JP6083120B2 - Electronic camera - Google Patents
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Description
本発明は、電子カメラに関する。 The present invention relates to an electronic camera.
生の被写体の動きを観察できる光学ビューファインダーを備えた一眼レフカメラのニーズは多い。一般的な一眼レフカメラは、レンズと撮像素子との間に可動ミラーを配置して、被写体観察時は入射光を光学ビューファインダー側に反射し、露光時は可動ミラーを機械的に跳ね上げて入射光を撮像素子に投影する構造になっている(例えば、特許文献1参照)。一方、微小電気機械素子として可動式のマイクロミラー(DMD:Digital Micro−mirror Device)を形成する技術が知られている。DMDは、光の反射方向を変えることができるので、感光フィルム式カメラのシャッター代わりに利用する方法などが考えられている(例えば、特許文献2参照)。 There are many needs for single-lens reflex cameras equipped with an optical viewfinder that can observe the movement of raw subjects. A typical single-lens reflex camera places a movable mirror between the lens and the image sensor, reflects incident light to the optical viewfinder when observing the subject, and mechanically flips the movable mirror during exposure. The structure is such that incident light is projected onto the image sensor (see, for example, Patent Document 1). On the other hand, a technique of forming a movable micromirror (DMD: Digital Micro-mirror Device) as a microelectromechanical element is known. Since DMD can change the reflection direction of light, a method of using it instead of a shutter of a photosensitive film camera is considered (for example, see Patent Document 2).
従来の一眼レフカメラで光学ビューファインダーを使用する場合、露光時にミラーを跳ね上げて入射光を撮像素子に投影するので、露光期間中は光学ビューファインダーの視界がブラックアウトされるという問題がある。また、機械式の可動ミラーの動作時間によってシャッター動作開始時間が制限されるため、シャッタータイムラグが大きくなるという問題がある。さらに、代表的なメカニカルシャッターとして利用されているフォーカルプレーンシャッターは、動作の開始時と終了時とに時間差が生じるため、一括露光(グローバルシャッター)を実現することが難しいという問題もある。 When an optical viewfinder is used with a conventional single-lens reflex camera, the mirror is flipped up at the time of exposure and incident light is projected onto the image sensor. Therefore, the field of view of the optical viewfinder is blacked out during the exposure period. Further, since the shutter operation start time is limited by the operation time of the mechanical movable mirror, there is a problem that the shutter time lag becomes large. Furthermore, the focal plane shutter used as a typical mechanical shutter has a problem that it is difficult to realize batch exposure (global shutter) because a time difference occurs between the start and end of the operation.
本発明の目的は、光学ビューファインダーのブラックアウト期間を短縮し、グローバルシャッターやローリングシャッターなどにも対応できる電子カメラを提供することである。 An object of the present invention is to provide an electronic camera that can shorten the blackout period of an optical viewfinder and can cope with a global shutter, a rolling shutter, and the like.
本発明では、被写体から入射する光を結像する撮影レンズと、撮影レンズの光軸上に配置され、光の反射方向を制御可能な複数の可動式の微小ミラーが二次元状に配置された光学素子と、光学素子の第1の反射方向に配置された撮像素子と、光学素子の第2の反射方向に配置された光学ビューファインダーと、光学素子の反射方向を第1の反射方向または第2の反射方向に切り替える制御部とを備える電子カメラにおいて、グローバルシャッターモードとローリングシャッターモードの2つの撮影モードを設け、制御部は、撮影時以外は全ての微小ミラーを第2の反射方向に切り替え、グローバルシャッターモードでの撮影時は全ての微小ミラーを第1の反射方向に切り替え、ローリングシャッターモードでの撮影時は撮像素子で撮像する画素位置に対応する位置の微小ミラーのみを第1の反射方向に切り替える。 In the present invention , a photographing lens that forms an image of light incident from a subject, and a plurality of movable micromirrors that are arranged on the optical axis of the photographing lens and that can control the light reflection direction are arranged two-dimensionally. The optical element, the imaging element arranged in the first reflection direction of the optical element, the optical viewfinder arranged in the second reflection direction of the optical element, and the reflection direction of the optical element as the first reflection direction or In an electronic camera including a control unit that switches to the second reflection direction, two shooting modes of a global shutter mode and a rolling shutter mode are provided, and the control unit sets all the minute mirrors in the second reflection direction except during shooting. Switching, when shooting in global shutter mode, switches all the micro mirrors to the first reflection direction, and when shooting in rolling shutter mode, images captured by the image sensor Switching only micromirrors in the position corresponding to the position on the first reflecting direction.
また、制御部は、ローリングシャッターモードで撮像する場合、複数の微小ミラーのうち一部の微小ミラーの角度を他の微小ミラーとは異なる角度に制御する。
また、制御部は、複数の微小ミラーの角度を切り替えるタイミングをランダムに変化させる。
The control unit, when imaging in the rolling shutter mode is controlled at a different angle from the other micro mirror angle of a portion of the micro mirror of the plurality of micromirrors.
Moreover, a control part changes the timing which switches the angle of several micromirrors at random.
また、光学ビューファインダーの位置と撮像素子の位置とは撮影レンズの共役な焦点位置にある。 In addition , the position of the optical viewfinder and the position of the image sensor are at a conjugate focal position of the photographing lens.
また、光学ビューファインダーの位置に第2の撮像素子を配置する。
また、制御部は、光学素子の光が撮像素子または光学ビューファインダーに反射するように、複数の微小ミラーの角度を切り替える周期をランダムに変化させる。
また、撮影レンズは、入射光の方向を変える屈曲光学系で構成され、光学素子は、屈曲光学系から投影される光を屈曲光学系の入射方向に反射する。
In addition, the second image sensor is arranged at the position of the optical viewfinder .
Further, the control unit randomly changes the cycle for switching the angles of the plurality of micromirrors so that the light of the optical element is reflected by the imaging element or the optical viewfinder .
The photographing lens is composed of a bending optical system that changes the direction of incident light, and the optical element reflects light projected from the bending optical system in the incident direction of the bending optical system.
本発明に係る電子カメラは、光学ビューファインダーのブラックアウト期間を短縮し、グローバルシャッターやローリングシャッターなどにも対応することができる。 The electronic camera according to the present invention can shorten the blackout period of the optical viewfinder and can cope with a global shutter, a rolling shutter, and the like.
以下、本発明に係る電子カメラの実施形態について図面を用いて詳しく説明する。 Hereinafter, embodiments of an electronic camera according to the present invention will be described in detail with reference to the drawings.
図1は、第1の実施形態に係る電子カメラ101の特徴を示す図である。図1において、電子カメラ101は、一眼レフ型のカメラで、カメラ本体102と、着脱可能な撮影レンズ103とで構成される。電子カメラ101は、撮影レンズ103から入射する光の光軸上に配置された光学素子104により、被写体から入射する光を反射する方向を負の方向や正の方向に変えることができる。例えば図1の場合、負(−)の方向(第1の反射方向)にある撮像素子105または正(+)の方向(第2の反射方向)にあるファインダースクリーン106に投影することができる。撮像素子105では露光を行って画像を撮影し、ファインダースクリーン106に結像された被写体像は、ペンタプリズム107およびファインダー光学系108で構成される光学ビューファインダーにより観察できる。
FIG. 1 is a diagram illustrating features of the
ここで、光学素子104について説明する。光学素子104は、半導体製造工程を用いて製造され、高い面積度と高い反射率とを有し、図2(a)に示すように、光の反射方向を制御可能な二次元状に配置された複数の可動微小ミラー201で構成される。各微小ミラー201の構造は、例えば図3(a)から図3(c)に示すように、対角位置にヒンジ202,203を配置して図3(b)のような水平位置、図3(a)のような負の方向の角度、図3(c)のような正の方向の角度に回転させることができる。回転角度は、不図示の電極に与える電圧などによって電気的に制御され、例えば±10度の範囲内で任意の角度に制御することができる。尚、このような光学素子104は、DMD(Digital Micro−mirror Device)として知られており、周知の技術なので詳しい説明は省略する。
Here, the
本実施形態に係る電子カメラ101は、DMDのような光学素子104を用いることにより、図1に示した撮像素子105またはファインダースクリーン106に撮影レンズ103から入射する光を結像することができる。特に、従来の一眼レフ型カメラでは、光学ビューファインダー側と撮像素子側とを機械的な跳ね上げ式の可動ミラーで行っていたが、機械式であるため稼動ミラーの製造時に高い精度が要求され、大きいために高速動作が難しく、露光時の光学ビューファインダーのブラックアウト時間が長くなるという問題があった。これに対して、DMD104は、マイクロ秒オーダーの高速動作が可能で耐久回数も高いので、シャッター代わりに使用することができ、ブラックアウト期間を大幅に短縮することができる。例えば、DMDを用いることにより、動作時間を10μ秒(=1/100,000秒)程度まで短縮できる。
The
また、従来のメカニカルシャッター(例えばフォーカルプレーン式など)では、シャッターの動作開始時と動作終了時との間に時間差があり、同時一括露光(グローバルシャッター)が非常に困難であったが、DMD104により、動作開始から終了までの時間差をなくしたグローバルシャッターを実現することができる。 In addition, with a conventional mechanical shutter (for example, a focal plane type), there is a time difference between the start and end of the shutter operation, and simultaneous batch exposure (global shutter) was very difficult. A global shutter that eliminates the time difference from the start to the end of the operation can be realized.
また、DMD104の行列状に配置された微小ミラー201を行毎または列毎に線順次で動作させることにより、フォーカルプレーン動作(ローリングシャッター)も可能である。この場合は、図2(c)に示すように、露光中の行または列のみを撮像素子105側に反射する位置に制御し、その他の行または列の微小ミラー201をファインダースクリーン106側に反射する位置にすることにより、光学ビューファインダーにおける視界が完全にブラックアウトされてしまうことがなくなる。
Further, a focal plane operation (rolling shutter) is also possible by operating the
尚、撮像素子105の各画素の位置とDMD104の微小ミラー201の位置とが一対一に対応していてもよいし、1つの微小ミラー201が複数の画素に対応していてもよい。例えば図4(a)は、撮像素子105の画素配列を示す図で、撮像素子105は、画素p(1,1)から画素p(16,16)までの256画素を有する。また、図4(b)は、DMD104の微小ミラー201の配列を示す図で、図4(a)の撮像素子105の撮像領域に対応する。例えば、画素p(1,1)から画素p(1,4)までの4画素と、画素p(2,1)から画素p(2,4)までの4画素と、画素p(3,1)から画素p(3,4)までの4画素と、画素p(4,1)から画素p(4,4)までの4画素の合計16個の画素が1つの微小ミラー201(ミラーm(1,1))に対応する。
[電子カメラ101]
次に、電子カメラ101の構成例について図5を用いて説明する。図5において、電子カメラ101は、図1で説明したように、カメラ本体102と、着脱可能な撮影レンズ103とを有する一眼レフ型のカメラである。カメラ本体102は、DMD104と、撮像素子105と、ファインダースクリーン106と、ペンタプリズム107と、ファインダー光学系108と、画像バッファ109と、画像処理部110と、制御部111と、表示部112と、メモリカードIF113と、操作部114と、メモリ115と、DMD駆動部116とを有する。尚、図1と同符号のブロックは同じものである。また、図1の光学素子104として周知のDMDを用いるものとし、図5ではDMD104と表記する。
Note that the position of each pixel of the
[Electronic camera 101]
Next, a configuration example of the
図5において、撮影レンズ103は、被写体から入射する光を撮像素子105の受光面またはファインダースクリーン106上に結像する。ここで、撮像素子105の受光面と、ファインダースクリーン106とは撮影レンズ103の共役な焦点位置に配置されている。ファインダースクリーン106上に結像された被写体像は、図1で説明したように、ペンタプリズム107およびファインダー光学系108を介して撮影者により光学的に観察できるようになっている。尚、図5はブロック図なので、ファインダースクリーン106と撮像素子105の位置は正確に描かれておらず、図1で説明したように、DMD104で制御可能な光の反射方向にファインダースクリーン106と撮像素子105とが配置されている。また、DMD104の光の反射方向は、制御部111からDMD駆動部116に与えられる指令に応じて、DMD駆動部116はDMD104の各微小ミラー201に与える制御電圧を可変することによって変えることができる。例えば、先に説明した図2(a)の状態のDMD104の光の反射方向がファインダースクリーン106に対応し、図2(b)の状態のDMD104の光の反射方向が撮像素子105に対応するように制御できる。
In FIG. 5, the photographing
撮像素子105の受光面に結像された被写体像は、二次元状に配置された画素の光電変換素子により光量に応じた電気信号に変換され、さらに電気信号をA/D変換したデジタルの画像データが画像バッファ109に取り込まれる。画像バッファ109に取り込まれた画像データは、画像処理部110により、ホワイトバランス処理、色補間処理、階調処理、輪郭強調処理などが施される。そして、制御部111は、画像処理部110が処理後の画像データを読み出して、表示部112に表示したり、メモリカードIF113を介して装着されているメモリカード113aに撮影画像として保存する。
The subject image formed on the light receiving surface of the
操作部114は、電源ボタン、レリーズボタン、撮影モード選択ダイヤルなどの操作ボタンを有し、これらのボタンの操作情報は制御部111に出力される。制御部111は、操作部114から入力する操作情報に応じて、各部の動作を制御する。例えば、操作部114のレリーズボタンが押下された場合は、撮像素子105により画像を撮影し、撮影モード選択ダイヤルにより、静止画撮影、連写撮影、動画撮影などが選択された場合は、選択された撮影モードに応じた処理を行う。特に、本実施形態に係る電子カメラ101は、撮像素子105に入射する被写体からの光を一括して同じタイミングで露光するグローバルシャッタモードと、例えば行順にスキャンしながら露光するローリングシャッタモードとを選択できるようになっている。
The
メモリ115は、電子カメラ101の動作に必要なパラメータなどが記憶され、例えば撮影画像の解像度や撮影モードに応じた露出データなどが保持される。特に本実施形態に係る電子カメラ101では、撮影モードに対応するDMD104の制御位置や反射角度、或いは制御電圧などのパラメータが予め記憶されている。
The
ここで、グローバルシャッターとローリングシャッターにおける制御部111によるDMD104の微小ミラー201の制御について説明する。尚、DMD104の微小ミラー201の位置が先に説明した図2(a)の状態(0度の水平位置)にある場合は、撮影レンズ103の入射光をファインダースクリーン106側に反射し、図2(b)の状態(負の角度)にある場合は、撮影レンズ103の入射光を撮像素子105側に反射するものとする。
Here, control of the
制御部111は、撮影モード選択ダイヤルによりグローバルシャッターの撮影モードが選択されている場合、操作部114のレリーズボタンが押下されると、DMD104の微小ミラー201の角度を図2(a)の状態から図2(b)の状態に切り替えて必要な露光時間が経過後に再び図2(a)の状態に戻す。これにより、撮像素子105による一括露光を行うことができる。
When the global shutter shooting mode is selected by the shooting mode selection dial, when the release button of the
一方、制御部111は、撮影モード選択ダイヤルによりローリングシャッターの撮影モードが選択されている場合、操作部114のレリーズボタンが押下されると、DMD104の微小ミラー201の角度を図2(a)の状態から図2(c)の状態に切り替え、DMD104の微小ミラー201を行毎に順次切り替えながら1画面分の露光を行った後、再び図2(a)の状態に戻す。尚、微小ミラー201の1行に撮像素子105の複数行の画素が含まれる場合、これらの複数行の画素について行毎に露光制御を行ってもよいし、一括露光を行ってもよい。いずれの場合でも、図2(c)や図2(d)に示すように、露光中の画素位置に対応する行の微小ミラー201のみを撮像素子105側に反射する位置に制御し、その他の行の微小ミラー201をファインダースクリーン106側に反射する位置にしておくので、光学ビューファインダーにおける視界が完全にブラックアウトされてしまうことを防止できる。
On the other hand, when the shooting mode of the rolling shutter is selected by the shooting mode selection dial, when the release button of the
(応用例1)
次に、第1の実施形態に係る電子カメラ101の応用例1について説明する。DMD104は、先に説明したように光路の切り替え時間が短く、任意のタイミングで切り替えることができるので、人の目に検知されにくいようにランダムに光路切り替えを行うことができる。この特徴を利用して、応用例1に係る電子カメラ101では、時間的に連続した周期的な画像を撮影する動画や連写時などに起こるフリッカーを低減することができる。
(Application 1)
Next, an application example 1 of the
例えば、動画や連写を行う場合、DMD104で周期的に光路を切り替えるため、光量が周期的に変化する蛍光灯などの照明下で撮影を行うと、撮像素子105の出力画像に周期的なちらつき(フリッカー)が発生することがある。この場合、制御部111は、時間的に連続して画像を撮影するために、DMD104の微小ミラー201を撮像素子105側に周期的に切り替えることになる。そこで、本応用例に係る電子カメラ101では、DMD104を撮像素子105側に切り替える周期をランダムに変化させて周期性を持たないようにすることでちらつきが分散され、人間の目に知覚されにくくすることができる。
For example, when performing moving images or continuous shooting, the
特に図6の電子カメラ101aのように、図1の光学ビューファインダーを構成するファインダースクリーン106およびペンタプリズム107の代わりに電子ビューファインダー用の第2の撮像素子105aで置き換えた場合、蛍光灯下での撮影時にDMD104による光路切り替えを周期的に行うと、電子ビューファインダーの画面や表示部112の画面上にフリッカーが発生する。しかし、本応用例に係る電子カメラ101では、DMD104を撮像素子105または撮像素子105aに切り替える周期をランダムにすることで、撮像素子105または撮像素子105aで撮影される画面のちらつきが周期的ではなくなり、目立たなくなる。
In particular, like the
(応用例2)
図1の電子カメラ101および図6の電子カメラ101aでは、一般的な一眼レフ型カメラの従来の跳ね上げ式の可動ミラー部分にDMD104を配置するようにしたが、図7(a)に示すように、本応用例2に係る電子カメラ101bは、撮影レンズ103を入射光の方向を変える屈曲光学系251で構成するカメラである。この場合、屈曲光学系251の一部にDMD104を配置して屈曲光学系251の入射方向に配置された撮像素子105または撮像素子105aに反射する。或いは、図7(b)に示すように、DMD104の反射方向を被写体光の入射方向と直交する方向(電子カメラ101bの筐体の長手方向(横幅方向))に反射するようにしてもよい。
(Application example 2)
In the
このように、屈曲光学系251とDMD104とを組み合わせることにより、電子カメラ101のレンズや撮像素子105などの配置の自由度が高くなり、筐体のサイズを薄くすることができる。
Thus, by combining the bending
(応用例3)
先に説明した図1の電子カメラ101および図6の電子カメラ101aにおいて、DMD104は入射光を2方向に反射するようにしたが、応用例3に係る電子カメラ101cは、図8に示すように3方向に反射するようにして、R用の撮像素子105b、G用の撮像素子105cおよびB用の撮像素子105dの三板式の電子カメラ101bを実現することができる。尚、撮像素子や光学ビューファインダー以外にも測光素子やAF(オートフォーカス)用素子など複数の受光素子を撮影レンズ103の共役な焦点位置に配置して、DMD104によって切り替えられるようにしても構わない。さらに、DMD104で複数の微小ミラー201を部分的に異なる方向に反射するようにしてもよい。例えば図9は、同時に3方向に反射する場合のDMD104の様子を示し、微小ミラー201の1行目(+θ度)と、2行目および3行目(0度)と、4行目(−θ度)とをそれぞれ異なる方向(+θ度、0度、−θ度)に光を反射できる。この場合の応用として、例えば1行目は撮像素子側に光を反射し、2行目および3行目は光学ビューファインダー側に光を反射し、4行目は測光素子(或いはAF素子)側に光を反射することにより、撮像素子と光学ビューファインダーと測光素子とに部分的に同時に光を入射することができる。そして、高速にDMD104の微小ミラー201を切り替えて、+θ度の行を2行目に切り替え、0度の行を3行目および4行目に切り替え、−θ度の行を1行目に切り替える。さらに、+θ度の行を3行目に切り替え、0度の行を4行目および1行目に切り替え、−θ度の行を2行目に切り替える。同様にDMD104の各行の微小ミラー201の反射方向を高速に順次切り替えていくことにより、撮像画面全体を同じ時間タイミングでスキャンすることができ、撮像素子と測光素子とから得られる画像情報のずれを少なくすることができる。また、この場合、常に光学ビューファインダーに光が投影されるため、完全なブラックアウトを回避でき被写体の動きを見失うことがなくなる。特に、微小ミラー201の分解能が高い場合、例えばXGA(1024×764)行程度の分解能がある場合は764行のうちの10%程度が撮像素子や測光素子側に向いていたとしても700行程度の分解能があれば問題なく光学ビューファインダーで被写体の確認を行うことができる。
(Application 3)
In the
以上、各実施形態で説明してきたように、本発明に係る電子カメラは、光学ビューファインダーのブラックアウト期間を短縮し、グローバルシャッターやローリングシャッターなどにも対応できる電子カメラを提供することができる。 As described above, as described in each embodiment, the electronic camera according to the present invention can provide an electronic camera that can shorten the blackout period of the optical viewfinder and can cope with a global shutter, a rolling shutter, and the like.
尚、本発明に係る電子カメラについて、各実施形態で例を挙げて説明してきたが、その精神またはその主要な特徴から逸脱することなく他の多様な形で実施することができる。そのため、上述した実施形態はあらゆる点で単なる例示に過ぎず、限定的に解釈してはならない。本発明は、特許請求の範囲によって示されるものであって、本発明は明細書本文にはなんら拘束されない。さらに、特許請求の範囲の均等範囲に属する変形や変更は、全て本発明の範囲内である。 The electronic camera according to the present invention has been described by way of example in each embodiment, but can be implemented in various other forms without departing from the spirit or main features thereof. Therefore, the above-described embodiment is merely an example in all respects and should not be interpreted in a limited manner. The present invention is defined by the claims, and the present invention is not limited to the text of the specification. Further, all modifications and changes belonging to the equivalent scope of the claims are within the scope of the present invention.
101,101a,101b,101c・・・電子カメラ
102・・・カメラ本体
103・・・撮影レンズ
104・・・光学素子(DMD)
105・・・撮像素子
106・・・ファインダースクリーン
107・・・ペンタプリズム
108・・・ファインダー光学系
109・・・画像バッファ
110・・・画像処理部
111・・・制御部
112・・・表示部
113・・・メモリカードIF
113a・・・メモリカード
114・・・操作部
115・・・メモリ
116・・・DMD駆動部
201・・・微小ミラー
202,203・・・ヒンジ
101, 101a, 101b, 101c ...
105 ...
113a ...
Claims (7)
前記撮影レンズの光軸上に配置され、光の反射方向を制御可能な複数の可動式の微小ミラーが二次元状に配置された光学素子と、 An optical element that is arranged on the optical axis of the photographing lens and in which a plurality of movable micromirrors that can control the reflection direction of light are arranged two-dimensionally;
前記光学素子の第1の反射方向に配置された撮像素子と、 An image sensor disposed in a first reflection direction of the optical element;
前記光学素子の第2の反射方向に配置された光学ビューファインダーと、 An optical viewfinder disposed in a second reflection direction of the optical element;
前記光学素子の反射方向を前記第1の反射方向または前記第2の反射方向に切り替える制御部と A controller that switches the reflection direction of the optical element to the first reflection direction or the second reflection direction;
を備える電子カメラにおいて、 In an electronic camera comprising:
グローバルシャッターモードとローリングシャッターモードの2つの撮影モードを設け、 There are two shooting modes, global shutter mode and rolling shutter mode.
前記制御部は、撮影時以外は全ての前記微小ミラーを前記第2の反射方向に切り替え、前記グローバルシャッターモードでの撮影時は全ての前記微小ミラーを前記第1の反射方向に切り替え、前記ローリングシャッターモードでの撮影時は前記撮像素子で撮像する画素位置に対応する位置の前記微小ミラーのみを前記第1の反射方向に切り替える電子カメラ。 The control unit switches all the micromirrors to the second reflection direction except during shooting, and switches all the micromirrors to the first reflection direction during shooting in the global shutter mode. An electronic camera that switches only the minute mirror at a position corresponding to a pixel position to be imaged by the image sensor in the first reflection direction when photographing in the shutter mode.
前記制御部は、前記ローリングシャッターモードで撮像する場合、複数の前記微小ミラーのうち一部の前記微小ミラーの角度を他の前記微小ミラーとは異なる角度に制御する電子カメラ。 The electronic camera according to claim 1,
Wherein, the case of imaging in a rolling shutter mode, the electronic camera to control the angle different from the plurality of other of said micromirrors an angle of the micro mirrors of some of the micromirrors.
前記制御部は、複数の前記微小ミラーの角度を切り替えるタイミングをランダムに変化させる電子カメラ。 The electronic camera according to any one of claims 1 and 2 ,
The said control part is an electronic camera which changes the timing which switches the angle of several said micromirrors at random.
前記光学ビューファインダーの位置と前記撮像素子の位置とは前記撮影レンズの共役な焦点位置にある電子カメラ。 The electronic camera according to any one of claims 1 to 3 ,
An electronic camera in which the position of the optical viewfinder and the position of the image sensor are at a conjugate focal position of the photographing lens.
前記光学ビューファインダーの位置に第2の撮像素子を配置する電子カメラ。 The electronic camera according to claim 4,
An electronic camera in which a second image sensor is disposed at a position of the optical viewfinder .
前記制御部は、前記光学素子の光が前記撮像素子または前記光学ビューファインダーに反射するように、複数の前記微小ミラーの角度を切り替える周期をランダムに変化させる電子カメラ。 The electronic camera according to claim 4 or 5 ,
The control unit is an electronic camera that randomly changes a cycle for switching angles of the plurality of micromirrors so that light of the optical element is reflected by the imaging element or the optical viewfinder .
前記撮影レンズは、入射光の方向を変える屈曲光学系で構成され、
前記光学素子は、前記屈曲光学系から投影される光を前記屈曲光学系の入射方向に反射する電子カメラ。 The electronic camera according to any one of claims 1 to 6 ,
The photographing lens is composed of a bending optical system that changes the direction of incident light,
The optical element is an electronic camera that reflects light projected from the bending optical system in an incident direction of the bending optical system.
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