JP4650091B2 - Camera and camera system - Google Patents

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Description

本発明は、予備発光により閃光装置の閃光発光量を最適に制御するカメラおよびカメラシステムに関する。   The present invention relates to a camera and a camera system that optimally control the amount of flash emission of a flash device by preliminary light emission.

閃光装置を有するカメラでは、撮影に先立って予備発光を行なうことで被写体反射光を測光し、該測光結果に基づいて撮影時の本発光量を演算するものが従来から知られている。また、予備発光での適切な測光結果を得るために、予備発光時の測光値が過小または過大である場合には再度予備発光を行うカメラも知られている(特許文献1参照)。なお、閃光装置は、カメラに内蔵される内蔵閃光装置、電気接点を介して接続されたカメラからの指示に基づいて閃光発光を行う外付け閃光装置、外部からの光信号に応じて閃光発光を行うリモート閃光装置が一般的に知られている。
特開2000−187266号公報
2. Description of the Related Art Conventionally, a camera having a flash device is known which measures subject reflected light by performing preliminary light emission prior to shooting, and calculates a main light emission amount at the time of shooting based on the photometry result. In addition, in order to obtain an appropriate photometric result in preliminary light emission, there is also known a camera that performs preliminary light emission again when the photometric value at the time of preliminary light emission is too small or excessive (see Patent Document 1). The flash device includes a built-in flash device built in the camera, an external flash device that emits flash light based on instructions from the camera connected via an electrical contact, and flash light emission according to an external light signal. Remote flash devices that perform are generally known.
JP 2000-187266 A

しかし、閃光装置での予備発光の設定(発光量等)には各閃光装置ごとの特性がある一方で、従来のカメラでは再度予備発光を行うか否かの判定は同一の判定式で行われていた。そのため、閃光装置およびカメラの組み合わせ次第では予備発光の設定が不適切となる点で改善の余地があった。特に予備発光時の測光出力に基づいて本発光量を予め決定する、いわゆるガイドナンバー制御方式では、予備発光時の測光精度がそのまま本発光量の精度に反映されるのでその影響が大きかった。   However, while the setting of preliminary light emission (emission amount, etc.) in the flash device has characteristics for each flash device, the conventional camera determines whether or not to perform preliminary light emission again using the same determination formula. It was. Therefore, there is room for improvement in that the setting of the preliminary light emission becomes inappropriate depending on the combination of the flash device and the camera. In particular, in the so-called guide number control method in which the main light emission amount is determined in advance based on the photometry output at the time of preliminary light emission, the photometry accuracy at the time of preliminary light emission is directly reflected in the accuracy of the main light emission amount, so that the influence is great.

例えば、測光値が所定の閾値を下回る場合に再度予備発光を行う判定式において、判定式の閾値が比較的小さいカメラと予備発光の発光量の小さい閃光装置との組み合わせでは、測光センサから十分な出力が得られないおそれもある。また、上記の判定式において閾値が大きいカメラでは、1回目の予備発光で十分な測光値が得られているにもかかわらず大光量での2回目の予備発光が行われ、しかも2回目の予備発光により測光センサの出力が過大となって飽和してしまうような場合があった。   For example, in a determination formula for performing preliminary light emission again when the photometric value falls below a predetermined threshold value, a combination of a camera with a relatively small threshold value of the determination formula and a flash device with a small amount of preliminary light emission is sufficient from the photometric sensor. There is a possibility that the output cannot be obtained. Further, in a camera having a large threshold in the above determination formula, the second preliminary light emission is performed with a large amount of light even though a sufficient photometric value is obtained by the first preliminary light emission, and the second preliminary light emission is performed. In some cases, the output of the photometric sensor is excessively saturated due to light emission.

本発明は上記従来技術の欠点を除くためにされたものであり、その目的は、異なる特性の閃光装置を使用した場合においても、予備発光の回数等をいずれも適切に設定できるカメラおよびカメラシステムを提供することである。   The present invention has been made to eliminate the disadvantages of the prior art described above, and an object of the present invention is to provide a camera and a camera system in which the number of times of preliminary light emission can be appropriately set even when a flash device having different characteristics is used. Is to provide.

本発明の一態様は、カメラに内蔵される内蔵閃光装置と、電気接点を介して接続されたカメラからの指示に基づいて閃光発光を行う外付け閃光装置と、外部からの光信号または無線通信に応じて閃光発光を行うリモート閃光装置とのうち、少なくとも2種類以上の閃光装置が含まれる閃光装置群を制御することにより、閃光装置群に含まれる閃光発光装置を撮影時に本発光させることが可能なカメラであって、制御部と、閃光測光部と、保持部と、決定部とを有する。制御部は、本発光の発光量を演算するための予備発光を行う被制御閃光装置を閃光装置群から選択し、撮影に先立って被制御閃光装置を発光させる。閃光測光部は、予備発光の被写体反射光を測光する。保持部は、内蔵閃光装置、外付け閃光装置及びリモート閃光装置毎にそれぞれ設定された複数の判定式を保持する。決定部は、被制御閃光装置による予備発光の被写体反射光の測光結果と、被制御閃光装置に対応する判定式に基づいて、被制御閃光装置に予備発光再度実行させるか否かを決定する。
上記の一態様において、被制御閃光装置が外付け閃光装置又はリモート閃光装置である場合、再度実行された予備発光の発光量は、先に実行された予備発光の発光量よりも大きくてもよい。また、上記の一態様において、被制御閃光装置が内蔵閃光装置である場合、再度実行された予備発光の発光量は、先に実行された予備発光の発光量よりも小さくてもよい。
上記の一態様において、保持部は、内蔵閃光装置に設定された第1判定式と、外付け閃光装置に設定された第2判定式と、リモート閃光装置に設定された第3判定式とを保持してもよい。このとき、リモート閃光装置は複数であってもよく、第3判定式は、複数のリモート閃光装置に共通に設定されていてもよい。
One embodiment of the present invention includes a built-in flash device built in a camera, an external flash device that emits flash light based on an instruction from a camera connected via an electrical contact, and an optical signal or wireless communication from the outside By controlling a flash device group including at least two types of flash devices among the remote flash devices that perform flash emission in response to the flash light, it is possible to cause the flash light emitting device included in the flash device group to emit main light at the time of shooting. This is a possible camera, and includes a control unit, a flash photometry unit, a holding unit, and a determination unit . Control unit, a controlled flash device for performing pre-flash for calculating the emission amount of the light-emitting or al selection and-option flash device group, Ru is emitting light to be controlled flash device before photographing. Flash metering unit for metering a subject reflected light of the preliminary light - emitting. The holding unit holds a plurality of determination formulas set for each of the built-in flash device, the external flash device, and the remote flash device . Determining portion includes a photometry result of the subject reflected light of the preliminary light emission by the controlled flash device, based on a discriminants corresponding to the controlled flash device, or Luke not the preliminary light is performed again to the controlled flash device decide.
In the above aspect, when the controlled flash device is an external flash device or a remote flash device, the light emission amount of the preliminary light emission executed again may be larger than the light emission amount of the preliminary light emission executed previously. . In the above aspect, when the controlled flash device is a built-in flash device, the light emission amount of the preliminary light emission executed again may be smaller than the light emission amount of the preliminary light emission executed previously.
In the above aspect, the holding unit has a first determination formula set for the internal flash device, a second determination formula set for the external flash device, and a third determination formula set for the remote flash device. It may be held. At this time, there may be a plurality of remote flash devices, and the third determination formula may be set in common to the plurality of remote flash devices.

本発明の他の態様のカメラシステムは、閃光装置群と、制御部と、閃光測光部と、保持部と、決定部とを有する。閃光装置群には、カメラに内蔵される内蔵閃光装置と、電気接点を介して接続されたカメラからの指示に基づいて閃光発光を行う外付け閃光装置と、外部からの光信号または無線通信に応じて閃光発光を行うリモート閃光装置とのうち、少なくとも2種類以上の閃光装置が含まれる。制御部は、閃光装置群を制御することにより、閃光装置群に含まれる閃光発光装置を撮影時に本発光させることが可能であって、本発光の発光量を演算するための予備発光を行う被制御閃光装置を閃光装置群から選択し、撮影に先立って被制御閃光装置を発光させる。閃光測光部は、予備発光の被写体反射光を測光する。保持部は、内蔵閃光装置、外付け閃光装置及びリモート閃光装置毎にそれぞれ設定された複数の判定式を保持する。決定部は、被制御閃光装置による予備発光の被写体反射光の測光結果と、被制御閃光装置に対応する判定式とに基づいて、被制御閃光装置に予備発光を再度実行させるか否かを決定する。A camera system according to another aspect of the present invention includes a flash device group, a control unit, a flash photometry unit, a holding unit, and a determination unit. The flash device group includes a built-in flash device built in the camera, an external flash device that emits flash light based on instructions from the camera connected via an electrical contact, and an external optical signal or wireless communication. In response, at least two types of flash devices are included among the remote flash devices that perform flash emission. The control unit can control the flash device group to cause the flash light emitting device included in the flash device group to perform the main light emission at the time of shooting, and perform the preliminary light emission for calculating the light emission amount of the main light emission. A control flash device is selected from the flash device group, and the controlled flash device is caused to emit light prior to photographing. The flash metering unit measures the reflected light of the subject that has been preliminarily emitted. The holding unit holds a plurality of determination formulas set for each of the built-in flash device, the external flash device, and the remote flash device. The determining unit determines whether or not to cause the controlled flash device to execute preliminary flash again based on the photometric result of the subject reflected light of the preliminary flash by the controlled flash device and the determination formula corresponding to the controlled flash device. To do.

本発明では、2回目の予備発光プロセスの要否判定が閃光装置の種類ごとに最適化され、被制御閃光装置を切り替えた場合においても最適な設定で予備発光が行われる。   In the present invention, whether or not the second preliminary light emission process is necessary is optimized for each type of flash device, and preliminary light emission is performed with optimal settings even when the controlled flash device is switched.

(第1実施形態の説明)
図1は本発明の第1実施形態に係る電子カメラシステムの構成を示す概要図である。
第1実施形態の電子カメラシステムは、外付け閃光装置10と、リモート閃光装置11と、一眼レフレックス型の電子カメラ12と、を有している。外付け閃光装置10は、主として電子カメラ12に装着されて使用される閃光装置である。リモート閃光装置11は、外部からの光信号(例えば、後述の内蔵閃光装置32や外付け閃光装置10による光束パルス、あるいは赤外線信号など)に応じて閃光発光を行う閃光装置である。なお、外付け閃光装置10およびリモート閃光装置11の機能を併有する閃光装置については、電子カメラに電気的に接続されている場合は外付け閃光装置として扱い、外部からの光信号で動作する場合はリモート閃光装置として扱う。
(Description of the first embodiment)
FIG. 1 is a schematic diagram showing the configuration of the electronic camera system according to the first embodiment of the present invention.
The electronic camera system according to the first embodiment includes an external flash device 10, a remote flash device 11, and a single-lens reflex electronic camera 12. The external flash device 10 is a flash device that is mainly used by being mounted on the electronic camera 12. The remote flash device 11 is a flash device that emits flash light in response to an optical signal from the outside (for example, a light beam pulse or an infrared signal from an internal flash device 32 or an external flash device 10 described later). Note that the flash device having both the functions of the external flash device 10 and the remote flash device 11 is treated as an external flash device when electrically connected to the electronic camera, and operates with an optical signal from the outside. Is treated as a remote flash device.

図2は第1実施形態の外付け閃光装置10の構成を示すブロック図である。この図2の例ではリモート閃光装置11の機能を併有する外付け閃光装置10の構成を説明し、一方の機能のみの閃光装置の説明は省略する。閃光装置は、キセノン発光管およびコンデンサを備えた閃光発光部20と、発光制御回路21と、電気接点を備えたコネクタ22と、外部からの光信号を受信するための受光部23とを有している。発光制御回路21はコネクタ22の電気接点または受光部23からの信号入力に基づいて閃光発光部20を発光制御する。また、発光制御回路21は、撮影に先立って閃光発光部20を発光させる予備発光と、撮影時に被写体を照射する本発光とを実行する。   FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the external flash device 10 of the first embodiment. In the example of FIG. 2, the configuration of the external flash unit 10 having the function of the remote flash unit 11 will be described, and description of the flash unit having only one function will be omitted. The flash device includes a flash light emitting unit 20 having a xenon arc tube and a capacitor, a light emission control circuit 21, a connector 22 having an electrical contact, and a light receiving unit 23 for receiving an optical signal from the outside. ing. The light emission control circuit 21 controls the light emission of the flash light emitting unit 20 based on an electrical contact of the connector 22 or a signal input from the light receiving unit 23. In addition, the light emission control circuit 21 performs preliminary light emission for causing the flash light emitting unit 20 to emit light before photographing and main light emission for irradiating the subject during photographing.

一方、電子カメラ12は、カメラ本体30と、撮影光学系31aおよび絞り31bが収容されたレンズ部31とを有している。レンズ部31はバヨネット機構等によってカメラ本体30と交換可能に装着されている。また、カメラ本体30の上部には内蔵閃光装置32と、電気接点を備えたホットシュー33とが設けられている。内蔵閃光装置32は撮影時以外はカメラ本体30に収納可能に構成されている。ホットシュー33には外付け閃光装置10のコネクタ22を接続でき、外付け閃光装置10とカメラ本体30との接続時には電気接点を介して両者の電気的な接続が確立する。   On the other hand, the electronic camera 12 includes a camera body 30 and a lens unit 31 in which a photographing optical system 31a and a diaphragm 31b are accommodated. The lens unit 31 is mounted so as to be interchangeable with the camera body 30 by a bayonet mechanism or the like. Further, a built-in flash device 32 and a hot shoe 33 provided with electrical contacts are provided on the upper part of the camera body 30. The built-in flash device 32 is configured to be housed in the camera body 30 except during shooting. The connector 22 of the external flash device 10 can be connected to the hot shoe 33, and when the external flash device 10 and the camera body 30 are connected, the electrical connection between the two is established through an electrical contact.

カメラ本体30の中心部には、メインミラー34と、シャッタ35と、撮像素子36とがレンズ光軸に沿って配置されている。また、カメラ本体30の上部領域にはファインダ光学系が配置されている。さらに、カメラ本体30の内部には、測光用再結像レンズ37および分割測光素子38と、CPU39とが配置されている。
メインミラー34は、シャッタ35および撮像素子36の前方で傾斜配置された観察状態と、上方に跳ね上げられて撮影光路から外れる退避状態とを切り替えることができる。観察状態でのメインミラー34は、レンズ部31を通過した光束を上方に反射させてファインダ光学系に導くようになっている。一方、メインミラー34が退避状態にあるときは、レンズ部31を通過した光束がシャッタ35および撮像素子36に導かれ、撮像素子36で被写体を撮影することができる。
At the center of the camera body 30, a main mirror 34, a shutter 35, and an image sensor 36 are disposed along the lens optical axis. A finder optical system is disposed in the upper region of the camera body 30. Further, a photometric re-imaging lens 37, a split photometric element 38, and a CPU 39 are arranged inside the camera body 30.
The main mirror 34 can be switched between an observation state inclined in front of the shutter 35 and the image sensor 36 and a retracted state of being flipped upward and removed from the photographing optical path. The main mirror 34 in the observation state reflects the light beam that has passed through the lens unit 31 upward and guides it to the finder optical system. On the other hand, when the main mirror 34 is in the retracted state, the light beam that has passed through the lens unit 31 is guided to the shutter 35 and the image sensor 36, and the subject can be photographed by the image sensor 36.

ファインダ光学系は、拡散スクリーン40と、コンデンサレンズ41と、ペンタプリズム42と、接眼レンズ(不図示)とを有している。拡散スクリーン40はメインミラー34の上方に位置し、観察状態のメインミラー34で反射された光束を一旦結像させる。拡散スクリーン40上で結像した光束はコンデンサレンズ41およびペンタプリズム42を通過し、入射面に対して90°偏向したペンタプリズム42の射出面からカメラ本体30の後方に導かれ、接眼レンズを介してユーザーの目に到達するようになっている。   The viewfinder optical system includes a diffusion screen 40, a condenser lens 41, a pentaprism 42, and an eyepiece lens (not shown). The diffusing screen 40 is positioned above the main mirror 34 and temporarily forms an image of the light beam reflected by the main mirror 34 in the observation state. The light beam formed on the diffusing screen 40 passes through the condenser lens 41 and the pentaprism 42, is guided to the back of the camera body 30 from the exit surface of the pentaprism 42 that is deflected by 90 ° with respect to the incident surface, and passes through the eyepiece lens. To reach the user's eyes.

測光用再結像レンズ37および分割測光素子38はペンタプリズム42の近傍に配置される。測光用再結像レンズ37は拡散スクリーン40で結像した光束の一部を再結像し、分割測光素子38は再結像されたファインダ像の分割測光を実行する。
図3は、第1実施形態の分割測光素子38を説明するための正面拡大図である。分割測光素子38の測光領域は縦3行、横5列に区切られており、被写界を15分割して測光することができる。そして、分割測光素子38の各分割領域の測光値RMはCPU39にそれぞれ出力される。なお、本明細書での測光値RMの表記は、例えば、分割測光素子38の左上を基点として第j行目第i列目の分割領域の測光値であればRM[i,j]のように示す。
The photometry re-imaging lens 37 and the split photometry element 38 are arranged in the vicinity of the pentaprism 42. The photometric re-imaging lens 37 re-images part of the light beam imaged by the diffusing screen 40, and the split photometry element 38 executes split photometry of the re-imaged finder image.
FIG. 3 is an enlarged front view for explaining the split photometry element 38 of the first embodiment. The photometric area of the divided photometric element 38 is divided into 3 rows and 5 columns, and the subject field can be divided into 15 areas for photometry. Then, the photometric value RM of each divided area of the divided photometric element 38 is output to the CPU 39. The notation of the photometric value RM in this specification is, for example, RM [i, j] if it is a photometric value of the divided area of the j-th row and the i-th column with the upper left of the divided photometric element 38 as the base point. Shown in

CPU39は、図示しないROMに格納されたシーケンスプログラムに従って各部動作を制御するとともに、撮影画像の各種画像処理などを実行する。また、CPU39は閃光装置の演算制御に関し、以下の動作を実行する。
(1)CPU39は、ユーザーの入力などに基づいて電子カメラシステムのマスタ閃光装置となる被制御閃光装置を撮影前に設定する。なお、リモート閃光装置11が被制御閃光装置となる場合には、CPU39は内蔵閃光装置32または外付け閃光装置10のパルス発光によるコード信号でリモート閃光装置11を制御する。
The CPU 39 controls the operation of each unit in accordance with a sequence program stored in a ROM (not shown) and executes various image processing of the captured image. Further, the CPU 39 executes the following operations regarding the arithmetic control of the flash device.
(1) The CPU 39 sets a controlled flash device to be a master flash device of the electronic camera system based on a user input or the like before photographing. When the remote flash device 11 is a controlled flash device, the CPU 39 controls the remote flash device 11 with a code signal generated by pulse emission from the built-in flash device 32 or the external flash device 10.

(2)CPU39は、撮影に先立って被制御閃光装置を所定回数発光させる予備発光プロセスを実行し、分割測光素子38の出力(予備発光時の被写体反射光の測光値)に基づいて撮影時の本発光量を演算する。第1実施形態では、CPU39は1回の予備発光プロセスにつき被制御閃光装置を1回閃光発光させて被写体反射光を測光する。
(3)CPU39は閃光装置毎にそれぞれ設定された複数の判定式を保持し、被制御閃光装置に対応する判定式に基づいて予備発光プロセスを再度実行するか否かを決定する。なお、第1実施形態では、1回目の予備発光プロセスおよび2回目の予備発光プロセスでの発光量の大小関係は被制御閃光装置ごとに相違する。例えば、内蔵閃光装置32では、1回目の予備発光プロセスの方が大きな発光量に設定されている。一方、外付け閃光装置10およびリモート閃光装置11では、2回目の予備発光プロセスの方が大きな発光量に設定されている。
(2) The CPU 39 executes a preliminary light emission process for causing the controlled flash device to emit light a predetermined number of times prior to imaging, and based on the output of the divided photometric element 38 (photometric value of subject reflected light during preliminary emission) The main light emission amount is calculated. In the first embodiment, the CPU 39 measures the subject reflected light by causing the controlled flash device to flash once per preliminary light emission process.
(3) The CPU 39 holds a plurality of determination formulas set for each flash device, and determines whether or not to perform the preliminary light emission process again based on the determination formula corresponding to the controlled flash device. In the first embodiment, the magnitude relationship between the light emission amounts in the first preliminary light emission process and the second preliminary light emission process is different for each controlled flash device. For example, in the built-in flash device 32, a larger light emission amount is set in the first preliminary light emission process. On the other hand, in the external flash device 10 and the remote flash device 11, the second preliminary light emission process is set to have a larger light emission amount.

第1実施形態の電子カメラシステムは上記のように構成され、以下、その動作を図4の流れ図に沿って説明する。
ステップS101:CPU39は、外付け閃光装置10、リモート閃光装置11および内蔵閃光装置32のうちから、電子カメラシステムのマスタ閃光装置となる被制御閃光装置をユーザーの入力などに基づいて設定する。
The electronic camera system of the first embodiment is configured as described above, and the operation thereof will be described below with reference to the flowchart of FIG.
Step S101: The CPU 39 sets a controlled flash device to be a master flash device of the electronic camera system from the external flash device 10, the remote flash device 11, and the built-in flash device 32 based on a user input or the like.

ステップS102:CPU39は、不図示のレリーズ釦の半押しなどに応じて、撮影に先立って1回目の予備発光プロセスを実行する。S102の予備発光プロセスでは、CPU39は所定の発光量で被制御閃光装置を1回発光させる。そして、分割測光素子38は予備発光時の被写体反射光を分割測光する。
ステップS103:CPU39は被制御閃光装置が内蔵閃光装置32以外か否かを判定する。被制御閃光装置が外付け閃光装置10またはリモート閃光装置11の場合(YES側)にはS104に移行する。一方、被制御閃光装置が内蔵閃光装置32の場合(NO側)にはS112に移行する。
Step S102: The CPU 39 executes a first preliminary light emission process prior to photographing in response to a half-press of a release button (not shown). In the preliminary light emission process of S102, the CPU 39 causes the controlled flash device to emit light once with a predetermined light emission amount. The split photometry element 38 performs split photometry on the subject reflected light during preliminary light emission.
Step S103: The CPU 39 determines whether or not the controlled flash device is other than the built-in flash device 32. When the controlled flash device is the external flash device 10 or the remote flash device 11 (YES side), the process proceeds to S104. On the other hand, when the controlled flash device is the built-in flash device 32 (NO side), the process proceeds to S112.

ステップS104:CPU39はS102での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出する。
ステップS105:CPU39は被制御閃光装置が外付け閃光装置10であるか否かを判定する。被制御閃光装置が外付け閃光装置10の場合(YES側)にはS106に移行する。一方、被制御閃光装置がリモート閃光装置11の場合(NO側)にはS109に移行する。
Step S104: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the 15 photometric values Rm [i, j] in S102.
Step S105: The CPU 39 determines whether or not the controlled flash device is the external flash device 10. When the controlled flash device is the external flash device 10 (YES side), the process proceeds to S106. On the other hand, if the controlled flash device is the remote flash device 11 (NO side), the process proceeds to S109.

ステップS106:CPU39はS104の最大測光値RmMaxが閾値MonRm1未満か否か(RmMax<MonRm1)によって、2回目の予備発光プロセスを実行するか否かを判定する。なお、閾値MonRm1は、現在接続されている外付け閃光装置10の性能(予備発光の発光量など)に応じてCPU39が適宜設定する。
そして、RmMaxがMonRm1未満の場合(YES側)にはS107に移行し、CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。一方、RmMaxがMonRm1以上の場合(NO側)にはS115に移行し、CPU39はS104のRmMaxに基づいて本発光量を演算する。
Step S106: The CPU 39 determines whether or not to execute the second preliminary light emission process depending on whether or not the maximum photometric value RMMax in S104 is less than the threshold value MonRm1 (RMMax <MonRm1). The threshold value MonRm1 is appropriately set by the CPU 39 according to the performance of the external flash device 10 currently connected (e.g., the amount of preliminary light emission).
When RMMax is less than MonRm1 (YES side), the process proceeds to S107, and the CPU 39 executes the second preliminary light emission process. On the other hand, if RMMax is greater than or equal to MonRm1 (NO side), the process proceeds to S115, and the CPU 39 calculates the main light emission amount based on RMMax in S104.

ステップS107:CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。具体的には、CPU39は被制御閃光装置(外付け閃光装置10)をS102よりも大きな発光量で1回発光させる。そして、分割測光素子38は予備発光時の被写体反射光を分割測光する。
ステップS108:CPU39はS107での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出し、S104の最大測光値を更新する。その後にS115に移行する。
Step S107: The CPU 39 executes the second preliminary light emission process. Specifically, the CPU 39 causes the controlled flash device (external flash device 10) to emit light once with a light emission amount larger than S102. The split photometry element 38 performs split photometry on the subject reflected light during preliminary light emission.
Step S108: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the fifteen photometric values Rm [i, j] in S107, and updates the maximum photometric value in S104. Thereafter, the process proceeds to S115.

ステップS109:この場合には、CPU39はS104の最大測光値RmMaxが閾値MonRmRem1未満か否か(RmMax<MonRmRem1)によって、2回目の予備発光プロセスを実行するか否かを判定する。
そして、RmMaxがMonRmRem1未満の場合(YES側)にはS110に移行し、CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。一方、RmMaxがMonRmRem1以上の場合(NO側)にはS115に移行し、CPU39はS104のRmMaxに基づいて本発光量を演算する。
Step S109: In this case, the CPU 39 determines whether or not to execute the second preliminary light emission process based on whether or not the maximum photometric value RMMax in S104 is less than the threshold value MonRmRem1 (RMMax <MonRmRem1).
If RMMax is less than MonRmRem1 (YES side), the process proceeds to S110, and the CPU 39 executes the second preliminary light emission process. On the other hand, when RMMax is equal to or greater than MonRmRem1 (NO side), the process proceeds to S115, and the CPU 39 calculates the main light emission amount based on RMMax in S104.

ここで、S109の閾値MonRmRem1はリモート閃光装置11間で共通の閾値であって、予めCPU39に設定されている。この閾値MonRmRem1は、閾値以上であれば一定の信頼性のある本発光量をCPU39が演算できる値に設定されている。また、閾値MonRmRem1未満で2回目の予備発光を行う場合、カメラシステムに使用できる全てのリモート閃光装置11で分割測光素子38の飽和のおそれが極めて少なくなるように調整されている。   Here, the threshold value MonRmRem1 in S109 is a threshold value common to the remote flash devices 11, and is set in the CPU 39 in advance. The threshold value MonRmRem1 is set to a value that allows the CPU 39 to calculate a certain reliable main light emission amount if it is equal to or greater than the threshold value. Further, when the second preliminary light emission is performed at a value less than the threshold value MonRmRem1, adjustment is made so that the possibility of saturation of the divided photometric elements 38 is extremely reduced in all the remote flash devices 11 that can be used in the camera system.

リモート閃光装置11を被制御閃光装置とする場合、リモート閃光装置11とカメラ本体12との位置関係は撮影毎に異なる。しかも、かかる場合には電子カメラ12からリモート閃光装置11への一方的な通信となることが多く、外部閃光装置10の場合のようにCPU39がリモート閃光装置11から情報を取得して細かいコントロールを行うことは困難である。そのため、第1実施形態ではリモート閃光装置11での予備発光量の変化量などのパラメータを考慮し、多くの状況下で有効な測光値を安定して取得できるように閾値MonRmRem1の値を設定している。   In the case where the remote flash device 11 is a controlled flash device, the positional relationship between the remote flash device 11 and the camera body 12 is different for each shooting. In addition, in such a case, there are many cases of unilateral communication from the electronic camera 12 to the remote flash device 11, and the CPU 39 obtains information from the remote flash device 11 and performs fine control as in the case of the external flash device 10. It is difficult to do. For this reason, in the first embodiment, the value of the threshold MonRmRem1 is set so that an effective photometric value can be stably obtained in many situations, taking into account parameters such as the amount of change in the preliminary light emission amount in the remote flash device 11. ing.

ステップS110:CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。なお、2回目の予備発光プロセスの説明はS107と共通するので説明を省略する。
ステップS111:CPU39はS110での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出し、S104の最大測光値を更新する。その後にS115に移行する。
Step S110: The CPU 39 executes a second preliminary light emission process. Note that the description of the second preliminary light emission process is the same as that in S107, and thus the description thereof is omitted.
Step S111: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the 15 photometric values Rm [i, j] in S110, and updates the maximum photometric value in S104. Thereafter, the process proceeds to S115.

ステップS112:この場合には、CPU39は以下の式(1)によって分割測光素子38の出力が飽和しているか否かを判定する。飽和している場合(YES側)にはS113に移行する。一方、飽和していない場合(NO側)にはS114に移行する。
Vomax+Vopb>VovL ・・・(1)
ただし、式(1)において、VomaxはS102での分割測光素子38の最大出力値である。Vopbは分割測光素子38の遮光領域の出力値(黒レベル値)である。VovLは分割測光素子38の飽和レベルである。
Step S112: In this case, the CPU 39 determines whether or not the output of the divided photometry element 38 is saturated according to the following equation (1). If saturated (YES side), the process proceeds to S113. On the other hand, if not saturated (NO side), the process proceeds to S114.
Vomax + Vopb> VovL (1)
However, in Formula (1), Vomax is the maximum output value of the divided photometric element 38 in S102. Vopb is an output value (black level value) of the light shielding region of the divided photometric element 38. VovL is the saturation level of the divided photometric element 38.

ステップS113:CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。具体的には、CPU39は被制御閃光装置(内蔵閃光装置32)をS102よりも小さい発光量で1回発光させる。そして、分割測光素子38は予備発光時の被写体反射光を分割測光する。
ここで、内蔵閃光装置32の場合には1回目の予備発光量を大きく設定するのは以下の理由による。例えば、被写体距離が大きくて被写体反射光が小さくなる場合を考えると、1回目の予備発光量が小さければ十分な測光結果を得ることができず、2回目の予備発光を行わなければならない。したがって、上記のように1回目の予備発光量を大きく設定する方が、2回の予備発光を行う場合と比べて本発光時のエネルギを温存できる。
Step S113: The CPU 39 executes the second preliminary light emission process. Specifically, the CPU 39 causes the controlled flash device (built-in flash device 32) to emit light once with a light emission amount smaller than S102. The split photometry element 38 performs split photometry on the subject reflected light during preliminary light emission.
Here, in the case of the built-in flash device 32, the first preliminary emission amount is set large for the following reason. For example, considering the case where the subject distance is large and the subject reflected light is small, if the first preliminary light emission amount is small, a sufficient photometric result cannot be obtained, and the second preliminary light emission must be performed. Therefore, setting the first preliminary light emission amount larger as described above can save the energy during the main light emission as compared with the case where the second preliminary light emission is performed twice.

一方、被写体距離が小さくて被写体反射光が大きくなる場合を考えると、上記のように1回目の予備発光量を大きく設定した場合には1回目の予備発光では分割測光素子38の出力が飽和して、小光量での予備発光が再度必要となる。しかし、この場合には被写体距離が小さいことから本発光量は小さくなるので、被写体距離が大きい場合に2回予備発光を行う場合と比べて効率的な設定となる。特に内蔵閃光装置32は外付け閃光装置と比べて最大ガイドナンバーやコンデンサの容量が小さいため、その効果が顕著である。   On the other hand, considering the case where the subject distance is small and the subject reflected light is large, as described above, when the first preliminary light emission amount is set large, the output of the divided photometry element 38 is saturated in the first preliminary light emission. Therefore, preliminary light emission with a small amount of light is required again. However, in this case, since the subject light emission amount is small because the subject distance is small, the setting is more efficient than the case where the preliminary light emission is performed twice when the subject distance is large. In particular, the built-in flash device 32 has a remarkable effect because the maximum guide number and the capacitance of the capacitor are smaller than those of the external flash device.

ステップS114:CPU39はS102またはS113での分割測光素子の15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出する。
ステップS115:CPU39は所定の演算式により最大測光値RmMax(S104、S108、S111またはS114)に基づいて本発光量KGNを演算する。具体的には、CPU39は以下の式(2)によって本発光量KGNを演算する。
Step S114: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the fifteen photometric values Rm [i, j] of the divided photometric element in S102 or S113.
Step S115: The CPU 39 calculates the main light emission amount KGN based on the maximum photometric value RMMax (S104, S108, S111 or S114) by a predetermined arithmetic expression. Specifically, the CPU 39 calculates the main light emission amount KGN by the following equation (2).

KGN=KGNCONST−Log2(RmMax)−Av0+Av ・・・(2)
ただし、式(2)において、KGNはガイドナンバーではなく、予備発光量に対して本発光量が何倍となるかを示す倍数である。KGNCONSTは本発光量KGNを決定するための調整用定数である。Log2(x)は2を底とするxの対数を返す関数である。Av0は最大測光値RmMaxを取得した予備発光での絞り31bのAPEX値である。Avは撮影時の絞り31bのAPEX値である。
KGN = KGNCONST-Log2 (RMMax) -Av0 + Av (2)
However, in the expression (2), KGN is not a guide number but a multiple indicating how many times the main light emission amount becomes relative to the preliminary light emission amount. KGNCONST is an adjustment constant for determining the main light emission amount KGN. Log2 (x) is a function that returns the logarithm of x with 2 as the base. Av0 is the APEX value of the diaphragm 31b in the preliminary light emission from which the maximum photometric value RMMax is obtained. Av is the APEX value of the diaphragm 31b at the time of shooting.

ステップS116:CPU39は被写体の撮影を実行する。まず、CPU39は撮影に先立ってメインミラー34を撮影光路から待避させる。次に、CPU39は被制御閃光装置を本発光量KGN(S115)で本発光させる。そして、CPU39は本発光に同期してシャッタ35を走行させて撮像素子36で被写体を撮影する。以上で、第1実施形態の電子カメラシステムの動作説明を終了する。   Step S116: The CPU 39 executes photographing of the subject. First, the CPU 39 retracts the main mirror 34 from the photographing optical path prior to photographing. Next, the CPU 39 causes the controlled flash device to perform main light emission with the main light emission amount KGN (S115). Then, the CPU 39 moves the shutter 35 in synchronization with the main light emission and images the subject with the image sensor 36. Above, description of operation | movement of the electronic camera system of 1st Embodiment is complete | finished.

以下、上記第1実施形態の効果を説明する。第1実施形態では、外付け閃光装置10、リモート閃光装置11および内蔵閃光装置32でそれぞれ異なる判定式によって2回目の予備発光プロセスの要否をCPU39が判定する(S106、S109、S112)。そのため、いずれの閃光装置を被制御閃光装置に設定した場合でも最適な設定で予備発光が行われる。   Hereinafter, effects of the first embodiment will be described. In the first embodiment, the CPU 39 determines whether or not the second preliminary light emission process is necessary based on different determination formulas for the external flash device 10, the remote flash device 11, and the built-in flash device 32 (S106, S109, S112). Therefore, even if any flash device is set as a controlled flash device, preliminary light emission is performed with an optimal setting.

(第2実施形態の説明)
第2実施形態は第1実施形態の変形例であって、外付け閃光装置10およびリモート閃光装置11の予備発光プロセスがチョップ発光方式(間欠的に複数回のチョップ発光(小発光)を行う方式)による点で第1実施形態と相違する。かかる第2実施形態でも第1実施形態とほぼ同様の効果を得ることができる。なお、第2実施形態での電子カメラ12、各閃光装置の基本構成は第1実施形態とほぼ共通であるので同一符号を付して重複説明を省略する。
(Description of Second Embodiment)
The second embodiment is a modification of the first embodiment, and the preliminary light emission process of the external flash device 10 and the remote flash device 11 is a chop emission method (a method in which intermittent chop emission (small emission) is performed multiple times). ) Is different from the first embodiment. In the second embodiment, substantially the same effect as that of the first embodiment can be obtained. Note that the basic configuration of the electronic camera 12 and each flash device in the second embodiment is almost the same as that of the first embodiment, so the same reference numerals are given and redundant description is omitted.

図5は第2実施形態の電子カメラシステムの動作を示す流れ図である。ここで、S201は上記のS101と対応し、同様にS213〜S217は上記のS112〜S116とほぼ対応するのでその説明を省略する。
ステップS202:CPU39は不図示のレリーズ釦の半押しなどに応じて、撮影に先立って1回目の予備発光プロセスを実行し、分割測光素子38は予備発光時の被写体反射光を分割測光する。
FIG. 5 is a flowchart showing the operation of the electronic camera system of the second embodiment. Here, S201 corresponds to S101 described above, and similarly, S213 to S217 substantially correspond to S112 to S116 described above, and thus description thereof is omitted.
Step S202: The CPU 39 executes the first preliminary light emission process prior to photographing in response to a half-press of a release button (not shown), and the divided photometry element 38 performs the photometry on the subject reflected light during the preliminary light emission.

ここで、S202において内蔵閃光装置32の場合は予備発光プロセスで1回の閃光発光が行われる。一方、外付け閃光装置10またはリモート閃光装置11の場合には予備発光プロセスでチョップ発光が行われる。この場合、分割測光素子38はチョップ発光での受光量を積分して予備発光の測光値を演算する。
なお、予備発光プロセスのチョップ発光は、分割測光素子38の受光量が所定値となったことを示すストップ信号が被制御閃光装置の発光制御回路21に入力されるか、あるいはチョップ発光の発光回数が所定値になるまで行われる。
Here, in S202, in the case of the built-in flash device 32, one flash emission is performed in the preliminary emission process. On the other hand, in the case of the external flash device 10 or the remote flash device 11, chop emission is performed in the preliminary emission process. In this case, the split photometric element 38 calculates the preliminary photometric value by integrating the amount of light received by the chopped emission.
In the chopped light emission of the preliminary light emitting process, a stop signal indicating that the amount of light received by the divided photometric element 38 has reached a predetermined value is input to the light emission control circuit 21 of the controlled flash device, or the number of chopped light emission times. Until the value reaches a predetermined value.

ステップS203:CPU39は被制御閃光装置が内蔵閃光装置32以外か否かを判定する。被制御閃光装置が外付け閃光装置10またはリモート閃光装置11の場合(YES側)にはS204に移行する。一方、被制御閃光装置が内蔵閃光装置32の場合(NO側)にはS213に移行する。
ステップS204:CPU39はS202での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出する。
Step S203: The CPU 39 determines whether or not the controlled flash device is other than the built-in flash device 32. When the controlled flash device is the external flash device 10 or the remote flash device 11 (YES side), the process proceeds to S204. On the other hand, when the controlled flash device is the built-in flash device 32 (NO side), the process proceeds to S213.
Step S204: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the 15 photometric values Rm [i, j] in S202.

ステップS205:CPU39はS202でのチョップ発光がストップ信号で終了したか否かを判定する。ストップ信号で終了した場合(YES側)にはS216に移行して、CPU39はS204のRmMaxに基づいて本発光量を演算する。一方、ストップ信号のない場合(NO側)にはS206に移行する。
ステップS206:CPU39は被制御閃光装置が外付け閃光装置10であるか否かを判定する。被制御閃光装置が外付け閃光装置10の場合(YES側)にはS207に移行する。一方、被制御閃光装置がリモート閃光装置11の場合(NO側)にはS210に移行する。
Step S205: The CPU 39 determines whether or not the chop emission in S202 is terminated with a stop signal. When the process is terminated with a stop signal (YES side), the process proceeds to S216, and the CPU 39 calculates the main light emission amount based on the RMMax of S204. On the other hand, when there is no stop signal (NO side), the process proceeds to S206.
Step S206: The CPU 39 determines whether or not the controlled flash device is the external flash device 10. When the controlled flash device is the external flash device 10 (YES side), the process proceeds to S207. On the other hand, when the controlled flash device is the remote flash device 11 (NO side), the process proceeds to S210.

ステップS207:CPU39はS204の最大測光値RmMaxが閾値MonRm2未満か否か(RmMax<MonRm2)によって、2回目の予備発光プロセスを実行するか否かを判定する。なお、閾値MonRm2は、第1実施形態のMonRm1に対応するチョップ発光用の閾値である。
そして、RmMaxがMonRm2未満の場合(YES側)にはS208に移行し、CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。一方、RmMaxがMonRm2以上の場合(NO側)にはS216に移行し、CPU39はS204のRmMaxに基づいて本発光量を演算する。
Step S207: The CPU 39 determines whether or not to execute the second preliminary light emission process based on whether or not the maximum photometric value RMMax in S204 is less than the threshold value MonRm2 (RMMax <MonRm2). The threshold value MonRm2 is a threshold value for chopping light emission corresponding to MonRm1 in the first embodiment.
If RMMax is less than MonRm2 (YES side), the process proceeds to S208, and the CPU 39 executes the second preliminary light emission process. On the other hand, when RMMax is equal to or greater than MonRm2 (NO side), the process proceeds to S216, and the CPU 39 calculates the main light emission amount based on RMMax in S204.

ステップS208:CPU39は、例えば以下の(1)〜(3)のいずれかの設定で2回目の予備発光プロセスを実行する。
(1)CPU39は分割測光素子38の測光値をリセットするとともに、被制御閃光装置にチョップ発光のガイドナンバーを大きくする指示を行う。そして、CPU39は被制御閃光装置をより大きな光量でチョップ発光させて、分割測光素子38で被写体反射光を分割測光する。
Step S208: The CPU 39 executes the second preliminary light emission process, for example, with any of the following settings (1) to (3).
(1) The CPU 39 resets the photometric value of the divided photometric element 38 and instructs the controlled flash device to increase the guide number for chopping light emission. Then, the CPU 39 chops the controlled flash device with a larger amount of light and divides the subject reflected light by the divided photometric element 38.

(2)CPU39は分割測光素子38の測光値をリセットするとともに、被制御閃光装置の設定はそのままで分割測光素子38のゲインを上昇させる。そして、CPU39は被制御閃光装置をチョップ発光させて、分割測光素子38で被写体反射光を分割測光する。この場合には、チョップ発光のガイドナンバーを変更することなく高い測光値を得ることができる。   (2) The CPU 39 resets the photometric value of the divided photometric element 38 and increases the gain of the divided photometric element 38 while keeping the setting of the controlled flash device. Then, the CPU 39 causes the controlled flash device to chop and emit the subject reflected light by the split photometry element 38. In this case, a high photometric value can be obtained without changing the guide number for chopping light emission.

(3)CPU39は分割測光素子38の測光値をリセットすることなく、1回目の予備発光プロセスと同様の設定で被制御閃光装置をチョップ発光させて、分割測光素子38で被写体反射光を分割測光する。この場合は、2回目の予備発光プロセスでの測光値に1回目の予備発光プロセスでの測光値が合算されるので、S202での測光結果が無駄にならない。   (3) The CPU 39 causes the controlled flash device to perform chop emission with the same setting as in the first preliminary light emission process without resetting the photometric value of the divided photometric element 38, and the divided photometric element 38 divides the subject reflected light into the photometric measurement. To do. In this case, since the photometric value in the first preliminary light emission process is added to the photometric value in the second preliminary light emission process, the photometric result in S202 is not wasted.

ステップS209:CPU39はS208での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出し、S204の最大測光値を更新する。その後にS216に移行する。
ステップS210:この場合には、CPU39はS204の最大測光値RmMaxが閾値MonRmRem2未満か否か(RmMax<MonRmRem2)によって、2回目の予備発光プロセスを実行するか否かを判定する。なお、閾値MonRmRem2は、第1実施形態のMonRmRem1に対応するチョップ発光用の閾値である。
Step S209: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the 15 photometric values Rm [i, j] in S208, and updates the maximum photometric value in S204. Thereafter, the process proceeds to S216.
Step S210: In this case, the CPU 39 determines whether or not to execute the second preliminary light emission process based on whether or not the maximum photometric value RMMax in S204 is less than the threshold value MonRmRem2 (RMMax <MonRmRem2). The threshold value MonRmRem2 is a threshold value for chopping light emission corresponding to MonRmRem1 of the first embodiment.

そして、RmMaxがMonRmRem2未満の場合(YES側)にはS211に移行し、CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。一方、RmMaxがMonRmRem2以上の場合(NO側)にはS216に移行し、CPU39はS204のRmMaxに基づいて本発光量を演算する。
ステップS211:CPU39は2回目の予備発光プロセスを実行する。なお、2回目の予備発光プロセスの説明はS208と共通するので説明を省略する。
If RMMax is less than MonRmRem2 (YES side), the process proceeds to S211 and the CPU 39 executes the second preliminary light emission process. On the other hand, when RMMax is equal to or greater than MonRmRem2 (NO side), the process proceeds to S216, and the CPU 39 calculates the main light emission amount based on RMMax in S204.
Step S211: The CPU 39 executes the second preliminary light emission process. Note that the description of the second preliminary light emission process is the same as that of S208, and thus the description thereof is omitted.

ステップS212:CPU39はS211での15個の測光値Rm[i,j]から最大測光値RmMaxを検出し、S204の最大測光値を更新する。その後にS216に移行する。
(実施形態の補足事項)
以上、本発明を上記の実施形態によって説明してきたが、本発明の技術的範囲は上記実施形態に限定されるものではなく、例えば以下のような形態であってもよい。
Step S212: The CPU 39 detects the maximum photometric value RMMax from the fifteen photometric values Rm [i, j] in S211, and updates the maximum photometric value in S204. Thereafter, the process proceeds to S216.
(Supplementary items of the embodiment)
As mentioned above, although this invention has been demonstrated by said embodiment, the technical scope of this invention is not limited to the said embodiment, For example, the following forms may be sufficient.

(1)本発明のカメラシステムを構成するカメラは銀塩カメラであってもよい。また、分割測光素子38をメインミラー34の下部に配置し、シャッタ35の反射光を測光するようにしてもよい。さらに、分割測光素子38の分割測光領域の数、配置は適宜変更することができる。
(2)本発明は2種類以上の閃光装置の制御が可能なカメラシステムに適用されるものであり、上記実施形態に挙げられたすべての閃光装置を制御できる必要はない。例えば、内蔵閃光装置32を有しないカメラにおいて外付け閃光装置10およびリモート閃光装置11を制御する場合や、リモート閃光装置11の制御機能を有しないカメラで内蔵閃光装置32と外付け閃光装置10を制御する場合も本発明の技術的範囲に含まれうる。
(1) The camera constituting the camera system of the present invention may be a silver salt camera. Further, the divided photometric element 38 may be disposed below the main mirror 34 to measure the reflected light of the shutter 35. Furthermore, the number and arrangement of the divided photometric areas of the divided photometric element 38 can be changed as appropriate.
(2) The present invention is applied to a camera system capable of controlling two or more types of flash devices, and it is not necessary to be able to control all the flash devices listed in the above embodiment. For example, when the external flash device 10 and the remote flash device 11 are controlled in a camera that does not have the built-in flash device 32, or when the built-in flash device 32 and the external flash device 10 are controlled by a camera that does not have the control function of the remote flash device 11. The case of controlling can also be included in the technical scope of the present invention.

(3)第1実施形態の内蔵閃光装置32に関し、予備発光プロセスでの発光量の大小関係を1回目と2回目とで逆にしてもよい。同様に、第1実施形態の外付け閃光装置10およびリモート閃光装置11においても、予備発光プロセスでの発光量の大小関係を1回目と2回目とで逆にしてもよい。さらに、上記実施形態において、内蔵閃光装置32がチョップ発光方式で予備発光するカメラを用いるようにしてもよい。   (3) Regarding the built-in flash device 32 of the first embodiment, the magnitude relationship between the light emission amounts in the preliminary light emission process may be reversed between the first time and the second time. Similarly, in the external flash device 10 and the remote flash device 11 of the first embodiment, the magnitude relationship between the light emission amounts in the preliminary light emission process may be reversed between the first time and the second time. Further, in the above-described embodiment, a camera in which the built-in flash device 32 performs preliminary light emission by the chop light emission method may be used.

(4)本発明において、カメラからリモート閃光装置への通信手段は光束パルスに限定されることなく、カメラが無線通信によってリモート閃光装置を制御する構成であってもよい。   (4) In the present invention, the communication means from the camera to the remote flash device is not limited to the luminous flux pulse, and the camera may be configured to control the remote flash device by wireless communication.

第1実施形態に係る電子カメラシステムの構成を示す概要図1 is a schematic diagram showing a configuration of an electronic camera system according to a first embodiment. 第1実施形態の外付け閃光装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the external flash device of 1st Embodiment 第1実施形態の分割測光素子を説明するための正面拡大図Front enlarged view for explaining the split photometric element of the first embodiment 第1実施形態の電子カメラシステムの動作を示す流れ図1 is a flowchart showing the operation of the electronic camera system of the first embodiment. 第2実施形態の電子カメラシステムの動作を示す流れ図Flow chart showing the operation of the electronic camera system of the second embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10…外付け閃光装置、11…リモート閃光装置、12…電子カメラ、32…内蔵閃光装置、38…分割測光素子、39…CPU

DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... External flash device, 11 ... Remote flash device, 12 ... Electronic camera, 32 ... Built-in flash device, 38 ... Split photometry element, 39 ... CPU

Claims (5)

カメラに内蔵される内蔵閃光装置と、電気接点を介して接続されたカメラからの指示に基づいて閃光発光を行う外付け閃光装置と、外部からの光信号または無線通信に応じて閃光発光を行うリモート閃光装置とのうち、少なくとも2種類以上の閃光装置が含まれる閃光装置群を制御することにより、前記閃光装置群に含まれる閃光発光装置を撮影時に本発光させることが可能なカメラであって、
前記本発光の発光量を演算するための予備発光を行う被制御閃光装置を前記閃光装置群から選択し、前記撮影に先立って前記被制御閃光装置を発光させる制御部と、
前記予備発光の被写体反射光を測光する閃光測光部と、
前記内蔵閃光装置、前記外付け閃光装置及び前記リモート閃光装置毎にそれぞれ設定された複数の判定式を保持する保持部と、
前記被制御閃光装置による前記予備発光の被写体反射光の測光結果と、前記被制御閃光装置に対応する前記判定式に基づいて、前記被制御閃光装置に前記予備発光再度実行させるか否かを決定する決定部と、
を有することを特徴とするカメラ。
A built-in flash device built into the camera, an external flash device that emits flash light based on instructions from the camera connected via an electrical contact, and a flash light emission according to an external optical signal or wireless communication A remote flash device is a camera that can control a flash device group including at least two types of flash devices to cause the flash light-emitting device included in the flash device group to emit light at the time of photographing. ,
And the object to be controlled flash device was-option the flash unit group or al election, said Ru control part of the controlled flash device is emitting light prior to capturing the preliminary light emission for calculating the emission amount of the main emission,
And flash metering unit for metering the subject reflected light of the preliminary Luminous,
A holding unit that holds a plurality of determination formulas set for each of the built-in flash device, the external flash device, and the remote flash device ;
Wherein the photometry result of the preliminary light emission of the subject light reflected by the controlled flash device, on the basis of the said discriminants corresponding to the controlled flash device, Rukaina said to execute the preliminary light emission again the controlled flash device A determination unit for determining whether or not
A camera characterized by comprising:
請求項1に記載のカメラであって、  The camera according to claim 1,
前記被制御閃光装置が前記外付け閃光装置又は前記リモート閃光装置である場合、前記再度実行された予備発光の発光量は、先に実行された予備発光の発光量よりも大きく、  When the controlled flash device is the external flash device or the remote flash device, the light emission amount of the preliminary light emission executed again is larger than the light emission amount of the preliminary light emission executed previously,
前記被制御閃光装置が前記内蔵閃光装置である場合、前記再度実行された予備発光の発光量は、先に実行された予備発光の発光量よりも小さいことを特徴とするカメラ。  When the controlled flash device is the built-in flash device, the light emission amount of the preliminary light emission executed again is smaller than the light emission amount of the preliminary light emission executed previously.
請求項1または請求項2に記載のカメラであって、  The camera according to claim 1 or 2,
前記保持部は、前記内蔵閃光装置に設定された第1判定式と、前記外付け閃光装置に設定された第2判定式と、前記リモート閃光装置に設定された第3判定式とを保持することを特徴とするカメラ。  The holding unit holds a first determination formula set for the built-in flash device, a second determination formula set for the external flash device, and a third determination formula set for the remote flash device. A camera characterized by that.
請求項3に記載のカメラであって、  The camera according to claim 3,
前記リモート閃光装置は複数であり、  A plurality of the remote flash devices;
前記第3判定式は、前記複数のリモート閃光装置に共通に設定されていることを特徴とするカメラ。  The camera according to claim 3, wherein the third determination formula is set in common to the plurality of remote flash devices.
カメラに内蔵される内蔵閃光装置と、電気接点を介して接続されたカメラからの指示に基づいて閃光発光を行う外付け閃光装置と、外部からの光信号または無線通信に応じて閃光発光を行うリモート閃光装置とのうち、少なくとも2種類以上の閃光装置が含まれる閃光装置群と、
前記閃光装置群を制御することにより、前記閃光装置群に含まれる閃光発光装置を撮影時に本発光させることが可能であって、前記本発光の発光量を演算するための予備発光を行う被制御閃光装置を前記閃光装置群から選択し、前記撮影に先立って前記被制御閃光装置を発光させる制御部と、
前記予備発光の被写体反射光を測光する閃光測光部と、
前記内蔵閃光装置、前記外付け閃光装置及び前記リモート閃光装置毎にそれぞれ設定された複数の判定式を保持する保持部と、
前記被制御閃光装置による前記予備発光の被写体反射光の測光結果と、前記被制御閃光装置に対応する前記判定式に基づいて、前記被制御閃光装置に前記予備発光再度実行させるか否かを決定する決定部と、
を有することを特徴とするカメラシステム。
A built-in flash device built into the camera, an external flash device that emits flash light based on instructions from the camera connected via an electrical contact, and a flash light emission according to an external optical signal or wireless communication Among the remote flash devices, a flash device group including at least two types of flash devices,
By controlling the flash device group, it is possible to cause the flash light emitting device included in the flash device group to perform main light emission at the time of photographing, and to perform preliminary light emission for calculating the light emission amount of the main light emission. the flash device or al selection and-option the flash device group, and the controlled flash device origination light is allowed Ru control section prior to the shooting,
And flash metering unit for metering the subject reflected light of the preliminary Luminous,
A holding unit that holds a plurality of determination formulas set for each of the built-in flash device, the external flash device, and the remote flash device ;
Wherein the photometry result of the preliminary light emission of the subject light reflected by the controlled flash device, on the basis of the said discriminants corresponding to the controlled flash device, Rukaina said to execute the preliminary light emission again the controlled flash device A determination unit for determining whether or not
A camera system comprising:
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