JP2001211458A - Digital camera and automatic white balance control method for the digital camera - Google Patents

Digital camera and automatic white balance control method for the digital camera

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JP2001211458A
JP2001211458A JP2000019169A JP2000019169A JP2001211458A JP 2001211458 A JP2001211458 A JP 2001211458A JP 2000019169 A JP2000019169 A JP 2000019169A JP 2000019169 A JP2000019169 A JP 2000019169A JP 2001211458 A JP2001211458 A JP 2001211458A
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luminance
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To excellently control the white balance of each color image signal obtained at bracketing photographing. SOLUTION: When a shutter button is depressed in a bracketing mode (step S36), an object is consecutively photographed respectively with an exposure lower than a proper exposure, with the proper exposure, and an exposure more than the proper exposure, and R, G and B signals obtained by each photographing are once stored in a memory (steps S38, S40 and S42). Then a white balance correction value is calculated on the basis of the R, G and B signals obtained by photographing at the proper exposure among three sets of the R, G and B signals (step S44). The white balance control is respectively applied to the three sets of the R, G and B signals on the basis of the white balance correction value (step S46).

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はデジタルカメラのオ
ートホワイトバランス制御方法及びデジタルカメラに係
り、特にブラケティング撮影機能を有するデジタルカメ
ラのオートホワイトバランス制御方法及びデジタルカメ
ラに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an automatic white balance control method for a digital camera and a digital camera, and more particularly to an automatic white balance control method and a digital camera for a digital camera having a bracketing photographing function.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、銀塩フイルムを使用するカメラで
は、適正な露出値、該適正な露出値よりも露出アンダー
となる露出値、及び露出オーバーとなる露出値を含む複
数の露出値でそれぞれ被写体を連続的に撮影(ブラケテ
ィング撮影)を行うものは知られている。
2. Description of the Related Art Conventionally, a camera using a silver halide film has a plurality of exposure values including an appropriate exposure value, an exposure value underexposed than the appropriate exposure value, and an exposure value overexposed. 2. Description of the Related Art A device that continuously shoots a subject (bracketing shooting) is known.

【0003】また、近年、撮像デバイスとしてCCD等
を用いるデジタルカメラにおいてもブラケティング撮影
を行うものが提案されている(特開平11−4380号
公報)。このデジタルカメラは、ブラケティング撮影が
指示されると、1コマ撮影で得た画像データに対して、
露出変更回路によって例えば、±1EV露出が異なった
画像データを生成するようにしている。
In recent years, a digital camera using a CCD or the like as an image pickup device that performs bracketing photography has been proposed (Japanese Patent Laid-Open No. 11-4380). When the bracketing shooting is instructed, the digital camera performs processing on the image data obtained in one frame shooting.
For example, the exposure changing circuit generates image data having different ± 1 EV exposures.

【0004】[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、特開平
11−4380号公報に記載のデジタルカメラは、ブラ
ケティング撮影時に露出を段階的に変えて複数回撮影す
るものではなく、1回の撮影で得た画像データをその
後、露出変更回路によって露出補正するため、その1回
の撮影時の露出が適正でない場合(例えば、露出オーバ
ーとなってCCDの一部が飽和している場合)には、露
出変更回路によって露出補正しても良好な画像データを
得ることができないという問題がある。
However, the digital camera described in Japanese Patent Application Laid-Open No. H11-4380 does not change the exposure stepwise during bracketing shooting and shoots a plurality of times. The exposure data is then corrected for exposure by an exposure change circuit. If the exposure during the single photographing is not appropriate (for example, if the CCD is overexposed and a part of the CCD is saturated), the exposure is changed. There is a problem that good image data cannot be obtained even when exposure is corrected by the changing circuit.

【0005】一方、ブラケティング撮影時に露出を段階
的に変えて複数回撮影する場合、各撮影時に得られるカ
ラー画像信号に対し、どのようにホワイトバランスを制
御するかを開示した先行技術はないが、露出アンダーや
露出オーバーとなる撮影時に得られたカラー画像信号か
らは、ホワイトバランス制御に好適な色情報の取得が難
しいという問題がある。
On the other hand, when taking a plurality of shots while changing the exposure stepwise during bracketing shooting, there is no prior art which discloses how to control the white balance for a color image signal obtained at each shooting. In addition, there is a problem that it is difficult to acquire color information suitable for white balance control from a color image signal obtained at the time of shooting underexposed or overexposed.

【0006】本発明はこのような事情に鑑みてなされた
もので、ブラケティング撮影時に得られる各カラー画像
信号のホワイトバランスを良好に制御することができる
デジタルカメラのオートホワイトバランス制御方法及び
デジタルカメラを提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of such circumstances, and an automatic white balance control method for a digital camera and a digital camera capable of favorably controlling the white balance of each color image signal obtained during bracketing shooting. The purpose is to provide.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、本願請求項1に係る発明は、適正な露出値、該適正
な露出値よりも露出アンダーとなる露出値、及び露出オ
ーバーとなる露出値を含む複数の露出値でそれぞれ被写
体を連続的に撮影するブラケティング撮影機能を有する
デジタルカメラにおいて、ブラケティング撮影時に得ら
れる複数枚分のカラー画像信号のうちの適正な露出値で
の撮影時に得られたカラー画像信号に基づいてホワイト
バランス補正値を求め、該ホワイトバランス補正値に基
づいて前記複数枚分のカラー画像信号をそれぞれホワイ
トバランス制御するようにしたことを特徴としている。
In order to achieve the above object, the invention according to claim 1 of the present application provides a proper exposure value, an exposure value that is underexposed than the proper exposure value, and an overexposure value. In a digital camera having a bracketing shooting function for continuously shooting a subject with a plurality of exposure values including an exposure value, shooting with an appropriate exposure value of a plurality of color image signals obtained during bracketing shooting A white balance correction value is obtained based on the color image signal obtained at the time, and the plurality of color image signals are subjected to white balance control based on the white balance correction value.

【0008】本願請求項2に係る発明は、適正な露出
値、該適正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値、
及び露出オーバーとなる露出値を含む複数の露出値でそ
れぞれ被写体を連続的に撮影するブラケティング撮影機
能を有するデジタルカメラにおいて、ブラケティング撮
影時に得られる複数枚分のカラー画像信号に基づいて複
数の画像を画像表示手段に表示し、前記画像表示手段に
表示された画像を見ながら最適な露出の画像を選択し、
前記選択した画像のカラー画像信号に基づいてホワイト
バランス補正値を求め、該ホワイトバランス補正値に基
づいて前記複数枚分のカラー画像信号をそれぞれホワイ
トバランス制御するようにしたことを特徴としている。
[0008] The invention according to claim 2 of the present application provides an appropriate exposure value, an exposure value that is underexposed than the appropriate exposure value,
In a digital camera having a bracketing shooting function for continuously shooting a subject with a plurality of exposure values including an overexposure value and a plurality of exposure values, based on a plurality of color image signals obtained during bracketing shooting, a plurality of Displaying the image on the image display means, selecting an image with the optimal exposure while viewing the image displayed on the image display means,
A white balance correction value is obtained based on a color image signal of the selected image, and white balance control is performed on each of the plurality of color image signals based on the white balance correction value.

【0009】本願請求項3に係るデジタルカメラは、被
写体を撮像し、被写体を示すカラー画像信号を出力する
撮像手段と、被写体輝度を測定する輝度測定手段と、前
記輝度測定手段によって測定された被写体輝度に基づい
て適正な露出値を決定する第1の露出決定手段と、前記
露出決定手段によって決定された適正な露出値と、該適
正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値及び露出オ
ーバーとなる露出値を含む複数の露出値を決定する第2
の露出決定手段と、前記撮像手段における露出を制御す
る露出制御手段であって、ブラケティング撮影時に前記
第2の露出決定手段によって決定された複数の露出値に
対応してそれぞれ連続的に露出を制御する露出制御手段
と、前記ブラケティング撮影時に前記撮像手段から得ら
れる複数枚分のカラー画像信号のうちの適正な露出値で
の撮影時に得られたカラー画像信号に基づいてホワイト
バランス補正値を決定し、該ホワイトバランス補正値に
基づいて前記複数枚分のカラー画像信号をそれぞれホワ
イトバランス制御するホワイトバランス制御手段と、を
備えたことを特徴としている。
According to a third aspect of the present invention, there is provided a digital camera which captures an image of a subject and outputs a color image signal indicating the subject, a brightness measuring means for measuring brightness of the subject, and a subject measured by the brightness measuring means. First exposure determining means for determining an appropriate exposure value based on the luminance; an appropriate exposure value determined by the exposure determining means; and an exposure value and an overexposure that are underexposed than the appropriate exposure value. Determining a plurality of exposure values including an exposure value
And exposure control means for controlling the exposure in the imaging means, wherein the exposure is continuously performed in correspondence with the plurality of exposure values determined by the second exposure determination means during bracketing shooting. Exposure control means for controlling, and a white balance correction value based on a color image signal obtained at the time of shooting with an appropriate exposure value among a plurality of color image signals obtained from the imaging means at the time of the bracketing shooting. And white balance control means for controlling the white balance of each of the plurality of color image signals based on the determined white balance correction value.

【0010】前記ホワイトバランス制御手段は、本願請
求項4に示すように前記輝度測定手段によって測定され
た被写体輝度と、前記適正な露出値で撮影されたカラー
画像信号の色情報とに基づいてホワイトバランス補正値
を求めることを特徴としている。
The white balance control means, based on the subject luminance measured by the luminance measurement means and color information of a color image signal photographed with the proper exposure value, as described in claim 4 of the present application. It is characterized in that a balance correction value is obtained.

【0011】本願請求項5に係るデジタルカメラは、被
写体を撮像し、被写体を示すカラー画像信号を出力する
撮像手段と、被写体輝度を測定する輝度測定手段と、前
記輝度測定手段によって測定された被写体輝度に基づい
て適正な露出値を決定する第1の露出決定手段と、前記
露出決定手段によって決定された適正な露出値と、該適
正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値及び露出オ
ーバーとなる露出値を含む複数の露出値を決定する第2
の露出決定手段と、前記撮像手段における露出を制御す
る露出制御手段であって、ブラケティング撮影時に前記
第2の露出決定手段によって決定された複数の露出値に
対応してそれぞれ連続的に露出を制御する露出制御手段
と、前記ブラケティング撮影時に前記撮像手段から得ら
れる複数枚分のカラー画像信号に基づいて複数の画像を
表示する画像表示手段と、前記画像表示手段に表示され
た複数の画像から最適な露出の画像を選択する画像選択
手段と、前記画像選択手段によって選択された画像に対
応するカラー画像信号に基づいてホワイトバランス補正
値を決定し、該ホワイトバランス補正値に基づいて前記
複数枚分のカラー画像信号をそれぞれホワイトバランス
制御するホワイトバランス制御手段と、を備えたことを
特徴としている。
A digital camera according to claim 5 of the present invention captures an image of an object and outputs a color image signal indicating the object, luminance measuring means for measuring luminance of the object, and an object measured by the luminance measuring means. First exposure determining means for determining an appropriate exposure value based on the luminance; an appropriate exposure value determined by the exposure determining means; and an exposure value and an overexposure that are underexposed than the appropriate exposure value. Determining a plurality of exposure values including an exposure value
And exposure control means for controlling the exposure in the imaging means, wherein the exposure is continuously performed in correspondence with the plurality of exposure values determined by the second exposure determination means during bracketing shooting. Exposure control means for controlling, image display means for displaying a plurality of images based on a plurality of color image signals obtained from the imaging means during the bracketing shooting, and a plurality of images displayed on the image display means Image selecting means for selecting an image having the optimum exposure from the image data, and determining a white balance correction value based on a color image signal corresponding to the image selected by the image selecting means; White balance control means for controlling the white balance of each color image signal.

【0012】前記ホワイトバランス制御手段は、本願請
求項6に示すように前記輝度測定手段によって測定され
た被写体輝度と、前記画像選択手段によって選択したカ
ラー画像の色情報とに基づいてホワイトバランス補正値
を求めることを特徴としている。
[0012] The white balance control means may be a white balance correction value based on a subject luminance measured by the luminance measurement means and color information of a color image selected by the image selection means. It is characterized by seeking.

【0013】前記第2の露出決定手段は、本願請求項7
に示すようにブラケティング撮影時の露出補正量を任意
に設定する設定手段を有し、該設定手段によって設定さ
れた露出補正量を前記適正な露出値に加算又は減算して
適正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値及び露出
オーバーとなる露出値を含む複数の露出値を決定するこ
とを特徴としている。
[0013] The second exposure determining means may be used in the present invention.
As shown in (1), there is provided a setting means for arbitrarily setting an exposure correction amount at the time of bracketing shooting, and adding or subtracting the exposure correction amount set by the setting means to or from the proper exposure value to obtain a proper exposure value. Is also characterized by determining a plurality of exposure values including an underexposure exposure value and an overexposure exposure value.

【0014】本願請求項8に示すように、前記ホワイト
バランス制御手段によってホワイトバランス制御された
カラー画像信号を記録媒体に記録する記録手段を有する
ことを特徴としている。
According to an eighth aspect of the present invention, there is provided a recording apparatus for recording, on a recording medium, a color image signal subjected to white balance control by the white balance control means.

【0015】即ち、本願請求項1、3に係る発明では、
ブラケティング撮影時に得られる複数枚分のカラー画像
信号に対し、同じホワイトバランス補正値に基づいてそ
れぞれホワイトバランス制御し、特に前記ホワイトバラ
ンス補正値は、適正な露出値での撮影時に得られたカラ
ー画像信号に基づいて求めるようにしている。
That is, according to the first and third aspects of the present invention,
For a plurality of color image signals obtained during bracketing shooting, white balance control is performed based on the same white balance correction value. In particular, the white balance correction value is a color obtained when shooting at an appropriate exposure value. It is determined based on the image signal.

【0016】また、本願請求項2、5に係る発明では、
画像表示手段に表示されたブラケティング撮影された複
数の画像を見ながら最適な露出の画像を選択し、その選
択した画像のカラー画像信号に基づいてホワイトバラン
ス補正値を求めるようにしている。
In the invention according to claims 2 and 5,
While viewing a plurality of bracketed images displayed on the image display means, an image with the optimal exposure is selected, and a white balance correction value is obtained based on a color image signal of the selected image.

【0017】[0017]

【発明の実施の形態】以下添付図面に従って本発明に係
るデジタルカメラのオートホワイトバランス制御方法及
びデジタルカメラの好ましい実施の形態について詳説す
る。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a block diagram showing an automatic white balance control method for a digital camera according to the present invention;

【0018】図1は本発明に係るデジタルカメラの背面
図であり、図2はカメラ上面に設けられたモードダイヤ
ルの平面図である。
FIG. 1 is a rear view of a digital camera according to the present invention, and FIG. 2 is a plan view of a mode dial provided on the upper surface of the camera.

【0019】図2に示すようにモードダイヤル1は、ダ
イヤル上のアイコン1A〜1FがマークMに合うように
回転させることにより、連写/ブラケティングモード、
マニュアル撮影モード、オート撮影モード、人物モー
ド、風景モード、及び夜景モードのうちのいずれかの撮
影モードに設定できるようになっている。尚、図2上で
は、連写/ブラケティングモードが設定されている。ま
た、モードダイヤル1の中央には、半押し時にONする
スイッチS1と、全押し時にONするスイッチS2とを
有するシャッタボタン2が設けられている。
As shown in FIG. 2, the mode dial 1 is rotated in such a manner that the icons 1A to 1F on the dial match the mark M, so that the continuous shooting / bracketing mode can be performed.
The photographing mode can be set to one of a manual photographing mode, an automatic photographing mode, a portrait mode, a landscape mode, and a night scene mode. In FIG. 2, the continuous shooting / bracketing mode is set. In the center of the mode dial 1, there is provided a shutter button 2 having a switch S1 which is turned on when pressed halfway and a switch S2 which is turned on when pressed fully.

【0020】このデジタルカメラの背面には、図1に示
すようにファインダ接眼部3、シフトキー4、表示キー
5、撮影モード/再生モード切替えレバー6、キャンセ
ルキー7、実行キー8、マルチファンクションの十字キ
ー9、及び液晶モニタ52が設けられている。
On the back of this digital camera, as shown in FIG. 1, a viewfinder eyepiece 3, a shift key 4, a display key 5, a shooting mode / playback mode switching lever 6, a cancel key 7, an execution key 8, and a multi-function A cross key 9 and a liquid crystal monitor 52 are provided.

【0021】図3は図1に示したデジタルカメラの内部
構成を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing the internal configuration of the digital camera shown in FIG.

【0022】同図において、撮影レンズ10及び絞り1
2を介して固体撮像素子(CCD)14の受光面に結像
された被写体像は、各センサで光の入射光量に応じた量
の信号電荷に変換される。このようにして蓄積された信
号電荷は、CCD駆動回路16から加えられるリードゲ
ートパルスによってシフトレジスタに読み出され、レジ
スタ転送パルスによって信号電荷に応じた電圧信号とし
て順次読み出される。尚、このCCD14は、蓄積した
信号電荷をシャッタゲートパルスによって掃き出すこと
ができ、これにより電荷の蓄積時間(シャッタスピー
ド)を制御する、いわゆる電子シャッタ機能を有してい
る。
In FIG. 1, a photographing lens 10 and an aperture 1 are shown.
The subject image formed on the light receiving surface of the solid-state imaging device (CCD) 14 through the sensor 2 is converted by each sensor into signal charges of an amount corresponding to the amount of incident light. The signal charge thus accumulated is read out to the shift register by a read gate pulse applied from the CCD drive circuit 16, and is sequentially read out as a voltage signal corresponding to the signal charge by the register transfer pulse. Note that the CCD 14 has a so-called electronic shutter function that can sweep out the stored signal charges by a shutter gate pulse and thereby control the charge storage time (shutter speed).

【0023】CCD14から順次読み出された電圧信号
は、相関二重サンプリング回路(CDS回路)18に加
えられ、ここで各画素ごとのR、G、B信号がサンプリ
ングホールドされ、A/D変換器20に加えられる。A
/D変換器20は、CDS回路18から順次加えられる
R、G、B信号を10ビット(0〜1023)のデジタ
ルのR、G、B信号に変換して出力する。尚、CCD駆
動回路16、CDS回路18及びA/D変換器20は、
タイミング発生回路22から加えられるタイミング信号
によって同期して駆動されるようになっている。
The voltage signals sequentially read from the CCD 14 are applied to a correlated double sampling circuit (CDS circuit) 18, where the R, G, and B signals for each pixel are sampled and held, and an A / D converter is provided. Added to 20. A
The / D converter 20 converts the R, G, and B signals sequentially applied from the CDS circuit 18 into 10-bit (0 to 1023) digital R, G, and B signals and outputs the digital R, G, and B signals. The CCD drive circuit 16, CDS circuit 18, and A / D converter 20
It is driven in synchronization with a timing signal applied from the timing generation circuit 22.

【0024】前記A/D変換器20から出力されたR、
G、B信号は、一旦メモリ24に格納され、その後、メ
モリ24に格納されたR、G、B信号は、デジタル信号
処理回路26に加えられる。デジタル信号処理回路26
は、同時化回路28、ホワイトバランス調整回路30、
ガンマ補正回路32、YC信号作成回路34、及びメモ
リ36から構成されている。
R output from the A / D converter 20;
The G and B signals are temporarily stored in the memory 24, and thereafter, the R, G and B signals stored in the memory 24 are applied to a digital signal processing circuit 26. Digital signal processing circuit 26
Are a synchronization circuit 28, a white balance adjustment circuit 30,
It comprises a gamma correction circuit 32, a YC signal creation circuit 34, and a memory 36.

【0025】同時化回路28は、メモリ24から読み出
された点順次のR、G、B信号を同時式に変換し、R、
G、B信号を同時にホワイトバランス調整回路30に出
力する。ホワイトバランス調整回路30は、R、G、B
信号のデジタル値をそれぞれ増減するための乗算器30
R、30G、30Bから構成されており、R、G、B信
号は、それぞれ乗算器30R、30G、30Bに加えら
れる。乗算器30R、30G、30Bの他の入力には、
中央処理装置(CPU)38からホワイトバランス制御
するためのホワイトバランス補正値(ゲイン値)Rg、
Gg、Bgが加えられており、乗算器30R、30G、
30Bはそれぞれ2入力を乗算し、この乗算によってホ
ワイトバランス調整されたR’、G’、B’信号をガン
マ補正回路32に出力する。尚、CPU38からホワイ
トバランス調整回路30に加えられるホワイトバランス
補正値Rg、Gg、Bgの詳細については後述する。
The synchronizing circuit 28 converts the dot-sequential R, G, and B signals read from the memory 24 in a simultaneous manner,
The G and B signals are output to the white balance adjustment circuit 30 at the same time. The white balance adjustment circuit 30 includes R, G, B
Multiplier 30 for respectively increasing and decreasing the digital value of the signal
It comprises R, 30G, and 30B, and the R, G, and B signals are applied to multipliers 30R, 30G, and 30B, respectively. The other inputs of the multipliers 30R, 30G, 30B include:
A white balance correction value (gain value) Rg for white balance control from a central processing unit (CPU) 38;
Gg and Bg are added, and the multipliers 30R, 30G,
30B multiplies each of the two inputs, and outputs the R ′, G ′, and B ′ signals whose white balance has been adjusted by the multiplication to the gamma correction circuit 32. The details of the white balance correction values Rg, Gg, Bg applied from the CPU 38 to the white balance adjustment circuit 30 will be described later.

【0026】ガンマ補正回路32は、ホワイトバランス
調整されたR’、G’、B’信号が所望のガンマ特性と
なるように入出力特性を変更し、また、10ビットの信
号が8ビットの信号となるように変更し、YC信号作成
回路34に出力する。YC信号作成回路34は、ガンマ
補正されたR、G、B信号から輝度信号Yとクロマ信号
Cr、Cbとを作成する。これらの輝度信号Yとクロマ
信号Cr、Cb(YC信号)は、メモリ24と同じメモ
リ空間のメモリ36に格納される。
The gamma correction circuit 32 changes the input / output characteristics so that the white balance adjusted R ', G', and B 'signals have desired gamma characteristics, and converts the 10-bit signal into an 8-bit signal. And outputs the result to the YC signal creation circuit 34. The YC signal generation circuit 34 generates a luminance signal Y and chroma signals Cr and Cb from the gamma-corrected R, G, and B signals. The luminance signal Y and the chroma signals Cr and Cb (YC signals) are stored in the memory 36 in the same memory space as the memory 24.

【0027】撮影時にメモリ36に格納されたYC信号
は、圧縮/伸長回路54によって所定のフォーマットに
圧縮されたのち、記録部56にてメモリカードなどの記
録媒体に記録される。
The YC signal stored in the memory 36 at the time of photographing is compressed into a predetermined format by a compression / expansion circuit 54, and then recorded on a recording medium such as a memory card by a recording unit 56.

【0028】CPU38は、図1に示したモードダイヤ
ル1、シャッタボタン2等を含むカメラ操作部40から
の入力に基づいて各回路を統括制御するとともに、オー
トフォーカス、自動露光制御、オートホワイトバランス
等の制御を行う。このオートフォーカス制御は、例えば
G信号の高周波成分が最大になるように撮影レンズ10
を移動させるコントラストAFであり、シャッタボタン
2の半押し時にG信号の高周波成分が最大になるように
駆動部42を介して撮影レンズ10を合焦位置に移動さ
せる。
The CPU 38 performs overall control of each circuit based on inputs from the camera operation unit 40 including the mode dial 1, the shutter button 2 and the like shown in FIG. 1, and performs auto focus, automatic exposure control, auto white balance, etc. Control. This autofocus control is performed, for example, so that the high-frequency component of the G signal is maximized.
This is a contrast AF for moving the photographing lens 10 to a focusing position via the driving unit 42 so that the high-frequency component of the G signal becomes maximum when the shutter button 2 is half-pressed.

【0029】また、自動露光制御は、図4に示すように
予め決めた露出〜にて最大4回R、G、B信号を取
り込み、これらのR、G、B信号を積算した積算値に基
づいて被写体輝度(撮影EV値)を求め、この撮影EV
値に基づいて撮影時の絞り値とシャッタスピードを最終
的に決定する。
In the automatic exposure control, the R, G, and B signals are fetched up to four times at a predetermined exposure or higher as shown in FIG. 4 and are integrated based on the integrated value of these R, G, and B signals. To obtain the subject brightness (shooting EV value)
The aperture value and shutter speed at the time of shooting are finally determined based on the values.

【0030】そして、シャッタボタンの全押し時に前記
決定した絞り値になるように絞り駆動部44を介して絞
り12を駆動し、また、決定したシャッタスピードとな
るように電子シャッタによって電荷の蓄積時間を制御す
る。
When the shutter button is fully pressed, the aperture 12 is driven via the aperture drive unit 44 so that the aperture value becomes the determined aperture value, and the charge accumulation time by the electronic shutter is adjusted so as to reach the determined shutter speed. Control.

【0031】次に、図5に示すフローチャートを参照し
ながらオートホワイトバランス制御方法について説明す
る。尚、ストロボ46からストロボ光を発光する場合に
は、ストロボ光に対して良好なホワイトバランスを行う
ためのホワイトバランス補正値Rg、Gg、Bgがホワ
イトバランス調整回路30に加えられるため、以下、ス
トロボが発光しない場合のホワイトバランス制御につい
て説明する。
Next, an automatic white balance control method will be described with reference to the flowchart shown in FIG. When the strobe light is emitted from the strobe light 46, white balance correction values Rg, Gg, and Bg for performing a good white balance with respect to the strobe light are added to the white balance adjustment circuit 30. The white balance control when no light is emitted will be described.

【0032】まず、シャッタボタンの半押し時に求めた
撮影EV値を取得する(ステップS10)。
First, the photographing EV value obtained when the shutter button is half-pressed is obtained (step S10).

【0033】続いて、シャッタボタンの全押し時にA/
D変換器20から出力された1画面分のR、G、B信号
は一旦メモリ24に格納されているが、この1画面を複
数のエリア(8×8)に分割し、各分割エリアごとに
R、G、B信号の色別の平均積算値を求め、R信号の積
算値とG信号の積算値との比R/G、及びB信号の積算
値とG信号の積算値との比B/Gを求める(ステップS
12)。
Subsequently, when the shutter button is fully pressed, A /
The R, G, and B signals for one screen output from the D converter 20 are temporarily stored in the memory 24. This one screen is divided into a plurality of areas (8 × 8) and An average integrated value for each color of the R, G, and B signals is determined, and a ratio R / G between the integrated value of the R signal and the integrated value of the G signal, and a ratio B between the integrated value of the B signal and the integrated value of the G signal. / G (Step S
12).

【0034】上記のようにして各分割エリアごとに求め
られるR/G、B/Gは、その分割エリアが、図6のグ
ラフ上に表された検出枠のうちのいずれの検出枠内に入
るかを判別するために使用される。尚、図6上における
日陰−曇り検出枠、昼光色検出枠等の検出枠は、光源種
などの色分布の範囲を規定するものである。
As for R / G and B / G obtained for each divided area as described above, the divided area falls within any of the detection frames shown in the graph of FIG. Used to determine if The detection frames such as the shade-cloudy detection frame and the daylight color detection frame in FIG. 6 define the range of the color distribution of the light source type and the like.

【0035】尚、各分割エリアごとのR、G、B信号の
平均積算値は、図3の積算回路48によって算出され、
CPU38に加えられている。また、積算回路48とC
PU38との間には乗算器50R、50G、50Bが設
けられており、乗算器50R、50G、50Bには、機
器のバラツキを調整するための調整ゲイン値が加えられ
るようになっている。
The average integrated value of the R, G, and B signals for each divided area is calculated by the integrating circuit 48 in FIG.
It is added to the CPU 38. The integrating circuit 48 and C
Multipliers 50R, 50G, and 50B are provided between the PU 38 and the multipliers 50R, 50G, and 50B, and an adjustment gain value for adjusting device variations is added to the multipliers 50R, 50G, and 50B.

【0036】次に、日陰−曇りの評価値、蛍光灯(昼光
色、昼白色−白色、温白色)の評価値、及びタングステ
ン電球の評価値を、次式、
Next, the evaluation value of the shade-cloudiness, the evaluation value of the fluorescent lamp (daylight, neutral white-white, warm white) and the evaluation value of the tungsten bulb are expressed by the following equations.

【0037】[0037]

【数1】日陰−曇りの評価値=F(屋外らしさ)×F
(日陰−曇りらしさ)×F(青空)
[Equation 1] Evaluation value of shade-cloudiness = F (outdoorness) × F
(Shade-cloudiness) x F (blue sky)

【0038】[0038]

【数2】昼光色の評価値=F1(屋内らしさ)×F(昼光
色蛍光灯らしさ)
[Number 2] daylight evaluation value = F 1 (indoor-ness) × F (daylight fluorescent lamp likeness)

【0039】[0039]

【数3】昼白色−白色の評価値=F1(屋内らしさ)×F
(昼白色−白色蛍光灯らしさ)
[Equation 3] Evaluation value of day white-white = F 1 (indoorness) × F
(Lunch white-white fluorescent lighting)

【0040】[0040]

【数4】温白色の評価値=F1(屋内らしさ)×F(温白
色蛍光灯らしさ)×F(肌)
[Equation 4] Evaluation value of warm white = F 1 (likeness of indoor) × F (likeness of warm white fluorescent lamp) × F (skin)

【0041】[0041]

【数5】電球の評価値=F2(屋内らしさ)×F(電球ら
しさ)×F(肌) に基づいて算出する。
Calculated based on the evaluation value of the bulb = F 2 (indoor likeness) × F (like a bulb) × F (skin).

【0042】上記〔数1〕式において、F(屋外らし
さ)は、図7に示すように撮影EV値を変数とする屋外
らしさを表すメンバシップ関数の値であり、ステップS
10で取得した撮影EV値に基づいて求めることができ
る。
In the above equation (1), F (outdoor likelihood) is a value of a membership function representing outdoor likelihood using the photographing EV value as a variable as shown in FIG.
It can be obtained based on the photographing EV value acquired in step S10.

【0043】また、〔数2〕式乃至〔数4〕式における
1(屋内らしさ)は、図10に示すように撮影EV値を
変数とする屋内(蛍光灯)らしさを表すメンバシップ関
数の値であり、〔数5〕式におけるF2(屋内らしさ)
は、図10に示すように撮影EV値(カッコ内の数値)
を変数とする屋内(タングステン電球)らしさを表すメ
ンバシップ関数の値である。
Further, F 1 (indoor likelihood) in Equations (2) to (4) is a membership function representing the likelihood of indoor (fluorescent light) using the photographing EV value as a variable as shown in FIG. Is the value, and F 2 in [Equation 5] (indoor likeness)
Is the shooting EV value (numerical value in parentheses) as shown in FIG.
Is a value of a membership function representing indoor (tungsten bulb) likelihood.

【0044】〔数1〕式におけるF(日陰−曇りらし
さ)は、分割エリアのEV値Eviが12以下の分割エリ
アであって、図8に示すように日陰−曇り検出枠内に入
る分割エリアの個数を変数とする日陰−曇りらしさを表
すメンバシップ関数の値であり、F(青空)は、分割エ
リアのEV値Eviが12.5を越えるエリアであって、
図9に示すように屋外晴れ検出枠内に入る分割エリアの
個数を変数とする青空を表すメンバシップ関数の値であ
る。
F (shade-cloudiness) in the equation (1) is a divided area in which the EV value Evi of the divided area is 12 or less, and which falls within the shade-cloud detection frame as shown in FIG. Is the value of a membership function that represents shade-cloudiness with the number of variables as a variable, and F (blue sky) is an area where the EV value Evi of the divided area exceeds 12.5,
As shown in FIG. 9, this is a value of a membership function that represents a blue sky with the number of divided areas that fall within the outdoor sunny detection frame as a variable.

【0045】尚、F(青空)は、青空検出枠に入るエリ
アの個数が多い程、日陰らしさの評価値を下げる方向に
作用する値をとる。また、上記各分割エリアの輝度(E
V値Evi)は、次式、
Note that F (blue sky) takes a value that acts to lower the evaluation value of shade-likeness as the number of areas entering the blue sky detection frame increases. Further, the luminance (E
The V value Evi) is given by the following equation:

【0046】[0046]

【数6】Evi=Ev+log2(Gi/45) 但し、Ev:撮影EV値 Gi:各エリアのGの平均積算値 に基づいて計算する。上記式中の45は、A/D変換後
の値の中での適正値である。
## EQU6 ## Evi = Ev + log 2 (Gi / 45) where Ev: shooting EV value Gi: calculated based on the average integrated value of G in each area. 45 in the above equation is an appropriate value among the values after A / D conversion.

【0047】同様に、〔数2〕式乃至〔数5〕式におけ
るF(昼光色蛍光灯らしさ)、F(昼白色−白色蛍光灯
らしさ)、F(温白色蛍光灯らしさ)及びF(電球らし
さ)は、それぞれ図6に示した昼光色検出枠、昼白色−
白色検出枠、温白色検出枠、及びタングステン電球検出
枠内に入るエリアの個数を変数とする、図11に示す電
球・蛍光灯らしさを表すメンバシップ関数の値である。
Similarly, F (daylight-like fluorescent lamp), F (daytime-white fluorescent lamp-like), F (warm white fluorescent lamp-like), and F (light bulb-like lampy) in Equations (2) to (5) are similarly used. ) Indicates the daylight color detection frame and the daylight white-shown in FIG.
It is a value of a membership function indicating the likelihood of a light bulb / fluorescent lamp shown in FIG. 11 using the number of areas included in the white detection frame, the warm white detection frame, and the tungsten light bulb detection frame as variables.

【0048】また、〔数4〕式及び〔数5〕式における
F(肌)は、図6に示した肌色検出枠内に入るエリアの
個数を変数とする、図12に示す肌色を表すメンバシッ
プ関数の値である。尚、F(肌)は、肌色検出枠内のエ
リア数が多くなるにしたがって電球らしさの評価値を下
げるように作用する。これは、肌色があるシーンで、タ
ングステン電球色に対するホワイトバランス制御を強く
かけると、赤味が飛んで白っぽくなり顔色が悪くなるか
らである。
Further, F (skin) in the equations (4) and (5) is a member representing the skin color shown in FIG. 12 using the number of areas falling within the skin color detection frame shown in FIG. 6 as a variable. This is the value of the ship function. Note that F (skin) acts to lower the evaluation value of the likeness of a light bulb as the number of areas in the skin color detection frame increases. This is because, in a scene with a flesh color, if white balance control is strongly applied to the tungsten bulb color, redness is skipped and the skin becomes whitish, and the complexion is deteriorated.

【0049】さて、日陰−曇りの評価値、及び昼光色の
評価値、昼白色−白色の評価値、温白色の評価値、電球
の評価値が算出されると、これらの5つの評価値のうち
の最大値が、0.4以上か否かを判別する(図5のステ
ップS16)。そして、最大値が0.4以上の場合に
は、その最大値をとる評価値の光源色に適したホワイト
バランス補正値に基づくホワイトバランス制御を行う
(ステップS18)。
Now, when the evaluation value of the shade-cloudiness, the evaluation value of the daylight color, the evaluation value of the neutral white-white color, the evaluation value of the warm white color, and the evaluation value of the light bulb are calculated, of these five evaluation values, It is determined whether or not the maximum value is 0.4 or more (step S16 in FIG. 5). If the maximum value is 0.4 or more, white balance control is performed based on a white balance correction value suitable for the light source color of the evaluation value having the maximum value (step S18).

【0050】一方、最大値が、0.4未満の場合には、
デーライト(晴れ)と判別し、デーライトに適したホワ
イトバランス補正値に基づくホワイトバランス制御を行
う(ステップS20)。
On the other hand, when the maximum value is less than 0.4,
Daylight (fine) is determined, and white balance control is performed based on a white balance correction value suitable for daylight (step S20).

【0051】ここで、上記ホワイトバランス補正値は、
次式、
Here, the white balance correction value is
The following formula,

【0052】[0052]

【数7】ホワイトバランス補正値=(オート設定値−晴
れ)×評価値+晴れだたし、晴れは、1.0である。ま
た、オート設定値は、各光源色ごとに予め準備されてい
る。尚、日陰−曇り、昼白色−白色、及びタングステン
電球のオート設定値は、次のようにして選択される。
## EQU7 ## White balance correction value = (auto setting value−clear) × evaluation value + clear, and clear is 1.0. Further, the automatic setting value is prepared in advance for each light source color. The auto-setting values of shade-cloudy, neutral white-white, and tungsten bulb are selected as follows.

【0053】(1)日陰−曇りが選択された場合 図6に示す曇り検出枠内に入る分割エリアの個数と、日
陰検出枠内に入る分割エリアの個数とを比べ、個数の多
い方のオート設定値を採用する。または、2つのオート
設定値に対し、個数の多い領域に重みを大きくしてオー
ト設定値を算出する。
(1) When shade-cloudy is selected The number of divided areas included in the fog detection frame shown in FIG. Use the set value. Alternatively, the auto setting value is calculated by increasing the weight of the area having a large number of the two auto setting values.

【0054】(2)昼白色−白色が選択された場合 図6に示す6領域に分割された昼白色−白色検出枠内に
入る分割エリアの個数を比べ、一番個数の多い領域のオ
ート設定値を採用する。または、6つのオート設定値に
対し、個数の多い順に重みを大きくしてオート設定値を
算出する。
(2) When daylight white-white is selected Compare the number of divided areas included in the daylight white-white detection frame divided into six areas shown in FIG. Adopt the value. Alternatively, the automatic setting values are calculated by increasing the weight of the six automatic setting values in descending order of the number.

【0055】(3)タングステン電球が選択された場合 図6に示す2領域に分割されたタングステン検出枠内に
入る分割エリアの個数を比べ、個数の多い方のオート設
定値を採用する。または、2つのオート設定値に対し、
個数の多い領域に重みを大きくしてオート設定値を算出
する。
(3) When a Tungsten Light Bulb is Selected The number of divided areas falling within the tungsten detection frame divided into two areas shown in FIG. 6 is compared, and the auto setting value of the larger number is adopted. Or, for two auto set values,
The auto setting value is calculated by increasing the weight for the area having a large number.

【0056】〔数7〕によって求めたホワイトバランス
補正値をRg、Gg、Bg、補正する信号をR、G、B
とすると、前記ホワイトバランス調整回路30での補正
結果をR’、G’、B’とすると、R’、G’、B’
は、次式、
The white balance correction values determined by [Equation 7] are Rg, Gg, Bg, and the signals to be corrected are R, G, B.
If the correction result in the white balance adjustment circuit 30 is R ', G', B ', then R', G ', B'
Is:

【0057】[0057]

【数8】R’=Rg×R G’=Gg×G B’=Bg×B によって表される。R '= Rg × RG ′ = Gg × GB ′ = Bg × B

【0058】次に、本発明に係るブラケティング撮影時
におけるオートホワイトバランス制御方法について説明
する。
Next, an automatic white balance control method during bracketing photographing according to the present invention will be described.

【0059】まず、モードダイヤル上のアイコン1Aを
マークMに合わせ(図2参照)、撮影モードを連写/ブ
ラケティングモードに設定し、続いて実行キー8を押す
と、液晶モニタ52上には、図1に示すような露出の振
れ幅を選択するための表示がされる。ここで、十字キー
9の上下キーを操作することにより、ブラケティング撮
影時の露出の振れ幅を設定する。尚、図1に示すように
例えば振れ幅を0.6とすると、適正露出(撮影EV
値)での撮影の他に、撮影EV値よりも±0.6EVだ
けアンダー露出、及びオーバー露出の3枚のブラケティ
ング撮影が行われる。また、振れ幅が0の場合には連写
モードとなる。
First, the icon 1A on the mode dial is set to the mark M (see FIG. 2), the shooting mode is set to the continuous shooting / bracketing mode, and then the execution key 8 is pressed. A display for selecting the exposure fluctuation width as shown in FIG. 1 is displayed. Here, by operating the up and down keys of the cross key 9, the amplitude of the exposure during bracketing shooting is set. Incidentally, as shown in FIG. 1, when the shake width is 0.6, for example, the proper exposure (photographing EV
Value), three bracketing shootings of underexposure and overexposure by ± 0.6 EV from the shooting EV value are performed. When the shake width is 0, the continuous shooting mode is set.

【0060】さて、図13において、上記のようにして
ブラケティングモードが設定され、シャッタボタン2が
半押し(スイッチS1がON)されると、撮影EV値が
取得され、その後、シャッタボタン2が全押し(スイッ
チS2がON)されると、ブラケティング撮影が行われ
る(ステップS30〜S36)。
In FIG. 13, when the bracketing mode is set as described above and the shutter button 2 is half-pressed (the switch S1 is turned on), the photographing EV value is obtained. When fully pressed (switch S2 is turned on), bracketing photography is performed (steps S30 to S36).

【0061】このブラケティング撮影では、ステップS
32で取得した撮影EV値に基づいて適正露出となる絞
り値とシャッタスピードを決定するとともに、前記適正
露出よりも予め設定した露出の振れ幅分だけアンダー露
出及びオーバー露出となる絞り値とシャッタスピードを
決定する。
In this bracketing photographing, step S
An aperture value and a shutter speed for obtaining an appropriate exposure are determined based on the photographing EV value acquired in step S32, and an aperture value and a shutter speed for underexposure and overexposure that are equal to or smaller than the appropriate exposure by a predetermined exposure swing width. To determine.

【0062】そして、上記アンダー露出、適正露出及び
オーバー露出の順で順次連続的に撮影し、これらの3回
の撮影で得た生のR、G、B信号を一旦メモリ24に格
納する(ステップS38〜S42)。尚、アンダー露
出、適正露出、オーバー露出の順に露出を変化させる理
由は、虹彩絞りなどで露出を変化させる場合に、バック
ラッシュの影響が生じないように常に一定の方向から
(例えば、小径の絞り側から大径の絞り側に向かって)
絞りを駆動制御する必要があるからである。従って、絞
りを大径側から小口径側に駆動して絞り制御するシステ
ムの場合には、オーバー露出、適正露出、アンダー露出
の順に露出を変化させる。
Then, images are sequentially taken in the order of underexposure, proper exposure, and overexposure, and the raw R, G, and B signals obtained by these three exposures are temporarily stored in the memory 24 (step). S38 to S42). The reason for changing the exposure in the order of underexposure, proper exposure, and overexposure is that when the exposure is changed with an iris diaphragm or the like, a constant direction (for example, a small-diameter diaphragm) is used so that the effect of backlash does not occur. From the side toward the large-diameter diaphragm)
This is because it is necessary to drive and control the aperture. Therefore, in a system in which the aperture is controlled by driving the aperture from the large diameter side to the small aperture side, the exposure is changed in the order of overexposure, proper exposure, and underexposure.

【0063】続いて、メモリ24に格納されたR、G、
B信号のうちの適正露出のR、G、B信号に基づいて図
5のフローチャート等で説明したようにホワイトバラン
ス補正値を算出する(ステップS44)。
Subsequently, the R, G,
The white balance correction value is calculated based on the R, G, and B signals of the proper exposure among the B signals as described in the flowchart of FIG. 5 and the like (step S44).

【0064】ステップS44で求めたホワイトバランス
補正値は、ホワイトバランス調整回路30(図3参照)
に加えられ、一方、メモリ24に格納されたアンダー露
出時に取得したR、G、B信号は、同時化回路28を介
してホワイトバランス調整回路30に加えられ、ここで
ホワイトバランスが調整される。同様に、適正露出時及
びオーバー露出時に取得したR、G、B信号も上記と同
じホワイトバランス補正値に基づいてホワイトバランス
が調整される(ステップS46)。
The white balance correction value obtained in step S44 is applied to the white balance adjustment circuit 30 (see FIG. 3).
On the other hand, the R, G, B signals acquired at the time of underexposure stored in the memory 24 are applied to a white balance adjustment circuit 30 via a synchronization circuit 28, where the white balance is adjusted. Similarly, the white balance of the R, G, and B signals acquired at the time of proper exposure and at the time of overexposure is adjusted based on the same white balance correction value as described above (step S46).

【0065】その後、これらのホワイトバランス調整さ
れたR、G、B信号は、ガンマ補正及びYC変換されて
メモリ36に格納される。そして、メモリ36に格納さ
れたYC信号に基づいて液晶モニタ52の液晶画面にア
ンダー露出、適正露出及びオーバー露出の3枚の画像が
表示される(ステップS48)。
Thereafter, the R, G, and B signals whose white balance has been adjusted are subjected to gamma correction and YC conversion and stored in the memory 36. Then, three images of underexposure, proper exposure and overexposure are displayed on the liquid crystal screen of the liquid crystal monitor 52 based on the YC signal stored in the memory 36 (step S48).

【0066】撮影者は、これらの3枚の画像を記録する
場合には実行キー8を押し、記録しない場合にはキャン
セルキー7を押す(ステップS50)。実行キー8を押
すと、メモリ36に格納された3枚分のYC信号は、所
定のフォーマットに圧縮されてメモリカードなどの記録
媒体に記録される(ステップS52)。
The photographer presses the execution key 8 when recording these three images, and presses the cancel key 7 when not recording (step S50). When the execution key 8 is pressed, the three YC signals stored in the memory 36 are compressed into a predetermined format and recorded on a recording medium such as a memory card (step S52).

【0067】次に、ブラケティング撮影時におけるオー
トホワイトバランス制御方法の他の実施の形態につい
て、図14及び図15を参照しながら説明する。尚、図
14及び図15において、図13と共通するステップに
は同一のステップ番号を付し、その詳細な説明は省略す
る。
Next, another embodiment of an automatic white balance control method at the time of bracketing shooting will be described with reference to FIGS. 14 and 15, steps common to those in FIG. 13 are denoted by the same step numbers, and detailed description thereof is omitted.

【0068】図14に示すようにアンダー露出、適正露
出及びオーバー露出でのブラケティング撮影時に得られ
た生のR、G、B信号は、一旦メモリ24に格納されて
いる(ステップS38〜S42)。続いて、メモリ24
に格納された3枚分のR、G、B信号をデジタル信号処
理回路26を介してデジタル信号処理し、アンダー露
出、適正露出及びオーバー露出の画像を液晶モニタ52
に表示させる(ステップS60)。尚、このときのホワ
イトバランス制御は、モニタ用の所定のホワイトバラン
ス補正値に基づいて行ってもよいし、ホワイトバランス
制御を行わずにアンダー露出、適正露出及びオーバー露
出の画像をモノクロ画像として表示してもよい。
As shown in FIG. 14, raw R, G, and B signals obtained during bracketing shooting with underexposure, proper exposure, and overexposure are temporarily stored in the memory 24 (steps S38 to S42). . Subsequently, the memory 24
The digital signal processing is performed on the three R, G, and B signals stored in the LCD monitor through the digital signal processing circuit 26, and the underexposed, proper exposed, and overexposed images are displayed on the liquid crystal monitor 52.
(Step S60). The white balance control at this time may be performed based on a predetermined white balance correction value for monitoring, or an underexposed, proper exposed, and overexposed image is displayed as a monochrome image without performing white balance control. May be.

【0069】次に、液晶モニタ52に表示されたアンダ
ー露出、適正露出及びオーバー露出の画像を見ながら最
適な露出の画像を十字キー9等を使用して選択する(図
15のステップS62)。そして、アンダー露出の画像
を選択した場合には、アンダー露出のR、G、B信号に
基づいてホワイトバランス補正値を算出し(ステップS
64)、適正露出の画像を選択した場合には、適正露出
のR、G、B信号に基づいてホワイトバランス補正値を
算出し(ステップS66)、オーバー露出の画像を選択
した場合には、オーバー露出のR、G、B信号に基づい
てホワイトバランス補正値を算出する(ステップS6
8)。ステップS64、S66及びS68のいずれかで
求めたホワイトバランス補正値は、ホワイトバランス調
整回路30に加えられ、一方、メモリ24に格納された
アンダー露出時に取得したR、G、B信号は、同時化回
路28を介してホワイトバランス調整回路30に加えら
れ、ここでホワイトバランスが調整される。同様に、適
正露出時及びオーバー露出時に取得したR、G、B信号
も上記と同じホワイトバランス補正値に基づいてホワイ
トバランスが調整される(ステップS46)。
Next, while viewing the underexposed, proper exposed and overexposed images displayed on the liquid crystal monitor 52, the image with the optimal exposure is selected using the cross key 9 or the like (step S62 in FIG. 15). When an underexposed image is selected, a white balance correction value is calculated based on the underexposed R, G, and B signals (step S).
64) If a properly exposed image is selected, a white balance correction value is calculated based on the properly exposed R, G, and B signals (step S66). If an overexposed image is selected, an overexposed image is calculated. A white balance correction value is calculated based on the R, G, and B signals of the exposure (step S6).
8). The white balance correction value obtained in any of steps S64, S66 and S68 is applied to the white balance adjustment circuit 30, while the R, G, and B signals stored at the time of underexposure stored in the memory 24 are synchronized. It is applied to a white balance adjustment circuit 30 via a circuit 28, where the white balance is adjusted. Similarly, the white balance of the R, G, and B signals acquired at the time of proper exposure and at the time of overexposure is adjusted based on the same white balance correction value as described above (step S46).

【0070】尚、ホワイトバランス補正値の求め方は、
この実施の形態に限定されない。
The method for obtaining the white balance correction value is as follows.
It is not limited to this embodiment.

【0071】[0071]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ブ
ラケティング撮影時にホワイトバランス補正値を固定す
るため、各コマのホワイトバランスが変化せず、特に適
正露出の画像データ又は撮影者がモニタ画像から選んだ
画像の画像データからホワイトバランス補正値を求め、
該ホワイトバランス補正値に基づいてホワイトバランス
制御を行うため、良好な画像が得られる。
As described above, according to the present invention, the white balance correction value is fixed at the time of bracketing photographing, so that the white balance of each frame does not change. Calculate the white balance correction value from the image data of the image selected from the image,
Since white balance control is performed based on the white balance correction value, a good image can be obtained.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明に係るデジタルカメラの背面図FIG. 1 is a rear view of a digital camera according to the present invention.

【図2】図1に示したデジタルカメラの上面に設けられ
たモードダイヤルの平面図
FIG. 2 is a plan view of a mode dial provided on the upper surface of the digital camera shown in FIG.

【図3】図1に示したデジタルカメラの内部構成を示す
ブロック図
FIG. 3 is a block diagram showing an internal configuration of the digital camera shown in FIG.

【図4】撮影EV値の求め方を説明するために用いた図FIG. 4 is a diagram used for explaining a method of obtaining a shooting EV value.

【図5】オートホワイトバランス制御方法を説明するた
めに用いたフローチャート
FIG. 5 is a flowchart used to explain an automatic white balance control method;

【図6】光源種などの色分布の範囲を示す検出枠を示す
グラフ
FIG. 6 is a graph showing a detection frame indicating a range of a color distribution such as a light source type.

【図7】屋外らしさを表すメンバシップ関数を示すグラ
FIG. 7 is a graph showing a membership function representing outdoorness;

【図8】日陰−曇りらしさを表すメンバシップ関数を示
すグラフ
FIG. 8 is a graph showing a membership function representing shade-cloudiness.

【図9】青空を表すメンバシップ関数を示すグラフFIG. 9 is a graph showing a membership function representing a blue sky;

【図10】屋内らしさを表すメンバシップ関数を示すグ
ラフ
FIG. 10 is a graph showing a membership function representing indoorness.

【図11】電球・蛍光灯らしさを表すメンバシップ関数
を示すグラフ
FIG. 11 is a graph showing a membership function indicating the likeness of a light bulb and a fluorescent light.

【図12】肌色を表すメンバシップ関数を示すグラフFIG. 12 is a graph showing a membership function representing a skin color.

【図13】ブラケティング撮影時におけるオートホワイ
トバランス制御方法の実施の形態を説明するために用い
たフローチャート
FIG. 13 is a flowchart used to describe an embodiment of an automatic white balance control method during bracketing shooting;

【図14】ブラケティング撮影時におけるオートホワイ
トバランス制御方法の他の実施の形態を説明するために
用いたフローチャート
FIG. 14 is a flowchart used to explain another embodiment of an automatic white balance control method during bracketing shooting;

【図15】ブラケティング撮影時におけるオートホワイ
トバランス制御方法の他の実施の形態を説明するために
用いたフローチャート
FIG. 15 is a flowchart used to describe another embodiment of an automatic white balance control method during bracketing shooting.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1…モードダイヤル、2…シャッタボタン、8…実行キ
ー、9…十字キー、10…撮影レンズ、12…絞り、1
4…固体撮像素子(CCD)、24、36…メモリ、2
6…デジタル信号処理回路、30…ホワイトバランス調
整回路、30R、30G、30B…乗算器、38…中央
処理装置(CPU)、48…積算回路、52…液晶モニ
タ、54…圧縮/伸長回路、56…記録部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Mode dial, 2 ... Shutter button, 8 ... Execute key, 9 ... Cross key, 10 ... Shooting lens, 12 ... Aperture, 1
4: solid-state imaging device (CCD), 24, 36: memory, 2
6 Digital signal processing circuit, 30 White balance adjustment circuit, 30R, 30G, 30B Multiplier, 38 Central processing unit (CPU), 48 Integration circuit, 52 Liquid crystal monitor, 54 Compression / expansion circuit, 56 … Recording unit

フロントページの続き Fターム(参考) 5C022 AA13 AB17 AC03 AC14 AC32 AC42 AC52 5C055 AA06 BA03 CA03 EA05 GA11 HA16 HA31 HA37 JA21 5C065 AA03 BB02 BB05 CC01 CC08 CC09 DD02 EE12 EE18 FF02 FF03 FF05 GG15 GG21 GG23 GG24 GG30 GG32 GG44 GG49 5C066 AA01 AA11 BA20 CA17 DD07 EA15 GA01 GB01 HA03 HA06 KA12 KD07 KE02 KE03 KE05 KE09 KE17 KE19 KM02 KM10 KM13 LA02 Continued on the front page F term (reference) 5C022 AA13 AB17 AC03 AC14 AC32 AC42 AC52 5C055 AA06 BA03 CA03 EA05 GA11 HA16 HA31 HA37 JA21 5C065 AA03 BB02 BB05 CC01 CC08 CC09 DD02 EE12 EE18 FF02 FF03 FF05 GG24 GG21GG23GG23GG23GG23GG23GG23GG23GG23GG23GG23GG AA11 BA20 CA17 DD07 EA15 GA01 GB01 HA03 HA06 KA12 KD07 KE02 KE03 KE05 KE09 KE17 KE19 KM02 KM10 KM13 LA02

Claims (8)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 適正な露出値、該適正な露出値よりも露
出アンダーとなる露出値、及び露出オーバーとなる露出
値を含む複数の露出値でそれぞれ被写体を連続的に撮影
するブラケティング撮影機能を有するデジタルカメラに
おいて、 ブラケティング撮影時に得られる複数枚分のカラー画像
信号のうちの適正な露出値での撮影時に得られたカラー
画像信号に基づいてホワイトバランス補正値を求め、該
ホワイトバランス補正値に基づいて前記複数枚分のカラ
ー画像信号をそれぞれホワイトバランス制御するように
したことを特徴とするデジタルカメラのオートホワイト
バランス制御方法。
1. A bracketing photographing function for continuously photographing a subject with a plurality of exposure values including an appropriate exposure value, an exposure value that is underexposed than the appropriate exposure value, and an exposure value that is overexposed. A white balance correction value is obtained based on a color image signal obtained at the time of shooting with an appropriate exposure value among a plurality of color image signals obtained at the time of bracketing shooting, and An automatic white balance control method for a digital camera, wherein white balance control is performed for each of the plurality of color image signals based on a value.
【請求項2】 適正な露出値、該適正な露出値よりも露
出アンダーとなる露出値、及び露出オーバーとなる露出
値を含む複数の露出値でそれぞれ被写体を連続的に撮影
するブラケティング撮影機能を有するデジタルカメラに
おいて、 ブラケティング撮影時に得られる複数枚分のカラー画像
信号に基づいて複数の画像を画像表示手段に表示し、前
記画像表示手段に表示された画像を見ながら最適な露出
の画像を選択し、前記選択した画像のカラー画像信号に
基づいてホワイトバランス補正値を求め、該ホワイトバ
ランス補正値に基づいて前記複数枚分のカラー画像信号
をそれぞれホワイトバランス制御するようにしたことを
特徴とするデジタルカメラのオートホワイトバランス制
御方法。
2. A bracketing photographing function for continuously photographing a subject with a plurality of exposure values including an appropriate exposure value, an exposure value that is underexposed than the appropriate exposure value, and an exposure value that is overexposed. A plurality of images are displayed on an image display means based on a plurality of color image signals obtained at the time of bracketing photographing, and an image having an optimal exposure is displayed while viewing the image displayed on the image display means. Is selected, a white balance correction value is obtained based on a color image signal of the selected image, and white balance control is performed on each of the plurality of color image signals based on the white balance correction value. Automatic white balance control method for digital cameras.
【請求項3】 被写体を撮像し、被写体を示すカラー画
像信号を出力する撮像手段と、 被写体輝度を測定する輝度測定手段と、 前記輝度測定手段によって測定された被写体輝度に基づ
いて適正な露出値を決定する第1の露出決定手段と、 前記露出決定手段によって決定された適正な露出値と、
該適正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値及び露
出オーバーとなる露出値を含む複数の露出値を決定する
第2の露出決定手段と、 前記撮像手段における露出を制御する露出制御手段であ
って、ブラケティング撮影時に前記第2の露出決定手段
によって決定された複数の露出値に対応してそれぞれ連
続的に露出を制御する露出制御手段と、 前記ブラケティング撮影時に前記撮像手段から得られる
複数枚分のカラー画像信号のうちの適正な露出値での撮
影時に得られたカラー画像信号に基づいてホワイトバラ
ンス補正値を決定し、該ホワイトバランス補正値に基づ
いて前記複数枚分のカラー画像信号をそれぞれホワイト
バランス制御するホワイトバランス制御手段と、 を備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
3. An image pickup means for picking up an image of an object and outputting a color image signal indicating the object, a luminance measuring means for measuring the luminance of the object, and an appropriate exposure value based on the luminance of the object measured by the luminance measuring means. A first exposure determining means for determining; an appropriate exposure value determined by the exposure determining means;
A second exposure determination unit that determines a plurality of exposure values including an exposure value that is underexposed and an exposure value that is overexposed than the proper exposure value; and an exposure control unit that controls exposure in the imaging unit. Exposure control means for continuously controlling the exposure corresponding to the plurality of exposure values determined by the second exposure determination means during bracketing shooting, and a plurality of exposure control means obtained from the imaging means during bracketing shooting. A white balance correction value is determined based on a color image signal obtained at the time of shooting with an appropriate exposure value out of the color image signals of the plurality of color image signals, and the color image signals of the plurality of images are determined based on the white balance correction value. And a white balance control means for controlling the white balance of each of the digital cameras.
【請求項4】 前記ホワイトバランス制御手段は、前記
輝度測定手段によって測定された被写体輝度と、前記適
正な露出値で撮影されたカラー画像信号の色情報とに基
づいてホワイトバランス補正値を求めることを特徴とす
る請求項3のデジタルカメラ。
4. The white balance control means obtains a white balance correction value based on a subject luminance measured by the luminance measurement means and color information of a color image signal photographed with the proper exposure value. The digital camera according to claim 3, wherein:
【請求項5】 被写体を撮像し、被写体を示すカラー画
像信号を出力する撮像手段と、 被写体輝度を測定する輝度測定手段と、 前記輝度測定手段によって測定された被写体輝度に基づ
いて適正な露出値を決定する第1の露出決定手段と、 前記露出決定手段によって決定された適正な露出値と、
該適正な露出値よりも露出アンダーとなる露出値及び露
出オーバーとなる露出値を含む複数の露出値を決定する
第2の露出決定手段と、 前記撮像手段における露出を制御する露出制御手段であ
って、ブラケティング撮影時に前記第2の露出決定手段
によって決定された複数の露出値に対応してそれぞれ連
続的に露出を制御する露出制御手段と、 前記ブラケティング撮影時に前記撮像手段から得られる
複数枚分のカラー画像信号に基づいて複数の画像を表示
する画像表示手段と、 前記画像表示手段に表示された複数の画像から最適な露
出の画像を選択する画像選択手段と、 前記画像選択手段によって選択された画像に対応するカ
ラー画像信号に基づいてホワイトバランス補正値を決定
し、該ホワイトバランス補正値に基づいて前記複数枚分
のカラー画像信号をそれぞれホワイトバランス制御する
ホワイトバランス制御手段と、 を備えたことを特徴とするデジタルカメラ。
5. An image pickup means for picking up an image of a subject and outputting a color image signal indicating the subject, a luminance measuring means for measuring the luminance of the subject, and an appropriate exposure value based on the luminance of the subject measured by the luminance measuring means. A first exposure determining means for determining; an appropriate exposure value determined by the exposure determining means;
A second exposure determination unit that determines a plurality of exposure values including an exposure value that is underexposed and an exposure value that is overexposed than the proper exposure value; and an exposure control unit that controls exposure in the imaging unit. Exposure control means for continuously controlling the exposure corresponding to the plurality of exposure values determined by the second exposure determination means during bracketing shooting, and a plurality of exposure control means obtained from the imaging means during bracketing shooting. Image display means for displaying a plurality of images based on the number of color image signals, image selection means for selecting an image with optimal exposure from the plurality of images displayed on the image display means, and the image selection means A white balance correction value is determined based on a color image signal corresponding to the selected image, and the white balance correction value is determined based on the white balance correction value. A digital camera, comprising: white balance control means for controlling white balance of each color image signal.
【請求項6】 前記ホワイトバランス制御手段は、前記
輝度測定手段によって測定された被写体輝度と、前記画
像選択手段によって選択したカラー画像の色情報とに基
づいてホワイトバランス補正値を求めることを特徴とす
る請求項5のデジタルカメラ。
6. The white balance control unit calculates a white balance correction value based on a subject luminance measured by the luminance measurement unit and color information of a color image selected by the image selection unit. The digital camera according to claim 5, wherein
【請求項7】 前記第2の露出決定手段は、ブラケティ
ング撮影時の露出補正量を任意に設定する設定手段を有
し、該設定手段によって設定された露出補正量を前記適
正な露出値に加算又は減算して適正な露出値よりも露出
アンダーとなる露出値及び露出オーバーとなる露出値を
含む複数の露出値を決定することを特徴とする請求項3
乃至6のいずれかに記載のデジタルカメラ。
7. The second exposure determining means includes setting means for arbitrarily setting an exposure correction amount at the time of bracketing shooting, and setting the exposure correction amount set by the setting means to the appropriate exposure value. 4. A plurality of exposure values including an exposure value underexposed and an overexposure value than an appropriate exposure value are determined by addition or subtraction.
7. The digital camera according to any one of claims 1 to 6.
【請求項8】 前記ホワイトバランス制御手段によって
ホワイトバランス制御されたカラー画像信号を記録媒体
に記録する記録手段を有する請求項3乃至7のいずれか
に記載のデジタルカメラ。
8. The digital camera according to claim 3, further comprising recording means for recording, on a recording medium, a color image signal subjected to white balance control by said white balance control means.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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US7158174B2 (en) 2002-04-04 2007-01-02 Eastman Kodak Company Method for automatic white balance of digital images

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* Cited by examiner, † Cited by third party
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