WO2020050066A1 - 撮像装置、撮像制御方法、交換レンズ、および絞り駆動方法 - Google Patents

撮像装置、撮像制御方法、交換レンズ、および絞り駆動方法 Download PDF

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drive
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drive mode
unit
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宣洋 土井
純 青山
一成 小西
俊 菊地
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ソニー株式会社
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    • G03B9/02Diaphragms

Definitions

  • the present disclosure relates to an imaging device, an imaging control method, an interchangeable lens, and an aperture driving method.
  • Patent Literature 1 and Patent Literature 2 disclose an imaging device capable of reducing the driving noise.
  • Patent Literature 1 discloses an imaging device that controls a driving speed of a focusing lens according to an air temperature.
  • Patent Literature 2 discloses an imaging device that controls a driving speed of a focusing lens to reduce a driving sound of the focusing lens.
  • JP 2012-215802 A International Publication No. WO 2014/133152
  • the present disclosure proposes a new and improved imaging device, an imaging control method, an interchangeable lens, and an aperture driving method that can reduce the driving sound of the aperture mechanism.
  • one aperture drive mode is set from a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode in which aperture drive is more restricted than the first aperture drive mode.
  • An imaging apparatus comprising: a mode setting unit that performs aperture control; and an aperture control unit that controls aperture driving in accordance with the brightness of an imaging target when the second aperture driving mode is set by the mode setting unit.
  • one aperture drive mode is selected from a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode in which aperture drive is restricted more than the first aperture drive mode. And controlling the aperture drive by a processor in accordance with the aperture drive mode in accordance with the brightness of the imaging target when the second aperture drive mode is set.
  • an aperture mechanism one of a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode, and a parameter indicating an aperture value are supplied.
  • the aperture drive unit includes the second aperture. In the drive mode, an interchangeable lens that drives the aperture mechanism at a lower speed than the first aperture drive mode is provided.
  • any one of a plurality of aperture drive modes including the first aperture drive mode and the second aperture drive mode and a parameter indicating an aperture value are supplied.
  • Driving the aperture mechanism so that the aperture diameter of the aperture mechanism is equal to the aperture value corresponding to the aperture value.
  • Driving the aperture mechanism is performed in the second aperture drive mode.
  • An aperture driving method using an interchangeable lens is provided, including driving the aperture mechanism at a lower speed than the first aperture driving mode.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating an appearance of a camera system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating a configuration of a camera system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is an example of a diagram showing a relationship between a maximum aperture value capable of executing autofocus and brightness of an imaging target.
  • 5 is a flowchart illustrating a flow of control according to an execution condition of aperture driving.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a transition example of the aperture when the actual aperture is an aperture value fa1.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a transition example of the aperture when the actual aperture is an aperture value fa2. It is explanatory drawing which shows a vertical synchronous drive and an asynchronous drive.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a selection criterion of an aperture drive method.
  • 9 is a flowchart illustrating another selection criterion of the aperture drive method.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram showing a specific example of a driving speed of an aperture.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating an operation of the camera system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is an explanatory diagram illustrating a process for driving an aperture mechanism. It is explanatory drawing which shows the transition of the stop by a modification.
  • a plurality of components having substantially the same function and configuration may be distinguished by adding different alphabets to the same reference numeral. However, unless it is necessary to particularly distinguish each of a plurality of components having substantially the same functional configuration, only the same reference numeral is given to each of the plurality of components.
  • FIG. 1 is an explanatory diagram illustrating an appearance of a camera system 1 according to an embodiment of the present disclosure.
  • a camera system 1 according to an embodiment of the present disclosure is a digital camera of an interchangeable lens type having an interchangeable lens 10 and an imaging device 60.
  • the interchangeable lens 10 collects light emitted from a subject, forms an optical element group for forming a subject image on an image sensor provided in the imaging device 60, and a driving element group for driving the optical element group. Prepare. Such an interchangeable lens 10 is detachably attached to the imaging device 60.
  • the interchangeable lens 10 attached to the imaging device 60 is electrically connected to the imaging device 60 via a plurality of terminals, and can drive the optical element group in accordance with an instruction supplied from the imaging device 60.
  • the imaging device 60 has an imaging device, and converts a subject image formed on the imaging device by the interchangeable lens 10 into an electric signal. For example, when the release button 82a shown in FIG. 1 is pressed, the imaging device 60 performs processes such as supply of a control signal to the interchangeable lens 10, exposure, and conversion of a subject image into an electrical signal. Obtain an image for recording.
  • An interchangeable lens other than the interchangeable lens 10 shown in FIG. The user can obtain a desired image by attaching an interchangeable lens suitable for the subject and the imaging environment to the imaging device 60.
  • FIG. 2 is an explanatory diagram illustrating a configuration of the camera system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • the interchangeable lens 10 includes a mount unit 21, a lens control unit 22, a zoom lens 23, a camera shake correction lens 24, an aperture mechanism 25, an objective-side focus lens 26, an element-side focus lens 27, and an operation unit 28.
  • the mount 21 is detachably attached to the mount 71 of the imaging device 60.
  • the mount unit 21 has a plurality of terminals (not shown) that are electrically connected to the mount unit 71 of the imaging device 60.
  • the lens control unit 22 includes, for example, an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit) and peripheral circuits, and reads and executes a predetermined control program recorded in the recording unit 30. By doing so, the entire interchangeable lens 10 is controlled.
  • an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit) and peripheral circuits, and reads and executes a predetermined control program recorded in the recording unit 30. By doing so, the entire interchangeable lens 10 is controlled.
  • the lens control unit 22 determines the position of the zoom lens 23 according to an instruction from the imaging device 60 supplied via a predetermined communication terminal of the mount unit 21 or a user operation received by the operation unit 28. Control. More specifically, the lens control unit 22 acquires the current position of the zoom lens 23 from the zoom position detection unit 41, and based on the acquired result, a driving direction and a driving amount for moving the zoom lens 23 to a predetermined position. Is determined, and the determined drive direction and drive amount are output to the zoom drive unit 42 together with the movement command.
  • the zoom position detection unit 41 is configured by, for example, a magnetic sensor (MR sensor) or the like, detects the position of the zoom lens 23, and supplies the position to the lens control unit 22.
  • the zoom driving unit 42 moves the zoom lens 23 in the optical axis direction so that the driving direction and the driving amount are instructed, based on the movement command supplied from the lens control unit 22.
  • the lens control unit 22 controls the camera shake correction lens 24 so as to correct the camera shake. Specifically, the lens control unit 22 determines the drive direction and the drive amount of the camera shake correction lens 24 in the direction to cancel the camera shake amount based on the camera shake amount detected by the camera shake detection unit 43, and determines the determined drive direction. And the driving amount is output to the camera shake drive unit 44 together with the movement command.
  • the camera shake detection unit 43 includes a gyro sensor, a three-axis acceleration sensor, and the like.
  • the gyro sensor is used to detect a shift (blurring) in a direction corresponding to Pitch or Yaw as a correction direction of the camera shake correction lens 24, and the three-axis acceleration sensor uses the optical axis direction as the Z axis. It is used to detect a deviation (blurring) between the X axis and the Y axis.
  • the camera shake detection unit 43 may be either one of the gyro sensor and the three-axis acceleration sensor, or may include both.
  • the camera shake drive unit 44 moves the camera shake correction lens 24 based on the movement command supplied from the lens control unit 22 so that the drive direction and the drive amount are instructed.
  • the lens control unit 22 controls the aperture diameter of the aperture mechanism 25 in response to an instruction from the imaging device 60 supplied via a predetermined communication terminal of the mount unit 21. Specifically, the lens control unit 22 acquires the aperture diameter of the aperture mechanism 25 detected by the aperture detection unit 45, and sets the aperture drive unit to an F value (aperture value) instructed by the imaging device 60. A command is sent to 46 to drive the aperture mechanism 25.
  • the aperture driving unit 46 has, for example, a motor, and drives the aperture mechanism 25 to have the opening diameter specified by the lens control unit 22. When the diaphragm driving unit 46 drives the diaphragm mechanism 25, a driving sound may be generated.
  • the lens control unit 22 controls two types of focus lenses, the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27. Specifically, the lens control unit 22 acquires the current position of the objective-side focus lens 26 from the objective-side lens position detection unit 47, and moves the objective-side focus lens 26 to a predetermined position based on the acquisition result. The drive direction and the drive amount are determined, and the determined drive direction and the drive amount are output to the objective lens drive unit 48 together with the movement command. The objective-side lens driving unit 48 moves the objective-side focus lens 26 in the direction of the optical axis so that the driving direction and the driving amount are instructed.
  • the lens control unit 22 obtains the current position of the element-side focus lens 27 from the element-side lens position detection unit 49, and drives the element-side focus lens 27 to a predetermined position based on the obtained result. And the drive amount is determined, and the determined drive direction and drive amount are output to the element-side lens drive unit 50 together with the movement command.
  • the element-side lens driving unit 50 moves the element-side focus lens 27 in the optical axis direction so as to have the specified driving direction and driving amount.
  • the objective-side lens position detecting section 47 and the element-side lens position detecting section 49 can be composed of, for example, a magnetic sensor, a photodiode array, a potentiometer, a reflection encoder, and the like.
  • an ultrasonic motor for example, an ultrasonic motor, a DC motor, a linear actuator, a stepping motor, a piezo element (piezoelectric element), or the like can be used for the objective side lens driving section 48 and the element side lens driving section 50.
  • a DC motor or an ultrasonic motor is preferable.
  • the interchangeable lens 10 has two types of focus lenses, the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27, the objective-side focus lens 26 is generally a heavier lens.
  • the objective-side focus lens 26 is a focus lens closer to the objective lens among the two types of focus lenses
  • the element-side focus lens 27 is a focus lens closer to the image sensor 76 of the imaging device 60.
  • Each of the focus lenses of the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27 includes one or a plurality of optical elements.
  • the interchangeable lens 10 may not have two types of focus lenses.
  • one of the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27 may be omitted.
  • the position detection unit and the lens driving unit corresponding to the omitted focus lens are also omitted.
  • the operation unit 28 corresponds to a zoom ring for manually setting a zoom magnification, a focus ring for manually setting a focus lens, receives a user's manual operation, and sends an operation signal corresponding to the received operation to the lens control unit 22. Supply.
  • the memory unit 29 is a volatile storage medium such as a random access memory (RAM), and is used as a storage area for various data during operation.
  • RAM random access memory
  • the recording unit 30 is a non-volatile storage medium, and the recording unit 30 stores various data such as a predetermined control program executed by the lens control unit 22 and adjustment parameters.
  • the power control unit 31 detects the amount of power of the power supplied from the imaging device 60, and based on the detected amount of power, supplies power to each unit (the lens control unit 22 and various driving units) in the interchangeable lens 10. Supply power with optimal distribution of volume.
  • the temperature sensor 32 detects the temperature around or inside the interchangeable lens 10 and supplies the temperature to the lens control unit 22.
  • the detection result of the temperature sensor 32 is used for determining a parameter when considering a temperature change.
  • the imaging device 60 includes a mount unit 71, a body control unit 72, a mechanical shutter 73, a shutter detection unit 74, a shutter driving unit 75, an imaging element 76, an image signal processing unit 77, a recording unit 78, a display It has a unit 79, a power control unit 80, a power supply unit 81, an operation unit 82, and a sound collection unit 83.
  • the mount 21 of the interchangeable lens 10 is detachably attached to the mount 71.
  • the mount 71 has a plurality of terminals that are electrically connected to the mount 21 of the interchangeable lens 10.
  • the connected terminals include, for example, a terminal for supplying power (power supply terminal), a terminal for transmitting commands and data (communication terminal), a terminal for transmitting a synchronization signal (synchronization signal terminal), and the like. is there.
  • the body control unit 72 includes, for example, an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit), a nonvolatile memory, and a peripheral circuit, and is stored in an internal nonvolatile memory. By reading and executing a predetermined control program, the entire camera system 1 is controlled.
  • an arithmetic processing unit such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit)
  • a nonvolatile memory such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit)
  • a peripheral circuit such as a CPU (Central Processing Unit) or an MPU (Micro Processing Unit)
  • the body control unit 72 causes the image sensor 76 to perform imaging based on an operation signal indicating a predetermined operation of the user supplied from the operation unit 82, or transmits a predetermined command to the interchangeable lens via the mount unit 71. 10 to drive the interchangeable lens 10 such as a focus lens (the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27), the zoom lens 23, and the aperture mechanism 25.
  • a focus lens the objective-side focus lens 26 and the element-side focus lens 27
  • the zoom lens 23 the aperture mechanism 25.
  • lens position information of the focus lens, zoom position information of the zoom lens 23, aperture diameter information of the aperture mechanism 25, and the like are supplied from the interchangeable lens 10 to the body control unit 72 via the mount unit 71.
  • the body control unit 72 causes the image sensor 76 to capture an image to be recorded in the recording unit 78 and an image to be transmitted to an external device at an optimal timing based on the information.
  • the image obtained by the image sensor 76 is recorded on the recording unit 78 or displayed on the display unit 79 under the control of the body control unit 72.
  • the mechanical shutter 73 is disposed on the front of the image sensor 76 and opens and closes under the control of the shutter drive unit 75.
  • the shutter detector 74 detects the open / closed state of the mechanical shutter 73 and supplies the state to the body controller 72.
  • the shutter driving unit 75 drives the mechanical shutter 73 to an open state or a closed state based on the control of the body control unit 72.
  • the imaging element 76 is configured by, for example, a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) sensor, captures a subject, and generates and outputs an image represented by an electrical signal.
  • CCD Charge Coupled Device
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • the image sensor 76 includes a pixel array unit in which pixels (image pixels) that generate signals for image generation are arranged in a matrix. Further, some pixels of the pixel array section include phase difference pixels that generate focus detection signals. In the phase difference pixel, a part of the light receiving region is shielded from light by the light shielding film, and the light shielding region shielded by the light shielding film is focused on the pixel signals output from the two phase difference pixels that are symmetric with respect to the optical axis. Can be detected.
  • an electronic shutter can be used, so that the mechanical shutter 73 can be omitted.
  • the shutter detecting unit 74 and the shutter driving unit 75 used for the control are also omitted.
  • the image signal processing unit 77 performs a predetermined image signal processing on an image supplied from the image sensor 76.
  • the image signal processing unit 77 converts a RAW image supplied from the image sensor 76 into image data of a predetermined file format, and causes the recording unit 78 to record the image data.
  • the image signal processing unit 77 performs demosaic processing on the RAW image, further converts the image data into image data of a predetermined file format by performing lossless or irreversible compression, and causes the recording unit 78 to record the image data.
  • the image signal processing unit 77 converts the image data supplied from the image sensor 76 into an image signal of a predetermined display format, supplies the image signal to the display unit 79, and displays the captured image.
  • the recording unit 78 includes, for example, a non-volatile memory, and records (stores) data of an image captured by the image sensor 76 and the like.
  • the recording medium serving as the recording unit 78 may be removable.
  • the display unit 79 includes a panel-type display device such as a liquid crystal panel or an organic EL (Electro Luminescence) panel, and displays an image (moving image or still image) supplied from the image signal processing unit 77.
  • the display unit 79 is mounted on the rear surface opposite to the front surface on which the mount unit 71 is arranged, and can display a live view image, a preview image, and the like.
  • the power supply control unit 80 supplies power supplied from the power supply unit 81 to each unit of the imaging device 60.
  • the power control unit 80 calculates the amount of power of the power that can be supplied to the interchangeable lens 10 in consideration of the operation state of the imaging device 60, and supplies the power to the interchangeable lens 10 via the mount unit 71.
  • the power supply unit 81 includes, for example, a secondary battery such as a NiCd battery, a NiMH battery, or a Li battery, an AC adapter, and the like.
  • the operation unit 82 is configured to be operated by the user, and includes, for example, the release button 82a illustrated in FIG.
  • the operation unit 82 includes, in addition to the release button 82a, hardware keys such as a mode dial and a zoom button, and software keys on a touch panel stacked on the display unit 79, and receives a predetermined operation performed by a user, and receives the operation.
  • the signal is supplied to the body control unit 72.
  • the sound collecting unit 83 converts sound that is pneumatic vibration into a sound signal that is an electrical signal.
  • the sound signal obtained by the sound collecting unit 83 is recorded in the recording unit 78 together with the moving image, for example, when capturing a moving image.
  • the types of autofocus include contrast autofocus and phase difference autofocus.
  • the phase difference autofocus includes autofocus using a dedicated phase difference sensor separately from the image sensor, and image plane phase difference autofocus in which a phase difference pixel is embedded in a pixel of the image sensor.
  • the subject can be focused with high accuracy by driving the aperture mechanism to enlarge the aperture of the aperture mechanism. This is because the larger the aperture of the aperture mechanism, the shallower the depth of field becomes, and the easier it is to detect the peak position of focus.
  • a driving sound of the aperture mechanism is generated with the driving of the aperture mechanism.
  • the driving sound generated from the camera system is recorded in moving image capturing, but the driving sound generated from the camera system is not recorded in still image capturing. Was.
  • driving noise generated from the camera system in still image capturing can affect the environment.
  • the subject is a creature that is sensitive to sound
  • the creature may react to the drive sound and fail to image the creature.
  • a driving sound is generated, so that the capturing of a still image in a specific scene may be limited.
  • Specific scenes include a quiet ceremony of a wedding or a sports scene where cheering or cheering is not recommended, such as watching a concert or drama, swinging a golf, serving a tennis or during a rally.
  • the present inventors have created an embodiment of the present disclosure by focusing on the above circumstances. According to the embodiments of the present disclosure, it is possible to reduce driving noise generated from a camera system. In particular, according to the embodiment of the present disclosure, it is possible to reduce the driving sound of the aperture mechanism 25 during autofocus in capturing a still image. Hereinafter, a mechanism for reducing the driving sound of the aperture mechanism 25 will be described.
  • the camera system 1 can operate according to any one of at least two or more aperture drive modes that the interchangeable lens 10 can support.
  • the at least two aperture drive modes include a performance priority mode and a silent priority mode.
  • the performance priority mode is an example of a first aperture drive mode for driving the aperture mechanism 25 so that the performance of the camera system 1 is further enhanced.
  • the silent priority mode is an example of a second aperture drive mode in which aperture drive is more restricted than in the performance priority mode.
  • the autofocus includes continuous autofocus in which the autofocus follows the subject and single autofocus which is a single autofocus.
  • the aperture mechanism 25 is used in the performance priority mode in the single autofocus.
  • the opening diameter is opened to the maximum.
  • the condition for restricting the execution of the aperture drive is applied to the silent priority mode, so that it is difficult to perform the aperture drive for single autofocus in the silent priority mode.
  • the aperture drive method includes vertical synchronous drive and asynchronous drive, and the silent drive mode and the performance priority mode may differ in which aperture drive method is selected. Due to these differences between the performance priority mode and the silent priority mode, it is possible to reduce the drive sound of the aperture mechanism 25 in the silent priority mode.
  • the following description focuses on single autofocus.
  • the imaging device 60 sets the silent priority mode from a plurality of aperture drive modes including the silent priority mode when the interchangeable lens 10 attached to the imaging device 60 supports the silent priority mode. It is possible.
  • the function as a mode setting unit that sets the aperture drive mode and the function as an aperture control unit that controls aperture drive according to the set aperture drive mode are implemented in the body control unit 72 of the imaging device 60.
  • the body control unit 72 may, for example, set an aperture drive mode specified by the user by operating the operation unit 82. With this configuration, it is possible to more reliably reflect the user's intention in the setting of the aperture drive mode.
  • the body control unit 72 may have a function as a scene estimation unit that estimates a scene, and may set the silent priority mode when the estimated scene is a specific scene.
  • the body control unit 72 uses the image signal supplied from the image signal processing unit 77 or at least one of the sound signals supplied from the sound collection unit 83 to make the current scene a specific scene. It is possible to estimate whether or not.
  • the body control unit 72 determines that the magnitude of the sound signal is equal to or less than the threshold value or that the image signal represents a quiet ceremony or a sport scene in which cheering or cheering is not recommended.
  • the scene may be estimated to be a specific scene.
  • the aperture drive mode is automatically set without the user specifying the aperture drive mode, so that it is possible to improve user convenience.
  • the body control unit 72 may set the aperture drive mode according to the specified scene. With such a configuration, the aperture drive mode is automatically set without the user explicitly or directly specifying the aperture drive mode, so that it is possible to improve user convenience.
  • the performance priority mode, the aperture drive execution amount, the aperture transition amount, the aperture drive method, the aperture drive speed, and the like are different between the performance priority mode and the silent priority mode.
  • the conditions for performing the aperture drive applied to the silent priority mode, the aperture transition amount, the aperture drive method, and the aperture drive speed in the silent priority mode will be described more specifically.
  • FIG. 3 is an example of a diagram showing the relationship between the maximum aperture value at which autofocus can be performed and the brightness of the imaging target.
  • the maximum aperture value at which auto focus can be performed increases as the image capturing target becomes brighter.
  • the maximum aperture value at which the autofocus can be performed at the brightness bx or higher is a constant aperture value fx.
  • the aperture value fx is the maximum aperture value at which auto-focusing can be performed in principle.
  • the aperture diameter of the aperture mechanism 25 is larger as the aperture value is smaller, and is smaller as the aperture value is larger.
  • the body control unit 72 specifies an aperture value (hereinafter, temporary aperture value) corresponding to the brightness of the imaging target in the diagram shown in FIG.
  • the aperture value of 25 hereinafter, the actual aperture value
  • the body control unit 72 changes the aperture value of the aperture mechanism 25. That is, in the autofocus in the silent priority mode, the aperture driving execution condition is that the actual aperture is larger than the temporary aperture value.
  • the body control unit 72 basically causes the interchangeable lens 10 to open the aperture mechanism 25 without depending on the relationship between the actual aperture and the temporary aperture value. Referring to FIG. 4, the execution conditions of the above-described aperture drive will be summarized.
  • FIG. 4 is a flowchart showing the flow of control according to the execution condition of the aperture drive. As shown in FIG. 4, at the time of autofocusing, the body control unit 72 determines whether or not the currently set aperture drive mode is the silent priority mode (S210).
  • the body control unit 72 determines whether the actual aperture is larger than the aperture value fx described with reference to FIG. (S220). Further, when the actual aperture is equal to or smaller than the aperture value fx described with reference to FIG. 3 (S220 / No), the body control unit 72 determines whether the actual aperture is larger than the temporary aperture value described with reference to FIG. It is determined whether or not it is (S230).
  • the body control unit 72 determines to maintain the actual aperture (S240). On the other hand, if the currently set aperture drive mode is not the silent priority mode (S210 / No), if the actual aperture exceeds the aperture value fx (S220 / Yes), or if the actual aperture exceeds the temporary aperture value In this case (S230 / Yes), the body control unit 72 determines to drive the aperture mechanism 25 (S250).
  • the aperture drive is more difficult to execute than in the performance priority mode. Therefore, in the silent priority mode, it is possible to reduce the frequency of occurrence of the drive sound of the diaphragm mechanism 25.
  • the body control section 72 basically measures the distance with the aperture mechanism 25 opened to the interchangeable lens 10 without depending on the relationship between the actual aperture and the temporary aperture value.
  • the body control unit 72 measures the distance with the actual aperture in the silent priority mode in order to reduce the transition amount of the aperture. For example, when the actual aperture is larger than the temporary aperture value, the body control unit 72 changes the aperture value of the aperture mechanism 25 to the temporary aperture value.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a transition example of the aperture when the actual aperture is the aperture value fa1.
  • FIG. 5 shows the transition of the aperture in each of the performance priority mode and the silent priority mode when the actual aperture is the aperture value fa1 and the brightness of the imaging target is ba1 ( ⁇ bx).
  • the transition of the aperture in each of the performance priority mode and the silent priority mode when the actual aperture is the aperture value fa1 and the brightness of the imaging target is ba2 (> bx).
  • the aperture value fa1 exceeds the aperture value fx, which is the maximum aperture value at which autofocus can be performed in principle.
  • the body control unit 72 performs the transition regardless of whether the brightness is ba1 or ba2.
  • the previous aperture value is determined as the open aperture value.
  • the body control unit 72 specifies the temporary aperture value fs based on the diagram and the brightness ba1.
  • the aperture value at the transition destination is determined as the temporary aperture value fs.
  • the body control unit 72 determines the aperture value of the transition destination to the temporary aperture value fx.
  • the transition amount of the aperture in the distance measurement in the auto focus in the silent priority mode does not depend on the brightness, and the transition of the aperture in the distance measurement in the performance priority mode is independent of the brightness. It is understood that the amount is reduced.
  • the drive sound of the aperture mechanism 25 can be reduced by reducing the amount of change of the aperture in the distance measurement in the auto focus in the silent priority mode.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a transition example of the aperture when the actual aperture is the aperture value fa2.
  • FIG. 6 illustrates the case where the actual aperture is the aperture value fa2 and the brightness of the imaging target is ba1 ( ⁇ bx), and the distance measurement is performed in each of the performance priority mode and the silent priority mode. Transition of the aperture, and transition of the aperture at the time of distance measurement in each of the performance priority mode and the silent priority mode when the actual aperture is the aperture value fa2 and the brightness of the imaging target is ba2 (> bx). Is shown.
  • the aperture value fa2 is equal to or smaller than the aperture value fx, which is the maximum aperture value at which auto-focusing can be performed in principle.
  • the body control unit 72 does not depend on whether the brightness is ba1 or ba2 in the distance measurement in the performance priority mode. Determines the aperture value at the transition destination to the open aperture value.
  • the body control unit 72 specifies the temporary aperture value fs based on the diagram and the brightness ba1. , The aperture value at the transition destination is determined as the temporary aperture value fs.
  • the body control unit 72 sets the actual aperture according to the execution condition of the aperture drive described with reference to FIG.
  • Aperture Drive Method include vertical synchronous drive and asynchronous drive.
  • the vertical synchronization drive is a drive in which the change timing of the drive speed is synchronized with the vertical synchronization signal.
  • the asynchronous drive is a drive in which the drive speed change timing is not synchronized with the vertical synchronization signal.
  • the vertical synchronous drive and the asynchronous drive will be specifically described with reference to FIG.
  • FIG. 7 is an explanatory view showing vertical synchronous drive and asynchronous drive.
  • the drive speed of the aperture changes by a certain amount at timings t1, t2, t4 and t5 which coincide with the falling timing of the vertical synchronous signal.
  • the aperture drive is started at a timing that is not synchronized with the falling timing of the vertical synchronization signal, and the drive speed increases until the drive speed reaches the designated speed transmitted from the imaging device 60 to the interchangeable lens 10. After the drive at the designated speed is maintained, the drive speed decreases, and the aperture drive ends at a timing that is not synchronized with the falling timing of the vertical synchronization signal.
  • the change timing of the drive speed is limited to the timing synchronized with the vertical synchronous signal, and the change amount of the drive speed at the change timing is limited to a certain amount or less. Therefore, in the vertical synchronous driving, the driving speed is hardly increased to the instructed speed. On the other hand, in the asynchronous drive, since there is no restriction on the timing and the amount of change unlike the vertical synchronous drive, the drive speed can be easily increased to the instructed speed.
  • the speed of the driving speed affects the aperture transition time from the start of the aperture drive to the end of the aperture drive, and prolonging the aperture transition time can be a disadvantage for the user.
  • the body control unit 72 selects the asynchronous drive so that the aperture transition time does not become long.
  • the body control section 72 may select the asynchronous drive or the vertical synchronous drive according to a predetermined reference.
  • FIG. 8 is a flowchart showing criteria for selecting an aperture drive method.
  • the body control unit 72 determines that the current scene in which the aperture mechanism 25 is driven is a scene in which the user disadvantage due to a longer aperture transition time is small. It is determined whether or not there is (S320). That is, the body control unit 72 determines whether or not the difference between the capture result intended by the user and the actual capture result is expected to be small. Specifically, the determination is made according to the state (mode) of the imaging device 60 at the timing when the imaging device 60 transmits the diaphragm drive instruction to the interchangeable lens 10.
  • Examples of the scene in which the user disadvantage due to the longer aperture transition time is small include a scene in which the capture aperture value is changed by a user's dial operation, and an AE (Automatic @ Exposure) in live view or continuous shooting in a non-operation standby state. ) A scene in which the aperture value is changed for following up.
  • the body control unit 72 determines that the current scene in which the aperture mechanism 25 is driven is a scene in which the user disadvantage due to the longer aperture transition time is small (S320 / Yes).
  • the vertical synchronization drive is selected. (S330).
  • the aperture drive mode is the performance priority mode (S310 / No)
  • the body control unit 72 determines whether the current scene in which the aperture mechanism 25 is driven is in the live view in the no-operation standby state. To select an aperture driving method (S324).
  • the body control unit 72 selects the vertical synchronous drive (S324 / Yes, S330), and If the current scene in which the mechanism 25 is driven is not in the live view in the no-operation standby state, the asynchronous drive is selected (S324 / No, S340). Also, the body control unit 72 performs the asynchronous drive even when the current scene in which the diaphragm mechanism 25 is driven in the silent priority mode is a scene in which the user disadvantage due to a longer aperture transition time is not small (S320 / No). Is selected (S340).
  • FIG. 9 is a flowchart showing another selection criterion of the aperture driving method.
  • the body control unit 72 determines whether or not the aperture transition amount is less than a threshold (S322).
  • the aperture transition amount is a difference between the current aperture value of the aperture mechanism 25 and the aperture value of the transition destination, and the aperture value of the transition destination is determined, for example, by the method described in “5.
  • Either the selection criterion described with reference to FIG. 8 or the selection criterion described with reference to FIG. 9 makes it possible to appropriately select vertical synchronous drive or asynchronous drive in the silent priority mode.
  • the vertical synchronous drive is selected, the drive sound of the diaphragm mechanism 25 can be reduced.
  • the body control unit 72 can select vertical synchronous driving or asynchronous driving as the aperture driving method.
  • the drive speed of the aperture and the drive sound of the aperture mechanism 25 differ depending on whether vertical synchronous drive or asynchronous drive is selected.
  • the body control unit 72 notifies the interchangeable lens 10 of the aperture drive mode and the aperture drive mode, and the lens control unit 22 of the interchangeable lens 10 controls the aperture of the aperture in accordance with the aperture drive mode among the same aperture drive modes.
  • the driving speed may be changed.
  • a specific example of the drive speed of the aperture will be described with reference to FIG.
  • FIG. 10 is an explanatory diagram showing a specific example of the driving speed of the diaphragm.
  • FIG. 10 shows a change in drive speed according to the combination of the aperture drive mode and the aperture drive method for the same aperture transition amount.
  • line SA indicates a change in drive speed in the combination of silent priority mode and vertical synchronous drive
  • line SB indicates a change in drive speed in the combination of performance priority mode and vertical synchronous drive
  • line QA indicates The change in drive speed in the combination of the silent priority mode and the asynchronous drive is shown
  • the line QB shows the change in the drive speed in the combination of the performance priority mode and the asynchronous drive.
  • the lens control unit 22 of the interchangeable lens 10 has the maximum drive speed in the silent priority mode compared to the performance priority mode. Limit speed.
  • the lens control unit 22 of the interchangeable lens 10 can perform the silent drive mode more than the performance priority mode even when the aperture drive method is the asynchronous drive. Limit the maximum drive speed.
  • FIG. 11A is an explanatory diagram illustrating an operation of the camera system 1 according to the embodiment of the present disclosure.
  • An inquiry is made as to the corresponding aperture drive mode (S404).
  • the interchangeable lens 10 transmits information indicating the aperture drive mode supported by the interchangeable lens 10 via the mount unit 21 to the imaging device 60 (S408).
  • the body control unit 72 sets the aperture drive mode specified by the user from a plurality of aperture drive modes including the silent priority mode (S412).
  • the body control unit 72 determines an aperture value to which the aperture mechanism 25 is to be shifted (S416).
  • the actual aperture may be maintained as described with reference to FIG.
  • processing for driving the aperture mechanism 25 is performed between the imaging device 60 and the interchangeable lens 10 (S500-1). This processing will be described later with reference to FIG. 11B.
  • the body control unit 72 instructs focus driving (S418), and focus driving and detection are repeated until the focus position is determined (S420). Thereafter, the body control unit 72 controls the lens drive to the determined focus position (S424), and determines the aperture value at the transition destination of the aperture mechanism 25 to the actual aperture value (S428). Subsequently, a process for driving the aperture mechanism 25 is performed between the imaging device 60 and the interchangeable lens 10 (S500-2). Thereafter, when the release button 82a is fully pressed (S432), the exposure of the recording image starts (S436).
  • FIG. 11B is an explanatory diagram showing a process for driving the aperture mechanism 25.
  • the body control unit 72 selects an aperture driving method according to the selection criterion described with reference to FIG. 8 or FIG. 9 (S504).
  • the imaging device 60 transmits a diaphragm drive instruction to the interchangeable lens 10 (S508).
  • the aperture drive instruction includes the aperture drive mode set in S412, the aperture value of the transition destination determined in S416, and the parameter indicating the aperture drive method selected in S504. If the parameter indicating the silent priority mode is included in the aperture drive instruction (S512 / Yes), the lens control unit 22 of the interchangeable lens 10 sets a limit on the aperture drive speed (S516).
  • the lens control unit 22 sets the aperture value of the aperture mechanism 25 to the transition destination aperture value indicated by the parameter included in the aperture drive instruction. Then, the aperture driving unit 46 is caused to execute the vertical synchronous driving (S524).
  • the lens control unit 22 sets the aperture value of the aperture mechanism 25 to the transition destination aperture value indicated by the parameter included in the aperture drive instruction. Thus, the aperture driving unit 46 is caused to execute the asynchronous driving (S528).
  • the body control unit 72 basically causes the interchangeable lens 10 to open the aperture mechanism 25 without depending on the relationship between the actual aperture and the temporary aperture value in the distance measurement at the time of auto focus in the performance priority mode.
  • the body control unit 72 reduces the transition amount of the aperture in the silent priority mode. For example, when the actual aperture is larger than the temporary aperture value, the body control unit 72 changes the aperture value of the aperture mechanism 25 to the temporary aperture value. According to this configuration, the transition amount of the aperture at the time of distance measurement in the autofocus in the silent priority mode can be reduced to zero or less than the transition amount of the aperture in the performance priority mode. As a result, it is possible to reduce the driving sound of the diaphragm mechanism 25.
  • the vertical synchronous drive or the asynchronous drive can be appropriately selected.
  • the vertical synchronous drive is selected, the drive sound of the diaphragm mechanism 25 can be reduced.
  • the lens control unit 22 of the interchangeable lens 10 sets a limit on the driving speed in the silent priority mode regardless of the aperture driving method. With such a configuration, in the silent priority mode, it is possible to further reduce the drive sound of the aperture mechanism 25 regardless of the aperture drive method.
  • the performance priority mode and the silent priority mode have been described as the types of the aperture drive modes.
  • the type of the aperture drive mode is not limited to the two modes, the performance priority mode and the silent priority mode, and three or more aperture drive modes may be prepared.
  • the drive sound of the aperture mechanism 25 is reduced from the performance priority mode, and the performance of the camera system 1 is exhibited more than the silent priority mode
  • a balance mode may be provided.
  • the balance mode will be described.
  • FIG. 12 is an explanatory diagram showing the transition of the aperture according to the modification. 12
  • a diagram A is a diagram described with reference to FIG. 3, and is a diagram used for aperture driving in the silent priority mode.
  • a diagram B is a diagram used for driving the aperture in the balance mode.
  • the diagram B is located closer to the open aperture value than the diagram A at each brightness as shown in FIG. Therefore, in the ranging in the balance mode, the transition amount of the aperture is larger than that in the silent mode in each brightness, but the transition amount of the aperture is smaller than in the performance priority mode. Therefore, in the distance measurement in the balance mode, it is possible to reduce the drive sound of the aperture mechanism 25 from the performance priority mode and to exhibit the performance of the camera system 1 more than in the silent priority mode.
  • the driving speed of the aperture mechanism 25 may be higher than the driving speed in the silent priority mode and lower than the driving speed in the performance priority mode. According to such a configuration, in the distance measurement in the balance mode, it is possible to reduce the drive sound of the aperture mechanism 25 in the performance priority mode and to reduce the release time lag in the silent mode.
  • each step in the processing of the camera system 1 in the present specification does not necessarily need to be processed in a time series in the order described as a sequence diagram or a flowchart.
  • each step in the processing of the camera system 1 may be processed in an order different from the order described in the flowchart, or may be processed in parallel.
  • a computer program for causing hardware such as the CPU, ROM, and RAM incorporated in the interchangeable lens 10 or the imaging device 60 to perform the same functions as those of the components of the interchangeable lens 10 or the imaging device 60 can be created. It is. Also, a storage medium storing the computer program is provided.
  • a mode setting unit that sets one aperture drive mode from a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode in which aperture drive is restricted more than the first aperture drive mode;
  • an aperture control unit that controls aperture drive according to the brightness of the imaging target;
  • An imaging device comprising: (2) In the second aperture drive mode, the aperture control unit specifies a temporary aperture value according to the brightness of the imaging target, and when the aperture value of the aperture mechanism is larger than the temporary aperture value, the aperture value of the aperture mechanism Is changed to the temporary aperture value, and when the aperture value of the aperture mechanism is equal to or smaller than the temporary aperture value, the aperture value of the aperture mechanism is maintained.
  • the aperture control unit performs the aperture drive by asynchronous drive in which a drive speed change timing is not synchronized with a vertical synchronization signal or vertical synchronization drive in which a drive speed change timing is synchronized with the vertical synchronization signal.
  • the imaging device according to any one of (1) to (4), wherein (6) The imaging device according to (5), wherein the aperture control unit selects the asynchronous drive or the vertical synchronous drive in the second aperture drive mode according to a scene in which an aperture mechanism is driven. (7) The aperture control unit, in the second aperture drive mode, when the difference between the aperture value of the aperture mechanism and the aperture value of the transition destination by the aperture drive is less than a threshold, selects the vertical synchronous drive, The imaging device according to (5), wherein the asynchronous drive is selected when the difference is equal to or larger than the threshold.
  • the imaging apparatus further includes an operation unit for a user to specify an aperture drive mode, The imaging device according to any one of (1) to (7), wherein the mode setting unit sets an aperture drive mode specified by the user using the operation unit.
  • the imaging apparatus further includes a scene estimation unit that estimates a scene, The imaging device according to any one of (1) to (7), wherein the mode setting unit sets an aperture drive mode according to a scene estimated by the scene estimation unit.
  • the aperture control unit controls the aperture drive by determining a parameter for the aperture drive, The imaging device according to any one of (1) to (9), wherein the imaging device further includes a communication unit that supplies the parameter to an interchangeable lens attached to the imaging device.
  • the communication unit receives information indicating an aperture drive mode that the interchangeable lens can support from the interchangeable lens,
  • the mode setting unit sets the aperture drive mode from a plurality of aperture drive modes including the second aperture drive mode when the interchangeable lens is compatible with the second aperture drive mode.
  • the imaging device according to (1).
  • the imaging device An aperture mechanism, An aperture drive section that drives the aperture mechanism according to control from the aperture control section;
  • the auto focus is a single auto focus, The imaging device according to (13), wherein the aperture control unit opens the aperture diameter of the aperture mechanism to a maximum for distance measurement in the single autofocus in the first aperture drive mode.
  • Setting one aperture drive mode from a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode in which aperture drive is restricted more than the first aperture drive mode; When the second aperture drive mode is set, controlling the aperture drive by a processor according to the brightness of the imaging target;
  • An imaging control method including: (16) An aperture mechanism, A communication unit to which any one of a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode and a parameter indicating an aperture value is supplied; An aperture driving unit that drives the aperture mechanism such that the aperture diameter of the aperture mechanism becomes an aperture diameter corresponding to the aperture value; With The interchangeable lens, wherein the aperture drive unit drives the aperture mechanism at a lower speed in the second aperture drive mode than in the first aperture drive mode.
  • the aperture drive unit drives the aperture mechanism by asynchronous drive in which the drive speed change timing is not synchronized with a vertical synchronization signal, and in the second aperture drive mode, the asynchronous drive or The interchangeable lens according to (16), wherein the diaphragm mechanism is driven by vertical synchronization driving with the vertical synchronization signal.
  • the communication unit supplies information indicating that the interchangeable lens can support the second aperture drive mode to an imaging device.
  • Any one of a plurality of aperture drive modes including a first aperture drive mode and a second aperture drive mode, and a parameter indicating an aperture value are supplied; Driving the aperture mechanism so that the aperture diameter of the aperture mechanism becomes an aperture diameter corresponding to the aperture value, Driving the aperture mechanism includes driving the aperture mechanism at a lower speed in the second aperture drive mode than in the first aperture drive mode.

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Abstract

第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから絞り駆動モードを設定するモード設定部(72)と、前記モード設定部により前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動を制御する絞り制御部(72)と、を備える、撮像装置(60)。

Description

撮像装置、撮像制御方法、交換レンズ、および絞り駆動方法
 本開示は、撮像装置、撮像制御方法、交換レンズ、および絞り駆動方法に関する。
 近年、被写体の画像を撮像処理により取得する撮像装置が広く普及している。撮像処理では、レンズ駆動および絞り駆動などに伴う駆動音が生じる。しかし、当該駆動音の発生はシーンによっては望ましくないので、当該駆動音を低減するための研究がなされている。
 例えば、特許文献1および特許文献2には、上記の駆動音を低減し得る撮像装置が開示されている。具体的には、特許文献1には、気温に応じてフォーカシングレンズの駆動速度を制御する撮像装置が開示されている。特許文献2には、フォーカシングレンズの駆動音を低減するためにフォーカシングレンズの駆動速度を制御する撮像装置が開示されている。
特開2012-215802号公報 国際公開第2014/133152号
 撮像装置において発生する音として、特許文献2に関して言及したフォーカシングレンズの駆動音の他にも、絞り機構の駆動音が挙げられる。しかし、絞り機構の駆動音の低減に着目する研究開発は十分になされていない。
 そこで、本開示では、絞り機構の駆動音を低減することが可能な、新規かつ改良された撮像装置、撮像制御方法、交換レンズ、および絞り駆動方法を提案する。
 本開示によれば、第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定するモード設定部と、前記モード設定部により前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動を制御する絞り制御部と、を備える、撮像装置が提供される。
 また、本開示によれば、第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定することと、前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動モードに従って絞り駆動をプロセッサにより制御することと、を含む、撮像制御方法が提供される。
 また、本開示によれば、絞り機構と、第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給される通信部と、前記絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動する絞り駆動部と、を備え、前記絞り駆動部は、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動する、交換レンズが提供される。
 また、本開示によれば、第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給されることと、絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動することと、を含み、前記絞り機構を駆動することは、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動することを含む、交換レンズによる絞り駆動方法が提供される。
 以上説明したように本開示によれば、絞り機構の駆動音を低減すること可能である。なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る他の効果が奏されてもよい。
本開示の実施形態によるカメラシステム1の外観を示す説明図である。 本開示の実施形態によるカメラシステム1の構成を示す説明図である。 オートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値と撮像対象の明るさの関係を示す線図の一例である。 絞り駆動の実行条件に従う制御の流れを示すフローチャートである。 実絞りが絞り値fa1である場合の絞りの遷移例を示す説明図である。 実絞りが絞り値fa2である場合の絞りの遷移例を示す説明図である。 垂直同期駆動および非同期駆動を示す説明図である。 絞り駆動の方式の選択基準を示すフローチャートである。 絞り駆動の方式の他の選択基準を示すフローチャートである。 絞りの駆動速度の具体例を示す説明図である。 本開示の実施形態によるカメラシステム1の動作を示す説明図である。 絞り機構の駆動のための処理を示す説明図である。 変形例による絞りの遷移を示す説明図である。
 以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
 また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、複数の構成要素の各々に同一符号のみを付する。
 また、以下に示す項目順序に従って本開示を説明する。
  1.カメラシステムの概要
  2.カメラシステムの構成
   2-1.交換レンズの構成
   2-2.撮像装置の構成
   2-3.着眼点
  3.絞り駆動モードの概要
  4.絞り駆動の実行条件
  5.絞りの遷移量
  6.絞り駆動の方式
  7.絞りの駆動速度
  8.動作の整理
  9.作用効果の整理
 10.変形例
 11.補足
 <1.カメラシステムの概要>
 図1は、本開示の実施形態によるカメラシステム1の外観を示す説明図である。図1に示したように、本開示の実施形態によるカメラシステム1は、交換レンズ10および撮像装置60を有するレンズ交換式のデジタルカメラである。
 交換レンズ10は、被写体から発せられた光を集光し、撮像装置60に設けられる撮像素子に被写体像を形成するための光学要素群、および光学要素群を駆動するための駆動要素群などを備える。このような交換レンズ10は、撮像装置60に着脱可能に取り付けられる。撮像装置60に取りつけられた交換レンズ10は、複数の端子を介して撮像装置60と電気的に接続され、撮像装置60から供給される指示に従って光学要素群を駆動することが可能である。
 撮像装置60は、撮像素子を有し、交換レンズ10により撮像素子に形成された被写体像を電気的な信号に変換する。例えば、撮像装置60は、図1に示したレリーズボタン82aが押圧されると、交換レンズ10への制御信号の供給、露光、および被写体像の電気的な信号への変換などの処理を行い、記録用の画像を得る。
 撮像装置60には、図1に示した交換レンズ10以外の交換レンズも取り付け可能である。ユーザは、被写体や撮像環境に適した交換レンズを撮像装置60に取り付けることにより、所望の画像を得ることが可能である。
 なお、本明細書においては図1に示したように交換レンズ10および撮像装置60を有するカメラシステム1に本開示の技術が適用される例を主に説明するが、本開示の技術は光学要素群の機能が一体的に形成された撮像装置にも適用可能である。
 <2.カメラシステムの構成>
 以上、本開示の実施形態によるカメラシステム1の概要を説明した。続いて、図2を参照し、本開示の実施形態によるカメラシステム1が有する交換レンズ10および撮像装置60の構成を順次詳細に説明する。図2は、本開示の実施形態によるカメラシステム1の構成を示す説明図である。
 (2-1.交換レンズの構成)
 交換レンズ10は、図2に示したように、マウント部21、レンズ制御部22、ズームレンズ23、手振れ補正レンズ24、絞り機構25、対物側フォーカスレンズ26、素子側フォーカスレンズ27、操作部28、メモリ部29、記録部30、電源制御部31、温度センサ32、ズーム位置検出部41、ズーム駆動部42、手振れ検出部43、手振れ駆動部44、絞り検出部45、絞り駆動部46、対物側レンズ位置検出部47、対物側レンズ駆動部48、素子側レンズ位置検出部49および素子側レンズ駆動部50を有する。
 マウント部21は、撮像装置60のマウント部71に対して着脱可能に取り付けられる。マウント部21は、撮像装置60のマウント部71と電気的に接続する複数の端子(図示せず)を有する。
 レンズ制御部22は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などの演算処理装置と周辺回路などで構成され、記録部30に記録されている所定の制御プログラムを読み出して実行することにより、交換レンズ10全体を制御する。
 例えば、レンズ制御部22は、マウント部21の所定の通信端子を介して供給された撮像装置60からの指示、または、操作部28が受け付けたユーザの操作に応じて、ズームレンズ23の位置を制御する。より具体的には、レンズ制御部22は、ズーム位置検出部41からズームレンズ23の現在位置を取得し、取得結果に基づいてズームレンズ23を所定の位置に移動させるための駆動方向及び駆動量を決定して、決定した駆動方向及び駆動量を移動命令とともにズーム駆動部42に出力する。ズーム位置検出部41は、例えば磁気センサ(MRセンサ)等で構成され、ズームレンズ23の位置を検出して、レンズ制御部22に供給する。ズーム駆動部42は、レンズ制御部22から供給された移動命令に基づいて、指示された駆動方向及び駆動量となるようにズームレンズ23を光軸方向に移動させる。
 また、レンズ制御部22は、手振れを補正するように手振れ補正レンズ24を制御する。具体的には、レンズ制御部22は、手振れ検出部43によって検出された手振れ量に基づいて、手振れ量を打ち消す方向の手振れ補正レンズ24の駆動方向及び駆動量を決定して、決定した駆動方向及び駆動量を移動命令とともに手振れ駆動部44に出力する。手振れ検出部43は、ジャイロセンサ、3軸加速度センサなどで構成される。ジャイロセンサは、手振れ補正レンズ24の補正方向として、PitchまたはYawに対応する方向のずれ(ブレ)を検出する場合に用いられ、3軸加速度センサは、光軸方向をZ軸としたときに、X軸とY軸の方向のずれ(ブレ)を検出する場合に用いられる。手振れ検出部43は、ジャイロセンサと3軸加速度センサのいずれか一方でもよいし、両方を備えてもよい。手振れ駆動部44は、レンズ制御部22から供給された移動命令に基づいて、指示された駆動方向及び駆動量となるように手振れ補正レンズ24を移動させる。
 また、レンズ制御部22は、マウント部21の所定の通信端子を介して供給された撮像装置60からの指示などに応じて、絞り機構25の開口径を制御する。具体的には、レンズ制御部22は、絞り検出部45によって検出された絞り機構25の開口径を取得して、撮像装置60から指示されたF値(絞り値)になるように絞り駆動部46に指令し、絞り機構25を駆動させる。絞り駆動部46は、例えばモータを有し、レンズ制御部22から指示された開口径となるように絞り機構25を駆動させる。当該絞り駆動部46が絞り機構25を駆動する際に、駆動音が生じ得る。
 また、レンズ制御部22は、対物側フォーカスレンズ26と素子側フォーカスレンズ27の2種類のフォーカスレンズを制御する。具体的には、レンズ制御部22は、対物側レンズ位置検出部47から対物側フォーカスレンズ26の現在位置を取得し、取得結果に基づいて対物側フォーカスレンズ26を所定の位置に移動させるための駆動方向及び駆動量を決定して、決定した駆動方向及び駆動量を移動命令とともに対物側レンズ駆動部48に出力する。対物側レンズ駆動部48は、指示された駆動方向及び駆動量となるように対物側フォーカスレンズ26を光軸方向に移動させる。同様に、レンズ制御部22は、素子側レンズ位置検出部49から素子側フォーカスレンズ27の現在位置を取得し、取得結果に基づいて素子側フォーカスレンズ27を所定の位置に移動させるための駆動方向及び駆動量を決定して、決定した駆動方向及び駆動量を移動命令とともに素子側レンズ駆動部50に出力する。素子側レンズ駆動部50は、指示された駆動方向及び駆動量となるように素子側フォーカスレンズ27を光軸方向に移動させる。
 対物側レンズ位置検出部47及び素子側レンズ位置検出部49は、例えば、磁気センサ、フォトダイオードアレイ、ポテンショメータ、反射式エンコーダなどで構成することができる。
 対物側レンズ駆動部48及び素子側レンズ駆動部50には、例えば、超音波モータ、DCモータ、リニアアクチュエータ、ステッピングモータ、ピエゾ素子(圧電素子)など用いることができるが、レンズ径やレンズ厚が大きく、重量が重いフォーカスレンズを駆動させる場合には、DCモータや超音波モータが好適である。交換レンズ10が対物側フォーカスレンズ26と素子側フォーカスレンズ27の2種類のフォーカスレンズを有する場合、一般的には、対物側フォーカスレンズ26の方が、重量が重いレンズとなる。
 なお、対物側フォーカスレンズ26は、2種類のフォーカスレンズのうち、対物レンズに近い側のフォーカスレンズであり、素子側フォーカスレンズ27は、撮像装置60の撮像素子76に近い側のフォーカスレンズである。対物側フォーカスレンズ26及び素子側フォーカスレンズ27の各フォーカスレンズには、1または複数の光学要素を含む。
 また、交換レンズ10は、2種類のフォーカスレンズを有さなくてもよい。例えば、対物側フォーカスレンズ26と素子側フォーカスレンズ27のいずれか一方は省略されてもよい。この場合、省略されたフォーカスレンズに対応する位置検出部とレンズ駆動部も省略される。
 操作部28は、ズーム倍率を手動で設定するズームリング、フォーカスレンズを手動で設定するフォーカスリングなどに対応し、ユーザの手動操作を受け付け、受け付けた操作に対応する操作信号をレンズ制御部22に供給する。
 メモリ部29は、例えば、RAM(Random Access Memory)等の揮発性の記憶媒体であり、動作中の各種データの記憶領域として用いられる。
 記録部30は、不揮発性の記憶媒体であり、記録部30には、レンズ制御部22が実行する所定の制御プログラムや調整用パラメータなどの各種データが記憶されている。
 電源制御部31は、撮像装置60から供給された電源の電力量を検出し、検出した電力量に基づいて、交換レンズ10内の各部(レンズ制御部22や各種の駆動部)に対して電力量を最適に配分して電源を供給する。
 温度センサ32は、交換レンズ10周辺または内部の温度を検出し、レンズ制御部22に供給する。温度センサ32の検出結果は、温度変化を考慮する際のパラメータの決定に用いられる。
 (2-2.撮像装置の構成)
 撮像装置60は、図2に示したように、マウント部71、ボディ制御部72、メカシャッタ73、シャッタ検出部74、シャッタ駆動部75、撮像素子76、画像信号処理部77、記録部78、表示部79、電源制御部80、電源部81、操作部82および集音部83を有する。
 マウント部71には、交換レンズ10のマウント部21が着脱可能に取り付けられる。マウント部71は、交換レンズ10のマウント部21と電気的に接続する複数の端子を有する。マウント部71に交換レンズ10のマウント部21が取り付けられると、マウント部71の各端子と、交換レンズ10のマウント部21の各端子の、対応する端子同士が、電気的かつ物理的に接続される。接続される端子には、例えば、電源供給のための端子(電源供給端子)、コマンドやデータを伝送するための端子(通信端子)、同期信号を伝送するための端子(同期信号端子)などがある。
 ボディ制御部72は、例えば、CPU(Central Processing Unit)やMPU(Micro Processing Unit)などの演算処理装置と、不揮発性メモリ、及び、周辺回路などで構成され、内部の不揮発性メモリに記憶されている所定の制御プログラムを読み出して実行することにより、カメラシステム1全体を制御する。
 例えば、ボディ制御部72は、操作部82から供給されたユーザの所定の操作を表す操作信号に基づいて、撮像素子76に撮像を行わせたり、所定のコマンドをマウント部71を介して交換レンズ10に送信し、フォーカスレンズ(対物側フォーカスレンズ26、素子側フォーカスレンズ27)、ズームレンズ23、および絞り機構25などを交換レンズ10に駆動させたりする。
 また、フォーカスレンズのレンズ位置情報、ズームレンズ23のズーム位置情報、絞り機構25の開口径情報などが、交換レンズ10からマウント部71を介してボディ制御部72に供給される。ボディ制御部72は、それらの情報に基づく最適なタイミングで、記録部78へ記録させる画像の撮像や外部機器への伝送用の画像の撮像を撮像素子76に行わせる。撮像素子76により得られた画像は、ボディ制御部72の制御に従って、記録部78に記録されたり、表示部79に表示されたりする。
 メカシャッタ73は、撮像素子76の前面に配置されており、シャッタ駆動部75の制御に従って開閉する。メカシャッタ73が閉状態であるとき、交換レンズ10の光学系を通過してきた被写体の光が遮断される。シャッタ検出部74は、メカシャッタ73の開閉状態を検出し、ボディ制御部72に供給する。シャッタ駆動部75は、ボディ制御部72の制御に基づいてメカシャッタ73を開状態または閉状態に駆動する。
 撮像素子76は、例えば、CCD(Charge Coupled Device)またはCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサなどで構成され、被写体を撮像し、電気的な信号で表現される画像を生成して出力する。
 撮像素子76は、画像生成用の信号を生成する画素(撮像画素)が行列状に配列された画素アレイ部を含む。また、画素アレイ部の一部の画素には、焦点検出用の信号を生成する位相差画素が含まれる。位相差画素では、受光領域の一部が遮光膜で遮光されており、遮光膜で遮光された遮光領域が光軸に対して対称となる2つの位相差画素から出力される画素信号から、フォーカスのズレを検出することができる。
 なお、撮像素子76がCCDセンサやCMOSセンサで構成される場合には、電子シャッタを用いることができるため、メカシャッタ73は省略することができる。メカシャッタ73が省略された場合、その制御に用いられるシャッタ検出部74とシャッタ駆動部75も省略される。
 画像信号処理部77は、撮像素子76から供給される画像に対して所定の画像信号処理を実行する。例えば、画像信号処理部77は、撮像素子76から供給されるRAW画像を、所定のファイル形式の画像データに変換し、記録部78に記録させる。また、画像信号処理部77は、RAW画像に対してデモザイク処理を実行し、さらに、可逆圧縮または非可逆圧縮して所定のファイル形式の画像データに変換し、記録部78に記録させる。また例えば、画像信号処理部77は、撮像素子76から供給される画像データを、所定の表示フォーマットの画像信号に変換して、表示部79に供給し、撮像された画像を表示させる。
 記録部78は、例えば不揮発性メモリで構成され、撮像素子76で撮像された画像のデータなどを記録(記憶)する。記録部78としての記録媒体は、着脱可能とされてもよい。
 表示部79は、液晶パネルや有機EL(Electro Luminescence)パネル等のパネル型表示装置で構成され、画像信号処理部77から供給された画像(動画または静止画)を表示する。表示部79は、マウント部71が配置された正面と反対側の背面に実装され、ライブビュー画像の表示や、プレビュー画像の表示などを行うことができる。
 電源制御部80は、電源部81から供給される電源を、撮像装置60の各部へ供給する。また、電源制御部80は、撮像装置60の動作状態を考慮して、交換レンズ10に供給可能な電源の電力量を算出し、マウント部71を介して交換レンズ10に電源を供給する。電源部81は、例えば、NiCd電池やNiMH電池、Li電池等の二次電池、ACアダプタ等で構成される。
 操作部82は、ユーザにより操作される構成であり、例えば図1に示したレリーズボタン82aを含む。操作部82は、レリーズボタン82aの他にも、モードダイヤル、ズームボタン等のハードウエアキー、表示部79に積層されたタッチパネルによるソフトウェアキーを含み、ユーザが行う所定の操作を受け付けて、その操作信号をボディ制御部72に供給する。ユーザは、操作部82を操作することにより、例えば、撮影モードの設定や、カメラパラメータの設定などを行うことができる。
 集音部83は、空気的な振動である音を電気的な信号である音信号に変換する。集音部83により得られた音信号は、例えば動画の撮像時には、動画と共に記録部78に記録される。
 (2-3.着眼点)
 オートフォーカスの種類には、コントラストオートフォーカス、位相差オートフォーカスなどがある。位相差オートフォーカスには、撮像素子とは別に専用の位相差センサを用いるオートフォーカス、および撮像素子の画素に位相差画素を埋め込んだ像面位相差オートフォーカスがある。静止画撮像におけるこのようなオートフォーカスでは、絞り機構を駆動して絞り機構の開口を大きくすることで、高精度に被写体にピントを合わせ得る。絞り機構の開口が大きいほど被写界深度が浅くなり、ピントのピーク位置が検出し易くなるからである。オートフォーカスにおいては、このような絞り機構の駆動に伴い、絞り機構の駆動音が生じる。
 動画撮像ではカメラシステムから発生する駆動音が記録されてしまうが、静止画撮像ではカメラシステムから発生する駆動音が記録されないので、静止画撮像においてカメラシステムから発生する駆動音は軽視されがちであった。
 しかし、静止画撮像においてカメラシステムから発生する駆動音は環境に影響を与え得る。例えば、被写体が音に敏感な生物である場合、駆動音に当該生物が反応し、当該生物の撮像に失敗する恐れがある。また、静止画撮像を行った場合には駆動音が生じることから、特定のシーンにおいて静止画撮像が制限される場合もある。特定のシーンとしては、ウェディングの静寂なセレモニーまたはコンサートや演劇などの鑑賞時、ゴルフのスイング時、テニスのサーブ時またはラリー中など、応援や歓声が推奨されないスポーツシーンなどが挙げられる。
 本件発明者らは、上記事情を一着眼点にして本開示の実施形態を創作するに至った。本開示の実施形態によれば、カメラシステムから生じる駆動音を低減することが可能である。特に、本開示の実施形態によれば、静止画撮像におけるオートフォーカスに際して絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。以下、絞り機構25の駆動音を低減するための仕組みを説明する。
 <3.絞り駆動モードの概要>
 本開示の実施形態によるカメラシステム1は、交換レンズ10が対応可能な少なくとも2以上の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モードに従って動作することが可能である。少なくとも2以上の絞り駆動モードとしては、例えば、性能優先モードおよび静音優先モードが挙げられる。
 性能優先モードは、カメラシステム1の性能がより発揮されるように絞り機構25を駆動するための第1の絞り駆動モードの一例である。静音優先モードは、性能優先モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードの一例である。オートフォーカスには、被写体にオートフォーカスを追従させるコンティニュアスオートフォーカス、および、単発的に行われるオートフォーカスであるシングルオートフォーカスがあるところ、例えば、シングルオートフォーカスに際して性能優先モードでは絞り機構25の開口径が最大まで開かれる。一方、静音優先モードには絞り駆動の実行を制限するための条件が適用されるので、静音優先モードではシングルオートフォーカスのための絞り駆動が実行され難い。さらに、静音優先モードでは、シングルオートフォーカスのための絞り駆動が実行される場合でも、絞りの遷移量が少なく、または、絞り駆動が低速で行われる。また、絞り駆動の方式には垂直同期駆動および非同期駆動が挙げられ、静音優先モードと性能優先モードとでは、いずれの絞り駆動の方式が選択されるかが異なり得る。性能優先モードと静音優先モードとのこれらの相違により、静音優先モードでは、絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。なお、以下では、シングルオートフォーカスに着目した説明を進める。
 本開示の実施形態による撮像装置60は、撮像装置60に取りつけられた交換レンズ10が静音優先モードに対応している場合に、静音優先モードを含む複数の絞り駆動モードから静音優先モードを設定することが可能である。絞り駆動モードを設定するモード設定部としての機能、および設定された絞り駆動モードに従って絞り駆動を制御する絞り制御部としての機能は、撮像装置60のボディ制御部72に実装される。
 ボディ制御部72は、例えば、操作部82への操作によりユーザが指定した絞り駆動モードを設定してもよい。かかる構成により、ユーザの意図をより確実に絞り駆動モードの設定に反映させることが可能である。
 または、ボディ制御部72は、シーンを推定するシーン推定部としての機能を有し、推定されたシーンが特定のシーンである場合に静音優先モードを設定してもよい。例えば、ボディ制御部72は、画像信号処理部77から供給される画像信号、または集音部83から供給される音信号の少なくともいずれかの信号を用いて、現在のシーンが特定のシーンであるか否かを推定することが可能である。具体的には、ボディ制御部72は、音信号の大きさが閾値以下であること、または、画像信号が静寂なセレモニーまたは応援や歓声が推奨されないスポーツシーンを表現すること、に基づいて現在のシーンが特定のシーンであると推定してもよい。かかる構成によれば、ユーザによる絞り駆動モードの指定無しに絞り駆動モードが自動的に設定されるので、ユーザの利便性を向上することが可能である。または、ユーザが撮像シーンを指定した場合に、ボディ制御部72は、指定されたシーンに従って絞り駆動モードを設定してもよい。かかる構成によっても、ユーザによる絞り駆動モードの明示的または直接的な指定無しに絞り駆動モードが自動的に設定されるので、ユーザの利便性を向上することが可能である。
 以上、本開示の実施形態で利用される絞り駆動モードの概要を説明した。上述したように、性能優先モードと静音優先モードとでは、絞り駆動が実行される条件、絞りの遷移量、絞り駆動の方式、および絞り駆動の速度などが異なる。以下、静音優先モードに適用される絞り駆動が実行される条件、および静音優先モードにおける絞りの遷移量、絞り駆動の方式および絞り駆動の速度についてより具体的に説明する。
 <4.絞り駆動の実行条件>
 絞り機構25の絞り値が大きくなるほど、被写界深度が深くなり、オートフォーカスでのピント合わせが困難となる。このため、オートフォーカスを所望の精度で実行できるように、所望の精度に対応する絞り値の最大値が撮像対象の明るさごとに事前に設定される。図3を参照し、オートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値と撮像対象の明るさの関係を示す線図の一例を説明する。
 図3は、オートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値と撮像対象の明るさの関係を示す線図の一例である。図3に示したように、オートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値は、撮像対象が明るいほど大きくなる。ただし、明るさbx以上でオートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値は一定の絞り値fxとなる。絞り値fxは、原理的にオートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値である。なお、図3の縦軸に示したように、絞り機構25の開口径は、絞り値が小さいほど大きく、絞り値が大きいほど小さい。
 静音優先モードにおけるオートフォーカスでは、ボディ制御部72は、図3に示した線図において撮像対象の明るさに対応する絞り値(以下、仮絞り値)を特定し、撮像時に絞り込まれた絞り機構25の絞り値(以下、実絞り)が仮絞り値以下である場合、絞り値を維持する。一方、実絞りが仮絞り値より大きい場合、ボディ制御部72は絞り機構25の絞り値を変化させる。すなわち、静音優先モードにおけるオートフォーカスでは、実絞りが仮絞り値より大きいことが、絞り駆動の実行条件となる。なお、性能優先モードにおいては、ボディ制御部72は、実絞りと仮絞り値の関係に依存せず、基本的に交換レンズ10に絞り機構25を開放状態にさせる。図4を参照し、上述した絞り駆動の実行条件を整理する。
 図4は、絞り駆動の実行条件に従う制御の流れを示すフローチャートである。図4に示したように、ボディ制御部72は、オートフォーカスに際して、現在設定されている絞り駆動モードが静音優先モードであるか否かを判断する(S210)。
 現在設定されている絞り駆動モードが静音優先モードである場合(S210/Yes)、ボディ制御部72は、実絞りが図3を参照して説明した絞り値fxを上回っているか否かを判断する(S220)。さらに、実絞りが図3を参照して説明した絞り値fx以下である場合(S220/No)、ボディ制御部72は、実絞りが図3を参照して説明した仮絞り値を上回っているか否かを判断する(S230)。
 実絞りが仮絞り値以下である場合(S230/No)、ボディ制御部72は、実絞りを維持することを決定する(S240)。一方、現在設定されている絞り駆動モードが静音優先モードでない場合(S210/No)、実絞りが絞り値fxを上回っている場合(S220/Yes)、または実絞りが仮絞り値を上回っている場合(S230/Yes)、ボディ制御部72は、絞り機構25を駆動することを決定する(S250)。
 以上説明したように、静音優先モードでは、性能優先モードよりも絞り駆動が実行され難い。従って、静音優先モードでは絞り機構25の駆動音の発生頻度を低減することが可能である。
 <5.絞りの遷移量>
 上述したように、ボディ制御部72は、性能優先モードでは、実絞りと仮絞り値の関係に依存せず、基本的に交換レンズ10に絞り機構25を開放にした状態で測距する。一方、ボディ制御部72は、絞り機構25を駆動することを決定した場合に、静音優先モードにおいては絞りの遷移量を低減させるため、実絞りで測距する。例えば、ボディ制御部72は、実絞りが仮絞り値を上回っている場合、絞り機構25の絞り値を仮絞り値に遷移させる。以下、図5および図6を参照し、絞りの遷移の具体例を説明する。
 図5は、実絞りが絞り値fa1である場合の絞りの遷移例を示す説明図である。具体的には、図5には、実絞りが絞り値fa1であり、撮像対象の明るさがba1(<bx)である場合の、性能優先モードおよび静音優先モードの各々における絞りの遷移、および、実絞りが絞り値fa1であり、撮像対象の明るさがba2(>bx)である場合の、性能優先モードおよび静音優先モードの各々における絞りの遷移、を示している。絞り値fa1は、原理的にオートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値である絞り値fxを上回る。
 図5に示したように、実絞りが絞り値fa1である場合、性能優先モードの測距においては、明るさがba1であるかba2であるかに依存せずに、ボディ制御部72は遷移先の絞り値を開放絞り値に決定する。一方、静音優先モードの測距において、実絞りが絞り値fa1であり、明るさがba1である場合、ボディ制御部72は、線図および明るさba1に基づいて仮絞り値fsを特定し、遷移先の絞り値を仮絞り値fsに決定する。また、静音優先モードの測距において、実絞りが絞り値fa1であり、明るさがba2である場合、ボディ制御部72は、遷移先の絞り値を仮絞り値fxに決定する。図5より、実絞りが絞り値fxを上回る場合、静音優先モードにおけるオートフォーカスでの測距における絞りの遷移量は、明るさに依存せずに、性能優先モードでの測距における絞りの遷移量よりも低減されることが理解される。静音優先モードにおけるオートフォーカスでの測距における絞りの遷移量を低減することにより、絞り機構25の駆動音も低減することが可能である。
 図6は、実絞りが絞り値fa2である場合の絞りの遷移例を示す説明図である。具体的には、図6には、実絞りが絞り値fa2であり、撮像対象の明るさがba1(<bx)である場合の、性能優先モードおよび静音優先モードの各々での測距時における絞りの遷移、および、実絞りが絞り値fa2であり、撮像対象の明るさがba2(>bx)である場合の、性能優先モードおよび静音優先モードの各々での測距時における絞りの遷移、を示している。絞り値fa2は、原理的にオートフォーカスを実行可能な絞り値の最大値である絞り値fx以下である。
 図6に示したように、実絞りが絞り値fa2である場合も、性能優先モードでの測距においては、明るさがba1であるかba2であるかに依存せずに、ボディ制御部72は遷移先の絞り値を開放絞り値に決定する。一方、静音優先モードでの測距において、実絞りが絞り値fa2であり、明るさがba1である場合、ボディ制御部72は、線図および明るさba1に基づいて仮絞り値fsを特定し、遷移先の絞り値を仮絞り値fsに決定する。なお、静音優先モードでの測距において、実絞りが絞り値fa2であり、明るさがba2である場合、ボディ制御部72は、図4を参照して説明した絞り駆動の実行条件に従い、実絞りを維持する。図6より、実絞りが絞り値fx以下である場合、静音優先モードにおけるオートフォーカス時の測距での絞りの遷移量は、性能優先モードにおける絞りの遷移量よりも低減される、または0になることが理解される。結果、絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。
 <6.絞り駆動の方式>
 絞り駆動の方式には、垂直同期駆動および非同期駆動が挙げられる。垂直同期駆動は、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期する駆動である。非同期駆動は、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期しない駆動である。以下、図7を参照し、垂直同期駆動および非同期駆動を具体的に説明する。
 図7は、垂直同期駆動および非同期駆動を示す説明図である。図7に示したように、垂直同期駆動では、垂直同期信号の立下りのタイミングに一致するタイミングt1、t2、t4およびt5で絞りの駆動速度が一定量だけ変化する。一方、非同期駆動では、垂直同期信号の立下りのタイミングとは同期しないタイミングで絞り駆動が開始され、撮像装置60から交換レンズ10に送信された指示速度に駆動速度が達するまで駆動速度が増加し、指示速度での駆動が維持された後に駆動速度が減少し、垂直同期信号の立下りのタイミングとは同期しないタイミングで絞り駆動が終了する。
 垂直同期駆動および非同期駆動を比較すると、垂直同期駆動では、駆動速度の変化タイミングが垂直同期信号に同期するタイミングに制限され、当該変化タイミングにおける駆動速度の変化量は一定量以下に制限される。このため、垂直同期駆動では、駆動速度が指示速度まで上がり難い。一方、非同期駆動では、垂直同期駆動のようなタイミングおよび変化量の制限が無いので、駆動速度を指示速度まで上げやすい。
 駆動速度の速さは、絞り駆動が開始してから絞り駆動が終了するまでの絞り遷移時間に影響し、当該絞り遷移時間が長期化することはユーザのデメリットになり得る。そこで、ボディ制御部72は、性能優先モードにおいては、絞り遷移時間が長期化しないように、非同期駆動を選択する。
 一方、駆動速度が速いほど絞り機構25の駆動音は大きくなり、駆動速度が遅いほど絞り機構25の駆動音は小さくなる。このため、垂直同期駆動では、非同期駆動よりも絞り機構25の駆動音が低減される。そこで、ボディ制御部72は、静音優先モードでは、所定の基準に従って非同期駆動または垂直同期駆動を選択してもよい。
 図8は、絞り駆動の方式の選択基準を示すフローチャートである。図8に示したように、静音優先モードにおいては(S310/Yes)、ボディ制御部72は、絞り機構25が駆動される現在の場面が、絞り遷移時間の長期化によるユーザデメリットが小さい場面であるか否かを判断する(S320)。すなわち、ボディ制御部72は、ユーザが意図したキャプチャ結果と実際のキャプチャ結果との差異が小さくなることが見込まれる場面であるか否かを判断する。具体的には、撮像装置60が、交換レンズ10に絞り駆動指示を送信するタイミングにおける撮像装置60の状態(モード)に応じて判断する。
 絞り遷移時間の長期化によるユーザデメリットが小さい場面としては、例えば、ユーザのダイヤル操作によりキャプチャ絞り値が変更される場面、および、無操作待機状態のライブビュー中または連写中のAE(Automatic Exposure)追従のために絞り値が変更される場面などが挙げられる。
 一方、絞り遷移時間の長期化によるユーザデメリットが小さくない場面としては、例えば、レリーズボタン82aの半押しによりオートフォーカスのために絞り値が変更される場面、および、レリーズボタン82aの全押しにより絞り値がキャプチャ絞り値に変更される場面などが挙げられる。
 そして、ボディ制御部72は、絞り機構25が駆動される現在の場面が、絞り遷移時間の長期化によるユーザデメリットが小さい場面であると判断した場合(S320/Yes)、垂直同期駆動を選択する(S330)。一方、ボディ制御部72は、絞り駆動モードが性能優先モードである場合(S310/No)、絞り機構25が駆動される現在の場面が無操作待機状態のライブビュー中であるか否かに応じて絞り駆動の方式を選択する(S324)。具体的には、ボディ制御部72は、絞り機構25が駆動される現在の場面が無操作待機状態のライブビュー中である場合には垂直同期駆動を選択し(S324/Yes、S330)、絞り機構25が駆動される現在の場面が無操作待機状態のライブビュー中でない場合には非同期駆動を選択する(S324/No、S340)。また、ボディ制御部72は、静音優先モードにおいて絞り機構25が駆動される現在の場面が、絞り遷移時間の長期化によるユーザデメリットが小さくない場面である場合にも(S320/No)、非同期駆動を選択する(S340)。
 図9は、絞り駆動の方式の他の選択基準を示すフローチャートである。図9に示したように、静音優先モードにおいては(S310/Yes)、ボディ制御部72は、絞り遷移量が閾値未満であるか否かを判断する(S322)。絞り遷移量は、絞り機構25の現在の絞り値と、遷移先の絞り値との差分であり、遷移先の絞り値は例えば「5.絞りの遷移量」で説明した方法により決定される。
 ここで、絞り遷移量が小さいほど、各絞り駆動の方式での絞り遷移時間の差も小さくなる。そこで、ボディ制御部72は、絞り遷移量が閾値未満である場合(S322/Yes)、垂直同期駆動を選択する(S330)。一方、ボディ制御部72は、絞り遷移量が閾値以上である場合(S322/No)、非同期駆動を選択する(S340)。
 図8を参照して説明した選択基準、および図9を参照して説明した選択基準のいずれによっても、静音優先モードにおいては、適切に垂直同期駆動または非同期駆動を選択することが可能であり、垂直同期駆動が選択された場合には絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。
 <7.絞りの駆動速度>
 上述したように、ボディ制御部72は、絞り駆動の方式として、垂直同期駆動または非同期駆動を選択することが可能である。垂直同期駆動または非同期駆動のいずれが選択されるかに応じて、絞りの駆動速度および絞り機構25の駆動音が異なる。さらに、ボディ制御部72は、絞り駆動モードおよび絞り駆動の方式を交換レンズ10に通知し、交換レンズ10のレンズ制御部22が、同じ絞り駆動の方式の中でも、絞り駆動モードに応じて絞りの駆動速度を変化させてもよい。以下、図10を参照して、絞りの駆動速度の具体例を説明する。
 図10は、絞りの駆動速度の具体例を示す説明図である。図10においては、同一の絞りの遷移量についての、絞り駆動モードおよび絞り駆動の方式の組合わせに応じた駆動速度の変化を示している。具体的には、線SAは静音優先モードおよび垂直同期駆動の組合わせにおける駆動速度の変化を示し、線SBは性能優先モードおよび垂直同期駆動の組合わせにおける駆動速度の変化を示し、線QAは静音優先モードおよび非同期駆動の組合わせにおける駆動速度の変化を示し、線QBは性能優先モードおよび非同期駆動の組合わせにおける駆動速度の変化を示している。
 線SAと線SBとに示したように、交換レンズ10のレンズ制御部22は、絞り駆動の方式が垂直同期駆動である場合、静音優先モードにおいては、性能優先モードにおいてよりも駆動速度の最大速度を制限する。同様に、線QAと線QBとに示したように、交換レンズ10のレンズ制御部22は、絞り駆動の方式が非同期駆動である場合にも、静音優先モードにおいては、性能優先モードにおいてよりも駆動速度の最大速度を制限する。
 かかる構成により、静音優先モードにおいては、絞り駆動の方式によらず、絞り機構25の駆動音を一層低減することが可能である。
 <8.動作の整理>
 以上、本開示の実施形態によるカメラシステム1において絞り機構25の駆動音を低減するための仕組みを説明した。続いて、図11Aおよび図11Bを参照して、本開示の実施形態によるカメラシステム1の動作を整理する。
 図11Aは、本開示の実施形態によるカメラシステム1の動作を示す説明図である。まず、交換レンズ10が撮像装置60に装着された場合、または撮像装置60の電源が投入された場合などに、図11Aに示したように撮像装置60がマウント部71を介して交換レンズ10が対応している絞り駆動モードを問い合わせる(S404)。交換レンズ10は、当該問い合わせに応じて、マウント部21を介して交換レンズ10が対応している絞り駆動モードを示す情報を撮像装置60に送信する(S408)。
 そして、交換レンズ10が静音優先モードに対応可能である場合、ボディ制御部72は、静音優先モードを含む複数の絞り駆動モードからユーザにより指定された絞り駆動モードを設定する(S412)。
 その後、レリーズボタン82aが半押しされると(S414)、ボディ制御部72が絞り機構25の遷移先の絞り値を決定する(S416)。ここで、静音優先モードにおいては、図4を参照して説明したように、実絞りが維持される場合もある。続いて、撮像装置60と交換レンズ10との間で、絞り機構25の駆動のための処理が行われる(S500-1)。当該処理は、図11Bを参照して後述する。
 絞り機構25が駆動された後、ボディ制御部72がフォーカス駆動を指示し(S418)、ピント位置が決定されるまでフォーカス駆動および検波が繰り返される(S420)。その後、ボディ制御部72が、決定されたピント位置へのレンズ駆動を制御し(S424)、絞り機構25の遷移先の絞り値を実絞り値に決定する(S428)。続いて、撮像装置60と交換レンズ10との間で、絞り機構25の駆動のための処理が行われる(S500-2)。その後、レリーズボタン82aが全押しされると(S432)、記録用画像の露光が開始する(S436)。
 図11Bは、絞り機構25の駆動のための処理を示す説明図である。図11Bに示したように、まず、ボディ制御部72が、図8または図9などを参照して説明した選択基準に従い、絞り駆動の方式を選択する(S504)。続いて、撮像装置60が、交換レンズ10に絞り駆動指示を送信する(S508)。絞り駆動指示は、S412において設定された絞り駆動モード、S416において決定された遷移先の絞り値、およびS504において選択された絞り駆動の方式を示すパラメータを含む。交換レンズ10のレンズ制御部22は、絞り駆動指示に静音優先モードを示すパラメータが含まれる場合(S512/Yes)、絞りの駆動速度の制限を設定する(S516)。そして、絞り駆動指示に垂直同期駆動を示すパラメータが含まれる場合(S520/Yes)、レンズ制御部22は、絞り機構25の絞り値が絞り駆動指示に含まれるパラメータが示す遷移先の絞り値になるように、絞り駆動部46に垂直同期駆動を実行させる(S524)。一方、絞り駆動指示に非同期駆動を示すパラメータが含まれる場合(S520/No)、レンズ制御部22は、絞り機構25の絞り値が絞り駆動指示に含まれるパラメータが示す遷移先の絞り値になるように、絞り駆動部46に非同期駆動を実行させる(S528)。
 <9.作用効果の整理>
 以上説明した本開示の実施形態によれば、多様な作用効果が得られる。例えば、静音優先モードには絞り駆動の実行を制限するための条件が適用されるので、静音優先モードでは絞り駆動が実行され難い。従って、静音優先モードでは絞り機構25の駆動音の発生頻度を低減することが可能である。
 また、ボディ制御部72は、性能優先モードにおけるオートフォーカス時の測距では、実絞りと仮絞り値の関係に依存せず、基本的に交換レンズ10に絞り機構25を開放状態にさせる。一方、ボディ制御部72は、静音優先モードにおいては絞りの遷移量を低減する。例えば、ボディ制御部72は、実絞りが仮絞り値を上回っている場合、絞り機構25の絞り値を仮絞り値に遷移させる。かかる構成によれば、静音優先モードにおけるオートフォーカスでの測距時の絞りの遷移量を、性能優先モードにおける絞りの遷移量よりも低減する、または0にすることができる。結果、絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。
 また、静音優先モードにおいては、適切に垂直同期駆動または非同期駆動を選択することが可能であり、垂直同期駆動が選択された場合には絞り機構25の駆動音を低減することが可能である。
 さらに、交換レンズ10のレンズ制御部22は、絞り駆動の方式によらず、静音優先モードにおいては駆動速度の制限を設定する。かかる構成により、静音優先モードにおいては、絞り駆動の方式によらず、絞り機構25の駆動音を一層低減することが可能である。
 <10.変形例>
 ここまで、絞り駆動モードの種類として、性能優先モードおよび静音優先モードを説明した。しかし、絞り駆動モードの種類は性能優先モードおよび静音優先モードの2つのモードに限定されず、3以上の絞り駆動モードが用意されてもよい。例えば、性能優先モードおよび静音優先モードに加えて、第3の絞り駆動モードとして、絞り機構25の駆動音を性能優先モードより低減し、カメラシステム1の性能を静音優先モードよりも発揮するためのバランスモードが用意されてもよい。以下、バランスモードの具体例を説明する。
 図12は、変形例による絞りの遷移を示す説明図である。図12において、線図Aは図3を参照して説明した線図であり、静音優先モードでの絞り駆動のために用いられる線図である。線図Bは、バランスモードでの絞り駆動のために用いられる線図である。
 線図Bは、図12に示したように、線図Aよりも各明るさにおいて開放絞り値側に位置する。従って、バランスモードの測距では、各明るさにおいて、静音優先モードよりも絞りの遷移量が大きくなるが、性能優先モードよりは絞りの遷移量が小さくなる。従って、バランスモードの測距では、絞り機構25の駆動音を性能優先モードより低減し、カメラシステム1の性能を静音優先モードよりも発揮することが可能である。
 また、バランスモードの測距では、絞り機構25の駆動速度が、静音優先モードでの駆動速度よりも速く、性能優先モードでの駆動速度よりも遅くてもよい。かかる構成によれば、バランスモードの測距において、絞り機構25の駆動音を性能優先モードより低減し、レリーズタイムラグを静音優先モードよりも短縮することが可能である。
 <11.補足>
 以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有する者であれば、請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技術的範囲に属するものと了解される。
 例えば、本明細書のカメラシステム1の処理における各ステップは、必ずしもシーケンス図またはフローチャートとして記載された順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、カメラシステム1の処理における各ステップは、フローチャートとして記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に処理されてもよい。
 また、交換レンズ10または撮像装置60に内蔵されるCPU、ROMおよびRAMなどのハードウェアに、上述した交換レンズ10または撮像装置60の各構成と同等の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能である。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。
 また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
 また、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
(1)
 第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定するモード設定部と、
 前記モード設定部により前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動を制御する絞り制御部と、
を備える、撮像装置。
(2)
 前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、撮像対象の明るさに応じて仮絞り値を特定し、絞り機構の絞り値が前記仮絞り値より大きい場合、前記絞り機構の絞り値を前記仮絞り値に変化させ、前記絞り機構の絞り値が前記仮絞り値以下である場合、前記絞り機構の絞り値を維持する、前記(1)に記載の撮像装置。
(3)
 前記絞り機構の開口径は、前記絞り値が小さいほど大きく、前記絞り値が大きいほど小さい、前記(2)に記載の撮像装置。
(4)
 前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも前記絞り駆動の最大速度が制限される、前記(1)~(3)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(5)
 前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期しない非同期駆動または前記垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期する垂直同期駆動で前記絞り駆動を制御する、前記(1)~(4)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(6)
 前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、絞り機構が駆動される場面に応じて、前記非同期駆動または前記垂直同期駆動を選択する、前記(5)に記載の撮像装置。
(7)
 前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、絞り機構の絞り値と、前記絞り駆動による遷移先の絞り値との差分が閾値未満である場合には前記垂直同期駆動を選択し、前記差分が前記閾値以上である場合には前記非同期駆動を選択する、前記(5)に記載の撮像装置。
(8)
 前記撮像装置は、ユーザが絞り駆動モードを指定するための操作部をさらに備え、
 前記モード設定部は、前記ユーザが前記操作部を用いて指定した絞り駆動モードを設定する、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(9)
 前記撮像装置は、シーンを推定するシーン推定部をさらに備え、
 前記モード設定部は、前記シーン推定部により推定されたシーンに応じて絞り駆動モードを設定する、前記(1)~(7)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(10)
 前記絞り制御部は、前記絞り駆動のためのパラメータを決定することにより前記絞り駆動を制御し、
 前記撮像装置は、前記撮像装置に取り付けられた交換レンズに前記パラメータを供給する通信部をさらに有する、前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(11)
 前記通信部は、前記交換レンズから前記交換レンズが対応可能な絞り駆動モードを示す情報を受信し、
 前記モード設定部は、前記交換レンズが前記第2の絞り駆動モードに対応している場合に、前記第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから絞り駆動モードを設定する、前記(10)に記載の撮像装置。
(12)
 前記撮像装置は、
 絞り機構と、
 前記絞り制御部からの制御に従って前記絞り機構を駆動する絞り駆動部と、
をさらに備える、前記(1)~(9)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(13)
 前記絞り駆動は、オートフォーカスの実行に際して行われる絞り駆動である、前記(1)~(12)のいずれか一項に記載の撮像装置。
(14)
 前記オートフォーカスはシングルオートフォーカスであり、
 前記絞り制御部は、前記第1の絞り駆動モードにおける前記シングルオートフォーカスでは絞り機構の開口径を測距のために最大に開放する、前記(13)に記載の撮像装置。
(15)
 第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定することと、
 前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動をプロセッサにより制御することと、
を含む、撮像制御方法。
(16)
 絞り機構と、
 第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給される通信部と、
 前記絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動する絞り駆動部と、
を備え、
 前記絞り駆動部は、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動する、交換レンズ。
(17)
 前記絞り駆動部は、前記第1の絞り駆動モードでは、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期しない非同期駆動で前記絞り機構を駆動し、前記第2の絞り駆動モードでは、前記非同期駆動または前記垂直同期信号に垂直同期駆動で前記絞り機構を駆動する、前記(16)に記載の交換レンズ。
(18)
 前記通信部は、前記交換レンズが前記第2の絞り駆動モードに対応可能であることを示す情報を撮像装置に供給する、前記(16)または(17)に記載の交換レンズ。
(19)
 第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給されることと、
 絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動することと、を含み、
 前記絞り機構を駆動することは、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動することを含む、交換レンズによる絞り駆動方法。
1 カメラシステム
10 交換レンズ
21 マウント部
22 レンズ制御部
23 ズームレンズ
24 補正レンズ
25 絞り機構
26 対物側フォーカスレンズ
27 素子側フォーカスレンズ
28 操作部
29 メモリ部
30 記録部
31 電源制御部
32 温度センサ
41 ズーム位置検出部
42 ズーム駆動部
43 手振れ検出部
44 手振れ駆動部
45 絞り検出部
46 絞り駆動部
47 対物側レンズ位置検出部
48 対物側レンズ駆動部
49 素子側レンズ位置検出部
50 素子側レンズ駆動部
60 撮像装置
71 マウント部
72 ボディ制御部
73 メカシャッタ
74 シャッタ検出部
75 シャッタ駆動部
76 撮像素子
77 画像信号処理部
78 記録部
79 表示部
80 電源制御部
81 電源部
82 操作部
82a レリーズボタン
83 集音部

Claims (19)

  1.  第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定するモード設定部と、
     前記モード設定部により前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動を制御する絞り制御部と、
    を備える、撮像装置。
  2.  前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、撮像対象の明るさに応じて仮絞り値を特定し、絞り機構の絞り値が前記仮絞り値より大きい場合、前記絞り機構の絞り値を前記仮絞り値に変化させ、前記絞り機構の絞り値が前記仮絞り値以下である場合、前記絞り機構の絞り値を維持する、請求項1に記載の撮像装置。
  3.  前記絞り機構の開口径は、前記絞り値が小さいほど大きく、前記絞り値が大きいほど小さい、請求項2に記載の撮像装置。
  4.  前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも前記絞り駆動の最大速度が制限される、請求項1に記載の撮像装置。
  5.  前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期しない非同期駆動または前記垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期する垂直同期駆動で前記絞り駆動を制御する、請求項1に記載の撮像装置。
  6.  前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、絞り機構が駆動される場面に応じて、前記非同期駆動または前記垂直同期駆動を選択する、請求項5に記載の撮像装置。
  7.  前記絞り制御部は、前記第2の絞り駆動モードでは、絞り機構の絞り値と、前記絞り駆動による遷移先の絞り値との差分が閾値未満である場合には前記垂直同期駆動を選択し、前記差分が前記閾値以上である場合には前記非同期駆動を選択する、請求項5に記載の撮像装置。
  8.  前記撮像装置は、ユーザが絞り駆動モードを指定するための操作部をさらに備え、
     前記モード設定部は、前記ユーザが前記操作部を用いて指定した絞り駆動モードを設定する、請求項1に記載の撮像装置。
  9.  前記撮像装置は、シーンを推定するシーン推定部をさらに備え、
     前記モード設定部は、前記シーン推定部により推定されたシーンに応じて絞り駆動モードを設定する、請求項1に記載の撮像装置。
  10.  前記絞り制御部は、前記絞り駆動のためのパラメータを決定することにより前記絞り駆動を制御し、
     前記撮像装置は、前記撮像装置に取り付けられた交換レンズに前記パラメータを供給する通信部をさらに有する、請求項1に記載の撮像装置。
  11.  前記通信部は、前記交換レンズから前記交換レンズが対応可能な絞り駆動モードを示す情報を受信し、
     前記モード設定部は、前記交換レンズが前記第2の絞り駆動モードに対応している場合に、前記第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから絞り駆動モードを設定する、請求項10に記載の撮像装置。
  12.  前記撮像装置は、
     絞り機構と、
     前記絞り制御部からの制御に従って前記絞り機構を駆動する絞り駆動部と、
    をさらに備える、請求項1に記載の撮像装置。
  13.  前記絞り駆動は、オートフォーカスの実行に際して行われる絞り駆動である、請求項1に記載の撮像装置。
  14.  前記オートフォーカスはシングルオートフォーカスであり、
     前記絞り制御部は、前記第1の絞り駆動モードにおける前記シングルオートフォーカスでは絞り機構の開口径を測距のために最大に開放する、請求項13に記載の撮像装置。
  15.  第1の絞り駆動モード、および前記第1の絞り駆動モードよりも絞り駆動が制限される第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードから1つの絞り駆動モードを設定することと、
     前記第2の絞り駆動モードが設定された場合、撮像対象の明るさに応じて絞り駆動をプロセッサにより制御することと、
    を含む、撮像制御方法。
  16.  絞り機構と、
     第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給される通信部と、
     前記絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動する絞り駆動部と、
    を備え、
     前記絞り駆動部は、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動する、交換レンズ。
  17.  前記絞り駆動部は、前記第1の絞り駆動モードでは、垂直同期信号に駆動速度の変化タイミングが同期しない非同期駆動で前記絞り機構を駆動し、前記第2の絞り駆動モードでは、前記非同期駆動または前記垂直同期信号に垂直同期駆動で前記絞り機構を駆動する、請求項16に記載の交換レンズ。
  18.  前記通信部は、前記交換レンズが前記第2の絞り駆動モードに対応可能であることを示す情報を撮像装置に供給する、請求項16に記載の交換レンズ。
  19.  第1の絞り駆動モードおよび第2の絞り駆動モードを含む複数の絞り駆動モードのうちのいずれかの絞り駆動モード、および絞り値を示すパラメータが供給されることと、
     絞り機構の開口径が前記絞り値に対応する開口径になるように前記絞り機構を駆動することと、を含み、
     前記絞り機構を駆動することは、前記第2の絞り駆動モードでは、前記第1の絞り駆動モードよりも低速に前記絞り機構を駆動することを含む、交換レンズによる絞り駆動方法。
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