JP3947970B2 - Imaging device - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、撮像装置に関し、特に、撮影時または撮影後に画像内の被写体の大きさを容易に推察することを可能にした撮像装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
図15は、従来の一般的なデジタルカメラDC0の構成を示すブロック図である。
図15に示すように、被写体から得られる光信号は、光学レンズ101の焦点距離を変化させることによって、被写体の拡大,縮小およびピント調整が行われ、撮像素子102上に集光し像を形成する。101aは光学レンズ101を駆動するレンズ駆動回路である。
【0003】
ここに、デジタルカメラのピント調整は、撮像素子102に形成された像のコントラストを検出し、最もコントラストの高い位置にレンズを移動させるCCD-AF方式が一般的である。一方で、銀塩カメラ時代から用いられてきた測距装置(オートフォーカス)を用いたピント調整を行う機種も次第に増えてきている。測距装置を用いたピント調整の利点は、フォーカス動作の高速化が挙げられる。
【0004】
前記撮像素子102上には、フォトダイオードを規則正しく2次元に配列し、電荷転送路として垂直CCD(Charge Coupled Device)と水平CCDがあり、フォトダイオードの光電変換機能により、入射した光量に応じた電荷を蓄積し、光信号を電気信号に変換する。
撮像素子102に入射する光量は、撮像素子102手前のメカシャッタ103と撮像素子102内部の電子シャッタ(図示省略)によって調整が可能である。103aは、シャッタ駆動回路である。
【0005】
1個のフォトダイオードは1画素に相当し、一般的にフォトダイオード上には、R(Red),G(Green),B(Blue)のいずれか1つのカラーフィルタと、より多くの光を取り込むためにマイクロレンズが取り付けられている。フォトダイオードに蓄積された電荷は、読み出しパルスに従って垂直CCDに読み出され、垂直CCDから水平CCDを通って、水平1ラインずつ出力アンプから出力される。
【0006】
撮像素子102からの信号はS/H回路104に入力し、サンプルホールドされて、各画素に対応したデータが抽出される。A/D回路105では、S/H回路104からのアナログ信号をデジタル信号に変換する。A/D回路105からの信号は、画像データコントローラ106に入力し画像処理が行われる。画像処理時のデータの一時的な記憶場所としてDRAM107が用いられている。
【0007】
画像データコントローラ106での処理内容は、図16にて後述する。画像データコントローラ106では、撮像中及び撮像した画像を画像表示装置108用に信号変換を行ったのち、表示する。画像圧縮回路109では、画像データをJPEGなどのフォーマット規格に準拠した圧縮/伸張を行い、その後画像記録メディア(スマートメディア,コンパクトフラッシュ(登録商標)など。何れも商品名)110に保存する。画像表示装置108は、例えばLCD(液晶)からなる。
【0008】
EEPROM(電気的消去およびプログラム可能なROM)111には、装置(デジタルカメラDC0)を最適に動作させるためのプログラムやデータが保存されており、システムコントローラ112は操作スイッチ113などから得られる信号に応じてEEPROM111からデータを読み出し、システム制御を行っている。ここで操作スイッチ113には、レリーズスイッチ,電源スイッチ,撮影/再生モード切り換えなどが含まれる。
タイミング発生器114は、撮像素子102,S/H回路104,A/D回路105,画像データコントローラ106の動作タイミングを制御している。
【0009】
図16は、一般的なデジタルカメラの画像処理ブロック図である。図15のA/D回路105から出力されたデジタルデータが、画像データコントローラ106に入力すると、まずRGB補間処理が行われる。
一般にフォトダイオード上には、1色のカラーフィルタが付いているため、1画素に対してR,G,Bのいずれか1つの色しかデータを保持していない。そのため、周りの画素の情報から演算で残りの2色の補間(R,G,B補間106a)を行う。次に、ガンマ補正106bを行い画像のトーン(階調)の調整を行う。その後、画像表示用と画像保存用に、RGB信号をYUV変換106cによって輝度信号(Y)と色差信号(U,V)に変換する。この他にも画像のエッジ部分を処理して画像にメリハリをつけるエッジ強調を行っているものもある。
【0010】
ところで、近年のデジタルカメラなどの電子画像撮像装置の普及により、撮影画像を液晶モニタですぐに確認できることで撮影ミスが減り、また自分で手軽に画像加工やプリントができ、画像を扱う機会が増えてきている。
しかし、モニタに表示された画像やプリントされた画像を見たとき、そこに写されている物体の長さや大きさを容易に類推することは難しい。特に最近では高倍率ズーム機能を備えたものも多くなり、例えば、被写体が小石なのかそれとも巨大な岩なのかを判断するのも難しい。
これに対して特開平6-350901号公報などでは、スケールを表示させて被写体の大きさを認識させることが提案されている。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記特開平6-350901号公報の提案は、スケール表示機能は詳細な大きさを判断することに優れているが、直感的な大きさの判断に適しているとは言えない。また、電子画像撮像装置の小型化に伴い一般的に画像表示装置108は小さいため、詳細な情報を確認することが困難であるという問題がある。
【0012】
本発明は、上記の事情にかんがみなされたもので、撮影時または撮影後に画像内の被写体の大きさを容易に推察することを可能にした撮像装置の提供を目的とする。
【0013】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するため請求項1記載の発明は、光学的またはデジタル的なズーム機能を備えた撮像手段(図1の撮像素子102)と、
被写体までの距離を測定する測距手段(図1の測距装置10)と、
前記ズーム機能から得えられる倍率データと前記測距手段から得られる測距データとに対応させて、各種大きさの既知物品のイラストを保存したイラスト保存手段(図3のイラスト保存用メモリ)と、
該イラスト保存手段に保存された前記既知物品のイラストから、前記倍率データと測距データとに対応した既知物品のイラストを選択するイラスト選択手段(図3のイラスト選択部22)と、
該イラスト選択手段が選択した既知物品のイラストを、前記撮像手段が撮像した被写体画像に合成するイラスト合成手段(図1の画像合成用DRAM30)と、
該イラスト合成手段が合成した画像を表示する画像表示手段(図1の画像表示装置108)とを有する構成としてある。
【0014】
このようにすれば、例えば図6に示すように、モニタリング画像(アナログ式掛時計)に大きさの既知な物品のイラスト(タバコの箱)を合成して表示することにより、ユーザーは表示された既知物品のイラスト(タバコの箱)と被写体(アナログ式掛時計)の大きさを比較することができるので、容易に被写体(アナログ式掛時計)の大きさを判断することができる。
【0015】
次に請求項2記載の発明は、請求項1記載の撮像装置において、
前記画像表示手段に表示した被写体画像に対し、前記既知物品のイラストを表示する位置を任意に設定可能にした構成としてある。
このようにすれば、大きさの既知な物品のイラストの表示位置をユーザーが任意に設定できることにより、既知物品のイラストと被写体の大きさを比較したいとき、既知物品のイラストを被写体に近づけることができ、容易に大きさを比較することができる。
【0016】
次に請求項3記載の発明は、請求項1記載の撮像装置において、
前記ズーム倍率または測距データの変化による実画面サイズの変化に比例して選択した前記既知物品のイラストを、拡大または縮小して表示可能にした構成としてある。
このようにすれば、実画面サイズの変化に応じて既知物品のイラストサイズを対応させて変化させることにより、ユーザーは状況にあった被写体の大きさを確認することができる。
【0017】
次に請求項4記載の発明は、請求項3記載の撮像装置において、
前記既知物品のイラストの種類と大きさを指定し、測距データに応じてズーム倍率を変化可能にした構成としてある。
このようにすれば、既知物品のイラストの種類とイラストサイズの入力から実画面サイズを調整することができるので、ユーザーは自らが希望する被写体の大きさで容易に撮影することができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施形態に基づいて説明する。
図1は、以下に説明する各実施形態を適用する「被写体の大きさを認識できる機能を有する」デジタルカメラDCの基本構成のブロック図である。なお、既に説明済みの箇所には同一符号を付し、重複説明を省略する。
デジタルカメラDCを前記図15の一般的なデジタルカメラDC0の構成例と比較すると、新たに測距装置10とイラスト調整回路20と画像合成用DRAM30が追加されている点が異なる。
【0019】
一般的に、測距装置10にはアクティブ方式とパッシブ方式があり、アクティブ方式は、音波や赤外線を被写体に照射し、その跳ね返りの時間や角度から距離を測り、パッシブ方式は、レンズ付きのラインセンサに光を受けて光の入射角度から距離を測る。以下の各実施形態ではどちらの方式でも利用可能である。
イラスト調整回路20は、システムコントローラ112から入力信号を得て、画像合成用DRAM30とデータのやりとりを行う。
画像合成用DRAM30は、DRAM107内に含まれてもよい。
【0020】
以下、各実施形態を説明する。
(1)第1の実施形態…請求項1に対応
本実施形態は、図6に示すように、モニタリング画像(例えばアナログ式掛時計)に大きさの既知な物品のイラスト(例えばタバコの箱)を合成表示することにより、ユーザーは表示された既知物品のイラスト(以下、単に「イラスト」と記す)と被写体の大きさを比較することで、容易に被写体の大きさを判断することができるようにした場合である。
【0021】
図2は、本実施形態における、被写体の大きさを判断するためのイラスト表示処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。ここに、イラスト表示処理とは、例えば図6の「合成したモニタリング画像」に示すように、被写体(アナログ時計)とイラスト(タバコの箱)とを同時に画像表示装置に表示することをいう(後述)。
【0022】
図2に示すように、ユーザーは、まずイラスト表示をするかどうかのモード選択を行う。モード選択手段は、ハード的に専用の操作スイッチ113に設けてもよいし、ソフト的に画像表示装置108に設定メニューを表示し、選択する形式にしてもよい。
ユーザーがイラスト表示モードを選択すると(ステップS1:YES)、カメラは、現在の被写体からカメラまでの距離を測距装置10で測定し、その測距結果を測距データとしてシステムコントローラ112からイラスト調整回路20に入力する。また、現在のカメラのズーム倍率も倍率データとしてシステムコントローラ112から取得し、イラスト調整回路20に入力する(ステップS2)。
【0023】
図3は、本実施形態におけるイラスト調整回路20Aとその周辺部のブロック図である。
イラスト調整回路20Aは、イラスト保存用メモリ21とイラスト選択部22を備えて構成されている。
イラスト保存用メモリ21は図1で示したEEPROM111でも代用できる。イラスト保存用メモリ21には、被写体からカメラまでの距離とズーム倍率に対応させた幾つかの大きさのイラスト(例えば、タバコの箱など)を予め保持させておく。そして、システムコントローラ112から取得した測距データと倍率データをもとに対応するイラストの選択を行う(ステップS3)。
【0024】
図4は、被写体からカメラまでの距離(測距データ)とズーム倍率(倍率データ)に対応させた既知物品のイラストの一例である。
例えば、現在の被写体とカメラの距離(測距データ)が1.6mで、ズーム倍率(倍率データ)が2.3倍のとき、2つのデータ(1.6m,2.3倍)より「タバコの箱(B)」のイラストがイラスト選択部22で自動的に選択され、画像合成用DRAM30に呼び出され、画像合成用DRAM30でタバコの箱と被写体(アナログ式掛時計)を合成する。
【0025】
イラストとしては、例えばタバコの箱(縦長:約90mm)、マッチ棒(縦長:約50mm)、標準の80円切手(縦長:約25mm)のように、カメラのユーザーが既知物品の大きさを十分認識している物であることが望ましい。なお、既知物品のイラストには、例えば東京タワーのように、ユーザーがその大きさを認識している建造物を含むものとする。
また、画像表示装置108でモニタリングするモニタリング画像(例えば、アナログ式掛時計の画像)の生成フローは、図1で示した撮像素子102で像を形成し、S/H回路104でサンプルホールドを行い、A/D回路105でアナログ信号からデジタル信号に変換し、画像データコントローラ106で画像処理して画像表示装置108に表示する。
【0026】
画像データコントローラ106での画像処理内容は、図5のブロック図に示すように、DRAM107を一時的な記憶場所としてモニタリング画像用にライン間引き処理106d,RGB補間106a,ガンマ補正106b,YUV変換106cを行い、モニタリング画像を画像合成用DRAM30に記録する。
画像合成用DRAM30内のモニタリング画像(アナログ式掛時計)と選択したイラスト画像(タバコの箱(B))は、図6に示すように画像を重ねて画像合成を行い(ステップS4)、画像表示装置108に表示する(ステップS5)。
【0027】
また、前記ステップS1において、ユーザーがイラスト表示モードを選択しない場合には(ステップS1:NO)、イラスト表示をしないで、通常通り被写体のみを画像表示装置108に表示しての撮影を行う。
このようにすれば、モニタリング画像(アナログ式掛時計)に大きさの既知な物品のイラスト(タバコの箱(B))を表示することにより、ユーザーは表示されたイラストと被写体の大きさを比較することで、容易に被写体の大きさを判断することができる。
【0028】
(2)第2の実施形態…請求項2に対応
本実施形態は、大きさの既知なイラスト(例えば、タバコの箱)の表示位置をユーザーが任意に設定できるようにし、イラストと被写体の大きさを比較したいときに、イラストを被写体に近づけることができ、容易に大きさを比較することができるようにした場合である。
図7は、本実施形態における、イラスト表示位置をユーザーが任意に指定できる処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。また図8は、本実施形態におけるイラスト調整回路20Bのブロック図である。
【0029】
図7において、ステップS11〜S13までは、前記第1の実施形態におけるステップS1〜S3の処理と同一である。
次いで、イラスト選択終了後でモニタリング画像と選択したイラストの合成を行うとき(ステップS14)、ユーザーが任意にイラストの表示位置を指定できるように、図1で示したEEPROM111などカメラ内にイラスト表示位置情報をデフォルト値として予め設定しておく。そして、最初にデフォルトの位置にイラストを点滅あるいはゴースト(通常の表示より薄い)表示など、現在の表示位置が一時的であることが認識できるような形態で表示する(ステップS15)。
【0030】
ここで、表示するのは既知物品のイラストに限らず、イラストの大きさが分かる矩形のようなものであってもよい。その後、ユーザーに表示位置の入力を求めるメッセージを表示し、ユーザーの操作スイッチ113によるイラスト表示位置情報の入力に従って、イラスト表示位置を画像表示装置108上で確認できるようにしてもよい。
【0031】
ユーザーの操作スイッチ113による位置決定情報の入力でイラスト表示位置を決定させ(ステップS16)、イラストを決定した表示位置に通常の状態(点滅,ゴーストではない状態)で表示する。
次いで、第1の実施形態と同様に画像合成を行い(ステップS17)、画像表示装置108に画像を表示する(ステップS18)。
なお、最初にイラストを表示する位置のデフォルト値は、ユーザーが入力した位置情報を指定できるようにしてもよい。
【0032】
また、前記ステップS11において、ユーザーがイラスト表示モードを選択しない場合には(ステップS11:NO)、イラスト表示をしないで、通常通り被写体のみを画像表示装置108に表示しての撮影を行う。
このようにすれば、大きさの既知なイラスト(例えば、タバコの箱)の表示位置をユーザーが任意に設定できるので、イラストと被写体の大きさを比較したいときにイラストを被写体に近づけることができ、容易に大きさを比較することができる。
【0033】
(3)第3の実施形態…請求項3に対応
本実施形態は、実画面サイズ(後述)の変化に応じてイラストサイズを対応させて変化させることにより、ユーザーが状況にあった被写体の大きさを確認することができるようにした場合である。
図9は、本実施形態における、ズーム倍率に応じてイラストサイズを変化させる処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。図10は本実施形態におけるイラスト調整回路20Cのブロック図である。
【0034】
図9に示すように、まずユーザーがイラスト表示モードを選択すると(ステップS21:YES)、カメラは測距データと倍率データをイラスト調整回路20Cに入力する(ステップS22)。イラスト調整回路20Cは、前述のイラスト保存用メモリ21,イラスト選択部22に加えて、実画面サイズ比較部23とイラストサイズ調整部24を備えて構成されている。
【0035】
イラスト調整回路20Cに入力した測距データと倍率データは、実画面サイズ比較部23で実画面サイズを算出する(ステップS23)。実画面サイズとは、実際に撮像素子に画面として写り込む画像の範囲であり、本実施形態では、図11に示すように、実画面サイズの対角線長を用いて実画面サイズとする。実画面サイズを算出すると、1回目はイラストの初期表示を行うために、実画面サイズデータをイラスト選択部22に入力する(ステップS24)。
【0036】
実画面サイズの対角線長Xは、次式により算出する。
X=L・x/f
x:撮像素子の対角線長
f:焦点距離
L:撮影距離
イラスト保存用メモリ21には、実画面サイズに対して適応範囲を定めた幾つかの大きさの既知なイラストを指定した大きさで、1つずつ保持させておく。
【0037】
図12に具体例を示すと、「タバコの箱」は実画面サイズで適用範囲が0.2〜0.6mまでで、実画面サイズが0.5mに対応した大きさのイラストを、イラスト保存用メモリ21に保存しておく。次に、算出した実画面サイズをもとに適用範囲にあるイラストをイラスト選択部22で選択する(ステップS25)。その後、選択されたイラストをイラストサイズ調整部24で拡大あるいは縮小して、現在の実画面サイズに合ったサイズに調整する(ステップS26)。
【0038】
図12を用いて具体例を示すと、算出された実画像サイズが0.3mであったとき、イラストとして「タバコの箱」が選択される。「タバコの箱」は、実画像サイズが0.5mのときに対応したサイズで保存されているので、実画像サイズが0.3mのときには、保存されているイラストを60%縮小して対応させる。サイズ調整を行ったイラストは画像合成用DRAM30に記録され、画像データコントローラ106でモニタリング画像と合成し(ステップS27)、画像表示装置108に表示する(ステップS28)。
【0039】
その後、実画像サイズの変化を検出できるように、測距データと倍率データの取得は、ある定めた頻度で行う(ステップS29)。
データ取得の頻度は、すべての条件で固定であってもよいし、ズーム動作中は細かく、など条件によって変化をつけてもよい。また取得の頻度をユーザーが設定できてもよい。もし、ズーム動作や被写体までの距離の変化により実画面サイズに変化があったとき、図9のフローチャートのループ1の部分を行い、図13に示すように現在の実画像サイズに対応したサイズのイラストが表示できる。
【0040】
また、前記ステップS21において、ユーザーがイラスト表示モードを選択しない場合には(ステップS21:NO)、イラスト表示をしないで、通常通り被写体のみを画像表示装置108に表示しての撮影を行う。
このようにすれば、実画面サイズの変化に応じてイラストサイズを対応させて変化させるので、ユーザーは状況にあった被写体の大きさを確認することができる。
【0041】
(4)第4の実施形態…請求項4に対応
本実施形態では、図12で示したような実画面サイズに対応させたイラストに対して、イラストの種類や大きさを指定すると、それに対応してカメラのズーム倍率を変化させ、実画面サイズを決定する機能を設ける場合である。
図14に一連のフローチャートを示す。
図14に示すように、イラスト表示を行う場合には(ステップS31:YES)、イラスト表示モード内に、ユーザー自身がイラストを選択するモードを作り、ユーザーがそのモードを選択すると画像表示装置108の画面上にイラスト選択を促すメッセージと選択可能なイラストを表示する。ユーザーは、表示されたイラストから1つだけ選択しイラスト決定の信号を返す(ステップS32)。
【0042】
次に、カメラはイラストのサイズを求めるメッセージを表示する。イラストサイズは、ユーザーが具体的な数字を入力する方法でもよいし、撮影画像サイズの1/2,1/4,1/6のように幾つかの設定を予めカメラに保持させておき、ユーザーに選択させる方法でもよい(ステップS33)。
イラストサイズの入力が終わると、測距データと倍率データの読み込みを行う(ステップS34)。取得した測距データを使って、選択されたイラストを設定された大きさで表示できるように、ズーム倍率を変化させて対応させる(ステップS35)。
【0043】
具体例を示すと、イラストとして「タバコの箱」を選択し、実画面サイズに対してイラストが1/6の大きさになるように選択する。カメラはこの情報を受けて、図12に示した「タバコの箱」の適応範囲から撮影画像サイズに対してイラストが1/6の大きさとなるポイントを算出し、実画面サイズを決定する。決定した実画面サイズと取得した測距データから必要なズーム倍率を算出しレンズを移動する。
レンズ位置決定後、イラストとモニタリング画像を合成し(ステップS36)、画像表示装置108に表示する(ステップS37)。
【0044】
また、前記ステップS31において、ユーザーがイラスト表示モードを選択しない場合には(ステップS31:NO)、イラスト表示をしないで、通常通り被写体のみを画像表示装置108に表示しての撮影を行う。
このようにすれば、イラストの種類とイラストサイズの入力から実画面サイズを調整することができることより、ユーザーは自らが希望する被写体の大きさで容易に撮影することができる。
【0045】
【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、以下の効果を発揮することができる。
請求項1記載の発明によれば、モニタリング画像に大きさの既知なイラストを表示することにより、ユーザーは表示されたイラストと被写体の大きさを比較することで容易に被写体の大きさを判断することができる。また、表示されたイラストを基準にして、画像の中で被写体をどの程度の大きさにするかを決める目安とすることができ、撮影技術の向上につながる。さらに、イラストに大きさの既知な身近なものを用いることにより、撮影作業に親近感を抱き、娯楽性が増す。
【0046】
請求項2記載の発明によれば、大きさの既知なイラストの表示位置をユーザーが任意に設定できることにより、イラストと被写体の大きさを比較したいときイラストを被写体に近づけることができ、容易に大きさを比較することができる。また、イラストが被写体像を遮る場合において、ユーザーがイラストを任意の位置に移動できることでイラスト表示を適切な位置にすることができる。
請求項3記載の発明によれば、実画面サイズの変化に応じてイラストサイズを対応させて変化させることにより、ユーザーは状況にあった被写体の大きさを確認することができる。また、ズーム動作などによる実画面サイズの変化をイラストサイズで連続的に確認することで、どの程度のズーム倍率の変化なのかなど撮影条件の変化を容易に捉えることができる。
【0047】
請求項4記載の発明によれば、イラストの種類とイラストサイズの入力から実画面サイズを調整することができることより、ユーザーは自らが希望する被写体の大きさで容易に撮影することができる。また、実画面サイズを簡単に設定できることにより、実画面サイズの同じ画像を容易に撮影でき、同様に撮影した実画面サイズの等しい画像と被写体の大きさなどを比較することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の各実施形態を適用するデジタルカメラの基本構成のブロック図である。
【図2】本発明の第1の実施形態における、被写体の大きさを判断するためのイラスト表示処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。
【図3】同第1の実施形態における、イラスト調整回路とその周辺部のブロック図である。
【図4】同第1の実施形態における、被写体からカメラまでの距離(測距データ)とズーム倍率(倍率データ)に対応させた既知物品のイラストの一例である。
【図5】同第1の実施形態における、画像データコントローラとその周辺部のブロック図である。
【図6】同第1の実施形態における、モニタリング画像(アナログ式掛時計)とイラスト画像(タバコの箱)を重ねて画像合成を行う場合の概念図である。
【図7】同第2の実施形態における、イラスト表示位置をユーザーが任意に指定できる処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。
【図8】同第2の実施形態における、イラスト調整回路とその周辺部のブロック図である。
【図9】同第3の実施形態における、ズーム倍率に応じてイラストサイズを変化させる処理を含む一連の処理を示したフローチャートである。
【図10】同第3の実施形態における、イラスト調整回路とその周辺部のブロック図である。
【図11】同第3の実施形態における、実画面サイズを説明する図である。
【図12】同第3の実施形態における、実画面サイズとイラスト物品との適用関係を説明する図である。
【図13】同第3の実施形態における、現在の実画像サイズに対応したサイズのイラストを示した図である。
【図14】同第4の実施形態における、一連の処理を示したフローチャートである。
【図15】従来の一般的なデジタルカメラの構成を示すブロック図である。
【図16】従来の一般的なデジタルカメラの画像処理のブロック図である。
【符号の説明】
DC0…従来のデジタルカメラ
DC…本発明の各実施形態を適用するデジタルカメラ
10…測距装置
20,20A,20B,20C…イラスト調整回路
21…イラスト保存用メモリ
22…イラスト選択部
23…イラスト位置設定部
24…実画面サイズ比較部
25…イラストサイズ調整部
30…画像合成用DRAM
101…光学レンズ
101a…レンズ駆動回路
102…撮像素子
103…メカシャッタ
103a…シャッタ駆動回路
104…S/H回路
105…A/D回路
106…画像データコントローラ
106a…R,G,B補間
106b…ガンマ補正
106c…YUV変換
106d…間引き処理
107…DRAM
108…画像表示装置
109…画像圧縮回路
110…画像記録メディア
111…EEPROM
112…システムコントローラ
113…操作スイッチ
114…タイミング発生器
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an imaging apparatus, and more particularly, to an imaging apparatus that can easily infer the size of a subject in an image during or after shooting.
[0002]
[Prior art]
FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a conventional general digital camera DC0.
As shown in FIG. 15, the optical signal obtained from the subject is subjected to enlargement, reduction, and focus adjustment of the subject by changing the focal length of the optical lens 101, and is condensed on the image sensor 102 to form an image. To do. Reference numeral 101 a denotes a lens driving circuit that drives the optical lens 101.
[0003]
Here, the focus adjustment of the digital camera is generally a CCD-AF method in which the contrast of an image formed on the image sensor 102 is detected and the lens is moved to a position with the highest contrast. On the other hand, the number of models that perform focus adjustment using a distance measuring device (autofocus) that has been used since the silver salt camera era is increasing. An advantage of focus adjustment using the distance measuring device is that the focus operation is speeded up.
[0004]
On the image sensor 102, photodiodes are regularly arranged in two dimensions, and there are a vertical CCD (Charge Coupled Device) and a horizontal CCD as charge transfer paths, and the charge corresponding to the amount of incident light is obtained by the photoelectric conversion function of the photodiode. And convert the optical signal into an electrical signal.
The amount of light incident on the image sensor 102 can be adjusted by a mechanical shutter 103 in front of the image sensor 102 and an electronic shutter (not shown) inside the image sensor 102. Reference numeral 103a denotes a shutter drive circuit.
[0005]
One photodiode corresponds to one pixel. Generally, one of the color filters of R (Red), G (Green), and B (Blue) and more light are captured on the photodiode. A microlens is attached for this purpose. The electric charge accumulated in the photodiode is read to the vertical CCD according to the read pulse, and is output from the vertical CCD through the horizontal CCD and output from the output amplifier line by line.
[0006]
A signal from the image sensor 102 is input to the S / H circuit 104, sampled and held, and data corresponding to each pixel is extracted. The A / D circuit 105 converts the analog signal from the S / H circuit 104 into a digital signal. A signal from the A / D circuit 105 is input to the image data controller 106 and image processing is performed. A DRAM 107 is used as a temporary storage location for data during image processing.
[0007]
The processing contents in the image data controller 106 will be described later with reference to FIG. The image data controller 106 displays the captured image and the captured image after signal conversion for the image display device 108. The image compression circuit 109 compresses / decompresses image data in accordance with a format standard such as JPEG, and then saves the image data in an image recording medium (smart media, compact flash (registered trademark), etc., both are trade names) 110. The image display device 108 is composed of, for example, an LCD (liquid crystal).
[0008]
An EEPROM (electrically erasable and programmable ROM) 111 stores programs and data for optimally operating the device (digital camera DC0). The system controller 112 receives signals obtained from the operation switch 113 and the like. In response, data is read from the EEPROM 111 and system control is performed. Here, the operation switch 113 includes a release switch, a power switch, shooting / playback mode switching, and the like.
The timing generator 114 controls the operation timing of the image sensor 102, the S / H circuit 104, the A / D circuit 105, and the image data controller 106.
[0009]
FIG. 16 is an image processing block diagram of a general digital camera. When digital data output from the A / D circuit 105 of FIG. 15 is input to the image data controller 106, RGB interpolation processing is first performed.
In general, since a single color filter is provided on a photodiode, only one color of R, G, and B is held for one pixel. Therefore, interpolation of the remaining two colors (R, G, B interpolation 106a) is performed by calculation from information on surrounding pixels. Next, gamma correction 106b is performed to adjust the tone (gradation) of the image. Thereafter, the RGB signal is converted into a luminance signal (Y) and a color difference signal (U, V) by YUV conversion 106c for image display and image storage. In addition to this, there is also an edge enhancement that sharpens an image by processing an edge portion of the image.
[0010]
By the way, with the recent spread of electronic image pickup devices such as digital cameras, it is possible to immediately check captured images on a liquid crystal monitor, so that shooting errors are reduced, and image processing and printing can be easily performed by yourself, increasing the opportunity to handle images. It is coming.
However, when looking at an image displayed on a monitor or a printed image, it is difficult to easily estimate the length and size of an object captured there. In recent years, in particular, many have a high-magnification zoom function. For example, it is difficult to determine whether a subject is a pebble or a huge rock.
On the other hand, Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-350901 proposes displaying the scale to recognize the size of the subject.
[0011]
[Problems to be solved by the invention]
However, the proposal of the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-350901 is excellent in determining the detailed size of the scale display function, but cannot be said to be suitable for intuitive determination of the size. Moreover, since the image display device 108 is generally small with the downsizing of the electronic image pickup device, there is a problem that it is difficult to confirm detailed information.
[0012]
The present invention has been considered in view of the above circumstances, and an object of the present invention is to provide an imaging apparatus capable of easily estimating the size of a subject in an image at the time of shooting or after shooting.
[0013]
[Means for Solving the Problems]
In order to achieve the above object, the invention described in claim 1 includes an image pickup means (image pickup element 102 in FIG. 1) having an optical or digital zoom function,
Ranging means for measuring the distance to the subject (ranging device 10 in FIG. 1);
An illustration storage means (illustration storage memory in FIG. 3) for storing illustrations of known articles of various sizes in correspondence with the magnification data obtained from the zoom function and the distance measurement data obtained from the distance measurement means; ,
Illustration selecting means (illustration selecting unit 22 in FIG. 3) for selecting an illustration of the known article corresponding to the magnification data and the distance measurement data from the illustration of the known article stored in the illustration storing means;
Illustration compositing means (the image compositing DRAM 30 in FIG. 1) for compositing the illustration of the known article selected by the illustration selecting means with the subject image captured by the imaging means;
Image display means (image display device 108 in FIG. 1) for displaying an image synthesized by the illustration composition means is provided.
[0014]
In this way, for example, as shown in FIG. 6, the user can display the known image displayed by synthesizing and displaying an illustration (cigarette box) of an article of known size on the monitoring image (analog wall clock). Since the size of the illustration (cigarette box) of the article and the subject (analog type wall clock) can be compared, the size of the subject (analog type wall clock) can be easily determined.
[0015]
Next, the invention according to claim 2 is the imaging apparatus according to claim 1,
The position at which the illustration of the known article is displayed can be arbitrarily set for the subject image displayed on the image display means.
In this way, the user can arbitrarily set the display position of an illustration of an article of known size so that when the user wants to compare the illustration of the known article with the size of the subject, the illustration of the known article can be brought closer to the subject. Can be easily compared in size.
[0016]
Next, the invention according to claim 3 is the imaging apparatus according to claim 1,
The illustration of the known article selected in proportion to the change in the actual screen size due to the change in the zoom magnification or the distance measurement data can be enlarged or reduced to be displayed.
In this way, the user can confirm the size of the subject in accordance with the situation by changing the illustration size of the known article corresponding to the change in the actual screen size.
[0017]
Next, the invention according to claim 4 is the imaging apparatus according to claim 3,
The type and size of the illustration of the known article are specified, and the zoom magnification can be changed according to the distance measurement data.
In this way, the actual screen size can be adjusted by inputting the illustration type and illustration size of the known article, so that the user can easily shoot with the size of the subject desired by the user.
[0018]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the present invention will be described based on the illustrated embodiments.
FIG. 1 is a block diagram of a basic configuration of a digital camera DC “having a function of recognizing the size of a subject” to which each embodiment described below is applied. In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the already demonstrated location and duplication description is abbreviate | omitted.
When the digital camera DC is compared with the configuration example of the general digital camera DC0 of FIG. 15, the difference is that a distance measuring device 10, an illustration adjustment circuit 20, and an image composition DRAM 30 are newly added.
[0019]
In general, the distance measuring device 10 includes an active method and a passive method. The active method irradiates a subject with sound waves and infrared rays, and measures the distance from the time and angle of the bounce. The passive method is a line with a lens. The sensor receives light and measures the distance from the incident angle of the light. In the following embodiments, either method can be used.
The illustration adjustment circuit 20 receives an input signal from the system controller 112 and exchanges data with the image synthesis DRAM 30.
The image composition DRAM 30 may be included in the DRAM 107.
[0020]
Each embodiment will be described below.
(1) First embodiment ... corresponding to claim 1
In the present embodiment, as shown in FIG. 6, an illustration (for example, a cigarette box) of a known article having a size is synthesized and displayed on a monitoring image (for example, an analog wall clock). This is a case where the size of the subject can be easily determined by comparing the size of the subject (hereinafter simply referred to as “illustration”) with the size of the subject.
[0021]
FIG. 2 is a flowchart showing a series of processes including an illustration display process for determining the size of the subject in the present embodiment. Here, the illustration display processing refers to displaying the subject (analog clock) and the illustration (cigarette box) on the image display device at the same time as shown in, for example, “combined monitoring image” in FIG. 6 (described later). ).
[0022]
As shown in FIG. 2, the user first selects a mode for displaying an illustration. The mode selection means may be provided in the operation switch 113 dedicated to hardware, or may be configured to display and select a setting menu on the image display device 108 in software.
When the user selects the illustration display mode (step S1: YES), the camera measures the distance from the current subject to the camera with the distance measuring device 10 and adjusts the illustration from the system controller 112 as the distance measurement data. Input to the circuit 20. The zoom magnification of the current camera is also acquired from the system controller 112 as magnification data and input to the illustration adjustment circuit 20 (step S2).
[0023]
FIG. 3 is a block diagram of the illustration adjustment circuit 20A and its peripheral part in the present embodiment.
The illustration adjustment circuit 20 </ b> A includes an illustration storage memory 21 and an illustration selection unit 22.
The illustration storage memory 21 can be replaced by the EEPROM 111 shown in FIG. In the illustration storage memory 21, illustrations of several sizes (for example, cigarette boxes) corresponding to the distance from the subject to the camera and the zoom magnification are stored in advance. Then, the corresponding illustration is selected based on the distance measurement data and magnification data acquired from the system controller 112 (step S3).
[0024]
FIG. 4 is an example of an illustration of a known article corresponding to the distance from the subject to the camera (ranging data) and the zoom magnification (magnification data).
For example, if the distance between the current subject and the camera (ranging data) is 1.6 m and the zoom magnification (magnification data) is 2.3 times, the cigarette box (B) from the two data (1.6 m, 2.3 times) Is automatically selected by the illustration selection unit 22 and is called by the image composition DRAM 30 to compose the cigarette box and the subject (analog wall clock).
[0025]
As an illustration, for example, the user of the camera has enough size of a known article such as a cigarette box (vertical length: about 90 mm), a match stick (vertical length: about 50 mm), and a standard 80 yen stamp (vertical length: about 25 mm). It is desirable that the object is recognized. The illustration of the known article includes a building whose size is recognized by the user, such as Tokyo Tower.
In addition, the generation flow of a monitoring image (for example, an analog wall clock image) monitored by the image display device 108 forms an image by the image sensor 102 shown in FIG. 1, performs sample hold by the S / H circuit 104, The A / D circuit 105 converts the analog signal into a digital signal, and the image data controller 106 processes the image and displays it on the image display device 108.
[0026]
As shown in the block diagram of FIG. 5, the image processing content in the image data controller 106 includes a line thinning process 106d, an RGB interpolation 106a, a gamma correction 106b, and a YUV conversion 106c for a monitoring image using the DRAM 107 as a temporary storage location. The monitoring image is recorded in the image composition DRAM 30.
The monitoring image (analog wall clock) in the image composition DRAM 30 and the selected illustration image (cigarette box (B)) are superimposed on each other as shown in FIG. 6 (step S4), and the image display device (Step S5).
[0027]
If the user does not select the illustration display mode in step S1 (step S1: NO), shooting is performed without displaying an illustration, and displaying only the subject on the image display device 108 as usual.
In this way, by displaying an illustration (cigarette box (B)) of an article of known size on the monitoring image (analog type wall clock), the user compares the displayed illustration with the size of the subject. Thus, the size of the subject can be easily determined.
[0028]
(2) Second embodiment ... corresponding to claim 2
In this embodiment, the user can arbitrarily set the display position of an illustration of a known size (for example, a cigarette box), and when comparing the size of the illustration with the subject, the illustration can be brought closer to the subject. This is a case where the sizes can be easily compared.
FIG. 7 is a flowchart showing a series of processes including a process in which the user can arbitrarily specify the illustration display position in the present embodiment. FIG. 8 is a block diagram of the illustration adjustment circuit 20B in the present embodiment.
[0029]
In FIG. 7, steps S11 to S13 are the same as steps S1 to S3 in the first embodiment.
Next, when the monitoring image and the selected illustration are combined after the illustration selection is completed (step S14), the illustration display position in the camera such as the EEPROM 111 shown in FIG. 1 is set so that the user can arbitrarily specify the display position of the illustration. Information is preset as a default value. First, an illustration is displayed at a default position in a form that can recognize that the current display position is temporary, such as blinking or ghost (lighter than normal display) display (step S15).
[0030]
Here, what is displayed is not limited to an illustration of a known article, but may be a rectangle that shows the size of the illustration. Thereafter, a message requesting the user to input the display position may be displayed so that the illustration display position can be confirmed on the image display device 108 according to the input of the illustration display position information by the user operation switch 113.
[0031]
The illustration display position is determined by the position determination information input by the user's operation switch 113 (step S16), and the illustration is displayed in the normal state (not blinking or ghost state) at the determined display position.
Next, image composition is performed as in the first embodiment (step S17), and an image is displayed on the image display device 108 (step S18).
Note that the default value of the position where the illustration is first displayed may be able to specify position information input by the user.
[0032]
If the user does not select the illustration display mode in step S11 (step S11: NO), shooting is performed without displaying the illustration and displaying only the subject on the image display device 108 as usual.
In this way, the user can arbitrarily set the display position of an illustration of a known size (for example, a cigarette box), so that the illustration can be brought closer to the subject when comparing the size of the illustration with the subject. You can easily compare the size.
[0033]
(3) Third embodiment ... corresponding to claim 3
This embodiment is a case where the user can check the size of the subject in the situation by changing the illustration size corresponding to the change in the actual screen size (described later).
FIG. 9 is a flowchart showing a series of processes including the process of changing the illustration size in accordance with the zoom magnification in the present embodiment. FIG. 10 is a block diagram of the illustration adjustment circuit 20C in the present embodiment.
[0034]
As shown in FIG. 9, when the user first selects the illustration display mode (step S21: YES), the camera inputs distance measurement data and magnification data to the illustration adjustment circuit 20C (step S22). The illustration adjustment circuit 20C includes a real screen size comparison unit 23 and an illustration size adjustment unit 24 in addition to the illustration storage memory 21 and the illustration selection unit 22 described above.
[0035]
For the distance measurement data and magnification data input to the illustration adjustment circuit 20C, the actual screen size is calculated by the actual screen size comparison unit 23 (step S23). The actual screen size is a range of an image that is actually captured as a screen on the image sensor. In the present embodiment, as shown in FIG. 11, the actual screen size is set using the diagonal length of the actual screen size. When the actual screen size is calculated, the actual screen size data is input to the illustration selection unit 22 in order to initially display the illustration for the first time (step S24).
[0036]
The diagonal length X of the actual screen size is calculated by the following formula.
X = L · x / f
x: Diagonal length of the image sensor
f: Focal length
L: Shooting distance
The illustration storage memory 21 holds known illustrations of several sizes, each of which has an adaptive range defined with respect to the actual screen size, one by one.
[0037]
A specific example is shown in FIG. 12. In the cigarette box, an illustration having a real screen size and an applicable range of 0.2 to 0.6 m and a real screen size corresponding to 0.5 m is stored in the illustration storage memory 21. Save it. Next, the illustration selection unit 22 selects an illustration within the applicable range based on the calculated actual screen size (step S25). Thereafter, the selected illustration is enlarged or reduced by the illustration size adjustment unit 24 and adjusted to a size suitable for the current actual screen size (step S26).
[0038]
As a specific example using FIG. 12, when the calculated actual image size is 0.3 m, “cigarette box” is selected as an illustration. The “cigarette box” is stored in a size corresponding to the actual image size of 0.5 m. Therefore, when the actual image size is 0.3 m, the stored illustration is reduced by 60% to correspond. The size-adjusted illustration is recorded in the image synthesizing DRAM 30, and is synthesized with the monitoring image by the image data controller 106 (step S27) and displayed on the image display device 108 (step S28).
[0039]
Thereafter, the distance measurement data and the magnification data are acquired at a predetermined frequency so that a change in the actual image size can be detected (step S29).
The frequency of data acquisition may be fixed under all conditions, or may vary depending on conditions such as being fine during the zoom operation. The user may be able to set the frequency of acquisition. If there is a change in the actual screen size due to a zoom operation or a change in the distance to the subject, the loop 1 portion of the flowchart of FIG. 9 is performed, and the size corresponding to the current actual image size is shown in FIG. Illustrations can be displayed.
[0040]
In step S21, if the user does not select the illustration display mode (step S21: NO), the image display device 108 is displayed as usual and the image is displayed without displaying the illustration.
In this way, since the illustration size is changed corresponding to the change in the actual screen size, the user can check the size of the subject in accordance with the situation.
[0041]
(4) Fourth embodiment ... corresponding to claim 4
In the present embodiment, when the type and size of the illustration are specified for the illustration corresponding to the actual screen size as shown in FIG. 12, the zoom magnification of the camera is changed accordingly, and the actual screen size is changed. This is a case where a function to be determined is provided.
FIG. 14 shows a series of flowcharts.
As shown in FIG. 14, when an illustration is displayed (step S31: YES), a mode in which the user himself selects an illustration is created in the illustration display mode, and when the user selects the mode, the image display device 108 A message prompting the user to select an illustration and a selectable illustration are displayed on the screen. The user selects only one of the displayed illustrations and returns an illustration decision signal (step S32).
[0042]
Next, the camera displays a message requesting the size of the illustration. The illustration size may be a method in which the user inputs a specific number, or some settings such as 1/2, 1/4, 1/6 of the captured image size are held in the camera in advance, and the user Alternatively, the method may be selected (step S33).
When the illustration size has been input, the distance measurement data and the magnification data are read (step S34). Using the acquired distance measurement data, the zoom magnification is changed to correspond so that the selected illustration can be displayed in the set size (step S35).
[0043]
As a specific example, select “Cigarette Box” as an illustration, and select the illustration to be 1/6 of the actual screen size. Upon receiving this information, the camera calculates a point at which the illustration becomes 1/6 of the captured image size from the adaptation range of the “cigarette box” shown in FIG. 12, and determines the actual screen size. The necessary zoom magnification is calculated from the determined actual screen size and the acquired distance measurement data, and the lens is moved.
After determining the lens position, the illustration and the monitoring image are combined (step S36) and displayed on the image display device 108 (step S37).
[0044]
If the user does not select the illustration display mode in step S31 (step S31: NO), shooting is performed without displaying the illustration, and displaying only the subject on the image display device 108 as usual.
In this way, since the actual screen size can be adjusted by inputting the illustration type and the illustration size, the user can easily shoot with the size of the subject desired by the user.
[0045]
【The invention's effect】
As described above, according to the present invention, the following effects can be exhibited.
According to the first aspect of the invention, by displaying an illustration of a known size on the monitoring image, the user can easily determine the size of the subject by comparing the displayed illustration with the size of the subject. be able to. Moreover, it is possible to use it as a guideline for determining how large the subject is in the image with reference to the displayed illustration, which leads to improvement in photographing technology. Furthermore, by using familiar objects of known sizes for the illustration, the shooting work is intimate and entertainment is enhanced.
[0046]
According to the second aspect of the invention, the user can arbitrarily set the display position of an illustration with a known size, so that the illustration can be brought closer to the subject when comparing the size of the illustration with the subject, and can be easily enlarged. Can be compared. Also, when the illustration blocks the subject image, the user can move the illustration to an arbitrary position so that the illustration display can be set to an appropriate position.
According to the third aspect of the present invention, the user can confirm the size of the subject in the situation by changing the illustration size corresponding to the change of the actual screen size. Also, by continuously checking the change in the actual screen size due to the zoom operation or the like with the illustration size, it is possible to easily grasp the change in the photographing condition such as how much the zoom magnification has changed.
[0047]
According to the fourth aspect of the present invention, since the actual screen size can be adjusted from the illustration type and the illustration size input, the user can easily shoot with the size of the subject desired by the user. Further, since the actual screen size can be easily set, it is possible to easily capture images having the same actual screen size, and it is possible to compare the image of the same captured actual screen size with the size of the subject.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram of a basic configuration of a digital camera to which each embodiment of the present invention is applied.
FIG. 2 is a flowchart showing a series of processes including an illustration display process for determining the size of a subject in the first embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a block diagram of an illustration adjustment circuit and its peripheral part in the first embodiment.
FIG. 4 is an example of an illustration of a known article corresponding to the distance from the subject to the camera (ranging data) and the zoom magnification (magnification data) in the first embodiment.
FIG. 5 is a block diagram of an image data controller and its peripheral part in the first embodiment.
FIG. 6 is a conceptual diagram when image synthesis is performed by superimposing a monitoring image (analog type wall clock) and an illustration image (cigarette box) in the first embodiment.
FIG. 7 is a flowchart showing a series of processes including a process in which a user can arbitrarily specify an illustration display position in the second embodiment.
FIG. 8 is a block diagram of an illustration adjustment circuit and its peripheral part in the second embodiment.
FIG. 9 is a flowchart showing a series of processes including a process of changing the illustration size according to the zoom magnification in the third embodiment.
FIG. 10 is a block diagram of an illustration adjustment circuit and its peripheral part in the third embodiment.
FIG. 11 is a diagram for explaining an actual screen size in the third embodiment;
FIG. 12 is a diagram for explaining an application relationship between an actual screen size and an illustration article in the third embodiment.
FIG. 13 is a diagram showing an illustration of a size corresponding to the current actual image size in the third embodiment.
FIG. 14 is a flowchart showing a series of processes in the fourth embodiment.
FIG. 15 is a block diagram showing a configuration of a conventional general digital camera.
FIG. 16 is a block diagram of image processing of a conventional general digital camera.
[Explanation of symbols]
DC0 ... Conventional digital camera
DC: Digital camera to which each embodiment of the present invention is applied
10 ... Ranging device
20, 20A, 20B, 20C ... Illustration adjustment circuit
21 ... Illustration storage memory
22 ... Illustration selection section
23 ... illustration position setting section
24 ... Real screen size comparison part
25 ... Illustration size adjuster
30 ... DRAM for image composition
101 ... Optical lens
101a ... Lens drive circuit
102: Image sensor
103 ... Mechanical shutter
103a ... Shutter drive circuit
104 ... S / H circuit
105 ... A / D circuit
106: Image data controller
106a ... R, G, B interpolation
106b ... Gamma correction
106c ... YUV conversion
106d: thinning process
107 ... DRAM
108: Image display device
109: Image compression circuit
110: Image recording medium
111… EEPROM
112 ... System controller
113 ... Operation switch
114 ... Timing generator

Claims (4)

光学的またはデジタル的なズーム機能を備えた撮像手段と、被写体までの距離を測定する測距手段と、
前記ズーム機能から得えられる倍率データと前記測距手段から得られる測距データとに対応させて、各種大きさの既知物品のイラストを保存したイラスト保存手段と、
該イラスト保存手段に保存された前記既知物品のイラストから、前記倍率データと測距データとに対応した既知物品のイラストを選択するイラスト選択手段と、
該イラスト選択手段が選択した既知物品のイラストを、前記撮像手段が撮像した被写体画像に合成するイラスト合成手段と、
該イラスト合成手段が合成した画像を表示する画像表示手段と
を有することを特徴とする撮像装置。
An image pickup means having an optical or digital zoom function, a distance measurement means for measuring a distance to a subject,
Illustration storage means for storing illustrations of known articles of various sizes in correspondence with the magnification data obtained from the zoom function and the distance measurement data obtained from the distance measurement means,
Illustration selecting means for selecting an illustration of the known article corresponding to the magnification data and the distance measurement data from the illustration of the known article stored in the illustration saving means;
An illustration combining means for combining an illustration of a known article selected by the illustration selecting means with a subject image picked up by the image pickup means;
An image pickup apparatus comprising image display means for displaying an image synthesized by the illustration composition means.
請求項1記載の撮像装置において、
前記画像表示手段に表示した被写体画像に対し、前記既知物品のイラストを表示する位置を任意に設定可能にしたことを特徴とする撮像装置。
The imaging device according to claim 1,
An image pickup apparatus, wherein a position for displaying an illustration of the known article can be arbitrarily set with respect to a subject image displayed on the image display means.
請求項1記載の撮像装置において、
前記ズーム倍率または測距データの変化による実画面サイズの変化に比例して選択した前記既知物品のイラストを、拡大または縮小して表示可能にしたことを特徴とする撮像装置。
The imaging device according to claim 1,
An imaging apparatus characterized in that an illustration of the known article selected in proportion to a change in the actual screen size due to a change in the zoom magnification or distance measurement data can be enlarged or reduced to be displayed.
請求項3記載の撮像装置において、
前記既知物品のイラストの種類と大きさを指定し、測距データに応じてズーム倍率を変化可能にしたことを特徴とする撮像装置。
The imaging device according to claim 3.
An imaging apparatus characterized by designating a type and size of an illustration of the known article and changing a zoom magnification according to distance measurement data.
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