JP2011109548A - Imaging apparatus - Google Patents

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JP2011109548A JP2009264459A JP2009264459A JP2011109548A JP 2011109548 A JP2011109548 A JP 2011109548A JP 2009264459 A JP2009264459 A JP 2009264459A JP 2009264459 A JP2009264459 A JP 2009264459A JP 2011109548 A JP2011109548 A JP 2011109548A
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Norikazu Tsunekawa
法和 恒川
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To achieve facilitation of angle-of-view control by control of a zoom magnification. <P>SOLUTION: A main zoom control section sets a zoom mode to any one of normal mode, first detailed mode and second detailed mode in accordance with a zoom mode setting operation by a user. When the zoom mode is set to the normal mode, a zoom index 210 of the normal mode is displayed, and in accordance with a zoom-in operation or the like, the zoom magnification (output zoom magnification) is changed at a first speed. When the zoom mode is set to the first detailed mode, a zoom index 220 of the first detailed mode is displayed, and in accordance with the zoom-in operation or the like, the zoom magnification is changed at a second speed lower than the first speed. When the zoom mode is set to the second detailed mode, a zoom index 230 of the second detailed mode is displayed, and in accordance with the zoom-in operation or the like, the zoom magnification is changed at a third speed further lower than the second speed. <P>COPYRIGHT: (C)2011,JPO&INPIT

Description

本発明は、デジタルビデオカメラ等の撮像装置に関する   The present invention relates to an imaging apparatus such as a digital video camera.

デジタルビデオカメラ等の撮像装置には、ズーム機能が備えられていることが多く、ユーザは、ズームボタンを操作することによってズーム倍率を設定し、これによって取得画像の画角を調整することができる。   An imaging device such as a digital video camera is often provided with a zoom function, and a user can set a zoom magnification by operating a zoom button, and thereby adjust an angle of view of an acquired image. .

取得画像上における注目被写体が非常に小さく、ズーム倍率を大きく変化させたい場合、ユーザは、通常、ズーム倍率を短時間で大きく変化させることを望む(即ち、ズーム倍率の変化速度が大きいことを望む)。一方において、画角の微調整を行う場合には、ズーム倍率の変化速度は小さい方が調整が容易となる。   When the subject of interest on the acquired image is very small and it is desired to change the zoom magnification greatly, the user usually desires to change the zoom magnification greatly in a short time (that is, the zoom magnification changes at a high speed). ). On the other hand, when finely adjusting the angle of view, the smaller the zoom magnification change speed, the easier the adjustment.

或る従来方法では、ズームボタンの操作角度や操作強度に応じてズーム速度(ズーム倍率の変化速度)を変化させている。例えば、ズームボタンが強く押された場合にはズーム速度を比較的速くし、ズームボタンが弱く押された場合にはズーム速度を比較的遅くしている。しかしながら、この方法では、ズーム速度の変更に微妙な操作が必要とされ、遅いズーム速度にてズーム倍率を変更したい時に速いズーム速度にてズーム倍率が変更されたり、逆に、速いズーム速度にてズーム倍率を変更したい時に遅いズーム速度にてズーム倍率が変更されたりすることもある。即ち、所望のズーム速度による画角調整が難しい場合もある。   In a conventional method, the zoom speed (change rate of zoom magnification) is changed in accordance with the operation angle and operation intensity of the zoom button. For example, when the zoom button is pressed strongly, the zoom speed is relatively fast, and when the zoom button is pressed weakly, the zoom speed is relatively slow. However, this method requires delicate operations to change the zoom speed, and when you want to change the zoom magnification at a slow zoom speed, the zoom magnification is changed at a fast zoom speed, or conversely at a high zoom speed. When it is desired to change the zoom magnification, the zoom magnification may be changed at a slow zoom speed. That is, it may be difficult to adjust the angle of view at a desired zoom speed.

また、下記特許文献1では、画像記録前の画角調整では比較的速いズーム速度でズーム倍率を調整し、画角の微調整が主として行われる画像記録開始後の画角調整では比較的遅いズーム速度でズーム倍率を調整するようにしている。しかしながら、この方法では、画像記録前に画角の微調整を行うことが困難である。   In Patent Document 1 below, the zoom magnification is adjusted at a relatively fast zoom speed in the adjustment of the angle of view before image recording, and the zoom is relatively slow in the adjustment of the angle of view after the start of image recording where fine adjustment of the angle of view is mainly performed. The zoom magnification is adjusted at speed. However, with this method, it is difficult to finely adjust the angle of view before image recording.

一方、撮像装置に設けられた表示部には、図34に示されるような現時点のズーム倍率やズーム倍率の可変範囲が表示されることが多く、ユーザは、それらの表示を見つつ画角調整を行うことが多い。表示されているズーム倍率の可変範囲が常に一定であると、ズーム速度を変化させたとしても該変化を実感しずらく、またズーム速度を遅くした場合の画角調整が行いにくくなる。例えば、ユーザがズーム倍率を1.5倍〜3.5倍あたりで詳細に調整したい場合において、図34に示すような1倍〜10倍のバー指標を表示しても大半の表示(1.5未満の部分及び3.5倍超の部分の表示)は無駄であり、1.5倍〜3.5倍あたりの倍率についてのバー指標を拡大表示した方が、画角調整が支援されると考えられる。   On the other hand, the zoom unit and the variable range of the zoom factor as shown in FIG. 34 are often displayed on the display unit provided in the imaging apparatus, and the user can adjust the angle of view while viewing these displays. Is often done. If the variable range of the displayed zoom magnification is always constant, even if the zoom speed is changed, it is difficult to realize the change, and it becomes difficult to adjust the angle of view when the zoom speed is slowed down. For example, when the user wants to adjust the zoom magnification in the range of 1.5 to 3.5 times in detail, even if a bar index of 1 to 10 times as shown in FIG. The display of the portion less than 5 and the portion exceeding 3.5 times is useless, and the display of the bar index for the magnification ratio between 1.5 times and 3.5 times is more magnified and the angle of view adjustment is supported. it is conceivable that.

特開平10−13726号公報Japanese Patent Laid-Open No. 10-13726

そこで本発明は、ズーム倍率の調整容易化に寄与する撮像装置を提供することを目的とする。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides an imaging apparatus that contributes to easy adjustment of zoom magnification.

本発明に係る撮像装置は、撮影を介して得られた出力画像のズーム倍率を制御するズーム制御部を備えた撮像装置において、前記ズーム制御部は、前記ズーム倍率の変化速度であるズーム速度及び前記ズーム倍率の可変範囲を変更可能に形成されていることを特徴とする。   An imaging apparatus according to the present invention includes an zoom device that controls a zoom magnification of an output image obtained through shooting, wherein the zoom controller includes a zoom speed that is a change speed of the zoom magnification and The variable range of the zoom magnification is formed to be changeable.

これにより、大まかな画角調整を行いたい場合には、ズーム速度を大まかな画角調整に適したものに設定すると共にズーム倍率の可変範囲をそれに適したものに設定することができ、同様に、画角の微調整を行いたい場合には、ズーム速度を画角の微調整に適したものに設定すると共にズーム倍率の可変範囲をそれに適したものに設定することができる。結果、ズーム倍率の調整容易化が図られる。   As a result, if you want to adjust the angle of view roughly, you can set the zoom speed to be suitable for rough angle adjustment and set the variable range of zoom magnification to be suitable for it. When fine adjustment of the angle of view is desired, the zoom speed can be set to be suitable for fine adjustment of the angle of view and the variable range of zoom magnification can be set to be suitable for it. As a result, the zoom magnification can be easily adjusted.

具体的には例えば、前記ズーム制御部は、前記ズーム速度を変更する際、変更前のズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲と、変更後のズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲とを、互いに異ならせる。   Specifically, for example, when changing the zoom speed, the zoom control unit changes the zoom magnification variable range that changes at the zoom speed before the change and the zoom magnification that changes at the zoom speed after the change. The variable range is different from each other.

或いは具体的には例えば、第1ズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲は、前記第1ズーム速度よりも遅い第2ズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲よりも広い。   Alternatively, for example, the variable range of the zoom magnification that changes at the first zoom speed is wider than the variable range of the zoom magnification that changes at the second zoom speed that is slower than the first zoom speed.

そして例えば、当該撮像装置は、前記出力画像とともに前記ズーム倍率の可変範囲を表示する表示部を更に備え、前記表示部は、前記ズーム倍率の可変範囲が変更された際、それに伴って自身の表示内容も変更すると良い。   For example, the imaging apparatus further includes a display unit that displays the variable range of the zoom magnification together with the output image, and the display unit displays itself when the variable range of the zoom magnification is changed. You should also change the content.

また例えば、前記ズーム制御部は、外部から与えられた変更指示操作に従って、前記ズーム速度及び前記可変範囲を段階的に変更しても良い。   Further, for example, the zoom control unit may change the zoom speed and the variable range stepwise in accordance with a change instruction operation given from outside.

また例えば、前記ズーム制御部は、光学ズームとデジタルズームを用いて前記ズーム倍率を制御し、前記出力画像のメモリへの記録を指示する所定操作が成される前に、前記ズーム速度を第1ズーム速度から前記第1ズーム速度よりも遅い第2ズーム速度へと変更した際、前記光学ズームの倍率を固定して前記デジタルズームの倍率制御のみによって前記ズーム倍率を制御し、その後、前記所定操作が成されると、前記光学ズームのみを用いて又は前記光学ズーム及び前記デジタルズームを併用して前記ズーム倍率を制御する。   Further, for example, the zoom control unit controls the zoom magnification using optical zoom and digital zoom, and sets the zoom speed to the first zoom before a predetermined operation for instructing recording of the output image in the memory is performed. When the speed is changed to a second zoom speed that is slower than the first zoom speed, the zoom magnification is controlled only by the digital zoom magnification control with the optical zoom magnification fixed, and then the predetermined operation is performed. Then, the zoom magnification is controlled using only the optical zoom or using the optical zoom and the digital zoom together.

出力画像のメモリへの記録前に実施されるズーム倍率調整を、光学ズーム倍率を固定した状態で行うことにより、光学ズーム倍率の変更に伴う電力消費が削減される。   By performing the zoom magnification adjustment performed before recording the output image in the memory in a state where the optical zoom magnification is fixed, power consumption associated with the change of the optical zoom magnification is reduced.

本発明によれば、ズーム倍率の調整容易化に寄与する撮像装置を提供することが可能となる。   According to the present invention, it is possible to provide an imaging apparatus that contributes to facilitating adjustment of the zoom magnification.

本発明の意義ないし効果は、以下に示す実施の形態の説明により更に明らかとなろう。ただし、以下の実施の形態は、あくまでも本発明の一つの実施形態であって、本発明ないし各構成要件の用語の意義は、以下の実施の形態に記載されたものに制限されるものではない。   The significance or effect of the present invention will become more apparent from the following description of embodiments. However, the following embodiment is merely one embodiment of the present invention, and the meaning of the term of the present invention or each constituent element is not limited to that described in the following embodiment. .

本発明の一実施形態に係る撮像装置の概略全体ブロック図である。1 is a schematic overall block diagram of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention. 図1の撮像部の内部構成図である。It is an internal block diagram of the imaging part of FIG. 図2の撮像素子の有効画素領域から原画像が生成される様子を示した図である。It is the figure which showed a mode that the original image was produced | generated from the effective pixel area | region of the image pick-up element of FIG. 撮影によって取得されるべき画像の画角調整に特に関与する部位のブロック図である。It is a block diagram of the site | part which is especially concerned with the view angle adjustment of the image which should be acquired by imaging | photography. ズーム操作の内容を示した図である。It is the figure which showed the content of zoom operation. 原画像から出力画像が生成される様子を示した図である。It is the figure which showed a mode that the output image was produced | generated from the original image. 図1の表示部に表示される、可変範囲指標の例(a)、現倍率指標の例(b)、及び、それらを含むズーム指標の例(c)を示す図である。It is a figure which shows the example (a) of the variable range parameter | index displayed on the display part of FIG. 1, the example (b) of the present magnification parameter | index, and the example (c) of the zoom parameter | index containing them. 図7(c)のズーム指標が出力画像と共に表示される様子を示した図である。It is the figure which showed a mode that the zoom parameter | index of FIG.7 (c) was displayed with an output image. 本発明の第1実施例に係り、ズームボタンの外観斜視図(a)と、該ズームボタンに対するズーム操作のイメージ図(b)である。FIG. 4 is an external perspective view (a) of a zoom button and an image diagram (b) of a zoom operation on the zoom button according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施例に係り、撮像装置の動作の手順を表すフローチャートである。6 is a flowchart illustrating an operation procedure of the imaging apparatus according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施例に係り、通常モードにおけるズーム指標(a)、第1詳細モードにおけるズーム指標(b)及び第2詳細モードにおけるズーム指標(c)を示す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating a zoom index (a) in a normal mode, a zoom index (b) in a first detailed mode, and a zoom index (c) in a second detailed mode according to the first embodiment of the present invention. 本発明の第1実施例に係り、通常モードにおける現倍率指標の移動の様子(a)、第1詳細モードにおける現倍率指標の移動の様子(b)、第2詳細モードにおける現倍率指標の移動の様子(c)を示す図である。According to the first embodiment of the present invention, the movement of the current magnification index in the normal mode (a), the movement of the current magnification index in the first detailed mode (b), and the movement of the current magnification index in the second detailed mode. It is a figure which shows the mode of (c). 本発明の第2実施例に係り、ズームボタンの外観斜視図(a)と、該ズームボタンに対するズーム操作のイメージ図(b)である。FIG. 6 is an external perspective view (a) of a zoom button and an image diagram (b) of a zoom operation performed on the zoom button according to the second embodiment of the present invention. 本発明の第2実施例に係り、他のズームボタンの外観斜視図(a)と、該他のズームボタンに対するズーム操作のイメージ図(b)である。FIG. 14 is an external perspective view of another zoom button according to the second embodiment of the present invention and an image diagram of a zoom operation for the other zoom button. 本発明の第2実施例に係り、図14(a)及び(b)のズームボタンを用いる場合におけるズーム操作内容を説明するための図である。FIG. 15 is a diagram for explaining a zoom operation content when using the zoom buttons of FIGS. 14A and 14B according to the second embodiment of the present invention. 本発明の第3実施例に係り、通常モードにおけるズーム指標(a)及び第1詳細モードにおけるズーム指標(b)を示す図と、第1詳細モードにおけるズーム指標の構造(c)を説明するための図である。In order to explain the zoom index (a) in the normal mode and the zoom index (b) in the first detailed mode and the structure (c) of the zoom index in the first detailed mode according to the third embodiment of the present invention. FIG. 本発明の第4実施例に係り、通常モードにおけるズーム指標(a)及び第1詳細モードにおけるズーム指標(b)を示す図と、第1詳細モードにおけるズーム指標の変形例(c)を示す図である。The figure which shows the zoom parameter | index (a) in normal mode and the zoom parameter | index (b) in 1st detailed mode, and the figure which shows the modification (c) of the zoom parameter | index in 1st detailed mode concerning 4th Example of this invention. It is. 本発明の第4実施例に係り、ズーム指標が出力画像と共に表示される様子を示した図である。It is a figure which showed a mode that the zoom parameter | index was displayed with the output image concerning 4th Example of this invention. 本発明の第6実施例に係り、撮像装置の動作の手順を表すフローチャートである。24 is a flowchart illustrating an operation procedure of the imaging apparatus according to the sixth embodiment of the present invention. 本発明の第6実施例に係り、通常モードにおける光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す図である。FIG. 20 is a diagram illustrating a relationship among an optical zoom magnification, an electronic zoom magnification, and an output zoom magnification in a normal mode according to the sixth embodiment of the present invention. 本発明の第6実施例に係り、詳細モードにおける光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す図である。FIG. 16 is a diagram illustrating a relationship among an optical zoom magnification, an electronic zoom magnification, and an output zoom magnification in a detailed mode according to the sixth embodiment of the present invention. 本発明の第7実施例に係り、原画像の生成に関与する部位のブロック図である。It is a block diagram of the part which concerns on 7th Example of this invention and is related to the production | generation of an original image. 本発明の第8実施例に係り、原画像の生成に関与する部位のブロック図である。It is a block diagram of the site | part which concerns on 8th Example of this invention and is related to the production | generation of an original image. 本発明の第8実施例に係るRAWズームの方法を説明するための図である。It is a figure for demonstrating the method of the RAW zoom which concerns on 8th Example of this invention. 本発明の第9実施例に係り、撮影によって取得されるべき画像の画角調整に特に関与する部位のブロック図である。It is a block diagram of the site | part which concerns on 9th Example of this invention and is especially concerned with the view angle adjustment of the image which should be acquired by imaging | photography. 本発明の第9実施例に係り、撮像装置の動作の手順を表すフローチャートである。It is a flowchart showing the operation | movement procedure of an imaging device concerning 9th Example of this invention. 本発明の第9実施例に係り、通常モードにおける光学ズーム倍率、電子ズーム倍率、RAWズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す図である。FIG. 25 is a diagram illustrating a relationship among an optical zoom magnification, an electronic zoom magnification, a RAW zoom magnification, and an output zoom magnification in a normal mode according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の第9実施例に係り、詳細モードにおける光学ズーム倍率、電子ズーム倍率、RAWズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す図である。FIG. 25 is a diagram illustrating a relationship among an optical zoom magnification, an electronic zoom magnification, a RAW zoom magnification, and an output zoom magnification in a detailed mode according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の第10実施例に係り、間引き読み出しを利用してRAW出力画像を生成する方法を示した図である。FIG. 20 is a diagram illustrating a method of generating a RAW output image using thinning readout according to the tenth embodiment of the present invention. 本発明の第10実施例に係り、間引き読み出しを利用してRAW出力画像を生成する方法を示した図である。FIG. 20 is a diagram illustrating a method of generating a RAW output image using thinning readout according to the tenth embodiment of the present invention. 本発明の第11実施例に係り、複数の画素位置の画素信号から1つの画素位置の画素信号が生成される様子を示す図である。It is a figure which shows a mode that the pixel signal of one pixel position is produced | generated from the pixel signal of a several pixel position concerning 11th Example of this invention. 本発明の第14実施例に係り、出力ズーム倍率とズーム速度の関係を示す図である。It is a figure which concerns on 14th Example of this invention and shows the relationship between output zoom magnification and zoom speed. 本発明の第14実施例に係り、詳細モードにおける2種類のズーム指標を示す図である。It is a figure concerning the 14th Example of the present invention and is a figure which shows two types of zoom parameters | indexes in detailed mode. 従来技術に係り、ズーム操作に関わる表示内容を示す図である。It is a figure which shows the display content in connection with a prior art and related to zoom operation.

以下、本発明の一実施形態につき、図面を参照して具体的に説明する。参照される各図において、同一の部分には同一の符号を付し、同一の部分に関する重複する説明を原則として省略する。   Hereinafter, an embodiment of the present invention will be described in detail with reference to the drawings. In each of the drawings to be referred to, the same part is denoted by the same reference numeral, and redundant description regarding the same part is omitted in principle.

図1は、本発明の実施形態に係る撮像装置1の全体ブロック図である。撮像装置1は、符号11〜28によって参照される各部位を有する。撮像装置1は、デジタルビデオカメラであり、動画像及び静止画像を撮影可能となっていると共に動画像撮影中に静止画像を同時に撮影することも可能となっている。撮像装置1内の各部位は、バス24又は25を介して、各部位間の信号(データ)のやり取りを行う。尚、表示部27及び/又はスピーカ28は、撮像装置1の外部装置(不図示)に設けられたものである、と解釈することも可能である。   FIG. 1 is an overall block diagram of an imaging apparatus 1 according to an embodiment of the present invention. The imaging device 1 has each part referred by the codes | symbols 11-28. The imaging device 1 is a digital video camera, and can capture a moving image and a still image, and also can simultaneously capture a still image during moving image capturing. Each part in the imaging apparatus 1 exchanges signals (data) between the parts via the bus 24 or 25. Note that the display unit 27 and / or the speaker 28 can be interpreted as being provided in an external device (not shown) of the imaging device 1.

撮像部11は、撮像素子を用いて被写体の撮影を行う。図2は、撮像部11の内部構成図である。撮像部11は、光学系35と、絞り32と、CCD(Charge Coupled Device)又はCMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)イメージセンサなどから成る撮像素子(固体撮像素子)33と、光学系35や絞り32を駆動制御するためのドライバ34と、を有している。光学系35は、撮像部11の画角を調節するためのズームレンズ30及び焦点を合わせるためのフォーカスレンズ31を含む複数枚のレンズから形成される。ズームレンズ30及びフォーカスレンズ31は光軸方向に移動可能である。CPU23からの制御信号に基づき、光学系35内におけるズームレンズ30及びフォーカスレンズ31の位置並びに絞り32の開度が制御される。   The imaging unit 11 captures a subject using an imaging element. FIG. 2 is an internal configuration diagram of the imaging unit 11. The imaging unit 11 includes an optical system 35, a diaphragm 32, an imaging device (solid-state imaging device) 33 including a CCD (Charge Coupled Device) or a CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor, and the optical system 35 and the diaphragm 32. And a driver 34 for drive control. The optical system 35 is formed of a plurality of lenses including a zoom lens 30 for adjusting the angle of view of the imaging unit 11 and a focus lens 31 for focusing. The zoom lens 30 and the focus lens 31 are movable in the optical axis direction. Based on a control signal from the CPU 23, the positions of the zoom lens 30 and the focus lens 31 and the opening of the diaphragm 32 in the optical system 35 are controlled.

撮像素子33は、水平及び垂直方向に複数の受光画素が配列されることによって形成される。撮像素子33の各受光画素は、光学系35及び絞り32を介して入射した被写体の光学像を光電変換し、該光電変換によって得られた電気信号をAFE12(Analog Front End)に出力する。   The image sensor 33 is formed by arranging a plurality of light receiving pixels in the horizontal and vertical directions. Each light receiving pixel of the image sensor 33 photoelectrically converts an optical image of a subject incident through the optical system 35 and the diaphragm 32, and outputs an electric signal obtained by the photoelectric conversion to an AFE 12 (Analog Front End).

AFE12は、撮像素子33(各受光画素)から出力されるアナログ信号を増幅し、増幅されたアナログ信号をデジタル信号に変換してから映像信号処理部13に出力する。AFE12における信号増幅の増幅度はCPU(Central Processing Unit)23によって制御される。映像信号処理部13は、AFE12の出力信号によって表される画像に対して必要な画像処理を施し、画像処理後の画像についての映像信号を生成する。マイク14は、撮像装置1の周辺音をアナログの音声信号に変換し、音声信号処理部15は、このアナログの音声信号をデジタルの音声信号に変換する。   The AFE 12 amplifies the analog signal output from the image sensor 33 (each light receiving pixel), converts the amplified analog signal into a digital signal, and outputs the digital signal to the video signal processing unit 13. The amplification degree of signal amplification in the AFE 12 is controlled by a CPU (Central Processing Unit) 23. The video signal processing unit 13 performs necessary image processing on the image represented by the output signal of the AFE 12, and generates a video signal for the image after the image processing. The microphone 14 converts the ambient sound of the imaging device 1 into an analog audio signal, and the audio signal processing unit 15 converts the analog audio signal into a digital audio signal.

圧縮処理部16は、映像信号処理部13からの映像信号及び音声信号処理部15からの音声信号を、所定の圧縮方式を用いて圧縮する。内部メモリ17は、DRAM(Dynamic Random Access Memory)などから成り、各種のデータを一時的に保存する。記録媒体としての外部メモリ18は、半導体メモリや磁気ディスクなどの不揮発性メモリであり、圧縮処理部16による圧縮後の映像信号及び音声信号を記録する。   The compression processing unit 16 compresses the video signal from the video signal processing unit 13 and the audio signal from the audio signal processing unit 15 using a predetermined compression method. The internal memory 17 is composed of a DRAM (Dynamic Random Access Memory) or the like, and temporarily stores various data. The external memory 18 as a recording medium is a non-volatile memory such as a semiconductor memory or a magnetic disk, and records a video signal and an audio signal compressed by the compression processing unit 16.

伸張処理部19は、外部メモリ18から読み出された圧縮された映像信号及び音声信号を伸張する。伸張処理部19による伸張後の映像信号又は映像信号処理部13からの映像信号は、表示処理部20を介して、液晶ディスプレイ等から成る表示部27に送られて画像として表示される。また、伸張処理部19による伸張後の音声信号は、音声出力回路21を介してスピーカ28に送られて音として出力される。   The decompression processing unit 19 decompresses the compressed video signal and audio signal read from the external memory 18. The video signal expanded by the expansion processing unit 19 or the video signal from the video signal processing unit 13 is sent to the display unit 27 such as a liquid crystal display via the display processing unit 20 and displayed as an image. Further, the audio signal that has been expanded by the expansion processing unit 19 is sent to the speaker 28 via the audio output circuit 21 and output as sound.

TG(タイミングジェネレータ)22は、撮像装置1全体における各動作のタイミングを制御するためのタイミング制御信号を生成し、生成したタイミング制御信号を撮像装置1内の各部に与える。タイミング制御信号は、垂直同期信号Vsyncと水平同期信号Hsyncを含む。CPU23は、撮像装置1内の各部位の動作を統括的に制御する。操作部26は、動画像の撮影及び記録の開始/終了を指示するための録画ボタン26a、静止画像の撮影及び記録を指示するためのシャッタボタン26b、並びに、ズーム倍率を指定するためのズームボタン26c等を有し、ユーザによる各種操作を受け付ける。操作部26に対する操作内容はCPU23に伝達される。   The TG (timing generator) 22 generates a timing control signal for controlling the timing of each operation in the entire imaging apparatus 1, and gives the generated timing control signal to each unit in the imaging apparatus 1. The timing control signal includes a vertical synchronization signal Vsync and a horizontal synchronization signal Hsync. The CPU 23 comprehensively controls the operation of each part in the imaging apparatus 1. The operation unit 26 includes a recording button 26a for instructing start / end of moving image shooting and recording, a shutter button 26b for instructing shooting and recording of a still image, and a zoom button for designating a zoom magnification. 26c and the like, and accepts various operations by the user. The operation content for the operation unit 26 is transmitted to the CPU 23.

撮像装置1の動作モードには、画像(静止画像又は動画像)の撮影及び記録が可能な撮影モードと、外部メモリ18に記録された画像(静止画像又は動画像)を表示部27に再生表示する再生モードと、が含まれる。操作部26に対する操作に応じて、各モード間の遷移は実施される。以下の説明は、特に述べない限り、撮影モードにおける撮像装置1の動作説明である。   The operation mode of the imaging apparatus 1 includes a shooting mode in which an image (still image or moving image) can be shot and recorded, and an image (still image or moving image) recorded in the external memory 18 is reproduced and displayed on the display unit 27. Playback mode to be included. In accordance with an operation on the operation unit 26, transition between the modes is performed. The following description is an operation description of the imaging apparatus 1 in the shooting mode unless otherwise specified.

撮影モードでは、所定のフレーム周期にて周期的に被写体の撮影が行われ、被写体の撮影画像が順次取得される。画像を表すデジタルの映像信号を画像データとも呼ぶ。映像信号は、例えば、輝度信号及び色差信号を含む。或る画素に対する画像データを、画素信号と呼ぶこともある。或る画像の大きさ又は画像領域の大きさを、画像サイズとも呼ぶ。注目画像又は注目画像領域の画像サイズを、注目画像を形成する画素の数又は注目画像領域に属する画素の数にて表現することができる。   In the shooting mode, a subject is periodically shot at a predetermined frame period, and shot images of the subject are sequentially acquired. A digital video signal representing an image is also called image data. The video signal includes, for example, a luminance signal and a color difference signal. Image data for a certain pixel may be referred to as a pixel signal. The size of an image or the size of an image area is also called an image size. The image size of the target image or target image area can be expressed by the number of pixels forming the target image or the number of pixels belonging to the target image area.

尚、本明細書では、或る画像の画像データのことを単に画像と言うこともある。また、画像データの圧縮及び伸張は、本発明の本質とは関係ないため、以下の説明では、画像データの圧縮及び伸張の存在を無視する。従って例えば、或る画像についての圧縮された画像データを記録することを、単に、画像データを記録する又は画像を記録すると表現する。   In the present specification, image data of a certain image may be simply referred to as an image. In addition, since the compression and expansion of image data is not related to the essence of the present invention, the existence of compression and expansion of image data is ignored in the following description. Therefore, for example, recording compressed image data for a certain image is simply expressed as recording image data or recording an image.

図3に示す如く、撮像素子33において受光画素が配置される全体の領域内には、矩形形状の有効画素領域33Aが設定されている。各受光画素は、光学系35及び絞り32を介して入射した被写体の光学像を光電変換し、該光電変換によって得られた電気信号を受光画素信号として出力する。有効画素領域33A内の各受光画素から出力された受光画素信号より形成される画像を原画像という。ここで、原画像の画角と有効画素領域33Aの全体に結像する画像の画角は等しいものとする(但し、後述のRAWズームを利用する実施例においては、両画角は異なりうる)。原画像の画角とは、原画像にて表現される撮影空間の範囲を角度にて表したものである(有効画素領域33A上に結像する画像の画角及び後述の出力画像等の画角についても同様)。 As shown in FIG. 3, a rectangular effective pixel region 33 A is set in the entire region where the light receiving pixels are arranged in the image sensor 33. Each light receiving pixel photoelectrically converts an optical image of a subject incident through the optical system 35 and the diaphragm 32, and outputs an electric signal obtained by the photoelectric conversion as a light receiving pixel signal. An image formed from the light receiving pixel signal output from each light receiving pixel in the effective pixel region 33 A is referred to as an original image. Here, it is assumed that the angle of view of the original image and the angle of view of the image formed on the entire effective pixel region 33 A are equal (however, in an embodiment using RAW zoom described later, both angles of view may be different. ). The angle of view of the original image represents the range of the shooting space represented by the original image in terms of angle (such as the angle of view of the image formed on the effective pixel region 33 A and the output image described later). The same applies to the angle of view).

図4は、撮影によって取得されるべき画像の画角調整に特に関与する部位のブロック図である。ズーム主制御部51、光学ズーム処理部52、電子ズーム処理部53及び表示制御部54は、撮像装置1内に設けられる。ズーム主制御部51は、例えば、CPU23によって実現される。光学ズーム処理部52は、例えば、図2のドライバ34及びズームレンズ30によって実現される。電子ズーム処理部53は、例えば、図1の映像信号処理部13内に搭載される。表示制御部54は、例えば、図1の表示処理部20によって、或いは、表示処理部20と映像信号処理部13によって実現される。   FIG. 4 is a block diagram of a part that is particularly involved in angle-of-view adjustment of an image to be acquired by imaging. The zoom main control unit 51, the optical zoom processing unit 52, the electronic zoom processing unit 53, and the display control unit 54 are provided in the imaging device 1. The zoom main control unit 51 is realized by the CPU 23, for example. The optical zoom processing unit 52 is realized by, for example, the driver 34 and the zoom lens 30 in FIG. The electronic zoom processing unit 53 is mounted, for example, in the video signal processing unit 13 of FIG. The display control unit 54 is realized, for example, by the display processing unit 20 in FIG. 1 or by the display processing unit 20 and the video signal processing unit 13.

ユーザによる、ズームボタン26cに対する操作をズーム操作と呼ぶ。図5に示す如く、ズーム操作は、出力ズーム倍率を設定するための倍率設定操作と、ズームモード設定操作とを含む(ズームモード設定操作については後述)。原画像はズーム主制御部51にて設定された光学ズーム倍率にて撮影され、ズーム主制御部51にて設定された電子ズーム倍率による電子ズームにて原画像から出力画像が生成され、出力ズーム倍率は光学ズーム倍率と電子ズーム倍率の夫々に比例する。従って、出力ズーム倍率は、出力画像を得るためのズーム倍率(換言すれば、出力画像の画角を決定するズーム倍率)である。   An operation performed on the zoom button 26c by the user is called a zoom operation. As shown in FIG. 5, the zoom operation includes a magnification setting operation for setting the output zoom magnification and a zoom mode setting operation (the zoom mode setting operation will be described later). The original image is photographed at the optical zoom magnification set by the zoom main control unit 51, and an output image is generated from the original image by electronic zoom at the electronic zoom magnification set by the zoom main control unit 51. The magnification is proportional to each of the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification. Therefore, the output zoom magnification is a zoom magnification for obtaining an output image (in other words, a zoom magnification that determines the angle of view of the output image).

倍率設定操作は、出力ズーム倍率を増大させるためのズームイン操作と、出力ズーム倍率を減少させるためのズームアウト操作と、に分類される。ズームイン操作が成されている期間中においては、出力ズーム倍率の可変範囲内において出力ズーム倍率が増大し、ズームアウト操作が成されている期間中においては、出力ズーム倍率の可変範囲内において出力ズーム倍率が減少する。出力ズーム倍率の可変範囲に制限があることを無視すれば、出力ズーム倍率の増大量はズームイン操作の成されている期間の時間長さに比例し、出力ズーム倍率の減少量はズームアウト操作の成されている期間の時間長さに比例する。   The magnification setting operation is classified into a zoom-in operation for increasing the output zoom magnification and a zoom-out operation for decreasing the output zoom magnification. The output zoom magnification increases within the variable range of the output zoom magnification during the zoom-in operation, and the output zoom within the variable range of the output zoom magnification during the zoom-out operation. The magnification decreases. If the variable range of the output zoom magnification is limited, the increase amount of the output zoom magnification is proportional to the time length of the zoom-in operation, and the decrease amount of the output zoom magnification is It is proportional to the time length of the created period.

ズーム主制御部51は、ズーム操作に従って出力ズーム倍率を決定し、該出力ズーム倍率から光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率を設定する。   The zoom main control unit 51 determines an output zoom magnification according to a zoom operation, and sets an optical zoom magnification and an electronic zoom magnification from the output zoom magnification.

光学ズーム処理部52は、原画像の画角がズーム主制御部51にて設定された光学ズーム倍率に従った画角となるようにズームレンズ30の位置を制御する。即ち、光学ズーム倍率に従ってズームレンズ30の位置を制御することにより、撮像素子33の有効画素領域33A上に結像する画像の画角を決定する。光学ズーム倍率が或る倍率を起点としてk1倍になれば、有効画素領域33A上に結像する画像の画角は、撮像素子33の水平及び垂直方向の夫々において、1/k1倍となる(k1は正の数であって、例えば2倍)。 The optical zoom processing unit 52 controls the position of the zoom lens 30 so that the angle of view of the original image becomes the angle of view according to the optical zoom magnification set by the zoom main control unit 51. That is, by controlling the position of the zoom lens 30 according to the optical zoom magnification, the angle of view of the image formed on the effective pixel region 33 A of the image sensor 33 is determined. If the optical zoom magnification becomes k 1 times starting from a certain magnification, the angle of view of the image formed on the effective pixel area 33 A is 1 / k 1 times in each of the horizontal and vertical directions of the image sensor 33. (K 1 is a positive number, for example, twice).

電子ズーム処理部53は、ズーム主制御部51にて設定された電子ズーム倍率に従う電子ズーム処理を原画像に施すことで出力画像を生成する。電子ズーム処理とは、図6に示す如く電子ズーム倍率に応じた大きさを有する切り出し枠を原画像の画像領域内に設定し、原画像上における切り出し枠内の画像(以下、切り出し画像という)に対して画像サイズ拡大処理又は画像サイズ縮小処理を施して得た画像を出力画像として生成する処理を指す。   The electronic zoom processing unit 53 generates an output image by performing electronic zoom processing on the original image according to the electronic zoom magnification set by the zoom main control unit 51. In the electronic zoom process, as shown in FIG. 6, a cutout frame having a size corresponding to the electronic zoom magnification is set in the image area of the original image, and an image in the cutout frame on the original image (hereinafter referred to as a cutout image). Refers to processing for generating an image obtained by performing image size enlargement processing or image size reduction processing as an output image.

原画像の中心と切り出し枠の中心は一致し、原画像のアスペクト比と切り出し枠のアスペクト比(換言すれば、切り出し画像のアスペクト比)は同じである。電子ズーム倍率がk2倍である時、水平及び垂直方向の夫々において、切り出し枠の大きさは原画像の大きさの1/k2倍となる(但し、k2≧1)。k2>1である場合、切り出し画像は原画像の一部であるが、k2=1である場合には、切り出し画像は原画像そのものである。 The center of the original image coincides with the center of the cutout frame, and the aspect ratio of the original image and the aspect ratio of the cutout frame (in other words, the aspect ratio of the cutout image) are the same. When the electronic zoom magnification is k 2 times, the size of the clipping frame is 1 / k 2 times the size of the original image in the horizontal and vertical directions (where k 2 ≧ 1). When k 2 > 1, the clipped image is a part of the original image, but when k 2 = 1, the clipped image is the original image itself.

出力画像の画像サイズは予め定められている。予め定められた出力画像の画像サイズを規定出力サイズという。電子ズーム処理部53は、規定出力サイズの出力画像が得られるように上記の画像サイズ拡大処理又は画像サイズ縮小処理を実行する。即ち、画像サイズ拡大処理又は画像サイズ縮小処理後の切り出し画像の画像サイズが規定出力サイズと一致するように、切り出し画像に対して画像サイズ拡大処理又は画像サイズ縮小処理を施す。   The image size of the output image is predetermined. The predetermined image size of the output image is referred to as a specified output size. The electronic zoom processing unit 53 executes the image size enlargement process or the image size reduction process so that an output image having a specified output size can be obtained. That is, the image size enlargement process or the image size reduction process is performed on the cutout image so that the image size of the cutout image after the image size enlargement process or the image size reduction process matches the specified output size.

本実施形態では、原画像から切り出された切り出し画像の画像サイズが規定出力サイズよりも小さい場合ことを想定している。従って、切り出し画像の画素数を増大させる画像サイズ拡大処理を切り出し画像に施すことで出力画像を生成する。尚、原画像から切り出された切り出し画像の画像サイズが規定出力サイズよりも大きい場合においては、切り出し画像の画素数を減少させる画像サイズ縮小処理を切り出し画像に施すことで出力画像を生成することができる。図6では、切り出し画像に画像サイズ縮小処理が施される場合の出力画像がイメージ化されている。画像サイズ拡大処理及び画像サイズ縮小処理は、公知の解像度変換(再標本化)によって実現される。   In this embodiment, it is assumed that the image size of the cut-out image cut out from the original image is smaller than the specified output size. Therefore, an output image is generated by performing an image size enlargement process for increasing the number of pixels of the cutout image on the cutout image. When the image size of the cutout image cut out from the original image is larger than the specified output size, an output image can be generated by performing image size reduction processing that reduces the number of pixels of the cutout image on the cutout image. it can. In FIG. 6, the output image when the image size reduction process is performed on the cut-out image is imaged. The image size enlargement process and the image size reduction process are realized by known resolution conversion (resampling).

電子ズーム処理部53にて生成される出力画像の画像データを外部メモリ18に記録することができる。尚、原画像の画像データを外部メモリ18に記録することも可能であるし、出力画像及び原画像の画像データを互いに関連付けた状態で外部メモリ18に記録することも可能である。   Image data of the output image generated by the electronic zoom processing unit 53 can be recorded in the external memory 18. The image data of the original image can be recorded in the external memory 18, and the output image and the image data of the original image can be recorded in the external memory 18 in a state of being associated with each other.

上述の如く、撮像装置1では、光学ズーム処理部52を用いて出力画像の画角を光学的に調整することができると共に電子ズーム処理部53を用いて出力画像の画角を電子的に調整することができる。   As described above, in the imaging apparatus 1, the angle of view of the output image can be optically adjusted using the optical zoom processing unit 52, and the angle of view of the output image can be electronically adjusted using the electronic zoom processing unit 53. can do.

ユーザは、ズームボタン26cに対するズームモード設定操作により、ズームモードを或るモードから他のモードへと変更することができる。ズームモード設定操作に基づくズームモードの設定及び変更は、ズーム主制御部51によって成される。設定可能なズームモードには、通常モードと詳細モードが含まれ、詳細モードは更に複数の詳細モードに細分化されうる。詳細モードが複数の詳細モードに細分化される場合、その複数の詳細モードには第1及び第2詳細モードが含まれるものとする。ズームモードを通常モードから詳細モード又は第1詳細モードへと変更するためのズームモード設定操作、及び、ズームモードを第1詳細モードから第2詳細モードへと変更するためのズームモード設定操作を、詳細移行操作と呼ぶ(図5参照)。ズームモードを詳細モード又は第1詳細モードから通常モードへと変更するためのズームモード設定操作、及び、ズームモードを第2詳細モードから第1詳細モードへと変更するためのズームモード設定操作を、広域移行操作と呼ぶ。ズームモードが、或るモードから他のモードへと変更されたとき、変更が行われたことを示す音をスピーカ28から出力するようにしても良い。   The user can change the zoom mode from one mode to another mode by a zoom mode setting operation on the zoom button 26c. The zoom main controller 51 sets and changes the zoom mode based on the zoom mode setting operation. The settable zoom modes include a normal mode and a detailed mode, and the detailed mode can be further subdivided into a plurality of detailed modes. When the detail mode is subdivided into a plurality of detail modes, the plurality of detail modes include the first and second detail modes. A zoom mode setting operation for changing the zoom mode from the normal mode to the detailed mode or the first detailed mode, and a zoom mode setting operation for changing the zoom mode from the first detailed mode to the second detailed mode, This is called a detailed transfer operation (see FIG. 5). A zoom mode setting operation for changing the zoom mode from the detailed mode or the first detailed mode to the normal mode, and a zoom mode setting operation for changing the zoom mode from the second detailed mode to the first detailed mode, This is called a wide area migration operation. When the zoom mode is changed from one mode to another mode, a sound indicating that the change has been made may be output from the speaker 28.

ズームモードが定まればズーム速度及び出力ズーム倍率の可変範囲が定まり、異なるズームモード間で、ズーム速度及び出力ズーム倍率の可変範囲は互いに異なる。ズーム速度とは、ズームイン操作が継続的に行われている期間中又はズームアウト操作が継続的に行われている期間中における出力ズーム倍率の変化速度を指し、出力ズーム倍率の変化速度とは、出力ズーム倍率の単位時間当たりの変化量又は出力ズーム倍率の単位時間当たりの変化率である。以下、出力ズーム倍率の可変範囲を、倍率可変範囲とも呼ぶ。   When the zoom mode is determined, the variable range of the zoom speed and the output zoom magnification is determined, and the variable range of the zoom speed and the output zoom magnification is different between different zoom modes. The zoom speed refers to the change speed of the output zoom magnification during the period during which the zoom-in operation is continuously performed or during the period during which the zoom-out operation is continuously performed. The amount of change in the output zoom magnification per unit time or the rate of change in the output zoom magnification per unit time. Hereinafter, the variable range of the output zoom magnification is also referred to as a magnification variable range.

通常モードにおけるズーム速度は詳細モードにおけるズーム速度よりも大きい。即ち、通常モードにおいて、出力ズーム倍率が或る基準倍率kREFである状態から単位時間だけズームイン操作を行った後の出力ズーム倍率をk3Aとし、詳細モードにおいて、出力ズーム倍率が基準倍率kREFである状態から上記単位時間だけズームイン操作を行った後の出力ズーム倍率をk3Bとした場合、k3A>k3Bが成立する(但し、出力ズーム倍率の可変範囲に制限があることを無視)。同様に、通常モードにおいて、出力ズーム倍率が基準倍率kREFである状態から単位時間だけズームアウト操作を行った後の出力ズーム倍率をk3Cとし、詳細モードにおいて、出力ズーム倍率が基準倍率kREFである状態から上記単位時間だけズームアウト操作を行った後の出力ズーム倍率をk3Dとした場合、k3C<k3Dが成立する(但し、出力ズーム倍率の可変範囲に制限があることを無視)。 The zoom speed in the normal mode is larger than the zoom speed in the detailed mode. That is, in the normal mode, the output zoom magnification after performing the zoom-in operation for a unit time from the state where the output zoom magnification is a certain reference magnification k REF is k 3A, and in the detailed mode, the output zoom magnification is the reference magnification k REF. If the output zoom magnification after performing the zoom-in operation for the above unit time from the state is k 3B , k 3A > k 3B is satisfied (however, the variable range of the output zoom magnification is limited) . Similarly, in the normal mode, the output zoom magnification after performing the zoom-out operation for a unit time from the state where the output zoom magnification is the reference magnification k REF is k 3C, and in the detailed mode, the output zoom magnification is the reference magnification k REF. If the output zoom magnification after performing the zoom-out operation for the above unit time from the state is k 3D , k 3C <k 3D is satisfied (however, the variable zoom magnification variable range is ignored) ).

通常モードにおける倍率可変範囲は、撮像装置1にて実現されうる全体の倍率可変範囲(以下、撮像装置全体の倍率可変範囲ともいう)であり、詳細モードにおける倍率可変範囲は、その全体の倍率可変範囲に対して制限を加えたものである。従って、通常モードにおける倍率可変範囲は詳細モードにおける倍率可変範囲よりも大きい。第1の倍率可変範囲が第2の倍率可変範囲よりも大きいとは、第1の倍率可変範囲の上限及び下限倍率間の差の絶対値が、第2の倍率可変範囲の上限及び下限倍率間の差の絶対値よりも大きいことを指す。或いは、第1の倍率可変範囲の下限倍率に対する上限倍率の比が、第2の倍率可変範囲の下限倍率に対する上限倍率の比よりも大きいという条件の成立を以って、第1の倍率可変範囲が第2の倍率可変範囲よりも大きいと称しても良い。例えば、通常モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1倍及び10倍であるならば、詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率は夫々1.5倍及び3.5倍とされる。尚、後述の各実施例から理解されることであるが、詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率は、ズームモードが通常モードから詳細モードに移行した時点における出力ズーム倍率から決定される。   The magnification variable range in the normal mode is the entire magnification variable range that can be realized by the imaging apparatus 1 (hereinafter also referred to as the magnification variable range of the entire imaging apparatus), and the magnification variable range in the detailed mode is the entire magnification variable range. This is a restriction on the range. Therefore, the magnification variable range in the normal mode is larger than the magnification variable range in the detailed mode. That the first variable magnification range is larger than the second variable magnification range means that the absolute value of the difference between the upper and lower magnification limits of the first variable magnification range is between the upper and lower magnification limits of the second variable magnification range. It is larger than the absolute value of the difference. Alternatively, if the condition that the ratio of the upper limit magnification to the lower limit magnification of the first magnification variable range is larger than the ratio of the upper limit magnification to the lower limit magnification of the second magnification variable range, the first magnification variable range is satisfied. May be larger than the second variable magnification range. For example, if the lower limit and upper limit magnification of the magnification variable range in the normal mode are 1 and 10 times, respectively, the lower limit and upper limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode are 1.5 times and 3.5 times, respectively. . As will be understood from the embodiments described later, the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode are determined from the output zoom magnification at the time when the zoom mode is changed from the normal mode to the detailed mode.

ズーム主制御部51は、ズームモード設定操作に基づいて各時刻におけるズームモードを決定して、ズーム速度及び倍率可変範囲を設定する。倍率可変範囲を表す情報は、出力ズーム倍率を表す情報と共に表示制御部54に与えられる。   The zoom main control unit 51 determines the zoom mode at each time based on the zoom mode setting operation, and sets the zoom speed and the magnification variable range. Information representing the variable magnification range is given to the display control unit 54 together with information representing the output zoom magnification.

表示制御部54は、出力画像が表示部27上に表示されるように、表示部27を制御する。この際、出力画像と共に、ズーム指標を含む様々な指標を表示部27上に表示させることもできる。ズーム指標には、現時点における倍率可変範囲を表す可変範囲指標及び現時点の出力ズーム倍率を表す現倍率指標が含まれ、ユーザは表示部27上のズーム指標を見ることで現時点の出力ズーム倍率及び倍率可変範囲を認識することができる。図7(a)の符号201は、可変範囲指標の例を示している。図7(b)の符号202は、現倍率指標の例を表している。図7(c)の符号203は、可変範囲指標201及び現倍率指標202を含むズーム指標である。図7(c)に示す如く、ズーム指標203において、現倍率指標202を可変範囲指標201上に重畳表示することで現時点の出力ズーム倍率をユーザに視覚的に知らしめることができ、ズーム指標203に現時点の出力ズーム倍率を表す数値を含めておくと良い。表示制御部54は、例えば、図8に示す如く表示部27に表示されている出力画像上にズーム指標を重畳表示する、或いは、表示部27上において出力画像とズーム指標を並列表示する。   The display control unit 54 controls the display unit 27 so that the output image is displayed on the display unit 27. At this time, various indexes including a zoom index can be displayed on the display unit 27 together with the output image. The zoom index includes a variable range index representing the current magnification variable range and a current magnification index representing the current output zoom magnification. The user can view the current output zoom magnification and magnification by viewing the zoom index on the display unit 27. The variable range can be recognized. The code | symbol 201 of Fig.7 (a) has shown the example of the variable range parameter | index. Reference numeral 202 in FIG. 7B represents an example of the current magnification index. Reference numeral 203 in FIG. 7C denotes a zoom index including a variable range index 201 and a current magnification index 202. As shown in FIG. 7C, in the zoom index 203, the current magnification index 202 is superimposed on the variable range index 201 so that the current output zoom magnification can be visually notified to the user. Should include a numerical value representing the current output zoom magnification. For example, the display control unit 54 superimposes and displays the zoom index on the output image displayed on the display unit 27 as shown in FIG. 8 or displays the output image and the zoom index in parallel on the display unit 27.

本実施形態において、光学ズーム倍率の可変範囲は1倍以上10倍以下であるする。また、以下の説明において、表示とは、特に述べない限り表示部27における表示を指し、表示画面とは、特に述べない限り表示部27における表示画面を指す。また、本実施形態では、符号又は記号を参照することによって、符号又は記号に対応する部位や状態量等の名称を略記又は省略することがある。例えば、光学ズーム倍率を記号ZFOPTによって参照する場合、光学ズーム倍率ZFOPTを、倍率ZFOPTと表現したり単にZFOPTと表現したりすることもある。 In the present embodiment, the variable range of the optical zoom magnification is 1 to 10 times. In the following description, display refers to display on the display unit 27 unless otherwise specified, and display screen refers to the display screen on the display unit 27 unless otherwise specified. Moreover, in this embodiment, by referring to a code | symbol or a symbol, names, such as a site | part and state quantity corresponding to a code | symbol or a symbol, may be abbreviated or abbreviate | omitted. For example, when the optical zoom magnification is referred to by the symbol ZF OPT , the optical zoom magnification ZF OPT may be expressed as a magnification ZF OPT or simply as ZF OPT .

上述した撮像装置1の構成及び動作を基本構成/動作と呼ぶ。以下、基本構成/動作を基本とする撮像装置1の構成及び動作の具体例等を、第1〜第15実施例として説明する。各実施例において、特に述べられない事項に関しては、矛盾なき限り基本構成/動作が当該実施例に適用される。各実施例において、基本構成/動作と矛盾する事項が記載されている場合には当該実施例の記載が当該実施例に適用される。また、矛盾なき限り、或る実施例にて記載した事項を他の実施例に適用することも可能である。   The configuration and operation of the imaging apparatus 1 described above are referred to as basic configuration / operation. Hereinafter, specific examples of the configuration and operation of the imaging apparatus 1 based on the basic configuration / operation will be described as first to fifteenth embodiments. In each embodiment, as long as there is no contradiction, the basic configuration / operation applies to the embodiment as long as there is no contradiction. In each embodiment, when a matter inconsistent with the basic configuration / operation is described, the description of the embodiment is applied to the embodiment. In addition, as long as there is no contradiction, the matters described in one embodiment can be applied to another embodiment.

<<第1実施例>>
第1実施例を説明する。図9(a)は、第1実施例におけるズームボタン26c1の外観斜視図であり、図9(b)は、ズームボタン26c1の上面から見た、ズームボタン26c1に対するズーム操作のイメージ図である。第1実施例では、ズームボタン26c1が図1のズームボタン26cとして用いられる。ズームボタン26c1は、ユーザによる4方向の圧力付与を方向ごとに検出することができるボタンスイッチである。図9(b)に示す如く、ユーザが第1方向にズームボタン26c1を押す操作はズームイン操作に相当し、ユーザが第2方向にズームボタン26c1を押す操作はズームアウト操作に相当し、ユーザが第3方向にズームボタン26c1を押す操作は詳細移行操作に相当し、ユーザが第4方向にズームボタン26c1を押す操作は広域移行操作に相当する。ここで、第1〜第4方向は互いに異なる方向である。
<< First Example >>
A first embodiment will be described. 9 (a) is an external perspective view of the zoom button 26c 1 in the first embodiment, FIG. 9 (b), as viewed from the upper surface of the zoom button 26c 1, an image diagram of a zoom operation to the zoom button 26c 1 is there. In the first embodiment, the zoom button 26c 1 is used as the zoom button 26c in FIG. The zoom button 26c 1 is a button switch that can detect the application of pressure in four directions by the user for each direction. As shown in FIG. 9B, an operation in which the user presses the zoom button 26c 1 in the first direction corresponds to a zoom-in operation, and an operation in which the user presses the zoom button 26c 1 in the second direction corresponds to a zoom-out operation. An operation in which the user presses the zoom button 26c 1 in the third direction corresponds to a detailed transfer operation, and an operation in which the user presses the zoom button 26c 1 in the fourth direction corresponds to a wide-area transfer operation. Here, the first to fourth directions are different from each other.

第1実施例及び後述の第2〜第5実施例においては、光学ズーム倍率の調整のみによって、電子ズーム倍率の調整のみによって、又は、光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率の双方の調整によって、出力ズーム倍率を調整することができる。光学ズーム倍率の調整のみによって出力ズーム倍率の調整が実現される場合には、電子ズーム倍率が一定倍率に固定される、或いは、電子ズーム処理部53を撮像装置1から削除して原画像を出力画像として取り扱うこともできる。電子ズーム倍率の調整のみによって出力ズーム倍率の調整が実現される場合には、光学ズーム倍率が一定倍率に固定される、或いは、光学ズーム処理部52を撮像装置1から削除することもできる。光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率の双方の調整によって出力ズーム倍率の調整が実現される場合、光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率の積が出力ズーム倍率と一致する限り、光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率は任意とされる(但し、勿論、光学ズーム倍率の調整範囲には上下限が存在する)。   In the first embodiment and the second to fifth embodiments described later, the output zoom is performed only by adjusting the optical zoom magnification, only by adjusting the electronic zoom magnification, or by adjusting both the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification. The magnification can be adjusted. When the adjustment of the output zoom magnification is realized only by adjusting the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification is fixed to a constant magnification, or the electronic zoom processing unit 53 is deleted from the imaging apparatus 1 and the original image is output. It can also be handled as an image. When the adjustment of the output zoom magnification is realized only by the adjustment of the electronic zoom magnification, the optical zoom magnification can be fixed to a constant magnification, or the optical zoom processing unit 52 can be deleted from the imaging device 1. When adjustment of the output zoom magnification is realized by adjusting both the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification, the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification are arbitrary as long as the product of the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification matches the output zoom magnification. (However, there are, of course, upper and lower limits in the adjustment range of the optical zoom magnification).

第1実施例の以下の説明及び及び後述の第2〜第5実施例においては、説明の具体化上、光学ズーム倍率の調整のみによって出力ズーム倍率が調整され、電子ズーム倍率は常に1倍に固定されているものとする。上述したように、光学ズーム倍率の可変範囲は1倍以上10倍以下であるから、撮像装置全体の倍率可変範囲に等しい、通常モードにおける倍率可変範囲(出力ズーム倍率の可変範囲)も1倍以上10倍以下とされる。   In the following description of the first embodiment and in the second to fifth embodiments described later, the output zoom magnification is adjusted only by adjusting the optical zoom magnification, and the electronic zoom magnification is always set to 1 for the sake of concrete description. It shall be fixed. As described above, since the variable range of the optical zoom magnification is not less than 1 and not more than 10 times, the magnification variable range in the normal mode (variable range of the output zoom magnification) equal to the magnification variable range of the entire imaging apparatus is also 1 times or more. 10 times or less.

図10を参照して、第1実施例に係る撮像装置1の動作を説明する。図10は、第1実施例に係る撮像装置1の動作の手順を表すフローチャートである。撮影モードでは、まず、ステップS10においてズームモードが通常モードに設定され、通常モードのズーム指標が最新の原画像に基づく出力画像と共に表示される。続くステップS11において、ユーザは倍率設定操作により通常モードの中で出力画像の画角を調整することができる。   With reference to FIG. 10, the operation of the imaging apparatus 1 according to the first embodiment will be described. FIG. 10 is a flowchart illustrating an operation procedure of the imaging apparatus 1 according to the first embodiment. In the shooting mode, first, in step S10, the zoom mode is set to the normal mode, and the zoom index of the normal mode is displayed together with the output image based on the latest original image. In subsequent step S11, the user can adjust the angle of view of the output image in the normal mode by a magnification setting operation.

図11(a)に、通常モードのズーム指標210を示す。ズーム指標210は、表示画面の左右方向に伸びる線分状の可変範囲指標211と、可変範囲指標211上を左右に移動する現倍率指標212と、を含む。可変範囲指標211における下限及び上限倍率は夫々1倍及び10倍であって、その下限及び上限倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等がズーム指標210に含められている。更に、現時点の出力ズーム倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等をズーム指標210に含めておくことができる。可変範囲指標211の右端が上限倍率(10倍)に対応し、可変範囲指標211の左端が下限倍率(1倍)に対応している。可変範囲指標211上において右側に向かうほど対応する倍率が高くなる(後述される、線分状の他の可変範囲指標についても同様)。従って、ステップS11において、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率指標212は可変範囲指標211に沿って可変範囲指標211の右端側に移動し、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率指標212は可変範囲指標211に沿って可変範囲指標211の左端側に移動する。但し、現倍率指標212が可変範囲指標211の右端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が10倍である状態)において、ズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標212も移動しない。同様に、現倍率指標212が可変範囲指標211の左端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が1倍である状態)において、ズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標212も移動しない。   FIG. 11A shows the zoom index 210 in the normal mode. The zoom index 210 includes a line-shaped variable range index 211 that extends in the left-right direction of the display screen, and a current magnification index 212 that moves left and right on the variable range index 211. The lower limit and the upper limit magnification in the variable range index 211 are 1 and 10 times, respectively, and numerical values for allowing the user to visually recognize the lower limit and the upper limit magnification are included in the zoom index 210. Furthermore, a numerical value for allowing the user to visually recognize the current output zoom magnification can be included in the zoom index 210. The right end of the variable range index 211 corresponds to the upper limit magnification (10 times), and the left end of the variable range index 211 corresponds to the lower limit magnification (1 time). On the variable range index 211, the corresponding magnification increases as it goes to the right (the same applies to other variable range indices, which will be described later). Therefore, in step S11, when the zoom-in operation is performed, the output zoom magnification increases, and the current magnification index 212 moves to the right end side of the variable range index 211 along the variable range index 211, and the zoom-out operation is performed. As the output zoom magnification decreases, the current magnification index 212 moves to the left end side of the variable range index 211 along the variable range index 211. However, in a state where the current magnification index 212 reaches the right end of the variable range index 211 (that is, a state where the output zoom magnification is 10 times), the output zoom magnification does not change even if a zoom-in operation is performed, and the current magnification. The index 212 does not move either. Similarly, in a state where the current magnification index 212 has reached the left end of the variable range index 211 (that is, a state where the output zoom magnification is 1), the output zoom magnification does not change even if a zoom-out operation is performed and The current magnification index 212 does not move either.

ステップS11にて通常モードの画角調整が行われるのと並行して、ズーム主制御部51は、ステップS12にて詳細移行操作が成されたか否かをチェックする。ステップS12において、詳細移行操作が成されていない場合にはステップS11及びS12の動作を繰り返し、詳細移行操作が成されている場合にはステップS12からステップS13に移行してズームモードを通常モードから第1詳細モードへ変更する。ステップS13では、第1詳細モードのズーム指標が最新の原画像に基づく出力画像と共に表示される。続くステップS14において、ユーザは倍率設定操作により第1詳細モードの中で出力画像の画角を調整することができる。   In parallel with the angle of view adjustment in the normal mode being performed in step S11, the zoom main control unit 51 checks whether or not a detailed transition operation has been performed in step S12. In step S12, when the detailed transition operation is not performed, the operations of steps S11 and S12 are repeated, and when the detailed transition operation is performed, the process proceeds from step S12 to step S13 to change the zoom mode from the normal mode. Change to the first detailed mode. In step S13, the zoom index in the first detailed mode is displayed together with the output image based on the latest original image. In subsequent step S14, the user can adjust the angle of view of the output image in the first detailed mode by a magnification setting operation.

図11(b)に、第1詳細モードのズーム指標220を示す。ズーム指標220は、表示画面の左右方向に伸びる線分状の可変範囲指標221と、可変範囲指標221上を左右に移動する現倍率指標222と、を含む。可変範囲指標221における下限及び上限倍率は、ステップS12にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率に基づき決定される。少なくとも、可変範囲指標221の下限倍率はステップS12にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率よりも小さく、且つ、可変範囲指標221の上限倍率は、ステップS12にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率よりも大きい。また、可変範囲指標221にて指し示される第1詳細モードの倍率可変範囲は、可変範囲指標211にて指し示される通常モードの倍率可変範囲よりも小さい。本例では、ステップS12にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率が2.1倍であって、且つ、可変範囲指標221における下限及び上限倍率が夫々1.5倍及び3.5倍に設定されたことを想定する。   FIG. 11B shows the zoom index 220 in the first detailed mode. The zoom index 220 includes a line-shaped variable range index 221 extending in the left-right direction of the display screen, and a current magnification index 222 moving left and right on the variable range index 221. The lower limit and the upper limit magnification in the variable range index 221 are determined based on the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S12. At least the lower limit magnification of the variable range index 221 is smaller than the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S12, and the upper limit magnification of the variable range index 221 is performed in step S12. It is larger than the output zoom magnification at the time of being performed. Further, the magnification variable range in the first detailed mode indicated by the variable range indicator 221 is smaller than the magnification variable range in the normal mode indicated by the variable range indicator 211. In this example, the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S12 is 2.1 times, and the lower limit and the upper limit magnification in the variable range index 221 are 1.5 times and 3.5 times, respectively. Assume that it is set to double.

可変範囲指標221の下限及び上限倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等がズーム指標220に含められている。更に、現時点の出力ズーム倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等をズーム指標220に含めておくことができる。可変範囲指標221の右端が上限倍率(3.5倍)に対応し、可変範囲指標221の左端が下限倍率(1.5倍)に対応している。従って、ステップS14において、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率指標222は可変範囲指標221に沿って可変範囲指標221の右端側に移動し、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率指標222は可変範囲指標221に沿って可変範囲指標221の左端側に移動する。但し、現倍率指標222が可変範囲指標221の右端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が3.5倍である状態)において、ズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標222も移動しない。同様に、現倍率指標222が可変範囲指標221の左端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が1.5倍である状態)において、ズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標222も移動しない。   Numerical values for allowing the user to visually recognize the lower limit and the upper limit magnification of the variable range index 221 are included in the zoom index 220. Furthermore, a numerical value for allowing the user to visually recognize the current output zoom magnification can be included in the zoom index 220. The right end of the variable range index 221 corresponds to the upper limit magnification (3.5 times), and the left end of the variable range index 221 corresponds to the lower limit magnification (1.5 times). Accordingly, in step S14, when a zoom-in operation is performed, the output zoom magnification increases, and the current magnification index 222 moves to the right end side of the variable range index 221 along the variable range index 221, and a zoom-out operation is performed. As the output zoom magnification decreases, the current magnification index 222 moves to the left end side of the variable range index 221 along the variable range index 221. However, in a state where the current magnification index 222 reaches the right end of the variable range index 221 (that is, a state where the output zoom magnification is 3.5 times), the output zoom magnification does not change even if a zoom-in operation is performed. The current magnification index 222 does not move either. Similarly, in a state where the current magnification index 222 reaches the left end of the variable range index 221 (that is, a state where the output zoom magnification is 1.5), the output zoom magnification does not change even if a zoom-out operation is performed. And the current magnification index 222 does not move.

ステップS14にて第1詳細モードの画角調整が行われるのと並行して、ズーム主制御部51は、ステップS15にて広域移行操作が成されたか否かをチェックすると共にステップS16にて詳細移行操作が成されたか否かをチェックする。ステップS15及びS16において、広域移行操作も詳細移行操作も成されていない場合にはS14〜S16の動作を繰り返し、広域移行操作が成されている場合にはステップS15からステップS10に移行してズームモードを通常モードに再設定した上で上述のステップS11及びS12の動作を実行し、詳細移行操作が成されている場合にはステップS16からステップS17に移行してズームモードを第2詳細モードに設定する。ステップS17では、第2詳細モードのズーム指標が最新の原画像に基づく出力画像と共に表示される。続くステップS18において、ユーザは倍率設定操作により第2詳細モードの中で出力画像の画角を調整することができる。   In parallel with the adjustment of the angle of view in the first detailed mode in step S14, the zoom main control unit 51 checks whether or not a wide area shift operation has been performed in step S15 and details in step S16. Check whether a migration operation has been performed. In steps S15 and S16, if neither the wide area transfer operation nor the detailed transfer operation is performed, the operations of S14 to S16 are repeated, and if the wide area transfer operation is performed, the process proceeds from step S15 to step S10 to zoom. After resetting the mode to the normal mode, the above-described operations of steps S11 and S12 are executed. If the detailed transition operation is performed, the process proceeds from step S16 to step S17 to change the zoom mode to the second detailed mode. Set. In step S17, the zoom index in the second detailed mode is displayed together with the output image based on the latest original image. In subsequent step S18, the user can adjust the angle of view of the output image in the second detailed mode by a magnification setting operation.

図11(c)に、第2詳細モードのズーム指標230を示す。ズーム指標230は、表示画面の左右方向に伸びる線分状の可変範囲指標231と、可変範囲指標231上を左右に移動する現倍率指標232と、を含む。可変範囲指標231における下限及び上限倍率は、ステップS16にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率に基づき決定される。少なくとも、可変範囲指標231の下限倍率はステップS16にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率よりも小さく、且つ、可変範囲指標231の上限倍率は、ステップS16にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率よりも大きい。また、可変範囲指標231にて指し示される第2詳細モードの倍率可変範囲は、可変範囲指標221にて指し示される第1詳細モードの倍率可変範囲よりも小さい。本例では、ステップS16にて詳細移行操作が成された時点の出力ズーム倍率が2.1倍であって、且つ、可変範囲指標231における下限及び上限倍率が夫々2.0倍及び2.4倍に設定されたことを想定する。   FIG. 11C shows the zoom index 230 in the second detailed mode. The zoom index 230 includes a line-shaped variable range index 231 that extends in the left-right direction of the display screen, and a current magnification index 232 that moves left and right on the variable range index 231. The lower limit and the upper limit magnification in the variable range index 231 are determined based on the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S16. At least the lower limit magnification of the variable range index 231 is smaller than the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S16, and the upper limit magnification of the variable range index 231 is performed in step S16. It is larger than the output zoom magnification at the time of being performed. Further, the variable magnification range of the second detailed mode indicated by the variable range indicator 231 is smaller than the variable magnification range of the first detailed mode indicated by the variable range indicator 221. In this example, the output zoom magnification at the time when the detailed transition operation is performed in step S16 is 2.1 times, and the lower limit and the upper limit magnification in the variable range index 231 are 2.0 times and 2.4, respectively. Assume that it is set to double.

可変範囲指標231の下限及び上限倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等がズーム指標230に含められている。更に、現時点の出力ズーム倍率をユーザに視覚的に認識させるための数値等をズーム指標230に含めておくことができる。可変範囲指標231の右端が上限倍率(2.4倍)に対応し、可変範囲指標231の左端が下限倍率(2.0倍)に対応している。従って、ステップS18において、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率指標232は可変範囲指標231に沿って可変範囲指標231の右端側に移動し、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率指標232は可変範囲指標231に沿って可変範囲指標231の左端側に移動する。但し、現倍率指標232が可変範囲指標231の右端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が2.4倍である状態)において、ズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標232も移動しない。同様に、現倍率指標232が可変範囲指標231の左端に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が2.0倍である状態)において、ズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標232も移動しない。   Numerical values for allowing the user to visually recognize the lower limit and the upper limit magnification of the variable range index 231 are included in the zoom index 230. Furthermore, a numerical value for allowing the user to visually recognize the current output zoom magnification can be included in the zoom index 230. The right end of the variable range index 231 corresponds to the upper limit magnification (2.4 times), and the left end of the variable range index 231 corresponds to the lower limit magnification (2.0 times). Therefore, in step S18, when the zoom-in operation is performed, the output zoom magnification is increased, and the current magnification index 232 is moved to the right end side of the variable range index 231 along the variable range index 231, and the zoom-out operation is performed. As the output zoom magnification decreases, the current magnification index 232 moves to the left end side of the variable range index 231 along the variable range index 231. However, in a state where the current magnification index 232 reaches the right end of the variable range index 231 (that is, a state where the output zoom magnification is 2.4 times), the output zoom magnification does not change even if a zoom-in operation is performed. The current magnification index 232 does not move either. Similarly, in a state where the current magnification index 232 reaches the left end of the variable range index 231 (that is, a state where the output zoom magnification is 2.0 times), the output zoom magnification does not change even if a zoom-out operation is performed. And the current magnification index 232 does not move.

ステップS18にて第2詳細モードの画角調整が行われるのと並行して、ズーム主制御部51は、ステップS19にて広域移行操作が成されたか否かをチェックする。ステップS19において、広域移行操作が成されていない場合にはS18及びS19の動作を繰り返し、広域移行操作が成されている場合にはステップS19からステップS13に移行してズームモードを第1詳細モードに再設定した上で上述のステップS13以降の動作を実行する。   In parallel with the adjustment of the angle of view in the second detailed mode in step S18, the zoom main control unit 51 checks whether or not a wide area shift operation has been performed in step S19. In step S19, when the wide area shift operation is not performed, the operations of S18 and S19 are repeated, and when the wide area shift operation is performed, the process proceeds from step S19 to step S13, and the zoom mode is changed to the first detailed mode. Then, the operation after step S13 is executed.

今、通常モードにおいてズームイン操作を一定時間だけ実行することで出力ズーム倍率がk4REFからk4Aへと増大し、第1詳細モードにおいてズームイン操作を上記一定時間だけ実行することで出力ズーム倍率がk4REFからk4Bへと増大し、第2詳細モードにおいてズームイン操作を上記一定時間だけ実行することで出力ズーム倍率がk4REFからk4Cへと増大することを想定する(この想定を、便宜上、想定αと呼ぶ)。ここで、k4REFは、通常モード、第1詳細モード及び第2詳細モードの夫々における倍率可変範囲内に収まっていると共に、k4A、k4B及びk4Cは、夫々、通常モード、第1詳細モード及び第2詳細モードにおける倍率可変範囲内に収まっているものとする。 Now, by executing the zoom-in operation for a fixed time in the normal mode, the output zoom magnification increases from k 4REF to k 4A , and by performing the zoom-in operation for the fixed time in the first detailed mode, the output zoom magnification is k. It is assumed that the output zoom magnification is increased from k 4REF to k 4C by increasing the zoom from 4REF to k 4B and executing the zoom-in operation for the predetermined time in the second detailed mode (this assumption is assumed for convenience. called α). Here, k 4REF is within the variable magnification range in each of the normal mode, the first detailed mode, and the second detailed mode, and k 4A , k 4B, and k 4C are the normal mode and the first detail, respectively. It is assumed that it is within the magnification variable range in the mode and the second detailed mode.

そうすると、不等式「k4A>k4B>k4C」が成立する。より具体的には例えば、k4REFが2.1倍であるとき、k4Aは約4.1倍となり、k4Bは約2.4倍となり、k4Cは約2.2倍となる。図12(a)〜(c)に、想定α下における現倍率指標の移動の様子を示す。図12(a)、(b)及び(c)は、夫々、通常モード、第1詳細モード及び第2詳細モードにおける該移動の様子を示している。通常モードにおいて上記一定時間のズームイン操作により現倍率指標212は符号212aによって示される位置まで移動し、第1詳細モードにおいて上記一定時間のズームイン操作により現倍率指標222は符号222aによって示される位置まで移動し、第2詳細モードにおいて上記一定時間のズームイン操作により現倍率指標232は符号232aによって示される位置まで移動する。ここで、ズームイン操作中の、表示画面上における現倍率指標の移動速度を、現倍率指標212、222及び232間で同じ(又は略同じ)にすることができ、加えて、表示画面上における可変範囲指標の長さを可変範囲指標211、221及び231間で同じ(又は略同じ)にすることができる。 Then, the inequality “k 4A > k 4B > k 4C ” is established. More specifically, for example, when k 4REF is 2.1 times, k 4A is about 4.1 times, k 4B is about 2.4 times, and k 4C is about 2.2 times. FIGS. 12A to 12C show the movement of the current magnification index under the assumed α. 12A, 12B, and 12C show the movement in the normal mode, the first detailed mode, and the second detailed mode, respectively. In the normal mode, the current magnification index 212 is moved to the position indicated by reference numeral 212a by the zoom-in operation for the predetermined time. In the first detailed mode, the current magnification index 222 is moved to the position indicated by the reference numeral 222a. In the second detailed mode, the current magnification index 232 is moved to the position indicated by the reference numeral 232a by the zoom-in operation for the predetermined time. Here, the movement speed of the current magnification index on the display screen during the zoom-in operation can be made the same (or substantially the same) between the current magnification indices 212, 222, and 232, and in addition, it can be changed on the display screen. The length of the range index can be the same (or substantially the same) between the variable range indexes 211, 221 and 231.

故に、不等式「k4A>k4B>k4C」が成立から明らかではあるが、通常モードにおけるズーム速度は第1詳細モードにおけるズーム速度よりも大きく、第1詳細モードにおけるズーム速度は第2詳細モードにおけるズーム速度よりも大きい。 Therefore, although it is clear from the establishment of the inequality “k 4A > k 4B > k 4C ”, the zoom speed in the normal mode is larger than the zoom speed in the first detailed mode, and the zoom speed in the first detailed mode is the second detailed mode. Greater than the zoom speed.

例えば、通常モードにおけるズーム速度、第1詳細モードにおけるズーム速度及び第2詳細モードにおけるズーム速度を、夫々ZSA、ZSB及びZSCにて表した場合、「ZSA:ZSB:ZSC=VA:VB:VC」が満たされるように各ズーム速度ZSA、ZSB及びZSCを設定すると良い。ここで、VA、VB及びVCは、夫々、通常モードの倍率可変範囲の上限及び下限倍率間の差の絶対値(本例において、10−1=9)、第1詳細モードの倍率可変範囲の上限及び下限倍率間の差の絶対値(本例において、3.5−1.5=2)及び第2詳細モードの倍率可変範囲の上限及び下限倍率間の差の絶対値(本例において、2.4−2.0=0.4)である。或いは、VA、VB及びVCは、夫々、通常モードの倍率可変範囲の下限倍率に対する上限倍率の比(本例において、10/1)、第1詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率に対する上限倍率の比(本例において、3.5/1.5)及び第2詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率に対する上限倍率の比(本例において、2.4/2.0)であっても良い。 For example, when the zoom speed in the normal mode, the zoom speed in the first detailed mode, and the zoom speed in the second detailed mode are represented by ZS A , ZS B and ZS C, respectively, “ZS A : ZS B : ZS C = Each zoom speed ZS A , ZS B, and ZS C is preferably set so that “V A : V B : V C ” is satisfied. Here, V A , V B and V C are absolute values of differences between the upper and lower magnifications of the magnification variable range in the normal mode (10-1 = 9 in this example), and magnifications in the first detailed mode. Absolute value of difference between upper limit and lower limit magnification of variable range (in this example, 3.5-1.5 = 2) and absolute value of difference between upper limit and lower limit magnification of magnification variable range of second detailed mode (this In the example, 2.4-2.0 = 0.4). Alternatively, V A , V B, and V C are respectively the ratio of the upper limit magnification to the lower limit magnification of the magnification variable range in the normal mode (10/1 in this example) and the lower limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode. The ratio of the upper limit magnification (3.5 / 1.5 in this example) and the ratio of the upper limit magnification to the lower limit magnification of the magnification variable range in the second detailed mode (2.4 / 2.0 in this example) Also good.

尚、想定αではズームイン操作が成されたことが想定されているが、ズームアウト操作が成された場合も同様である。   Note that it is assumed that the zoom-in operation has been performed in the assumption α, but the same applies to the case where the zoom-out operation has been performed.

ユーザによる実際の使用形態としては、以下のような形態が考えられる(図9及び図10参照)。まず、通常モードにおいてズームイン操作及びズームアウト操作によりユーザが粗く画角調整を行い、或る出力ズーム倍率(例えば、2.1倍)の近辺にて細かく画角調整を行いたい場合、ユーザが詳細移行操作を行う。そうすると、表示されるズーム指標は図11(a)のズーム指標210から図11(b)のズーム指標220へと変わり、ユーザは第1詳細ズームモードにおける比較的遅いズーム速度にて細かく画角調整を行う。更に細かな画角調整を望む場合にはユーザは詳細移行操作を再度行うことができ、再度の詳細移行操作により、表示されるズーム指標は図11(b)のズーム指標220から図11(c)のズーム指標230へと変わる。出力ズーム倍率を大きく変更したい場合には、広域移行操作を行うことで、ズームモードを第2詳細モードから第1詳細モードへ、或いは、ズームモードを第1詳細モードから通常モードへ戻すことができる。   As an actual usage form by the user, the following forms are conceivable (see FIGS. 9 and 10). First, when the user roughly adjusts the angle of view by zooming in and out in the normal mode and wants to finely adjust the angle of view near a certain output zoom magnification (for example, 2.1 times), Perform the migration operation. Then, the displayed zoom index changes from the zoom index 210 in FIG. 11A to the zoom index 220 in FIG. 11B, and the user finely adjusts the angle of view at a relatively slow zoom speed in the first detailed zoom mode. I do. When a finer angle of view adjustment is desired, the user can perform the detailed transition operation again, and the zoom index displayed from the zoom index 220 in FIG. ) Zoom index 230. When it is desired to change the output zoom magnification greatly, the zoom mode can be returned from the second detailed mode to the first detailed mode, or the zoom mode can be returned from the first detailed mode to the normal mode by performing a wide area shifting operation. .

本実施例によれば、ユーザは細かな画角調整を容易に行うことが可能となり、意図した画角に素早く調整することが可能となる。ズームモードを詳細モードに設定すれば、微妙な操作(例えば、ズームボタンの操作角度や操作強度の制御を伴う操作)を必要とすることなく、容易に画角の微調整を行うことができる。また、ズーム速度の増減に応じて出力ズーム倍率の可変範囲も増減し、これに伴って表示内容も変更されるため(図11(a)〜(c)参照)、画角調整操作の容易性が促進される。   According to the present embodiment, the user can easily perform fine field angle adjustment, and can quickly adjust to the intended field angle. If the zoom mode is set to the detailed mode, fine adjustment of the angle of view can be easily performed without requiring a delicate operation (for example, an operation with control of the operation angle of the zoom button or the operation intensity). In addition, since the variable range of the output zoom magnification is increased or decreased according to the increase or decrease of the zoom speed, and the display content is changed accordingly (see FIGS. 11A to 11C), the angle of view adjustment operation is easy. Is promoted.

上述した動作例では、詳細モードに第1及び第2詳細モードを内包させることで、ズーム速度を3段階に変更可能にする共に倍率可変範囲を3段階に変更可能にしているが、ズーム速度及び倍率可変範囲を4段階以上に変更できるようにしておいても良い。例えば、詳細モードに第1〜第3詳細モードを内包させれば、ズーム速度は4段階に変更可能になると共に倍率可変範囲は4段階に変更可能になる。   In the above-described operation example, the first and second detailed modes are included in the detailed mode, so that the zoom speed can be changed in three stages and the variable magnification range can be changed in three stages. The variable magnification range may be changed in four steps or more. For example, if the first to third detailed modes are included in the detailed mode, the zoom speed can be changed in four steps and the magnification variable range can be changed in four steps.

逆に、詳細モードに第1詳細モードのみを内包させるようにしても良い。この場合、第1詳細モードにおいて詳細移行操作が成されてもズームモードは変更されず、ズームモードは通常モード又は第1詳細モードにしかなりえない。   Conversely, only the first detailed mode may be included in the detailed mode. In this case, even if the detailed transition operation is performed in the first detailed mode, the zoom mode is not changed, and the zoom mode cannot be changed to the normal mode or the first detailed mode.

<<第2実施例>>
第2実施例を説明する。第2実施例では、ズームボタン26cの変形例を説明する。ズームボタン26cとして、図13(a)及び(b)に示すようなズームボタン26c2を用いることができる。図13(a)は、ズームボタン26c2の外観斜視図であり、図13(b)は、ズームボタン26c2の上面から見た、ズームボタン26c2に対するズーム操作のイメージ図である。ズームボタン26c2は、ユーザによる2方向の圧力付与を方向ごとに検出することができるボタンスイッチである。更に、ズームボタン26c2では、ズームボタン26c2に付与された第1方向の圧力の大きさを複数段階で検出することが可能であって、ズームボタン26c2に付与された第2方向の圧力の大きさを複数段階で検出することが可能である。ズームボタン26c2を公知の多段スイッチを用いて形成することができる。第1及び第2方向は互いに異なる(例えば、第1方向は第2方向の逆方向である)。
<< Second Example >>
A second embodiment will be described. In the second embodiment, a modification of the zoom button 26c will be described. As a zoom button 26c, it is possible to use a zoom button 26c 2, as shown in FIG. 13 (a) and (b). 13 (a) is an external perspective view of the zoom button 26c 2, FIG. 13 (b), as viewed from the top of the zoom button 26c 2, is an image diagram of a zoom operation to the zoom button 26c 2. The zoom button 26c 2 is a button switch that can detect application of pressure in two directions by the user for each direction. Furthermore, the zoom button 26c 2, be capable of detecting the magnitude of the pressure in the first direction is applied to the zoom button 26c 2 in a plurality of stages, the second direction pressure imparted to the zoom button 26c 2 Can be detected in a plurality of stages. The zoom button 26c 2 may be formed by a known multistage switch. The first and second directions are different from each other (for example, the first direction is opposite to the second direction).

具体的には、ズームボタン26c2では、ズームボタン26c2に付与された第1方向の圧力の大きさを「ゼロ」、「弱」及び「強」に分類して検出することが可能であり、ズームボタン26c2に付与された第2方向の圧力の大きさを「ゼロ」、「弱」及び「強」に分類して検出することが可能である。ズームボタン26c2にて検出される第i方向への圧力の大きさは、ズームボタン26c2に対して付与された第i方向への圧力の大きさが第1圧力値よりも小さい時には「ゼロ」であり、ズームボタン26c2に対して付与された第i方向への圧力の大きさが第1圧力値以上であるが第2圧力値よりも小さい時には「弱」であり、ズームボタン26c2に対して付与された第i方向への圧力の大きさが第2圧力値以上である時には「強」である(iは1又は2)。ここで、第1圧力値はゼロよりも大きく、且つ、第2圧力値は第1圧力値よりも大きい。従って、ユーザが第i方向にズームボタン26c2を比較的弱く押すと第i方向への圧力の大きさが「弱」であると検出され、ユーザが第i方向にズームボタン26c2を比較的強く押すと第i方向への圧力の大きさが「強」であると検出される(iは1又は2)。 Specifically, the zoom button 26c 2, it is possible to detect and classify the magnitude of the pressure in the first direction is applied to the zoom button 26c 2 to "zero", "weak" and "strong" , it is possible to detect and classify the magnitude of the pressure in the second direction which is applied to the zoom button 26c 2 to "zero", "weak" and "strong". The magnitude of the pressure in the i th direction detected by the zoom button 26c 2 is when the magnitude of the pressure in the i-th direction granted to the zoom button 26c 2 is smaller than the first pressure value "zero ”And“ weak ”when the magnitude of the pressure in the i-th direction applied to the zoom button 26c 2 is equal to or larger than the first pressure value but smaller than the second pressure value, the zoom button 26c 2 Is “strong” (i is 1 or 2) when the magnitude of the pressure in the i-th direction applied to is greater than or equal to the second pressure value. Here, the first pressure value is greater than zero, and the second pressure value is greater than the first pressure value. Accordingly, when the user presses the zoom button 26c 2 relatively weakly in the i-th direction, it is detected that the pressure in the i-th direction is “weak”, and the user presses the zoom button 26c 2 relatively in the i-th direction. When pressed strongly, the pressure in the i-th direction is detected as “strong” (i is 1 or 2).

そして、図13(b)に示す如く、ユーザが第1方向にズームボタン26c2を比較的弱く押す操作を詳細移行操作に相当させ、ユーザが第1方向にズームボタン26c2を比較的強く押す操作をズームイン操作に相当させ、ユーザが第2方向にズームボタン26c2を比較的弱く押す操作を広域移行操作に相当させ、ユーザが第2方向にズームボタン26c2を比較的強く押す操作をズームアウト操作に相当させると良い。ズームボタン26c2を用いれば、ズームボタンを押す方向とズームボタンの押す力の強弱によって、ズームボタン26c1(図9(a)及び(b)参照)を用いる場合と同様のズーム操作を実現できる。 Then, as shown in FIG. 13B, an operation in which the user presses the zoom button 26c 2 in the first direction relatively weakly corresponds to a detailed transition operation, and the user presses the zoom button 26c 2 in the first direction relatively strongly. The operation is equivalent to a zoom-in operation, the operation of the user pressing the zoom button 26c 2 in the second direction relatively weakly is equivalent to the wide area shift operation, and the operation of the user pressing the zoom button 26c 2 in the second direction relatively strong is zoomed It is good to correspond to the out operation. When the zoom button 26c 2 is used, a zoom operation similar to that when the zoom button 26c 1 (see FIGS. 9A and 9B) is used can be realized depending on the direction in which the zoom button is pressed and the strength of the zoom button. .

或いは、ズームボタン26cとして、図14(a)及び(b)に示すようなズームボタン26c3を用いることもできる。図14(a)は、ズームボタン26c3の外観斜視図であり、図14(b)は、ズームボタン26c3の上面から見た、ズームボタン26c3に対するズーム操作のイメージ図である。ズームボタン26c3は、ユーザによる2方向の圧力付与を方向ごとに検出することができるボタンスイッチである。 Alternatively, the zoom button 26c, it is also possible to use a zoom button 26c 3, as shown in FIG. 14 (a) and (b). 14 (a) is an external perspective view of the zoom button 26c 3, FIG. 14 (b), as viewed from the upper surface of the zoom button 26c 3, is an image diagram of a zoom operation to the zoom button 26c 3. The zoom button 26c 3 is a button switch that can detect application of pressure in two directions by the user for each direction.

図14(b)に示す如く、ユーザが第1方向にズームボタン26c3をtTH秒以上押す操作はズームイン操作に相当し、ユーザが第1方向にズームボタン26c3をtTH秒未満だけ押す操作は詳細移行操作に相当し、ユーザが第2方向にズームボタン26c3をtTH秒以上押す操作はズームアウト操作に相当し、ユーザが第2方向にズームボタン26c3をtTH秒未満だけ押す操作は広域移行操作に相当する。上述したように、第1及び第2方向は互いに異なる(例えば、第1方向は第2方向の逆方向である)。tTHの具体的数値は任意に設定可能である。例えば、tTH秒を0.1秒程度に設定することができる。この場合、詳細移行操作又は広域移行操作は第1又は第2方向にズームボタン26c3をクリックする操作であると言える。ズームボタン26c3を用いれば、ズームボタンを押す方向と押す時間によって、ズームボタン26c1(図9(a)及び(b)参照)を用いる場合と同様のズーム操作を実現できる。 As shown in FIG. 14B, an operation in which the user presses the zoom button 26c 3 in the first direction for t TH seconds or more corresponds to a zoom-in operation, and the user presses the zoom button 26c 3 in the first direction for less than t TH seconds. The operation corresponds to a detailed transition operation, and the user pressing the zoom button 26c 3 in the second direction for t TH seconds or more corresponds to a zoom-out operation, and the user presses the zoom button 26c 3 in the second direction for less than t TH seconds. The pressing operation corresponds to a wide area shift operation. As described above, the first and second directions are different from each other (for example, the first direction is opposite to the second direction). The specific value of t TH can be set arbitrarily. For example, t TH seconds can be set to about 0.1 seconds. In this case, it can be said that detailed migration operation or a wide area transition operation is an operation to click the zoom button 26c 3 on the first or second direction. If the zoom button 26c 3 is used, a zoom operation similar to the case where the zoom button 26c 1 (see FIGS. 9A and 9B) is used can be realized depending on the direction and time of pressing the zoom button.

ズーム操作に基づく撮像装置1の動作自体は、ズームボタン26c1、26c2及び26c3の何れを用いた場合でも同様である(即ち、ズーム操作に基づく撮像装置1の動作自体は、第1及び第2実施例間で同じである)。尚、ズームボタン26c3をズームボタン26cとして用いる場合において、図15に示す如く、tTH秒よりも長い期間P1中、ズームボタン26c3が第i方向に押された場合、期間P1の開始時点からtTH秒が経過する時点までは出力ズーム倍率の変更は禁止される。ユーザが詳細移行操作又は広域移行操作を意図して成した操作によって出力ズーム倍率が変更されることを防止するためである。 The operation itself of the image pickup apparatus 1 based on the zoom operation is the same regardless of which of the zoom buttons 26c 1 , 26c 2 and 26c 3 is used (that is, the operation itself of the image pickup apparatus 1 based on the zoom operation is the first and the second). It is the same between the second embodiment). When the zoom button 26c 3 is used as the zoom button 26c, as shown in FIG. 15, if the zoom button 26c 3 is pressed in the i-th direction during the period P 1 longer than t TH seconds, the period P 1 The change of the output zoom magnification is prohibited until t TH seconds elapse from the start time. This is to prevent the output zoom magnification from being changed by an operation intended by the user for the detailed transfer operation or the wide area transfer operation.

<<第3実施例>>
第3実施例を説明する。第3実施例では、ズーム指標の表示変形例を説明する。
<< Third Example >>
A third embodiment will be described. In the third embodiment, a display modification example of the zoom index will be described.

図16(a)に、第3実施例に係る、通常モードのズーム指標260を示す。ズーム指標260は、表示画面の左右方向に伸びる線分状の可変範囲指標261と、可変範囲指標261上を左右に移動する現倍率指標262と、を含む。指標260〜262は、図11(a)の指標210〜212と同じものである。   FIG. 16A shows a zoom index 260 in the normal mode according to the third embodiment. The zoom index 260 includes a line-shaped variable range index 261 extending in the left-right direction of the display screen, and a current magnification index 262 moving left and right on the variable range index 261. The indexes 260 to 262 are the same as the indexes 210 to 212 in FIG.

図16(b)に、第3実施例に係る、第1詳細モードのズーム指標270を示す。ズーム指標270は、指標261及び262を含む図16(a)のズーム指標260に、詳細下限バー271及び詳細上限バー272を追加したものである。ズーム指標270内の指標261上の位置であって、第1詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率に相当する位置に、夫々、バー271及び272が表示される。今、第1詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1.5倍及び3.5倍であるとする。そうすると、ズーム指標270内の指標261上の倍率1.5倍に相当する位置及び倍率3.5倍に相当する位置に夫々バー271及び272が表示される。   FIG. 16B shows a zoom index 270 in the first detailed mode according to the third embodiment. The zoom index 270 is obtained by adding a detailed lower limit bar 271 and a detailed upper limit bar 272 to the zoom index 260 of FIG. 16A including the indexes 261 and 262. Bars 271 and 272 are displayed at positions on the index 261 in the zoom index 270 and corresponding to the lower limit and upper limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode, respectively. Now, it is assumed that the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode are 1.5 times and 3.5 times, respectively. Then, bars 271 and 272 are displayed on the index 261 in the zoom index 270 at a position corresponding to a magnification of 1.5 times and a position corresponding to a magnification of 3.5 times, respectively.

通常モード及び第1詳細モードの何れにおいても、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率指標262は指標261に沿って指標261の右端側に移動し、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率指標262は指標261に沿って指標261の左端側に移動する。   In either the normal mode or the first detailed mode, when the zoom-in operation is performed, the output zoom magnification increases and the current magnification index 262 moves to the right end side of the index 261 along the index 261, and the zoom-out operation is performed. Then, the output zoom magnification decreases and the current magnification index 262 moves to the left end side of the index 261 along the index 261.

通常モードにおいては、撮像装置全体の倍率可変範囲(本例において、1倍以上10倍以下の範囲)内の任意の倍率に出力ズーム倍率を設定することができ、これに伴って現倍率指標262を指標261の右端又は左端まで移動させることができる。但し、第1詳細モードでは、現倍率指標262が詳細上限バー272の位置に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が3.5倍である状態)においてズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標262も移動しない。同様に、第1詳細モードでは、現倍率指標262が詳細下限バー271の位置に達している状態(即ち、出力ズーム倍率が1.5倍である状態)においてズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率指標262も移動しない。即ち、第3実施例においても、第1詳細モードにおける倍率可変範囲は通常モードにおける倍率可変範囲よりも小さい。   In the normal mode, the output zoom magnification can be set to any magnification within the variable magnification range of the entire imaging apparatus (in this example, a range of 1 to 10 times), and accordingly, the current magnification index 262 is set. Can be moved to the right end or the left end of the indicator 261. However, in the first detailed mode, the output zoom magnification even if the zoom-in operation is performed in a state where the current magnification index 262 reaches the position of the detail upper limit bar 272 (that is, the output zoom magnification is 3.5 times). Does not change and the current magnification index 262 does not move. Similarly, in the first detailed mode, even if a zoom-out operation is performed in a state where the current magnification index 262 reaches the position of the detailed lower limit bar 271 (that is, a state where the output zoom magnification is 1.5), the output is performed. The zoom magnification does not change and the current magnification index 262 does not move. That is, also in the third embodiment, the variable magnification range in the first detailed mode is smaller than the variable magnification range in the normal mode.

加えて、第1実施例と同様に、第3実施例においても、第1詳細モードにおけるズーム速度は通常モードにおけるズーム速度よりも小さい。これに伴い、ズームイン操作又はズームアウト操作を行っている期間中における、表示画面上の現倍率指標262の移動速度は、通常モードよりも第1詳細モードの方が遅くなる。尚、図16(b)からは明らかではないが、ズーム指標270の指標261の内、バー271よりも左側に位置する部分273及びバー272よりも右側に位置する部分274(図16(c)参照)は、それ以外の部分と異なる色(例えばグレー)で表示され、これによって第1詳細モードにおける倍率可変範囲がユーザに正しく認識される。   In addition, as in the first embodiment, in the third embodiment, the zoom speed in the first detailed mode is lower than the zoom speed in the normal mode. Accordingly, the moving speed of the current magnification index 262 on the display screen during the zoom-in operation or zoom-out operation is slower in the first detailed mode than in the normal mode. Although not clear from FIG. 16B, among the index 261 of the zoom index 270, a portion 273 located on the left side of the bar 271 and a portion 274 located on the right side of the bar 272 (FIG. 16C). (Reference) is displayed in a color (for example, gray) different from the other parts, whereby the magnification variable range in the first detailed mode is correctly recognized by the user.

ズーム指標の具体的表示内容が異なる点を除き、第3実施例において、撮像装置1の動作は第1実施例で述べたもの同様である。従って、ズームモードに第2詳細モードを含めておくことも可能である。   In the third embodiment, the operation of the imaging apparatus 1 is the same as that described in the first embodiment, except that the specific display contents of the zoom index are different. Therefore, it is possible to include the second detailed mode in the zoom mode.

<<第4実施例>>
第4実施例を説明する。第4実施例では、ズーム指標の更なる表示変形例を説明する。図17(a)に、第4実施例に係る、通常モードのズーム指標300を示す。ズーム指標300は、通常モードの可変範囲指標としての矩形状の可変範囲枠301と、現倍率指標としての矩形状の現倍率枠302と、を含む。ズーム指標300も、上述してきた他のズーム指標と同様、出力画像上に重畳表示される或いは出力画像と並列に表示される。ズーム指標300以外の、第4実施例における他のズーム指標も同様である。図18に、ズーム指標300が出力画像と共に表示されている時の表示画像の例を示す。
<< 4th Example >>
A fourth embodiment will be described. In the fourth embodiment, a further display modification example of the zoom index will be described. FIG. 17A shows a zoom index 300 in the normal mode according to the fourth embodiment. The zoom index 300 includes a rectangular variable range frame 301 as a variable range index in the normal mode, and a rectangular current magnification frame 302 as a current magnification index. The zoom index 300 is also superimposed on the output image or displayed in parallel with the output image, like the other zoom indexes described above. The same applies to other zoom indexes in the fourth embodiment other than the zoom index 300. FIG. 18 shows an example of a display image when the zoom index 300 is displayed together with the output image.

ズーム指標300では、出力ズーム倍率が現倍率枠302の大きさによって表現される。可変範囲枠301は、通常モードの倍率可変範囲の下限倍率(即ち、1倍)に対応する枠である。従って、出力ズーム倍率が1倍である時には現倍率枠302は可変範囲枠301と一致し、出力ズーム倍率が1倍から増大にするに従って表示画面上における現倍率枠302の大きさが小さくなる(尚、可変範囲枠301と現倍率枠302の中心は常に一致している)。即ち、通常モードにおいて、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率枠302の大きさは小さくなり、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率枠302の大きさは大きくなる。但し、現倍率枠302が可変範囲枠301と一致している状態(即ち、出力ズーム倍率が1倍である状態)において、ズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率枠302の大きさも変化しない。また、出力ズーム倍率が通常モードにおける倍率可変範囲の上限倍率に一致している状態において、ズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率枠302の大きさも変化しない。図17(a)には示されていないが、通常モードにおける倍率可変範囲の上限倍率に相当する枠を更にズーム指標300に含めて表示するようにしても良い。   In the zoom index 300, the output zoom magnification is expressed by the size of the current magnification frame 302. The variable range frame 301 is a frame corresponding to the lower limit magnification (that is, 1) of the magnification variable range in the normal mode. Accordingly, when the output zoom magnification is 1, the current magnification frame 302 coincides with the variable range frame 301, and the size of the current magnification frame 302 on the display screen becomes smaller as the output zoom magnification is increased from 1 time ( Note that the center of the variable range frame 301 and the current magnification frame 302 always coincide). That is, in the normal mode, when the zoom-in operation is performed, the output zoom magnification is increased and the current magnification frame 302 is reduced. When the zoom-out operation is performed, the output zoom magnification is decreased and the current magnification frame 302 is reduced. The size of becomes larger. However, in a state where the current magnification frame 302 matches the variable range frame 301 (that is, a state where the output zoom magnification is 1), the output zoom magnification does not change even if a zoom-out operation is performed, and the current magnification. The size of the frame 302 does not change. Further, in a state where the output zoom magnification matches the upper limit magnification of the magnification variable range in the normal mode, the output zoom magnification does not change and the size of the current magnification frame 302 does not change even if a zoom-in operation is performed. Although not shown in FIG. 17A, a frame corresponding to the upper limit magnification of the magnification variable range in the normal mode may be further included in the zoom index 300 for display.

詳細移行操作が成されることによってズームモードが通常モードから第1詳細モードに変更されると、表示されるズーム指標が通常モードのズーム指標から第1詳細モードのズーム指標に切り替わる。図17(b)に、第4実施例に係る、第1詳細モードのズーム指標310を示す。ズーム指標310は、第1詳細モードの可変範囲指標としての矩形状の可変範囲枠311と、現倍率指標としての矩形状の現倍率枠312と、を含み、更に図17(a)の枠301と同じ大きさ及び形状を有する枠301aを含む。但し、ズーム指標300における枠301は実線又は比較的濃い色にて表示されるが、ズーム指標310における枠301aは破線又は比較的薄い色にて表示される。   When the zoom mode is changed from the normal mode to the first detailed mode by performing the detailed transition operation, the displayed zoom index is switched from the zoom index in the normal mode to the zoom index in the first detailed mode. FIG. 17B shows a zoom index 310 in the first detailed mode according to the fourth embodiment. The zoom index 310 includes a rectangular variable range frame 311 as a variable range index in the first detailed mode, and a rectangular current magnification frame 312 as a current magnification index, and further includes a frame 301 in FIG. Includes a frame 301a having the same size and shape. However, while the frame 301 in the zoom index 300 is displayed with a solid line or a relatively dark color, the frame 301a in the zoom index 310 is displayed with a broken line or a relatively light color.

出力ズーム倍率が共通であるならば、図17(a)の現倍率枠302と図17(b)の現倍率枠312は、大きさを含め同じ枠である。即ち、ズーム指標310においても、出力ズーム倍率は現倍率枠312の大きさによって表現される。可変範囲枠311は、第1詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率に対応する枠である。第1詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率が1倍よりも大きいならば、可変範囲枠311は枠301aよりも小さい。   If the output zoom magnification is common, the current magnification frame 302 in FIG. 17A and the current magnification frame 312 in FIG. 17B are the same frame including the size. That is, also in the zoom index 310, the output zoom magnification is expressed by the size of the current magnification frame 312. The variable range frame 311 is a frame corresponding to the lower limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode. If the lower limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode is larger than 1, the variable range frame 311 is smaller than the frame 301a.

第1詳細モードにおいて、出力ズーム倍率が第1詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率である時には現倍率枠312は可変範囲枠311と一致し、出力ズーム倍率が増大にするに従って表示画面上における現倍率枠312の大きさが小さくなる(尚、枠301a、311及び312の中心は常に一致している)。即ち、第1詳細モードにおいて、ズームイン操作が成されると出力ズーム倍率が増大すると共に現倍率枠312の大きさは小さくなり、ズームアウト操作が成されると出力ズーム倍率が減少すると共に現倍率枠312の大きさは大きくなる。但し、出力ズーム倍率が第1詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率と一致している状態(即ち、現倍率枠312が可変範囲枠311と一致している状態)において、ズームアウト操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率枠312の大きさも変化しない。同様に、出力ズーム倍率が第1詳細モードの倍率可変範囲の上限倍率に一致している状態において、ズームイン操作が成されても出力ズーム倍率は変化せず且つ現倍率枠312の大きさも変化しない。図17(b)には示されていないが、第1詳細モードにおける倍率可変範囲の上限倍率に相当する枠を更にズーム指標310に含めて表示するようにしても良い。   In the first detailed mode, when the output zoom magnification is the lower limit magnification of the magnification variable range of the first detailed mode, the current magnification frame 312 matches the variable range frame 311 and the current zoom screen magnification increases as the output zoom magnification increases. The size of the magnification frame 312 is reduced (note that the centers of the frames 301a, 311 and 312 always coincide). That is, in the first detailed mode, when the zoom-in operation is performed, the output zoom magnification is increased and the current magnification frame 312 is reduced. When the zoom-out operation is performed, the output zoom magnification is decreased and the current magnification is reduced. The size of the frame 312 increases. However, the zoom-out operation is performed in a state where the output zoom magnification matches the lower limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode (that is, the current magnification frame 312 matches the variable range frame 311). However, the output zoom magnification does not change, and the size of the current magnification frame 312 does not change. Similarly, in a state where the output zoom magnification matches the upper limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode, the output zoom magnification does not change and the size of the current magnification frame 312 does not change even if a zoom-in operation is performed. . Although not shown in FIG. 17B, a frame corresponding to the upper limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode may be further included in the zoom index 310 for display.

尚、第1詳細モードにおいて、現倍率枠312の可動範囲外をユーザに知らしめるべく、図17(c)に示す如く、現倍率枠312の可動範囲に属さない部分の表示色を可動範囲に属する部分の表示色と異ならせるようにしても良い。図17(c)では、斜線の有無によって表示色の相違を表している。ズーム指標310において、枠311の外側であって且つ枠301aの内側は、現倍率枠312の可動範囲に属さない。   In the first detailed mode, the display color of the portion not belonging to the movable range of the current magnification frame 312 is set to the movable range as shown in FIG. You may make it differ from the display color of the part to which it belongs. In FIG. 17C, the difference in display color is represented by the presence or absence of diagonal lines. In the zoom index 310, the outside of the frame 311 and the inside of the frame 301a does not belong to the movable range of the current magnification frame 312.

また、第1詳細モードにおいて、原則として現倍率枠312の表示色を第1の色としておき、出力ズーム倍率が第1詳細モードの倍率可変範囲の上限倍率に達したとき例外的に現倍率枠312の表示色を第2の色とすると良い(第1の色と第2の色は異なり、例えば、第1の色は黒であって且つ第2の色は赤)。これにより、ユーザは、出力ズーム倍率が上限倍率に達していることを容易に認識することができる。このような現倍率枠の表示色変更を、通常モードに対しても適用することが可能である。   Further, in the first detailed mode, the display color of the current magnification frame 312 is set as the first color in principle, and the current magnification frame is exceptionally set when the output zoom magnification reaches the upper limit magnification of the magnification variable range of the first detailed mode. The display color of 312 may be the second color (the first color and the second color are different, for example, the first color is black and the second color is red). Thereby, the user can easily recognize that the output zoom magnification has reached the upper limit magnification. Such a display color change of the current magnification frame can be applied to the normal mode.

第4実施例においても、第1詳細モードにおける倍率可変範囲は通常モードにおける倍率可変範囲よりも小さい。加えて、第4実施例においても、第1詳細モードにおけるズーム速度は通常モードにおけるズーム速度よりも小さい。これに伴い、ズームイン操作又はズームアウト操作を行っている期間中における、表示画面上の現倍率枠の大きさの縮小又は拡大速度は、通常モードよりも第1詳細モードの方が遅くなる。   Also in the fourth embodiment, the variable magnification range in the first detailed mode is smaller than the variable magnification range in the normal mode. In addition, also in the fourth embodiment, the zoom speed in the first detailed mode is lower than the zoom speed in the normal mode. Accordingly, during the period during which the zoom-in operation or the zoom-out operation is performed, the reduction or enlargement speed of the current magnification frame on the display screen is slower in the first detailed mode than in the normal mode.

ズーム指標の具体的表示内容が異なる点を除き、第4実施例において、撮像装置1の動作は第1実施例で述べたもの同様である。従って、ズームモードに第2詳細モードを含めておくことも可能である。   In the fourth embodiment, the operation of the imaging apparatus 1 is the same as that described in the first embodiment, except that the specific display contents of the zoom index are different. Therefore, it is possible to include the second detailed mode in the zoom mode.

<<第5実施例>>
第5実施例を説明する。上述の各実施例では、詳細モード(第1又は第2詳細モード)において、出力ズーム倍率が詳細モードの倍率可変範囲の上限倍率と一致している状態でズームイン操作を施しても出力ズーム倍率は変更されず、且つ、出力ズーム倍率が詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率と一致している状態でズームアウト操作を施しても出力ズーム倍率は変更されないと述べたが、以下の操作が成された時、例外的に、それらの変更を認めるようにしても良い。
<< 5th Example >>
A fifth embodiment will be described. In each of the above-described embodiments, in the detailed mode (first or second detailed mode), the output zoom magnification is not changed even if a zoom-in operation is performed in a state where the output zoom magnification matches the upper limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode. Although the output zoom magnification is not changed even if the zoom-out operation is performed when the output zoom magnification is not changed and the zoom out operation is in agreement with the lower limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode, the following operation is performed. In exceptional cases, such changes may be allowed.

説明の具体化ため、通常モードの倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1倍及び10倍であって、且つ、第1詳細モードの倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1.5倍及び3.5倍であることを想定する。
第1詳細モードにおいて、ズームイン操作を成すことで出力ズーム倍率が3.5倍に達すると、一旦、ズームイン操作に関わらず、出力ズーム倍率は3.5倍に固定される。この段階で、ユーザがズームイン操作を一旦解除した後(ズームボタン26c1、26c2又は26c3に対する圧力付与を一旦解除した後)、再度ズームイン操作を行うと、ズームモードが自動的に第1詳細モードから通常モードに変更され、出力ズーム倍率が3.5倍から更に増大してゆく。
同様に、第1詳細モードにおいて、ズームアウト操作を成すことで出力ズーム倍率が1.5倍に達すると、一旦、ズームアウト操作に関わらず、出力ズーム倍率は1.5倍に固定される。この段階で、ユーザがズームアウト操作を一旦解除した後(ズームボタン26c1、26c2又は26c3に対する圧力付与を一旦解除した後)、再度ズームアウト操作を行うと、ズームモードが自動的に第1詳細モードから通常モードに変更され、出力ズーム倍率が1.5倍から更に減少してゆく。
For the sake of concrete explanation, the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the normal mode are 1 and 10 times, respectively, and the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the first detailed mode are 1.5 times and Assume 3.5 times.
In the first detailed mode, if the output zoom magnification reaches 3.5 times by performing the zoom-in operation, the output zoom magnification is once fixed to 3.5 times regardless of the zoom-in operation. At this stage, when the user once cancels the zoom-in operation (after releasing the pressure applied to the zoom buttons 26c 1 , 26c 2 or 26c 3 ) and then performs the zoom-in operation again, the zoom mode is automatically set to the first detail. The mode is changed from the normal mode to the output zoom magnification, and the output zoom magnification further increases from 3.5.
Similarly, when the output zoom magnification reaches 1.5 times by performing the zoom-out operation in the first detailed mode, the output zoom magnification is once fixed to 1.5 times regardless of the zoom-out operation. At this stage, once the user cancels the zoom-out operation (after releasing the pressure applied to the zoom buttons 26c 1 , 26c 2 or 26c 3 ) and then performs the zoom-out operation again, the zoom mode is automatically changed. From the 1 detailed mode to the normal mode, the output zoom magnification is further reduced from 1.5 times.

ズームモードが第1詳細モードから通常モードに変更された時点で、表示されるズーム指標が第1詳細モードのそれから通常モードのそれに変更されることに変わりはない。   When the zoom mode is changed from the first detailed mode to the normal mode, the displayed zoom index is not changed from that in the first detailed mode to that in the normal mode.

<<第6実施例>>
第6実施例を説明する。第6実施例では、光学ズーム倍率と電子ズーム倍率を併用して出力ズーム倍率を制御する具体的動作方法を説明する。光学ズーム倍率の可変範囲は1倍以上10倍以下であり、撮像装置全体の倍率可変範囲に等しい、通常モードにおける倍率可変範囲(出力ズーム倍率の可変範囲)は1倍以上14倍以下であるとする。第6実施例においても、ズームモードに複数の詳細モード(例えば、第1及び第2詳細モード)を含めることも可能ではある。但し、説明の簡略化上、第6実施例では、ズームモードに含まれる1つの詳細モードの動作のみを注目して説明する。
<< Sixth Example >>
A sixth embodiment will be described. In the sixth embodiment, a specific operation method for controlling the output zoom magnification by using both the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification will be described. The variable range of the optical zoom magnification is 1 to 10 times, and the magnification variable range in the normal mode (variable range of the output zoom magnification) equal to the magnification variable range of the entire imaging apparatus is 1 to 14 times. To do. Also in the sixth embodiment, a plurality of detailed modes (for example, the first and second detailed modes) can be included in the zoom mode. However, for simplification of description, in the sixth embodiment, only the operation in one detailed mode included in the zoom mode will be described.

図19を参照し、ステップS31、S32、S33及びS34の順に処理が進行することを想定して、第6実施例に係る方法を説明する。図19は、第6実施例に係る撮像装置1の動作手順を表すフローチャートである。尚、ステップS31〜S33の処理は、詳細には図10のステップS10〜S16の処理から形成され、実際には、ズームモードは通常モードと詳細モード間を行き来しうる。   A method according to the sixth embodiment will be described with reference to FIG. 19 assuming that the processing proceeds in the order of steps S31, S32, S33, and S34. FIG. 19 is a flowchart illustrating an operation procedure of the imaging apparatus 1 according to the sixth embodiment. Note that the processing in steps S31 to S33 is formed in detail from the processing in steps S10 to S16 in FIG. 10, and in fact, the zoom mode can be switched between the normal mode and the detailed mode.

まず、ステップS31において、ユーザは通常モードにおいて出力画像の画角調整を行う。通常モードにおける画角調整中において、通常モードのズーム指標が最新の出力画像と共に表示される。   First, in step S31, the user adjusts the angle of view of the output image in the normal mode. During the field angle adjustment in the normal mode, the zoom index in the normal mode is displayed together with the latest output image.

図20に、通常モードにおける、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す。以下、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率を、必要に応じて、夫々、記号ZFOPT、ZFEL及びZFOUTにて参照する。図20のグラフにおいて、実線の折れ線410OPTは、通常モードにおける光学ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、破線の折れ線410ELは、通常モードにおける電子ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表す。ZFOPT、ZFEL及びZFOUTは、常に「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL」を満たす。 FIG. 20 shows the relationship among the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the output zoom magnification in the normal mode. Hereinafter, the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the output zoom magnification are referred to by symbols ZF OPT , ZF EL, and ZF OUT as necessary. In the graph of FIG. 20, a solid line 410 OPT represents the output zoom magnification dependency of the optical zoom magnification in the normal mode, and a broken line 410 EL represents the output zoom magnification dependency of the electronic zoom magnification in the normal mode. ZF OPT , ZF EL and ZF OUT always satisfy “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL ”.

図20に示す如く、通常モードでは、不等式「1≦ZFOUT≦1.4」が満たされるとき、光学ズーム倍率は1倍に固定される一方で電子ズーム倍率は出力ズーム倍率と同じとされ、不等式「1.4≦ZFOUT≦14」が満たされるとき、電子ズーム倍率は1.4倍に固定される一方で光学ズーム倍率は「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL=ZFOPT×1.4」が満たされるように出力ズーム倍率に応じて調整される。 As shown in FIG. 20, in the normal mode, when the inequality “1 ≦ ZF OUT ≦ 1.4” is satisfied, the optical zoom magnification is fixed to 1 × while the electronic zoom magnification is the same as the output zoom magnification, When the inequality “1.4 ≦ ZF OUT ≦ 14” is satisfied, the electronic zoom magnification is fixed at 1.4 times, while the optical zoom magnification is “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL = ZF OPT × 1.4 "Is adjusted according to the output zoom magnification.

出力ズーム倍率を或る倍率近辺にて詳細に調整するべく、ステップS32において、ユーザが詳細移行操作を成す。そうすると、ズームモードが通常モードから詳細モードへと変更され、図19の処理はステップS32からステップS33に移行する。詳細モードにおける画角調整中において、詳細モードのズーム指標が最新の出力画像と共に表示される。   In step S32, the user performs a detailed transition operation to adjust the output zoom magnification in detail near a certain magnification. Then, the zoom mode is changed from the normal mode to the detailed mode, and the processing in FIG. 19 proceeds from step S32 to step S33. During the view angle adjustment in the detailed mode, the zoom index in the detailed mode is displayed together with the latest output image.

説明の具体化のため、ステップS32の詳細移行操作時点における出力ズーム倍率が2.1倍であって且つステップS33の詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1.5倍及び3.5倍に設定されたものとする。第1実施例と同様、詳細モードにおけるズーム速度は通常モードにおけるズーム速度よりも小さい。通常モード及び詳細モードのズーム指標として、上述してきた何れのズーム指標を用いても良い。例えば、ステップS31にて表示されるズーム指標として図11(a)のズーム指標210を用いることができ、ステップS33にて表示されるズーム指標として図11(b)のズーム指標220を用いることができる。   For concrete description, the output zoom magnification at the time of the detailed transition operation in step S32 is 2.1 times, and the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode in step S33 are 1.5 times and 3. It is assumed that it is set to 5 times. As in the first embodiment, the zoom speed in the detailed mode is smaller than the zoom speed in the normal mode. Any zoom index described above may be used as the zoom index in the normal mode and the detailed mode. For example, the zoom index 210 in FIG. 11A can be used as the zoom index displayed in step S31, and the zoom index 220 in FIG. 11B can be used as the zoom index displayed in step S33. it can.

図21に、ステップS33の詳細モードにおける、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す。図21のグラフにおいて、実線420OPTは、ステップS33の詳細モードにおける光学ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、破線420ELは、ステップS33の詳細モードにおける電子ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表す。図21に示す如く、ステップS33において詳細モードによる画角調整中、光学ズーム倍率は詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率(即ち、1.5倍)にて固定され、電子ズーム倍率のみの変更によって出力ズーム倍率の変更が成される(即ち出力画像の画角調整が成される)。より具体的には、ステップS33の詳細モードでは、光学ズーム倍率は1.5倍に固定される一方で電子ズーム倍率は「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL=1.5×ZFEL」が満たされるように出力ズーム倍率に応じて調整される。 FIG. 21 shows the relationship among the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the output zoom magnification in the detailed mode in step S33. In the graph of FIG. 21, the solid line 420 OPT represents the output zoom magnification dependency of the optical zoom magnification in the detailed mode in step S33, and the broken line 420 EL represents the output zoom magnification dependency of the electronic zoom magnification in the detailed mode in step S33. To express. As shown in FIG. 21, during the adjustment of the angle of view in the detailed mode in step S33, the optical zoom magnification is fixed at the lower limit magnification (ie, 1.5 times) of the magnification variable range in the detailed mode, and only by changing the electronic zoom magnification. The output zoom magnification is changed (that is, the angle of view of the output image is adjusted). More specifically, in the detailed mode of step S33, the optical zoom magnification is fixed to 1.5 times, while the electronic zoom magnification satisfies “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL = 1.5 × ZF EL ”. To be adjusted according to the output zoom magnification.

ユーザは詳細モードにて出力画像の画角調整を完了し、ステップS34において図1の録画ボタン26aの操作によって動画像の撮影及び記録の開始を指示する、或いは、図1のシャッタボタン26bの操作によって静止画像の撮影及び記録を指示する。ズーム主制御部51(図4参照)は、録画ボタン26a又はシャッタボタン26bを介した上記指示を受けると、電子ズームよりも光学ズームを優先的に用いて「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL」が満たされるように、光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率を変更する。その変更後の撮影によって得た、動画像を形成する複数の出力画像又は静止画像としての1枚の出力画像は外部メモリ18に記録される。 The user completes the adjustment of the angle of view of the output image in the detailed mode, and instructs the start of recording and recording of moving images by operating the recording button 26a in FIG. 1 in step S34, or operates the shutter button 26b in FIG. To instruct to capture and record a still image. When the zoom main control unit 51 (see FIG. 4) receives the above instruction via the recording button 26a or the shutter button 26b, the zoom main control unit 51 (ZF OUT = ZF OPT × ZF EL) preferentially uses optical zoom over electronic zoom. So that the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification are changed. A plurality of output images forming a moving image or one output image as a still image obtained by shooting after the change is recorded in the external memory 18.

例えば、ステップS34において、動画像又は静止画像の撮影及び記録指示が成された時点の出力ズーム倍率(以下、ZFOUTAにて参照する)が2.4倍であるならば、ZFOPT及びZFELを夫々2.4倍及び1.0倍に変更し、その変更後の撮影によって得た出力画像を外部メモリ18に記録する。一般化すれば、ステップS34にて以下の動作が行われる。ステップS34において、ZFOUTAが10倍以下であるならば「ZFOPT=ZFOUTA」且つ「ZFEL=1.0」となるようにZFOPT及びZFELを変更し、ZFOUTAが10倍よりも大きければ「ZFOPT=10」且つ「ZFOUTA=ZFOPT×ZFEL=10×ZFEL」となるようにZFOPT及びZFELを変更し、変更後の撮影によって得た出力画像を外部メモリ18に記録する。 For example, if the output zoom magnification (hereinafter referred to as ZF OUTA ) at the time when an instruction to capture and record a moving image or still image is made in step S34 is 2.4, ZF OPT and ZF EL Are changed to 2.4 times and 1.0 times, respectively, and an output image obtained by photographing after the change is recorded in the external memory 18. If generalized, the following operations are performed in step S34. In step S34, if ZF OUTA is 10 times or less, ZF OPT and ZF EL are changed so that “ZF OPT = ZF OUTA ” and “ZF EL = 1.0”, and ZF OUTA is more than 10 times. If it is larger, ZF OPT and ZF EL are changed so that “ZF OPT = 10” and “ZF OUTA = ZF OPT × ZF EL = 10 × ZF EL ”, and the output image obtained by the changed shooting is stored in the external memory 18. To record.

このように、動画像又は静止画像の撮影及び記録指示に従って外部メモリ18に記録される出力画像の出力ズーム倍率は、光学ズームのみを用いて又は光学ズーム及び電子ズームを併用して制御される。尚、ステップS33において仮に広域移行操作が成されるとステップS31に戻ってズームモードが通常モードに再設定され、通常モードにおける画角調整が可能になる。また、ステップS34における動画像の記録中、倍率設定操作(ズームイン操作又はズームアウト操作)が成された場合には該倍率設定操作に従って出力ズーム倍率が変更されるが、この際においても、電子ズームより光学ズームを優先的に用いて変更後の出力ズーム倍率を実現するとよい。   As described above, the output zoom magnification of the output image recorded in the external memory 18 in accordance with the shooting and recording instruction of the moving image or the still image is controlled using only the optical zoom or using both the optical zoom and the electronic zoom. If a wide area shift operation is performed in step S33, the process returns to step S31, the zoom mode is reset to the normal mode, and the angle of view can be adjusted in the normal mode. In addition, when a magnification setting operation (zoom-in operation or zoom-out operation) is performed during recording of a moving image in step S34, the output zoom magnification is changed according to the magnification setting operation. It is preferable to realize the changed output zoom magnification by using the optical zoom more preferentially.

本実施例の方法によれば、詳細な画角調整を行う際に光学ズーム倍率が固定されるため、ズームレンズ駆動に伴う消費電力を削減することが可能となる。   According to the method of the present embodiment, since the optical zoom magnification is fixed when performing detailed field angle adjustment, it is possible to reduce power consumption associated with driving the zoom lens.

<<第7実施例>>
第7実施例を説明する。第7実施例では、原画像の生成方法を説明する。図22は、第7実施例に係り、原画像を生成に関与する部位のブロック図である。第7実施例に係る原画像の生成方法は、上述の基本構成/動作で採用可能であると共に上述又は後述の各実施例で採用可能である(但し、後述のRAWズームを利用した実施例を除く)。図22のデモザイキング処理部61及び画像サイズ縮小部62を、図1の映像信号処理部13に設けておくことができる。尚、説明の簡略化上、本実施例及び後述の他の実施例の説明を含む以下の説明では、AFE12における信号デジタル化及び信号増幅の存在を無視する。
<< Seventh Embodiment >>
A seventh embodiment will be described. In the seventh embodiment, an original image generation method will be described. FIG. 22 is a block diagram of a portion related to generation of an original image according to the seventh embodiment. The original image generation method according to the seventh embodiment can be employed in the above-described basic configuration / operation and can be employed in each of the above-described or later embodiments (however, an embodiment using a later-described RAW zoom). except). The demosaicing processing unit 61 and the image size reduction unit 62 in FIG. 22 can be provided in the video signal processing unit 13 in FIG. For simplification of description, the following description including the description of this embodiment and other embodiments described later ignores the presence of signal digitization and signal amplification in the AFE 12.

撮像素子33が、カラーフィルタ(赤、緑及び青フィルタを含む)を利用してカラー画像を生成する単板方式のイメージセンサであることを想定する。つまり、撮像素子33の各受光画素の前面には、光の赤成分のみを透過させる赤フィルタ、光の緑成分のみを透過させる緑フィルタ、及び、光の青成分のみを透過させる青フィルタの何れかが配置されている。撮像素子33の有効画素領域33Aには、(4000×2000)個の受光画素が存在しているものとする(後述の他の実施例においても同様)。1000000を1メガと呼ぶ。従って、(4000×2000)は8メガとも称される。有効画素領域33A内の各受光画素の受光画素信号をRAWデータとも呼ぶ。1つのRAWデータは、赤、緑及び青の何れか1つについての色信号である。従って、RAWデータによって表される二次元画像には、赤の色信号がカラーフィルタ配列に従ってモザイク状に配置される(緑及び青についても同様)。 It is assumed that the image sensor 33 is a single-plate image sensor that generates a color image using color filters (including red, green, and blue filters). That is, any of a red filter that transmits only the red component of light, a green filter that transmits only the green component of light, and a blue filter that transmits only the blue component of light on the front surface of each light receiving pixel of the image sensor 33. Is arranged. It is assumed that (4000 × 2000) light receiving pixels exist in the effective pixel area 33 A of the image sensor 33 (the same applies to other examples described later). One million is called 1 mega. Therefore, (4000 × 2000) is also called 8 mega. The light receiving pixel signal of each light receiving pixel in the effective pixel area 33 A is also referred to as RAW data. One RAW data is a color signal for any one of red, green and blue. Therefore, in the two-dimensional image represented by the RAW data, red color signals are arranged in a mosaic pattern according to the color filter array (the same applies to green and blue).

有効画素領域33Aに属する(4000×2000)個の受光画素からの受光画素信号を個別に撮像素子33から読み出すことで、8メガ分のRAWデータが得られる。デモザイキング処理部61は、8メガ分のRAWデータに対して周知のデモザイキング処理を実行することにより、(4000×2000)個の画素から成る色補間画像(換言すれば、8メガの画像サイズを有する色補間画像)を生成する。色補間画像の1つ1つの画素には、輝度信号Yと色差信号U及びVが割り当てられる、或いは、R、G及びB信号が割り当てられる。以下の説明では、デモザイキング処理によってRAWデータから輝度信号Yと色差信号U及びVが生成されるものとし、輝度信号Yと色差信号U及びVを表すデータをYUVデータと呼ぶ。(4000×2000)個の画素に対するYUVデータは、8メガ分のYUVデータである。 By reading light receiving pixel signals from (4000 × 2000) light receiving pixels belonging to the effective pixel region 33 A individually from the image sensor 33, RAW data for 8 megabytes is obtained. The demosaicing processing unit 61 performs a known demosaicing process on RAW data for 8 megabytes, thereby performing a color interpolation image (in other words, an image size of 8 megapixels) composed of (4000 × 2000) pixels. A color-interpolated image). The luminance signal Y and the color difference signals U and V, or the R, G, and B signals are assigned to each pixel of the color interpolation image. In the following description, it is assumed that the luminance signal Y and the color difference signals U and V are generated from the RAW data by demosaicing processing, and the data representing the luminance signal Y and the color difference signals U and V is referred to as YUV data. The YUV data for (4000 × 2000) pixels is 8 megabytes of YUV data.

今、出力画像の水平及び垂直方向の画素数が夫々2000及び1000となるべきことが定められているものとする(後述の他の実施例においても同様)。画像サイズ縮小部62は、8メガの画像サイズを有する色補間画像の画像サイズを2メガに縮小することにより、2メガの画像サイズを有する画像(即ち、(2000×1000)の画素から成る画像)を原画像として生成する。8メガの画像サイズを有する色補間画像の画角と、2メガの画像サイズを有する原画像の画角は同じである。得られた原画像の画像データは2メガ分のYUVデータであり、該原画像の画像データを図4の電子ズーム処理部53に与えることができる。   Now, it is assumed that the number of pixels in the horizontal and vertical directions of the output image should be 2000 and 1000, respectively (the same applies to other examples described later). The image size reduction unit 62 reduces the image size of a color-interpolated image having an image size of 8 mega to 2 mega, thereby an image having an image size of 2 mega (that is, an image composed of (2000 × 1000) pixels. ) As an original image. The angle of view of a color-interpolated image having an image size of 8 mega is the same as the angle of view of an original image having an image size of 2 mega. The obtained image data of the original image is 2 megabytes of YUV data, and the image data of the original image can be given to the electronic zoom processing unit 53 of FIG.

<<第8実施例>>
第8実施例を説明する。第8実施例では、原画像の他の生成方法を説明する。図23は、第8実施例に係り、原画像を生成に関与する部位のブロック図である。図23の読み出し制御部71を図1のCPU23にて実現することができ、図23の解像度変換部72を図1の映像信号処理部13に設けておくことが可能である。
<< Eighth Example >>
An eighth embodiment will be described. In the eighth embodiment, another method for generating an original image will be described. FIG. 23 is a block diagram of a part related to generation of an original image according to the eighth embodiment. 23 can be realized by the CPU 23 in FIG. 1, and the resolution conversion unit 72 in FIG. 23 can be provided in the video signal processing unit 13 in FIG.

第8実施例では、上述してきた光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率に加えて、RAWズーム倍率という概念が導入される。画像の画像サイズを、RAWデータの状態で変化させる処理をRAWズームと呼び、RAWズームによる画像サイズの変化の度合いをRAWズーム倍率と呼ぶ。   In the eighth embodiment, the concept of RAW zoom magnification is introduced in addition to the optical zoom magnification and electronic zoom magnification described above. The process of changing the image size of the image according to the state of the RAW data is called RAW zoom, and the degree of change in the image size due to the RAW zoom is called RAW zoom magnification.

読み出し制御部71は、自身に与えられたRAWズーム倍率に従って、撮像素子33から読み出されるデータ量などを制御し、この制御の下、撮像素子33からはQメガ分のRAWデータが読み出される。ここで、Qは最大でも8である。また、上述したように、出力画像の水平及び垂直方向の画素数が夫々2000及び1000となるべきこと(即ち、出力画像の画像データの画像サイズが2メガとなるべきこと)に対応して、Qの最小値は2とされる。撮像素子33から読み出されたQメガ分のRAWデータによって表される、Qメガの画像サイズを有する二次元画像を、抽出画像と呼ぶ。   The read control unit 71 controls the amount of data read from the image sensor 33 in accordance with the RAW zoom magnification given to itself, and under this control, RAW data for Q megabytes is read from the image sensor 33. Here, Q is 8 at the maximum. Also, as described above, in response to the number of pixels in the horizontal and vertical directions of the output image should be 2000 and 1000 (that is, the image size of the image data of the output image should be 2 megabytes), The minimum value of Q is 2. A two-dimensional image having an image size of Q mega represented by RAW data for Q mega read from the image sensor 33 is referred to as an extracted image.

解像度変換部72は、Qメガの画像サイズを有する抽出画像の画像サイズを縮小するこことにより2メガの画像サイズを有する画像(以下、RAW出力画像という)を生成する。但し、Q=2の場合には、抽出画像そのものがRAW出力画像となる。画像サイズの縮小は、公知の再標本化によって実現される。RAW出力画像の画像データは、2メガ分のYUVデータである。Qメガの画像サイズを有する抽出画像の画角と、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像の画角は同じである。   The resolution converting unit 72 generates an image having a 2 mega image size (hereinafter referred to as a RAW output image) by reducing the image size of the extracted image having a Q mega image size. However, when Q = 2, the extracted image itself is a RAW output image. The reduction of the image size is realized by known resampling. The image data of the RAW output image is 2 megabytes of YUV data. The angle of view of the extracted image having an image size of Q mega and the angle of view of the RAW output image having an image size of 2 mega are the same.

具体的な数値例を挙げつつ、RAWズーム倍率とQの値との関係等を説明する。RAWズームを利用する場合、撮像素子33の有効画素領域33Aに対して、矩形状の抽出枠が定義される。抽出枠と有効画素領域33Aのアスペクト比は同じであって且つ抽出枠の中心と有効画素領域33Aの中心は一致しているものとする。図24(a)には、RAWズーム倍率が0.5倍の時における、抽出枠451、抽出画像452及びRAW出力画像453が示されており、図24(b)には、RAWズーム倍率が1倍の時における、抽出枠461、抽出画像462及びRAW出力画像463が示されている。RAWズーム倍率の可変範囲は0.5倍以上且つ1倍以下である。 The relationship between the RAW zoom magnification and the Q value will be described with specific numerical examples. When RAW zoom is used, a rectangular extraction frame is defined for the effective pixel area 33 A of the image sensor 33. The aspect ratio of the extracted frame and the effective pixel region 33 A is the center and the center of the effective pixel region 33 A of and extraction frame be the same shall be consistent. FIG. 24A shows an extraction frame 451, an extracted image 452, and a RAW output image 453 when the RAW zoom magnification is 0.5, and FIG. 24B shows the RAW zoom magnification. An extraction frame 461, an extracted image 462, and a RAW output image 463 at the time of 1 × are shown. The variable range of the RAW zoom magnification is 0.5 times or more and 1 time or less.

読み出し制御部71は、
定義式:(RAWズーム倍率)
=√((RAW出力画像の画像サイズ)/(抽出枠の画像サイズ))
=√((2メガ)/(抽出枠の画像サイズ))
に従って、RAWズーム倍率から抽出枠の画像サイズを決定する。即ち、RAW出力画像の画像サイズを抽出枠の画像サイズにて割った値の正の平方根がRAWズーム倍率と一致(又は略一致)するように、抽出枠の画像サイズを決定する。そして、抽出枠内の各受光画素の受光画素信号を撮像素子33から読み出して解像度変換部72に与える。
The read controller 71
Definition formula: (RAW zoom magnification)
= √ ((RAW output image size) / (extraction frame image size))
= √ ((2 Mega) / (Extract frame image size))
Accordingly, the image size of the extraction frame is determined from the RAW zoom magnification. That is, the image size of the extraction frame is determined so that the positive square root of the value obtained by dividing the image size of the RAW output image by the image size of the extraction frame matches (or substantially matches) the RAW zoom magnification. Then, the light receiving pixel signal of each light receiving pixel in the extraction frame is read from the image sensor 33 and provided to the resolution conversion unit 72.

従って、
RAWズーム倍率が0.5倍の時には、上記定義式より抽出枠の画像サイズは8メガとなるため、図24(a)に示す如く、有効画素領域33Aと同じ大きさを有する抽出枠451が設定され、結果、8メガの画像サイズを有する抽出画像452が読み出される。この場合、解像度変換部72は、抽出画像452の画像サイズを水平及び垂直方向に夫々1/2に縮小することで、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像453を生成する。尚、図24(a)では、図示の便宜上、破線枠である抽出枠451が有効画素領域33Aの外枠よりも若干小さく示されている(後述の図29(a)についても同様)。
RAWズーム倍率が1倍の時には、上記定義式より抽出枠の画像サイズは2メガとなるため、図24(b)に示す如く、有効画素領域33A内に2メガの画像サイズを有する抽出枠461が設定され、結果、2メガの画像サイズを有する抽出画像462が読み出される。この場合、解像度変換部72は、抽出画像462そのものをRAW出力画像463として出力する。
Therefore,
When RAW zoom magnification is 0.5 times, since the image size 8 Mega extraction frame from the definition equation, as shown in FIG. 24 (a), the extraction frame has the same size as the effective pixel region 33 A 451 As a result, an extracted image 452 having an image size of 8 mega is read out. In this case, the resolution conversion unit 72 generates a RAW output image 453 having an image size of 2 megabytes by reducing the image size of the extracted image 452 by 1/2 in the horizontal and vertical directions. In the FIG. 24 (a), the convenience of illustration, (the same is true for later-described FIGS. 29 (a)) of the extraction frame 451 is a broken line frame is shown slightly smaller than the outer frame of the effective pixel region 33 A.
When RAW zoom magnification is, since the image size 2 Mega extraction frame from the definition equation, as shown in FIG. 24 (b), the extraction frame having a 2-megapixel image size effective pixel region 33 A As a result, an extracted image 462 having an image size of 2 mega is read out. In this case, the resolution conversion unit 72 outputs the extracted image 462 itself as a RAW output image 463.

解像度変換部72からのRAW出力画像に対してデモザイキング処理を施すことにより得た画像を、原画像として電子ズーム処理部53(図4参照)に与えることができる。或いは、電子ズーム処理部53における電子ズームをRAWデータ形式で行う場合には、RAW出力画像そのものを原画像として電子ズーム処理部53に与えることもでき、その場合には、電子ズーム処理部53の後段でデモザイキング処理を実施することができる。   An image obtained by performing demosaicing processing on the RAW output image from the resolution conversion unit 72 can be given to the electronic zoom processing unit 53 (see FIG. 4) as an original image. Alternatively, when the electronic zoom in the electronic zoom processing unit 53 is performed in the RAW data format, the RAW output image itself can be given to the electronic zoom processing unit 53 as an original image. The demosaicing process can be performed at a later stage.

上記定義式並びに図24(a)及び(b)からも理解されるように、RAWズーム倍率が増加するに伴って抽出枠が小さくなって、RAW出力画像の画角(ひいては電子ズーム処理部53からの出力画像の画角)が小さくなる。即ち、RAWズーム倍率を上げることで、あたかも光学ズーム倍率又は電子ズーム倍率が上がったかのような効果が得られる。そして、RAWズーム倍率が0.5倍よりも大きいときには、撮像素子33からの信号読み出し量が8メガ未満となるため、信号読み出しに関わる電力消費を節約することができる。   As can be understood from the above definition formula and FIGS. 24A and 24B, the extraction frame becomes smaller as the RAW zoom magnification increases, and the angle of view of the RAW output image (and thus the electronic zoom processing unit 53). The angle of view of the output image from). That is, by increasing the RAW zoom magnification, it is possible to obtain an effect as if the optical zoom magnification or the electronic zoom magnification has increased. When the RAW zoom magnification is larger than 0.5, the amount of signal read from the image sensor 33 is less than 8 megabytes, so that it is possible to save power consumption related to signal readout.

<<第9実施例>>
第9実施例を説明する。第9実施例では、光学ズーム倍率と電子ズーム倍率とRAWズームを併用して出力ズーム倍率を制御する具体的動作方法を説明する。従って、第8実施例にて述べた原画像の生成方法が、第9実施例には適用される。光学ズーム倍率の可変範囲は1倍以上10倍以下であり、撮像装置全体の倍率可変範囲に等しい、通常モードにおける倍率可変範囲(出力ズーム倍率の可変範囲)は1倍以上28倍以下であるとする。第9実施例においても、ズームモードに複数の詳細モード(例えば、第1及び第2詳細モード)を含めることも可能ではある。但し、説明の簡略化上、第9実施例では、ズームモードに含まれる1つの詳細モードの動作のみを注目して説明する。
<< Ninth Embodiment >>
A ninth embodiment will be described. In the ninth embodiment, a specific operation method for controlling the output zoom magnification by using the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the RAW zoom together will be described. Therefore, the original image generation method described in the eighth embodiment is applied to the ninth embodiment. The variable range of the optical zoom magnification is 1 to 10 times, and the magnification variable range in the normal mode (the variable range of the output zoom magnification) is equal to or larger than the magnification variable range of the entire imaging apparatus is 1 to 28 times. To do. Also in the ninth embodiment, it is possible to include a plurality of detailed modes (for example, the first and second detailed modes) in the zoom mode. However, for simplification of description, in the ninth embodiment, only the operation in one detailed mode included in the zoom mode will be described.

図25は、第9実施例に係る、画角調整に特に関与する部位のブロック図である。図25のブロック図は、図4のブロック図におけるズーム主制御部51をズーム主制御部51aに置換したものであり、その置換を除いて両ブロック図は同じである。ズーム主制御部51aは、例えば、CPU23によって実現される。図4のズーム主制御部51では、出力ズーム倍率より光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率を決定するのに対して、ズーム主制御部51aでは、出力ズーム倍率より光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及びRAWズーム倍率を決定する。この点を除き、ズーム主制御部51aは、図4のズーム主制御部51と同等の機能を有する。   FIG. 25 is a block diagram of a portion related particularly to angle of view adjustment according to the ninth embodiment. The block diagram of FIG. 25 is obtained by replacing the zoom main control unit 51 in the block diagram of FIG. 4 with a zoom main control unit 51a, and both block diagrams are the same except for the replacement. The zoom main control unit 51a is realized by the CPU 23, for example. The zoom main control unit 51 in FIG. 4 determines the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification from the output zoom magnification, whereas the zoom main control unit 51a determines the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the RAW zoom from the output zoom magnification. Determine the magnification. Except for this point, the zoom main control unit 51a has the same function as the zoom main control unit 51 of FIG.

図26を参照し、ステップS51、S52、S53及びS54の順に処理が進行することを想定して、第9実施例に係る方法を説明する。図26は、第9実施例に係る撮像装置1の動作手順を表すフローチャートである。尚、ステップS51〜S53の処理は、詳細には図10のステップS10〜S16の処理から形成され、実際には、ズームモードは通常モードと詳細モード間を行き来しうる。   With reference to FIG. 26, the method according to the ninth embodiment will be described assuming that the processing proceeds in the order of steps S51, S52, S53, and S54. FIG. 26 is a flowchart illustrating an operation procedure of the imaging apparatus 1 according to the ninth example. Note that the processing of steps S51 to S53 is formed in detail from the processing of steps S10 to S16 in FIG. 10, and in fact, the zoom mode can be switched between the normal mode and the detailed mode.

まず、ステップS51において、ユーザは通常モードにおいて出力画像の画角調整を行う。通常モードにおける画角調整中において、通常モードのズーム指標が最新の出力画像と共に表示される。   First, in step S51, the user adjusts the angle of view of the output image in the normal mode. During the field angle adjustment in the normal mode, the zoom index in the normal mode is displayed together with the latest output image.

図27に、通常モードにおける、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率、RAWズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す。光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及び出力ズーム倍率を参照する記号ZFOPT、ZFEL及びZFOUTに加えて、以下、RAWズーム倍率を必要に応じて記号ZFRAWにて参照する。図27のグラフにおいて、折れ線510OPTは、通常モードにおける光学ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、破線の折れ線510ELは、通常モードにおける電子ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、折れ線510RAWは、通常モードにおけるRAWズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表す。ZFOPT、ZFEL、ZFRAW及びZFOUTは、常に「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2」を満たす。 FIG. 27 shows the relationship among the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, the RAW zoom magnification, and the output zoom magnification in the normal mode. In addition to the symbols ZF OPT , ZF EL and ZF OUT that refer to the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the output zoom magnification, the RAW zoom magnification is hereinafter referred to as the symbol ZF RAW as necessary. In the graph of FIG. 27, a broken line 510 OPT represents the output zoom magnification dependency of the optical zoom magnification in the normal mode, and a broken broken line 510 EL represents the output zoom magnification dependency of the electronic zoom magnification in the normal mode. RAW represents the output zoom magnification dependency of the RAW zoom magnification in the normal mode. ZF OPT , ZF EL , ZF RAW and ZF OUT always satisfy “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL × ZF RAW × 2”.

図27に示す如く、通常モードでは、
不等式「1≦ZFOUT≦1.4」が満たされるとき、光学ズーム倍率は1倍に固定され且つRAWズーム倍率は0.5倍に固定される一方で電子ズーム倍率は出力ズーム倍率と同じとされ、不等式「1.4≦ZFOUT≦28」が満たされるとき、電子ズーム倍率は1.4倍に固定される一方で光学ズーム倍率及びRAWズーム倍率は「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2=ZFOPT×1.4×ZFRAW×2」が満たされるように出力ズーム倍率に応じて調整される。この際、図27に示す如く、出力ズーム倍率が1.4倍から28倍に向かって線形的に増大するに伴って、光学ズーム倍率を1倍から10倍に向かって線形的に増加させると共にRAWズーム倍率を0.5倍から1倍に向かって線形的に増加させると良い。
As shown in FIG. 27, in the normal mode,
When the inequality “1 ≦ ZF OUT ≦ 1.4” is satisfied, the optical zoom magnification is fixed to 1 × and the RAW zoom magnification is fixed to 0.5 ×, while the electronic zoom magnification is the same as the output zoom magnification. When the inequality “1.4 ≦ ZF OUT ≦ 28” is satisfied, the electronic zoom magnification is fixed at 1.4 times, while the optical zoom magnification and the RAW zoom magnification are “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL × ZF RAW × 2 = ZF OPT × 1.4 × ZF RAW × 2 ”is adjusted in accordance with the output zoom magnification. At this time, as shown in FIG. 27, as the output zoom magnification increases linearly from 1.4 times to 28 times, the optical zoom magnification increases linearly from 1 time to 10 times. It is preferable to increase the RAW zoom magnification linearly from 0.5 times to 1 time.

出力ズーム倍率を或る倍率近辺にて詳細に調整するべく、ステップS52において、ユーザが詳細移行操作を成す。そうすると、ズームモードが通常モードから詳細モードへと変更され、図26の処理はステップS52からステップS53に移行する。詳細モードにおける画角調整中において、詳細モードのズーム指標が最新の出力画像と共に表示される。   In order to adjust the output zoom magnification in detail around a certain magnification, in step S52, the user performs a detailed transition operation. Then, the zoom mode is changed from the normal mode to the detailed mode, and the processing in FIG. 26 proceeds from step S52 to step S53. During the view angle adjustment in the detailed mode, the zoom index in the detailed mode is displayed together with the latest output image.

説明の具体化のため、ステップS52の詳細移行操作時点における出力ズーム倍率が2.1倍であって且つステップS53の詳細モードにおける倍率可変範囲の下限及び上限倍率が夫々1.5倍及び3.5倍に設定されたものとする。第1実施例と同様、詳細モードにおけるズーム速度は通常モードにおけるズーム速度よりも小さい。通常モード及び詳細モードのズーム指標として、上述してきた何れのズーム指標を用いても良い。例えば、ステップS51にて表示されるズーム指標として図11(a)のズーム指標210を用いることができ、ステップS53にて表示されるズーム指標として図11(b)のズーム指標220を用いることができる。   For concrete description, the output zoom magnification at the time of the detailed transition operation in step S52 is 2.1 times, and the lower limit and the upper limit magnification of the magnification variable range in the detailed mode in step S53 are 1.5 times and 3. It is assumed that it is set to 5 times. As in the first embodiment, the zoom speed in the detailed mode is smaller than the zoom speed in the normal mode. Any zoom index described above may be used as the zoom index in the normal mode and the detailed mode. For example, the zoom index 210 of FIG. 11A can be used as the zoom index displayed in step S51, and the zoom index 220 of FIG. 11B can be used as the zoom index displayed in step S53. it can.

図28に、ステップS53の詳細モードにおける、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率、及びRAWズーム倍率及び出力ズーム倍率の関係を示す。図28のグラフにおいて、実線の直線520OPTは、ステップS53の詳細モードにおける光学ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、破線の折れ線520ELは、ステップS53の詳細モードにおける電子ズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表し、実線の折れ線520EAWは、ステップS53の詳細モードにおけるRAWズーム倍率の出力ズーム倍率依存性を表す。 FIG. 28 shows the relationship among the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, the RAW zoom magnification, and the output zoom magnification in the detailed mode in step S53. In the graph of FIG. 28, the solid line 520 OPT represents the output zoom magnification dependency of the optical zoom magnification in the detailed mode in step S53, and the broken line 520 EL represents the output zoom of the electronic zoom magnification in the detailed mode in step S53. The solid line 520 EAW represents the magnification dependency, and the solid line 520 EAW represents the output zoom magnification dependency of the RAW zoom magnification in the detailed mode of step S53.

図28に示す如く、ステップS53の詳細モードによる画角調整中、光学ズーム倍率は詳細モードの倍率可変範囲の下限倍率(即ち、1.5倍)にて固定される。更に、ステップS53の詳細モードによる画角調整中、原則として、電子ズーム倍率は1倍にて固定されてRAWズーム倍率のみの変更によって出力ズーム倍率の変更が成され(即ち出力画像の画角調整が成され)、電子ズーム倍率を1倍に固定した状態では所望の出力ズーム倍率を実現できない時に限って例外的に電子ズーム倍率を1倍よりも大きくすることで所望の出力ズーム倍率を実現する。   As shown in FIG. 28, during field angle adjustment in the detailed mode in step S53, the optical zoom magnification is fixed at the lower limit magnification (ie, 1.5 times) of the magnification variable range in the detailed mode. Further, during the adjustment of the angle of view in the detailed mode in step S53, in principle, the electronic zoom magnification is fixed at 1, and the output zoom magnification is changed by changing only the RAW zoom magnification (that is, the angle adjustment of the output image). The desired output zoom magnification is realized by exceptionally increasing the electronic zoom magnification beyond 1 only when the desired output zoom magnification cannot be realized with the electronic zoom magnification fixed at 1. .

具体的には、図28に示す如く、ステップS53の詳細モードでは、光学ズーム倍率は常に1.5倍に固定される。
ステップS53の詳細モードにおいて不等式「1.5≦ZFOUT≦3」が満たされるときには、電子ズーム倍率が1倍にて固定される一方で、「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2=1.5×1×ZFRAW×2」が満たされるようにRAWズーム倍率が出力ズーム倍率に応じて調整される。電子ズーム倍率は1倍に固定した状態でも、RAWズーム倍率を0.5〜1倍内で変動させることで1.5倍以上3倍以下の任意の出力ズーム倍率を実現可能だからである。
但し、ステップS53の詳細モードにおいて不等式「3<ZFOUT≦3.5」が満たされるときには、RAWズーム倍率は1倍にて固定される一方で、「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2=1.5×ZFEL×1×2」が満たされるように電子ズーム倍率が出力ズーム倍率に応じて調整される。
Specifically, as shown in FIG. 28, in the detailed mode of step S53, the optical zoom magnification is always fixed at 1.5 times.
When the inequality “1.5 ≦ ZF OUT ≦ 3” is satisfied in the detailed mode of step S53, the electronic zoom magnification is fixed at 1 ×, while “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL × ZF RAW × 2”. RAW zoom magnification is adjusted according to the output zoom magnification so that “= 1.5 × 1 × ZF RAW × 2” is satisfied. This is because even when the electronic zoom magnification is fixed at 1 ×, by changing the RAW zoom magnification within 0.5 to 1 ×, an arbitrary output zoom magnification of 1.5 to 3 × can be realized.
However, when the inequality “3 <ZF OUT ≦ 3.5” is satisfied in the detailed mode of step S53, the RAW zoom magnification is fixed at 1 ×, while “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL × ZF RAW The electronic zoom magnification is adjusted according to the output zoom magnification so that “× 2 = 1.5 × ZF EL × 1 × 2” is satisfied.

ユーザは詳細モードにて出力画像の画角調整を完了し、ステップS54において図1の録画ボタン26aの操作によって動画像の撮影及び記録の開始を指示する、或いは、図1のシャッタボタン26bの操作によって静止画像の撮影及び記録を指示する。図25のズーム主制御部51aは、録画ボタン26a又はシャッタボタン26bを介した上記指示を受けると、電子ズームよりも光学ズーム及びRAWズームを優先的に用いて「ZFOUT=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2」が満たされるように光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及びRAWズーム倍率を変更する。その変更後の撮影によって得た、動画像を形成する複数の出力画像又は静止画像としての1枚の出力画像は外部メモリ18に記録される。 The user completes the adjustment of the angle of view of the output image in the detailed mode, and instructs the start of recording and recording of a moving image by operating the recording button 26a in FIG. 1 in step S54, or operates the shutter button 26b in FIG. To instruct to capture and record a still image. When the zoom main control unit 51a in FIG. 25 receives the instruction via the recording button 26a or the shutter button 26b, the zoom main control unit 51a preferentially uses the optical zoom and the RAW zoom over the electronic zoom, and “ZF OUT = ZF OPT × ZF EL The optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the RAW zoom magnification are changed so that “× ZF RAW × 2” is satisfied. A plurality of output images forming a moving image or one output image as a still image obtained by shooting after the change is recorded in the external memory 18.

例えば、ステップS54における動画像又は静止画像の撮影及び記録指示が成された時点の出力ズーム倍率(以下、ZFOUTBにて参照する)が2.4倍であるならば、電子ズーム倍率を1倍に変更すると共に「2.4=ZFOPT×ZFEL×ZFRAW×2=ZFOPT×1×ZFRAW×2」を満たすように光学ズーム倍率及びRAWズーム倍率を変更し、変更後の撮影によって得た出力画像を外部メモリ18に記録する。一般化すれば、ステップS54にて以下の動作が行われる。
ステップS54において、
ZFOUTBが20倍以下であるならば、「ZFOUTB=ZFOPT×ZFRAW×2」且つ「ZFEL=1.0」となるように、ZFOPT、ZFEL及びZFRAWを変更する。この際、ZFOUTBが1倍から20倍に向かって線形的に増大するにつれて、ZFOPTを1倍から10倍に向かって線形的に増加させると共にZFRAWを0.5倍から1倍に向かって線形的に増加させると良い。
ステップS54において、
ZFOUTBが20倍よりも大きければ、「ZFOPT=10」且つ「ZFRAW=1」且つ「ZFOUTB=ZFEL×20」となるように、ZFOPT、ZFEL及びZFRAWを変更する。
そして、これらの変更後の撮影によって得た出力画像を外部メモリ18に記録する。
尚、ステップS54においてZFOUTBが10倍以下である時、電子ズーム倍率及びRAWズーム倍率を夫々1倍及び0.5倍に設定すると共に「ZFOUTB=ZFOPT」となるように光学ズーム倍率を設定するようにしても良い(即ち、光学ズームのみを用いて10倍以下の出力ズーム倍率を得るようにしても良い)。
For example, if the output zoom magnification (hereinafter referred to as ZF OUTB ) at the time when an instruction to capture and record a moving image or still image in step S54 is 2.4, the electronic zoom magnification is 1 ×. And change the optical zoom magnification and RAW zoom magnification to satisfy “2.4 = ZF OPT × ZF EL × ZF RAW × 2 = ZF OPT × 1 × ZF RAW × 2”. The obtained output image is recorded in the external memory 18. If generalized, the following operations are performed in step S54.
In step S54
If ZF OUTB is 20 times or less, ZF OPT , ZF EL and ZF RAW are changed so that “ZF OUTB = ZF OPT × ZF RAW × 2” and “ZF EL = 1.0”. At this time, as ZF OUTB increases linearly from 1 to 20 times, ZF OPT increases linearly from 1 to 10 times and ZF RAW increases from 0.5 to 1 times. And increase it linearly.
In step S54
If ZF OUTB is larger than 20 times, ZF OPT , ZF EL and ZF RAW are changed so that “ZF OPT = 10”, “ZF RAW = 1” and “ZF OUTB = ZF EL × 20”.
Then, the output image obtained by the shooting after the change is recorded in the external memory 18.
In step S54, when ZF OUTB is 10 times or less, the electronic zoom magnification and RAW zoom magnification are set to 1 × and 0.5 ×, respectively, and the optical zoom magnification is set so that “ZF OUTB = ZF OPT ”. It may be set (that is, an output zoom magnification of 10 times or less may be obtained using only the optical zoom).

このように、動画像又は静止画像の撮影及び記録指示に従って外部メモリ18に記録される出力画像の出力ズーム倍率は、光学ズームのみを用いて、或いは、光学ズーム及びRAWズームを併用して、或いは、光学ズーム、電子ズーム及びRAWズームを併用して制御される。尚、ステップS53において仮に広域移行操作が成されるとステップS51に戻ってズームモードが通常モードに再設定され、通常モードにおける画角調整が可能になる。また、ステップS54における動画像の記録中、倍率設定操作(ズームイン操作又はズームアウト操作)が成された場合には該倍率設定操作に従って出力ズーム倍率が変更されるが、この際においても、電子ズームより光学ズーム及びRAWズームを優先的に用いて変更後の出力ズーム倍率を実現するとよい。   As described above, the output zoom magnification of the output image recorded in the external memory 18 in accordance with the shooting and recording instruction of the moving image or the still image is obtained using only the optical zoom, or using the optical zoom and the RAW zoom in combination, or , Optical zoom, electronic zoom and RAW zoom are used in combination. If a wide area shift operation is performed in step S53, the process returns to step S51, the zoom mode is reset to the normal mode, and the angle of view can be adjusted in the normal mode. In addition, when a magnification setting operation (zoom-in operation or zoom-out operation) is performed during recording of a moving image in step S54, the output zoom magnification is changed according to the magnification setting operation. It is preferable to realize the changed output zoom magnification by preferentially using the optical zoom and the RAW zoom.

本実施例の方法によれば、詳細な画角調整を行う際に光学ズーム倍率が固定されるため、ズームレンズ駆動に伴う電力消費を削減することが可能となる。加えて、RAWズームの優先的な利用によって撮像素子33からの信号読み出し量が削減されることからも、消費電力の削減効果が得られる。   According to the method of the present embodiment, since the optical zoom magnification is fixed when performing detailed angle-of-view adjustment, it is possible to reduce power consumption associated with driving the zoom lens. In addition, since the amount of signal readout from the image sensor 33 is reduced by preferential use of the RAW zoom, an effect of reducing power consumption can be obtained.

尚、図4又は図25の電子ズーム処理部53による電子ズームも、RAWズームも、デジタルズームの一種である。電子ズーム処理部53の電子ズームによるデジタルズームでは、原画像に対するトリミングが利用され、RAWズームによるデジタルズームでは、撮像素子33上の画像に対するトリミングが利用される。   Note that both the electronic zoom by the electronic zoom processing unit 53 of FIG. 4 or FIG. 25 and the RAW zoom are a kind of digital zoom. In the digital zoom by the electronic zoom of the electronic zoom processing unit 53, trimming for the original image is used, and in the digital zoom by the RAW zoom, trimming for the image on the image sensor 33 is used.

<<第10実施例>>
第10実施例を説明する。上述の第8実施例では、RAWズーム倍率に応じて撮像素子33上に設定した抽出枠内の全受光画素の受光画素信号を個別に且つ全て読み出しているが、抽出枠内の受光画素の受光画素信号を読み出す際、所謂間引き読み出し又は加算読み出しを利用するようにしても良い。第10実施例に係る方法は、第8実施例を前提とする方法であり、矛盾のない部分に関しては、第8実施例の記載が第10実施例にも適用される。
<< Tenth Embodiment >>
A tenth embodiment will be described. In the above-described eighth embodiment, the light receiving pixel signals of all the light receiving pixels in the extraction frame set on the image sensor 33 according to the RAW zoom magnification are read out individually and all. When reading out the pixel signal, so-called thinning-out reading or addition reading may be used. The method according to the tenth embodiment is a method based on the eighth embodiment, and the description of the eighth embodiment is also applied to the tenth embodiment with respect to parts having no contradiction.

まず、間引き読み出しを利用する方法を説明する。間引き読み出しでは、撮像素子33上の抽出枠内の各受光画素からRAWデータ(即ち、受光画素信号)を読み出す際に、幾つかの受光画素のRAWデータが間引かれる。即ち、抽出枠内の全受光画素の内、一部の受光画素についてのRAWデータのみが撮像素子33から読み出される。   First, a method using thinning readout will be described. In thinning-out reading, when RAW data (that is, light-receiving pixel signal) is read from each light-receiving pixel in the extraction frame on the image sensor 33, RAW data of several light-receiving pixels is thinned out. That is, only RAW data for some of the light receiving pixels in the extraction frame is read from the image sensor 33.

実際には、撮像素子33の抽出枠内の領域を所定の受光画素数を有する単位ブロックにて分割し、各単位ブロックから所定数のRAWデータのみを読み出す。1つの単位ブロックにおいて、当該単位ブロックに属する受光画素の総数をNALLにて表し、当該単位ブロックの受光画素の内、RAWデータの読み出し対象となる受光画素の総数をNREAD1にて表す。そうすると、間引き率は√(NREAD1/NALL)にて表される。√(NREAD1/NALL)は、(NREAD1/NALL)の正の平方根である。例えば、各単位ブロックが(4×4)個の受光画素から成る場合において、(2×2)個の受光画素が読み出し対象として設定されて各単位ブロックから(2×2)個の受光画素信号が読み出されるならば、間引き率は、√((2×2)/(4×4))=1/2である。 Actually, an area within the extraction frame of the image sensor 33 is divided into unit blocks having a predetermined number of light receiving pixels, and only a predetermined number of RAW data is read from each unit block. In one unit block, the total number of light receiving pixels belonging to the unit block is represented by N ALL , and among the light receiving pixels of the unit block, the total number of light receiving pixels from which RAW data is to be read is represented by N READ1 . Then, the thinning rate is represented by √ (N READ1 / N ALL ). √ (N READ1 / N ALL ) is the positive square root of (N READ1 / N ALL ). For example, when each unit block is composed of (4 × 4) light receiving pixels, (2 × 2) light receiving pixels are set as readout targets and (2 × 2) light receiving pixel signals from each unit block. Is read out, the decimation rate is √ ((2 × 2) / (4 × 4)) = 1/2.

例えば、図25のズーム主制御部25aにて設定されたRAWズーム倍率が0.5倍である時、図29(a)に示す如く8メガの画像サイズを有する抽出枠451を有効画素領域33Aに設定し(図24(a)も参照)、間引き率1/2にて抽出枠451内の受光画素信号を間引き読み出しすることにより、一気に、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像453aを得ることができる。RAW出力画像453aは、図24(a)のRAW出力画像453と同一又は実質的に同一である。 For example, when the RAW zoom magnification set by the zoom main control unit 25a in FIG. 25 is 0.5, an extraction frame 451 having an image size of 8 mega as shown in FIG. A is set to A (see also FIG. 24A), and the light-receiving pixel signal in the extraction frame 451 is thinned and read out at a thinning rate of 1/2. Obtainable. The RAW output image 453a is the same as or substantially the same as the RAW output image 453 in FIG.

RAWズーム倍率が0.5倍よりも大きいが1倍よりも小さい時には、RAWズーム倍率に応じた、8メガ未満且つ2メガ超の画像サイズを有する抽出枠を有効画素領域33Aに設定する。そして、RAWズーム倍率の値によっては、適切な間引き率にて抽出枠内の受光画素信号を間引き読み出しすることにより、一気に2メガの画像サイズを有するRAW出力画像を得ることができる。例えば、RAWズーム倍率が√(2/4.5)である時には、図29(b)に示す如く、4.5メガ(=3000×1500)の画像サイズを有する抽出枠561を有効画素領域33Aに設定し、間引き率2/3にて抽出枠561内の受光画素信号を間引き読み出しすることにより、一気に、2メガ(=2000×1000)の画像サイズを有するRAW出力画像562を得ることができる。但し、RAWズーム倍率の値によっては、間引き読み出しだけで一気に2メガの画像サイズを有するRAW出力画像を得ることができない。この場合は、間引き読み出しにて得たQメガ分のRAWデータを図23の解像度変換部72に入力し、解像度変換部72を用いてQメガ分のRAWデータから2メガ分のRAWデータ(即ち、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像)を得るようにすると良い。 RAW zoom magnification is greater than 0.5 times but when less than 1 times, corresponding to the RAW zoom magnification, 8 is set to the effective pixel region 33 A of the extraction frame having a picture size of mega and less than 2 mega greater. Depending on the value of the RAW zoom magnification, a RAW output image having an image size of 2 megabytes can be obtained at once by thinning and reading out the light receiving pixel signals in the extraction frame at an appropriate thinning rate. For example, when the RAW zoom magnification is √ (2 / 4.5), as shown in FIG. 29B, an extraction frame 561 having an image size of 4.5 mega (= 3000 × 1500) is included in the effective pixel region 33. A RAW output image 562 having an image size of 2 mega (= 2000 × 1000) can be obtained at once by setting the value to A and reading out the light-receiving pixel signals in the extraction frame 561 at a thinning rate of 2/3. it can. However, depending on the value of the RAW zoom magnification, it is not possible to obtain a RAW output image having an image size of 2 mega at a stroke only by thinning out reading. In this case, the Q mega raw data obtained by the thinning-out reading is input to the resolution conversion unit 72 in FIG. It is preferable to obtain a RAW output image having a 2 mega image size.

RAWズーム倍率が1倍の時には、図24(b)に示すような2メガの画像サイズを有する抽出枠461が有効画素領域33Aに設定されるため、間引き率は1に設定される。即ち、例外的に間引き読み出しを行うことなく、抽出枠461内の全受光画素からのRAWデータを個別に読み出すことで、直接、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像463を得ることができる(図24(b)参照)。 When the RAW zoom magnification is 1, an extraction frame 461 having an image size of 2 mega as shown in FIG. 24B is set in the effective pixel area 33 A , and thus the thinning rate is set to 1. In other words, the RAW output image 463 having an image size of 2 megabytes can be directly obtained by individually reading out the RAW data from all the light receiving pixels in the extraction frame 461 without performing the thinning-out readout exceptionally ( (Refer FIG.24 (b)).

尚、RAWズーム倍率が1倍未満である時、図30に示すように、有効画素領域33Aに抽出枠を設定するのではなく、有効画素領域33Aの全体から1未満且つ1/2超の間引き率にて受光画素信号を間引き読み出しすることで、8メガ未満且つ2メガ超の画像サイズを有する中間画像を生成し、その後、RAWズーム倍率に応じた画像サイズを有する抽出枠を該中間画像上に設定して該中間画像から抽出枠内の画像を切り出すことで、2メガの画像サイズを有するRAW出力画像を得るようにしても良い。 Incidentally, when the RAW zoom magnification is less than 1-fold, as shown in FIG. 30, instead of setting the extracted frame in the effective pixel region 33 A, the entire 1 and less than half than the effective pixel region 33 A By thinning out the light-receiving pixel signals at a thinning rate, an intermediate image having an image size of less than 8 mega and greater than 2 mega is generated, and then an extraction frame having an image size corresponding to the RAW zoom magnification is added to the intermediate frame. A RAW output image having an image size of 2 mega may be obtained by setting on the image and cutting out the image in the extraction frame from the intermediate image.

次に、加算読み出しを利用する方法を説明する。加算読み出しでは、撮像素子33上の抽出枠内の各受光画素からRAWデータを読み出す際に、複数の受光画素の受光画素信号が加算され、複数の受光画素の受光画素信号から生成された1つの加算信号が1つのRAWデータとして(即ち、1画素分のRAWデータとして)読み出される。   Next, a method using addition reading will be described. In addition reading, when RAW data is read from each light receiving pixel in the extraction frame on the image sensor 33, the light receiving pixel signals of the plurality of light receiving pixels are added, and one generated from the light receiving pixel signals of the plurality of light receiving pixels is added. The addition signal is read out as one RAW data (that is, as RAW data for one pixel).

実際には、撮像素子33の抽出枠内の領域を所定の受光画素数を有する単位ブロックにて分割し、各単位ブロックから所定数の加算信号をRAWデータとして読み出す。1つの単位ブロックにおいて、当該単位ブロックに属する受光画素の総数をNALLにて表し、当該単位ブロックからRAWデータとして読み出される加算信号の総数をNREAD2にて表す。そうすると、加算率は√(NREAD2/NALL)にて表される。√(NREAD2/NALL)は、(NREAD2/NALL)の正の平方根である。 Actually, the region within the extraction frame of the image sensor 33 is divided into unit blocks having a predetermined number of light receiving pixels, and a predetermined number of addition signals are read out as RAW data from each unit block. In one unit block, the total number of light receiving pixels belonging to the unit block is represented by N ALL , and the total number of addition signals read out as RAW data from the unit block is represented by N READ2 . Then, the addition rate is represented by √ (N READ2 / N ALL ). √ (N READ2 / N ALL ) is the positive square root of (N READ2 / N ALL ).

加算読み出しを利用した時の動作は、上述の間引き読み出しのそれと基本的には同じである。加算読み出しを利用することを考える場合、図29(a)及び(b)並びに図30を参照した上述の説明文中における間引き読み出し及び間引き率を夫々加算読み出し及び加算率に読み替えればよい。   The operation when the addition reading is used is basically the same as that of the thinning reading described above. When considering the use of addition reading, the thinning readout and the thinning rate in the above description with reference to FIGS. 29A and 29B and FIG. 30 may be read as addition reading and addition rate, respectively.

上述の間引き読み出しと加算読み出しを同時に利用するようにしても良い。即ち、RAWズーム倍率に応じて撮像素子33上に抽出枠を設定し、間引き読み出し及び加算読み出しを用いて該抽出枠内の受光画素の受光画素信号を読み出すようにしても良い。この場合、撮像素子33に設定された抽出枠内の全受光画素の内、一部の受光画素のみが対象受光画素として捉えられ、複数の対象受光画素の受光画素信号の加算信号が1つのRAWデータとして(即ち、1画素分のRAWデータとして)読み出されることとなる。   The above thinning readout and addition readout may be used simultaneously. That is, an extraction frame may be set on the image sensor 33 in accordance with the RAW zoom magnification, and the light reception pixel signal of the light reception pixel in the extraction frame may be read using thinning readout and addition readout. In this case, only some of the light receiving pixels within the extraction frame set in the image sensor 33 are regarded as target light receiving pixels, and the addition signal of the light receiving pixel signals of the plurality of target light receiving pixels is one RAW. It is read out as data (that is, as RAW data for one pixel).

間引き読み出し及び/又は加算読み出しを用いれば、撮像素子33からの読み出しデータ量が低減されるため、消費電力を削減することが可能となる。また、第10実施例にて述べた方法を用いて第9実施例の動作を実現することも可能であり、その場合は、当然に第9実施例にて述べた効果(ズームレンズ駆動に伴う電力消費を削減する効果)も実現される。   If thinning readout and / or addition readout are used, the amount of data read from the image sensor 33 is reduced, so that power consumption can be reduced. It is also possible to realize the operation of the ninth embodiment by using the method described in the tenth embodiment. In this case, naturally, the effect described in the ninth embodiment (according to the driving of the zoom lens). The effect of reducing power consumption is also realized.

尚、上述のような間引き読み出し及び/又は加算読み出しを用いた場合でも、第8実施例と同様、RAWズーム倍率に応じてRAWデータの段階で画像のトリミングが行われ、該トリミングによって最終的な出力画像の画角が変動する。従って、第10実施例の方法を用いた出力画像の画角調整も、デジタルズームの一種であるRAWズームに属する。   Even when thinning readout and / or addition readout as described above are used, the image is trimmed at the RAW data stage in accordance with the RAW zoom magnification as in the eighth embodiment, and the final trimming is performed by the trimming. The angle of view of the output image varies. Therefore, the angle adjustment of the output image using the method of the tenth embodiment also belongs to the RAW zoom which is a kind of digital zoom.

<<第11実施例>>
第11実施例を説明する。第8実施例の方法では、撮像素子33上に設定される抽出枠の大きさがRAWズーム倍率に応じて変化せしめられるが、抽出枠の大きさが変化する前後で、出力画像の画質に変動が生じることがあり、そのような変動が実際に起こると、ズーム制御の滑らかさが損なわれる。極端には、抽出枠の大きさが最小単位で変化した時、変化前に比べて変化後の出力画像が急にぼけてしまうことも考えられる。
<< Eleventh embodiment >>
An eleventh embodiment will be described. In the method of the eighth embodiment, the size of the extraction frame set on the image sensor 33 is changed according to the RAW zoom magnification. However, the image quality of the output image varies before and after the size of the extraction frame changes. When such a variation actually occurs, the smoothness of the zoom control is impaired. In an extreme case, when the size of the extraction frame changes in the minimum unit, it is possible that the output image after the change is suddenly blurred compared to before the change.

このような画質の変動を抑制するべく、図23の解像度変換部72におけるフィルタ係数を、RAWズーム倍率の変化に応じて徐々に変更するようにすると良い。解像度変換部72にて実行される、抽出画像からRAW出力画像を生成するための解像度変換処理は、実際には空間フィルタを用いたフィルタリングによって実現される。上記フィルタ係数は、この空間フィルタのフィルタ係数を指す。   In order to suppress such a change in image quality, it is preferable to gradually change the filter coefficient in the resolution conversion unit 72 of FIG. 23 according to the change in the RAW zoom magnification. The resolution conversion process for generating a RAW output image from the extracted image, which is executed by the resolution conversion unit 72, is actually realized by filtering using a spatial filter. The filter coefficient refers to the filter coefficient of this spatial filter.

1次元方向にのみ注目し、フィルタ係数をRAWズーム倍率の変化に応じて徐々に変更する方法の考え方を説明する。図31において、符号601〜604は、フィルタリング前の画像(即ち抽出画像)における4つの画素位置を表し、符号610は、フィルタリング後の画像(即ちRAW出力画像)における1つの画素位置を表す。画素位置601、602、603及び604はこの順番で且つ均等な間隔で一列に並んでおり、画素位置610は、画素位置602及び603の中間に位置していることを想定する。更に、解像度変換処理としてのフィルタリングでは、画素位置601、602、603及び604の画素信号(RAWデータ)をフィルタ係数に応じた比率にて混合することで画素位置610の画素信号が生成されることを想定する。今、任意のRAWズーム倍率に対して、画素位置601、602、603及び604の画素信号を1:kFIL:kFIL:1の比率で混合することで画素位置610の画素信号が生成されることを考える。この場合、仮に、RAWズーム倍率が0.5倍の時におけるkFILが1であって且つRAWズーム倍率が1倍の時におけるkFILが2であるならば、RAWズーム倍率が0.5倍から1倍に向かって単調に増加するに従い、kFILを1から2に向かって単調に増加させると良い(即ち、フィルタ係数に相当するkFILをRAWズーム倍率の変化に応じて徐々に変更すると良い)。 Focusing only on the one-dimensional direction, the concept of a method of gradually changing the filter coefficient according to the change of the RAW zoom magnification will be described. In FIG. 31, reference numerals 601 to 604 represent four pixel positions in an image before filtering (that is, an extracted image), and reference numeral 610 represents one pixel position in an image after filtering (that is, a RAW output image). It is assumed that the pixel positions 601, 602, 603, and 604 are aligned in this order and at equal intervals, and the pixel position 610 is located between the pixel positions 602 and 603. Further, in the filtering as the resolution conversion process, the pixel signal at the pixel position 610 is generated by mixing the pixel signals (RAW data) at the pixel positions 601, 602, 603, and 604 at a ratio corresponding to the filter coefficient. Is assumed. Now, the pixel signal at the pixel position 610 is generated by mixing the pixel signals at the pixel positions 601, 602, 603 and 604 at a ratio of 1: k FIL : k FIL : 1 for an arbitrary RAW zoom magnification. Think about it. In this case, if k FIL is 1 when the RAW zoom magnification is 0.5 times and k FIL is 2 when the RAW zoom magnification is 1 time, the RAW zoom magnification is 0.5 times. K FIL should be monotonically increased from 1 to 2 as it increases monotonically from 1 (ie, if k FIL corresponding to the filter coefficient is gradually changed in accordance with the change in RAW zoom magnification) good).

尚、RAWデータから出力画像(図25の電子ズーム処理部53からの出力画像)を生成する過程における任意の画像(例えば、RAW出力画像又は原画像)に対して或いは該出力画像に対して、上述してきたもの以外の様々な画像処理を施すことができるが、滑らかなズーム制御が実現されるように、その様々な画像処理の内容をRAWズーム倍率に応じて変化させても良い。例えば、その様々な画像処理に、エッジを強調するためのエッジ強調処理及び/又はノイズを低減するためのノイズ低減処理を含めておくことができ、滑らかなズーム制御が実現されるようにエッジ強調処理のエッジ強調度合い及び/又はノイズ低減処理のノイズ低減量をRAWズーム倍率に応じて変化させても良い。   Note that, for an arbitrary image (for example, a RAW output image or an original image) in the process of generating an output image (an output image from the electronic zoom processing unit 53 in FIG. 25) from the RAW data, Various image processes other than those described above can be performed, but the contents of the various image processes may be changed according to the RAW zoom magnification so that smooth zoom control is realized. For example, the various image processing can include edge enhancement processing for enhancing edges and / or noise reduction processing for reducing noise, and edge enhancement is performed so that smooth zoom control is realized. The edge enhancement degree of the process and / or the noise reduction amount of the noise reduction process may be changed according to the RAW zoom magnification.

滑らかなズーム制御が実現されるようにエッジ強調度合い等を変化させても良いという内容は、第10実施例の方法を用いた場合にも適用可能である。第10実施例の方法では、RAWズーム倍率に応じて抽出枠の大きさや間引き率又は加算率が変化せしめられるが、抽出枠の大きさが変化する前後で或いは間引き率又は加算率が変化する前後で、出力画像の画質に変動が生じることがあり、そのような変動が実際に起こると、ズーム制御の滑らかさが損なわれる。そこで、第10実施例の方法を利用する場合においても、RAWデータから出力画像(図25の電子ズーム処理部53からの出力画像)を生成する過程における任意の画像(例えば、RAW出力画像や原画像)に対して或いは該出力画像に対してエッジ強調処理及び/又はノイズ低減処理が実行されるようにしておき、RAWズーム倍率の変化によって抽出枠の大きさが変化するとき、その変化に応じてエッジ強調処理のエッジ強調度合い及び/又はノイズ低減処理のノイズ低減量を変化させても良いし、RAWズーム倍率の変化によって間引き率又は加算率が変化するとき、その変化に応じてエッジ強調処理のエッジ強調度合い及び/又はノイズ低減処理のノイズ低減量を変化させても良い。   The content that the edge emphasis degree or the like may be changed so that smooth zoom control is realized is also applicable when the method of the tenth embodiment is used. In the method of the tenth embodiment, the size of the extraction frame, the thinning rate, or the addition rate is changed according to the RAW zoom magnification, but before and after the size of the extraction frame is changed or before and after the thinning rate or the addition rate is changed. Thus, the image quality of the output image may vary, and when such a variation actually occurs, the smoothness of the zoom control is impaired. Therefore, even when the method of the tenth embodiment is used, an arbitrary image (for example, a RAW output image or an original image) in the process of generating an output image (output image from the electronic zoom processing unit 53 in FIG. 25) from RAW data. Edge enhancement processing and / or noise reduction processing is performed on the image) or the output image, and when the size of the extraction frame changes due to a change in the RAW zoom magnification, the change is made accordingly. The edge enhancement degree of the edge enhancement process and / or the noise reduction amount of the noise reduction process may be changed. When the thinning rate or the addition rate changes due to the change of the RAW zoom magnification, the edge enhancement process is performed according to the change. The edge enhancement degree and / or the noise reduction amount of the noise reduction processing may be changed.

<<第12実施例>>
第12実施例を説明する。原則として、ユーザが詳細移行操作を行わないと通常モードから詳細モードへの移行は行われないが、以下のような動作を撮像装置1にて実行するようにしても良い。
<< Twelfth embodiment >>
A twelfth embodiment will be described. In principle, the transition from the normal mode to the detailed mode is not performed unless the user performs the detail transition operation, but the following operation may be executed by the imaging apparatus 1.

外部メモリ18では、画像データが画像ファイルに格納された記録されており、画像ファイルのヘッダ領域には、参照倍率が格納されている。或る画像ファイルの参照倍率は、当該画像ファイルに記録された動画像又は静止画像の撮影時点における出力ズーム倍率である。外部メモリ18に記録されている静止画像又は動画像を、まとめて記録画像と呼ぶ。   In the external memory 18, image data is recorded and stored in an image file, and a reference magnification is stored in the header area of the image file. The reference magnification of an image file is an output zoom magnification at the time of capturing a moving image or a still image recorded in the image file. The still image or moving image recorded in the external memory 18 is collectively referred to as a recorded image.

記録画像が動画像である場合、撮像装置1は、該動画像の撮影開始時点における出力ズーム倍率を参照倍率として画像ファイル内に記録しておくことができる。記録画像が静止画像である場合、撮像装置1は、該静止画像の撮影時点における出力ズーム倍率を参照倍率として画像ファイル内に記録しておくことができる。記録画像が動画像であって且つ該動画像の撮影期間中に出力ズーム倍率が変更された場合、撮像装置1は、該動画像の撮影期間中に設定された全ての出力ズーム倍率を参照倍率として画像ファイル内に記録しておくこともできるし、該動画像の撮影開始時点における出力ズーム倍率のみを参照倍率として画像ファイル内に記録しておくことができる。以下の説明では、説明の簡略化上、1つの記録画像に対して1つの参照倍率が記録されているものとする(1つの記録画像が1つの動画像である場合、当該記録画像に対する参照倍率は、例えば、当該動画像の撮影開始時点における出力ズーム倍率であるとする)。   When the recorded image is a moving image, the imaging apparatus 1 can record the output zoom magnification at the start of capturing the moving image as a reference magnification in the image file. When the recorded image is a still image, the imaging apparatus 1 can record the output zoom magnification at the time of capturing the still image as a reference magnification in the image file. When the recorded image is a moving image and the output zoom magnification is changed during the shooting period of the moving image, the imaging apparatus 1 uses all the output zoom magnifications set during the shooting period of the moving image as the reference magnification. Can be recorded in the image file, or only the output zoom magnification at the start of shooting of the moving image can be recorded in the image file as a reference magnification. In the following description, for simplification of description, it is assumed that one reference magnification is recorded for one recorded image (when one recorded image is one moving image, the reference magnification for the recorded image). Is, for example, an output zoom magnification at the start of capturing the moving image).

図4又は図25のズーム主制御部51又は51aは、撮像装置1の電源起動時において、外部メモリ18の各記録画像に対する参照倍率を読み出し、各参照倍率に基づいて、ユーザの使用頻度が高い出力ズーム倍率を高頻度倍率として検出する。   The zoom main control unit 51 or 51a in FIG. 4 or FIG. 25 reads the reference magnification for each recorded image in the external memory 18 when the image pickup apparatus 1 is powered on, and the frequency of use by the user is high based on each reference magnification. The output zoom magnification is detected as a high frequency magnification.

通常モードにおける出力ズーム倍率の倍率可変範囲が1〜10倍であって且つ外部メモリ18内の記録画像の総数がRALLであることを想定して、高頻度倍率の具体的検出方法例を説明する。ズーム主制御部51又は51aは、1〜10倍の倍率可変範囲を複数の分割範囲に切り分けて各分割範囲に属する参照倍率の個数を算出する。即ち、各分割範囲を階級と見立てた、参照倍率のヒストグラムを生成する。そして、分割範囲ごとに、当該分割範囲に属する参照倍率の個数の総数RALLに対する比を求め、該比が所定の基準比以上になる分割範囲を特定し、特定した分割範囲に属する出力ズーム倍率を高頻度倍率として設定する。 A specific detection method example of high-frequency magnification will be described on the assumption that the variable range of the output zoom magnification in the normal mode is 1 to 10 times and the total number of recorded images in the external memory 18 is R ALL. To do. The zoom main controller 51 or 51a calculates the number of reference magnifications belonging to each divided range by dividing the variable magnification range of 1 to 10 times into a plurality of divided ranges. In other words, a reference magnification histogram is generated by regarding each divided range as a class. Then, for each division range, a ratio of the number of reference magnifications belonging to the division range to the total number R ALL is obtained, a division range in which the ratio is equal to or greater than a predetermined reference ratio is specified, and an output zoom magnification belonging to the specified division range Is set as the high frequency magnification.

今、1.5倍以上であって且つ3.5倍以下が高頻度倍率として設定された場合を考える(それ以外の倍率は高頻度倍率として設定されていない)。この場合、出力ズーム倍率が1.5倍未満である状態を起点としてユーザが通常モードでズームイン操作を行うことにより出力ズーム倍率が1.5倍以上になると、或いは、出力ズーム倍率が3.5倍より大きい状態を起点としてユーザが通常モードでズームアウト操作を行うことにより出力ズーム倍率が3.5倍以下になると、ズーム主制御部51又は51aは詳細移行操作に拠らず自動的にズームモードを通常モードから詳細モードへと変更する。ここにおける詳細モードは、第1詳細モードを想定しているが、第2詳細モードであっても構わない。上述の各実施例で述べたように、この変更に伴って、表示されるズーム指標も通常モードのズーム指標から詳細モードのズーム指標へと変更される。詳細モードでは、第6又は第9実施例で述べたように、光学ズーム倍率を一定値に固定しておくと良い。   Consider a case where 1.5 times or more and 3.5 times or less are set as high-frequency magnifications (other magnifications are not set as high-frequency magnifications). In this case, when the user performs a zoom-in operation in the normal mode with the output zoom magnification being less than 1.5 times as a starting point, the output zoom magnification becomes 1.5 times or more, or the output zoom magnification is 3.5. When the output zoom magnification is 3.5 times or less as a result of the user performing a zoom-out operation in the normal mode starting from a state larger than double, the zoom main control unit 51 or 51a automatically zooms regardless of the detailed transition operation. Change the mode from normal mode to detailed mode. The detailed mode here assumes the first detailed mode, but may be the second detailed mode. As described in the above embodiments, the zoom index to be displayed is changed from the zoom index in the normal mode to the zoom index in the detailed mode in accordance with this change. In the detailed mode, as described in the sixth or ninth embodiment, the optical zoom magnification may be fixed to a constant value.

その後、ユーザが詳細モードにて成したズームイン操作又はズームアウト操作により出力ズーム倍率が3.5倍よりも大きくなると或いは1.5倍よりも小さくなると、ズーム主制御部51又は51aはズームモードを広域移行操作に拠らず自動的に詳細モードから通常モードへと変更する。この変更に伴って、図20の関係が満たされるように、光学ズーム倍率及び電子ズーム倍率は変更時点の出力ズーム倍率に応じたものに再設定される、或いは、図27の関係が満たされるように、光学ズーム倍率、電子ズーム倍率及びRAWズーム倍率は変更時点の出力ズーム倍率に応じたものに再設定される。   Thereafter, when the output zoom magnification becomes larger than 3.5 times or smaller than 1.5 times by the zoom-in operation or the zoom-out operation performed by the user in the detailed mode, the zoom main control unit 51 or 51a switches the zoom mode. The mode is automatically changed from the detailed mode to the normal mode regardless of the wide area shift operation. In accordance with this change, the optical zoom magnification and the electronic zoom magnification are reset according to the output zoom magnification at the time of change so that the relationship of FIG. 20 is satisfied, or the relationship of FIG. 27 is satisfied. Furthermore, the optical zoom magnification, the electronic zoom magnification, and the RAW zoom magnification are reset according to the output zoom magnification at the time of change.

上述の方法によれば、ユーザの好みに応じた倍率範囲において、自動的にズームモードが詳細モードに設定されるため、ユーザの好みに応じた画角調整の容易化が促進される。   According to the above-described method, since the zoom mode is automatically set to the detailed mode in the magnification range according to the user's preference, facilitation of the adjustment of the angle of view according to the user's preference is promoted.

<<第13実施例>>
第13実施例を説明する。第12実施例の方法にて求めた高頻度倍率を利用して、以下のような動作を実現しても良い。
<< Thirteenth embodiment >>
A thirteenth embodiment will be described. The following operations may be realized using the high-frequency magnification obtained by the method of the twelfth embodiment.

第12実施例と同様、1.5倍以上であって且つ3.5倍以下が高頻度倍率として設定された場合を考える(それ以外の倍率は高頻度倍率として設定されていない)。第13実施例では、通常モードにおいてズームイン操作又はズームアウト操作により出力ズーム倍率が1.5倍〜3.5倍の範囲内に入っても、自動的にはズームモードが詳細モードに設定されない。但し、ズームモードが通常モードであって且つ出力ズーム倍率ZFOUTが「1.5≦ZFOUT≦3.5」を満たす場合において、ユーザが詳細移行操作を1回施すと、ズームモードが通常モードから第2詳細モードへと一気に変更される。一方、ズームモードが通常モードであって且つ出力ズーム倍率ZFOUTが「1.5≦ZFOUT≦3.5」を満たさない場合において、ユーザが詳細移行操作を1回施すと、ズームモードは通常モードから第1詳細モードへと変更される。 As in the twelfth embodiment, let us consider a case where 1.5 times or more and 3.5 times or less are set as high-frequency magnifications (other magnifications are not set as high-frequency magnifications). In the thirteenth embodiment, the zoom mode is not automatically set to the detailed mode even if the output zoom magnification falls within the range of 1.5 to 3.5 times by the zoom-in operation or zoom-out operation in the normal mode. However, when the zoom mode is the normal mode and the output zoom magnification ZF OUT satisfies “1.5 ≦ ZF OUT ≦ 3.5”, if the user performs a detailed transition operation once, the zoom mode is set to the normal mode. To the second detailed mode at once. On the other hand, when the zoom mode is the normal mode and the output zoom magnification ZF OUT does not satisfy “1.5 ≦ ZF OUT ≦ 3.5”, if the user performs the detailed transition operation once, the zoom mode is the normal mode. The mode is changed to the first detailed mode.

上述の方法によれば、ユーザの好みに応じた倍率範囲において詳細移行操作を行うと、ズームモードがより詳細な画角調整に適した第2詳細モードへと一気に変更されるため、ユーザの好みに応じた画角調整の容易化が促進される。   According to the above-described method, when the detailed transition operation is performed within the magnification range according to the user's preference, the zoom mode is changed to the second detailed mode suitable for more detailed angle of view adjustment. This facilitates easy adjustment of the angle of view according to.

<<第14実施例>>
第14実施例を説明する。通常モードにおいて、ズーム速度は出力ズーム倍率に依存せず一定であっても良いし、同様に、第1詳細モードにおいて、ズーム速度は出力ズーム倍率に依存せず一定であっても良い(第2詳細モードも同様)。しかしながら、出力ズーム倍率が高くなるほどユーザは注目被写体を見失いやすくなることを考慮し、出力ズーム倍率が比較的低い時と比べて、出力ズーム倍率が比較的高い時には、ズーム速度を比較的小さくしても良い。これは、ズームモードが通常モードに設定されている場合にも、詳細モードに設定されている場合にも適用することができる。このようなズーム速度の調整により、ユーザが注目被写体を見失うことが抑制される。
<< 14th Example >>
A fourteenth embodiment will be described. In the normal mode, the zoom speed may be constant without depending on the output zoom magnification. Similarly, in the first detailed mode, the zoom speed may be constant without depending on the output zoom magnification (second The same applies to the detailed mode). However, in consideration of the fact that the higher the output zoom magnification, the easier it is for the user to lose sight of the subject of interest, when the output zoom magnification is relatively high compared to when the output zoom magnification is relatively low, the zoom speed is made relatively small. Also good. This can be applied both when the zoom mode is set to the normal mode and when the detailed mode is set. By adjusting the zoom speed in this way, the user is prevented from losing sight of the subject of interest.

出力ズーム倍率に応じたズーム速度の設定方法の具体例を説明する。詳細モードには、第1詳細モードに加えて第2詳細モード更には第3詳細モード等も含まれうるが、代表して第1詳細モードにおけるズーム速度の設定方法を通常モードにおけるそれと共に説明する。   A specific example of a method for setting the zoom speed according to the output zoom magnification will be described. The detailed mode may include the second detailed mode and the third detailed mode in addition to the first detailed mode. As a representative, a method for setting the zoom speed in the first detailed mode will be described together with that in the normal mode. .

図32の直線620は、通常モードにおけるズーム速度の出力ズーム倍率依存性を表している。直線620から理解されるように、出力ズーム倍率が大きくなるに従って通常モードにおけるズーム速度を徐々に小さくするとよい。   A straight line 620 in FIG. 32 represents the output zoom magnification dependency of the zoom speed in the normal mode. As understood from the straight line 620, the zoom speed in the normal mode may be gradually decreased as the output zoom magnification increases.

図32の直線621は、第1詳細モードにおけるズーム速度の出力ズーム倍率依存性を表している。直線621から理解されるように、出力ズーム倍率が大きくなるに従って第1詳細モードにおけるズーム速度を徐々に小さくするとよい。   A straight line 621 in FIG. 32 represents the output zoom magnification dependency of the zoom speed in the first detailed mode. As understood from the straight line 621, the zoom speed in the first detailed mode may be gradually decreased as the output zoom magnification increases.

また、ズームモードが通常モードから第1詳細モードに変更された時点の出力ズーム倍率に応じて、第1詳細モードにおけるズーム速度を決定しても良い。即ち例えば、ズームモードが通常モードから第1詳細モードに変更された時点の出力ズーム倍率が2.1倍である時には、表示されるズーム指標を通常モードのズーム指標から図33(a)に示される第1詳細モードのズーム指標630に変更すると共に、第1詳細モードにおけるズーム速度を、出力ズーム倍率2.1倍に応じたズーム速度ZS1(図32参照)に固定するようにしても良い。ズームモードが通常モードから第1詳細モードに変更された時点の出力ズーム倍率が8倍である時には、表示されるズーム指標を通常モードのズーム指標から図33(b)に示される第1詳細モードのズーム指標631に変更すると共に、第1詳細モードにおけるズーム速度を、出力ズーム倍率8倍に応じたズーム速度ZS2に固定するようにしても良い。8倍の出力ズーム倍率は2.1倍のそれよりも大きいため、ズーム速度ZS2はズーム速度ZS1よりも遅くされる。 The zoom speed in the first detailed mode may be determined according to the output zoom magnification at the time when the zoom mode is changed from the normal mode to the first detailed mode. That is, for example, when the output zoom magnification at the time when the zoom mode is changed from the normal mode to the first detailed mode is 2.1 times, the displayed zoom index is shown in FIG. The zoom index 630 in the first detailed mode may be changed, and the zoom speed in the first detailed mode may be fixed to the zoom speed ZS 1 (see FIG. 32) corresponding to the output zoom magnification 2.1 times. . When the output zoom magnification at the time when the zoom mode is changed from the normal mode to the first detailed mode is 8 times, the displayed zoom index is changed from the zoom index of the normal mode to the first detailed mode shown in FIG. And the zoom speed in the first detailed mode may be fixed to the zoom speed ZS 2 corresponding to the output zoom magnification of 8 times. Since the output zoom magnification of 8 times is larger than that of 2.1 times, the zoom speed ZS 2 is made slower than the zoom speed ZS 1 .

そして、第1詳細モードにおけるズーム速度が遅くなるほどズーム指標にて指し示される倍率可変範囲を大きくしてもよい。図33(a)及び(b)の例では、ズーム指標631にて指し示される倍率可変範囲の上限及び下限倍率の差の絶対値(4=|10−6|)は、ズーム指標630にて指し示される倍率可変範囲の上限及び下限倍率の差の絶対値(2=|3.5−1.5|)よりも大きくされる。   The magnification variable range indicated by the zoom index may be increased as the zoom speed in the first detailed mode becomes slower. In the examples of FIGS. 33A and 33B, the absolute value (4 = | 10−6 |) of the difference between the upper limit and lower limit magnification of the magnification variable range indicated by the zoom index 631 is the zoom index 630. The absolute value (2 = | 3.5−1.5 |) of the difference between the upper limit and lower limit magnification of the indicated magnification variable range is set.

<<第15実施例>>
第15実施例を説明する。上述の基本構成/動作及び上述の各実施例においては、広域移行操作が、ズームモードを詳細モード又は第1詳細モードから通常モードへと変更するためのズームモード設定操作、又は、ズームモードを第2詳細モードから第1詳細モードへと変更するためのズームモード設定操作であることを想定しており、ズームモードが通常モードに設定されている状態において広域移行操作が成されても、ズームに関する動作に影響がないことが想定されている。
<< 15th Example >>
A fifteenth embodiment will be described. In the above-described basic configuration / operation and each of the above-described embodiments, the wide-area transition operation is performed by changing the zoom mode from the detailed mode or the first detailed mode to the normal mode, or the zoom mode setting operation to change the zoom mode to the first mode. It is assumed that this is a zoom mode setting operation for changing from the 2 detailed mode to the first detailed mode, and even if a wide area shift operation is performed in a state where the zoom mode is set to the normal mode, It is assumed that the operation is not affected.

しかしながら、ズームモードが通常モードに設定されている状態においてズームボタン26cに広域移行操作が成されたとき、広域移行操作の前と比べてズーム速度を大きくするようにしても良く、このズーム速度の増大に伴って表示画面上における可変範囲指標(例えば、図11(a)の可変範囲指標211)の長さを短くしても良い。そして、その広域移行操作の後に詳細移行操作がズームボタン26cに成されたならば、ズーム速度及び表示画面上における可変範囲指標の長さを元に戻すようにしても良い。
また、ズームモードが通常モードに設定されている状態においてズームボタン26cに複数回の広域移行操作が成されたときには、広域移行操作が成されるたびに、段階的にズーム速度を大きくするようにしても良く、このズーム速度の段階的な増大に伴って表示画面上における可変範囲指標(例えば、図11(a)の可変範囲指標211)の長さを段階的に短くしても良い。そして、それらの広域移行操作の後に詳細移行操作がズームボタン26cに成されたならば、ズーム速度を段階的に小さくしてズーム速度を元に戻すようにしても良く且つ表示画面上における可変範囲指標の長さを段階的に長くして元に戻すようにしても良い。
However, when a wide area shift operation is performed on the zoom button 26c in a state where the zoom mode is set to the normal mode, the zoom speed may be increased as compared with that before the wide area shift operation. Along with the increase, the length of the variable range index (for example, the variable range index 211 in FIG. 11A) on the display screen may be shortened. If the detailed shift operation is performed on the zoom button 26c after the wide area shift operation, the zoom speed and the length of the variable range index on the display screen may be restored.
In addition, when the zoom button 26c is subjected to a plurality of wide area shifting operations while the zoom mode is set to the normal mode, the zoom speed is gradually increased every time the wide area shifting operation is performed. As the zoom speed increases stepwise, the length of the variable range index (for example, the variable range index 211 in FIG. 11A) on the display screen may be decreased stepwise. If a detailed transition operation is performed on the zoom button 26c after these wide area transition operations, the zoom speed may be reduced stepwise to restore the zoom speed and the variable range on the display screen. The length of the index may be increased stepwise to restore it.

<<変形等>>
上述の説明文中に示した具体的な数値は、単なる例示であって、当然の如く、それらを様々な数値に変更することができる。上述の実施形態の変形例または注釈事項として、以下に、注釈1及び注釈2を記す。各注釈に記載した内容は、矛盾なき限り、任意に組み合わせることが可能である。
<< Deformation, etc. >>
The specific numerical values shown in the above description are merely examples, and as a matter of course, they can be changed to various numerical values. As modifications or annotations of the above-described embodiment, notes 1 and 2 are described below. The contents described in each comment can be arbitrarily combined as long as there is no contradiction.

[注釈1]
上述の説明では、撮像素子33が単板方式のイメージセンサであることが想定されているが、赤、緑及び青用のイメージセンサから成る3板方式の撮像素子を撮像装置1に搭載しても良く、そのような撮像素子を用いた場合にも、本発明は適用可能である。
[Note 1]
In the above description, it is assumed that the image sensor 33 is a single-plate image sensor. However, a three-plate image sensor composed of red, green, and blue image sensors is mounted on the image pickup apparatus 1. The present invention is also applicable when such an image sensor is used.

[注釈2]
図1の撮像装置1を、ハードウェア、或いは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせによって構成することができる。ソフトウェアを用いて撮像装置1を構成する場合、ソフトウェアにて実現される部位についてのブロック図は、その部位の機能ブロック図を表すことになる。ソフトウェアを用いて実現される機能をプログラムとして記述し、該プログラムをプログラム実行装置(例えばコンピュータ)上で実行することによって、その機能を実現するようにしてもよい
[Note 2]
The imaging apparatus 1 in FIG. 1 can be configured by hardware or a combination of hardware and software. When the imaging apparatus 1 is configured using software, a block diagram of a part realized by software represents a functional block diagram of the part. A function realized using software may be described as a program, and the function may be realized by executing the program on a program execution device (for example, a computer).

1 撮像装置
11 撮像部
26c ズームボタン
27 表示部
30 ズームレンズ
33 撮像素子
51、51a ズーム主制御部
52 光学ズーム処理部
53 電子ズーム処理部
54 表示制御部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Imaging device 11 Imaging part 26c Zoom button 27 Display part 30 Zoom lens 33 Imaging element 51, 51a Zoom main control part 52 Optical zoom process part 53 Electronic zoom process part 54 Display control part

Claims (6)

撮影を介して得られた出力画像のズーム倍率を制御するズーム制御部を備えた撮像装置において、
前記ズーム制御部は、前記ズーム倍率の変化速度であるズーム速度及び前記ズーム倍率の可変範囲を変更可能に形成されている
ことを特徴とする撮像装置。
In an imaging apparatus including a zoom control unit that controls the zoom magnification of an output image obtained through shooting,
The zoom control unit is configured to be capable of changing a zoom speed that is a change speed of the zoom magnification and a variable range of the zoom magnification.
前記ズーム制御部は、前記ズーム速度を変更する際、変更前のズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲と、変更後のズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲とを、互いに異ならせる
ことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。
The zoom control unit, when changing the zoom speed, a variable range of the zoom magnification that changes at the zoom speed before the change and a variable range of the zoom magnification that changes at the zoom speed after the change. The imaging apparatus according to claim 1, wherein the imaging apparatus is made different.
第1ズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲は、前記第1ズーム速度よりも遅い第2ズーム速度にて変化する前記ズーム倍率の可変範囲よりも広い
ことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の撮像装置。
The variable range of the zoom magnification that changes at the first zoom speed is wider than the variable range of the zoom magnification that changes at a second zoom speed that is slower than the first zoom speed. The imaging device according to claim 2.
前記出力画像とともに前記ズーム倍率の可変範囲を表示する表示部を更に備え、
前記表示部は、前記ズーム倍率の可変範囲が変更された際、それに伴って自身の表示内容も変更する
ことを特徴とする請求項1〜請求項3の何れかに記載の撮像装置。
A display unit for displaying a variable range of the zoom magnification together with the output image;
The imaging device according to any one of claims 1 to 3, wherein when the variable range of the zoom magnification is changed, the display unit changes its display content accordingly.
前記ズーム制御部は、外部から与えられた変更指示操作に従って、前記ズーム速度及び前記可変範囲を段階的に変更する
ことを特徴とする請求項1〜請求項4の何れかに記載の撮像装置。
The imaging apparatus according to claim 1, wherein the zoom control unit changes the zoom speed and the variable range stepwise in accordance with a change instruction operation given from outside.
前記ズーム制御部は、光学ズームとデジタルズームを用いて前記ズーム倍率を制御し、
前記出力画像のメモリへの記録を指示する所定操作が成される前に、前記ズーム速度を第1ズーム速度から前記第1ズーム速度よりも遅い第2ズーム速度へと変更した際、前記光学ズームの倍率を固定して前記デジタルズームの倍率制御のみによって前記ズーム倍率を制御し、その後、
前記所定操作が成されると、前記光学ズームのみを用いて又は前記光学ズーム及び前記デジタルズームを併用して前記ズーム倍率を制御する
ことを特徴とする請求項1〜請求項5の何れかに記載の撮像装置。
The zoom control unit controls the zoom magnification using optical zoom and digital zoom,
When the zoom speed is changed from the first zoom speed to a second zoom speed lower than the first zoom speed before a predetermined operation for instructing recording of the output image in the memory is performed, the optical zoom is performed. The zoom magnification is controlled only by the magnification control of the digital zoom with the magnification of
The zoom magnification is controlled by using only the optical zoom or using the optical zoom and the digital zoom together when the predetermined operation is performed. Imaging device.
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