JP2013106167A - Imaging apparatus and control program of imaging apparatus - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that the number of pixels of generated image data differs due to dependence on a lens to be attached since the number of valid pixels which can use an output as an image signal differs in a case when an interchangeable lens having an image circle corresponding to a size is attached to a camera having a large imaging element and in a case when an interchangeable lens having a small image circle whose four corners lack is attached to the imaging element.SOLUTION: An imaging apparatus includes: an imaging element where pixels are two-dimensionally arranged; a selecting section for selecting one pixel range from a plurality of pixel ranges specified for pixel array of the imaging element; and a pixel adjusting section for adjusting the number of pixels outputted as an image signal to the previously determined number of pixels even if any pixel range is selected by the selecting section.

Description

本発明は、撮像装置および撮像装置の制御プログラムに関する。   The present invention relates to an imaging apparatus and a control program for the imaging apparatus.

近時、レンズ交換式カメラにおいても静止画撮影に加えて動画撮影が行えるようになってきた。静止画撮影においては、撮像素子の全画素の出力を利用して静止画像データを生成し、動画撮影においては、間引き処理により一部の画素の出力を利用して動画像データを生成する(例えば特許文献1)。
[先行技術文献]
[特許文献]
[特許文献1]特開2009−77065
Recently, it has become possible to shoot moving images in addition to still images even with interchangeable lens cameras. In still image shooting, still image data is generated using the output of all pixels of the image sensor, and in moving image shooting, moving image data is generated using the output of some pixels by thinning processing (for example, Patent Document 1).
[Prior art documents]
[Patent Literature]
[Patent Document 1] JP 2009-77065 A

同じレンズマウントを備えるカメラであっても、大きさ、有効画素数等において様々な種類の撮像素子が採用され、これら様々な種類の撮像素子に適応させるべく、イメージサークルの異なる複数種類の交換レンズが用意されている。大きな撮像素子を備えるカメラに、当該大きさに対応するイメージサークルを持つ交換レンズを装着したときと、当該撮像素子に対して四隅が欠ける小さなイメージサークルを持つ交換レンズを装着したときとでは、出力を画像信号として利用できる有効画素が異なる。したがって、装着されるレンズに依存して、生成される画像データの画素数が異なるという問題があった。   Even with cameras with the same lens mount, various types of image sensors are used in terms of size, effective pixel number, etc., and multiple types of interchangeable lenses with different image circles are used to adapt to these various types of image sensors. Is prepared. Output when an interchangeable lens with an image circle corresponding to the size is attached to a camera with a large image sensor and when an interchangeable lens with a small image circle with four corners missing is attached to the image sensor The effective pixels that can be used as image signals are different. Therefore, there is a problem that the number of pixels of the generated image data differs depending on the lens to be mounted.

上記課題を解決するために、本発明の第1の態様における撮像装置は、2次元的に画素が配列された撮像素子と、撮像素子の画素配列に対して規定される複数の画素範囲から一つの画素範囲を選択する選択部と、選択部によっていずれの画素範囲が選択された場合であっても、画像信号として出力する画素数を予め定められた画素数に調整する画素調整部とを備える。   In order to solve the above-described problem, the imaging apparatus according to the first aspect of the present invention includes an imaging element in which pixels are two-dimensionally arranged and a plurality of pixel ranges defined for the pixel arrangement of the imaging element. A selection unit that selects one pixel range, and a pixel adjustment unit that adjusts the number of pixels to be output as an image signal to a predetermined number of pixels, regardless of which pixel range is selected by the selection unit. .

また、上記課題を解決するために、本発明の第2の態様における撮像装置の制御プログラムは、2次元的に画素が配列された撮像素子の画素配列に対して規定される複数の画素範囲から一つの画素範囲を選択する選択ステップと、選択ステップによっていずれの画素範囲が選択された場合であっても、画像信号として出力する画素数を予め定められた画素数に調整する画素調整ステップとをコンピュータに実行させる。   In order to solve the above problem, the control program for the image pickup apparatus according to the second aspect of the present invention is based on a plurality of pixel ranges defined for the pixel array of the image pickup element in which the pixels are two-dimensionally arranged. A selection step for selecting one pixel range, and a pixel adjustment step for adjusting the number of pixels to be output as an image signal to a predetermined number of pixels, regardless of which pixel range is selected by the selection step. Let the computer run.

なお、上記の発明の概要は、本発明の必要な特徴の全てを列挙したものではない。また、これらの特徴群のサブコンビネーションもまた、発明となりうる。   It should be noted that the above summary of the invention does not enumerate all the necessary features of the present invention. In addition, a sub-combination of these feature groups can also be an invention.

本実施形態に係る交換レンズとカメラ本体の外観斜視図である。It is an external appearance perspective view of the interchangeable lens and camera main body which concern on this embodiment. 本実施形態に係るカメラ本体の背面図である。It is a rear view of the camera main body which concerns on this embodiment. 本実施形態に係る一眼レフカメラのシステム構成図である。1 is a system configuration diagram of a single-lens reflex camera according to the present embodiment. 撮像素子とイメージサークルの関係を説明する説明図である。It is explanatory drawing explaining the relationship between an image pick-up element and an image circle. 選択され得る画素範囲と、画像信号の出力対象となる画素の概念図である。It is a conceptual diagram of a pixel range that can be selected and a pixel that is an output target of an image signal. 動画撮影モードにおける処理フロー図である。It is a processing flowchart in a moving image shooting mode.

以下、発明の実施の形態を通じて本発明を説明するが、以下の実施形態は特許請求の範囲にかかる発明を限定するものではない。また、実施形態の中で説明されている特徴の組み合わせの全てが発明の解決手段に必須であるとは限らない。   Hereinafter, the present invention will be described through embodiments of the invention, but the following embodiments do not limit the invention according to the claims. In addition, not all the combinations of features described in the embodiments are essential for the solving means of the invention.

図1は、本実施形態に係る一眼レフカメラ10の交換レンズ20とカメラ本体30の外観斜視図である。交換レンズ20は、レンズマウント21を備え、カメラ本体30は、カメラマウント31を備える。レンズマウント21とカメラマウント31が係合して交換レンズ20とカメラ本体30が一体化されると、交換レンズ20とカメラ本体30は一眼レフカメラ10として機能する。   FIG. 1 is an external perspective view of an interchangeable lens 20 and a camera body 30 of a single-lens reflex camera 10 according to the present embodiment. The interchangeable lens 20 includes a lens mount 21, and the camera body 30 includes a camera mount 31. When the lens mount 21 and the camera mount 31 are engaged and the interchangeable lens 20 and the camera body 30 are integrated, the interchangeable lens 20 and the camera body 30 function as the single-lens reflex camera 10.

光軸11と平行な矢印12に沿って、レンズマウント21をカメラマウント31へ接近させ、レンズ指標22とボディ指標32が対向するように両者を接触させる。更に、レンズマウント21のマウント面とカメラマウント31のマウント面の接触を保ったまま、交換レンズ20を矢印13の方向へ回転させる。すると、ロックピン33によるロック機構が作動し、交換レンズ20はカメラ本体30に固定される。この状態において、交換レンズ20側の通信端子とカメラ本体30側の通信端子は接続が確立され、互いに制御信号等の通信を行うことができる。   Along the arrow 12 parallel to the optical axis 11, the lens mount 21 is brought close to the camera mount 31 and brought into contact so that the lens index 22 and the body index 32 face each other. Further, the interchangeable lens 20 is rotated in the direction of the arrow 13 while maintaining the contact between the mount surface of the lens mount 21 and the mount surface of the camera mount 31. Then, the lock mechanism by the lock pin 33 operates, and the interchangeable lens 20 is fixed to the camera body 30. In this state, a connection is established between the communication terminal on the interchangeable lens 20 side and the communication terminal on the camera body 30 side, and communication such as a control signal can be performed.

交換レンズ20をカメラ本体30から分離するときには、ユーザは、着脱ボタン34を押し下げることにより、着脱ボタン34に連動するロックピン33をカメラマウント31のマウント面から退避させてロックを解除する。そして、装着と逆の手順で交換レンズ20を回転させてから引き離す。   When the interchangeable lens 20 is separated from the camera body 30, the user depresses the attach / detach button 34 to retract the lock pin 33 interlocked with the attach / detach button 34 from the mount surface of the camera mount 31 to release the lock. Then, the interchangeable lens 20 is rotated and pulled apart in the reverse procedure of the mounting.

交換レンズ20は、被写体光束をカメラ本体30に配設された撮像素子の受光面に結像させる。交換レンズ20は、撮像素子の受光面におけるイメージサークルの大きさ、焦点距離、開放F値などが異なる様々な仕様の製品として、複数用意されている。これらの交換レンズ20は、いずれもカメラマウント31と係合するレンズマウント21を備えており、カメラマウント31が採用されたカメラ本体30であれば、異なるカメラ本体30であっても装着することができる。   The interchangeable lens 20 forms an image of a subject light beam on a light receiving surface of an image sensor provided in the camera body 30. A plurality of interchangeable lenses 20 are prepared as products of various specifications having different image circle sizes, focal lengths, open F values, and the like on the light receiving surface of the image sensor. Each of these interchangeable lenses 20 includes a lens mount 21 that engages with the camera mount 31. If the camera body 30 adopts the camera mount 31, a different camera body 30 can be mounted. it can.

図2は、本実施形態に係るカメラ本体30の背面図である。図示するように、表示部35の近傍には操作部材としての十字キー36が設けられており、ユーザは十字キー36を操作することで、表示部35に表示されたメニュー項目の選択範囲を上下左右に移動させることができる。十字キー36の中央には決定ボタン37が設けられており、ユーザは決定ボタン37を押下げることにより十字キー36による選択を確定させる。   FIG. 2 is a rear view of the camera body 30 according to the present embodiment. As shown in the figure, a cross key 36 as an operation member is provided in the vicinity of the display unit 35, and the user operates the cross key 36 to move the selection range of the menu item displayed on the display unit 35 up and down. It can be moved left and right. A determination button 37 is provided at the center of the cross key 36, and the user presses the determination button 37 to confirm the selection by the cross key 36.

例えば、図のように動画撮影画像サイズのメニュー設定画面が表示されている状態で、ユーザは、十字キー36を上下に操作することにより、アクティブフレーム38をメニュー項目中で移動させることができる。メニュー項目としては、複数の画像サイズが選択可能に提示されている。そして、ユーザは、意図する場所にアクティブフレーム38を移動させたら決定ボタン37を押し下げて選択したメニュー項目の設定を指示する。決定ボタン37の押し下げに伴ってラジオボタン39がオンとなり、ユーザは自らの選択を視認することができる。   For example, the user can move the active frame 38 among the menu items by operating the cross key 36 up and down while the menu setting screen for the moving image captured image size is displayed as shown in the figure. As the menu item, a plurality of image sizes are presented to be selectable. Then, when the user moves the active frame 38 to the intended place, the user presses the enter button 37 to instruct the setting of the selected menu item. The radio button 39 is turned on as the enter button 37 is depressed, and the user can visually recognize his / her selection.

ライブビューボタン40は、撮像素子の受光面に結像する被写体画像を逐次光電変換して表示用の画像データを生成し、これを液晶表示部35に連続的に表示させるライブビューを開始させるボタンである。ユーザは、ライブビューボタン40を押し下げることにより、光学ファインダによる被写体観察から、ライブビューによる被写体観察に切り替えることができる。さらに、再度ライブビューボタン40を押し下げれば、光学ファインダによる被写体観察に戻すことができる。   The live view button 40 is a button for starting a live view in which a subject image formed on the light receiving surface of the image sensor is sequentially subjected to photoelectric conversion to generate display image data, and this is continuously displayed on the liquid crystal display unit 35. It is. By pressing down the live view button 40, the user can switch from subject observation by the optical viewfinder to subject observation by the live view. Furthermore, if the live view button 40 is depressed again, it is possible to return to subject observation using the optical viewfinder.

ライブビューは、動画撮影前の準備段階における被写体観察に利用できる。ユーザがメニュー項目から動画撮影モードを選択すると、被写体を観察する初期設定としてライブビューが開始される。ユーザは、動画撮影の準備が整い、撮影を開始したいタイミングで決定ボタン37を押し下げると、動画撮影が開始される。動画撮影中においてもライブビューは動作し、ユーザは被写体像を確認しながら撮影を続けることができる。そして、再度決定ボタン37を押し下げると、撮影が終了する。   The live view can be used for observing a subject in a preparation stage before moving image shooting. When the user selects the moving image shooting mode from the menu item, live view is started as an initial setting for observing the subject. When the user is ready for moving image shooting and depresses the enter button 37 at the timing at which shooting is desired to start, moving image shooting is started. The live view operates even during moving image shooting, and the user can continue shooting while checking the subject image. Then, when the enter button 37 is pressed again, shooting is finished.

図3は、本実施形態に係る一眼レフカメラのシステム構成図である。被写体像は、光軸11に沿って光学系を透過し、撮像素子133の受光面に結像する。光学系は、フォーカスレンズ23、ズームレンズ24、絞り25等を含む。光学系は、レンズシステム制御部120によって制御される。例えば、レンズシステム制御部120は、モータ駆動回路122を介してフォーカスレンズ23を移動させるモータを制御し、絞り駆動回路123を介して絞り25を駆動する。   FIG. 3 is a system configuration diagram of the single-lens reflex camera according to the present embodiment. The subject image passes through the optical system along the optical axis 11 and forms on the light receiving surface of the image sensor 133. The optical system includes a focus lens 23, a zoom lens 24, a diaphragm 25, and the like. The optical system is controlled by the lens system control unit 120. For example, the lens system control unit 120 controls a motor that moves the focus lens 23 via the motor driving circuit 122 and drives the diaphragm 25 via the diaphragm driving circuit 123.

レンズシステム制御部120は、レンズマウント接点121およびカメラマウント接点131を介してカメラシステム制御部130と接続され、相互に通信を実行しつつ協働して交換レンズ20とカメラ本体30を制御する。なお、レンズマウント接点121およびカメラマウント接点131は、それぞれ上述の交換レンズ20側の通信端子およびカメラ本体30側の通信端子を含む。   The lens system control unit 120 is connected to the camera system control unit 130 via the lens mount contact 121 and the camera mount contact 131, and controls the interchangeable lens 20 and the camera body 30 in cooperation with each other while performing communication. The lens mount contact 121 and the camera mount contact 131 include a communication terminal on the interchangeable lens 20 side and a communication terminal on the camera body 30 side, respectively.

撮像素子133は、光学系を透過して入射する被写体像である光学像を光電変換する素子であり、例えば、CCD、CMOSセンサが用いられる。撮像素子133で光電変換された被写体像は、A/D変換器135でアナログ信号からデジタル信号に変換される。撮像素子133の電荷読み出し制御およびA/D変換器135の変換制御は、カメラシステム制御部130の同期制御を受けたタイミング発生部134が供給するクロック信号により同期が計られる。カメラシステム制御部130、タイミング発生部134、およびA/D変換器135は協働して、撮像素子133の定められた画素範囲内において特定画素の出力を選択的にデジタル信号に変換することもできる。   The image sensor 133 is an element that photoelectrically converts an optical image that is a subject image that is incident through the optical system. For example, a CCD or CMOS sensor is used. The subject image photoelectrically converted by the image sensor 133 is converted from an analog signal to a digital signal by the A / D converter 135. The charge readout control of the image sensor 133 and the conversion control of the A / D converter 135 are synchronized by a clock signal supplied from the timing generator 134 that receives the synchronization control of the camera system controller 130. The camera system control unit 130, the timing generation unit 134, and the A / D converter 135 cooperate to selectively convert an output of a specific pixel into a digital signal within a predetermined pixel range of the image sensor 133. it can.

デジタル信号に変換された被写体像は、画像データとして順次処理される。A/D変換器135によりデジタル信号に変換された画像データは、画像処理部136へ引き渡される。画像処理部136は、設定されている撮影モード、ユーザからの指示に従って、画像データを規格化された画像フォーマットの画像データに変換する。例えば、静止画像としてJPEGファイルを生成する場合、色変換処理、ガンマ処理、ホワイトバランス処理等の画像処理を行った後に適応離散コサイン変換等を施して圧縮処理を行う。また、動画像としてMPEGファイルを生成する場合、生成された連続する静止画としてのフレーム画像に対して、フレーム内符号化、フレーム間符号化を施して圧縮処理を行う。   The subject image converted into the digital signal is sequentially processed as image data. The image data converted into a digital signal by the A / D converter 135 is delivered to the image processing unit 136. The image processing unit 136 converts the image data into image data of a standardized image format according to the set shooting mode and an instruction from the user. For example, when a JPEG file is generated as a still image, image processing such as color conversion processing, gamma processing, and white balance processing is performed, and then adaptive discrete cosine conversion is performed to perform compression processing. When an MPEG file is generated as a moving image, compression processing is performed by applying intra-frame coding and inter-frame coding to the generated frame images as continuous still images.

A/D変換器135から画像処理部136へ入力される画像データ量が、画像処理部136の処理能力を上回る場合は、未処理の画像データは、メモリ制御部137の制御により一旦内部メモリ138へ記憶される。つまり、内部メモリ138は、連写撮影、動画撮影において高速に連続して画像データが生成される場合に、画像処理の順番を待つバッファメモリとしての役割を担う。内部メモリ138は、高速で読み書きのできるランダムアクセスメモリであり、例えばDRAM、SRAMなどが用いられる。また、内部メモリ138は、画像処理部136が行う画像処理、圧縮処理において、ワークメモリとしての役割も担う。内部メモリ138は、これらの役割を担うに相当する十分なメモリ容量を備える。メモリ制御部137は、いかなる作業にどれくらいのメモリ容量を割り当てるかを制御する。   When the amount of image data input from the A / D converter 135 to the image processing unit 136 exceeds the processing capability of the image processing unit 136, unprocessed image data is temporarily stored in the internal memory 138 under the control of the memory control unit 137. Remembered. That is, the internal memory 138 serves as a buffer memory that waits for the order of image processing when image data is continuously generated at high speed in continuous shooting and moving image shooting. The internal memory 138 is a random access memory that can be read and written at high speed, and for example, a DRAM, an SRAM, or the like is used. The internal memory 138 also serves as a work memory in image processing and compression processing performed by the image processing unit 136. The internal memory 138 has a sufficient memory capacity corresponding to these roles. The memory control unit 137 controls how much memory capacity is allocated to what work.

画像処理部136によって処理された静止画像データ、動画像データは、メモリ制御部137の制御により、内部メモリ138から記録媒体IF140を介して、記録媒体の記録部141に記録される。記録媒体は、フラッシュメモリ等により構成される、カメラ本体30に対して着脱可能な不揮発性メモリである。   Still image data and moving image data processed by the image processing unit 136 are recorded in the recording unit 141 of the recording medium from the internal memory 138 via the recording medium IF 140 under the control of the memory control unit 137. The recording medium is a non-volatile memory that is configured by a flash memory or the like and is detachable from the camera body 30.

画像処理部136は、記録用の画像データの処理に並行して、表示用の画像データを生成する。生成された表示用の画像データは、表示制御部139の制御に従って、表示部35に表示される。記録の有無に関わらず、逐次表示用の画像データを生成して表示部35に表示すれば、電子ファインダ機能としてライブビューを実現できる。また、画像の表示と共に、もしくは画像を表示することなく、一眼レフカメラ10の各種設定に関する様々なメニュー項目も、表示制御部139の制御により表示部35に表示することができる。   The image processing unit 136 generates display image data in parallel with recording image data processing. The generated image data for display is displayed on the display unit 35 under the control of the display control unit 139. Regardless of whether recording is performed or not, if image data for sequential display is generated and displayed on the display unit 35, a live view can be realized as an electronic viewfinder function. Various menu items related to various settings of the single-lens reflex camera 10 can be displayed on the display unit 35 under the control of the display control unit 139 with or without displaying an image.

一眼レフカメラ10は、上記の画像処理における各々の要素も含めて、カメラシステム制御部130により直接的または間接的に制御される。カメラシステム制御部130は、システムメモリ132を備える。システムメモリ132は、電気的に消去・記録可能な不揮発性メモリであり、例えばEEPROM(登録商標)等により構成される。システムメモリ132は、一眼レフカメラ10の動作時に必要な定数、変数、プログラム等を、一眼レフカメラ10の非動作時にも失われないように記録している。カメラシステム制御部130は、定数、変数、プログラム等を適宜内部メモリ138に展開して、一眼レフカメラ10の制御に利用する。   The single-lens reflex camera 10 is controlled directly or indirectly by the camera system control unit 130 including each element in the image processing described above. The camera system control unit 130 includes a system memory 132. The system memory 132 is an electrically erasable / recordable nonvolatile memory, and is configured by, for example, an EEPROM (registered trademark). The system memory 132 records constants, variables, programs, and the like necessary for the operation of the single lens reflex camera 10 so that they are not lost even when the single lens reflex camera 10 is not operated. The camera system control unit 130 develops constants, variables, programs, and the like in the internal memory 138 as appropriate, and uses them for controlling the single-lens reflex camera 10.

カメラ本体30は、ユーザからの操作を受け付ける十字キー36等の操作部材を複数備えているが、操作検出部144は、これら操作部材が操作されたことを検知してカメラシステム制御部130へ検出結果を出力する。カメラシステム制御部130は、検出された操作に応じた動作を実行する。   The camera body 30 includes a plurality of operation members such as a cross key 36 that receives an operation from the user. The operation detection unit 144 detects that these operation members have been operated and detects them to the camera system control unit 130. Output the result. The camera system control unit 130 performs an operation according to the detected operation.

カメラ本体30は、電源143から電力供給を受ける。電源制御部142は、電源143と通信して残電力の検出、電力供給の監視、給電を行う。電源143は、2次電池、家庭用AC電源等により構成される。また、交換レンズ20への給電は、カメラマウント接点131、レンズマウント接点121を介して行われる。   The camera body 30 receives power supply from the power source 143. The power supply control unit 142 communicates with the power supply 143 to detect remaining power, monitor power supply, and supply power. The power source 143 includes a secondary battery, a household AC power source, and the like. The interchangeable lens 20 is supplied with power through the camera mount contact 131 and the lens mount contact 121.

フォーカス制御部145は、ユーザの設定により、位相差AF方式またはコントラストAF方式を切り替えてオートフォーカスの制御を実行する。例えば、動画撮影モードの初期設定としてのコントラストAF方式によれば、画像処理部136等と協働して、連続して取得される画像データの空間周波数から合焦評価値を算出する。そして、合焦評価値が極値となる位置までフォーカスレンズ23を駆動するように、カメラシステム制御部130を介してレンズシステム制御部120へ制御信号を出力する。   The focus control unit 145 performs autofocus control by switching between the phase difference AF method and the contrast AF method according to user settings. For example, according to the contrast AF method as the initial setting of the moving image shooting mode, the focus evaluation value is calculated from the spatial frequency of continuously acquired image data in cooperation with the image processing unit 136 and the like. Then, a control signal is output to the lens system control unit 120 via the camera system control unit 130 so that the focus lens 23 is driven to a position where the focus evaluation value becomes an extreme value.

露光制御部146は、画像処理部136が処理した画像データまたは測光センサの出力を解析して露出値を算出する。露光制御部146は、算出した露出値に従って、絞り25の制御信号を出力し、さらに、撮像素子133の電荷リセットおよび読み出しタイミング、読み出しゲイン等に対する制御信号を出力する。   The exposure control unit 146 calculates the exposure value by analyzing the image data processed by the image processing unit 136 or the output of the photometric sensor. The exposure control unit 146 outputs a control signal for the diaphragm 25 according to the calculated exposure value, and further outputs a control signal for charge reset and readout timing, readout gain, and the like of the image sensor 133.

図4は、撮像素子133とイメージサークルの関係を説明する説明図であり、カメラマウント31側から光軸11に沿って撮像素子133を臨む図である。ここでは撮像素子133として、それぞれ異なる大きさである撮像素子Aと撮像素子Bを例に説明する。   FIG. 4 is an explanatory diagram for explaining the relationship between the image sensor 133 and the image circle, and is a view facing the image sensor 133 along the optical axis 11 from the camera mount 31 side. Here, as the image sensor 133, an image sensor A and an image sensor B having different sizes will be described as an example.

撮像素子Aの有効画素領域は、APS版フィルムのCサイズと同程度の大きさである16mm×24mmの大きさである。撮像素子Aの有効画素の全領域で被写体像を捉えるには、この対角線長である約29mmの直径を持つイメージサークルAを必要とする。一方、撮像素子Bの有効画素領域は、35mm版フィルムと同程度の大きさである24mm×36mmの大きさである。撮像素子Bの有効画素の全領域で被写体像を捉えるには、同様に約43mmの直径を持つイメージサークルBを必要とする。   The effective pixel area of the image sensor A has a size of 16 mm × 24 mm, which is about the same size as the C size of the APS plate film. In order to capture the subject image in the entire area of the effective pixels of the image sensor A, an image circle A having a diameter of about 29 mm which is the diagonal length is required. On the other hand, the effective pixel area of the image sensor B has a size of 24 mm × 36 mm, which is the same size as a 35 mm plate film. In order to capture the subject image in the entire area of the effective pixels of the image sensor B, an image circle B having a diameter of about 43 mm is also required.

したがって、撮像素子Aを備えるカメラ本体30に対しては、イメージサークルAを持つ交換レンズ20およびイメージサークルBを持つ交換レンズ20のいずれを装着しても、撮像素子Aの有効画素の全領域に被写体像を結像させることができる。一方、撮像素子Bを備えるカメラ本体30に対しては、イメージサークルBを持つ交換レンズ20であれば撮像素子Bの有効画素の全領域に被写体像を結像させることができるが、イメージサークルAを持つ交換レンズ20を装着すると撮像素子Bの四隅が欠けることになる。すなわち、撮像素子Bのうち、イメージサークルAの直径である約29mmより外周部分は被写体像が到達せず、影となる。   Therefore, the camera body 30 including the image sensor A can be applied to the entire area of the effective pixels of the image sensor A regardless of whether the interchangeable lens 20 having the image circle A or the interchangeable lens 20 having the image circle B is attached. A subject image can be formed. On the other hand, for the camera body 30 including the image sensor B, the subject lens can be formed on the entire area of the effective pixels of the image sensor B with the interchangeable lens 20 having the image circle B. When the interchangeable lens 20 having is attached, the four corners of the image sensor B are missing. That is, in the image pickup device B, the subject image does not reach the outer peripheral portion from about 29 mm, which is the diameter of the image circle A, and becomes a shadow.

撮像素子Aを採用するカメラ本体30および撮像素子Bを採用するカメラ本体30がいずれも同一規格のカメラマウント31を採用し、イメージサークルAを持つ交換レンズ20およびイメージサークルBを持つ交換レンズ20がいずれも同一規格のレンズマウント21を採用する場合、任意の組み合わせにより一眼レフカメラ10を構成することができる。しかし、組み合わせによっては、上記の関係から、画像信号を出力させる画素範囲に制約を受ける。   The camera body 30 that employs the image sensor A and the camera body 30 that employs the image sensor B both adopt the camera mount 31 of the same standard, and the interchangeable lens 20 having the image circle A and the interchangeable lens 20 having the image circle B are In any case, when the lens mount 21 of the same standard is adopted, the single-lens reflex camera 10 can be configured by any combination. However, depending on the combination, the pixel range in which the image signal is output is restricted due to the above relationship.

撮像素子Aを採用するカメラ本体30であれば、イメージサークルAを持つ交換レンズ20を装着した場合も、イメージサークルBをもつ交換レンズ20を装着した場合も、撮像素子Aの全有効画素領域またはそれより小さい領域を出力画素範囲とすることもできるが、そもそも画素が存在しない撮像素子Bの範囲に出力画素範囲を設定することはできない。   In the case of the camera body 30 that employs the image sensor A, whether the interchangeable lens 20 having the image circle A is mounted or the interchangeable lens 20 having the image circle B is mounted, A smaller area can be set as the output pixel range, but the output pixel range cannot be set in the range of the image sensor B where no pixel exists in the first place.

撮像素子Bを採用するカメラ本体30であれば、イメージサークルAを持つ交換レンズ20を装着した場合も、イメージサークルBを持つ交換レンズ20を装着した場合も、全有効画素領域を出力画素範囲とすることもできるし、撮像素子Aに相当する領域またはそれより小さい領域を出力画素範囲とすることもできる。ただし、撮像素子Bを採用するカメラ本体30にイメージサークルAを持つ交換レンズ20を装着した場合、撮像素子Bの全有効画素領域を出力画素範囲とすることを禁止してもよい。   In the case of the camera body 30 that employs the image sensor B, the entire effective pixel region is defined as the output pixel range regardless of whether the interchangeable lens 20 having the image circle A or the interchangeable lens 20 having the image circle B is mounted. Alternatively, an area corresponding to the image sensor A or an area smaller than the area can be set as the output pixel range. However, when the interchangeable lens 20 having the image circle A is attached to the camera body 30 that employs the image sensor B, it may be prohibited to set the entire effective pixel area of the image sensor B as the output pixel range.

したがって、撮像素子Bを採用するカメラ本体30の場合、被写体像を受光して画像信号として出力される画素数が、装着する交換レンズ20の種類に依存する。つまり、出力画素範囲として設定できる範囲に含まれる画素の出力を余すことなく利用して生成される画像データは、装着した交換レンズ20の種類によって、互いに画素数が異なる画像データとなる。この問題は、特に動画撮影において顕著である。すなわち、動画像データにおける各フレームの画素数は、多くの場合規格によって定められており、装着する交換レンズ20の種類に関わらず、または、ユーザが設定する画素範囲に関わらず、出力される各フレームの画素数を一定にしたいという要請がある。そこで、本実施形態においては、出力画素範囲がいずれに設定された場合であっても、画像信号として出力する画素数を定められた画素数に調整する。   Therefore, in the case of the camera body 30 that employs the image sensor B, the number of pixels that receive a subject image and output it as an image signal depends on the type of the interchangeable lens 20 to be mounted. That is, the image data generated using all the outputs of the pixels included in the range that can be set as the output pixel range is image data having a different number of pixels depending on the type of the attached interchangeable lens 20. This problem is particularly noticeable in moving image shooting. That is, the number of pixels of each frame in the moving image data is determined by the standard in many cases, and is output regardless of the type of the interchangeable lens 20 to be attached or the pixel range set by the user. There is a demand to keep the number of pixels in a frame constant. Therefore, in the present embodiment, the number of pixels to be output as an image signal is adjusted to a predetermined number of pixels regardless of which output pixel range is set.

図5は、選択され得る画素範囲と、画像信号の出力対象となる画素の概念図である。   FIG. 5 is a conceptual diagram of a pixel range that can be selected and a pixel that is an output target of an image signal.

図5(a)は、図4で説明した撮像素子Aに対して選択し得る画素範囲を示す。第1画素範囲212は、撮像素子Aの有効画素領域全てを包含する範囲である。したがって、第1画素範囲212は、イメージサークルAと持つ交換レンズ20であっても、イメージサークルBを持つ交換レンズ20であっても、被写体像が欠けることはない。第2画素範囲213は、第1画素範囲212よりも更に小さく設定された範囲である。   FIG. 5A shows a pixel range that can be selected for the image sensor A described in FIG. The first pixel range 212 is a range including all the effective pixel regions of the image sensor A. Therefore, in the first pixel range 212, the subject image is not lost even if it is the interchangeable lens 20 having the image circle A or the interchangeable lens 20 having the image circle B. The second pixel range 213 is a range set smaller than the first pixel range 212.

撮像素子Aを備えるカメラ本体30においては、ユーザは、表示部35に表示されたメニュー項目としての第1画素範囲212、第2画素範囲213からいずれかを選択することができる。撮像素子Aを備えるカメラ本体30に同じ交換レンズを装着している場合であっても、第2画素範囲213を選択したときは、第1画素範囲212を選択したときと比べて、被写体画角を小さくする効果を得ることができる。すなわち、ユーザは、あたかも望遠レンズを装着したように撮影を行うことができる。したがって、表示部35に表示するユーザインタフェース画面における選択項目名は、撮像素子Aにおける実寸法であっても、被写体画角であっても、見かけ上の焦点距離倍率であっても良い。   In the camera body 30 including the image sensor A, the user can select one of the first pixel range 212 and the second pixel range 213 as menu items displayed on the display unit 35. Even when the same interchangeable lens is attached to the camera body 30 having the image sensor A, the subject field angle is greater when the second pixel range 213 is selected than when the first pixel range 212 is selected. The effect of reducing the size can be obtained. That is, the user can take a picture as if a telephoto lens is attached. Therefore, the selection item name on the user interface screen displayed on the display unit 35 may be the actual size of the image sensor A, the subject field angle, or the apparent focal length magnification.

図5(b)は、図4で説明した撮像素子Bに対して選択し得る画素範囲を示す。第3画素範囲221は、撮像素子Bの有効画素領域全てを包含する範囲である。また、第4画素範囲222は、イメージサークルBを持つ交換レンズ20を装着した場合の出力画素範囲であり、撮像素子Bの有効画素領域に相当する。つまり、第1画素範囲と同じ範囲である。第5画素範囲223は、第4画素範囲222よりも更に小さく設定された範囲であり、第2画素範囲と同じ範囲である。   FIG. 5B shows a pixel range that can be selected for the image sensor B described in FIG. The third pixel range 221 is a range including the entire effective pixel region of the image sensor B. The fourth pixel range 222 is an output pixel range when the interchangeable lens 20 having the image circle B is attached, and corresponds to an effective pixel region of the image sensor B. That is, it is the same range as the first pixel range. The fifth pixel range 223 is a range set to be smaller than the fourth pixel range 222, and is the same range as the second pixel range.

撮像素子Bを備えるカメラ本体30においては、ユーザは、表示部35に表示されたメニュー項目としての第3画素範囲221、第4画素範囲222、第5画素範囲223のいずれかを選択することができる。撮像素子Bを備えるカメラ本体30に同じ交換レンズを装着している場合であっても、第4画素範囲222を選択したときは、第3画素範囲221を選択したときに比べて被写体画角を小さくする効果を得ることができる。同様に、撮像素子Bを備えるカメラ本体30に同じ交換レンズを装着している場合であっても、第5画素範囲223を選択したときは、第4画素範囲222を選択したときに比べて被写体画角を小さくする効果を得ることができる。ただし、カメラシステム制御部130がイメージサークルAを持つ交換レンズ20が装着されていることを検知した場合は、第3画素範囲221の選択を禁止する。   In the camera body 30 including the image sensor B, the user can select any of the third pixel range 221, the fourth pixel range 222, and the fifth pixel range 223 as the menu items displayed on the display unit 35. it can. Even when the same interchangeable lens is attached to the camera body 30 including the image sensor B, the subject field angle is greater when the fourth pixel range 222 is selected than when the third pixel range 221 is selected. An effect of reducing the size can be obtained. Similarly, even when the same interchangeable lens is attached to the camera body 30 including the image sensor B, the subject when the fifth pixel range 223 is selected is larger than when the fourth pixel range 222 is selected. The effect of reducing the angle of view can be obtained. However, when the camera system control unit 130 detects that the interchangeable lens 20 having the image circle A is attached, the selection of the third pixel range 221 is prohibited.

次に、動画撮影時における画像サイズとの関係について説明する。上述のように、ユーザは、動画撮影時における画像サイズとして、動画像データの各フレームの画素数を選択することができる。例えば、ハイビジョン放送の規格に準じた1920画素×1080画素、標準画質としての640画素×480画素などが選択可能に用意されている。   Next, the relationship with the image size at the time of moving image shooting will be described. As described above, the user can select the number of pixels of each frame of moving image data as the image size at the time of moving image shooting. For example, 1920 pixels × 1080 pixels conforming to the standard of high-definition broadcasting, 640 pixels × 480 pixels as standard image quality, and the like are prepared to be selectable.

これらの画素数は、静止画撮影に求められる画素数よりも少ないので、動画撮影時においては全ての画素の蓄積電荷を出力させるのではなく、タイミング発生部134の作用により、一定間隔ごとの特定画素の蓄積電荷を出力させる。   Since the number of pixels is smaller than the number of pixels required for still image shooting, the accumulated charge of all the pixels is not output at the time of moving image shooting. The accumulated charge of the pixel is output.

図5(c)は、撮像素子Aに対して、特定画素の蓄積電荷を出力させる概念を示す図である。ここでは、出力画素範囲として第1画素範囲212が選択されている場合を示す。なお、第1画素範囲212を構成する画素数は、実際よりも少なく表している。   FIG. 5C is a diagram illustrating a concept of causing the image sensor A to output the accumulated charge of the specific pixel. Here, a case where the first pixel range 212 is selected as the output pixel range is shown. Note that the number of pixels constituting the first pixel range 212 is smaller than the actual number.

ある画像サイズが設定されると、斜線で図示するように、第1画素範囲212に対して均等となるように蓄積電荷を出力する特定画素を決定する。これにより、ユーザによって選択された画素範囲に対応する被写体画角を維持しつつ、規格化されたフレーム画素数に対応する画像信号を出力することができる。具体的には、タイミング発生部134の同期信号により、特定画素の蓄積電荷のみを選択的に読み出して、A/D変換器135によってデジタル信号に変換する。そして、デジタル信号に変換された画像信号を画像処理部136が1フレームの画像データとして構築する。   When a certain image size is set, the specific pixel that outputs the accumulated charge is determined so as to be uniform with respect to the first pixel range 212, as shown by hatching. Thereby, it is possible to output an image signal corresponding to the normalized number of frame pixels while maintaining the subject angle of view corresponding to the pixel range selected by the user. Specifically, only the accumulated charge of a specific pixel is selectively read out by the synchronization signal of the timing generator 134 and converted into a digital signal by the A / D converter 135. Then, the image processing unit 136 constructs the image signal converted into the digital signal as one frame of image data.

本実施形態においては、出力画素範囲がいずれに設定された場合であっても、画像信号として出力する画素数を選択された画像サイズに対応する画素数に調整する。したがって、画像サイズの設定が変更されないまま、出力画素範囲として第2画素範囲213が選択されると、第2画素範囲213に対して均等となるように特定画素を再決定する。   In the present embodiment, the number of pixels output as an image signal is adjusted to the number of pixels corresponding to the selected image size, regardless of which output pixel range is set. Therefore, when the second pixel range 213 is selected as the output pixel range without changing the image size setting, the specific pixel is determined again so as to be equal to the second pixel range 213.

図5(d)は、撮像素子Bに対して、特定画素の蓄積電荷を出力させる概念を示す図である。ここでは、出力画素範囲として第3画素範囲221が選択されている場合を示す。図5(c)と同様に、第3画素範囲221を構成する画素数は、実際よりも少なく表している。   FIG. 5D is a diagram illustrating a concept of causing the image sensor B to output accumulated charges of a specific pixel. Here, a case where the third pixel range 221 is selected as the output pixel range is shown. Similarly to FIG. 5C, the number of pixels constituting the third pixel range 221 is shown to be smaller than the actual number.

ここで、図5(c)で示す画像サイズと同じ画像サイズが設定されているとすれば、第3画素範囲221に対して均等となる特定画素は、斜線で示す画素となる。つまり、全体の画素に対する特定画素の密度を変更すれば、画素範囲が変更されても画像サイズを同一に保つことができることを示す。撮像素子Bにおいて第4画素範囲222を選択すれば、図5(c)の斜線で示す特定画素に対応する画素を特定画素と決定すれば良い。   Here, if the same image size as the image size shown in FIG. 5C is set, the specific pixels that are equal to the third pixel range 221 are pixels indicated by diagonal lines. That is, if the density of specific pixels with respect to the entire pixels is changed, the image size can be kept the same even if the pixel range is changed. If the fourth pixel range 222 is selected in the image sensor B, the pixel corresponding to the specific pixel indicated by the oblique line in FIG. 5C may be determined as the specific pixel.

なお、ここでは、選択できる画素範囲として、より小さな範囲である第2画素範囲213および第5画素範囲223を用意した。設定され得る画像サイズのうち最大の画像サイズの画素数は、これらの画素範囲に含まれる画素数以下に定められることが好ましい。この範囲においては、上述のように、カメラシステム制御部130が、タイミング発生部134、A/D変換器135と協働して、撮像素子133の特定画素のみを選択的に読み出すことにより画素数を調整することができる。   Here, the second pixel range 213 and the fifth pixel range 223, which are smaller ranges, are prepared as selectable pixel ranges. Of the image sizes that can be set, the maximum number of pixels is preferably determined to be equal to or less than the number of pixels included in these pixel ranges. In this range, as described above, the camera system control unit 130 cooperates with the timing generation unit 134 and the A / D converter 135 to selectively read out only specific pixels of the image sensor 133, thereby increasing the number of pixels. Can be adjusted.

ただし、この制約を設けずに、設定され得る画像サイズのうち最大の画像サイズの画素数を下回る画素範囲の設定を許容する場合は、画素補間処理等により画像データの画素数を水増しすれば良い。この場合は、画素補間処理を施さない場合に比べて画質が劣化するので、ユーザに対して例えば電子音を発するなどの警告を行う警告部を設けると良い。   However, in the case where setting of a pixel range lower than the number of pixels of the maximum image size among the image sizes that can be set is allowed without providing this restriction, the number of pixels of the image data may be increased by pixel interpolation processing or the like. . In this case, since the image quality is deteriorated as compared with the case where the pixel interpolation processing is not performed, it is preferable to provide a warning unit that warns the user, for example, emits an electronic sound.

図6は、動画撮影モードにおける処理フロー図である。フローは、例えば、カメラ本体30の電源がオンにされたときに開始される。また、本フロー図においては、特に断わらない限りカメラシステム制御部130が主体となって動作する。   FIG. 6 is a processing flowchart in the moving image shooting mode. For example, the flow is started when the power of the camera body 30 is turned on. In this flowchart, the camera system control unit 130 mainly operates unless otherwise specified.

処理フローが開始されると、まずステップS101で、装着されている交換レンズ20に関する情報を確認する。カメラシステム制御部130は、少なくともイメージサークルの大きさを判断する。交換レンズ20の情報を確認したら、ステップS102へ進み、ユーザから出力画素範囲の選択を受け付ける。ただし、装着された交換レンズ20のイメージサークルの大きさにより、選択を許容する出力画素範囲の制限を行う。続いて、ステップS103で、出力画像サイズの選択を受け付ける。以上の動画撮影準備段階で項目選択を受け付けている間は、録画を開始する撮影指示の有無を常に監視する(ステップS104)。   When the processing flow is started, first, in step S101, information about the mounted interchangeable lens 20 is confirmed. The camera system control unit 130 determines at least the size of the image circle. If the information of the interchangeable lens 20 is confirmed, it will progress to step S102 and will receive selection of the output pixel range from a user. However, the output pixel range that allows selection is limited by the size of the image circle of the attached interchangeable lens 20. Subsequently, in step S103, selection of an output image size is accepted. While item selection is accepted in the above moving image shooting preparation stage, the presence / absence of a shooting instruction to start recording is constantly monitored (step S104).

ステップS104で撮影指示の信号を操作検出部144から受け取ると、ステップS105で設定された条件に従った蓄積電荷読み出しを実行する。カメラシステム制御部130は、画像処理部136に、読み出した画像信号を動画像データへと処理させる。そして、ステップS107で撮影終了の指示を操作検出部144から受け取るまでは、ステップS105、ステップS106の動作を継続する。撮影終了の指示を受信すれば、一連の撮影動作を終了する。   When a photographing instruction signal is received from the operation detection unit 144 in step S104, the stored charge is read according to the conditions set in step S105. The camera system control unit 130 causes the image processing unit 136 to process the read image signal into moving image data. Then, the operations of step S105 and step S106 are continued until an instruction to end photographing is received from the operation detection unit 144 in step S107. If an instruction to end shooting is received, a series of shooting operations are ended.

なお、上記の実施形態においては、特にカラーフィルター配列との関係については述べていないが、例えば撮像素子133がいわゆるベイヤー配列のカラーフィルターを備える場合、間引いて読み出される特定画素を並べたときのカラーフィルター配列もベイヤー配列となるように、隣接する画素のカラーフィルターを考慮して特定画素の選択を調整しても良い。また、同じ色のフィルターを持つ周辺画素の蓄積電荷を加算して読み出しても良い。   In the above embodiment, the relationship with the color filter array is not particularly described. However, for example, when the image sensor 133 includes a color filter with a so-called Bayer array, the color when the specific pixels to be read out are arranged. The selection of a specific pixel may be adjusted in consideration of the color filter of adjacent pixels so that the filter arrangement is also a Bayer arrangement. Further, the accumulated charges of peripheral pixels having the same color filter may be added and read out.

上記の実施形態によれば、選択された画素範囲によらず画像信号として出力する画素数を設定された画像サイズの画素数にする調整は、カメラシステム制御部130、タイミング発生部134およびA/D変換器135の協調動作により、特定画素の選択的な電荷読み出しを行うことで実現した。しかし、選択的な電荷読み出しに依らず、読み出し自体は全画素に対して行い、画像処理部136により、設定された画像サイズの画素数になるように加算処理、廃棄処理等を行うように構成しても良い。   According to the above-described embodiment, the adjustment of the number of pixels to be output as an image signal regardless of the selected pixel range to the number of pixels of the set image size is performed by the camera system control unit 130, the timing generation unit 134, and the A / This was realized by performing selective charge readout of a specific pixel by the cooperative operation of the D converter 135. However, regardless of the selective charge readout, the readout itself is performed for all pixels, and the image processing unit 136 performs addition processing, discard processing, etc. so that the number of pixels of the set image size is obtained. You may do it.

また、上記の実施形態によれば、画素範囲をユーザが選択できるように構成したが、装着される交換レンズ20のイメージサークルにより、画素範囲が自動的に切替わるように構成しても良い。このように構成すれば、ユーザは画素範囲を意識することなく、望遠効果を享受でき、かつ、交換レンズ20の種類に依らず常に設定した画像サイズの動画像データを取得することができる。   In addition, according to the above embodiment, the pixel range can be selected by the user. However, the pixel range may be automatically switched by the image circle of the interchangeable lens 20 to be attached. With this configuration, the user can enjoy the telephoto effect without being aware of the pixel range, and can acquire moving image data having an image size that is always set regardless of the type of the interchangeable lens 20.

また、上記の実施形態では、動画撮影モードを中心に説明したが、静止画撮影モードにも同様の概念を適用することができる。すなわち、装着する交換レンズ20のイメージサークルの大きさに関わらず、出力する静止画像データの画素数を選択された画素数に調整することができる。   In the above embodiment, the movie shooting mode has been mainly described. However, the same concept can be applied to the still image shooting mode. That is, regardless of the size of the image circle of the interchangeable lens 20 to be mounted, the number of pixels of the still image data to be output can be adjusted to the selected number of pixels.

以上の実施形態においては、出力画素範囲がいずれに設定された場合であっても、画像信号として出力する画素数を選択された画像サイズに対応する画素数に調整した。すなわち、図2を用いて説明したように、画像サイズを複数の候補からユーザに選択させる例を説明した。しかし、画像サイズは、このようにユーザによって定められる場合に限らず、予めシステムメモリ132に記録された固定値(例えば1920画素×1080画素)によって定められても良い。   In the above embodiment, the number of pixels output as an image signal is adjusted to the number of pixels corresponding to the selected image size, regardless of the output pixel range set. That is, as described with reference to FIG. 2, the example in which the user selects the image size from a plurality of candidates has been described. However, the image size is not limited to being determined by the user as described above, and may be determined by a fixed value (for example, 1920 pixels × 1080 pixels) recorded in the system memory 132 in advance.

以上、本発明を実施の形態を用いて説明したが、本発明の技術的範囲は上記実施の形態に記載の範囲には限定されない。上記実施の形態に、多様な変更または改良を加えることが可能であることが当業者に明らかである。その様な変更または改良を加えた形態も本発明の技術的範囲に含まれ得ることが、特許請求の範囲の記載から明らかである。   As mentioned above, although this invention was demonstrated using embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the range as described in the said embodiment. It will be apparent to those skilled in the art that various modifications or improvements can be added to the above-described embodiment. It is apparent from the scope of the claims that the embodiments added with such changes or improvements can be included in the technical scope of the present invention.

特許請求の範囲、明細書、および図面中において示した装置、システム、プログラム、および方法における動作、手順、ステップ、および段階等の各処理の実行順序は、特段「より前に」、「先立って」等と明示しておらず、また、前の処理の出力を後の処理で用いるのでない限り、任意の順序で実現しうることに留意すべきである。特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず、」、「次に、」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。   The order of execution of each process such as operations, procedures, steps, and stages in the apparatus, system, program, and method shown in the claims, the description, and the drawings is particularly “before” or “prior to”. It should be noted that the output can be realized in any order unless the output of the previous process is used in the subsequent process. Regarding the operation flow in the claims, the description, and the drawings, even if it is described using “first”, “next”, etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It is not a thing.

10 一眼レフカメラ、11 光軸、12、13 矢印、20 交換レンズ、21 レンズマウント、22 レンズ指標、23 フォーカスレンズ、24 ズームレンズ、25 絞り、30 カメラ本体、31 カメラマウント、32 ボディ指標、33 ロックピン、34 着脱ボタン、35 表示部、36 十字キー、37 決定ボタン、38 アクティブフレーム、39 ラジオボタン、40 ライブビューボタン、120 レンズシステム制御部、121 レンズマウント接点、122 モータ駆動回路、123 絞り駆動回路、130 カメラシステム制御部、131 カメラマウント接点、132 システムメモリ、133 撮像素子、134 タイミング発生部、135 A/D変換器、136 画像処理部、137 メモリ制御部、138 内部メモリ、139 表示制御部、140 記録媒体IF、141 記録部、142 電源制御部、143 電源、144 操作検出部、145 フォーカス制御部、146 露光制御部、212 第1画素範囲、213 第2画素範囲、221 第3画素範囲、222 第4画素範囲、223 第5画素範囲 10 single lens reflex camera, 11 optical axis, 12, 13 arrow, 20 interchangeable lens, 21 lens mount, 22 lens index, 23 focus lens, 24 zoom lens, 25 aperture, 30 camera body, 31 camera mount, 32 body index, 33 Lock pin, 34 Detachable button, 35 Display, 36 Cross key, 37 Enter button, 38 Active frame, 39 Radio button, 40 Live view button, 120 Lens system controller, 121 Lens mount contact, 122 Motor drive circuit, 123 Aperture Drive circuit, 130 Camera system control unit, 131 Camera mount contact, 132 System memory, 133 Image sensor, 134 Timing generation unit, 135 A / D converter, 136 Image processing unit, 137 Memory control unit, 138 Internal memory 139 Display control unit 140 Recording medium IF 141 Recording unit 142 Power supply control unit 143 Power supply 144 Operation detection unit 145 Focus control unit 146 Exposure control unit 212 First pixel range 213 Second pixel range 221 third pixel range, 222 fourth pixel range, 223 fifth pixel range

Claims (7)

2次元的に画素が配列された撮像素子と、
前記撮像素子の画素配列に対して規定される複数の画素範囲から一つの画素範囲を選択する選択部と、
前記選択部によっていずれの画素範囲が選択された場合であっても、画像信号として出力する画素数を予め定められた画素数に調整する画素調整部と
を備える撮像装置。
An image sensor in which pixels are two-dimensionally arranged;
A selection unit that selects one pixel range from a plurality of pixel ranges defined for the pixel array of the image sensor;
An imaging apparatus comprising: a pixel adjustment unit that adjusts the number of pixels to be output as an image signal to a predetermined number of pixels regardless of which pixel range is selected by the selection unit.
前記予め定められた画素数は、前記選択部が選択できる前記複数の画素範囲のうち最も小さな画素範囲に含まれる画素数以下に定められる請求項1に記載の撮像装置。   The imaging apparatus according to claim 1, wherein the predetermined number of pixels is determined to be equal to or less than the number of pixels included in the smallest pixel range among the plurality of pixel ranges that can be selected by the selection unit. 前記画素調整部は、前記撮像素子の電荷読出し部に設けられて、選択的に画素の電荷読出しを行うことにより、出力する画素数を前記予め定められた画素数に調整する請求項2に記載の撮像装置。   The said pixel adjustment part is provided in the charge read-out part of the said image pick-up element, and adjusts the pixel count to output to the said predetermined pixel count by selectively reading the charge of a pixel. Imaging device. 前記選択部により選択された画素範囲に含まれる画素数が、前記予め定められた画素数よりも小さい場合は警告を行う警告部を備える請求項1に記載の撮像装置。   The imaging device according to claim 1, further comprising a warning unit that issues a warning when the number of pixels included in the pixel range selected by the selection unit is smaller than the predetermined number of pixels. イメージサークルの大きさが異なる複数の交換レンズを装着できるマウントを備える請求項1から4のいずれか1項に記載の撮像装置。   The imaging device according to any one of claims 1 to 4, further comprising a mount on which a plurality of interchangeable lenses having different image circle sizes can be mounted. 被写体画像を連続的に出力する動画モードを設定する動画モード設定部を備え、
前記画素調整部は、前記動画モードが設定された場合に、画像信号として出力する画素数を予め定められた画素数に調整する請求項1から5のいずれか1項に記載の撮像装置。
It has a video mode setting unit that sets a video mode for continuously outputting subject images,
The imaging device according to any one of claims 1 to 5, wherein the pixel adjustment unit adjusts the number of pixels to be output as an image signal to a predetermined number of pixels when the moving image mode is set.
2次元的に画素が配列された撮像素子の画素配列に対して規定される複数の画素範囲から一つの画素範囲を選択する選択ステップと、
前記選択ステップによっていずれの画素範囲が選択された場合であっても、画像信号として出力する画素数を予め定められた画素数に調整する画素調整ステップと
をコンピュータに実行させる撮像装置の制御プログラム。
A selection step of selecting one pixel range from a plurality of pixel ranges defined for the pixel array of the image sensor in which the pixels are two-dimensionally arranged;
A control program for an imaging apparatus that causes a computer to execute a pixel adjustment step of adjusting the number of pixels output as an image signal to a predetermined number of pixels, regardless of which pixel range is selected by the selection step.
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2014155111A (en) * 2013-02-12 2014-08-25 Canon Inc Imaging apparatus and control method of the same
WO2022158318A1 (en) * 2021-01-25 2022-07-28 ソニーグループ株式会社 Imaging device, imaging device control method, and control program

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