake in the plane intersecting the optical axis O.
  • the information indicating the position of the moving member indicates the relative or absolute position of the zoom lens 361c in the optical axis O direction, and is detected by the number of pulses of the actuator of the lens driving unit 370c and the lens driving unit 370c. And the detected value.
  • the information indicating the position of the moving member indicates the position of the stop blade in a plane intersecting with the optical axis O, such as an aperture diameter (aperture value) formed by the stop blade.
  • the reliability of the information indicating the position is represented by an identifier indicating whether the information indicating the position is valid or invalid, a numerical value indicating the reliability of the information indicating the position, and the like.
  • the moving state of the moving member indicates whether the moving member is moving, an identifier indicating whether the moving member is in a movable state, and whether the driving of the moving member is stopped. It is represented by an identifier, an identifier indicating whether the driving of the moving member is being started, an identifier indicating the moving direction of the moving member, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating information included in the second data 92.
  • the second data 92 includes, for example, data 92h to 92k regarding the amount of shake correction in the interchangeable lens 3, data 92l and 92m regarding the amount of shake on the imaging surface 260S calculated by the interchangeable lens 3, and a detection signal detected by the shake sensor 390. And the position of the shake correction lens 361b, data 92n and 92o regarding the residual shake amount, data 92a to 92d regarding the shake state detected by the shake sensor 390, data 92e regarding the shake correction amount or the reliability of the calculated shake amount. , 92f, and data 92g regarding the movement state of the shake correction lens 361b.
  • the data 92a to 92d include an identifier related to a shake state detected by the shake sensor 390 and selected by the lens-side control unit 330 based on a detection signal from the shake sensor 390.
  • the lens-side control unit 330 determines the shake state from the detection signal of the shake sensor 390.
  • the shake state a state in which the composition is being changed, a state in which the composition is stable, a state in which the composition is fixed to a tripod, and the like are determined.
  • the lens-side control unit 330 selects an identifier indicating whether the composition is being changed, an identifier indicating whether the composition is stable, and an identifier indicating whether the tripod is fixed. Send.
  • the lens-side control unit 330 performs shake correction control suitable for each shake state, such as changing the cutoff frequency of the detection signal.
  • the data 92a indicates a shake state related to the angular shake in the X-axis direction output by the shake sensor 390. For example, based on the X-axis direction angular shake detection signal, the lens-side control unit 330 may determine whether the composition is being changed, whether the composition is stable, whether the composition is stable, or whether the tripod is fixed. Are selected and set as data 92a.
  • the data 92b differs from the data 92a in that the above determination is made in the Y-axis direction.
  • the data 92c differs from the data 92a in that the above determination is made on translational shake.
  • the data 92d is different from the data 92a in that the above determination is made on the translational shake in the Y-axis direction.
  • the body-side control unit 230 can know the determination result of the shake state of the interchangeable lens 3 from the data 92a to 92d. Accordingly, the body-side second control unit 230b can perform shake correction control in which the shake state is adjusted to the determination result of the interchangeable lens 3. Note that the body-side control unit 230 may determine the shake state based on the detection result of the shake sensor 290, and the body-side control unit 230 does not determine the shake state based on the detection result of the shake sensor 290. Is also good.
  • the data 92g includes an identifier related to the movement state of the shake correction lens 361b and selected by the lens-side control unit 330 based on the shake control state of the interchangeable lens 3.
  • the shake control state includes, for example, during still image stabilization, during moving image stabilization, and during non-shake correction.
  • the state during non-vibration correction refers to a state in which the lens driving unit 370b is not driven and no vibration correction is performed.
  • “Still image stabilization is in progress” refers to a state in which shake correction suitable for capturing a still image is being performed based on a still image stabilization start instruction transmitted from the camera body 2 by command data communication.
  • Moving image stabilization is a state in which shake correction suitable for capturing a moving image or a live view image is performed based on a moving image stabilization start instruction transmitted from the camera body 2 by command data communication.
  • the moving range of the shake correction lens 361b is set larger during moving image stabilization than during still image stabilization, so that the effect of the shake correction is enhanced.
  • the body-side control unit 230 can know the movement state of the shake correction lens 361b from the data 92g, and can reflect the movement state on the shake correction control by the body-side control unit 230.
  • the data 92h to 92k represent a numerical value indicating the position of the shake correction lens 361b by the lens driving unit 370b or the shake correction lens by the lens control unit 330 regarding the shake amount (shake correction amount) corrected in the interchangeable lens 3.
  • a numerical value indicating the amount of movement of the shake correction lens 361b calculated from the position of 361b is shown.
  • Data 92h indicates the current position of the optical axis O 'of the shake correction lens 361b in the X-axis direction.
  • the data 92h indicates a coordinate value in the X-axis direction detected in the interchangeable lens 3 converted into a coordinate value (image plane conversion value) on the imaging surface 260S of the imaging element 260.
  • the image plane conversion value is calculated by multiplying the coordinate value of the shake correction lens 361b detected by the interchangeable lens 3 by the image stabilization coefficient.
  • the image stabilization coefficient indicates a movement amount of the image plane on the imaging surface 260S with respect to a unit movement amount of the shake correction lens 361b, and varies depending on a focal length and a photographing distance of the imaging optical system 360. And so on.
  • the lens-side control unit 330 reads from the lens-side storage unit 350 an anti-vibration coefficient corresponding to a focal length and a shooting distance when the coordinate value of the shake correction lens 361b is detected, and calculates an image plane conversion value.
  • Calculating the image plane conversion value with the interchangeable lens 3 has the effect of eliminating the need to transmit an image stabilization coefficient according to the focal length and the shooting distance to the camera body 2, but the value before the image plane conversion is converted to a hot line. It may be transmitted by communication.
  • the data 92i differs from the data 92h in that the above determination is made in the Y-axis direction.
  • the data 92j differs from the data 92h in that the data 92j is a shake correction amount obtained from the position of the shake correction lens 361b by the lens-side control unit 330.
  • the lens-side control unit may use the same value as the data 92h as the data 92j, or may use the coordinate value representing the position of the shake correction lens 361b as the data 92j without converting it into an image plane, and the position of the shake correction lens 361b.
  • the movement amount of the shake correction lens 361b calculated from may be used as the data 92j.
  • the data 92k differs from the data 92j in that the above determination is made on the Y axis.
  • the body-side control unit 230 can know the shake amount (shake correction amount) corrected by the interchangeable lens 3 from the data 92h to 92k, and can reflect the shake amount in the camera body 2 on the shake correction.
  • the data 92l and 92m relate to the shake amount (total shake amount) of the subject image on the imaging surface 260S calculated by the interchangeable lens 3, and are controlled based on the detection signal of the shake sensor 390 and the image stabilization coefficient when the detection signal is output. It is represented by a numerical value calculated by the unit 330.
  • Data 921 indicates the total amount of shake in the X-axis direction detected by the interchangeable lens 3 in terms of image plane. The image plane conversion is as described above.
  • the data 92m differs from the data 92l in that the above determination is made on the Y axis.
  • the body-side control unit 230 can know the total shake amount calculated by the interchangeable lens 3 from the data 92l and 92m, and can confirm whether the total shake amount has been completely corrected.
  • the data 92n and 92o are values calculated by the lens-side control unit 330 regarding the residual shake amount obtained from the detection signal detected by the shake sensor 390 and the position of the shake correction lens 361b.
  • the residual shake amount may be a value obtained by subtracting the shake correction amount represented by the data 92j and 92k from the total shake amount represented by the data 92l and 92m. Since the residual shake amount can also be calculated by the camera body 2, when sending at least one of the shake correction amount or the current position of the shake correction lens 361 b and the total shake amount, it may be omitted from the hot line data 90.
  • the data 92n indicates the amount of residual shake in the X-axis direction that could not be completely corrected by the interchangeable lens 3 in terms of the imaging surface 260S of the imaging element 260.
  • the image plane conversion is as described above.
  • the data 92o differs from the data 92n in that the above determination is made on the Y axis.
  • the body-side control unit 230 can know the amount of shake remaining even after performing the shake correction control with the interchangeable lens 3 based on the data 92n and 92o, and the body-side control unit 230 calculates the amount of shake from the detection signal of the shake sensor 290. The shake that could not be corrected by the interchangeable lens 3 can be corrected without performing the calculation.
  • the data 92e and 92f are identifiers selected by the lens-side control unit 330 based on the reliability of the data 92h to 92o regarding the reliability of the position information of the shake correction lens 361b, the reliability of the calculated shake amount and the shake correction amount. including.
  • the data 92e and 92f indicate whether the data 92h to 92o are valid, respectively, but this is not a limitation.
  • the body-side control unit 230 can know the reliability of the data 92h to 92o from the data 92e and 92f, and can take measures such as discarding low-reliability data.
  • the camera system 1 can perform lens-side shake correction by driving the shake correction lens 361b by the lens driving unit 370b and body-side shake correction by driving the image sensor 260 by the sensor drive unit 265.
  • the shake state determined by the interchangeable lens 3 is transmitted to the camera body 2 by hotline communication. The matched control can be performed.
  • the lens-side control unit 330 determines the tripod fixed state, the composition change state, and the composition stable state as the shake state based on the detection signal of the shake sensor 390. Further, the lens control unit 330 and the body-side second control unit 230b can adjust the effect of the shake correction by appropriately changing the threshold and the coefficient according to the shake state. For example, the movable range of the shake correction lens 361b or the image sensor 260 (hereinafter, referred to as a movable portion) and the frequency band of the shake to be corrected can be changed according to the shake state. In the tripod fixed state, a shake detection signal in a frequency band of several tens of Hz, which is likely to occur when the tripod is fixed, may be extracted and corrected.
  • the frequency band may be limited to a specific range or the movable range may be reduced so as not to correct the shake of the interchangeable lens 3 intended by the user accompanying the composition change.
  • the range of the frequency band may be wider than that in the composition change state, and the movable range may be increased by, for example, matching the mechanical movable range.
  • the lens-side controller 330 calculates the total shake amount detected on the interchangeable lens 3 side based on the detection signal of the shake sensor 390.
  • the lens-side controller 330 calculates the amount of angular shake based on the detection signal of the angular velocity sensor 390a, calculates the amount of translational shake based on the detection signal of the acceleration sensor 390b, and calculates the total amount of shake using the amount of angular shake and the amount of translational shake. calculate.
  • the lens-side control unit 330 further reads the image stabilization coefficient at the time when the detection signal is output, and calculates an image plane conversion value based on the total shake amount and the image stabilization coefficient.
  • the lens-side controller 330 calculates the image plane converted value without considering the drive range (mechanical movable range and control movable range) of the shake correction lens 361b.
  • the mechanical movable range refers to a movable range based on the holding mechanism of the shake correction lens 361b
  • the control movable range refers to a movable range limited by user settings and shooting conditions.
  • the lens-side controller 330 also calculates the amount of movement of the shake correction lens 361b in the X-axis direction and the Y-axis direction in consideration of the mechanical movable range and the control movable range.
  • the movement amount may be calculated as a target coordinate value (target position) in the X-axis direction and the Y-axis direction.
  • the lens-side control unit 330 that has calculated the movement amount or the target position of the shake correction lens 361b outputs a drive signal to the lens drive unit 370b to drive the shake correction lens 361b.
  • the lens driving unit 370b that has received the drive signal moves the shake correction lens 361b in the X-axis and Y-axis directions intersecting the optical axis O, respectively. Further, the lens driving section 370b periodically detects the position of the shake correction lens 361b in the X-axis direction and the Y-axis direction, and outputs the current position to the lens-side control section 330.
  • the lens-side control unit 330 may use the value output from the lens driving unit 370b as it is as the data 92h and 92i, or may use a value obtained by performing an operation such as image plane conversion as the data 92h and 92i. Further, the lens-side controller 330 calculates the residual shake amount in the X-axis direction and the Y-axis direction based on the difference between the detected current position and the target position of the shake correction lens 361b. Note that the residual shake amount may be calculated from the difference between the movement amount to the target position calculated by the lens-side control unit 330 and the movement amount calculated from the current position of the shake correction lens 361b. The lens-side control unit 330 calculates an image plane converted value of the residual shake amount using the image stabilization coefficient when the current position of the shake correction lens 361b is detected.
  • the body-side second control unit 230b outputs the positional information of the shake correction lens 361b received by the hot line communication, the total shake amount received by the hot line communication, the residual shake amount received by the hot line communication, and the shake sensor 290.
  • a drive signal is generated based on at least one of the detection signals, and output to the sensor drive unit 265.
  • the sensor drive unit 265 moves the image sensor 260 in the X-axis and Y-axis directions intersecting the optical axis O, respectively.
  • the drive amount of the image sensor 260 may be the residual shake amount received by the hot line communication, or may be the drive amount necessary for shake correction calculated by the second body-side control unit 230b.
  • the calculation of the drive amount in the second body-side control unit 230b may be based on the difference between the total shake amount and the shake correction amount received by the hot line communication, or may be based on the output result of the shake sensor 290, It may be based on the output result of the sensor 290 and the information received by the hot line communication.
  • FIG. 6 is a timing chart exemplifying timing during moving image stabilization.
  • FIG. 6 shows an example in which shake correction is performed while repeatedly performing an operation of capturing a monitor image called a live view image, for example, every 1/60 second.
  • hot line communication has been started, an instruction to start moving image stabilization has been transmitted from the camera body 2 to the interchangeable lens 3 by command data communication, and driving by the lens driving unit 370b has started. It is assumed that
  • the camera body 2 performs command data communication with the interchangeable lens 3 each time one accumulation by the image sensor 260 ends.
  • the body-side first control unit 230a periodically performs command data communication based on the frame rate as indicated by times t43, t44, t47,....
  • the command data communication performed at times t43, t44, t47,... Is for transmitting and receiving information relating to each storage.
  • the imaging conditions are transmitted from the camera body 2 to the interchangeable lens 3.
  • the focal length and the like are transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2.
  • the information transmitted and received by the command data communication and the information transmitted and received by the hotline data communication may partially overlap.
  • information for example, position information of the shake correction lens 361b used by both the body-side first control unit 230a and the body-side second control unit 230b must be transmitted by both hotline communication and command data communication. It may be.
  • the hot line communication sends a coordinate value as position information of the shake correction lens 361b
  • the command data communication sends a numerical value (difference in coordinate value) indicating the movement amount of the shake correction lens 361b from the viewpoint of the data amount. preferable.
  • Command data communication not based on the frame rate for example, a focus drive instruction
  • the lens-side control unit 330 creates the hotline data 90 each time based on the cycle of the hotline communication, as indicated by times t41, t42,. Send.
  • the body-side second communication unit 240b outputs the hotline data 90 received at times t41, t42,... To the body-side first control unit 230a and the body-side second control unit 230b, respectively.
  • FIG. 6 shows data 92a to 92d, 92g, and 92l to 92o as an example of the second data 92.
  • the timing of command data notification is indicated by an arrow
  • the timing of hot line communication is indicated by a circle.
  • the lens-side control unit 330 sets an identifier indicating that each of the data 92h to 92o is valid in the data 92e and 92f.
  • the lens-side control unit 330 sets an identifier indicating “moving image stabilizing” in the data 92g in FIG.
  • the curves indicating the data 92l to 92o are illustrated, for example, with respect to one axis of the X axis or the Y axis.
  • the residual shake amount indicates the difference between the total shake amount and the shake correction amount in an exaggerated manner (by changing the scale).
  • the information of the interchangeable lens 3 is sent to the camera body 2 by hot line communication, so that the information at the time indicated by a circle other than the time indicated by an arrow is transmitted to the camera body 2. be able to. Therefore, it is possible to transmit the residual shake amount to the camera body 2 during a period in which the total shake amount exceeds the upper limit of the shake correction range (time t48 to t49).
  • the camera body 2 simplifies the shake correction control by, for example, correcting the shake that cannot be completely corrected by the interchangeable lens 3 using the body-side second control unit 230b. It is possible to enhance the effect of shake correction.
  • the body-side second control unit 230b can continuously recognize the shake correction amount or the total shake amount of the interchangeable lens 3 in a short cycle by the hot line communication. It is possible to perform shake correction control in accordance with the shake amount. For example, the second body-side control unit 230b may perform control to correct an amount obtained by subtracting the shake correction amount of the interchangeable lens 3 from the total shake amount of the body side calculated from the detection signal of the shake sensor 290. Control for correcting the amount obtained by subtracting the shake correction amount from the total shake amount in 3 may be performed. Further, the second body-side control unit 230b may determine whether or not the total shake amount of the interchangeable lens 3 matches the total body shake amount calculated from the detection signal of the shake sensor 290.
  • the shake correction effect of the interchangeable lens 3 and the shake correction effect of the camera body 2 cancel each other out or are excessively corrected. There is also a possibility.
  • the camera body 2 and the interchangeable lens 3 can cooperate to enhance the shake correction effect.
  • the lens-side control unit 330 Based on the detection signal of the shake sensor 390, the lens-side control unit 330 identifies the identifier indicating the “tripod fixed state” between times t41 and t44, and the “composition stable state” between times t45 and t46 and after time t51. Is set in the data 92a to 92d during the time t47 to t51.
  • the shake state is transmitted by the command data communication without being transmitted by the hot line communication, the next command data communication is performed even if the lens side control unit 30 recognizes the composition stable state as in the time t51 to t52. Until time t52, the shake state cannot be transmitted to the camera body 2.
  • the shake state may have changed at the time t47 of the next command data communication.
  • the shake state since the shake state is transmitted by hot line communication, the shake state can be periodically transmitted to the camera body 2 at each time indicated by a circle. Therefore, it is possible to transmit the change in the shake state detected by the interchangeable lens 3 to the camera body 2 at a rapid cycle.
  • the camera body 2 can quickly recognize the shake state determined by the interchangeable lens 3, and the time during which the shake state of the camera body 2 does not match the shake state of the interchangeable lens 3 is reduced. It becomes possible.
  • the shake correction effect of the interchangeable lens 3 does not match the shake correction effect of the camera body 2, and a live view image or the like may look unnatural. is there.
  • the effect of the shake correction can be enhanced as described below.
  • the frequency band to be shake-corrected and the movable range of the shake correction movable unit can be changed in accordance with the shake state to enhance the shake correction effect.
  • the shake correction effect can be further enhanced by matching the shake state between the interchangeable lens 3 and the camera body 2.
  • the shake state is transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 by hot line communication, the time during which the shake state between the interchangeable lens 3 and the camera body 2 is shifted can be shortened. If the shake state is not transmitted by the hotline communication but the shake state is transmitted from the interchangeable lens 3 to the camera body 2 only by the command data communication, the camera body 2 recognizes the detection result of the shake state on the lens side.
  • the possible time is delayed, and the detection result between the interchangeable lens 3 and the camera body 2 is shifted for a long time, and the user's feeling of use of the finder image and the through image during the shake correction is deteriorated (uncomfortable feeling).
  • the time during which the shake state of the interchangeable lens 3 and the camera body 2 is shifted can be reduced.
  • the interchangeable lens 3 periodically notifies the camera body 2 of the position information of the shake correction lens 361b and the information on the shake amount calculated from the detection signal of the shake sensor 390 by the hot line communication independent of the command data communication. can do. Therefore, the interchangeable lens 3 allows the camera body 2 to recognize the total shake amount or the residual shake amount calculated from the detection signal of the shake sensor 390, and can perform shake correction in cooperation with the camera body 2. Further, the interchangeable lens 3 can also transmit the position of the shake correction lens 361b detected in a direction intersecting the optical axis as the position information of the shake correction lens 361b, and easily perform hot line communication in a short cycle. You can also.
  • the interchangeable lens 3 can also convert the position information and the information relating to the amount of shake into an image plane and transmit it to the camera body 2, thereby reducing the load of the camera body 2 on the image plane conversion.
  • the interchangeable lens 3 converts the position information of the shake correction lens 361b and information used to calculate a correction amount for correcting shake from a detection signal of the shake sensor 390 by hot line communication independent of command data communication. It is possible to periodically notify the camera body 2. Therefore, the information used for correcting the shake in the interchangeable lens 3 and the camera body 2 can be matched. Further, the interchangeable lens 3 transmits the shake state determined based on the detection signal of the shake sensor 390 to the camera body 2 by hotline communication.
  • the interchangeable lens 3 can receive an instruction relating to shake correction from the camera body 2 by command data communication while performing hot line communication.
  • the interchangeable lens 3 periodically transmits the data on the shake correction 361b, the data on the focusing lens 361a, and the information on the focus by hot-line communication, and simultaneously transmits the information on the shake correction and the information on the focus, and performs the shake correction control and the focus control. Can be performed in parallel. Further, the output cycle of the detection signal of the shake sensor 390 is shorter than the cycle of the hot line, and the accuracy of information included in each hot line data can be improved.
  • the hot line data 90 may be generated via a CPU.
  • the transmission of the HDATA signal is performed by the lens-side second communication unit 340b, and the generation of the hot line data 90 is performed by the lens-side control unit 330.
  • the hot line communication and the generation of the hot line data 90 can be performed in parallel without using the DMA function.
  • the generation of the hot line data 90 is performed during a period that does not exceed one cycle of the hot line communication.
  • the data transfer direction of the clock synchronous communication using only the HCLK signal line and the HDATA signal line is one direction from the interchangeable lens 3 to the camera body 2.
  • another signal line may be added to enable bidirectional data transfer.
  • the input / output of the HDATA signal line may be configured to be switchable, so that bidirectional data communication may be performed.
  • the hot line communication is not limited to the clock synchronous type, but may use UART (start-stop synchronous type communication). Further, in addition to the clock signal line and the data signal line, a handshake signal line or a CS (chip select) signal line is added so that the lens-side control unit 330, the body-side first control unit 230a, and the body-side second control unit The unit 230b may be configured to synchronize the communication start timing.
  • the sensor driving unit 265 that drives the imaging element 260 in the direction intersecting the optical axis O is omitted, and the image processing performed by the signal processing unit 270 performs image processing to perform image stabilization. Good.
  • the shake correction by the sensor driving unit 265 and the shake correction by the signal processing unit 270 may be performed together.
  • Mode 4 A configuration may be adopted in which the share ratio is determined between the interchangeable lens 3 and the camera body 2 and the shake correction is shared.
  • the share ratio (correction ratio) of the shake correction performed between the interchangeable lens 3 and the camera body 2 may be determined in advance, and the share ratio may be included in the command data communication of the image stabilization start instruction.
  • the lens-side controller 330 moves the shake correction lens 361b so as to cancel the shake amount obtained by multiplying the calculated total shake amount by the ratio shared by the interchangeable lens 3.
  • the second body-side control unit 230b cancels the shake amount obtained by multiplying the total shake amount transmitted by the hot line communication or the total shake amount calculated from the shake sensor 290 by the ratio shared by the camera body 2.
  • the shake correction control may be performed.
  • the shake correction can be appropriately shared between the interchangeable lens 3 and the camera body 2.
  • the sharing of the correction between the interchangeable lens 3 and the camera body 2 may be determined as a sharing ratio, or may be determined as a predetermined correction amount.
  • the camera body 2 may be configured to correct a shake exceeding a drive range of the shake correction lens 361b.
  • the controllable driving range of the shake correction lens 361b may be transmitted to the camera body 2 by hot line communication, and the camera body 2 may correct a shake amount exceeding the controllable driving range.
  • the interchangeable lens 3 and the camera body 2 may be configured to share the shake correction by the shake component.
  • the interchangeable lens 3 may correct angular shake, and the camera body 2 may correct shake around the optical axis O and translational shake.
  • the interchangeable lens 3 may correct the angular shake and a predetermined amount of translational shake, and the camera body 2 may correct the shake around the optical axis O and the remaining translational shake.
  • the predetermined amount of translational shake may be a correction amount that does not adversely affect the optical performance of the imaging optical system 360.
  • the lens-side control unit 330 may include, in the hotline data 90, data on a shake component that is not shared.
  • the body-side second control unit 230b performs the shake correction control suitable for the shake state based on the shake state transmitted by the hot line data 90, but is not limited thereto. In the present embodiment, since the camera body 2 is also provided with the shake sensor 290, the second body-side control unit 230b may perform shake correction control in consideration of both the hot line data 90 and the detection signal of the shake sensor 290. .
  • the anti-shake mode designated by the instruction unit 375 of the interchangeable lens 3 may be transmitted by hotline communication. Since the image stabilization mode can be set by both the indicator 375 of the interchangeable lens 3 and the operation member 280 of the camera body 2, the setting of the image stabilization mode may not match between the camera body 2 and the interchangeable lens 3. In the present embodiment, the frequency band of the shake to be corrected and the movable range of the movable portion can be changed according to the image stabilization mode. When the anti-shake mode is the sports mode, the movable range may be reduced because shooting at a faster shutter speed than in the normal mode can be supported.
  • the movable range can be increased by, for example, matching the mechanical movable range, and the effect of shake correction can be enhanced.
  • the image stabilization mode of the camera body 2 is set to the image stabilization mode specified by the instruction unit 375 of the interchangeable lens 3. If the anti-shake mode does not match between the camera body 2 and the interchangeable lens 3, the shake correction effect of the interchangeable lens 3 does not match the shake correction effect of the camera body 2, resulting in an unnatural live view image or the like. May be visible.
  • the operation by the operation member 280 is transmitted to the first body-side control unit 230a, and the instruction by the instruction unit 375 is transmitted to the first body-side control unit 230a by hotline communication. Therefore, it is possible for the body-side first control unit 230a to recognize the image stabilization mode of the camera body 2 and the interchangeable lens 3, and the body-side first control unit 230b sends the interchangeable lens to the body-side second control unit 230b. 3, the image stabilization mode of the camera body 2 and the image stabilization mode of the interchangeable lens 3 can be matched. Further, the body-side first control unit 230a may warn the user on the display unit 285 that the anti-shake modes do not match.

Abstract

カメラボディに着脱可能なカメラアクセサリは、光軸と交差する方向に移動可能な補正光学系と、前記補正光学系の位置に関する第1情報と、前記カメラアクセサリの振れに関する第2情報とを前記カメラボディに送信する第1通信部とを備える。

Description

カメラアクセサリおよび情報送信方法
 本発明は、カメラアクセサリおよび情報送信方法に関する。
 交換レンズの状態を示す情報をカメラボディに送る技術が知られている(特許文献1参照)。しかしながら、送る情報が不適切だと、振れ補正の性能が低下する。
日本国特開2000-105402号公報
 本発明の第1の態様によると、カメラアクセサリは、カメラボディに着脱可能なカメラアクセサリであって、光軸と交差する方向に移動可能な補正光学系と、前記補正光学系の位置に関する第1情報と、前記カメラアクセサリの振れに関する第2情報とを前記カメラボディに送信する第1通信部とを備える。
 本発明の第2の態様によると、情報送信方法は、カメラボディに着脱可能なカメラアクセサリと前記カメラボディとの間の情報送信方法であって、光軸と交差する方向に移送可能な補正光学系の位置に関する第1情報と、前記カメラアクセサリの振れに関する第2情報とを前記カメラボディと前記カメラアクセサリとの間で情報送信する。
カメラシステムの要部構成を説明するブロック図である。 コマンドデータ通信とホットライン通信を例示するタイミングチャートである。 コマンドデータ通信を例示する図である。 ホットライン通信を例示する図である。 ホットラインデータに含まれる情報を例示する図である。 防振動作の一例を示す図である。
 以下、図面を参照して発明を実施するための形態について説明する。
 図1は、カメラシステム1の要部構成を説明するブロック図である。本実施形態のカメラシステム1は、カメラボディ2に交換レンズ3が着脱可能に装着されている。図1において交換レンズ3の光軸Oと、光軸Oと交差する面内におけるX軸方向とY軸方向とを、それぞれ線で示す。
<カメラボディ>
 カメラボディ2は、ボディ側制御部230、ボディ側通信部240、電源部250、撮像素子260、センサ駆動部265、信号処理部270、操作部材280、振れセンサ290および表示部285を有する。ボディ側制御部230は、ボディ側通信部240、電源部250、撮像素子260、センサ駆動部265、信号処理部270、操作部材280および振れセンサ290と接続される。
 撮像素子260は、例えばCMOSイメージセンサやCCDイメージセンサ等の固体撮像素子である。撮像素子260は、ボディ側制御部230からの制御信号により、撮像面260Sの被写体像を撮像して信号を出力する。撮像素子260は、動画撮影と静止画撮影とが可能である。動画撮影とは、動画を記録する他、表示部285で連続的に結像状態を表示させるためのいわゆるスルー画の撮影も含むものとする。
 撮像素子260から出力される信号は、信号処理部270によってスルー画用の画像データや静止画撮影用の画像データの生成に用いられる。撮像素子260は、信号処理部270、ボディ側制御部230と接続される。
 信号処理部270は、撮像素子260から出力された信号に対して所定の画像処理を行って画像データを生成する。生成された画像データは、不図示の記憶媒体に所定のファイル形式で記録されたり、表示部285による画像表示に用いられたりする。信号処理部270は、ボディ側制御部230、撮像素子260、および表示部285と接続される。
 ボディ側通信部240は、交換レンズ3のレンズ側通信部340との間で所定の通信を行う。ボディ側通信部240は、ボディ側制御部230に信号を送信する。ボディ側通信部240は、ボディ側第1通信部240aと、ボディ側第2通信部240bとを含む。ボディ側第1通信部240aは交換レンズ3と後述のコマンドデータ通信を行い、ボディ側第2通信部240bは交換レンズ3と後述のホットライン通信を行う。
 ボディ側第1通信部240aは後述のボディ側第1制御部230aと接続され、コマンドデータ通信でカメラボディ2と交換レンズ3との間で送受信される情報は、ボディ側第1制御部230aにより出力または入力される。ボディ側第2通信部240bはボディ側第1制御部230aおよび後述のボディ側第2制御部230bと接続され、ホットライン通信で交換レンズ3からカメラボディ2に送信される情報は、ボディ側第1制御部230aおよびボディ側第2制御部230bに送信される。
 電源部250は、不図示の電池の電圧をカメラシステム1の各部で使用される電圧に変換し、カメラボディ2の各部、および、交換レンズ3へ供給する。電源部250は、ボディ側制御部230の指示により、給電先ごとに給電のオンとオフとを切換え可能である。
 振れセンサ290は、手振れ等によるカメラボディ2の振れを検出する。振れセンサ290は、角速度センサ290aと加速度センサ290bとを含む。振れセンサ290は、角度振れおよび並進振れを、X軸方向成分とY軸方向成分とに分けて検出する。
 角速度センサ290aは、カメラボディ2の回転運動によって発生する角速度を検出する。角速度センサ290aは、例えばX軸と平行な軸、Y軸と平行な軸の各軸回りの回転をそれぞれ検出し、検出信号をボディ側制御部230へそれぞれ出力する。
 また、加速度センサ290bは、カメラボディ2の並進運動で発生する加速度を検出する。加速度センサ290bは、例えばX軸と平行な軸、Y軸と平行な軸方向の加速度をそれぞれ検出し検出信号をボディ側制御部230へそれぞれ出力する。
 角速度センサ290aおよび加速度センサ290bは、それぞれホットライン通信の周期よりも短い周期で周期的に検出信号を出力することができる。
 ボディ側制御部230は、マイクロコンピュータおよびその周辺回路等から構成される。ボディ側制御部230は、記憶部235を含む。記憶部235は、ボディ側制御部230によってデータの記録と読み出しが制御される。記憶部235は、ボディ側制御部230が実行する制御プログラム等を記憶する。ボディ側制御部230は、記憶部235に記憶されている制御プログラムを実行してカメラボディ2内の各部を制御する。
 ボディ側制御部230は、ボディ側第1制御部230aと、ボディ側第2制御部230bとを含む。ボディ側第1制御部230aは、カメラボディ2全体の制御を主に行い、ボディ側第2制御部230bは、センサ駆動部265と接続され、撮像素子260を光軸と交差する方向に移動させる振れ補正動作を主に制御する。ボディ側第2制御部230bは振れ補正動作の制御を主に行うので、振れ補正に関する制御を迅速に行うことができる。ボディ側第1制御部230aは、ボディ側第2制御部230bに対して振れ補正の開始や停止を指示する。ボディ側第1制御部230aおよびボディ側第2制御部230bの間は、相互に必要なデータや指示の送受信が適宜行われる。
 センサ駆動部265は、例えば、アクチュエータと駆動機構と位置検出部を含む。センサ駆動部265は、ボディ側制御部230から出力される指示に基づき、光軸Oと交差する方向に撮像素子260を移動させる。撮像素子260が光軸Oと交差する方向に移動することにより、撮像素子260の撮像面260Sでの被写体像の振れ(像振れ)が抑えられる。センサ駆動部265は、光軸Oと交差する方向における撮像素子260の位置をホール素子などの位置検出部により検出する。
 レリーズボタンや操作スイッチ等を含む操作部材280は、カメラボディ2の外装面に設けられる。操作部材280は、ユーザの操作に応じた操作信号をボディ側制御部230へ送出する。ユーザは、操作部材280を操作することにより、撮影指示や撮影条件の設定指示等を行う。また、ユーザは、操作部材280によって、防振機能のONとOFFとを指示したり、防振モードをスポーツモードとノーマルモードのどちらにするか指示することができる。スポーツモードは、可動範囲を小さくする等、動きの速い被写体を追いかけたり、頻繁に構図を変更したり、シャッター速度を早くするような条件下での振れ補正に適したモードである。ノーマルモードは、可動範囲を機械的な可動範囲と一致させるなどして大きくし、振れ補正の効果を高めることができる。
 表示部285は、例えば液晶表示パネルによって構成される。表示部285は、ボディ側制御部230からの指示により、信号処理部270によって処理された画像データに基づく画像や、操作メニュー画面等を表示する。また、表示部285をタッチパネル操作することにより、操作部材280に代わって撮影条件の設定などを行うこととしても良い。
<交換レンズ>
 交換レンズ3は、レンズ側制御部330、レンズ側通信部340、レンズ側記憶部350、撮像光学系360、レンズ駆動部370、指示部375、および振れセンサ390を有する。レンズ側制御部330は、レンズ側通信部340、レンズ側記憶部350、レンズ駆動部370、指示部375、および、振れセンサ390と接続される。
 レンズ側制御部330は、マイクロコンピュータおよびその周辺回路等から構成される。レンズ側制御部330は、レンズ側記憶部350に記憶されている制御プログラムを実行し、自動焦点調節制御、振れ補正制御など、交換レンズ3の各部を制御する。レンズ側制御部330による振れ補正制御は後述する。
 レンズ側記憶部350は、不揮発性の記憶媒体によって構成される。レンズ側記憶部350は、レンズ側制御部330によってデータの記録と読み出しが制御される。レンズ側記憶部350は、レンズ側制御部330が実行する制御プログラム等を記憶する他に、撮像光学系360の防振係数や、防振モードや振れ状態に応じたカットオフ周波数や係数を記憶する。
 撮像光学系360は、複数のレンズと絞り部材とを有し、結像面(撮像面260S)に被写体像を結像させる。撮像光学系360の少なくとも一部は、移動部材として、交換レンズ3内での位置を移動可能に構成されている。
 撮像光学系360は、例えば、移動部材としてのフォーカシングレンズ361a、移動部材としての振れ補正レンズ361bを有する。
 レンズ駆動部370は、移動部材を移動させるものであり、レンズ駆動部370a、370bを含む。レンズ駆動部370はそれぞれ、アクチュエータと駆動機構、移動部材の位置検出部を含む。レンズ側制御部330は、レンズ駆動部370の位置検出部やアクチュエータからの信号により、移動部材の位置情報を周期的に作成する。また、レンズ駆動部370の位置検出部やアクチュエータからの信号により、レンズ側制御部330で、移動部材を移動駆動中であるか否か、移動部材の移動方向、移動部材が停止中であるか否か、などの移動状態が周期的に認識される。移動部材の位置情報が作成される周期および移動部材の移動状態が認識される周期は、ホットライン通信の周期より短くすることが可能である。
 フォーカシングレンズ361aは、レンズ駆動部370aにより、光軸O方向に進退移動が可能に構成されている。フォーカシングレンズ361aが移動することにより、撮像光学系360の焦点位置が調節される。フォーカシングレンズ361aの移動方向や移動量、移動速度などの駆動指示は、ボディ側制御部230から指示することとしてもよく、ボディ側制御部230からの指示を考慮してレンズ側制御部330から指示することとしてもよい。フォーカシングレンズ361aの光軸O方向の位置は、レンズ駆動部370aのエンコーダ等によって検出可能に構成されている。
 振れ補正レンズ361bは、レンズ駆動部370bにより、光軸Oと交差する方向に進退移動可能に構成されている。振れ補正レンズ361bが移動することにより、撮像素子260の撮像面260Sの被写体像の揺動(像振れ)が抑えられる。振れ補正レンズ361bの移動方向や移動量、移動速度などは、振れセンサ390の検出信号に基づいてレンズ側制御部330から指示される。振れ補正レンズ361bの位置は、レンズ駆動部370bのホール素子等によって検出可能に構成されている。振れ補正レンズ361bの位置情報として、レンズ駆動部370bは、例えば、光軸Oと交差する面内における振れ補正レンズ361bの光軸O´の位置を検出する。つまり、光軸Oを原点位置とする振れ補正レンズ361bの光軸O´のX軸方向の座標値と、Y軸方向の座標値とを検出する。そのため、振れ補正レンズ361bの位置情報は、光軸O´のX軸方向の位置とY軸方向の位置とで表すことも可能であり、光軸O´のX軸方向の移動量(座標値の差分)とY軸方向の移動量とで表すことも可能である。
 指示部375は、例えば、交換レンズ3の外筒に設けられている。ユーザは、指示部375を操作することによって、交換レンズ3での振れ補正機能のONまたはOFFの指示や、交換レンズ3での防振モードをスポーツモードにするかノーマルモードにするかなど、交換レンズ3での振れ補正の設定をすることができる。ユーザの操作に応じた操作信号は、指示部375からレンズ側制御部330へ送出される。
 振れセンサ390は、手振れ等による交換レンズ3の振れを検出する。振れセンサ390は、カメラボディ2の振れセンサ290と同等である。振れセンサ390は、角速度センサ390aと加速度センサ390bとを含み、検出信号をレンズ側制御部330へそれぞれ出力する。角速度センサ390aおよび加速度センサ390bは、それぞれホットライン通信の周期よりも短い周期で周期的に検出信号を出力することができる。
 レンズ側通信部340は、ボディ側通信部240との間で所定の通信を行う。レンズ側通信部340は、レンズ側第1通信部340aと、レンズ側第2通信部340bとを含む。レンズ側第1通信部340aはカメラボディ2との間で後述のコマンドデータ通信を行い、レンズ側第2通信部340bはカメラボディ2に対して後述のホットライン通信を行う。
 レンズ側第1通信部340aはレンズ側制御部330と接続され、コマンドデータ通信で交換レンズ3からカメラボディ2に送信される情報は、レンズ側制御部330により作成される。レンズ側第2通信部340bもレンズ側制御部330と接続され、ホットライン通信で交換レンズ3からカメラボディ2に送信される情報は、レンズ側制御部330やレンズ側第2通信部340bなどにより作成される。
 図1のレンズ側通信部340とボディ側通信部240との間の矢印は信号の流れを示す。
 レンズ側第1通信部340aは、ボディ側第1通信部240aに向けて、交換レンズ3がコマンドデータ通信可能であるか否かを示す信号(以下、RDY信号)とデータ信号(以下、DATAL信号)を出力する。ボディ側第1通信部240aは、レンズ側第1通信部340aに向けて、コマンドデータ通信のクロック信号(以下、CLK信号)とデータ信号(以下、DATAB信号)を出力する。
 レンズ側第2通信部340bは、ボディ側第2通信部240bに向けて、ホットライン通信のクロック信号(以下、HCLK信号)とデータ信号(以下、HDATA信号)を出力する。
 ホットライン通信は、交換レンズ3からカメラボディ2への一方向のデータ通信であり、コマンドデータ通信は、交換レンズ3とカメラボディ2との双方向のデータ通信である。
<通信の詳細>
 カメラシステム1は、コマンドデータ通信とホットライン通信とによる2つの独立した通信系統を備えるので、それぞれの通信を並行して行うことができる。つまり、カメラボディ2および交換レンズ3は、コマンドデータ通信を行っているときにホットライン通信を開始することも終了することもできる。また、ホットライン通信を行っているときにコマンドデータ通信を行うことも可能である。従って、交換レンズ3は、コマンドデータ通信中であってもホットライン通信でカメラボディ2にデータを継続的に送信することができる。例えば、データ量の増大によりコマンドデータ通信に要する時間が長くなっても、ホットライン通信を必要なタイミングで行うことができる。
 さらに、カメラボディ2は、ホットライン通信でデータを受信している間であっても、コマンドデータ通信で、交換レンズ3への種々の指示や要求を任意のタイミングで送信することができるとともに、交換レンズ3から任意のタイミングでデータを受けることができる。
 図2は、コマンドデータ通信とホットライン通信を例示するタイミングチャートである。カメラボディ2は、コマンドデータ通信によりホットライン通信の開始を指示した後、例えば時刻t1以降、ホットライン通信によって交換レンズ3からのデータを周期的に受信する。
 また、カメラボディ2は、コマンドデータ通信により、交換レンズ3との間でデータを送受信する。詳しくは、カメラボディ2は、時刻t2からt3、および、時刻t9からt10の間で、交換レンズ3に送信指示するとともに各種データを受信し、時刻t5からt6、および、時刻t12からt13において、交換レンズ3へ各種データを送信し、その合間の時刻t4、t7、t8およびt11において、それぞれ、振れセンサ390での振れ検出開始指示、動画防振開始指示、静止画防振開始指示およびフォーカス駆動指示などの移動部材の移動制御に関する指示を交換レンズ3へ送信する。
 本実施形態において、コマンドデータ通信は、送受信するデータの種類が多く、また、交換レンズ3への指示頻度も高い。また、データの種類によっては送受信に要する時間が長くなってしまい、時刻t2からt3、時刻t5からt6、時刻t9からt10、および、時刻t12からt13で各種データを送受信する時間は、時刻t4、t7、t8およびt11で指示を送信する時間より長い。
 交換レンズ3は、例えば、コマンドデータ通信によって送られるカメラボディ2からの指示に応じて、交換レンズ3の情報(焦点距離、撮影距離、絞り値、撮像光学系360の光学特性等)を示すデータをカメラボディ2へ送信する。交換レンズ3はさらに、カメラボディ2から送信されるカメラボディ2の情報(フレームレート、カメラボディ2の設定等)を示すデータを受信する。
 コマンドデータ通信は、1回の送受信に要する時間も長く、送受信の頻度も多いため、短い周期でのデータ通信を継続して行うことが難しい。
 これに対し、ホットライン通信は、コマンドデータ通信に用いる通信用端子とは異なる通信用端子を用いるため、交換レンズ3からカメラボディ2へのデータ通信を短い周期で継続して行うことができる。例えば、ホットライン通信を、カメラボディ2の起動処理が終わってから露光中も含めて遮断処理まで、所望の期間に行うことができる。
 ホットライン通信の開始指示と終了指示は、コマンドデータ通信によってカメラボディ2から交換レンズ3へ送信されるがこの限りではない。
<コマンドデータ通信の説明>
 次に、図3を用いて、コマンドデータ通信について説明する。図3は、RDY信号、CLK信号、DATAB信号、DATAL信号のタイミングを例示する。
 1回のコマンドデータ通信では、カメラボディ2から交換レンズ3へ1つのコマンドパケット402を送信した後に、カメラボディ2と交換レンズ3との間で相互に1つずつのデータパケット406,407が送受信される。
 レンズ側第1通信部340aは、コマンドデータ通信の開始時(t21)にはRDY信号の電位をLレベルとする。ボディ側第1通信部240aは、RDY信号がLレベルであると、CLK信号401の出力を開始する。CLK信号401の周波数は、例えば8MHzである。ボディ側第1通信部240aは、クロック信号401に同期して、所定長のコマンドパケット402を含むDATAB信号を出力する。コマンドパケット402は、HレベルとLレベルの切り替えで示される。ボディ側第1通信部240aは、コマンドパケット402のデータ長に相当する期間のCLK信号401を出力したら、その後CLK信号の出力を終了する(t22)。
 コマンドパケット402には、例えば、同期用データ、何番目のコマンドデータ通信なのかを識別するためのデータ、カメラボディ2からの指示を示すデータ、後続のデータパケット406のデータ長を示すデータ、通信エラーチェック用のデータなどが含まれる。コマンドパケット402に含まれる指示は、例えば、カメラボディ2から交換レンズ3への移動部材の駆動指示、カメラボディ2から交換レンズ3へのデータの送信指示、などがある。
 交換レンズ3は、コマンドパケット402に含まれる通信エラーチェック用のデータに、受信したコマンドパケット402から算出された値が一致するか否かにより、通信エラーの有無を判断すればよい。
 コマンドパケット402の受信を完了すると、レンズ側第1通信部340aがRDY信号をHレベルにするとともに、レンズ側制御部330がコマンドパケット402に基づく第1制御処理404を開始する(t22)。
 レンズ側第1通信部340aは、レンズ側制御部330による第1制御処理404が完了すると、RDY信号をLレベルにすることができる(t23)。ボディ側第1通信部240aは、入力されるRDY信号がLレベルになると、CLK信号405を出力する。
 ボディ側第1通信部240aは、CLK信号405に同期して、データパケット406を含むDATAB信号を出力する。また、レンズ側第1通信部340aは、CLK信号405に同期して、所定長のデータパケット407を含むDATAL信号を出力する。データパケット406,407は、HレベルとLレベルの切り替えで示される。ボディ側第1通信部240aは、データパケット406のデータ長に相当する期間のCLK信号405を出力したら、その後CLK信号の出力を終了する(t24)。
 データパケット406、407は、コマンドパケット402によって示されたデータ数を有する可変長のデータである。データパケット406、407には、同期用のデータ、カメラボディ2の情報を示すデータ、交換レンズ3の情報を示すデータ、通信エラーチェック用のデータなどが含まれる。
 カメラボディ2から交換レンズ3に送信されるデータパケット406は、移動部材の駆動量を示すデータ、カメラボディ2内での設定や動作状態を伝えるためのデータなどを含む。
 交換レンズ3からカメラボディ2に送信されるデータパケット407は、交換レンズ3の機種名情報を示すデータ、交換レンズ3での振れ補正の状態を示すデータ、撮像光学系360の光学特性に関するデータ、などを含む。
 受信側の機器(交換レンズ3またはカメラボディ2)は、データパケット406、407に含まれる通信エラーチェック用のデータに、受信したデータパケット406,407から算出された値が一致するか否かにより、通信エラーの有無を判断すればよい。
 データパケット406,407の送受信が完了すると、レンズ側第1通信部340aはRDY信号をHレベルにするとともに、レンズ側制御部330はデータパケット406,407に基づいて第2制御処理408を開始する(t24)。
(第1および第2制御処理の説明)
 次に、コマンドデータ通信の第1制御処理404および第2制御処理408の例を説明する。
 例えば、コマンドパケット402が、フォーカシングレンズ361aの駆動指示を含むとする。レンズ側制御部330は、第1制御処理404として、フォーカシングレンズ361aの駆動指示を受信したことを示すデータパケット407を生成する。
 次に、レンズ側制御部330は、第2制御処理408として、データパケット406によって示された移動量だけフォーカシングレンズ361aを移動させるように、レンズ駆動部370aへ指示を出す。これにより、フォーカシングレンズ361aの光軸O方向への移動が開始される。レンズ側第1通信部340aは、レンズ側制御部330からレンズ駆動部370aへフォーカシングレンズ361aの移動指示が出されると、第2制御処理408を完了したとしてRDY信号をLレベルにする(t25)。
 また、例えば、コマンドパケット402が、ホットライン通信の開始指示を含むとする。レンズ側制御部330は、第1制御処理404として、ホットライン通信の開始指示を受信したことを示すデータパケット407を生成する。次に、レンズ側制御部330は、第2制御処理408として、レンズ側第2通信部340bによりホットライン通信を開始させる。レンズ側制御部330は、ホットライン通信の開始を指示すると、第2制御処理408を完了したとしてRDY信号をLレベルにする(t25)。
 また、例えば、コマンドパケット402が、振れ補正の駆動指示を含むとする。レンズ側制御部330は、第1制御処理404として、振れ補正レンズ361bの駆動指示を受信したことを示すデータパケット407を生成する。
 次に、レンズ側制御部330は、第2制御処理408として、データパケット406に含まれる補正率(カメラボディ2と交換レンズ3との振れ補正の分担割合)や振れ補正の制御に関する指示と振れセンサ390の出力に基づいて振れ補正レンズ361bを移動させるように、レンズ駆動部370bへ指示を出す。これにより、振れ補正レンズ361bの光軸Oと交差する方向への移動が開始される。レンズ側第1通信部340aは、レンズ側制御部330からレンズ駆動部370bへ振れ補正レンズ361bの駆動開始指示が出されると、第2制御処理408を完了したとしてRDY信号をLレベルにする(t25)。
<ホットライン通信の説明>
 次に、図4を用いて、ホットライン通信について説明する。図4は、HCLK信号とHDATA信号のタイミングを例示する。1回のホットライン通信では、交換レンズ3からカメラボディ2に対して、1つのHCLK信号502に同期させて1つのHDATA信号503が送信される。
 本実施の形態によるカメラシステム1では、ホットライン通信の開始指示を送受信する前に予め交換レンズ3とカメラボディ2との間で、ホットライン通信に関することが取り決められている。ホットライン通信に関することとして、例えば、1回のホットライン通信により送信するHDATA信号のデータ長(バイト数)、HDATA信号に含めるデータとその順序、HCLK信号のクロック周波数、周期(図4のTinterval)、1周期における通信時間(図4のTtransmit)等がある。本実施形態では、HCLK信号の周波数は2.5MHz、1回のホットライン通信のデータ長はコマンドパケット402より長く、1回のホットライン通信の周期は1ミリ秒、1周期における通信時間は送信間隔の75%未満とするが、この限りではない。なお、1回のホットライン通信とは、ホットライン通信の1周期で行われるデータ送信のことをいい、カメラボディ2からのコマンドデータ通信によるホットライン通信開始指示からホットライン通信終了指示までとは異なる。
 まず、ホットライン通信におけるレンズ側第2通信部340bの動作について説明する。レンズ側第2通信部340bは、時刻t31以前にコマンドデータ通信によりホットライン通信の開始の指示が受信されると、カメラボディ2へのHCLK信号の出力を開始する(t31)。HCLK信号は周期的に交換レンズ3から出力されるものであり、図4では、HCLK信号502、502´、…として示される。
 レンズ側第2通信部340bは、HCLK信号に同期して、HDATA信号を出力する。HDATA信号は、HレベルとLレベルの切り替えで示される。1つのHDATA信号は所定のデータ長であり、図4ではD0からD7の8ビットを含む1バイトがN個分あるものとして表す。1つのHDATA信号は、固定長とするために未使用のビット領域や未使用のバイト領域を含めてもよい。未使用のビット領域や未使用のバイト領域には、予め定められた初期値が入力される。HDATA信号はHCLK信号502、502´、…に同期させて周期的に交換レンズ3から出力されるものであり、図4では、HDATA信号503、503´、…として表す。
 レンズ側第2通信部340bは、HDATA信号の送信が完了すると(t32)、次のHDATA信号の送信を開始する時刻t34までHCLK信号の出力を停止する。時刻t31からt32までを1回のホットライン通信とし、時刻t31からt34までをホットライン通信の1周期とする。レンズ側第2通信部340bは、時刻t34から2回目のホットライン通信を開始する。
 レンズ側第2通信部340bは、コマンドデータ通信によってカメラボディ2からホットライン通信の終了の指示が送信されるまで、周期的にホットライン通信を続ける。
 レンズ側第2通信部340bは、内蔵するシリアル通信部により、HDATA信号503、503´、…をボディ側第2通信部240bに送信する。レンズ側第2通信部340bは、例えばDMA(Direct Memory Access)機能を用いて、不図示のメモリのデータ領域に格納されているデータをHDATA信号として効率良く転送する。DMA機能は、CPUの介在なしに自動でメモリ上のデータにアクセスする機能である。
 次に、ホットライン通信におけるボディ側第2通信部240bの動作について説明する。本実施形態では、ボディ側第2通信部240bは、電源オン時の初期化処理が終了すると、または、コマンドデータ通信によりホットライン通信の開始指示を送信すると判断すると、受信可能状態で待機する。
 ボディ側第2通信部240bは、交換レンズ3からHDATA信号の送信が開始され、その開始時点t31から所定時間Terror0経過後(時刻t33)までに所定長のデータの受信を完了(t32)すると、正常に通信できたとして受信したデータを確定する。所定時間Terror0は、1周期における通信時間Ttransmitに余裕を持たせた時間であり、例えば、1周期の80%とする。ボディ側第2通信部240bは、HDATA信号を1回受信した後も、受信可能状態で待機し、時刻t31から1周期が経過すると、次のHDATA信号の受信を開始する(t34)。
 ボディ側第2通信部240bは、レンズ側通信部340によりHDATA信号の送信が開始されてから、所定時間Terror0以内に所定長のデータの受信を完了しない場合には、正常に通信できなかった(通信エラー)として受信したデータを破棄する。
 なお、ホットライン通信において、1周期における通信時間(Ttransmit)は、各周期の間(時刻t33からt34の間)で通信エラー処理などが行えるように75%を超えないのが好ましいが、この限りではない。
<ホットラインデータ>
 1回のホットライン通信では、1つのホットラインデータ90が交換レンズ3からカメラボディ2に送信される。
 ホットラインデータ90は、移動部材の位置情報および移動部材の位置情報とは異なる情報の少なくとも2種類の情報を、移動部材毎に含めることができる。本実施形態の場合、ホットラインデータ90は、フォーカシングレンズ361aの位置情報とフォーカシングレンズ361aの移動制御に用いられうる情報とを含む第1データ91と、振れ補正レンズ361bの位置情報と振れ補正レンズ361bの移動制御に用いられうる情報とを含む第2データ92と、を含む。第1データ91に含める情報と第2データに含める情報とは、同じでもよく、一部が異なっていてもよい。
 移動部材の位置情報とは異なる情報は、移動部材の移動制御に用いられ得る情報であり、移動部材毎に設定可能である。例えば、位置情報の信頼性、移動部材の移動状態、指示部375などの操作部材の操作状態の少なくとも一つを含む。上述の情報や状況などは、レンズ側制御部330やレンズ側第2通信部340bなどで数値や識別子の形で表現されてホットラインデータ90に含められる。
 移動部材の位置を示す情報は、フォーカシングレンズ361aの場合、光軸O方向におけるフォーカシングレンズ361aの相対的または絶対的な位置を示し、レンズ駆動部370aのアクチュエータのパルス数やレンズ駆動部370aにより検出された検出値などである。移動部材の位置を示す情報は、振れ補正レンズ361bの場合、光軸Oと交差する面内における振れ補正レンズ361bの相対的または絶対的な位置を示し、光軸Oと交差する面内における振れ補正レンズ361bの光軸O´の座標値または移動量などである。移動部材の位置を示す情報は、ズームレンズ361cの場合、光軸O方向におけるズームレンズ361cの相対的または絶対的な位置を示し、レンズ駆動部370cのアクチュエータのパルス数やレンズ駆動部370cにより検出された検出値などである。移動部材の位置を示す情報は、絞り362の場合、光軸Oと交差する面内における絞り羽根の位置を示し、絞り羽根により形成される開口径(絞り値)などである。
 位置を示す情報の信頼性は、位置を示す情報が有効か無効であるかを示す識別子、位置を示す情報の信頼性を示す数値、などで表される。
 移動部材の移動状態は、移動部材が移動中であるか否かを示す識別子、移動部材が移動可能な状況にあるか否かを示す識別子、移動部材を駆動停止中であるか否かを示す識別子、移動部材を駆動開始中であるか否かを示す識別子、移動部材の移動方向を示す識別子、などで表される。
(第2データ92の説明)
 図5は、第2データ92に含まれる情報を説明する図である。
 第2データ92は、例えば、交換レンズ3における振れ補正量に関するデータ92h~92k、交換レンズ3で算出された撮像面260Sでの振れ量に関するデータ92l、92m、振れセンサ390で検出された検出信号と振れ補正レンズ361bの位置とから求められる残留振れ量に関するデータ92n、92o、振れセンサ390で検出された振れ状態に関するデータ92a~92d、振れ補正量または算出された振れ量の信頼性に関するデータ92e、92f、振れ補正レンズ361bの移動状態に関するデータ92g、の少なくとも1つを含む。
 データ92a~92dは、振れセンサ390で検出された振れ状態に関し、振れセンサ390からの検出信号に基づいてレンズ側制御部330により選択された識別子を含む。レンズ側制御部330は、振れセンサ390の検出信号から振れ状態を判断する。本実施形態では、振れ状態として、構図変更中の状態、構図が安定した状態、三脚に固定された状態、等を判断する。レンズ側制御部330は、構図変更中か否かを示す識別子、構図安定状態か否かを示す識別子、三脚固定状態か否かを示す識別子、をそれぞれ選択し、各識別子をホットラインデータ90として送信する。また、レンズ側制御部330は、検出信号のカットオフ周波数の変更など、それぞれの振れ状態に適した振れ補正制御を行う。
 データ92aは、振れセンサ390によって出力されたX軸方向の角度振れに関する振れ状態を示す。例えばレンズ側制御部330は、X軸方向の角度振れ検出信号に基づいて、構図変更中か否かを示す識別子、構図安定状態か否かを示す識別子、三脚固定状態か否かを示す識別子、をそれぞれ選択し、データ92aとして設定する。
 データ92bは、上記判断がY軸方向について行われる点がデータ92aと相違する。
 データ92cは、上記判断が並進振れについて行われる点がデータ92aと相違する。
 データ92dは、上記判断がY軸方向の並進振れについて行われる点がデータ92aと相違する。
 ボディ側制御部230は、データ92a~92dにより、交換レンズ3での振れ状態の判断結果を知ることができる。従って、ボディ側第2制御部230bは、振れ状態を交換レンズ3での判断結果に合わせた振れ補正制御を行うことができる。なお、ボディ側制御部230でも振れセンサ290の検出結果に基づいて振れ状態を判定しても良く、ボディ側制御部230では振れセンサ290の検出結果に基づいた振れ状態の判定を行わないこととしても良い。
 データ92gは、振れ補正レンズ361bの移動状態に関し、交換レンズ3の振れ制御状態に基づいてレンズ側制御部330により選択された識別子を含む。本実施形態では、振れ制御状態として、静止画防振中、動画防振中、非振れ補正中などが挙げられる。非振れ補正中とは、レンズ駆動部370bが駆動せず振れ補正が行われていない状態をいう。静止画防振中とは、カメラボディ2からコマンドデータ通信で送信される静止画防振開始指示に基づき、静止画の撮像時に適した振れ補正を行っている状態をいう。動画防振中とは、カメラボディ2からコマンドデータ通信で送信される動画防振開始指示に基づき、動画の撮像時やライブビュー画像撮像時に適した振れ補正を行っている状態をいう。一般的に、動画防振中の方が静止画防振中より振れ補正レンズ361bの可動範囲が大きく、振れ補正の効果が強く出るように設定されている。
 ボディ側制御部230は、データ92gにより、振れ補正レンズ361bの移動状態を知ることができ、ボディ側制御部230での振れ補正の制御に反映させることができる。
 データ92h~92kは、交換レンズ3において補正された振れ量(振れ補正量)に関し、レンズ駆動部370bにより振れ補正レンズ361bの位置を示す数値が表され、またはレンズ側制御部330により振れ補正レンズ361bの位置から算出された振れ補正レンズ361bの移動量を示す数値が表される。
 データ92hは、X軸方向における振れ補正レンズ361bの光軸O´の現在位置を示す。本実施形態において、データ92hは、交換レンズ3内で検出されたX軸方向における座標値を撮像素子260の撮像面260Sでの座標値(像面換算値)に換算して示す。像面換算値は、交換レンズ3で検出された振れ補正レンズ361bの座標値に、防振係数を掛けて算出される。防振係数は、振れ補正レンズ361bの単位移動量に対する撮像面260Sに於ける像面の移動量を示し、撮像光学系360の焦点距離および撮影距離によって変動する値であり、レンズ側記憶部350などで記憶されている。レンズ側制御部330は、振れ補正レンズ361bの座標値が検出された際の焦点距離や撮影距離に応じた防振係数をレンズ側記憶部350から読み出し、像面換算値を算出する。
 交換レンズ3で像面換算値を算出することにより、焦点距離や撮影距離に応じた防振係数をカメラボディ2へ送信する必要がなくなるという効果があるが、像面換算前の値をホットライン通信で送信することとしてもよい。
 データ92iは、上記判断がY軸方向について行われる点がデータ92hと相違する。
 データ92jは、レンズ側制御部330が、振れ補正レンズ361bの位置から求めた振れ補正量である点がデータ92hと相違する。例えば、レンズ側制御部は、データ92hと同じ値をデータ92jとしてもよく、振れ補正レンズ361bの位置を表す座標値を像面換算せずにそのままデータ92jとしてもよく、振れ補正レンズ361bの位置から算出した振れ補正レンズ361bの移動量をデータ92jとしてもよい。
 データ92kは、上記判断がY軸について行われる点がデータ92jと相違する。
 ボディ側制御部230は、データ92h~92kにより、交換レンズ3で補正された振れ量(振れ補正量)を知ることができ、カメラボディ2での振れ補正に反映させることができる。
 データ92l、92mは、交換レンズ3で算出された撮像面260Sでの被写体像の振れ量(全振れ量)に関し、振れセンサ390の検出信号と検出信号出力時の防振係数とからレンズ側制御部330により算出された数値で表される。
 データ92lは、交換レンズ3で検出したX軸方向の全振れ量を、像面換算して示す。像面換算は上述の通りである。
 データ92mは、上記判断がY軸について行われる点がデータ92lと相違する。
 ボディ側制御部230は、データ92l、92mにより、交換レンズ3で算出された全振れ量を知ることができ、全振れ量が補正しきれているか否かを確認することができる。
 データ92n、92oは、振れセンサ390で検出された検出信号と振れ補正レンズ361bの位置とから求められる残留振れ量に関し、レンズ側制御部330により算出された値である。ここで、残留振れ量は、データ92l、92mで表される全振れ量から、データ92j、92kで表される振れ補正量を引いた値としてもよい。残留振れ量はカメラボディ2でも算出できるので、振れ補正量または振れ補正レンズ361bの現在位置の少なくとも一方と全振れ量とを送る場合、ホットラインデータ90から省略してもよい。
 データ92nは、交換レンズ3で補正しきれなかったX軸方向の残留振れ量を、撮像素子260の撮像面260Sに換算して示す。像面換算は上述の通りである。
 データ92oは、上記判断がY軸について行われる点がデータ92nと相違する。
 ボディ側制御部230は、データ92n、92oにより、交換レンズ3での振れ補正制御を行っても残る振れ量を知ることができ、ボディ側制御部230で振れセンサ290の検出信号から振れ量の算出をすることなく交換レンズ3で補正しきれなかった振れを補正することができる。
 データ92e、92fは、振れ補正レンズ361bの位置情報の信頼性、算出された振れ量や振れ補正量の信頼性に関し、レンズ側制御部330がデータ92h~92oの信頼性に基づいて選択した識別子を含む。本実施形態では、データ92e、92fは、データ92h~92oがそれぞれ有効であるか否かを示すものとするが、この限りではない。
 ボディ側制御部230は、データ92e、92fにより、データ92h~92oの信頼性を知ることができ、信頼性の低いデータは破棄するなどの対応が可能である。
<振れ補正の説明>
 本実施の形態によるカメラシステム1は、レンズ駆動部370bによって振れ補正レンズ361bを駆動させて行うレンズ側振れ補正と、センサ駆動部265によって撮像素子260を駆動させて行うボディ側振れ補正とが可能に構成されている。そのため、例えば、振れ補正レンズ361bを駆動するレンズ側振れ補正を行い、レンズ側振れ補正後でも残る振れ量についてボディ側振れ補正を行って、振れ補正効果の向上が可能である。また、レンズ側振れ補正とボディ側振れ補正とを協働させて、振れ補正効果の向上が可能である。レンズ側振れ補正とボディ側振れ補正とを協働させる際、交換レンズ3で判定された振れ状態はホットライン通信でカメラボディ2に送信されるので、カメラボディ2は交換レンズ3と振れ状態を一致させた制御を行うことができる。
 レンズ側制御部330は、上述の通り、振れセンサ390の検出信号に基づいて振れ状態として三脚固定状態、構図変更中状態、構図安定状態を判定する。また、レンズ制御部330およびボディ側第2制御部230bは、振れ状態に応じて、閾値や係数を適宜変更させて、振れ補正の効果を調整することができる。
 例えば、振れ状態に応じて、振れ補正レンズ361bまたは撮像素子260(以下、可動部とする)の可動範囲や補正する振れの周波数帯域を変更させることができる。三脚固定状態では、三脚固定時に発生し易い10数Hzの周波数帯域の振れ検出信号を抽出して補正してもよい。構図変更中状態では、構図変更に伴うユーザの意図した交換レンズ3の振れまで補正しないように、周波数帯域を特定の範囲に制限したり、可動範囲を小さくしたりしてもよい。構図安定状態では、構図変更中状態よりも周波数帯域の範囲を広くして、可動範囲を機械的な可動範囲と一致させるなどして大きくしたりしてもよい。
 レンズ側制御部330は、振れセンサ390の検出信号に基づいて、交換レンズ3側で検出した全振れ量を算出する。レンズ側制御部330は、角速度センサ390aの検出信号により角度振れ量を算出し、加速度センサ390bの検出信号により並進振れ量を算出し、角度振れ量と並進振れ量とを用いて全振れ量を算出する。
 レンズ側制御部330はさらに、検出信号の出力された時点の防振係数を読み出し、全振れ量と防振係数とに基づいて像面換算値を算出する。この際、レンズ側制御部330は、振れ補正レンズ361bの駆動範囲(機械的な可動範囲および制御的な可動範囲)を考慮せずに像面換算値を算出する。ここで、機械的な可動範囲とは振れ補正レンズ361bの保持機構に基づく可動範囲をいい、制御的な可動範囲とはユーザの設定や撮影条件により制限される可動範囲をいう。
 レンズ側制御部330はまた、機械的な可動範囲および制御的な可動範囲を考慮して、振れ補正レンズ361bの移動量を、X軸方向およびY軸方向について算出する。移動量は、X軸方向およびY軸方向における目標とする座標値(目標位置)として算出しても良い。
 振れ補正レンズ361bの移動量または目標位置を演算したレンズ側制御部330は、レンズ駆動部370bへ駆動信号を出力し、振れ補正レンズ361bを駆動させる。駆動信号を受けたレンズ駆動部370bは、振れ補正レンズ361bを光軸Oと交差するX軸およびY軸方向へ、それぞれ移動させる。また、レンズ駆動部370bは、振れ補正レンズ361bのX軸方向およびY軸方向における位置を周期的に検出し、現在位置としてレンズ側制御部330に出力する。レンズ側制御部330は、レンズ駆動部370bから出力された値をそのままデータ92h、92iとしてもよく、像面換算などの演算を行った値をデータ92h、92iとしてもよい。
 さらに、レンズ側制御部330は、検出された振れ補正レンズ361bの現在位置と目標位置との差により、残留振れ量をX軸方向とY軸方向とについてそれぞれ算出する。なお、レンズ側制御部330により算出された目標位置までの移動量と振れ補正レンズ361bの現在位置から算出された移動量との差により、残留振れ量を算出してもよい。レンズ側制御部330は、振れ補正レンズ361bの現在位置が検出された際の防振係数を用いて、残留振れ量の像面換算値を算出する。
 ボディ側第2制御部230bは、ホットライン通信で受信した振れ補正レンズ361bの位置情報、ホットライン通信で受信した全振れ量、ホットライン通信で受信した残留振れ量、振れセンサ290から出力された検出信号、の少なくとも一つに基づいて駆動信号を作成し、センサ駆動部265へ出力する。駆動信号を受けたセンサ駆動部265は、撮像素子260を光軸Oと交差するX軸およびY軸方向へ、それぞれ移動させる。撮像素子260の駆動量は、ホットライン通信で受信した残留振れ量でもよく、ボディ側第2制御部230bで算出した振れ補正に必要な駆動量でもよい。ボディ側第2制御部230bでの駆動量の算出は、ホットライン通信で受信した全振れ量と振れ補正量との差に基づいてもよく、振れセンサ290の出力結果に基づいてもよく、振れセンサ290の出力結果とホットライン通信で受信した情報とに基づいても良い。ボディ側第2制御部230bでの駆動量の算出の際には、ホットライン通信で受信した交換レンズ3で判定された振れ状態を考慮するのが好ましい。
 以下、防振動作の一例について図6を用いて説明する。図6は、動画防振中のタイミングを例示するタイミングチャートである。図6は、ライブビュー画像と呼ばれるモニター用画像を撮像する動作を、例えば1/60秒毎に繰り返し行いながら、振れ補正を行う例である。
 図6のタイミングチャートの前に、ホットライン通信が開始されており、カメラボディ2から交換レンズ3へコマンドデータ通信によって動画防振開始の指示が送信されており、レンズ駆動部370bによる駆動が開始されているものとする。
 カメラボディ2は、例えば、撮像素子260による1回の蓄積が終わるごとに交換レンズ3とコマンドデータ通信を行う。ボディ側第1制御部230aは、時刻t43、t44、t47、…で示すように、フレームレートに基づいて周期的にコマンドデータ通信を行う。ここで、時刻t43、t44、t47、…で行われているコマンドデータ通信は、各蓄積に関する情報を送受信するためのものであり、例えば、カメラボディ2から交換レンズ3へは撮像条件などが送信され、交換レンズ3からカメラボディ2へは焦点距離などが送信される。なお、コマンドデータ通信で送受信される情報と、ホットラインデータ通信で送受信される情報は、一部の内容が重複していてもよい。従って、ボディ側第1制御部230aおよびボディ側第2制御部230bの両方で用いられる情報(例えば、振れ補正レンズ361bの位置情報など)は、ホットライン通信とコマンドデータ通信の両方で送信することとしてもよい。その場合、ホットライン通信では振れ補正レンズ361bの位置情報として座標値を送り、コマンドデータ通信では振れ補正レンズ361bの移動量を表す数値(座標値の差分)を送るのが、データ量の観点から好ましい。
 また、時刻t43、t44、t47、…の各コマンドデータ通信の間に、フレームレートに基づかないコマンドデータ通信(例えば、フォーカス駆動指示など)を行うこととしても良い。
 レンズ側制御部330は、時刻t41、t42、…で示すように、ホットライン通信の周期に基づいてホットラインデータ90をその都度作成し、レンズ側第2通信部340bからカメラボディ2に向けて送信する。ボディ側第2通信部240bは、時刻t41、t42、…で受信したホットラインデータ90を、ボディ側第1制御部230aおよびボディ側第2制御部230bにそれぞれ出力する。
 図6では、第2データ92の一例として、データ92a~92d、92g、92l~92oを示す。データ92a~92d、92l~92oを示す曲線において、コマンドデータ通知のタイミングを矢印で、ホットライン通信のタイミングを丸印で示す。
 図6では図示省略するが、レンズ側制御部330は、データ92e、92fに、データ92h~92oがそれぞれ有効であることを示す識別子を設定するものとする。また、レンズ側制御部330は、図6において、データ92gに「動画防振中」であることを示す識別子を設定するものとする。
 図6において、データ92l~92oを示す曲線は、例えばX軸またはY軸の片軸について例示したものである。また、残留振れ量は、全振れ量と振れ補正量との差を誇張して(スケールを変えて)示す。
 交換レンズ3の情報をカメラボディ2へホットライン通信を用いずにコマンドデータ通信のみで送ろうとする場合、矢印を付した時点の情報しか送信することができない。そのため、時刻t48~t49のように全振れ量が振れ補正範囲の上限を超えても、次のコマンドデータ通信の時刻t50まで残留振れ量をカメラボディ2へ送信することができない。
 しかしながら、本実施の形態では、交換レンズ3の情報をカメラボディ2へホットライン通信で送るようにしたので、矢印を付した時点以外にも丸印で示す時点の情報をカメラボディ2へ送信することができる。そのため、全振れ量が振れ補正範囲の上限を超えた期間(時刻t48~t49)に残留振れ量をカメラボディ2へ送信することが可能になる。
 このように構成したことにより、カメラボディ2では、例えば、交換レンズ3で補正しきれなかった残留振れ量を、ボディ側第2制御部230bにより振れ補正するなど、振れ補正の制御を簡略化しつつ振れ補正の効果を高めることが可能となる。
 また、ボディ側第2制御部230bは、交換レンズ3での振れ補正量または全振れ量をホットライン通信により短い周期で継続して認識することができるので、交換レンズ3の振れ補正量または全振れ量に合わせた振れ補正制御を行うことができる。例えば、ボディ側第2制御部230bは、振れセンサ290の検出信号から算出されたボディ側全振れ量から交換レンズ3の振れ補正量を差し引いた分を補正する制御を行っても良く、交換レンズ3での全振れ量から振れ補正量を差し引いた分を補正する制御を行っても良い。また、ボディ側第2制御部230bは、交換レンズ3での全振れ量と振れセンサ290の検出信号から算出されたボディ側全振れ量とが一致するか否かを判定しても良い。ここで、カメラボディ2が交換レンズ3での振れ補正量を認識していないと、交換レンズ3の振れ補正効果とカメラボディ2の振れ補正効果とが互いに打ち消し合ってしまったり過剰に補正してしまう可能性もある。しかしながら本実施形態によれば、振れ補正量や全振れ量をホットライン通信で送信するので、カメラボディ2と交換レンズ3とで協働させて振れ補正効果高めることができる。
 レンズ側制御部330は、振れセンサ390の検出信号に基づいて、時刻t41~t44の間は「三脚固定状態」を示す識別子を、時刻t45~t46の間と時刻t51以降は「構図安定状態」を示す識別子を、時刻t47~t51の間は「構図変更中」を示す識別子を、データ92a~92dに設定する。
 ここで、振れ状態をホットライン通信で送信せずにコマンドデータ通信で送信する場合、時刻t51~t52のようにレンズ側制御部30が構図安定状態を認識していても、次のコマンドデータ通信の時刻t52まで振れ状態をカメラボディ2へ送信することができない。また、時刻t45~t46のようにレンズ側制御部30が構図安定状態を認識していても、次のコマンドデータ通信の時刻t47の時点では振れ状態が変更してしまっていることもある。しかしながら、本実施の形態では、振れ状態をホットライン通信で送るようにしたので、丸印で示す時点毎に周期的にカメラボディ2へ送信することができる。そのため、交換レンズ3で検出された振れ状態の変更を早い周期でカメラボディ2に送信することが可能になる。
 このように構成したことにより、交換レンズ3で判定された振れ状態をカメラボディ2が早く認識可能となり、カメラボディ2での振れ状態と交換レンズ3での振れ状態とが合わない時間を少なくすることが可能となる。交換レンズ3とカメラボディ2とで振れ状態が一致していないと、交換レンズ3の振れ補正効果とカメラボディ2の振れ補正効果とが一致せず、ライブビュー画像などが不自然に見える場合がある。しかしながら本実施形態によれば、振れ状態をカメラボディ2と交換レンズ3とで合わせることにより、以下のように振れ補正の効果を高めることができる。
 例えば、振れ状態に応じて、振れ補正する周波数帯域や振れ補正可動部の可動範囲を変更して振れ補正効果を高めることができる。また、振れ状態を交換レンズ3とカメラボディ2とで一致させることでより振れ補正効果を高めることができる。また、振れの状態をホットライン通信で交換レンズ3からカメラボディ2に送信するので、交換レンズ3とカメラボディ2とで振れ状態がずれる時間を短くすることができる。仮に、振れ状態をホットライン通信で送信せず、交換レンズ3からカメラボディ2に振れ状態をコマンドデータ通信のみで送信することとした場合、カメラボディ2でレンズ側の振れ状態の検出結果を認識できる時間が遅れてしまい、交換レンズ3とカメラボディ2とで検出結果がずれる時間が大きくなってしまい、振れ補正時のファインダ像、スルー画像に対するユーザの使用感の低下(違和感)が生じる。しかしながら、本実施の形態では、交換レンズ3とカメラボディ2とで振れ状態がずれる時間を小さくさせることができる。
 上述した実施の形態によれば、次の作用効果が得られる。
 交換レンズ3は、振れ補正レンズ361bの位置情報と、振れセンサ390の検出信号から算出された振れ量に関する情報とを、コマンドデータ通信とは独立したホットライン通信によってカメラボディ2へ周期的に報知することができる。したがって、交換レンズ3は、振れセンサ390の検出信号から算出された全振れ量または残留振れ量をカメラボディ2に認識させ、カメラボディ2と協働した振れ補正ができる。また、交換レンズ3は、振れ補正レンズ361bの位置情報として、光軸と交差する方向において検出された振れ補正レンズ361bの位置を送信することもでき、短い周期でのホットライン通信を容易に行うこともできる。また、交換レンズ3は、位置情報や振れ量に関する情報を像面換算してカメラボディ2に送信することもでき、カメラボディ2での像面換算の負荷を減らすことができる。
 交換レンズ3は、振れ補正レンズ361bの位置情報と、振れセンサ390の検出信号から振れを補正するための補正量を演算するために用いる情報とを、コマンドデータ通信とは独立したホットライン通信によってカメラボディ2へ周期的に報知することができる。従って、交換レンズ3とカメラボディ2とで振れを補正するための用いる情報を一致させることができる。また、交換レンズ3は、振れセンサ390の検出信号に基づいて判定した振れ状態をホットライン通信でカメラボディ2へ送信する。これにより、交換レンズ3とカメラボディ2とで振れ状態を一致させた振れ補正を行うことができる。
 また、交換レンズ3は、ホットライン通信を行いつつ、コマンドデータ通信で振れ補正に関する指示をカメラボディ2から受信することもできる。交換レンズ3は、振れ補正361bに関するデータとフォーカシングレンズ361aに関するデータとホットライン通信で周期的に送信するので、振れ補正に関する情報と合焦に関する情報とを同時に送信し、振れ補正制御と合焦制御とを並行して行うことが可能である。また、振れセンサ390の検出信号の出力周期はホットラインの周期よりも短く、各ホットラインデータに含める情報の精度を向上させることができる。
 本発明は上述した内容に限定されるものではない。本発明の技術的思想の範囲内で考えられるその他の態様も本発明の範囲内に含まれる。
(変形例1)
 上記の説明では、ホットライン通信においてDMA機能を用いる例を説明した。DMA機能を用いる代わりに、CPUを介在させてホットラインデータ90を生成してもよい。変形例1では、HDATA信号の送信はレンズ側第2通信部340bにより行われ、ホットラインデータ90の生成はレンズ側制御部330により行われる。このように構成することによって、DMA機能を用いなくてもホットライン通信とホットラインデータ90の生成とを並列に行うことができる。ただし、ホットラインデータ90の生成は、ホットライン通信の1周期を超えない期間に行われる。
(変形例2)
 上記の説明では、ボディ側制御部230をボディ側第1制御部230aとボディ側第2制御部230bとに分ける例を説明したが、ボディ側第1制御部230aとボディ側第2制御部230bとに分けることなく、1つのボディ側制御部230として構成しても構わない。この場合、ボディ側制御部230は、直接センサ駆動部265を制御すればよく、ボディ側第2通信部240bによる通信ラインは、1つのボディ側制御部230のみに接続すればよい。
 また、図4のホットライン通信の例では、HCLK信号線とHDATA信号線の2本のみを用いたクロック同期式通信のデータ転送方向を、交換レンズ3からカメラボディ2への1方向とする例を示したが、さらにもう1本信号ラインを追加して、双方向にデータ転送可能としても構わない。あるいは、HDATA信号線の入出力を切り替え可能に構成することにより、双方向にデータ通信を行うように構成しても構わない。
 ホットライン通信は、クロック同期式に限らず、UART(調歩同期式通信)を用いても構わない。また、クロック信号線およびデータ信号線に加えて、ハンドシェーク信号線、または、CS(チップセレクト)信号線を追加して、レンズ側制御部330とボディ側第1制御部230a、ボディ側第2制御部230bとが通信開始のタイミングを合わせるように構成してもよい。
(変形例3)
 カメラボディ2において、撮像素子260を光軸Oと交差する方向に駆動するセンサ駆動部265を省略し、信号処理部270で行う画像処理によって画像の位置を移動させる振れ補正を行う構成にしてもよい。または、カメラボディ2において、センサ駆動部265による振れ補正と、信号処理部270による振れ補正とを合わせて行うこととしてもよい。
(変形例4)
 交換レンズ3とカメラボディ2とで分担割合を決めて振れ補正を分担するように構成してもよい。例えば、交換レンズ3とカメラボディ2とで行う振れ補正の分担割合(補正率)を予め決めておき、防振開始指示のコマンドデータ通信で分担割合も含めるようにしてもよい。レンズ側制御部330は、算出した全振れ量のうち、交換レンズ3で分担する割合を乗算した振れ量を打ち消すように振れ補正レンズ361bを移動させる。
一方、ボディ側第2制御部230bは、ホットライン通信で送信された全振れ量または振れセンサ290から算出された全振れ量のうち、カメラボディ2で分担する割合を乗算した振れ量を打ち消すように振れ補正制御を行うこととしてもよい。
 変形例4によれば、交換レンズ3とカメラボディ2とで行う振れ補正の分担割合を決めておくことにより、交換レンズ3とカメラボディ2との間で振れ補正を適切に分担させることができる。
 交換レンズ3とカメラボディ2との補正の分担は、分担割合として定めても良く、所定の補正量として定めても良い。また、振れ補正レンズ361bの駆動範囲を超える分の振れをカメラボディ2で補正するように定めても良い。また、振れ補正レンズ361bの制御的な駆動範囲をホットライン通信でカメラボディ2に送信し、カメラボディ2ではその制御的な駆動範囲を超える振れ量を補正することとしてもよい。
(変形例5)
 交換レンズ3とカメラボディ2とで、振れの成分によって振れ補正を分担するように構成してもよい。例えば、交換レンズ3は角度振れを補正し、カメラボディ2は光軸O回りの振れと並進振れを補正することとしてもよい。また、交換レンズ3は角度振れと所定量の並進振れを補正し、カメラボディ2は光軸O回りの振れと残りの並進振れを補正することとしてもよい。所定量の並進振れとは、撮像光学系360の光学性能において弊害を生じさせない程度の補正量に留めてもよい。変形例5の場合、レンズ側制御部330は、分担しない振れの成分に関するデータをホットラインデータ90に含めることとしてもよい。
(変形例6)
 ボディ側第2制御部230bは、ホットラインデータ90で送信される振れ状態に基づいてその振れ状態に適した振れ補正制御を行うこととしたが、この限りではない。本実施形態ではカメラボディ2にも振れセンサ290を設けるので、ボディ側第2制御部230bは、ホットラインデータ90と振れセンサ290の検出信号の両方を考慮した振れ補正制御を行うこととしてもよい。
(変形例7)
 交換レンズ3が指示部375を備える場合、ホットライン通信で、交換レンズ3の指示部375で指示された防振モードを送信することとしてもよい。防振モードは、交換レンズ3の指示部375でもカメラボディ2の操作部材280でも設定されることができるので、カメラボディ2と交換レンズ3とで防振モードの設定が一致しない場合がある。本実施形態では、防振モードに応じて、補正する振れの周波数帯域や可動部の可動範囲を変更させることもできる。防振モードがスポーツモードの場合、ノーマルモードよりも速いシャッター速度での撮影に対応できるため、可動範囲を小さくしてもよい。防振モードがノーマルモードの場合、可動範囲を機械的な可動範囲と一致させるなどして大きくし、振れ補正の効果を高めることができる。
 変形例7では、カメラボディ2と交換レンズ3とで防振モードが一致しない場合、カメラボディ2の防振モードは交換レンズ3の指示部375で指示された防振モードに合わせるものとする。仮に、防振モードがカメラボディ2と交換レンズ3とで一致しない場合、交換レンズ3での振れ補正効果とカメラボディ2での振れ補正効果とが一致せず、ライブビュー画像などが不自然に見える場合がある。本実施形態では、操作部材280による操作はボディ側第1制御部230aに送信され、指示部375による指示はホットライン通信でボディ側第1制御部230aに送信される。したがって、ボディ側第1制御部230aで、カメラボディ2と交換レンズ3の防振モードを認識することが可能であり、ボディ側第1制御部230aは、ボディ側第2制御部230bに交換レンズ3の防振モードを送信し、カメラボディ2と交換レンズ3の防振モードを一致させることができる。また、ボディ側第1制御部230aは、表示部285でユーザに防振モードが一致しない旨の注意喚起を行うものとしてもよい。
 次の優先権基礎出願の開示内容は引用文としてここに組み込まれる。
 日本国特願2018-137271号(2018年7月20日出願)
1…カメラシステム、2…カメラボディ、3…交換レンズ、90…ホットラインデータ、230…ボディ側制御部、235…記憶部、240…ボディ側通信部、265…センサ駆動部、270…信号処理部、330…レンズ側制御部、340…レンズ側通信部、350…レンズ側記憶部、360…撮像光学系、370…レンズ駆動部

Claims (13)

  1.  カメラボディに着脱可能なカメラアクセサリであって、
     光軸と交差する方向に移動可能な補正光学系と、
     前記補正光学系の位置に関する第1情報と、前記カメラアクセサリの振れに関する第2情報とを前記カメラボディに送信する第1通信部とを備える、
     カメラアクセサリ。
  2.  請求項1に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第2情報は、前記カメラアクセサリの振れによる結像面での振れ量を表す、
     カメラアクセサリ。
  3.  請求項1または2に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1通信部は、前記第1情報と前記第2情報とを前記カメラボディに繰り返し送信する、
     カメラアクセサリ。
  4.  請求項1から3のいずれか一項に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記カメラボディからの指示を受信する第2通信部を備える、
     カメラアクセサリ。
  5.  請求項4に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1通信部は、前記第2通信部で前記カメラボディからの指示を受信するよりも短い周期で、前記第1情報と前記第2情報とを周期的に送信する、
     カメラアクセサリ。
  6.  請求項4または5に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第2通信部は、前記振れの補正を開始させる指示を受信し、
     前記補正光学系を前記光軸と交差する方向に移動させる駆動部とを備える、
     カメラアクセサリ。
  7.  請求項1から6のいずれか一項に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1情報は、前記光軸と交差する方向における前記補正光学系の位置に関する、
     カメラアクセサリ。
  8.  請求項7に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1情報は、前記補正光学系の位置を結像面での位置に換算した値である、
     カメラアクセサリ。
  9.  請求項1から7のいずれか一項に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1通信部は、前記光軸と交差する方向における前記補正光学系の移動状態を前記カメラボディに周期的に送信する、
     カメラアクセサリ。
  10.  請求項1から9のいずれか一項に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1通信部は、前記第1情報と前記第2情報とを含む固定長のデータを前記カメラボディに周期的に送信する、
     カメラアクセサリ。
  11.  請求項1から5のいずれか一項に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記カメラアクセサリの振れを検出し、検出信号を出力する振れ検出部を備え、
     前記振れ検出部は、前記第1通信部で前記第1情報および前記第2情報を送信する周期よりも短い周期で、前記検出信号を周期的に出力する、
     カメラアクセサリ。
  12.  請求項11に記載のカメラアクセサリにおいて、
     前記第1通信部は、前記振れ検出部による検出信号から判断された振れ状態を前記カメラボディに周期的に送信する、
     カメラアクセサリ。
  13.  カメラボディに着脱可能なカメラアクセサリと前記カメラボディとの間の情報送信方法であって、
     光軸と交差する方向に移送可能な補正光学系の位置に関する第1情報と、前記カメラアクセサリの振れに関する第2情報とを前記カメラボディと前記カメラアクセサリとの間で情報送信する、
     情報送信方法。
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