JP4763941B2 - Display control device, control method, program, and recording medium - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、露出値やホワイトバランス調整値を、自動的に変化させながら連続撮影を行うオートブラケッティング(自動段階露光)機能を有する表示制御装置及び制御方法、プログラム、記録媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、銀塩フィルムを用いるスチルカメラでは、夕暮れのシーンや高反射率の被写体が部分的に存在するなど、適正な露出の決定が困難な場合には、同一シーンの露出を僅かに変えながら複数枚コマ撮りし、その中から適正な露出のコマを選択する、所謂オートブラケッティング(Automatic Exposure Bracketing:自動段階露光)撮影が行われる。
【0003】
撮影デバイスとして、CCDなどを用いる電子スチルカメラを利用する場合でも、露出に関する事情は同じであり、適正でない露光量で撮影を行うと暗い画像(露出アンダー)や、逆に明るすぎる画像(露出オーバー)しか得られないので、露出決定の難しいシーンでは、銀塩カメラと同様オートブラケッティング撮影を行うことになる。
【0004】
この様な、オートブラケッティングモードの設定方法としては、従来、オートブラケッティング設定モードを選択し、電子ダイヤルなどの操作部材を操作して、オートブラケッティング撮影を行うための補正量を設定する。そして、通常の撮影モードに戻り、撮影を行うための露出値を決定する。そして、この露出値に対して、設定された補正量、露出を変えて(シャッタースピードや、絞り値を変えて)自動的に撮影を行う。
【0005】
また、電子カメラ特有のものとして、CCDのゲインやガンマー特性、ホワイトバランス等画像処理パラメーターの少なくとも1つを変化させてブラケッティング撮影を行う手法があり、例えばCCDのゲインやガンマー特性を変化させることで、露出値を自動的に変化させてオートブラケッティング撮影を行う手法が特開平11−004380号公報にて開示されている。
【0006】
更に、画像処理パラメーターの1つであるホワイトバランスの調整値を自動的に変化させてオートブラケッティング撮影を行うものが開示されている。
【0007】
これら開示されている公報では撮影終了後、ブラケッティング撮影画像を含む撮影済画像を撮影者が確認できるように外部表示器に表示するような機能が設けられている。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述した露出値やホワイトバランスの調整値を変化させるオートブラケッティング撮影後の画像確認にはオートブラケッティング撮影画像であることを識別する情報表示がないため、以下のような問題があった。
【0009】
▲1▼、どの撮影画像がブラケッティング撮影画像か容易に識別できないので撮影者がこのブラケッティング撮影画像を探すのに余計な時間を費やしてしまう。
【0010】
▲2▼、補正量が表示されないので、補正量が少ない場合、ブラケッティング撮影画像の識別が困難である。
【0011】
▲3▼、複数の画像処理パラメーターでオートブラケッティング撮影を行った後の画像確認で、どの画像処理パラメーターが該当するのか、識別が困難である。
【0012】
▲4▼、補正量が表示されないので、補正量と撮影画像の変化との対応がとれない等々の問題があった。
【0013】
本発明は、上記従来技術の欠点を解決するために成されたもので、露出値や、ホワイトバランス調整値等の画像処理パラメーターを変化させるオートブラケッティング撮影を行った後の撮影画像確認において、ブラケッティング撮影画像であることと、補正値とを容易に識別できる構成とした表示制御装置及び制御方法、プログラム、記憶媒体を提供することを目的とする。
【0014】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明の表示制御装置は、
撮影毎に、撮影に係る特定の種別の設定パラメーターを、基準値と、該基準値に対する補正量で補正した補正値とに設定した複数回の撮影を、一度の撮影指示に基づいて行うオートブラケッティング撮影モードで撮影されたブラケッティング撮影画像を読み出す読み出し手段と、
前記読み出し手段で読み出した前記ブラケッティング撮影画像と共に、該ブラケッティング撮影画像を撮影した際の電子カメラでの前記オートブラケッティング撮影モードで補正された設定パラメーターの前記種別と、前記基準値と、前記補正量とを対応づけて表示手段に同時に表示するように制御する表示制御手段とを有することを特徴とする。
【0025】
即ち、請求項1記載の発明では、オートブラケッティング撮影画像と同じ画面上に対応した画像処理パラメーターと共に、同時にその補正量を撮影者が識別することが出来る。
【0026】
請求項2記載の発明では、基準値を撮影者が設定可能な画像処理パラメーターは画像処理パラメーターと基準値とを表示し、基準値をカメラが自動的に設定する画像処理パラメーターは画像処理パラメーターのみ表示するようにしているので、外部設定された基準値と自動設定された基準値との識別ができる。
【0027】
請求項3記載の発明では、前記補正量情報を、基準値を撮影者が設定可能な画像処理パラメーターの場合、基準値に対する相対数値で表示するようにしているので、設定基準値に対する補正量を相対的に判断することができる。
【0028】
請求項4記載の発明では、前記補正量情報を、基準値をカメラが自動的に設定する画像処理パラメーターの場合、補正量の絶対数値で表示するようにしているので、基準値が分らなくても補正した撮影画像を絶対値的に判断することができる。
【0029】
請求項5記載の発明では、前記補正量情報を補正なしの基準値撮影画像でも表示するようにしているので、ブラケッティング撮影画像であることが分る。
【0030】
【発明の実施の形態】
以下に本発明に係る電子カメラの実施の形態を説明する。
【0031】
図1は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの外観上面図、図2は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの外観背面図、図3は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの制御系の構成を示すブロック図、図4(a)、(b)、(c)は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの上面液晶表示部に表示される画像の例を示す説明図、図5は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング設定動作を示すフローチャート、図6は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング撮影におけるシーケンス制御動作を示すフローチャート、図7は、図6のステップS204における撮影処理の詳細な制御動作を示すフローチャート、図8は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング撮影画像の表示例を示す説明図、(a)は、基準値ISO200に対しマイナス1段(ISO100相当)にて撮影した撮影画像の表示例、(b)は、基準値(補正量なし)にて撮影した撮影画像の表示例、(c)は、基準値ISO200に対しプラス1段(ISO400相当)にて撮影した撮影画像の表示例、図9(a)、(b)、(c)は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのWB(ホワイトバランス)ブラケッティング撮影画像の表示例を示す説明図、図10は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの背面液晶表示部に表示される画像の例を示す説明図である。
【0032】
以下、本発明の実施の形態を一眼レフタイプ電子カメラの実施例により詳しく説明する。
【0033】
なお、本実施例では、記録手段として着脱可能な記録装置を用いているが、本発明は、これに限らず、記録装置を内蔵する形で同様に実施することができる。
【0034】
図1及び図2には、本発明の実施例である“一眼レフタイプ電子カメラ”を示している。
【0035】
図1は、本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの外観上面図、図2は同電子カメラの外観背面図である。
【0036】
図1及び図2において、100はカメラ本体、111はファインダー観察用の接眼窓である。112はAE(自動露出)ロックボタン、113はAF(オートフォーカス)の測距点選択ボタンである。
【0037】
114は撮影操作をするためのレリーズボタンであり、第1ストロークでSW1がONし、第2ストロークでSW2がONする構成となっている。
【0038】
115は第1の操作手段であるメイン電子ダイヤルで、例えば90°位相のずれた2ビットの信号をマイクロコンピュータ(MPU)1に送ることにより、回転方向と回転クリック数が検出される。
【0039】
この回転方向と回転クリック数を検出することで、他の操作釦と併用して、カメラに数値を入力したり、撮影モードを切り換えたりすることが可能となる。
【0040】
尚、この情報設定方法は、特開昭58−63922号、及び特開昭60−103331号において公知であるので、詳しい説明は省略する。
【0041】
図1及び図2において、117は撮影モード選択ボタン、118はAFモード選択ボタン、119は測光モード選択ボタンで、調光補正ボタンも兼ねている。
【0042】
例えば、撮影モード選択ボタン117を押しながらメイン電子ダイヤル115を回転させると、Tv優先→Av優先→マニュアル→プログラム→Tv優先→Av優先→マニュアル→プログラム…と変更され、撮影者の意図するモードに設定することができる。
【0043】
また、メイン電子ダイヤル115を逆回転させた時は、プログラム→マニュアル→Av(絞り)優先→Tv(シャッター)優先→プログラム→…とモードは変更される。
【0044】
また、撮影モード選択ボタン117と電子ダイヤル115によりTv優先がモードとして設定されている場合には、メイン電子ダイヤル115を回転させることにより撮影者の希望するTv値(シャッタースピード)を設定することができる。
【0045】
また、撮影モード選択ボタン117とメイン電子ダイヤル115によりAv優先がモードとして設定されている場合には、メイン電子ダイヤル115を回転させることにより撮影者の希望とするAv値(絞り値)を設定することができる。
【0046】
また、AF(オートフォーカス)モード選択ボタン118と測光モード選択ボタン119を同時に押すことで、ISO値の設定やISOブラケッティングの設定ができるISOブラケッティング設定モードが選択される。尚、ISOブラケッティング設定モードに関しては、後に詳述する。
【0047】
図2及び図3において、120は撮影された画像を表示する表示手段としてのLCDモニター装置(液晶表示器)である。
【0048】
図2において、121はLCDモニター装置120をオン/オフするためのモニタースイッチである。
【0049】
本実施例におけるLCDモニター装置120は透過形であるため、LCDモニター装置の駆動だけでは、画像を視認することはできず、必ずその裏面にはバックライト照明装置(図示略)が必要である。
【0050】
図1及び図2において、116はメイン電子ダイヤル115と同様の機能を備えた、第2の操作手段であるサブ電子ダイヤルである。撮影モード選択ボタン117とメイン電子ダイヤル115によりマニュアルモードが設定された時には、絞り値の入力設定、プログラムモード(P)・シャッター優先モード(Tv)・絞り優先モード(Av)においては測光した適正露出に対し、カメラの制御露光量を変更する露出補正量の入力設定を行うものである。
【0051】
図2において、122はこのサブ電子ダイヤル116による入力機能をロックするダイヤルロックスイッチ、123は本電子カメラの全ての動作を禁止するメインスイッチである。
【0052】
124はLCDモニター装置120に画像を表示する際や、カメラの初期設定の際にモードを選択するためのメニューボタンで、各モードを選択する時は、このメニューボタン124を押しながらサブ電子ダイヤル116を回転して希望のモードを選択する。希望のモードが選択された時、メニューボタン124を離すと選択が完了する。
【0053】
カメラ上面に配置されている140及びカメラ背面に配置されている140Aは撮影条件等を表示する外部表示機能を備えた液晶表示装置よりなる外部液晶表示装置である。125はホワイトバランス調整をオートホワイトバランスモード、蛍光灯モード、ストロボモード等から選択するホワイトバランス(以下WBと省略する)モード選択ボタンであり、メイン電子ダイヤル115及びサブ電子ダイヤル116との同時操作によりWBモード選択やWBブラケッティング撮影の設定ができる。尚、WBブラケッティング設定モードに関しては、後に詳述する。
【0054】
126は撮影する画像の記録をラージ/ファイン(F/L)、ラージ/ノーマル(N/L)、スモール/ファイン(F/S)等から選択する記録画質選択ボタンである(尚、記録形式はJPEG形式)。また、WBモード、記録画質モード等は背面に配置されている外部液晶表示装置140Aに表示される。
【0055】
撮影レンズ200は、カメラ本体100に対して、本体マウント(図示略)を介して交換可能である。
【0056】
図3は、本発明に係る実施例における“一眼レフタイプ電子カメラ”の制御系の構成を示すブロック図である。
【0057】
図3において、1はカメラ本体に内蔵された制御手段であるところのマイクロコンピュータの中央処理装置(以下、MPUと記す)である。
【0058】
MPU1には、AF駆動回路12,絞り駆動回路13,ミラー駆動回路14,焦点検出回路16,シャッター駆動回路17,映像信号処理回路11,スイッチセンス回路21,測光回路23、液晶表示駆動回路24が接続されている。MPU1は各要素,上記回路を予め定めた順序でシーケンシャルに制御する。
【0059】
200は撮影レンズであり、AF(オートフォーカス)駆動回路12は、例えば、ステッピングモータによって構成され、MPU1の制御によって撮影レンズ200内のフォーカスレンズ位置を変化させることによりCCD7にピントを合わせる。
【0060】
絞り駆動回路13は、例えば、オートアイリスなどによって構成され、MPU1の制御によって絞り2を変化させて光学的な絞り値を変化させる。
【0061】
メインミラー4は、撮影レンズ200により結像される被写体像を、ペンタプリズム(ペンタゴナルダハプリズム)3へ導くと共に、その一部を透過させ、後述するサブミラー5を通して焦点検出センサー15へ導くためのものである。そしてミラー駆動回路14により、ファインダーにて被写体像を観察可能な位置と撮影時に被写体光束の光路から退避する退避位置とを可動自在に構成されている。
【0062】
サブミラー5は、メインミラー4の一部を透過した被写体光を反射させて、焦点検出センサー15へ被写体像を導くためのものである。このサブミラー5は、前記メインミラー4、又は、前記メインミラー4のミラー駆動回路14と連動し、前記メインミラー4がファインダーにて被写体像を観察可能な位置にあるときには、焦点検出センサー15へ被写体光を導く位置に、また、撮影時には被写体光束の光路から退避する退避位置に可動自在に構成されている。
【0063】
ミラー駆動回路14は、例えばDCモータとギヤトレインなどから構成され、MPU1の制御によってメインミラー4やサブミラー5を駆動させる。
【0064】
ペンタプリズム(ペンタゴナルダハプリズム)3は、メインミラー4によって導かれた被写体像を正立正像に変換反射する光学部材である。
【0065】
撮影レンズ200を通過した被写体光束は、絞り2を通過して、メインミラー4で反射されペンタプリズム3に導かれ接眼窓111で被写体像を観察することができる。
【0066】
更には測光センサー22へも導かれる。また、メインミラー4を透過した光束はサブミラー5で反射され、CCD7面とほぼ等価な位置におかれた焦点検出センサー15の検出面上で再結像される。
【0067】
その光像は、電気的なイメージ信号に変換されて焦点検出回路16に供給される。
【0068】
焦点検出回路16はMPU1の信号に従い、焦点検出センサー15の蓄積制御と読み出し制御を行って、画素情報をMPU1へ出力する。
【0069】
MPU1は焦点検出回路16からの被写体像のイメージ信号に基づいて、周知の位相差検出法による焦点検出演算を行い、撮影レンズ200による結像面とフィルム面等の予定結像面との差、即ち、デフォーカス量及びデフォーカス方向を求める。
【0070】
そして、MPU1は算出したデフォーカス量及びデフォーカス方向に基づいて、AF駆動回路12を介して撮影レンズ200内のフォーカスレンズ位置を変化させ合焦位置まで駆動する。
【0071】
6は機械シャッター装置で、ファインダー観察時には被写体光束を遮り、撮像時にはレリーズ信号に応じて被写体光束の光路から退避して露光を開始させる先羽根群6a(図示略)と、ファインダー観察時には被写体光束の光路から退避していると共に、撮像時には先羽根群6a(図示略)の走行開始後所定のタイミングで被写体光束を遮光する後羽根群6b(図示略)とを有するフォーカルプレーンシャッターである。また、この機械シャッター装置6はMPU1の指令を受けたシャッター駆動回路17によって制御される。
【0072】
本実施例においては、先羽根群6aと後羽根群6bの両方とを有している場合について説明しているが、遮蔽部材を一つだけとして露光を開始する時は被写体光束の光路から退避し、撮影が終了後再び被写体光束の光路を遮蔽する位置まで戻るような構成としても構わない。
【0073】
7は撮影レンズ200により結像された被写体像を撮像して電気信号に変換する固体撮像素子である。固体撮像素子は、公知の2次元形撮像デバイスであるCCDが用いられている。撮像デバイスには、CCD形、MOS形、CID形、CPD形など様々な形態があり、何れの形態の撮像デバイスを採用しても良いが、本実施の形態においては、光電変換素子(フォトセンサ)が2次元的に配列され、各センサーで蓄積された信号電荷が垂直転送路、及び、水平転送路を介して出力されるインターライン形CCD撮像素子が採用されている。
【0074】
8はクランプ/CDS(相関二重サンプリング)回路で、A/D変換する前の基本的なアナログ処理を行うと共に、クランプレベルの変更も可能である。
【0075】
9はAGC(自動利得調整装置)で、A/D変換する前の基本的なアナログ処理を行うと共に、AGC基本レベルの変更も可能である。なお、AGC基本レベルは、後述するISOの設定に対応した値で行う。つまり、ISOの値(露出値)が変更されると、AGCの基本レベルが変更されることになる。
【0076】
10はA/D変換器で、アナログのCCD7出力信号をデジタル信号に変換する。
【0077】
尚、CCD7,クランプ/CDS回路8,AGC9,A/D変換器10にて、撮像手段を構成している。
【0078】
11は画像処理手段である映像信号処理回路で、デジタル化されたCCD7の画像データに、ホワイトバランス特性、ガンマー特性、フィルター処理、モニター表示用の情報合成処理など、ハードウエアによる画像処理全般を担当する。
【0079】
この映像信号処理回路11からのモニター表示用の画像データは、LCD駆動回路25を介して画像表示手段であるLCDモニター120に表示される。
【0080】
これらの機能の切り換えは、MPU1とのデータ交換により行われ、必要に応じて画像処理パラメーターの1つであるCCD7の出力信号のホワイトバランス情報やゲイン情報等をMPU1に出力可能であり、その情報を基にMPU1はホワイトバランス調整やゲイン調整を行う。
【0081】
また、MPU1の指示により、何もせずにメモリコントローラ26を通じて、バッファメモリ27に画像データを保存することも可能である。また、映像信号処理回路11は、JPEGなどの圧縮処理を行う機能も有している。
【0082】
また、連写の場合は、一旦、画像記憶手段であるバッファメモリ27に画像データを格納し、処理時間が掛かる場合にメモリコントローラ26を通して未処理の画像データを読み出し、映像信号処理回路11で画像処理や圧縮処理を行い、連写スピードを稼ぐ構成となっている。連写枚数は、バッファメモリ27の容量に大きく左右される。
【0083】
メモリコントローラ26では、映像信号処理回路11から入力された未処理のデジタル画像データをバッファメモリ27に格納し、処理済みのデジタル画像を画像記録手段であるメモリ28に記録したり、逆にバッファメモリ27やメモリ28から画像データを映像信号処理回路11に出力したりする。
【0084】
また、メモリコントローラ26は、外部インターフェース29を介して送られてくる映像をメモリ28に記録することや、メモリ28に記録されている画像を外部インターフェース29を介して出力可能である。尚、メモリ28は、カメラ本体に対して装脱可能に構成されている。
【0085】
21はスイッチセンス回路で、各スイッチの操作状態に応じて各部を制御する。
【0086】
114aはレリーズボタン114の第1ストロークによりオンするスイッチSW1である。114bは、レリーズボタン114の第2ストロークによりオンするスイッチSW2である。スイッチSW2がオンされるとレリーズ操作が開始される。
【0087】
また、メイン電子ダイヤル115,サブ電子ダイヤル116,撮影モード選択ボタン117、AFモード選択ボタン118、測光モード選択ボタン119が接続されていて、各ボタン/SWの状態をMPU1へ送信する。
【0088】
23は測光回路で、画面内の各エリアの輝度信号として、測光センサー22からの出力をMPU1に出力する。MPU1は輝度信号をA/D変換し、撮影時の露出を算出する。
【0089】
24は液晶表示駆動回路で、MPU1の表示内容命令に従って、外部液晶表示装置140及び140Aやファインダー内液晶表示器30を駆動する。また、液晶表示駆動回路24は、MPU1の指示により特定のセグメントを点滅表示状態にすることが可能である。
【0090】
31は電源部で、各IC(集積回路)や駆動系に必要な電源を供給する。
【0091】
次に、図4乃至図5を用いて、ISOブラケッティング撮影の設定方法について説明する。
【0092】
ISOブラケッティング撮影とは、本実施の形態においては、説明の簡略化のために露光時間は変えずに(シャッタースピードや、絞り値を変化させずに)撮影画像に対するゲインの補正のみで露出(ISO)の値を変化させてブラケッティング撮影するものとするが、勿論シャッタースピード、絞り値を変化させてブラケッティング撮影してもよい。
【0093】
尚、本実施例ではCCDのゲインを変化させることで、ISOの値を変更しているが、これに限定するものでは無く、例えば、ガンマーの値を変更しても良い。
【0094】
図5のステップS100において、AFモード選択ボタン118とAEモード選択ボタン119の両方が、ONしたか否かを判別する。ONされたと判別されたならば、ステップS101へ移行し、ISOブラケッティング設定モードになる。この時、外部液晶表示装置140は、図4(a)、(b)、(c)に示す表示となる。
【0095】
図4において、図4(a)は初期の状態を示している。後に詳述する操作が行われると、図4(b)以降の表示に変化していく。
【0096】
図4の表示画面において、140aは設定されているISOの値(露出値)を示している。140bはISOのブラケッティング補正量をドットにて示し、1ドット1/3段を表している。140cはブラケッティング補正量を7セグメント表示にて示している。
【0097】
図5に戻って、ステップS102,ステップS104では、それぞれメイン電子ダイヤル115とサブ電子ダイヤル116の入力を判別する。入力がされない時にはステップS107へ移行する。
【0098】
ステップS102において、メイン電子ダイヤル115の入力が確認されると、ステップS103にて、ISOの値を変更する。この時の図4における140aの表示は、初期値の値がISO200ならば、メイン電子ダイヤル115が1クリック回転される毎に、200→250→320→400・・・1600まで1/3段づつ増加していく。また、逆回転方向に操作されると、1600→1250→1000→800・・・→200と1/3づつ減少していく。
【0099】
図5に戻って、ステップS104にてサブ電子ダイヤル116の入力が確認されると、ステップS105にて、ブラケッティング補正量が決定される。
【0100】
この時の図4における140bの表示は、初期状態を示す図4(a)の状態から、サブ電子ダイヤル116が1クリック回転される毎に、1ドットづつ変化していく。図4(b)は、サブ電子ダイヤル116が初期状態図4(a)から1クリック操作されたときのドットの状態を示し、図4(c)はサブ電子ダイヤル116が初期状態から、2クリック操作された状態を示している。
【0101】
また、サブ電子ダイヤル116を逆方向に回転させると、図4(c)の状態から図4(b)→図4(a)の状態へ1ドットづつ逆に変化していく。
【0102】
140cの表示もドットの表示に対応して、サブ電子ダイヤル116が1クリック回転される毎に、0.0→0.3→0.7→・・・→3.0まで1/3段づつ変化していく。また、逆方向へ回転させると、3.0→2.7→2.3→・・・→0.0と変化していく。
【0103】
図5に戻って、ステップS105にてISOブラケッティングの補正が行われると、ステップS106にて、ISOブラケッティングのフラグを設定し、変数N=0をMPU1内のメモリに記憶して、ステップS107へ移行する。このフラグが設定されると後述するISOブラケッティング撮影が行われる。つまりは、ISO設定モードにてサブ電子ダイヤル116が操作され、ブラケッティング補正量が設定されると、ISOブラケッティング撮影が行われることになる。
【0104】
ステップS107では、AFモード選択ボタン(SW)118及びAEモード選択ボタン(SW)119がOFFしたか否かを判別し、OFFしていない場合には、以上説明した操作を繰り返し、OFFされたと判別された時には、ISOブラケッティング設定モードを終了する。
【0105】
次に、図6を用いて、ISOブラケッティングの撮影シーケンスについて説明する。
【0106】
図6のステップS201にてSW1がONされたか否かを判別し、ONされたと判別されたならば、ステップS202へ移行する。
【0107】
ステップS202では測光回路23の出力されたデータに基づいて、MPU1にて露出値(シャッタースピードや絞り値を算出)を算出する。
【0108】
尚、前記測光回路23は合焦した焦点検出領域を含む測光領域(不示図)に重み付けされた公知の測光演算を行い、露出値が演算される。
【0109】
また、同時に焦点検出回路16の出力であるフォーカス情報に基づいてMPU1はレンズ駆動量を演算決定し、AF駆動回路12を用いて撮影レンズ200の一部のレンズを駆動し、ピント調整する。
【0110】
ステップS203では、SW2がONされたか否かを判別する。ONされていないと判別された時には、ステップS201へ戻り、すでに説明した動作を繰り返す。ステップS203にて、ONされたと判別した時には、ステップS204へ移行する。
【0111】
このステップS204の撮影処理について図7を用い詳細に説明する。
【0112】
図7は、図6のステップS204における撮影処理の詳細なフローチャートを示す。
【0113】
図7において、ステップS301でミラー駆動回路14は、MPU1の命令により、メインミラー4、サブミラー5をミラーアップ位置に移動する。
【0114】
ステップS302において、MPU1は図6のステップS202にて算出された絞り値に、絞り駆動回路13によって絞り2を駆動する。
【0115】
ステップS303において、MPU1は、CCD7の電荷クリア動作を行った後に、ステップS304にてCCD7の電荷蓄積を開始してステップS305へ移行する。
【0116】
ステップS305において、シャッター駆動回路17によって、機械シャッター装置6内の先羽根群6a(図示略)を駆動させ(シャッターが開く)、CCD7の露光を開始する(ステップS306)。
【0117】
ステップS307において、MPU1は、図6のステップS202にて算出されたCCD7の露光時間が終了したか否かを判別し、終了したと判別された時には、ステップS308へ移行する。
【0118】
ステップS308において、シャッター駆動回路17はMPU1の指示に従い、機械シャッター装置6内の後羽根群6b(図示略)を駆動して、シャッターを閉じ、CCD7の露光を終了する。
【0119】
ステップS309において、絞り駆動回路13は絞り2を開放の絞り値まで駆動すると共に、ステップS310にて、メインミラー4とサブミラー5をミラー駆動回路14によってミラーダウン位置に移動する。
【0120】
ステップS311では、設定した電荷蓄積時間が経過したか否かを判別し、経過したと判別されたならばステップS312へ移行する。
【0121】
ステップS312において、MPU1は、CCD7の電荷蓄積を終了し、その後、ステップS313にて、CCD7から撮像信号としての電荷信号を読み出す。
【0122】
一連の処理を終えたならば、図6に戻り、撮影処理ルーチンステップS204を終了して、ステップS205へ移行する。
【0123】
ステップS205では、図5のステップS106にて行ったISOブラケッティングフラグが設定されているか否かを判別する。ISOブラケッティングフラグが設定されていない時には、ステップS208へ移行して、後述する動作を行う。
【0124】
ISOブラケッティングフラグが設定されている時には、ステップS206へ移行する。
【0125】
ステップS206では、MPU1は変数Nの値を調べ、N=0ならば、ステップS207へ移行して、図5のステップS106にて設定されたブラケッティング補正量(ゲイン調整量)に相当する分、AGC9はゲインをアンダー側へ補正する。
【0126】
N=1ならば、ステップS208へ移行して、AGC9は、図5のステップS103にて設定したISO値に相当する分のゲインにて補正を行う(ISO標準設定)。
【0127】
N=2ならば、ステップS209へ移行して、図5のステップS106にて設定されたブラケッティング補正量(ゲイン調整量)に相当する分、AGC9はゲインをオーバー側へ補正する(ISOオーバー設定)。
【0128】
次いで、ステップS210では、映像信号処理回路11にて所定の画像処理を施した後に、圧縮処理を行って、ステップS211へ移行すると共に、画像を表示するための画像データをLCD駆動回路25へ送信しステップ216へと進み、撮影終了後LCDモニター120にて撮影画像を表示するステップS217へと移行する。ステップS211でメモリコントローラ26は圧縮されたデータをメモリ28へ記録して、ステップS212へ移行する。
【0129】
ステップS212において、MPU1は、MPU1内の内部メモリに記憶されたISOブラケッティングフラグの状態を調べ、ISOブラケッティングフラグが設定されていたならばステップS213へ進み、ISOブラケッティングフラグが解除されていたならば一連の撮影が終了する。
【0130】
ステップS213では、MPU1は、変数Nに対してN=N+1として、ステップS214へ移行する。
【0131】
ステップS214で、MPU1は、変数NがN=3に到達したかどうかを判断し、変数NがN=3に到達していないと判断されたならば、ステップS204へ戻り、次の撮影を行い、N=3に到達していると判断されたならば、次のステップS215にてISOブラケッティング実行フラグを解除して、撮影を終了する。
【0132】
次にISOブラケッティング撮影終了後の画像表示について図8を参照して説明する。
【0133】
図8(a)、(b)、(c)はLCDモニター120に表示されたISOブラケッティング撮影終了後の画像表示であり、201は撮影画像、202は記録画質情報(この場合ラージ/ファイン:F/Lにて記録)、203(Tv)はシャッター秒時情報、204(Av)は絞り値情報、205は撮影年月日時刻情報、206は画像処理パラメーター情報であるISO値情報及びISOブラケッティング撮影時の基準値情報、207は選択されたWBモード情報、208はISOブラケッティング撮影時の補正量情報を表示している。図8(a)は基準値ISO200に対しマイナス1段(ISO100相当)にて撮影した撮影画像を表示したもので、基準値は通常撮影画像でISO値を表示する表示部に通常撮影画像と同様、撮影者が外部入力によって設定した基準値200を画像処理パラメーター情報ISOと基準数値200とを表示し、マイナス1段の補正量を−1の相対数値にて基準値表示のすぐ隣にブラケッティング撮影画像であることと基準値に対する補正量とを瞬時に識別できるように同時に表示して相対的な補正量と補正した撮影画像の変化との対応が分る構成としてある。図8(b)は基準値(補正量なし)にて撮影した撮影画像を表示したもので、画像処理パラメーター情報と基準値とを図8(a)と同様ISO200を表示し、±0の表示を基準値表示のすぐ隣り208aに表示してISOブラケッティング撮影の基準値撮影画像であることが識別できるようにしている。図8(c)は基準値ISO200に対しプラス1段(ISO400相当)にて撮影した撮影画像を表示したもので、画像処理パラメーター情報と基準値とを図8(a)、図8(b)と同様ISO200を表示し、補正量はプラス1段を+1の相対値にて基準値のすぐ隣り208bにブラケッティング撮影画像であることと基準値に対する補正量とを瞬時に識別できるよう表示して相対的な補正量と補正した撮影画像の変化との対応が分るようにしている。
【0134】
次に、WB(ホワイトバランス)ブラケッティング撮影の設定方法と撮影画像表示について、図9(a)、(b)、(c)及び図10を参照して説明する。
【0135】
尚、撮影方法については撮影フローも含めてISOブラケッティング撮影と同様であるので省略する。図10は背面に配置されている外部液晶表示装置140Aの表示形態を示す図で、210はWBモード表示でAWBモード、蛍光灯モード、ストロボモード等をアイコン(絵文字)表示している。211は記録画質モード表示、212はファイル番号及びフォルダ番号を表示するセブンセグメント表示であり、図は説明の為全点灯状態としている。(本来は選択されたモードのみ表示)
WBブラケッティング撮影の設定方法はWBモード選択ボタン125を押すとWBモード210の前回選択されていたモードが表示され、セブンセグメント212の中心の縦バー表示とその縦バー表示の左右に横バー表示がそれぞれ3本表示される。この状態でメイン電子ダイヤル115を回転することで1クリック毎にWBモードが順次選択表示され、WBモード選択ボタン125押し下げをやめた時点で、その時のモードが選択される。また、WBモード選択ボタン125を押した状態でサブ電子ダイヤル116を1クリック回転することでセブンセグメント212の中心縦バー表示のすぐ隣りの左右横バーが丸(○)表示に変更され±1段の補正量として表示される、更に1クリック回転することでその丸(○)表示が左右にそれぞれ移動し±2段の補正量として表示されその状態でWBモード選択ボタン125の押し下げをやめると、WBブラケッティング撮影が設定される。本実施例ではWBモードはAWB、ブラケッティング補正量(ゲイン調整量)は±2段に設定しており、ホワイトバランス(WB)調整値の補正量設定は±3段までとしている。
【0136】
尚、補正量は1段あたり標準色温度に対し100ケルビン(色温度変換フィルターの5ミレッドに相当)に設定しておりマイナス(赤色)補正、プラス(青色)補正を行っている。図9(a)、(b)、(c)はWBブラケッティング撮影後のLCDモニター120の撮影画像表示であり、同じ番号については説明を省略し、WBブラケッティング撮影画像表示に関する部分のみ説明する。図9(a)は基準値に対しマイナス200ケルビンにて撮影した撮影画像を表示したもので、基準値は選択されたWBモードを表示する表示部に通常撮影画像と同様、選択されたWBモードAWBをアイコン(絵文字)表示している。これはカメラが自動的に算出した色温度数値を基準値とするので、数値表示しても撮影者が何の数値か判断できないことからカメラが自動的に算出した色温度をWBブラケッティングの基準値として撮影者が容易に認識できるようアイコン(絵文字)表示としている。
【0137】
マイナス200ケルビンの補正量を−2と表示しWBをマイナス200ケルビンで撮影したことを絶対値にて基準値表示のすぐ隣りに表示してブラケッティング撮影画像であることと補正量とを瞬時に識別できるようにし、補正した撮影画像の色温度変化が分るようにしている。図9(b)は基準値(補正量なし)にて撮影した撮影画像を表示したもので、基準値は図9(a)と同様AWBをアイコン(絵文字)表示し、±0の表示を基準値表示のすぐ隣り209aに表示してWBブラケッティング撮影の基準値撮影画像であることが識別できるようにしている。
【0138】
図9(c)は基準値に対しプラス200ケルビンにて撮影した撮影画像を表示したもので、基準値は図9(a)、図9(b)と同様、AWBをアイコン(絵文字)表示し、プラス200ケルビンの補正量を+2と表示しWBをプラス200ケルビンで撮影したことを絶対値にて基準値表示のすぐ隣り209bに表示してブラケッティング撮影画像であることと補正量とを瞬時に識別できるようにし補正した撮影画像の色温度変化が分るようにしている。
【0139】
尚、本実施例では表示が見易いように補正量を1桁数値で表示しているが、補正量そのものの数値を表示しても同様の効果がある。また、本実施例では、ISOブラケッティング撮影及びWBブラケッティング撮影にて説明を行ったが、他の画像処理パラメーターを変更してのブラケッティング撮影でも適用が可能である。
【0140】
尚また、本実施例における電子カメラの制御方法を実現する為のプログラムを格納する記憶媒体としては、例えば、FD、HD、CD−ROM、CD−Rなどの磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク(MO)、或いは磁気テープ等の、主として不揮発性の記憶装置が挙げられる。然し、記憶媒体の種類を限定するものではない。
【0141】
以上説明したように、本実施の形態によれば、撮影毎に少なくとも1つの画像処理パラメーター情報の値を補正して複数枚コマ撮りするブラケッティング撮影において、撮影されたブラケッティング撮影画像を表示する際、補正した画像処理パラメーター情報とその補正量情報とを表示したことで、撮影者がブラケッティング撮影画像であることを容易に識別することが可能となる。また、どの画像処理パラメーターを補正して撮影したブラケッティング撮影画像であるかが容易に識別することが可能となる。更に補正量と撮影画像の対比が可能となる。
【0142】
また、画像処理パラメーター情報に撮影者の意思により設定された基準値を表示するようにし、数値を表示しても分りにくい自動設定された基準値は表示しないようにしているので、画像確認時撮影者が分りやすい表示となる。
【0143】
さらに、補正量情報に、基準値が表示されている場合は、基準値に対する相対数値で表示するようにしているので、補正量と画像の変化とが相対的に判断することができ、基準値が表示されていない場合は、補正量を設定された絶対値で表示するようにしているので、設定された補正値での絶対値的画像で判断することができるので画像と補正量との比較が容易にできる。
【発明の効果】
本発明によれば、オートブラケッティング撮影を行った後の撮影画像確認において、ブラケッティング撮影画像であることと、基準値と補正値とを容易に識別することができる。
【0144】
また、基準値撮影画像でも補正値情報を表示するようにしているので、ブラケッティング撮影画像の基準値画像であることが判別でき、補正画像との画像比較を容易にすることが可能である。また、画像処理パラメーター情報を通常撮影時の画像処理パラメーター表示と兼用できるので、表示装置の小形化が図れる、等々の効果を呈する。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの外観上面図
【図2】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの外観背面図
【図3】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの制御系の構成を示すブロック図
【図4】(a)、(b)、(c) 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの上面液晶表示部に表示される画像の例を示す説明図
【図5】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング設定動作を示すフローチャート
【図6】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング撮影におけるシーケンス制御動作を示すフローチャート
【図7】 図6のステップS204における撮影処理の詳細な制御動作を示すフローチャート
【図8】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのISOブラケッティング撮影画像の表示例を示す説明図、(a)は、基準値ISO200に対しマイナス1段(ISO100相当)にて撮影した撮影画像の表示例、(b)は、基準値(補正量なし)にて撮影した撮影画像の表示例、(c)は、基準値ISO200に対しプラス1段(ISO400相当)にて撮影した撮影画像の表示例
【図9】(a)、(b)、(c) 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラのWB(ホワイトバランス)ブラケッティング撮影画像の表示例を示す説明図
【図10】 本発明に係る実施例における一眼レフタイプ電子カメラの背面液晶表示部に表示される画像の例を示す説明図
【符号の説明】
1 マイクロコンピュータ(MPU)
2 絞り
3 ペンタプリズム(ペンタゴナルダハプリズム)
4 メインミラー
5 サブミラー
6 機械シャッター装置
7 CCD
8 クランプ/CDS回路
9 AGC(自動利得調整装置)
10 A/D変換器
11 映像信号処理回路
12 AF駆動回路
13 絞り駆動回路
14 ミラー駆動回路
15 焦点検出センサー
16 焦点検出回路
17 シャッター駆動回路
21 スイッチセンス回路
22 測光センサー
23 測光回路
24 液晶表示駆動回路
25 LCD駆動回路
26 メモリコントローラ
27 バッファメモリ
28 メモリ
29 外部インターフェース
30 ファインダー内液晶表示器
31 電源部
100 カメラ本体
114 レリーズボタン
115 メイン電子ダイヤル
116 サブ電子ダイヤル
117 撮影モード選択ボタン
118 AFモード選択ボタン
119 測光モード選択ボタン
120 LCDモニター装置
125 WBモード選択ボタン
126 記録画質選択ボタン
140、140A 外部液晶表示装置
200 撮影レンズ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
  The present invention has an auto bracketing (automatic step exposure) function for performing continuous shooting while automatically changing the exposure value and the white balance adjustment value.Display control device, control method, program, and recording mediumAbout.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, with still cameras using silver halide film, if it is difficult to determine the proper exposure, such as when there are some scenes at sunset or subjects with high reflectivity, multiple exposures can be made while slightly changing the exposure of the same scene. A so-called automatic exposure bracketing (automatic exposure bracketing) shooting is performed in which a frame is taken and an appropriate exposure frame is selected from the frames.
[0003]
Even when an electronic still camera using a CCD or the like is used as a photographic device, the situation regarding exposure is the same. When shooting with an inappropriate exposure amount, a dark image (underexposure) or conversely too bright (overexposure) Therefore, in the scene where it is difficult to determine the exposure, auto bracketing shooting is performed as in the case of the silver salt camera.
[0004]
As a setting method of such an auto bracketing mode, conventionally, an auto bracketing setting mode is selected, and an operation member such as an electronic dial is operated to set a correction amount for performing auto bracketing photographing. Then, returning to the normal shooting mode, the exposure value for shooting is determined. Then, with respect to this exposure value, the set correction amount and exposure are changed (shutter speed and aperture value are changed), and photographing is automatically performed.
[0005]
In addition, there is a method of performing bracketing shooting by changing at least one of image processing parameters such as CCD gain, gamma characteristics, and white balance, which is unique to electronic cameras. For example, changing the gain and gamma characteristics of the CCD Japanese Laid-Open Patent Publication No. 11-004380 discloses a method for automatically changing the exposure value and performing auto bracketing photography.
[0006]
Further, there is disclosed a technique for performing auto bracketing photographing by automatically changing an adjustment value of white balance which is one of image processing parameters.
[0007]
In these disclosed gazettes, a function is provided to display a photographed image including a bracketing photographed image on an external display so that the photographer can check after photographing.
[0008]
[Problems to be solved by the invention]
However, since there is no information display for identifying an auto bracketing shot image in the image confirmation after auto bracketing shooting that changes the exposure value or white balance adjustment value described above, there are the following problems. .
[0009]
{Circle around (1)} Since it is not easy to identify which photographed image is the bracketing photographed image, the photographer spends extra time searching for the bracketed photographed image.
[0010]
(2) Since the correction amount is not displayed, it is difficult to identify the bracketing photographed image when the correction amount is small.
[0011]
(3) It is difficult to identify which image processing parameter corresponds in the image confirmation after performing auto bracketing photographing with a plurality of image processing parameters.
[0012]
(4) Since the correction amount is not displayed, there is a problem that the correspondence between the correction amount and the change in the photographed image cannot be taken.
[0013]
  The present invention was made in order to solve the above-described drawbacks of the prior art, and in captured image confirmation after performing auto bracketing imaging that changes image processing parameters such as exposure value and white balance adjustment value, A configuration that allows easy identification of the bracketing image and the correction valueDisplay control deviceAnd control method, Program, storage mediumThe purpose is to provide.
[0014]
[Means for Solving the Problems]
  In order to solve the above problems, the display control device of the present invention provides:
  For each shooting, auto bracketing is performed for a plurality of shootings in which a setting parameter of a specific type related to shooting is set to a reference value and a correction value corrected by a correction amount with respect to the reference value based on a single shooting instruction. Reading means for reading out the bracketing shot image shot in the shooting mode;
The type of the setting parameter corrected in the auto bracketing shooting mode of the electronic camera when the bracketing shooting image is shot, the reference value, and the bracketing shooting image read by the reading means And display control means for controlling to display the correction amounts in association with the display means at the same time.
[0025]
That is, according to the first aspect of the present invention, the photographer can simultaneously identify the correction amount together with the image processing parameter corresponding to the same screen as the auto bracketing photographed image.
[0026]
In the invention described in claim 2, the image processing parameter for which the photographer can set the reference value displays the image processing parameter and the reference value, and the image processing parameter for which the camera automatically sets the reference value is only the image processing parameter. Since it is displayed, it is possible to distinguish between the reference value set externally and the reference value set automatically.
[0027]
In the third aspect of the present invention, the correction amount information is displayed as a relative value with respect to the reference value when the reference value is an image processing parameter that can be set by the photographer. It can be judged relatively.
[0028]
In the invention of claim 4, the correction amount information is displayed as an absolute value of the correction amount in the case of an image processing parameter in which the reference value is automatically set by the camera. Also, the corrected captured image can be determined in terms of absolute value.
[0029]
According to the fifth aspect of the present invention, since the correction amount information is displayed even with the reference value photographed image without correction, it can be seen that it is a bracketing photographed image.
[0030]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Embodiments of an electronic camera according to the present invention will be described below.
[0031]
FIG. 1 is a top view of the appearance of a single-lens reflex type electronic camera according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a rear view of the appearance of a single-lens reflex type electronic camera according to an embodiment of the present invention, and FIG. 4 is a block diagram showing a configuration of a control system of a single-lens reflex electronic camera in the embodiment, and FIGS. 4A, 4B, and 4C are top surface liquid crystal display units of the single-lens reflex electronic camera in the embodiment according to the present invention. FIG. 5 is a flowchart showing an ISO bracketing setting operation of the single-lens reflex type electronic camera in the embodiment according to the present invention, and FIG. 6 is a single lens in the embodiment according to the present invention. FIG. 7 is a flowchart showing a sequence control operation in ISO bracketing photographing of the reflex type electronic camera, and FIG. 7 shows detailed control of photographing processing in step S204 of FIG. FIG. 8 is an explanatory diagram showing a display example of an ISO bracketing photographed image of a single-lens reflex type electronic camera according to an embodiment of the present invention. FIG. 8A is a minus one step (ISO100) with respect to a reference value ISO200. (B) is a display example of a photographed image photographed with a reference value (no correction amount), and (c) is one step higher than the reference value ISO200 (equivalent to ISO400). 9 (a), 9 (b), and 9 (c) are display examples of a WB (white balance) bracketing photographed image of the single-lens reflex type electronic camera in the embodiment according to the present invention. FIG. 10 is an explanatory diagram illustrating an example of an image displayed on the rear liquid crystal display unit of the single-lens reflex type electronic camera according to the embodiment of the present invention.
[0032]
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to examples of single-lens reflex electronic cameras.
[0033]
In this embodiment, a detachable recording device is used as the recording means. However, the present invention is not limited to this, and can be similarly implemented by incorporating the recording device.
[0034]
1 and 2 show a “single-lens reflex type electronic camera” which is an embodiment of the present invention.
[0035]
FIG. 1 is an external top view of a single-lens reflex electronic camera according to an embodiment of the present invention, and FIG. 2 is an external rear view of the electronic camera.
[0036]
1 and 2, reference numeral 100 denotes a camera body, and 111 denotes an eyepiece window for finder observation. Reference numeral 112 denotes an AE (automatic exposure) lock button, and reference numeral 113 denotes an AF (autofocus) distance measuring point selection button.
[0037]
Reference numeral 114 denotes a release button for performing a photographing operation, which is configured such that SW1 is turned on in the first stroke and SW2 is turned on in the second stroke.
[0038]
Reference numeral 115 denotes a main electronic dial which is a first operation means. For example, a 2-bit signal with a 90 ° phase shift is sent to the microcomputer (MPU) 1 to detect the rotation direction and the number of clicks.
[0039]
By detecting this rotation direction and the number of rotation clicks, it is possible to input numerical values to the camera and switch the shooting mode in combination with other operation buttons.
[0040]
Since this information setting method is known in Japanese Patent Laid-Open Nos. 58-63922 and 60-103331, detailed description thereof is omitted.
[0041]
In FIGS. 1 and 2, 117 is a shooting mode selection button, 118 is an AF mode selection button, 119 is a photometry mode selection button, and also functions as a light control button.
[0042]
For example, if the main electronic dial 115 is rotated while the shooting mode selection button 117 is being pressed, Tv priority → Av priority → Manual → Program → Tv priority → Av priority → Manual → Program... Is changed to the mode intended by the photographer. Can be set.
[0043]
When the main electronic dial 115 is rotated in the reverse direction, the mode is changed as follows: program → manual → Av (aperture) priority → Tv (shutter) priority → program →.
[0044]
When Tv priority is set as a mode by the shooting mode selection button 117 and the electronic dial 115, the Tv value (shutter speed) desired by the photographer can be set by rotating the main electronic dial 115. it can.
[0045]
When Av priority is set as the mode by the shooting mode selection button 117 and the main electronic dial 115, the Av value (aperture value) desired by the photographer is set by rotating the main electronic dial 115. be able to.
[0046]
Further, by simultaneously pressing an AF (autofocus) mode selection button 118 and a photometry mode selection button 119, an ISO bracketing setting mode in which an ISO value can be set or an ISO bracketing can be set is selected. The ISO bracketing setting mode will be described later in detail.
[0047]
2 and 3, reference numeral 120 denotes an LCD monitor device (liquid crystal display) as display means for displaying a photographed image.
[0048]
In FIG. 2, reference numeral 121 denotes a monitor switch for turning on / off the LCD monitor device 120.
[0049]
Since the LCD monitor device 120 in this embodiment is a transmissive type, an image cannot be visually recognized only by driving the LCD monitor device, and a backlight illumination device (not shown) is always required on the back surface.
[0050]
In FIGS. 1 and 2, reference numeral 116 denotes a sub electronic dial which is a second operation means having the same function as the main electronic dial 115. When the manual mode is set by the shooting mode selection button 117 and the main electronic dial 115, the appropriate exposure measured in the aperture value input setting, program mode (P), shutter priority mode (Tv), and aperture priority mode (Av). On the other hand, the exposure correction amount input setting for changing the control exposure amount of the camera is performed.
[0051]
In FIG. 2, 122 is a dial lock switch for locking the input function by the sub electronic dial 116, and 123 is a main switch for prohibiting all operations of the electronic camera.
[0052]
Reference numeral 124 denotes a menu button for selecting a mode when displaying an image on the LCD monitor device 120 or when initializing the camera. When selecting each mode, the sub-electronic dial 116 is pressed while pressing the menu button 124. Rotate to select the desired mode. When the desired mode is selected, release the menu button 124 to complete the selection.
[0053]
140 arranged on the upper surface of the camera and 140A arranged on the rear surface of the camera are external liquid crystal display devices including a liquid crystal display device having an external display function for displaying photographing conditions and the like. Reference numeral 125 denotes a white balance (hereinafter abbreviated as WB) mode selection button for selecting white balance adjustment from an auto white balance mode, a fluorescent lamp mode, a strobe mode, and the like, and is operated simultaneously with the main electronic dial 115 and the sub electronic dial 116. WB mode selection and WB bracketing shooting can be set. The WB bracketing setting mode will be described later in detail.
[0054]
Reference numeral 126 denotes a recording image quality selection button for selecting recording of an image to be taken from large / fine (F / L), large / normal (N / L), small / fine (F / S), etc. JPEG format). Further, the WB mode, the recording image quality mode, and the like are displayed on the external liquid crystal display device 140A disposed on the back surface.
[0055]
The photographing lens 200 can be exchanged with the camera body 100 via a body mount (not shown).
[0056]
FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of the control system of the “single-lens reflex type electronic camera” in the embodiment according to the present invention.
[0057]
In FIG. 3, reference numeral 1 denotes a central processing unit (hereinafter referred to as MPU) of a microcomputer which is a control means built in the camera body.
[0058]
The MPU 1 includes an AF drive circuit 12, an aperture drive circuit 13, a mirror drive circuit 14, a focus detection circuit 16, a shutter drive circuit 17, a video signal processing circuit 11, a switch sense circuit 21, a photometric circuit 23, and a liquid crystal display drive circuit 24. It is connected. The MPU 1 sequentially controls each element and the circuit in a predetermined order.
[0059]
Reference numeral 200 denotes a photographing lens, and an AF (autofocus) driving circuit 12 is constituted by, for example, a stepping motor, and focuses the CCD 7 by changing the position of the focus lens in the photographing lens 200 under the control of the MPU 1.
[0060]
The aperture driving circuit 13 is configured by, for example, an auto iris or the like, and changes the optical aperture value by changing the aperture 2 under the control of the MPU 1.
[0061]
The main mirror 4 guides the subject image formed by the photographing lens 200 to the pentaprism (pentagonal roof prism) 3 and transmits part of the subject image to the focus detection sensor 15 through the submirror 5 described later. It is. The mirror drive circuit 14 is configured to be movable between a position where the subject image can be observed with the viewfinder and a retreat position where the subject image is retracted from the optical path of the subject light beam during photographing.
[0062]
The sub mirror 5 is for reflecting the subject light transmitted through a part of the main mirror 4 and guiding the subject image to the focus detection sensor 15. The sub mirror 5 is linked to the main mirror 4 or the mirror driving circuit 14 of the main mirror 4, and when the main mirror 4 is at a position where a subject image can be observed with a finder, the sub mirror 5 is connected to the focus detection sensor 15. It is configured to be movable to a position for guiding light and to a retreat position for retreating from the optical path of the subject light beam at the time of photographing.
[0063]
The mirror drive circuit 14 is composed of, for example, a DC motor and a gear train, and drives the main mirror 4 and the sub mirror 5 under the control of the MPU 1.
[0064]
The pentaprism (pentagonal roof prism) 3 is an optical member that converts and reflects the subject image guided by the main mirror 4 into an erect image.
[0065]
The subject luminous flux that has passed through the photographing lens 200 passes through the aperture 2, is reflected by the main mirror 4, is guided to the pentaprism 3, and the subject image can be observed through the eyepiece window 111.
[0066]
Furthermore, it is guided to the photometric sensor 22. Further, the light beam that has passed through the main mirror 4 is reflected by the sub mirror 5 and re-imaged on the detection surface of the focus detection sensor 15 placed at a position substantially equivalent to the CCD 7 surface.
[0067]
The optical image is converted into an electrical image signal and supplied to the focus detection circuit 16.
[0068]
The focus detection circuit 16 performs accumulation control and readout control of the focus detection sensor 15 according to the signal of the MPU 1 and outputs pixel information to the MPU 1.
[0069]
The MPU 1 performs a focus detection calculation by a known phase difference detection method based on the image signal of the subject image from the focus detection circuit 16, and the difference between the imaging surface formed by the photographic lens 200 and a predetermined imaging surface such as a film surface, That is, the defocus amount and the defocus direction are obtained.
[0070]
Then, based on the calculated defocus amount and defocus direction, the MPU 1 changes the focus lens position in the photographing lens 200 via the AF drive circuit 12 and drives it to the in-focus position.
[0071]
Reference numeral 6 denotes a mechanical shutter device that blocks the subject luminous flux during finder observation, and retracts from the optical path of the subject luminous flux according to a release signal during imaging, and a leading blade group 6a (not shown) that starts exposure, and the subject luminous flux during finder observation. It is a focal plane shutter that is retracted from the optical path and has a rear blade group 6b (not shown) that shields subject light flux at a predetermined timing after the start of traveling of the front blade group 6a (not shown) during imaging. The mechanical shutter device 6 is controlled by a shutter drive circuit 17 that receives a command from the MPU 1.
[0072]
In the present embodiment, the case where both the front blade group 6a and the rear blade group 6b are provided is described. However, when exposure is started with only one shielding member, the light beam is retracted from the optical path of the subject luminous flux. However, it may be configured to return to a position where the optical path of the subject light flux is again blocked after the photographing is completed.
[0073]
Reference numeral 7 denotes a solid-state image sensor that captures a subject image formed by the photographing lens 200 and converts it into an electrical signal. A CCD, which is a known two-dimensional imaging device, is used as the solid-state imaging device. There are various types of imaging devices such as a CCD type, a MOS type, a CID type, and a CPD type, and any type of imaging device may be adopted. In this embodiment, a photoelectric conversion element (photosensor) ) Are two-dimensionally arranged, and an interline CCD image pickup device is employed in which signal charges accumulated in each sensor are output via a vertical transfer path and a horizontal transfer path.
[0074]
Reference numeral 8 denotes a clamp / CDS (correlated double sampling) circuit that performs basic analog processing before A / D conversion and can also change the clamp level.
[0075]
Reference numeral 9 denotes an AGC (automatic gain adjusting device) that performs basic analog processing before A / D conversion and can change the AGC basic level. The AGC basic level is set to a value corresponding to the ISO setting described later. That is, when the ISO value (exposure value) is changed, the basic level of AGC is changed.
[0076]
An A / D converter 10 converts an analog CCD 7 output signal into a digital signal.
[0077]
The CCD 7, the clamp / CDS circuit 8, the AGC 9, and the A / D converter 10 constitute an imaging means.
[0078]
Reference numeral 11 denotes a video signal processing circuit as an image processing means, which is responsible for overall image processing by hardware, such as white balance characteristics, gamma characteristics, filter processing, and information synthesis processing for monitor display, on digitized image data of the CCD 7. To do.
[0079]
The image data for monitor display from the video signal processing circuit 11 is displayed on the LCD monitor 120 as image display means via the LCD drive circuit 25.
[0080]
The switching of these functions is performed by exchanging data with the MPU 1, and the white balance information and gain information of the output signal of the CCD 7, which is one of the image processing parameters, can be output to the MPU 1 as necessary. Based on this, the MPU 1 performs white balance adjustment and gain adjustment.
[0081]
Further, it is also possible to store image data in the buffer memory 27 through the memory controller 26 without doing anything in response to an instruction from the MPU 1. The video signal processing circuit 11 also has a function of performing compression processing such as JPEG.
[0082]
In the case of continuous shooting, image data is temporarily stored in the buffer memory 27 serving as image storage means. When processing time is required, unprocessed image data is read out through the memory controller 26, and the video signal processing circuit 11 reads the image data. It is configured to increase the continuous shooting speed by performing processing and compression processing. The number of continuous shots greatly depends on the capacity of the buffer memory 27.
[0083]
In the memory controller 26, unprocessed digital image data input from the video signal processing circuit 11 is stored in the buffer memory 27, and the processed digital image is recorded in the memory 28 as image recording means, or conversely. 27 and the memory 28 output image data to the video signal processing circuit 11.
[0084]
Further, the memory controller 26 can record the video sent via the external interface 29 in the memory 28 and can output the image recorded in the memory 28 via the external interface 29. The memory 28 is configured to be removable from the camera body.
[0085]
Reference numeral 21 denotes a switch sense circuit which controls each part according to the operation state of each switch.
[0086]
Reference numeral 114a denotes a switch SW1 that is turned on by the first stroke of the release button 114. 114b is a switch SW2 that is turned on by the second stroke of the release button 114. When the switch SW2 is turned on, the release operation is started.
[0087]
Further, a main electronic dial 115, a sub electronic dial 116, a shooting mode selection button 117, an AF mode selection button 118, and a photometry mode selection button 119 are connected, and the state of each button / SW is transmitted to the MPU 1.
[0088]
A photometric circuit 23 outputs an output from the photometric sensor 22 to the MPU 1 as a luminance signal for each area in the screen. The MPU 1 performs A / D conversion on the luminance signal and calculates the exposure at the time of shooting.
[0089]
A liquid crystal display driving circuit 24 drives the external liquid crystal display devices 140 and 140A and the in-finder liquid crystal display 30 in accordance with the display content command of the MPU 1. Further, the liquid crystal display driving circuit 24 can put a specific segment in a blinking display state according to an instruction from the MPU 1.
[0090]
A power source 31 supplies power necessary for each IC (integrated circuit) and drive system.
[0091]
Next, a setting method for ISO bracketing shooting will be described with reference to FIGS.
[0092]
In the present embodiment, ISO bracketing shooting is performed by only correcting the gain for a shot image without changing the exposure time (without changing the shutter speed or aperture value) for the sake of simplicity. It is assumed that bracketing shooting is performed by changing the ISO value, but of course bracketing shooting may be performed by changing the shutter speed and aperture value.
[0093]
In this embodiment, the ISO value is changed by changing the gain of the CCD. However, the present invention is not limited to this. For example, the gamma value may be changed.
[0094]
In step S100 of FIG. 5, it is determined whether both the AF mode selection button 118 and the AE mode selection button 119 are turned on. If it is determined that it is turned on, the process proceeds to step S101 to enter the ISO bracketing setting mode. At this time, the external liquid crystal display device 140 displays as shown in FIGS. 4 (a), 4 (b), and 4 (c).
[0095]
In FIG. 4, FIG. 4 (a) shows an initial state. When an operation described in detail later is performed, the display changes to the display in FIG.
[0096]
In the display screen of FIG. 4, reference numeral 140a indicates a set ISO value (exposure value). Reference numeral 140b denotes the ISO bracketing correction amount in dots, which represents 1/3 stage of 1 dot. Reference numeral 140c denotes a bracketing correction amount in a 7-segment display.
[0097]
Returning to FIG. 5, in steps S102 and S104, the input of the main electronic dial 115 and the sub electronic dial 116 is determined. When no input is made, the process proceeds to step S107.
[0098]
When the input of the main electronic dial 115 is confirmed in step S102, the ISO value is changed in step S103. In this case, if the initial value is ISO 200, the display of 140a in FIG. 4 is performed in 1/3 steps from 200 to 250 to 320 to 400 to 1600 every time the main electronic dial 115 is rotated by one click. It will increase. Further, when operated in the reverse rotation direction, 1600 → 1250 → 1000 → 800.
[0099]
Returning to FIG. 5, when the input of the sub electronic dial 116 is confirmed in step S104, the bracketing correction amount is determined in step S105.
[0100]
The display 140b in FIG. 4 at this time changes from the state of FIG. 4A showing the initial state by one dot every time the sub electronic dial 116 is rotated by one click. FIG. 4B shows a dot state when the sub electronic dial 116 is operated by one click from the initial state FIG. 4A, and FIG. 4C shows two clicks from the initial state of the sub electronic dial 116. Indicates the operated state.
[0101]
When the sub electronic dial 116 is rotated in the reverse direction, the state changes from the state shown in FIG. 4C to the state shown in FIG. 4B to FIG.
[0102]
The display of 140c also corresponds to the display of dots, and every time the sub electronic dial 116 is rotated by one click, it is incremented by 1/3 from 0.0 → 0.3 → 0.7 →. It will change. Moreover, if it rotates in the reverse direction, it will change with 3.0-> 2.7-> 2.3-> ...-> 0.0.
[0103]
Returning to FIG. 5, when ISO bracketing correction is performed in step S105, an ISO bracketing flag is set in step S106, the variable N = 0 is stored in the memory in the MPU 1, and step S107 is performed. Migrate to When this flag is set, ISO bracketing photography described later is performed. That is, when the sub electronic dial 116 is operated in the ISO setting mode and the bracketing correction amount is set, ISO bracketing shooting is performed.
[0104]
In step S107, it is determined whether or not the AF mode selection button (SW) 118 and the AE mode selection button (SW) 119 are turned off. If they are not turned off, the operations described above are repeated to determine that they are turned off. When done, the ISO bracketing setting mode is terminated.
[0105]
Next, an ISO bracketing imaging sequence will be described with reference to FIG.
[0106]
In step S201 in FIG. 6, it is determined whether or not SW1 is turned on. If it is determined that SW1 is turned on, the process proceeds to step S202.
[0107]
In step S202, based on the data output from the photometry circuit 23, the MPU 1 calculates an exposure value (calculates shutter speed and aperture value).
[0108]
The photometric circuit 23 performs a known photometric calculation weighted to a photometric area (not shown) including the focused focus detection area, and an exposure value is calculated.
[0109]
At the same time, the MPU 1 calculates and determines the lens driving amount based on the focus information that is the output of the focus detection circuit 16, drives a part of the photographing lens 200 using the AF driving circuit 12, and adjusts the focus.
[0110]
In step S203, it is determined whether or not SW2 is turned on. When it is determined that it is not turned ON, the process returns to step S201, and the operation already described is repeated. If it is determined in step S203 that the power has been turned on, the process proceeds to step S204.
[0111]
The photographing process in step S204 will be described in detail with reference to FIG.
[0112]
FIG. 7 shows a detailed flowchart of the photographing process in step S204 of FIG.
[0113]
In FIG. 7, in step S301, the mirror drive circuit 14 moves the main mirror 4 and the sub mirror 5 to the mirror-up position according to a command from the MPU 1.
[0114]
In step S302, the MPU 1 drives the aperture 2 by the aperture drive circuit 13 to the aperture value calculated in step S202 of FIG.
[0115]
In step S303, after performing the charge clear operation of the CCD 7, the MPU 1 starts charge accumulation in the CCD 7 in step S304, and proceeds to step S305.
[0116]
In step S305, the shutter drive circuit 17 drives the leading blade group 6a (not shown) in the mechanical shutter device 6 (the shutter is opened), and exposure of the CCD 7 is started (step S306).
[0117]
In step S307, the MPU 1 determines whether or not the exposure time of the CCD 7 calculated in step S202 of FIG. 6 has ended. If it is determined that the exposure has ended, the process proceeds to step S308.
[0118]
In step S308, the shutter drive circuit 17 drives the rear blade group 6b (not shown) in the mechanical shutter device 6 according to the instruction of the MPU 1, closes the shutter, and ends the exposure of the CCD 7.
[0119]
In step S309, the aperture driving circuit 13 drives the aperture 2 to the full aperture value, and the main mirror 4 and the sub mirror 5 are moved to the mirror down position by the mirror driving circuit 14 in step S310.
[0120]
In step S311, it is determined whether or not the set charge accumulation time has elapsed. If it is determined that it has elapsed, the process proceeds to step S312.
[0121]
In step S312, the MPU 1 ends the charge accumulation of the CCD 7, and then reads out a charge signal as an imaging signal from the CCD 7 in step S313.
[0122]
When the series of processes is completed, the process returns to FIG. 6, the photographing process routine step S204 is terminated, and the process proceeds to step S205.
[0123]
In step S205, it is determined whether or not the ISO bracketing flag set in step S106 of FIG. 5 is set. When the ISO bracketing flag is not set, the process proceeds to step S208, and an operation described later is performed.
[0124]
When the ISO bracketing flag is set, the process proceeds to step S206.
[0125]
In step S206, the MPU 1 checks the value of the variable N. If N = 0, the process proceeds to step S207, and the amount corresponding to the bracketing correction amount (gain adjustment amount) set in step S106 in FIG. The AGC 9 corrects the gain to the under side.
[0126]
If N = 1, the process proceeds to step S208, and the AGC 9 performs correction with a gain corresponding to the ISO value set in step S103 of FIG. 5 (ISO standard setting).
[0127]
If N = 2, the process proceeds to step S209, and the AGC 9 corrects the gain to the over side by an amount corresponding to the bracketing correction amount (gain adjustment amount) set in step S106 in FIG. 5 (ISO over setting). ).
[0128]
Next, in step S210, after performing predetermined image processing in the video signal processing circuit 11, compression processing is performed, and the process proceeds to step S211 and image data for displaying an image is transmitted to the LCD drive circuit 25. Then, the process proceeds to step 216, and after the photographing is completed, the process proceeds to step S217 in which the photographed image is displayed on the LCD monitor 120. In step S211, the memory controller 26 records the compressed data in the memory 28, and proceeds to step S212.
[0129]
In step S212, the MPU 1 checks the state of the ISO bracketing flag stored in the internal memory in the MPU 1. If the ISO bracketing flag is set, the process proceeds to step S213, and the ISO bracketing flag has been released. Then, a series of shooting is finished.
[0130]
In step S213, the MPU 1 sets N = N + 1 for the variable N, and proceeds to step S214.
[0131]
In step S214, the MPU 1 determines whether the variable N has reached N = 3. If it is determined that the variable N has not reached N = 3, the process returns to step S204 to perform the next shooting. If it is determined that N = 3 has been reached, the ISO bracketing execution flag is canceled in the next step S215, and shooting is terminated.
[0132]
Next, the image display after the ISO bracketing photographing will be described with reference to FIG.
[0133]
8A, 8B, and 8C are image displays after ISO bracketing shooting displayed on the LCD monitor 120, 201 is a captured image, 202 is recording image quality information (in this case, large / fine: (Recorded at F / L), 203 (Tv) is shutter time information, 204 (Av) is aperture value information, 205 is shooting date / time information, 206 is image processing parameter information, ISO value information and ISO bracket. Reference value information at the time of shooting, 207 indicates selected WB mode information, and 208 indicates correction amount information at the time of ISO bracketing shooting. FIG. 8A shows a photographed image photographed at minus one level (equivalent to ISO100) with respect to the reference value ISO200. The reference value is a normal photographed image and is displayed on the display unit that displays the ISO value, as in the normal photographed image. The reference value 200 set by the photographer by external input is displayed as the image processing parameter information ISO and the reference value 200, and the correction amount of minus one step is bracketed immediately next to the reference value display with a relative value of -1. The captured image and the correction amount with respect to the reference value are displayed at the same time so that they can be instantly identified, and the correspondence between the relative correction amount and the corrected change in the captured image is known. FIG. 8B shows a photographed image taken with a reference value (no correction amount). The ISO 200 is displayed as image processing parameter information and the reference value as in FIG. 8A, and ± 0 is displayed. Is displayed immediately next to the reference value display 208a so that it can be identified as a reference value photographed image of ISO bracketing photography. FIG. 8 (c) shows a photographed image photographed in a plus one step (equivalent to ISO 400) with respect to the reference value ISO200. FIG. 8 (a) and FIG. 8 (b) show image processing parameter information and reference values. The ISO 200 is displayed in the same manner as in the above, and the correction amount is displayed in a positive relative value of +1 so that the bracketing photographed image is immediately adjacent to the reference value 208b and the correction amount for the reference value can be instantly identified. The correspondence between the relative correction amount and the change in the captured image is corrected.
[0134]
Next, a setting method and photographed image display for WB (white balance) bracketing photographing will be described with reference to FIGS. 9 (a), (b), (c) and FIG.
[0135]
Note that the shooting method is the same as ISO bracketing shooting including the shooting flow, and is therefore omitted. FIG. 10 is a diagram showing a display form of the external liquid crystal display device 140A disposed on the back side, and 210 is a WB mode display, which displays icons (pictograms) such as an AWB mode, a fluorescent lamp mode, and a strobe mode. 211 is a recording image quality mode display, and 212 is a seven segment display for displaying a file number and a folder number. (Originally, only the selected mode is displayed)
When setting the WB bracketing shooting mode, when the WB mode selection button 125 is pressed, the previously selected mode of the WB mode 210 is displayed, and the vertical bar display at the center of the seven segment 212 and the horizontal bar display at the left and right of the vertical bar display. Are displayed three times each. By rotating the main electronic dial 115 in this state, the WB mode is sequentially selected and displayed for each click, and when the WB mode selection button 125 is depressed, the mode at that time is selected. Further, when the sub electronic dial 116 is rotated by one click while the WB mode selection button 125 is pressed, the right and left horizontal bars immediately adjacent to the center vertical bar display of the seven segment 212 are changed to a circle (◯) display and ± 1 step When the rotation is further rotated by one click, the circle (○) display moves to the left and right respectively, and is displayed as a correction amount of ± 2 steps. When the WB mode selection button 125 is not depressed, WB bracketing shooting is set. In this embodiment, the WB mode is set to AWB, the bracketing correction amount (gain adjustment amount) is set to ± 2 steps, and the correction amount setting of the white balance (WB) adjustment value is set to ± 3 steps.
[0136]
The correction amount is set to 100 Kelvin (corresponding to 5 mired of the color temperature conversion filter) with respect to the standard color temperature per stage, and minus (red) correction and plus (blue) correction are performed. FIGS. 9A, 9B, and 9C show the captured image display of the LCD monitor 120 after the WB bracketing shooting. The description of the same numbers is omitted, and only the portion related to the WB bracketing shooting image display is described. . FIG. 9A shows a photographed image photographed at minus 200 Kelvin with respect to the reference value, and the reference value is selected on the display unit that displays the selected WB mode as with the normal photographed image. AWB is displayed as an icon (pictogram). This is because the color temperature value automatically calculated by the camera is used as a reference value, and the photographer cannot determine what value even if the numerical value is displayed. Therefore, the color temperature automatically calculated by the camera is used as the reference for WB bracketing. An icon (pictogram) is displayed as a value so that the photographer can easily recognize it.
[0137]
The correction amount of minus 200 Kelvin is displayed as -2, and the fact that the WB was taken at minus 200 Kelvin is displayed immediately next to the reference value display as an absolute value, so that it is a bracketing photographed image and the correction amount instantly. It is possible to identify the color temperature change of the corrected captured image. FIG. 9B shows a photographed image taken with a reference value (no correction amount). The reference value is an AWB icon (pictogram) as in FIG. 9A, and ± 0 is the reference. The value is displayed immediately next to the value display 209a so that it can be identified as a reference value photographed image of WB bracketing photography.
[0138]
FIG. 9C shows a photographed image taken at a plus 200 Kelvin with respect to the reference value. The reference value displays an AWB as an icon (pictogram) as in FIGS. 9A and 9B. The plus 200 Kelvin correction amount is displayed as +2 and the WB is taken at plus 200 Kelvin as an absolute value, displayed immediately next to the reference value display 209b to instantly indicate that it is a bracketing image and the correction amount. The color temperature change of the captured image corrected so that it can be identified can be seen.
[0139]
In this embodiment, the correction amount is displayed as a one-digit numerical value so that the display is easy to see, but the same effect can be obtained by displaying the numerical value of the correction amount itself. Further, in the present embodiment, the description has been made with ISO bracketing imaging and WB bracketing imaging, but the present invention can also be applied to bracketing imaging with other image processing parameters changed.
[0140]
In addition, as a storage medium for storing a program for realizing the control method of the electronic camera in the present embodiment, for example, a magnetic disk such as FD, HD, CD-ROM, CD-R, an optical disk, a magneto-optical disk ( MO) or a non-volatile storage device such as a magnetic tape. However, the type of storage medium is not limited.
[0141]
  As explained above, the bookEmbodimentAccording to the present invention, in the bracketing shooting in which a plurality of frames are taken by correcting the value of at least one image processing parameter information for each shooting, the corrected image processing parameter information and its By displaying the correction amount information, it is possible to easily identify that the photographer is a bracketing photographed image. In addition, it is possible to easily identify which image processing parameter is a bracketing photographed image photographed with correction. Further, the correction amount and the captured image can be compared.
[0142]
  AlsoBecause the reference value set by the photographer's intention is displayed in the image processing parameter information, and the automatically set reference value that is difficult to understand even if the numerical value is displayed is not displayed. Is easy to understand.
[0143]
  furtherWhen the reference value is displayed in the correction amount information, it is displayed as a relative numerical value with respect to the reference value, so that the correction amount and the change in the image can be determined relatively, and the reference value is If it is not displayed, the correction amount is displayed as a set absolute value, so it can be determined by an absolute value image with the set correction value, so the image and the correction amount can be compared. Easy to do.
【The invention's effect】
  According to the present invention, it is possible to easily identify a bracketing photographed image, a reference value, and a correction value when confirming a photographed image after performing auto bracketing photographing.
[0144]
Further, since the correction value information is also displayed on the reference value photographed image, it can be determined that it is the reference value image of the bracketing photographed image, and the image comparison with the corrected image can be facilitated. In addition, since the image processing parameter information can also be used as the image processing parameter display at the time of normal photographing, the display device can be reduced in size and the like.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is an external top view of a single-lens reflex electronic camera according to an embodiment of the present invention.
FIG. 2 is an external rear view of a single-lens reflex electronic camera according to an embodiment of the present invention.
FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a control system of a single-lens reflex electronic camera in an embodiment according to the present invention.
FIGS. 4A, 4B, and 4C are explanatory diagrams illustrating examples of images displayed on a top liquid crystal display unit of a single-lens reflex type electronic camera according to an embodiment of the present invention.
FIG. 5 is a flowchart showing an ISO bracketing setting operation of the single-lens reflex type electronic camera in the embodiment according to the invention.
FIG. 6 is a flowchart showing a sequence control operation in ISO bracketing photographing of the single-lens reflex type electronic camera in the embodiment according to the invention.
FIG. 7 is a flowchart showing a detailed control operation of photographing processing in step S204 of FIG.
FIG. 8 is an explanatory view showing a display example of an ISO bracketing photographed image of a single-lens reflex type electronic camera in an embodiment according to the present invention, and (a) is photographed in minus one step (equivalent to ISO100) with respect to a reference value ISO200. (B) is a display example of a photographed image photographed at a reference value (no correction amount), and (c) is photographed at one level (equivalent to ISO400) with respect to the reference value ISO200. Display example of captured image
FIGS. 9A, 9B, and 9C are explanatory diagrams illustrating display examples of a WB (white balance) bracketing photographed image of a single-lens reflex electronic camera according to an embodiment of the present invention.
FIG. 10 is an explanatory diagram showing an example of an image displayed on the rear liquid crystal display unit of the single-lens reflex type electronic camera in the embodiment according to the invention.
[Explanation of symbols]
1 Microcomputer (MPU)
2 Aperture
3 Penta prism (Pentagonal Dach prism)
4 Main mirror
5 Submirror
6 Mechanical shutter device
7 CCD
8 Clamp / CDS circuit
9 AGC (Automatic Gain Adjuster)
10 A / D converter
11 Video signal processing circuit
12 AF drive circuit
13 Aperture drive circuit
14 Mirror drive circuit
15 Focus detection sensor
16 Focus detection circuit
17 Shutter drive circuit
21 Switch sense circuit
22 Photometric sensor
23 Photometric circuit
24 Liquid crystal display drive circuit
25 LCD drive circuit
26 Memory controller
27 Buffer memory
28 memory
29 External interface
30 LCD in the viewfinder
31 Power supply
100 Camera body
114 Release button
115 Main electronic dial
116 Sub-electronic dial
117 Shooting mode selection button
118 AF mode selection button
119 Metering mode selection button
120 LCD monitor device
125 WB mode selection button
126 Recording quality selection button
140, 140A External liquid crystal display device
200 Photography lens

Claims (12)

撮影毎に、撮影に係る特定の種別の設定パラメーターを、基準値と、該基準値に対する補正量で補正した補正値とに設定した複数回の撮影を、一度の撮影指示に基づいて行うオートブラケッティング撮影モードで撮影されたブラケッティング撮影画像を読み出す読み出し手段と、
前記読み出し手段で読み出した前記ブラケッティング撮影画像と共に、該ブラケッティング撮影画像を撮影した際の電子カメラ前記オートブラケッティング撮影モードで補正された設定パラメーターの前記種別と、前記基準値と、前記補正量と対応づけて表示手段に同時に表示するように制御する表示制御手段とを有することを特徴とする表示制御装置。
For each shooting, auto bracketing is performed for a plurality of shootings in which a setting parameter of a specific type related to shooting is set to a reference value and a correction value corrected by a correction amount with respect to the reference value based on a single shooting instruction. Reading means for reading out the bracketing shot image shot in the shooting mode;
Together with the bracketing photographing image read by said reading means, and said classification of corrected set parameters by the auto bracketing photographing mode in the electronic camera at the time of shooting the bracketing photographing image, and the reference value, the A display control device comprising: a display control unit that controls to display the correction amount in association with each other at the same time .
前記表示制御手段は、前記基準値を撮影者が設定する場合は前記基準値を表示し、前記基準値を電子カメラが自動的に設定する場合前記基準値を表示しないように制御することを特徴とする請求項1記載の表示制御装置。Wherein the display control unit, before if Kimoto a reference value photographer to set and display the previous SL reference value, if the previous Kimoto reference value is the electronic camera automatically sets the not to display the reference value controlling the display control device according to claim 1, wherein. 前記表示制御手段は、前記補正量を前記基準値に対する相対的な数値にて表示するように制御することを特徴とする請求項またはに記載の表示制御装置。It said display control means, display control apparatus according to claim 1 or 2, wherein the controller controls the correction amount in the hand table Shimesuru so the relative numbers against the reference value. 前記表示制御手段は、表示されるブラケッティング撮影画像が前記基準値撮影された場合、前記補正量を補正なしを示す情報で表示するように制御することを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の表示制御装置The display control means may control, when bracketing photographing image to be displayed is photographed by the front Kimoto standard values, 1 through claim and controls to display the information indicating the absence of correcting the correction amount 4. The display control apparatus according to any one of items 3 . 前記種別は、ホワイトバランスであることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の表示制御装置The type, the display control device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that a white balance. 前記種別は、露出であることを特徴とする請求項1乃至のいずれか1項に記載の表示制御装置The type, the display control device according to any one of claims 1 to 4, characterized in that a meter off. 前記表示制御手段は、前記オートブラケッティング撮影モードでの設定パラメーターの前記種別以外に関する撮影に係る設定パラメーターの情報も同時に表示するように制御する請求項1乃至6のいずれか1項に記載の表示制御装置。The display according to any one of claims 1 to 6, wherein the display control unit performs control to simultaneously display information on setting parameters relating to shooting other than the type of setting parameters in the auto bracketing shooting mode. Control device. 前記表示制御手段は、前記表示手段に同時に単一の前記ブラケッティング撮影画像のみを表示するように制御することを特徴とする請求項1乃至6のいずれか1項に記載の表示制御装置。The display control apparatus according to claim 1, wherein the display control unit controls the display unit to display only the single bracketing photographed image at the same time. 前記表示制御手段は、撮像手段を有する電子カメラであることを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の表示制御装置。The display control apparatus according to claim 1, wherein the display control unit is an electronic camera having an imaging unit. 撮影毎に、撮影に係る特定の種別の設定パラメーターを、基準値と、該基準値に対する補正量で補正した補正値とに設定した複数回の撮影を、一度の撮影指示に基づいて行うオートブラケッティング撮影モードで撮影されたブラケッティング撮影画像を読み出す読み出しステップと、
前記読み出しステップで読み出した前記ブラケッティング撮影画像と共に、該ブラケッティング撮影画像を撮影した際の前記オートブラケッティング撮影モードで補正された設定パラメーターの前記種別と、前記基準値と、前記補正量と対応づけて表示手段に同時に表示するように制御する表示制御ステップとを有することを特徴とする表示制御装置の制御方法。
For each shooting, auto bracketing is performed for a plurality of shootings in which a setting parameter of a specific type related to shooting is set to a reference value and a correction value corrected by a correction amount with respect to the reference value based on a single shooting instruction. A reading step of reading out the bracketing shot image shot in the shooting mode;
The type of setting parameter corrected in the auto bracketing shooting mode when shooting the bracketing shooting image, the reference value, and the correction amount, together with the bracketing shooting image read in the reading step. And a display control step of controlling the display means to display them simultaneously in association with each other.
コンピュータを、請求項1乃至9のいずれか1項に記載された表示制御装置の各手段として機能させるプログラム。A program that causes a computer to function as each unit of the display control device according to any one of claims 1 to 9. コンピュータを、請求項1乃至9のいずれか1項に記載された表示制御装置の各手段として機能させるプログラムを格納したコンピュータが読み取り可能な記憶媒体。A computer-readable storage medium storing a program that causes a computer to function as each unit of the display control device according to any one of claims 1 to 9.
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