JP2011120113A - Imaging system - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、画像データを無線送信する機能を有する撮像システムに関する。 The present invention relates to an imaging system having a function of wirelessly transmitting image data.
デジタルカメラ等の撮像装置で撮影した画像データは、公衆回線やコンピュータネットワークを介して遠隔地に容易に転送できる。最近では、無線LANや携帯電話等の無線通信環境が整備され、ネットワークに直接接続して画像を転送する無線通信機能を有するデジタルカメラも実現されている。たとえば、デジタルカメラのメモリカードスロットに無線LANカードを挿入し、この無線LANカードを介してネットワークに接続することで、撮影画像を遠隔地に伝送できる。また、デジタルカメラにケーブルで接続するアダプタ型の無線LANユニット等も製品化されている。 Image data taken by an imaging device such as a digital camera can be easily transferred to a remote place via a public line or a computer network. Recently, a wireless communication environment such as a wireless LAN and a mobile phone has been improved, and a digital camera having a wireless communication function for directly connecting to a network and transferring an image has been realized. For example, a photographed image can be transmitted to a remote place by inserting a wireless LAN card into a memory card slot of a digital camera and connecting to a network via this wireless LAN card. An adapter type wireless LAN unit connected to a digital camera with a cable has also been commercialized.
デジタルカメラにおける無線データ通信は、携帯通信端末やパーソナルコンピュータ(PC)による無線通信と比較して、撮影画像データを外部のPC又は画像サーバ等に転送するという一方向の通信が多いという特徴がある。また、撮影画像の記憶容量の制限から、撮影画像データをすぐに外部装置に転送したいとする要望がある。 Wireless data communication in a digital camera is characterized in that there are many one-way communications in which captured image data is transferred to an external PC or an image server, etc., compared to wireless communication using a mobile communication terminal or personal computer (PC). . In addition, there is a demand to immediately transfer captured image data to an external device due to the limited storage capacity of the captured image.
撮影画像を無線通信装置により外部装置に送信するデジタルカメラが、特許文献1に記載されている。特許文献1に記載の技術では、画像データの送信状況に応じて無線通信部の電源供給を制御することで、消費電力を低減する。
カメラの場合、撮影時や撮影後にカメラの姿勢が変化し、また、周囲環境も変化するので、常に最適な状態で無線通信が行えるわけではない。場合によっては通信速度が低下し、画像送信に非常に時間がかかったり、通信に要する消費電力が大きくなったりする問題があった。 In the case of a camera, the posture of the camera changes at the time of shooting or after shooting, and the surrounding environment also changes, so that wireless communication cannot always be performed in an optimal state. In some cases, the communication speed is reduced, and it takes a very long time to transmit an image, and power consumption required for communication increases.
本発明は、このような不都合を解消し、撮影画像を効率的に無線送信できる撮像システムを提示することを目的とする。 An object of the present invention is to provide an imaging system capable of eliminating such inconveniences and efficiently transmitting radiographed images.
上記課題を解決するため、本出願にかかる発明は、無線通信手段と、前記無線通信手段による無線通信に使用する複数のアンテナと、前記無線通信手段による無線通信を制御する制御手段であって、撮影準備動作のタイミングで前記複数のアンテナの無線受信信号レベルを判断し、前記複数のアンテナのうち、受信信号レベルの高いものを選択する制御手段とを具備することを特徴とする。 In order to solve the above problems, an invention according to the present application is a wireless communication unit, a plurality of antennas used for wireless communication by the wireless communication unit, and a control unit that controls wireless communication by the wireless communication unit, Control means for determining a radio reception signal level of the plurality of antennas at a timing of a shooting preparation operation and selecting a high reception signal level among the plurality of antennas.
本出願によれば、撮影準備動作のタイミングで複数のアンテナの無線受信信号レベルを判断し、複数アンテナのうち受信信号レベルの高いものを使用するので、高速に撮影画像を無線送信できる。 According to the present application, the radio reception signal levels of the plurality of antennas are determined at the timing of the shooting preparation operation, and the one having the high reception signal level among the plurality of antennas is used.
以下、図面を参照して、本発明の実施例を詳細に説明する。 Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は、本発明に係る撮像装置又は撮像システムの一実施例であるデジタル一眼レフカメラの概略構成ブロック図を示す。図2は、本発明の一実施例の背面図を示す。 FIG. 1 shows a schematic block diagram of a digital single-lens reflex camera which is an embodiment of an imaging apparatus or imaging system according to the present invention. FIG. 2 shows a rear view of one embodiment of the present invention.
交換レンズ10がカメラ本体20から取り外し可能である。交換レンズ10は、撮影レンズ12と、撮影レンズ12のズーミング及びフォーカシングを制御するレンズ制御CPU14からなる。
The
カメラ本体20のレリーズスイッチ34の半押しで、本実施例の一眼レフカメラは、撮影準備状態になる。即ち、全体制御/画像処理CPU26は、レンズ制御CPU14と通信して撮影レンズ12を駆動し、オートフォーカス動作を開始する。その後、レリーズスイッチ34の全押しで、全体制御/画像処理CPU26は、センサ駆動回路42により撮像素子22を露光動作させる。これにより、撮像素子22は、交換レンズ10の撮影レンズ12によるから光学像を予め設定された解像度の画像信号に変換する。
When the release switch 34 of the
A/D変換器24は、撮像素子22の出力画像信号をデジタル信号に変換する。全体制御/画像処理CPU26は、A/D変換器24からのデジタル画像信号に色バランス調整及びガンマ補正などの周知のカメラ信号処理を施す。撮影画像は、画像表示装置28に供給されてクイックレビュー表示されるとともに、SDカード38又はCFカード40などの画像データ記録メディアに保存される。
The A /
ユーザは、撮影画像を無線通信によって外部の画像サーバやPC等に転送するかしないかを、操作装置32を用いて予め設定できる。この設定情報は、メモリ44に格納される。
The user can set in advance using the
姿勢検出装置46はカメラ本体120の向きを3軸について検出する。これにより、CPU26は、カメラ本体20が横位置か縦位置かを判別できる。
The
無線モジュール50は、無線通信動作を行っていないときには、消費電力を押さえるために停止状態、もしくは、無給電状態に制御されている。無線モジュール50には、3つのアンテナ52,54,56が接続する。
When the
撮影画像を無線転送するように設定されている場合、全体制御/画像処理CPU26は、レリーズスイッチ34の半押し操作に応じて、無線モジュール50を動作状態に制御し、画像転送先とのリンクを確立させる。
When the captured image is set to be wirelessly transferred, the overall control /
リアルタイムクロック48は、現在時刻を計時する。バッテリ58は、本体20の各部の動作に必要な電力を供給する。
The
アンテナ52は、光学ファインダの頂部に配置される。アンテナ54は本体の右側に配置される。アンテナ56は本体の左側に配置される。撮影時にいろいろな構え方をすることや、レンズやストロボ等の周辺機器を接続することを考えると、外部アンテナよりも内蔵タイプのほうが、デザイン的にも操作性的にも有利である。
The
カメラ本体20の背面には、操作装置32の操作ボタン32aと操作ダイヤル32bが配置され、画像表示装置28、情報表示装置30及びLED表示装置36の3つも表示装置が配置される。カメラの上面には、レリーズスイッチ34が配置される。画像表示装置28は、撮影画像や再生画像を表示する。情報表示装置30は、現在の無線通信リンク速度とアンテナ受信信号レベルを表示する。画像を実際に転送しているときには、LED表示装置36が点滅する。
On the rear surface of the
図3は、本実施例のカメラと外部のネットワークとの関係を示す模式図である。本実施例では、無線通信規格として無線LANを想定している。しかし、携帯電話等の公衆無線回線、WiMAX又はWirelessUSBといった無線通信規格も利用可能である。 FIG. 3 is a schematic diagram showing the relationship between the camera of this embodiment and an external network. In this embodiment, a wireless LAN is assumed as a wireless communication standard. However, a wireless communication standard such as a public wireless line such as a mobile phone, WiMAX or WirelessUSB can also be used.
図3では、画像転送先としてFTPサーバを想定している。まず、予めデジタルカメラ本体20に設定されたSSID情報、無線認証情報及び無線暗号化情報を使って、無線LANアクセスポイント60又は同62との無線通信を確立する。図3では、2台の無線LANアクセスポイント60,62を図示しているが、そのどちらと無線通信を確立してもかまわない。一般に、電波状態が良いほうの無線LANアクセスポイントとの無線通信を確立する。デジタルカメラ本体20が移動して別の無線LANアクセスポイントとの電波状態がよくなった場合には、ローミング機能を使用して無線通信の確立をやり直す。
In FIG. 3, an FTP server is assumed as an image transfer destination. First, wireless communication with the wireless LAN access point 60 or 62 is established using SSID information, wireless authentication information, and wireless encryption information set in the
無線通信が確立したら、カメラ本体20は、その時点での受信信号レベルを情報表示装置30に表示する。図2では、この表示例として、情報表示装置30にアンテナマークの形で表示している。図2に示す例は、受信信号レベルが最も高い場合の表示であり、受信信号レベルが低くなるにつれ、アンテナマークの右側のバーの本数が、2本、1本、0本と減っていくことになる。さらに、図2では、同時に無線通信のリンク速度も表示している。
When the wireless communication is established, the
IPアドレスを自動取得する場合には、DHCPサーバ64にアクセスしてIPアドレスを取得し、場合によっては認証サーバ66によってカメラ本体20(又はそのユーザ)を認証する。 When the IP address is automatically acquired, the DHCP server 64 is accessed to acquire the IP address, and in some cases, the camera body 20 (or the user) is authenticated by the authentication server 66.
FTPサーバのIPアドレスが分かっていない場合は、DNSサーバ68にFTPサーバ70のIPアドレスを取得し、FTPサーバ70にアクセスする。FTPサーバ70に対して、ユーザアカウントおよびパスワード情報を送信して、FTPサーバ70にログインする。これによって、画像データの送信準備が完了する。 When the IP address of the FTP server is not known, the IP address of the FTP server 70 is acquired from the DNS server 68 and the FTP server 70 is accessed. The user account and password information are transmitted to the FTP server 70 to log in to the FTP server 70. Thereby, the preparation for transmitting image data is completed.
レリーズスイッチ34の全押しにより撮影動作が行われ、撮影画像データが記録メディア38又は同40に保存されると同時に、カメラ本体20は、FTPサーバ70に撮影画像データを送信する。
The photographing operation is performed by fully pressing the
このとき、カメラ本体20の姿勢と無線LANアクセスポイントとの位置関係で、アンテナ52,54,56の電波状況が異なる。アンテナによっては、十分なスループット性能を発揮できない場合がある。図4及び図5は、カメラの姿勢と無線LANアクセスポイントとの位置関係の例を示す。
At this time, the radio wave conditions of the
図4は、横位置撮影時を示す。無線LANアクセスポイントが右側にある場合には、アンテナ52を用いて通信すると、良好なスループットが得られる。アンテナ54を用いても、アクセスポイントとの位置関係としては良好なスループットが期待できる。しかし、撮影時に撮影者がアンテナ54付近を握ることで電波が遮られるので、一般に、電波状況が悪化する。アンテナ56は、カメラ本体20がアクセスポイントとの間にあって電波障害物となってしまうので、アンテナ52,54より電波状況が悪くなる。
FIG. 4 shows the horizontal position shooting. When the wireless LAN access point is on the right side, good throughput can be obtained by communication using the
図5は、縦位置撮影時の位置関係を示す。この場合は、アンテナ54が最も電波状況が良くなる。アンテナ56は、撮影者の手で被われるので、電波が弱くなる。アンテナ52は、カメラ本体20が電波を妨害してしまう。
FIG. 5 shows the positional relationship during vertical position shooting. In this case, the
一般的な一眼レフタイプのデジタルカメラでは、カメラの上部又は側部にストロボが取り付けられたり、レンズを交換可能となっている。全長が長いレンズを取り付けることができる。また、三脚に取り付けて撮影する場合もある。撮影者の手やカメラ本体のほかにも、このような周辺機器が、無線電波状態を悪化させる要因となる。一眼レフタイプのデジタルカメラでなくても、コンパクトタイプのデジタルカメラでも、デジタルカメラ内蔵の携帯電話においても、撮影形態が変化する場合は、同様の問題が発生する。 In a general single-lens reflex digital camera, a strobe is attached to the top or side of the camera, and a lens can be exchanged. A lens with a long overall length can be attached. In some cases, the camera is attached to a tripod. In addition to the photographer's hand and the camera body, such peripheral devices are factors that deteriorate the radio wave condition. The same problem occurs when the shooting mode changes in a digital camera of a single-lens reflex type, a digital camera of a compact type, or a mobile phone with a built-in digital camera.
このように、撮影をすることによってカメラの位置が移動するし、カメラの姿勢や撮影者がカメラを握る場所も変化する。また、無線LANアクセスポイントが設置されている位置も様々で、無線LANアクセスポイントとカメラとの間に電波障害物がある場合も考えられる。撮影者自身が電波障害物になることもある。従って、撮影と同時又は直後に画像データを無線転送することを考えると、電波状況に応じてデータ転送に最適なアンテナを選択することが必要である。 As described above, the position of the camera is moved by photographing, and the posture of the camera and the place where the photographer holds the camera are also changed. Also, the position where the wireless LAN access point is installed varies, and there may be a case where there is a radio wave obstacle between the wireless LAN access point and the camera. The photographer himself may become a radio obstacle. Accordingly, considering that image data is transferred wirelessly at the same time as or immediately after shooting, it is necessary to select an optimal antenna for data transfer according to radio wave conditions.
PCやPDA等の情報通信機器、車載ラジオ及び車載テレビ等では、同様な問題を解決するためにダイバーシティ機能を搭載する。ダイバーシティ搭載の無線通信機器では、一定時間毎に全アンテナの受信信号レベル、すなわち、受信信号の絶対レベル又はアンテナ受信信号のノイズ比(SNR)等を比較して最も良いアンテナを使用する。しかし、この方法では、アンテナの受信信号レベルをチェックする間、及びアンテナを切り替えている間は、通信できず、スループットが落ちる。チェック中にパケットを受信できないので、リンクが切れやすい。 Diversity functions are installed in information communication devices such as PCs and PDAs, in-vehicle radios, and in-vehicle televisions in order to solve similar problems. Diversity-equipped wireless communication devices use the best antenna by comparing the received signal levels of all antennas, that is, the absolute level of the received signals or the noise ratio (SNR) of the antenna received signals, at regular intervals. However, in this method, communication cannot be performed while the received signal level of the antenna is checked and the antenna is switched, and throughput is reduced. Since packets cannot be received during the check, the link is likely to break.
本実施例では、レリーズスイッチ34の半押しに応じて、即ち、撮影準備動作時に、アンテナ52,54,56の無線受信信号レベルを判断し、受信信号レベルの高いものを使用するようにする。即ち、画像送信中はアンテナ52,54,56の受信レベルをチェックしたり、アンテナを切り替えたりすることが無く、常に高速に画像データを送信できる。また、1枚の画像転送にかかる時間が短いので、送信にかかる電力消費量が少ない。
In this embodiment, the radio reception signal levels of the
さらに、姿勢検出装置46によってカメラ本体の姿勢変化を検出した場合には、再度、全アンテナ52,54,56の受信信号レベルを判断し、受信信号レベルの高いアンテナに切り替えて使用するようにする。これにより、アンテナ52,54,56の受信レベルのチェックと、アンテナ52,54,56の切り替えの回数を最小限に抑えつつ、常に最適なアンテナ52,54,56を選択できる。常に高速に通信でき、送信にかかる電力消費を抑えることができる。
Further, when a posture change of the camera body is detected by the
図6は、本実施例のアンテナ選択シーケンスのフローチャートを示す。レリーズスイッチ34が半押し状態になると(S1)、全アンテナ52,54,56の受信信号レベルを判断し(S2)、受信信号レベルの高いアンテナを選択する(S3)。使用するアンテナを決定する方法としては、受信信号の絶対レベルを比較しても良いし、アンテナ受信信号対ノイズ比(SNR)を判断し、最も良いものを選択してもかまわない。
FIG. 6 shows a flowchart of the antenna selection sequence of the present embodiment. When the
このようにして選択したアンテナを用いて、画像送信先のサーバ70にログインし(S4)、画像送信準備を完了する。レリーズスイッチ34の全押しになる前に(S8)、カメラ本体20の姿勢変化を検出したら(S5)、再度、全アンテナ52,54,56の受信信号レベルを判断し(S6)、受信信号レベルの高いアンテナを選択する(S7)。
Using the antenna thus selected, the user logs in to the image transmission destination server 70 (S4), and the image transmission preparation is completed. Before the
レリーズスイッチ34の全押しにより(S8)、先に説明したように、撮影動作を行って撮影画像データを保存し(S9)、撮影画像データをサーバ70に送信する(S10)。撮影画像データをサーバ70に送信し終わった後に一定時間が経過したら(S11)、無線通信を切断する(S12)。
When the
複数枚の画像を連続撮影する際の動作を説明する。一眼レフタイプのデジタルカメラでは、撮影の都度、レリーズスイッチ34の全押しが必要になる単写撮影モードと、レリーズスイッチ34を押しっぱなしで複数枚の画像を連続撮影する連写撮影モードとがある。
The operation when continuously shooting a plurality of images will be described. In a single-lens reflex type digital camera, there are a single shooting mode in which the
図7は、単写撮影モードの場合の動作タイミングを説明する図である。図6を参照して説明したように、レリーズスイッチ34の半押しによる撮影準備動作中にアンテナを選択し、全押しに応じて撮影が実行される。単写撮影モードでは、ある画像の撮影時刻と次の画像の撮影時刻のインターバルは、ばらばらの時間となる。撮影を実行して記録メディアに撮影画像を保存すると同時に、サーバへの撮影画像の転送が始まる。画像を転送し終わった後に一定時間経過しなければ、無線通信のリンクは維持されている。この間、常に最適な無線リンク状態を保つために、全アンテナ52,54,56の受信信号レベルの判断と、判断に基づくアンテナの選択動作を行う。
FIG. 7 is a diagram illustrating the operation timing in the single shooting mode. As described with reference to FIG. 6, the antenna is selected during the shooting preparation operation by half-pressing the
単写モードでは、1枚の画像を撮影したら、次の撮影では、構図や被写体を変える場合が多く、無線通信における電波状況も撮影毎に変わる可能性が高い。そこで、図7に示すように、アンテナ選択動作を画像を1枚撮影する毎に行う。撮影動作は一瞬で終わるが、1枚の画像の通信動作は通常1秒から数秒程度と時間がかかる。そこで、1枚の画像を送信し終える毎にアンテナの選択動作を行い、次の画像の転送に備える。 In single shooting mode, once a single image is shot, the composition and subject are often changed in the next shooting, and the radio wave status in wireless communication is likely to change with each shooting. Therefore, as shown in FIG. 7, the antenna selection operation is performed every time one image is taken. Although the photographing operation ends in an instant, the communication operation for one image usually takes about 1 to several seconds. Therefore, every time one image is transmitted, an antenna selection operation is performed to prepare for the transfer of the next image.
1枚の画像を転送し終えてから次の画像の転送を開始するまでの間は、通常は接続状態を保っているだけなので、無線転送のスループット性能は特に要求されない。この間にアンテナの選択動作を行うことで、動作全体のタイミングを最適化する。これにより、少ない消費電力で、常に高速に画像データを転送できる。 From the end of transferring one image to the start of the next image transfer, the connection state is usually maintained, so that the throughput performance of wireless transfer is not particularly required. By performing the antenna selection operation during this period, the timing of the entire operation is optimized. As a result, image data can always be transferred at high speed with low power consumption.
連写モードでは、1回の連写動作の際に構図又は被写体が比較的一定である。無線通信における電波状況もそれほど変化しない可能性が高い。1回の連写動作における画像データ量が多いので、転送動作を優先してアンテナ選択動作の回数を減らすほうが、全体のスループットが向上する。そこで、図8に示すように、1回の連写動作の中では、連続する撮影動作間で、受信信号レベル判断とアンテナの選択動作を行わない。但し、アンテナの選択動作を全く行わないと、状況の変化に対応できなくなるので、画像転送の間に、アンテナの選択動作を行う。カメラの姿勢変化を検出すると、アンテナ選択動作を実行する。このようにすることで、連写モードでも、少ない消費電力で、常に高速に画像データを転送できる。 In the continuous shooting mode, the composition or subject is relatively constant during one continuous shooting operation. There is a high possibility that the radio wave condition in wireless communication will not change so much. Since the amount of image data in one continuous shooting operation is large, the overall throughput is improved by reducing the number of antenna selection operations with priority on the transfer operation. Therefore, as shown in FIG. 8, in one continuous shooting operation, the reception signal level determination and the antenna selection operation are not performed between successive shooting operations. However, if the antenna selection operation is not performed at all, it becomes impossible to cope with a change in the situation. Therefore, the antenna selection operation is performed during image transfer. When a change in the posture of the camera is detected, an antenna selection operation is executed. In this way, even in the continuous shooting mode, image data can always be transferred at high speed with low power consumption.
図9は、本発明の実施例2であるデジタル一眼レフカメラの概略構成ブロック図を示す。図10は、実施例2の背面図を示す。本実施例では、無線モジュールをカメラ本体120に着脱可能なアダプタ構成とした。図1に示す実施例と同じ作用の構成要素には同じ符号を付してある。
FIG. 9 shows a schematic block diagram of a digital single-lens reflex camera that is
無線モジュール150、アンテナ152,154、情報表示装置130及びLED表示装置136を無線アダプタ160に収容し、更に、操作ボタン132を無線アダプタ160に設けた。無線アダプタ160はコネクタ170を介してカメラ本体120の全体制御/画像処理CPU126に接続する。情報表示装置130は情報表示装置30に対応し、LED表示装置136はLEF表示装置36に対応する。即ち、情報表示装置130は、無線通信のリンク速度とアンテナ受信信号レベルを表示する。LED表示装置136は、画像データの転送中に点滅する。無線アダプタ160の操作装置132は、カメラ本体120を縦位置に構えた場合の操作に使用される。
The
全体制御/画像処理CPU126が、無線アダプタ160の、無線モジュール150、LED表示装置136及び情報表示装置130を制御する。無線アダプタ160の、無線モジュール150、LED表示装置136及び情報表示装置130の動作は、実施例1の対応する装置の動作と同じである。
The overall control /
無線アダプタ160をカメラ本体120とは別体とすることで、アンテナ152,154の数及び位置の自由度が低くなる。しかし、実施例1と同様に、単一のアンテナの場合と比べて、多様な撮影状況に対応しやすい。
By making the
本実施例でも、実施例1と同様に、撮影動作及び送信動作に連動した最適なタイミングで、2つのアンテナ154,156の受信信号レベルを判断し、判断した受信信号レベルに従いどちらのアンテナ154,156を使用するかを切り替える。カメラ本体から無線関連モジュールを取り出して別体とすることで、カメラ本体のコスト、大きさ及び重量等を低減できる。実施例1と同様に、アンテナの受信レベルのチェックとアンテナの切替えの回数を最小限に抑えつつ、低消費電力で高速な画像データ転送を実現できる。
In the present embodiment, similarly to the first embodiment, the reception signal levels of the two
Claims (6)
前記無線通信手段による無線通信に使用する複数のアンテナと、
前記無線通信手段による無線通信を制御する制御手段であって、撮影準備動作のタイミングで前記複数のアンテナの無線受信信号レベルを判断し、前記複数のアンテナのうち、受信信号レベルの高いものを選択する制御手段
とを具備することを特徴とする撮像システム。 Wireless communication means;
A plurality of antennas used for wireless communication by the wireless communication means;
Control means for controlling wireless communication by the wireless communication means, judging the radio reception signal level of the plurality of antennas at the timing of the shooting preparation operation, and selecting one of the plurality of antennas having a high reception signal level And an imaging system comprising:
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