JP6364782B2 - フォーカス制御装置、フォーカス制御方法、カメラ装置およびカメラ装置におけるフォーカス制御方法 - Google Patents

フォーカス制御装置、フォーカス制御方法、カメラ装置およびカメラ装置におけるフォーカス制御方法 Download PDF

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Description

本技術は、フォーカス制御装置、フォーカス制御方法、カメラ装置およびカメラ装置におけるフォーカス制御方法に関し、詳しくは、例えばフォーカスデマンドなどを用いてフォーカス距離を調整するフォーカス制御装置などに関する。
シネマ系のカメラ運用では、カメラワークを行うカメラマンの他に、専任のフォーカスマンが、フォーカス調整を行う運用が主流にある。この仕組みを、フォローフォーカスと言う。ライブ等の放送用途の運用では、カメラフレームワークを行うカメラマンが、基本的なフォーカス作業を同時に行う必要が有る。
従来、4Kなどの高精細カメラが知られている(例えば、特許文献1参照)。撮像画像が高精細になるにつれ、フォーカス距離合わせの精度に対する要求が、大変シビアになってきている。カメラマンは、ビューファインダの映像をもとに操作を行うが、画面サイズが限られるため、カメラフレームワークをしつつ、細部のフォーカスを合わせこむことが、困難になってきている。
また、2/3インチサイズ画像センサー用のレンズに比べて、35mmサイズ画像センサー用レンズなどの場合、被写界深度が浅くなる傾向にあるので、幅広い対象物にフォーカスを合わせることができなくなってくる。つまり、画面内で、フォーカスが合っている処と、合っていない処ができてしまう。 画面内の、どこにフォーカスポイントを合わせるのか、カメラマンの意思と、ディレクタの思惑がずれると、必要な対象物にフォーカスが合わせられないことになる。
特開2012−244411号公報
本技術は、フォーカス制御を良好に行い得るようにすることにある。
本技術の概念は、
フォーカス距離を調整する第1の調整部と、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整する第2の調整部と、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離と上記第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備える
フォーカス制御装置にある。
本技術において、第1の調整部により、フォーカス距離が調整される。第2の調整部により、第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量が調整される。そして、フォーカス制御部により、第1の調整部で調整されたフォーカス距離と第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御が行われる。
このように本技術においては、第1の調整部で調整されたフォーカス距離と第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御が行われるものであり、第1の調整部で調整されたフォーカス状態を第2の調整部で微調整することが可能となる。
なお、本技術において、例えば、フォーカス制御部は、第1の調整部で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる、ようにされてもよい。この場合、撮像状況が変わって第1の調整部で調整されるフォーカス距離が大きく変化するとき、第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値が自動的に減じられることから、上乗せ量の影響を自動的に軽減することが可能となる。
また、本技術において、例えば、フォーカス制御部で用いられる上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、カメラマンは、現在の上乗せ量の状態がいかなる状態にあるかを容易に把握することが可能となる。
また、本技術において、例えば、第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである、ようにされてもよい。この場合、カメラマンがフォーカスデマンドで調整するフォーカス距離を、ディレクタがフォローフォーカスコントローラで微調整することが可能となる。
この場合、例えば、フォローフォーカスコントローラによる上乗せ量の調整対象の画面領域を、カメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える、ようにされてもよい。例えば、カメラコントロールユニットはカットアウト機能を有し、上乗せ量の調整対象の画面領域はカットアウト領域である、ようにされてもよい。これにより、カメラマンは、上乗せ量の調整対象の画面領域を容易に把握することが可能となる。
また、本技術の他の概念は、
第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値を生成するフォーカス調整値生成部と、
上記フォーカス調整値生成部で生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備える
カメラ装置にある。
本技術において、第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値が生成される。例えば、第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである、ようにされてもよい。フォーカス制御部により、フォーカス調整値生成部で生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御が行われる。
このように本技術においては、第1の調整部で調整されたフォーカス距離と第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御が行われるものであり、第1の調整部で調整されたフォーカス状態を第2の調整部で微調整することが可能となる。
なお、本技術において、例えば、フォーカス調整値生成部は、第1の調整部で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる、ようにされてもよい。この場合、撮像状況が変わって第1の調整部で調整されるフォーカス距離が大きく変化するとき、第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値が自動的に減じられることから、上乗せ量の影響を自動的に軽減することが可能となる。
また、本技術において、例えば、フォーカス調整値生成部で生成されるフォーカス調整値における上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、カメラマンは、現在の上乗せ量の状態がいかなる状態にあるかを容易に把握することが可能となる。
また、本技術において、例えば、フォローフォーカスコントローラにおける上乗せ量の調整対象の画面領域をカメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える、ようにされてもよい。この場合、カメラマンは、フォローフォーカスコントローラにおけるフォーカス調整位置を容易に把握することが可能となり、フォーカスを合わせる領域(エリア)をカメラマンとディレクタ側とで容易に共有可能となる。
本技術によれば、フォーカス制御を良好に行い得るようになる。なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、また付加的な効果があってもよい。
第1の実施の形態としてのカメラシステムの構成例を示すブロック図である。 カメラCPUにおけるフォーカス調整値の具体的な生成例を説明するための図である。 カメラCPUにおけるフォーカス調整値の具体的な生成例を説明するための図である。 第2の実施の形態としてのカメラシステムの構成例を示すブロック図である。
以下、発明を実施するための形態(以下、「実施の形態」とする)について説明する。なお、説明を以下の順序で行う。
1.第1の実施の形態
2.第2の実施の形態
3.変形例
<1.第1の実施の形態>
[カメラシステムの構成例]
図1は、第1の実施の形態としてのカメラシステム10の構成例を示している。このカメラシステム10は、カメラ装置100にケーブル600を介してCCU(カメラコントロールユニット)500が接続された構成となっている。
カメラ装置100には、レンズ装置200とビューファインダ300とが接続されている。レンズ装置200は、カメラ装置100の前部のレンズマウント部に取り付けられている。レンズ装置200は、フォーカスデマンド(フォーカスコントローラ)400によるフォーカス調整が可能とされていると共に、CCU500側からのフォローフォーカスコントローラ800によるフォーカス調整も可能とされている。
レンズ装置200は、その各部の動作を制御するレンズCPU201を有している。レンズCPU201は、カメラ装置100のカメラCPU101からケーブル202を通じて送られてくるフォーカス調整信号に基づいて、フォーカス制御を行う。この場合、カメラCPU101は、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離とCCU500側のフォローフォーカスコントローラ800で調整された上乗せ量とから、フォーカス調整値を生成する。
この際、カメラCPU101は、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、フォローフォーカスコントローラ800で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる。なお、カメラCPU101におけるフォーカス調整値の具体的な生成例については後述する。
カメラ装置100は、カメラCPU101と、ユーザ操作部102と、センサー部103と、カメラ信号処理部104と、VF信号処理部105を有している。カメラCPU101は、カメラ装置100の各部の動作を制御する。また、このカメラCPU101は、レンズ装置200のレンズCPU201との間、およびCCU500のCPU501との間で、必要な信号の通信を行う。ユーザ操作部102は、カメラCPU101に接続されており、ユーザが種々の操作を行うためのユーザインタフェースを構成する。
センサー部103は、例えば4Kあるいは8Kなどの高精細(高解像度)のイメージセンサを持ち、被写体に対応した高精細な撮像画像信号を出力する。上述のレンズ装置200により、イメージセンサの撮像面に、被写体が結像される。カメラ信号処理部104は、センサー部103から出力される撮像画像信号を処理し、カメラ装置100の出力としての画像信号(カメラ映像信号)を出力する。カメラ信号処理部104は、例えば、利得制御、ホワイトバランス調整、ガンマ補正等の処理を行う。
VF信号処理部105は、カメラ信号処理部104から出力される画像信号に基づいて、ビューファインダ用の、例えばHD解像度の画像信号を生成し、ビューファインダ300に送る。VF信号処理部105は、カメラCPU101から送られてくる表示制御信号に基づいて、例えば、カメラCPU101で生成されるフォーカス調整値における上乗せ量の状態を示す表示301などのための表示信号を発生する。そして、VF信号処理部105は、この表示信号を、カメラ信号処理部104から出力される画像信号(撮像画像信号)に合成して、ビューファインダ用の画像信号を生成する。
例えば、上乗せ量の状態は、上乗せ量が「正の値」であるか「負の値」であるかを示すものである。図示の例では、基線(横棒)からの矢印が下方向を向いているので、「負の値」であることが示され、また、矢印の長さで上乗せ量の大きさが示されている。この場合、上乗せ量がゼロのときは、基線(横棒)のみが表示され、矢印は表示されなくなる。
CCU500は、CPU501と、ユーザ操作部502と、ビデオ処理部503を有している。CPU501は、CCU500の各部の動作を制御する。また、このCPU501は、カメラ装置100のカメラCPU101との間で、必要な信号の通信を行う。ユーザ操作部502は、CPU501に接続されており、ユーザが種々の操作を行うためのユーザインタフェースを構成する。
ビデオ処理部503は、カメラ装置100からケーブル600を通じて送られてくる、例えば4Kあるいは8Kなどの高精細な画像信号を処理し、処理後の高精細な画像信号を出力する。この高精細な画像信号の内容は、例えば、その高精細な画像信号に対応した大型モニタ510で確認可能とされる。
また、CPU501には、フォローフォーカスコントローラ800がケーブル801を介して接続されている。ユーザは、このフォローフォーカスコントローラ800を操作することで、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整できる。この場合、ユーザは、この上乗せ量を正方向にも負方向に調整可能とされる。この場合、CPU501から、カメラ装置100のカメラCPU101に、上乗せ量の調整信号が供給される。
[フォーカス調整値の具体的な生成例]
次に、カメラCPU101におけるフォーカス調整値の具体的な生成例を、図2、図3を参照して説明する。なお、図2、図3において、「D−FP」はフォーカスデマンド400で調整されたフォーカス調整値(フォーカス距離)を示し、「F−FP」はフォローフォーカスコントローラ800の調整による上乗せ量を示し、「R−FP」はカメラCPU101で生成されるフォーカス調整値(実際のフォーカス調整値)を示している。
この例は、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス調整値の絶対値可変量の1/3だけ、フォローフォーカスコントローラ800で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる例を示している。なお、この例は「1/3」としているが、詳細説明は省略するが、他の比率に設定される場合も同様である。
図2側について生成する。図2(a)に示すように、最初にカメラマンがフォーカスデマンド400で調整したフォーカス調整値「D−FP」が“53”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値「R−FP」を“53”とする。なお、ここでは、フォーカス調整値の範囲は0〜99であると仮定する。
このフォーカス調整値「R−FP」である“53”は着目被写体にピントが合った状態ではなく、図2(b)に示すように、フォローフォーカスマンがフォローフォーカスコントローラ800でフォーカスの微調整を行い、その上乗せ量「F−FP」が“+5”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカスデマンド400で調整したフォーカス調整値「D−FP」は“53”のままであるが、“+5”を加算して、フォーカス調整値「R−FP」を“58”とする。
この状態からカメラマンがパンし、その撮像位置に合うようにフォーカスデマンド400でフォーカス調整を行い、図2(c)に示すように、そのフォーカス調整値「D−FP」が“44”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値の絶対値可変量が“9”であるので、その1/3である“3”だけ上乗せ量「F−FP」の絶対値を減じ、上乗せ量「F−FP」を“+2”として、フォーカス調整値「R−FP」を“46”とする。従って、この場合のフォーカス調整値「R−FP」の変化量は“−12”となる。
この状態から再びカメラマンがパンし、その撮像位置に合うようにフォーカスデマンド400でフォーカス調整を行い、図2(d)に示すように、そのフォーカス調整値「D−FP」が“38”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値の絶対値可変量が“6”であるので、その1/3である“2”だけ上乗せ量「F−FP」の絶対値を減じ、上乗せ量「F−FP」を“0”として、フォーカス調整値「R−FP」を“38”とする。従って、この場合のフォーカス調整値「R−FP」の変化量は“−8”となる。
次に、図3側について生成する。図3(a)に示すように、最初にカメラマンがフォーカスデマンド400で調整したフォーカス調整値「D−FP」が“53”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値「R−FP」を“53”とする。なお、ここでは、フォーカス調整値の範囲は0〜99であると仮定する。
このフォーカス調整値「R−FP」である“53”は着目被写体にピントが合った状態ではなく、図3(b)に示すように、フォローフォーカスマンがフォローフォーカスコントローラ800でフォーカスの微調整を行い、その上乗せ量「F−FP」が“+5”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカスデマンド400で調整したフォーカス調整値「D−FP」は“53”のままであるが、“+5”を加算して、フォーカス調整値「R−FP」を“58”とする。
この状態からカメラマンがパンし、その撮像位置に合うようにフォーカスデマンド400でフォーカス調整を行い、図3(c)に示すように、そのフォーカス調整値「D−FP」が“59”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値の絶対値可変量が“6”であるので、その1/3である“2”だけ上乗せ量「F−FP」の絶対値を減じ、上乗せ量「F−FP」を“+3”として、フォーカス調整値「R−FP」を“62”とする。従って、この場合のフォーカス調整値「R−FP」の変化量は“+4”となる。
この状態から再びカメラマンがパンし、その撮像位置に合うようにフォーカスデマンド400でフォーカス調整を行い、図3(d)に示すように、そのフォーカス調整値「D−FP」が“68”であったとする。このとき、カメラCPU101は、フォーカス調整値の絶対値可変量が“9”であるので、その1/3である“3”だけ上乗せ量「F−FP」の絶対値を減じ、上乗せ量「F−FP」を“0”として、フォーカス調整値「R−FP」を“68”とする。従って、この場合のフォーカス調整値「R−FP」の変化量は“+6”となる。
なお、上述していないが、フォーカスデマンド400で調整されるフォーカス調整値「D−FP」やフォローフォーカスコントローラ800で調整される上乗せ量「F−FP」によっては、フォーカス調整値「D−FP」に上乗せ量「F−FP」を加算した値がフォーカス調整値の範囲である例えば0〜99の範囲を超えることも考えられる。その場合、カメラCPU101は、上乗せ量「F−FP」の絶対値を減じて、実際のフォーカス調整値「R−FP」がフォーカス調整値の範囲を超えないように生成する。
また、上述していないが、フォローフォーカスコントローラ800で調整される上乗せ量「F−FP」の大きさ(最大振れ幅)の設定が可能とされてもよい。この場合、上乗せ量「F−FP」に制限をかけることができ、フォローフォーカスコントローラ800によるフォーカス調整を微調整に限定することが可能となる。
上述したように、図1に示すカメラシステム10においては、フォーカスデマンド400で調整されるフォーカス調整値とフォローフォーカスコントローラ800で調整される上乗せ量とに基づいてフォーカス制御が行われるものである。そのため、例えば、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス状態をフォローフォーカスコントローラ800で微調整することが可能となる。
また、図1に示すカメラシステム10において、カメラCPU101は、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、フォローフォーカスコントローラ800で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いるものである。そのため、例えば、カメラマンがパンするなどして撮像状況が変わってフォーカスデマンド400で調整されるフォーカス距離が大きく変化するとき、フォローフォーカスコントローラ800で調整された上乗せ量の絶対値が自動的に減じられる。したがって、変化後の撮影状況とは関係がないあるいは関係が薄い上乗せ量の影響を自動的に軽減することが可能となる。
また、図1に示すカメラシステム10において、VF信号処理部105は、カメラCPU101で生成されるフォーカス調整値における上乗せ量の状態を示す表示301を行う表示信号を発生し、この表示信号をカメラ信号処理部104から出力される画像信号(撮像画像信号)に合成して、ビューファインダ用の画像信号を生成するものである。そのため、例えば、カメラマンは、現在の上乗せ量の状態がいかなる状態にあるかを容易に把握することが可能となる。
<2.第2の実施の形態>
[カメラシステムの構成例]
図4は、第2の実施の形態としてのカメラシステム10Aの構成例を示している。このカメラシステム10Aは、カメラ装置100Aにケーブル600を介してCCU(カメラコントロールユニット)500Aが接続された構成となっている。この図4において、図1と対応する部分には同一符号を付し、適宜、その詳細説明は省略する。
カメラ装置100Aには、レンズ装置200とビューファインダ300とが接続されている。カメラ装置100Aは、カメラCPU101と、ユーザ操作部102と、センサー部103と、カメラ信号処理部104と、VF信号処理部105Aを有している。VF信号処理部105Aは、カメラ信号処理部104から出力される画像信号に基づいて、ビューファインダ用の、例えばHD解像度の画像信号を生成し、ビューファインダ300に送る。
VF信号処理部105Aは、カメラCPU101から送られてくる表示制御信号に基づいて、カメラCPU101で生成されるフォーカス調整値における上乗せ量の状態を示す表示301、CCU500Aにおけるカットアウト位置(領域)を示す矩形枠表示302などの表示信号を発生する。この矩形枠表示302は、後述するように、フォローフォーカスコントローラ800による上乗せ量の調整対象の画面領域を示すものとなる。
CCU500Aは、CPU501と、ユーザ操作部502と、ビデオ処理部503と、カットアウト処理部504を有している。カットアウト処理部504は、ビデオ処理部503で得られる高精細な画像信号からカットアウト位置(領域)のHD解像度の画像信号を取り出して出力する。このカットアウト位置(領域)は、カットアウトコントローラ700からケーブル701を通じてCPU501に指示される。
ユーザは、カットアウトコントローラ700を操作して、カットアウト位置(領域)を任意の位置に変更することが可能である。大型モニタ510にはビデオ処理部503で得られる高精細な画像信号の内容が表示される。この画像には、カットアウト位置(領域)を示す矩形枠表示511が行われる。ユーザは、この矩形枠表示511を参照して、カットアウト位置(領域)を適宜な位置に移動できる。
また、CPU501には、フォローフォーカスコントローラ800がケーブル801を介して接続されている。ユーザは、このフォローフォーカスコントローラ800を操作することで、フォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整し、カットアウト位置(領域)のフォーカス調整(微調整)を行う。この場合、ユーザは、この上乗せ量を正方向にも負方向に調整可能とされる。この場合、CPU501から、カメラ装置100のカメラCPU101に、上乗せ量の調整信号が供給される。
詳細説明は省略するが、図4に示すカメラシステム10Aのその他は、図1に示すカメラシステム10と同様に構成される。図4に示すカメラシステム10Aにおいては、図1に示すカメラシステム10と同様の作用効果を得ることができる。
また、図4に示すカメラシステム10Aにおいて、VF信号処理部105Aは、フォローフォーカスコントローラ800におけるフォーカス調整位置(カットアウト位置(領域))を示す矩形枠表示302を行う表示信号を発生し、この表示信号をカメラ信号処理部104から出力される画像信号(撮像画像信号)に合成して、ビューファインダ用の画像信号を生成するものである。そのため、例えば、カメラマンは、フォローフォーカスコントローラ800におけるフォーカス調整位置を容易に把握することが可能となる。したがって、フォーカスを合わせる領域(エリア)をカメラマンとディレクタ側とで共有できる。
<3.変形例>
なお、上述実施の形態においては、レンズ装置200に接続されたフォーカスデマンド400で調整されたフォーカス距離をCCU500,500Aに接続されたフォローフォーカスコントローラ800で微調整する構成を示した。しかし、本技術は、この構成に限定されるものではなく、第1の調整部で調整されたフォーカス距離を第2の調整部で微調整する構成に同様に適用できることは勿論である。
また、本技術は、以下のような構成を取ることもできる。
(1)フォーカス距離を調整する第1の調整部と、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整する第2の調整部と、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離と上記第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備える
フォーカス制御装置。
(2)上記フォーカス制御部は、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、上記第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
前記(1)に記載のフォーカス制御装置。
(3)上記フォーカス制御部で用いられる上記上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
前記(1)または(2)に記載のフォーカス制御装置。
(4)上記第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、
上記第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである
前記(1)から(3)のいずれかに記載のフォーカス制御装置。
(5)上記フォローフォーカスコントローラによる上記上乗せ量の調整対象の画面領域を、上記カメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
前記(4)に記載のフォーカス制御装置。
(6)上記カメラコントロールユニットはカットアウト機能を有し、
上記上乗せ量の調整対象の画面領域はカットアウト領域である
前記(5)に記載のフォーカス制御装置。
(7)フォーカス距離を調整する第1の調整ステップと、
上記第1の調整ステップで調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整する第2の調整ステップと、
フォーカス制御部により、上記第1の調整ステップで調整されたフォーカス距離と上記第2の調整ステップで調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御ステップを有する
フォーカス制御方法。
(8)第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値を生成するフォーカス調整値生成部と、
上記フォーカス調整値生成部で生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備える
カメラ装置。
(9)上記フォーカス調整値生成部は、
上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離の変化量に応じて、上記第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
前記(8)記載のカメラ装置。
(10)上記フォーカス調整値生成部で生成されるフォーカス調整値における上記上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
前記(9)に記載のカメラ装置。
(11)上記第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、
上記第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである
前記(9)または(10)に記載のカメラ装置。
(12)上記フォローフォーカスコントローラにおける上記上乗せ量の調整対象の画面領域を上記カメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
前記(9)から(11)に記載のカメラ装置。
(13)第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値を生成するフォーカス調整値生成ステップと、
フォーカス制御部により、上記フォーカス調整値生成ステップで生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御ステップを有する
カメラ装置におけるフォーカス制御方法。
10,10A・・・カメラシステム
100,100A・・・カメラ装置
101・・・カメラCPU
102・・・ユーザ操作部
103・・・センサー部
104・・・カメラ信号処理部
105,105A・・・VF信号処理部
200・・・レンズ装置
201・・・レンズCPU
202・・・ケーブル
300・・・ビューファインダ
301・・・乗せ量の状態を示す表示
302・・・カットアウト位置(領域)を示す矩形枠表示
400・・・フォーカスデマンド
401・・・ケーブル
500,500A・・・CCU
501・・・CPU
502・・・ユーザ操作部
503・・・ビデオ処理部
504・・・カットアウト処理部
510・・・大型モニタ
600・・・ケーブル
700・・・カットアウトコントローラ
701・・・ケーブル
800・・・フォローフォーカスコントローラ
801・・・ケーブル

Claims (11)

  1. フォーカス距離を調整する第1の調整部と、
    上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整する第2の調整部と、
    上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離と上記第2の調整部で調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備え、
    上記フォーカス制御部は、上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に変化があるとき、該変化量に所定の比率を掛けて得られた値だけ上記第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
    フォーカス制御装置。
  2. 上記フォーカス制御部で用いられる上記上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
    請求項1に記載のフォーカス制御装置。
  3. 上記第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、
    上記第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである
    請求項1に記載のフォーカス制御装置。
  4. 上記フォローフォーカスコントローラによる上記上乗せ量の調整対象の画面領域を、上記カメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
    請求項3に記載のフォーカス制御装置。
  5. 上記カメラコントロールユニットはカットアウト機能を有し、
    上記上乗せ量の調整対象の画面領域はカットアウト領域である
    請求項4に記載のフォーカス制御装置。
  6. フォーカス距離を調整する第1の調整ステップと、
    上記第1の調整ステップで調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量を調整する第2の調整ステップと、
    フォーカス制御部により、上記第1の調整ステップで調整されたフォーカス距離と上記第2の調整ステップで調整された上乗せ量とに基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御ステップを有し、
    上記フォーカス制御ステップでは、上記第1の調整ステップで調整されたフォーカス距離に変化があるとき、該変化量に所定の比率を掛けて得られた値だけ上記第2の調整ステップで調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
    フォーカス制御方法。
  7. 第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値を生成するフォーカス調整値生成部と、
    上記フォーカス調整値生成部で生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御部を備え、
    上記フォーカス調整値生成部は、上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に変化があるとき、該変化量に所定の比率を掛けて得られた値だけ上記第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
    カメラ装置。
  8. 上記フォーカス調整値生成部で生成されるフォーカス調整値における上記上乗せ量の状態をビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
    請求項7に記載のカメラ装置。
  9. 上記第1の調整部は、レンズ装置に接続されるフォーカスデマンドであり、
    上記第2の調整部は、カメラコントロールユニットに接続されるフォローフォーカスコントローラである
    請求項7に記載のカメラ装置。
  10. 上記フォローフォーカスコントローラにおける上記上乗せ量の調整対象の画面領域を上記カメラコントロールユニットから送られてくる画面領域情報に基づいてビューファインダに表示する表示制御部をさらに備える
    請求項9に記載のカメラ装置。
  11. 第1の調整部で調整されるフォーカス距離と第2の調整部で調整される上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に対する上乗せ量とからフォーカスの調整値を生成するフォーカス調整値生成ステップと、
    フォーカス制御部により、上記フォーカス調整値生成ステップで生成されたフォーカス調整値に基づいてフォーカス制御を行うフォーカス制御ステップを有し、
    上記フォーカス調整値生成ステップでは、上記第1の調整部で調整されたフォーカス距離に変化があるとき、該変化量に所定の比率を掛けて得られた値だけ上記第2の調整部で調整された上乗せ量の絶対値を減じて用いる
    カメラ装置におけるフォーカス制御方法。
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