JP6603206B2 - Imaging device, imaging device control method, imaging device system, and imaging device control program - Google Patents

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Description

この発明は、複数の操作部材を用いて動作モードの制御切り換えを行なう撮影機器、撮影機器の制御方法、撮影機器システムおよび撮影機器制御プログラムに関するものである。 The present invention relates to a photographing apparatus that performs control switching of an operation mode using a plurality of operation members , a photographing apparatus control method, a photographing apparatus system, and a photographing apparatus control program .

従来、被写体像を結像させるための撮影光学系を備えたレンズ鏡筒を有し、静止画像や動画像等を撮影するカメラ等の撮影機器が一般に実用化され広く普及している。この種の従来の撮影機器においては、携帯するのに至便なように小型化の要望が常にあると共に、様々な撮影状況に対応するために多機能化する傾向が近年顕著である。   2. Description of the Related Art Conventionally, a photographing apparatus such as a camera that has a lens barrel having a photographing optical system for forming a subject image and photographs a still image or a moving image has been put into practical use and widely used. In this type of conventional photographing device, there is always a demand for downsizing so that it is convenient to carry, and in recent years, the tendency to become multifunctional to cope with various photographing situations is remarkable.

例えば、この種の従来の撮影機器においては、撮影光学系を構成する複数の光学レンズのそれぞれを適宜目的に応じて駆動するために複数の駆動機構部を有しており、これら複数の駆動機構を駆動制御して、ズーム機能やフォーカス調節機能等を実現している。また、これら各種の機能を実行するために、撮影機器若しくはレンズ鏡筒の外装部には、複数の操作部材が設けられている。このようなズーム制御やピント制御、絞り、シャッタースピード、露出補正、ホワイトバランス、画像処理パラメータなど撮影時の効果を変更する撮影パラメータを変更するために、これらの操作部材が利用されている。   For example, a conventional photographing apparatus of this type has a plurality of driving mechanism units for appropriately driving each of a plurality of optical lenses constituting a photographing optical system according to the purpose, and the plurality of driving mechanisms. The zoom function, the focus adjustment function, and the like are realized by controlling the drive. In order to execute these various functions, a plurality of operation members are provided on the exterior of the photographing apparatus or the lens barrel. These operation members are used to change the shooting parameters for changing the effects at the time of shooting such as zoom control, focus control, aperture, shutter speed, exposure correction, white balance, and image processing parameters.

従来の撮影機器においては、ズーム操作やフォーカス調節操作を実行するための操作部材として、例えばレンズ鏡筒における撮影光学系の光軸周りに回動自在に設けた複数の円環状の操作部材や、レンズ鏡筒若しくはカメラボディの外装部等に設けた押圧式ボタンやレバー回動式若しくはスライド摺動式等の操作部材等が設けられている。そして、従来の撮影機器においては、使用者(ユーザー)が、これら各種の操作部材を適宜必要に応じて操作することによって、電動によるズーム制御やオートフォーカス制御を行なうことができ、これらに加えて、手動によるズーミング操作やフォーカシング操作をも行なうことができるように構成されている。   In a conventional photographing apparatus, as an operation member for performing a zoom operation and a focus adjustment operation, for example, a plurality of annular operation members provided to be rotatable around the optical axis of a photographing optical system in a lens barrel, A push button provided on a lens barrel or an exterior part of the camera body, an operation member such as a lever rotating type or a sliding type is provided. In a conventional photographing apparatus, a user (user) can perform electric zoom control and autofocus control by appropriately operating these various operation members as necessary. In addition, Further, it is configured so that manual zooming operation and focusing operation can also be performed.

これら複数の操作部材を用いて撮影を行なうのに際しては、例えば近接撮影等を行なう際の微細なフォーカス調節操作や、風景撮影等を行なう際の厳密なフレーミング操作等は、電動による操作に加えて最終的に使用者(ユーザー)が撮影の効果を確認しながら手動操作にて行ないたいという要望がある。   When shooting using these multiple operation members, for example, a fine focus adjustment operation when performing close-up shooting, etc., or a strict framing operation when performing landscape shooting, etc., in addition to electric operation There is a demand that the user (user) finally wants to perform manual operation while confirming the effect of shooting.

一方、近年においては、撮影機器の小型化に伴って、撮影機器に適用されるレンズ鏡筒自体も小型化される傾向にある。したがって、例えば撮影機器やレンズ鏡筒の外装面上に複数の操作部材を従来の形態と同様に配設した場合、各操作部が小型化されそれらの操作部材の操作性が損なわれてしまうことが考えられる。   On the other hand, in recent years, along with the downsizing of the photographic equipment, the lens barrel itself applied to the photographic equipment tends to be downsized. Therefore, for example, when a plurality of operation members are arranged on the exterior surface of a photographing device or a lens barrel in the same manner as the conventional form, each operation unit is downsized and the operability of these operation members is impaired. Can be considered.

例えば、従来の撮影機器におけるレンズ鏡筒においては、撮影光学系の光軸周りに回動する円環状操作部材を光軸方向に隣接させて複数設けた形態のものがある。このような構成の場合、各円環状操作部材同士の間隔が近接して配置されていると、一方のみを操作しようとした時に、誤って二つの操作部材を同時に操作してしまう等の誤操作の可能性が考えられる。   For example, a lens barrel in a conventional photographing apparatus has a configuration in which a plurality of annular operation members that rotate around the optical axis of a photographing optical system are provided adjacent to each other in the optical axis direction. In the case of such a configuration, if the intervals between the annular operation members are arranged close to each other, erroneous operation such as accidentally operating two operation members at the same time when only one of them is to be operated. There is a possibility.

具体的には、従来の撮影機器におけるレンズ鏡筒において、例えばズームリングとフォーカスリングとを光軸方向に近接させて配置した構成を考えてみる。この構成の場合、例えばズーミング操作を行なうために使用者(ユーザー)が手指を用いてズームリングのみを操作しようとした時、その同じ手指がフォーカスリングにも同時に触れてしまうことがある。すると、使用者(ユーザー)は上記二つの円環状操作部材を同時に回動させてしまうといった誤操作をしてしまうという可能性がある。   Specifically, consider a configuration in which, for example, a zoom ring and a focus ring are arranged close to each other in the optical axis direction in a lens barrel in a conventional photographing apparatus. In the case of this configuration, for example, when a user (user) tries to operate only the zoom ring using fingers to perform a zooming operation, the same fingers may touch the focus ring at the same time. Then, there is a possibility that the user (user) performs an erroneous operation such as simultaneously rotating the two annular operation members.

より詳しく説明すると、従来の撮影機器において、例えばフォーカス操作を行なった後に、これに続けてズーミング操作を行なうという状況がよくある。この場合、使用者(ユーザー)は、ズーミング操作のみを行なおうとしているのにも関らず、そのズーミング操作と同時にフォーカス操作が意図せずに行なわれてしまうという誤操作が起り得る。この場合には、使用者(ユーザー)の意志に反して、調整済みのフォーカス位置がズレてしまう問題点がある。   More specifically, in a conventional photographing apparatus, for example, after performing a focus operation, a zooming operation is often performed subsequently. In this case, although the user (user) intends to perform only the zooming operation, an erroneous operation may occur in which the focus operation is performed unintentionally simultaneously with the zooming operation. In this case, there is a problem that the adjusted focus position is shifted against the will of the user (user).

そこで、従来の撮影機器におけるレンズ鏡筒においては、例えば従来の円環状の回動式操作部材に代えて、これら従来のものとは異なる形態の操作部材について、例えば特開2010−117444号公報等によって種々の提案が行なわれている。   In view of this, in a lens barrel in a conventional photographing apparatus, for example, instead of a conventional annular rotary operation member, an operation member having a different form from the conventional one is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-117444. Various proposals have been made.

上記特開2010−117444号公報によって開示されている撮影機器におけるレンズ鏡筒は、レンズ鏡筒に設ける操作部材として、従来の形態の回動操作部材に代えてタッチパッドを配設するようにしている。このような構成の上記公報に開示されているレンズ鏡筒によれば、可動部材を廃したのでレンズ鏡筒の密閉度を向上させることが期待できるというものである。   In the lens barrel in the photographing apparatus disclosed in the above Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-117444, a touch pad is provided as an operation member provided on the lens barrel, instead of the conventional rotation operation member. Yes. According to the lens barrel disclosed in the above publication having such a configuration, since the movable member is eliminated, it can be expected that the sealing degree of the lens barrel is improved.

特開2010−117444号公報JP 2010-117444 A

ところが、上記特開2010−117444号公報に開示されている手段では、機器の小型化に伴う複数の操作部材の配置については考慮されておらず、例えば複数の操作部材を意図せずに同時操作してしまう等といった可能性は依然として存在する。   However, in the means disclosed in the above-mentioned Japanese Patent Application Laid-Open No. 2010-117444, the arrangement of the plurality of operation members accompanying the downsizing of the device is not taken into account. For example, simultaneous operation without intention of the plurality of operation members is performed. There is still the possibility of such things.

本発明は、上述した点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、複数の操作が可能でありながら、誤操作を防止することのできる撮影機器、撮影機器の制御方法、撮影機器システムおよび撮影機器制御プログラムを提供することである。 The present invention has been made in view of the above-described points, and an object of the present invention is to provide a photographing apparatus, a photographing apparatus control method, and a photographing apparatus that can prevent erroneous operations while allowing a plurality of operations. An apparatus system and an imaging apparatus control program are provided.

上記の目的を達成するために、本発明の一態様の撮影機器は、撮影パラメータを変更可能な撮像部と、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示する表示部と、上記撮影パラメータを変更操作する回転操作部材と、上記撮影パラメータの制御を行うパラメータ制御手段と、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するフォーカスゾーン設定部と、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示する表示制御部と、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するフォーカスゾーン選択部と、を具備し、上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする。 In order to achieve the above object, an imaging device according to one embodiment of the present invention includes an imaging unit that can change imaging parameters, a display unit that displays an image signal output from the imaging unit, and the imaging unit. Rotation operation member for changing parameters, parameter control means for controlling the shooting parameters, a focus zone setting unit for setting a plurality of focus zones each having a plurality of different focal points, and the plurality of focus A plurality of guide indicators corresponding to the respective zones and superimposed on the image signal output from the imaging unit and displayed on the display unit by superimposing a plurality of guide indicators arranged along the ring-shaped part; A focus zone selecting unit that selects the corresponding focus zone by selecting one of the guide indicators, and the display control unit The effect of changing the shooting parameter is applied to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit according to the rotation operation of the rotation operation member. The applied subject is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular portion, and the focus An arrow-shaped operation index extending from the guide index toward the focus zone to guide the change of the zone can be displayed on the display unit by superimposing it on an image signal output from the imaging unit. .

本発明の一態様の撮影機器の制御方法は、撮像部は、撮影パラメータが適宜変更された画像信号を取得し、表示部は、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示し、回転操作部材は、操作に応じて上記撮影パラメータを変更する変更指示信号を出力し、パラメータ制御手段は、上記回転操作部材からの上記撮影パラメータの制御を行い、フォーカスゾーン設定部は、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定し、表示制御部は、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示し、フォーカスゾーン選択部は、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択し、さらに、上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする。 In the imaging device control method according to one aspect of the present invention, the imaging unit acquires an image signal in which the imaging parameter is appropriately changed, and the display unit displays the image signal output from the imaging unit in a visible manner. The rotation operation member outputs a change instruction signal for changing the imaging parameter in accordance with the operation, the parameter control means controls the imaging parameter from the rotation operation member, and the focus zone setting unit includes a plurality of different A plurality of focus zones, each centered on the in-focus point, are set, and the display control unit corresponds to each of the plurality of focus zones. The focus zone selection unit responds by selecting one of the plurality of guide indicators. The display control unit further selects the photographing according to the rotation operation of the rotation operation member with respect to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit. An identification for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index and displaying the subject on which the effect of the imaging parameter change has been applied on the display unit as well as effecting the parameter change And an arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone to guide the change of the focus zone is output from the imaging unit. It can be displayed on the display unit by being superimposed on the image signal.

本発明の一態様の撮影機器システムは、撮影パラメータを変更可能な撮像部と、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示する表示部と、上記撮影パラメータを変更操作する回転操作部材と、上記撮影パラメータの制御を行うパラメータ制御手段と、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するフォーカスゾーン設定部と、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示する表示制御部と、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するフォーカスゾーン選択部と、を具備し、上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする。
本発明の一態様の撮影機器制御プログラムは、コンピュータに、撮像部が、撮影パラメータが適宜変更された画像信号を取得するステップと、表示部が、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示するステップと、回転操作部材が、操作に応じて上記撮影パラメータを変更する変更指示信号を出力するステップと、パラメータ制御手段が、上記回転操作部材からの上記撮影パラメータの制御を行うステップと、フォーカスゾーン設定部が、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するステップと、表示制御部が、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示するステップと、フォーカスゾーン選択部が、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するステップと、さらに、上記表示制御部が、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とするステップと、を実行させる。
An imaging device system according to an aspect of the present invention includes an imaging unit that can change imaging parameters, a display unit that displays an image signal output from the imaging unit so as to be visible, and a rotary operation member that changes the imaging parameters. A parameter control means for controlling the shooting parameters, a focus zone setting unit for setting a plurality of focus zones each having a plurality of different focal points, and a ring corresponding to each of the plurality of focus zones. A display control unit that superimposes a plurality of guide indicators arranged along the shape part on an image signal output from the imaging unit and displays the guide indicator on the display unit; and one guide indicator of the plurality of guide indicators. A focus zone selection unit that selects the corresponding focus zone by selecting, and the display control unit includes the focus zone. The imaging parameter change effect according to the rotation operation of the rotation operation member is applied to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the selection unit, and the imaging parameter change effect is applied. The subject is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular portion, and the focus zone is changed. The arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone can be superimposed on the image signal output from the imaging unit and displayed on the display unit.
In the imaging device control program of one embodiment of the present invention, a step in which an imaging unit acquires an image signal in which imaging parameters are appropriately changed and a display unit can visually recognize the image signal output from the imaging unit in a computer. A step in which the rotation operation member outputs a change instruction signal for changing the imaging parameter in accordance with the operation, and a step in which the parameter control means controls the imaging parameter from the rotation operation member. The focus zone setting unit sets a plurality of focus zones each centering on a plurality of different focal points, and the display control unit corresponds to each of the plurality of focus zones , along the annular shape unit. a step of a plurality of guide mark arranged superimposed on the image signal output from the imaging unit for displaying on the display unit The focus zone selecting unit selects one of the plurality of guide indexes to select the corresponding focus zone, and the display control unit is selected by the focus zone selecting unit. In addition, the subject in the focus zone corresponding to the guide index is subjected to the effect of changing the imaging parameter according to the rotation operation of the rotation operation member, and the subject to which the effect of the imaging parameter change is applied is displayed on the display unit. And an identification part for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular shape part, and for guiding the change of the focus zone Imaging the arrow-shaped operation index extending from the guide index toward the focus zone Superimposed on the image signal output from executing the steps of: enabling display on the display unit.

本発明によれば、複数の操作部材を連携操作することによって制御切り換えを行ない得ると同時に、誤操作を防止することのできる撮影機器、撮影機器の制御方法、撮影機器システムおよび撮影機器制御プログラムを提供することができる。 According to the present invention, there are provided a photographing device, a photographing device control method, a photographing device system, and a photographing device control program capable of performing control switching by cooperatively operating a plurality of operation members and simultaneously preventing erroneous operation. can do.

本発明の第1の実施形態の撮影機器(カメラ)の内部主要構成の概略を示すブロック構成図The block block diagram which shows the outline of the main internal structure of the imaging device (camera) of the 1st Embodiment of this invention. 図1の撮影機器(カメラ)を用いて撮影を行なう際の撮影状況の概念図Conceptual diagram of the shooting situation when shooting using the shooting device (camera) of FIG. 図1の撮影機器(カメラ)におけるカメラ制御の処理シーケンスを示すフローチャートThe flowchart which shows the processing sequence of the camera control in the imaging device (camera) of FIG. 図3の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS117の処理)を示すフローチャートThe flowchart which shows the subroutine (process of step S117) among the processing sequences of FIG. 図1の撮影機器(カメラ)を用いて図2に示す撮影対象をフォーカスガイドモードによって撮影を行なうのに際し、表示部に表示されるライブビュー画像の一例を示す図2 is a diagram illustrating an example of a live view image displayed on the display unit when the photographing target illustrated in FIG. 2 is photographed in the focus guide mode using the photographing apparatus (camera) in FIG. 1. 図5の状態からフォーカスガイドアイコンを操作した後の状態を示す図The figure which shows the state after operating a focus guide icon from the state of FIG. 図1の撮影機器(カメラ)をフォーカスガイドモードに設定して撮影を行なうのに際し、距離分布測定結果(A)と、その測距結果に基いて作成されたリング回転量(B)を示すグラフFIG. 1 is a graph showing a distance distribution measurement result (A) and a ring rotation amount (B) created based on the distance measurement result when shooting with the imaging device (camera) of FIG. 1 set to the focus guide mode. 図7(A)の距離分布測定結果に基いて作成されるリング回転量の別の変形例を示すグラフA graph showing another modification of the ring rotation amount created based on the distance distribution measurement result of FIG. 図1の撮影機器(カメラ)における通常フォーカスモード時のフォーカス駆動とリング回転量の関係を示す図The figure which shows the relationship between the focus drive and ring rotation amount at the time of normal focus mode in the imaging device (camera) of FIG. 本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)におけるカメラ制御処理シーケンスのうちリング操作検出処理のサブルーチンの詳細を示すフローチャートThe flowchart which shows the detail of the subroutine of a ring operation detection process among the camera control processing sequences in the imaging device (camera) of the 2nd Embodiment of this invention. 図10の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS237のアイコン表示処理)を示すフローチャート10 is a flowchart showing a subroutine (icon display processing in step S237) in the processing sequence of FIG. 図10の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS243の表示更新処理)を示すフローチャート10 is a flowchart showing a subroutine (display update processing in step S243) in the processing sequence of FIG. 本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)において表示部に表示されるラブビュー画像の一例を示す図The figure which shows an example of the love view image displayed on a display part in the imaging device (camera) of the 2nd Embodiment of this invention. 本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)におけるフォーカスガイドモード時のラブビュー画像の一例を示し、近景の被写体に合焦した状態を示す図The figure which shows an example of the love view image at the time of the focus guide mode in the imaging device (camera) of the 2nd Embodiment of this invention, and shows the state which focused on the to-be-photographed object 本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)におけるフォーカスガイドモード時のラブビュー画像の一例を示し、中景の被写体に合焦した状態を示す図The figure which shows an example of the love view image at the time of the focus guide mode in the imaging device (camera) of the 2nd Embodiment of this invention, and shows the state which focused on the to-be-photographed object 本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)におけるフォーカスガイドモード時のラブビュー画像の一例を示し、遠景の被写体に合焦した状態を示す図The figure which shows an example of the love view image at the time of the focus guide mode in the imaging device (camera) of the 2nd Embodiment of this invention, and shows the state which focused on the to-be-photographed object.

以下、図示の実施の形態によって本発明を説明する。以下の説明に用いる各図面においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各構成要素毎に縮尺を異ならせて示している場合がある。したがって、本発明は、これらの図面に記載された構成要素の数量,構成要素の形状,構成要素の大きさの比率及び各構成要素の相対的な位置関係は、図示の形態のみに限定されるものではない。   The present invention will be described below with reference to the illustrated embodiments. In each drawing used for the following description, each component may be shown with a different scale so that each component has a size that can be recognized on the drawing. Therefore, according to the present invention, the number of constituent elements, the shape of the constituent elements, the ratio of the constituent element sizes, and the relative positional relationship of the constituent elements described in these drawings are limited to the illustrated embodiments. It is not a thing.

以下に説明する本発明の各実施形態は、例えば光学レンズ等からなる撮影光学系によって結像される光学像(被写体像)を固体撮像素子等を用いて光電変換し、この光電変換処理の結果により得られた画像信号を、静止画像や動画像を表わすデジタル画像データに変換し、その画像データを記録媒体に記録し、また記録媒体に記録されたデジタル画像データに基いて静止画像や動画像を表示装置を用いて表示し得るように構成される撮影機器(カメラ)に適用した場合の例示である。
[第1の実施形態]
Each embodiment of the present invention described below photoelectrically converts an optical image (subject image) formed by a photographing optical system including, for example, an optical lens using a solid-state imaging device or the like, and results of the photoelectric conversion processing Is converted into digital image data representing a still image or a moving image, the image data is recorded on a recording medium, and the still image or moving image is based on the digital image data recorded on the recording medium. Is applied to a photographing apparatus (camera) configured to be displayed using a display device.
[First Embodiment]

まず、本発明の第1の実施形態の撮影機器(以下、単にカメラという)の概略的な構成について以下に説明する。図1は、本発明の第1の実施形態の撮影機器(カメラ)の内部主要構成の概略を示すブロック構成図である。   First, a schematic configuration of the photographing apparatus (hereinafter simply referred to as a camera) according to the first embodiment of the present invention will be described below. FIG. 1 is a block configuration diagram showing an outline of the main internal configuration of the photographing apparatus (camera) according to the first embodiment of the present invention.

本実施形態のカメラ1は、図1に示すように、カメラボディ10とレンズ鏡筒20とによって構成されている。本カメラ1は、カメラボディ10に対してレンズ鏡筒20が着脱自在に構成されたいわゆるレンズ交換式カメラである。本実施形態においては、撮影機器としてレンズ交換式カメラを例に挙げて説明するが、本発明を適用し得る撮影機器であるカメラとしては、この形態に限られることはなく、例えばカメラボディ10とレンズ鏡筒20とが一体に構成された形態のレンズ固定式のカメラであっても全く同様に適用することができる。   As shown in FIG. 1, the camera 1 according to the present embodiment includes a camera body 10 and a lens barrel 20. The camera 1 is a so-called interchangeable lens camera in which a lens barrel 20 is detachably attached to a camera body 10. In the present embodiment, an explanation will be given by taking an interchangeable lens camera as an example of a photographing device. However, a camera that is a photographing device to which the present invention can be applied is not limited to this form. Even a lens-fixed camera in which the lens barrel 20 is integrally formed can be applied in exactly the same manner.

カメラボディ10は、信号処理制御部11と、ボディ側通信部12と、撮像素子13と、記録部14と、操作部15と、一時記録部16と、表示部18と、タッチパネル18bと、時計部19と、顔検出部31等を有して構成されている。   The camera body 10 includes a signal processing control unit 11, a body side communication unit 12, an image sensor 13, a recording unit 14, an operation unit 15, a temporary recording unit 16, a display unit 18, a touch panel 18b, a watch The unit 19 and the face detection unit 31 are included.

信号処理制御部11は、本カメラ1の全体の動作を統括的に制御する制御部としての機能を備え、各種構成ユニットを制御する制御信号を処理すると共に、撮像素子13によって取得した画像信号(画像データ)についての画像信号処理等を行う信号処理部としての機能を備えた回路部である。   The signal processing control unit 11 has a function as a control unit that comprehensively controls the overall operation of the camera 1, processes control signals for controlling various constituent units, and obtains an image signal ( This is a circuit unit having a function as a signal processing unit that performs image signal processing on (image data).

信号処理制御部11の内部には、フォーカス処理部11aと、画像処理部11bと、タッチ判定部11cと、表示制御部11d等の各種の回路部が具備されている。   Various signal units such as a focus processing unit 11a, an image processing unit 11b, a touch determination unit 11c, and a display control unit 11d are provided inside the signal processing control unit 11.

このうち、フォーカス処理部11aは、撮像素子13から出力される画像信号を受けてコントラスト検出等を行なって、焦点調節処理,または、ピント位置判定、遠近判定(測距)処理等の画像信号処理を行なう回路部である。   Among them, the focus processing unit 11a receives the image signal output from the image sensor 13, performs contrast detection, and performs image signal processing such as focus adjustment processing, focus position determination, perspective determination (ranging) processing, and the like. A circuit unit for performing

画像処理部11bは、撮像素子13によって取得された画像データに基いて各種の画像処理を施す処理回路部である。   The image processing unit 11 b is a processing circuit unit that performs various types of image processing based on the image data acquired by the imaging element 13.

タッチ判定部11cは、タッチパネル18bからの指示入力信号を受けて、その指示内容を判定する信号処理回路である。例えば、表示部18の表示画像上のアイコン表示等が表示されている時に、使用者(ユーザー)が、表示中のアイコン表示等に対応するタッチパネル18b上の位置をタッチ操作,スライド操作等を行なうと、それらの操作を判定する。タッチ判定部11cによる判定結果は、信号処理制御部11へと伝達され、これを受けて信号処理制御部11は表示中のアイコン表示に応じた制御処理を実行する。   The touch determination unit 11c is a signal processing circuit that receives an instruction input signal from the touch panel 18b and determines the instruction content. For example, when an icon display or the like on the display image of the display unit 18 is displayed, the user (user) performs a touch operation, a slide operation, or the like on the position on the touch panel 18b corresponding to the currently displayed icon display or the like. And determine their operation. The determination result by the touch determination unit 11c is transmitted to the signal processing control unit 11, and the signal processing control unit 11 receives this and executes control processing corresponding to the displayed icon display.

表示制御部11dは、表示部18を駆動制御する制御回路部である。表示制御部11dは、撮像素子13及びレンズ26(後述する)等からなる撮像部によって生成され取得された画像データ(画像信号)を受けて、これを表示部18の表示パネル上に画像として視認可能に表示させるための制御を行う。   The display control unit 11 d is a control circuit unit that drives and controls the display unit 18. The display control unit 11 d receives image data (image signal) generated and acquired by an imaging unit including the imaging element 13 and a lens 26 (described later), and visually recognizes this as an image on the display panel of the display unit 18. Control to display as possible.

ここで、上記撮像部は、撮影対象とする対象物(被写体)からの光を透過させて被写体の光学像を結像させる撮影光学系であるレンズ26等(後述する)と、このレンズ26によって結像された被写体像を受けて光電変換処理を行う撮像素子13とを含んで構成されるユニットである。   Here, the imaging unit includes a lens 26 or the like (described later) that transmits light from an object (subject) to be photographed to form an optical image of the subject, and the lens 26. It is a unit that includes an imaging device 13 that receives a formed subject image and performs photoelectric conversion processing.

撮像素子13は、例えばCCD(Charge Coupled Device;電荷結合素子)等の回路素子を用いたCCDイメージセンサー若しくはMOS(Metal Oxide Semiconductor;金属酸化膜半導体)等を用いたMOS型イメージセンサー等の固体撮像素子である光電変換素子等が適用される。撮像素子13によって生成されたアナログ画像信号は、信号処理制御部11のフォーカス処理部11a,画像処理部11bへと出力されて各種の画像信号処理が行なわれる。   The imaging device 13 is a solid-state imaging such as a CCD image sensor using a circuit element such as a CCD (Charge Coupled Device) or a MOS type image sensor using a MOS (Metal Oxide Semiconductor) or the like. The photoelectric conversion element etc. which are elements are applied. The analog image signal generated by the image sensor 13 is output to the focus processing unit 11a and the image processing unit 11b of the signal processing control unit 11, and various image signal processing is performed.

記録部14は、撮像素子13から出力され上記画像処理部11bにて処理済みの画像信号を受けて、これを所定の形態に変換する信号処理回路部と、この信号処理回路部によって生成された画像データを記録する記録媒体と、この記録媒体を駆動制御する制御部等を含んで構成される構成部である。ここで行われる画像信号の変換処理としては、例えば信号圧縮処理等を行って記録形態の画像データ変換する処理や、記録媒体に記録済みの画像データを読み込んで伸長処理等を施して画像信号を復元させる信号処理等である。なお、この種の圧縮伸長処理については、記録部14に含まれる信号処理回路部で行なう形態に限られることはなく、例えば信号処理制御部11内に同様の信号処理回路部を設け、それによって実行するような形態としてもよい。   The recording unit 14 receives the image signal output from the image sensor 13 and processed by the image processing unit 11b, and converts the image signal into a predetermined form, and the signal processing circuit unit generates the signal. This is a configuration unit that includes a recording medium that records image data and a control unit that drives and controls the recording medium. As the image signal conversion processing performed here, for example, signal compression processing or the like is performed to convert image data in a recording form, or image data recorded on a recording medium is read and decompressed to perform image signal conversion. For example, signal processing to be restored. Note that this type of compression / decompression processing is not limited to the form performed by the signal processing circuit unit included in the recording unit 14, for example, a similar signal processing circuit unit is provided in the signal processing control unit 11, thereby It is good also as a form which performs.

一時記録部16は、撮像素子13によって取得された画像データ等を一時的に記録しておく回路部であって、例えばEEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory),RAM(Random Access Memory)等の半導体メモリ素子等が適用される。   The temporary recording unit 16 is a circuit unit that temporarily records the image data acquired by the image sensor 13, and is, for example, an EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), a RAM (Random Access Memory), or the like. A semiconductor memory element or the like is applied.

操作部15は、カメラ1のカメラボディ10の外装部分に設けられる通常の押しボタン式若しくはスライド式,ダイヤル式等の形態の各種の操作部材であって、例えばシャッターリリースボタン(特に図示せず)等、各種の一般的な操作部材を含めた操作用の構成部を指すものである。なお、操作部15に含まれる操作部材として、例えばいわゆる四方向操作部材等もある。この四方向操作部材は、例えば表示部18上に表示されるメニュー画面の項目選択を行なったり、表示画像上の位置を指示するような場合にも用いられる。四方向操作部材は、後述のタッチパネル18bに代わる操作部材として機能する。四方向操作部材からの指示信号は信号処理制御部11へと出力され、この信号処理制御部11内の制御回路によって各種の制御が行われる。   The operation unit 15 is a variety of operation members such as a normal push button type, a slide type, or a dial type provided on the exterior of the camera body 10 of the camera 1, for example, a shutter release button (not particularly shown). The component part for operation including various general operation members, such as these, is pointed out. As an operation member included in the operation unit 15, for example, there is a so-called four-way operation member. This four-way operation member is also used, for example, when selecting an item on a menu screen displayed on the display unit 18 or instructing a position on a display image. The four-way operation member functions as an operation member that replaces the touch panel 18b described later. The instruction signal from the four-direction operation member is output to the signal processing control unit 11, and various controls are performed by the control circuit in the signal processing control unit 11.

また、本実施形態のカメラ1においては、上記操作部15とは別の操作用の操作部材として、タッチパネル18bを有している。このタッチパネル18bは、表示部18の表示面上に配置されており、使用者(ユーザー)が表示部18に表示中の画像に対応する所定領域、例えば各種アイコン表示に相当する領域に対してタッチ操作やスライド操作等を行うことによって、各種の操作指示信号が発生するように構成された操作部材である。このタッチパネル18bからの指示入力信号は、信号処理制御部11のタッチ判定部11cに送られて、その操作入力が判定される。   Further, the camera 1 of the present embodiment includes a touch panel 18b as an operation member for operation different from the operation unit 15. The touch panel 18b is disposed on the display surface of the display unit 18, and a user (user) touches a predetermined region corresponding to an image being displayed on the display unit 18, for example, a region corresponding to various icon displays. The operation member is configured to generate various operation instruction signals by performing an operation, a slide operation, or the like. The instruction input signal from the touch panel 18b is sent to the touch determination unit 11c of the signal processing control unit 11, and the operation input is determined.

表示部18は、信号処理制御部11の表示制御部11dによって制御される。即ち、表示部18は、例えば撮像素子13から出力され信号処理制御部11の画像処理部11bによって処理済みの画像データ等に基いてライブビュー画像を表示したり、記録部14により伸長処理された画像データ等に基いて記録済み画像の再生表示を行ったり、記録部14等に予め用意された各種アイコンデータ等に基くアイコンやメニュー画面等を表示する表示ユニットである。表示部18は、例えば液晶ディスプレイ(LCD;Liquid Crystal Display),プラズマディスプレイ(PDP;Plasma Display),有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ(OEL;Organic Electro-Luminescence Display)等の表示パネルと、その駆動回路等を含んで構成される。   The display unit 18 is controlled by the display control unit 11 d of the signal processing control unit 11. That is, the display unit 18 displays, for example, a live view image based on image data output from the image sensor 13 and processed by the image processing unit 11b of the signal processing control unit 11, or decompressed by the recording unit 14. This is a display unit that reproduces and displays recorded images based on image data or the like, or displays icons or menu screens based on various icon data or the like prepared in advance in the recording unit 14 or the like. The display unit 18 includes, for example, a display panel such as a liquid crystal display (LCD), a plasma display (PDP), an organic electro-luminescence display (OEL), and a drive circuit thereof. Consists of.

換言すると、表示部18は、再生モード時には表示制御部11dの制御下において、撮影記録済みの画像データに基く画像を再生表示する表示装置となる一方、撮影モード時には表示制御部11dの制御下において、撮像素子13から出力され画像処理部11bを経て処理済み画像データに基いて順次連続的にリアルタイムの画像を表示し続けることによって、撮影範囲を観察,確認を行なう電子ビューファインダとしても機能する。なお、本実施形態においては、表示部18の表示パネルをカメラボディ10の背面側に設けた例を示しているが、表示部18の構成例としては、このような形態に限られることはない。例えば、電子ビューファインダ(EVF;Electric View Finder)として利用し得る小型の表示パネルで構成される表示部とする形態としてもよい。さらに、背面に設ける表示部と小型表示部とを設け、両者を切り換えて使用するような形態としてもよい。   In other words, the display unit 18 serves as a display device that reproduces and displays an image based on image data that has been recorded by shooting under the control of the display control unit 11d in the playback mode, while under the control of the display control unit 11d in the shooting mode. Further, by continuously displaying real-time images sequentially and continuously based on the processed image data output from the image sensor 13 and processed through the image processing unit 11b, it also functions as an electronic viewfinder for observing and confirming the photographing range. In the present embodiment, an example in which the display panel of the display unit 18 is provided on the back side of the camera body 10 is shown, but the configuration example of the display unit 18 is not limited to such a form. . For example, the display unit may be a small display panel that can be used as an electronic view finder (EVF). Furthermore, it is good also as a form which provides the display part and small display part which are provided in a back surface, and switches and uses both.

時計部19は、いわゆるリアルタイムクロック(Real-Time Clock;RTC)と言われるコンピュータの内部時計である。時計部19は、例えばデータファイル等の日時情報の付与を行ったり、制御処理中における計時や時間制御等の際に利用される。   The clock unit 19 is an internal clock of a computer called a so-called real-time clock (RTC). The clock unit 19 is used, for example, for giving date / time information such as a data file, or for measuring time or controlling time during control processing.

顔検出部31は、撮像素子13から出力される画像データに基いて表示される画像の中に、人間の顔若しくは特定種類の動植物等(例えば犬,猫,鳥,花等)の被写体に対応する画像が存在するかどうかを検出するための被写体像検出回路部である。顔検出部31としては、顔画像を検出するだけでなく、これに加えて、例えば色検出やパターン検出等を行なうものを含めてよい。なお、信号処理制御部11は、顔検出部31によって検出された被写体像が撮影画面内で移動しても、その像パターンを常に追尾し続け、かつフォーカスを合わせ続ける制御等を行う機能を有する。   The face detection unit 31 corresponds to a subject such as a human face or a specific type of animal or plant (eg, dog, cat, bird, flower, etc.) in the image displayed based on the image data output from the image sensor 13. This is a subject image detection circuit unit for detecting whether or not an image is present. The face detection unit 31 may include not only a face image but also a unit that performs color detection, pattern detection, and the like, for example. The signal processing control unit 11 has a function of performing control and the like that always keeps track of the image pattern and keeps the focus even when the subject image detected by the face detection unit 31 moves in the shooting screen. .

ボディ側通信部12は、後述するレンズ側通信部22との間で電気的に接続することによって、カメラボディ10とレンズ鏡筒20との間で制御信号,情報信号等をやり取りするカメラボディ10側の通信用信号処理回路部である。   The body side communication unit 12 exchanges control signals, information signals, and the like between the camera body 10 and the lens barrel 20 by being electrically connected to a lens side communication unit 22 described later. Side communication signal processing circuit section.

次に、レンズ鏡筒20は、レンズ制御部21と、レンズ側通信部22と、レンズ側操作部23と、ズーム駆動部24aと、フォーカス駆動部24bと、絞り駆動部24cと、ズームレンズ位置検出部25aと、フォーカスレンズ位置検出部25bと、第1回動検出部27aと、第2回動検出部27bと、撮影光学系であるレンズ26等によって主に構成されている。   Next, the lens barrel 20 includes a lens control unit 21, a lens side communication unit 22, a lens side operation unit 23, a zoom drive unit 24a, a focus drive unit 24b, an aperture drive unit 24c, and a zoom lens position. The detection unit 25a, the focus lens position detection unit 25b, the first rotation detection unit 27a, the second rotation detection unit 27b, and the lens 26 that is a photographing optical system are mainly configured.

レンズ制御部21は、上記カメラボディ10側の信号処理制御部11の制御下においてレンズ鏡筒20側の各構成ユニットの動作を制御する制御部である。なお、このレンズ制御部21を省略して構成することもできる。その場合には、レンズ鏡筒20側の制御は、カメラボディ10側の信号処理制御部11が担うようにすればよい。   The lens control unit 21 is a control unit that controls the operation of each constituent unit on the lens barrel 20 side under the control of the signal processing control unit 11 on the camera body 10 side. The lens control unit 21 may be omitted. In this case, the control on the lens barrel 20 side may be performed by the signal processing control unit 11 on the camera body 10 side.

レンズ側通信部22は、上記ボディ側通信部12との間で電気的に接続することによって、レンズ鏡筒20とカメラボディ10との間で制御信号,情報信号等をやり取りするレンズ鏡筒20側の通信用信号処理回路部である。   The lens side communication unit 22 is electrically connected to the body side communication unit 12 to exchange control signals, information signals, and the like between the lens barrel 20 and the camera body 10. Side communication signal processing circuit section.

レンズ側操作部23は、レンズ鏡筒20側に設けられる各種の操作部材であり、具体的には例えば、手動によるフォーカス調節操作を行なうフォーカスリング23a(第1操作部材,第1操作リング)と、手動によるズーム操作を行なうズームリング23b(第2操作部材,第2操作リング)等である。これら二つの操作リング23a,23bは、例えば円環状(リング状)に形成され、レンズ鏡筒20の外周側に外周面を露呈するように配設され、かつ当該レンズ鏡筒20の撮影光学系であるレンズ26の光軸周りに回動し得るように設けられた円環状操作部材である。そして、これら二つの操作リング23a,23bは光軸方向に並設され、互いに近接する位置に設けられている。   The lens side operation unit 23 is various operation members provided on the lens barrel 20 side, and specifically includes, for example, a focus ring 23a (first operation member, first operation ring) for performing manual focus adjustment operation. A zoom ring 23b (second operation member, second operation ring) for manually performing a zoom operation. These two operation rings 23 a and 23 b are formed in, for example, an annular shape (ring shape), and are disposed so as to expose the outer peripheral surface on the outer peripheral side of the lens barrel 20, and the photographing optical system of the lens barrel 20. This is an annular operation member provided so as to be rotatable around the optical axis of the lens 26. And these two operation rings 23a and 23b are arranged in parallel in the optical axis direction, and are provided at positions close to each other.

なお、上記二つの操作リング23a,23b以外のレンズ側操作部23としては、例えば通常撮影と近接撮影等の撮影モード切換用の操作部材や、電動ズーミングを行なうためのズームスイッチ等、その他の操作部材が設けられていてもよい。これらその他の操作部材については、本発明に直接関連しない部分であるので、その図示及び詳細説明は省略する。   The lens-side operation unit 23 other than the two operation rings 23a and 23b includes other operations such as an operation member for switching a photographing mode such as normal photographing and close-up photographing, a zoom switch for performing electric zooming, and the like. A member may be provided. Since these other operating members are not directly related to the present invention, their illustration and detailed description are omitted.

ここで、本実施形態のカメラ1におけるフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)制御は、基本的にはオートフォーカス(自動焦点調節)制御(以下、AF制御と略記する)である。このAF制御の概略は、例えばカメラボディ10側の操作部15に含まれるシャッターリリースボタンの半押し操作をトリガーとして開始される。この場合、撮像素子13から出力される画像データに基いてコントラストAF制御や像面位相差AF制御等が適宜実行される(通常AF制御モード)。これに加えて、この状態にあるときに使用者(ユーザー)が上記シャッターリリースボタンの半押し操作を維持しつつ、手動にて上記フォーカスリング23aの回動操作を行うと、その回動操作に応じたフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)(マニュアルフォーカシング;MF)を行なうことができる。つまり、AF制御からマニュアルフォーカス(手動焦点調節)制御(以下、MF制御と略記する)への移行を、フォーカスモードの切り換え操作を行なうことなくシームレス(seamless;継ぎ目無く)に実行し得るように制御するいわゆるAF+MF制御モードを有する。   Here, focusing (focusing, focus control, focus adjustment) control in the camera 1 of the present embodiment is basically autofocus (automatic focus adjustment) control (hereinafter abbreviated as AF control). The outline of this AF control is started with, for example, a half-press operation of a shutter release button included in the operation unit 15 on the camera body 10 side as a trigger. In this case, contrast AF control, image plane phase difference AF control, and the like are appropriately executed based on the image data output from the image sensor 13 (normal AF control mode). In addition to this, when the user (user) manually rotates the focus ring 23a while maintaining the half-press operation of the shutter release button in this state, the rotation operation is performed. Accordingly, focusing (focusing, focus control, focus adjustment) (manual focusing; MF) can be performed. That is, control is performed so that the transition from AF control to manual focus (manual focus adjustment) control (hereinafter abbreviated as MF control) can be executed seamlessly without performing a focus mode switching operation. So-called AF + MF control mode.

さらに、本実施形態のカメラ1においては、フォーカスモードの別の形態の一つとして、フォーカスガイドモードを備えている。
ここでは、特に、フォーカシング制御(ピント合わせ)用のリング操作部を使った別の仕様を提案しているが、これは、操作部材がもともとピント合わせ用を想定する場合、それに関連するモードに切り替わる方がユーザの混乱を招かないと考えたためである。以下に記載するようにフォーカスガイドモードは、ノンリニア制御(図8参照)、補助ガイド表示(図6、図13等参照)を有するので、この特徴を受け継いで、ノンリニアズーム制御や、どのリング回転位置でどの範囲をズーミングするかをガイド表示したズームガイドモードといった改良が可能であることは言うまでもない。しかし、ここでは、ユーザが悩みやすいピント位置制御の説明に注力する。ピント制御もズーム制御も、光学系を構成するレンズ群の光軸方向の位置調節を行うという意味では、同様の概念として捉えられ、いずれも光学系の位置制御である。この位置調整を撮影パラメータ調整の一つと呼んでも良い。
Furthermore, the camera 1 according to the present embodiment includes a focus guide mode as another form of the focus mode.
Here, another specification using a ring operation unit for focusing control (focusing) is proposed, but this switches to a mode related to the operation member when the operation member is originally supposed to be used for focusing. This is because they thought it would not cause confusion for users. As will be described below, the focus guide mode has non-linear control (see FIG. 8) and auxiliary guide display (see FIGS. 6, 13, etc.). Needless to say, it is possible to improve the zoom guide mode in which the range to be zoomed is displayed as a guide. However, here, focus is placed on the explanation of the focus position control that is easily worried by the user. Both focus control and zoom control are regarded as similar concepts in terms of adjusting the position of the lens group constituting the optical system in the optical axis direction, and both are position control of the optical system. This position adjustment may be called one of the shooting parameter adjustments.

このフォーカスガイドモードは、撮像部からの出力を受けて、撮影画面内の所定領域の距離分布判定(測距)動作を行ない、その測距結果に応じて複数のフォーカスゾーン(遠景,中景,近景等)を設定し、設定したフォーカスゾーンに応じたフォーカスガイドアイコン51(後述する図5,図6参照)を表示部18上に表示させる。使用者(ユーザー)は、上記フォーカスガイドアイコン51を用いて所望のフォーカスゾーンの指定操作を行なうと、指定されたフォーカスゾーンに対してフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)制御がなされるというものである。このときの、各フォーカスゾーン間では、段階的なフォーカシング(ステップフォーカシング)制御を行なうようにしている。   This focus guide mode receives an output from the imaging unit, performs a distance distribution determination (ranging) operation of a predetermined area in the shooting screen, and a plurality of focus zones (distant view, middle scene, Close view etc.) is set, and a focus guide icon 51 (see FIGS. 5 and 6 to be described later) corresponding to the set focus zone is displayed on the display unit 18. When the user (user) performs a desired focus zone designation operation using the focus guide icon 51, focusing (focusing, focus control, focus adjustment) control is performed on the designated focus zone. Is. At this time, stepwise focusing (step focusing) control is performed between the focus zones.

本実施形態のカメラ1におけるフォーカスガイドモードは、例えば他のフォーカスモード(通常AF制御モード,MF制御モード,AF+MF制御モード)に設定されているとき、所定の操作(具体的には後述するように二つの操作リング23a,23bの同時回動操作等)を行なうとフォーカスモードの移行がシームレスに実行されるように構成している(詳細は後述する)。特に、マニュアルフォーカスモードの時に、この機能を有効にすれば、リニアにピント合わせできる通常MFと、ノンリニアであったり、補助ガイド表示付きであったりするフォーカスガイドモードを、リング操作で簡便に選択でき、かつ、仮に、それぞれの操作を誤ったとしても同様の操作で同様のパラメータが操作できるというメリットがあり、ユーザの混乱を招かずにすむ。つまり、操作量とパラメータ量の関係の切り換えを行うだけである。また、パラメータ量変化を0にすれば、操作禁止と同様の制御が可能となる。   For example, when the focus guide mode in the camera 1 of the present embodiment is set to another focus mode (normal AF control mode, MF control mode, AF + MF control mode), a predetermined operation (specifically, as will be described later). When the two operation rings 23a and 23b are simultaneously rotated, the focus mode transition is performed seamlessly (details will be described later). In particular, if this function is enabled during manual focus mode, the normal MF that can be focused linearly and the focus guide mode that is non-linear or with auxiliary guide display can be selected easily by ring operation. In addition, even if each operation is wrong, there is an advantage that the same parameter can be operated by the same operation, and the user is not confused. That is, only the relationship between the operation amount and the parameter amount is switched. Further, if the parameter amount change is set to 0, control similar to the operation prohibition is possible.

このように、本実施形態のカメラ1におけるフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)制御に関しては、例えばAF制御のみを行なう通常AF制御モードと、MF制御のみを行なうMF制御モードと、AF制御からMF制御への移行をシームレスに実行し得るAF+MF制御モードと、フォーカスガイドモード等、複数のフォーカスモードを設け、これら複数のフォーカスモードを適宜切り換えて行ない得るように構成されている。   As described above, regarding the focusing (focusing, focusing control, focus adjustment) control in the camera 1 of the present embodiment, for example, the normal AF control mode in which only the AF control is performed, the MF control mode in which only the MF control is performed, and the AF control. A plurality of focus modes such as an AF + MF control mode capable of seamlessly shifting from MF control to MF control and a focus guide mode are provided, and the plurality of focus modes can be switched as appropriate.

第1回動検出部27aは、上記フォーカスリング23a(第1操作リング)の回転量、即ち操作リングの回転の機械的変位量を電気信号に変換し、この信号を処理して回転方向や回転量等を検出するセンサ等を含む回路部である。また、第2回動検出部27bは、上記ズームリング23b(第2操作リング)の回転量を検出する回路部である。第1回動検出部27a,第2回動検出部27bとしては、例えばロータリエンコーダ等が適用される。   The first rotation detection unit 27a converts the rotation amount of the focus ring 23a (first operation ring), that is, the mechanical displacement amount of the rotation of the operation ring into an electrical signal, and processes this signal to process the rotation direction and rotation. It is a circuit unit including a sensor or the like for detecting a quantity or the like. The second rotation detection unit 27b is a circuit unit that detects the amount of rotation of the zoom ring 23b (second operation ring). For example, a rotary encoder or the like is applied as the first rotation detection unit 27a and the second rotation detection unit 27b.

ズーム駆動部24aは、レンズ制御部21の制御下においてレンズ26内のズーム駆動機構部26a(後述する)の駆動制御を行なう制御回路部でありズーム駆動手段である。フォーカス駆動部24bは、同様にレンズ制御部21の制御下においてレンズ26内のフォーカス駆動機構部26b(後述する)の駆動制御を行なう制御回路部でありフォーカス駆動手段である。なお、フォーカシング方法については、必ずしもレンズを動かさず、撮像素子を動かす場合もある。絞り駆動部24cは、同様にレンズ制御部21の制御下においてレンズ26内の絞り駆動機構部26c(後述する)の駆動制御を行なう制御回路部である。   The zoom drive unit 24a is a control circuit unit that performs drive control of a zoom drive mechanism unit 26a (described later) in the lens 26 under the control of the lens control unit 21, and is zoom drive means. Similarly, the focus drive unit 24b is a control circuit unit that performs drive control of a focus drive mechanism unit 26b (described later) in the lens 26 under the control of the lens control unit 21, and is a focus drive unit. As for the focusing method, the imaging element may be moved without necessarily moving the lens. Similarly, the aperture drive unit 24 c is a control circuit unit that controls the drive of an aperture drive mechanism unit 26 c (described later) in the lens 26 under the control of the lens control unit 21.

ズームレンズ位置検出部25aは、ズーム光学系の光軸上の位置を検出する位置検出回路である。また、フォーカスレンズ位置検出部25bは、フォーカス光学系の光軸上の位置を検出する位置検出回路である。なお、上記二つの位置検出部(25a,25b)は、例えば初期位置判定用のスイッチやフォトカプラ等を含んで構成される。   The zoom lens position detection unit 25a is a position detection circuit that detects a position on the optical axis of the zoom optical system. The focus lens position detection unit 25b is a position detection circuit that detects a position on the optical axis of the focus optical system. The two position detection units (25a, 25b) include, for example, an initial position determination switch, a photocoupler, and the like.

レンズ26は、上述したように撮影対象となる対象物(被写体)からの光を透過させて被写体の光学像を結像させるための複数の光学レンズ等からなる撮影光学系と、この撮影光学系の個々の光学レンズをそれぞれ保持する複数の鏡筒部材と、これら複数の鏡筒部材をそれぞれ個別に光軸方向に進退させる駆動用鏡筒等のほか、ズーム駆動機構部26aと、フォーカス駆動機構部26bと、絞り駆動機構部26c等を具備して構成される。なお、撮影光学系は複数の光学レンズからなり、例えば変倍動作(ズーミング)に寄与するズーム光学系,焦点調節動作(フォーカシング)に寄与するフォーカス光学系,レンズ収差補正用の光学系等によって構成される。   As described above, the lens 26 is a photographic optical system including a plurality of optical lenses and the like for transmitting light from an object (subject) to be photographed and forming an optical image of the subject, and the photographic optical system. In addition to a plurality of lens barrel members that respectively hold the individual optical lenses, a driving lens barrel that individually moves the plurality of lens barrel members forward and backward in the optical axis direction, a zoom drive mechanism portion 26a, and a focus drive mechanism A portion 26b and an aperture drive mechanism portion 26c are provided. The photographing optical system is composed of a plurality of optical lenses, and includes, for example, a zoom optical system that contributes to zooming operation (zooming), a focus optical system that contributes to focusing operation (focusing), an optical system for correcting lens aberration, and the like. Is done.

ズーム駆動機構部26aは、撮影光学系のうちズーム動作に関与するズーム光学系を駆動するための駆動源(アクチュエータ)やその駆動力を伝達する駆動機構等を含む駆動ユニットである。   The zoom drive mechanism unit 26a is a drive unit including a drive source (actuator) for driving a zoom optical system involved in a zoom operation in the photographing optical system, a drive mechanism for transmitting the drive force, and the like.

フォーカス駆動機構部26bは、撮影光学系のうちフォーカス動作に関与するフォーカス光学系を駆動するための駆動源(アクチュエータ)やその駆動力を伝達する駆動機構等を含む駆動ユニットである。   The focus drive mechanism unit 26b is a drive unit including a drive source (actuator) for driving a focus optical system involved in a focus operation in the photographing optical system, a drive mechanism for transmitting the drive force, and the like.

絞り駆動部24cは、撮影光学系を透過する光束の光量を調整するための絞り機構を駆動する駆動源(アクチュエータ)やその駆動力を伝達する駆動機構等を含む駆動ユニットである。   The aperture drive unit 24c is a drive unit that includes a drive source (actuator) that drives an aperture mechanism for adjusting the amount of light that passes through the photographing optical system, a drive mechanism that transmits the drive force, and the like.

なお、カメラボディ10,レンズ鏡筒20は、上述した構成部以外にもその他の各種構成ユニット等を有して構成されているものであるが、それらの各種構成ユニット等は、本発明に直接関連しない構成であるので、従来の一般的なカメラと同様の構成を具備するものとして、その詳細説明及び図示を省略している。   The camera body 10 and the lens barrel 20 are configured to include other various configuration units in addition to the configuration units described above, and these various configuration units are directly included in the present invention. Since the configuration is not related, the detailed description and illustration thereof are omitted as having the same configuration as that of a conventional general camera.

例えば、撮影光学系の光路を開閉し、撮影動作の際に撮影光学系を透過する光束の光量を調整するためのシャッター機構については図示及び説明を省略しているが、本実施形態のカメラ1においても、従来のカメラと同様の通常のシャッター機構を有している。このシャッター機構は、カメラボディ10側に配設するフォーカルプレーンシャッターでもよいし、レンズ鏡筒20側に配設するレンズシャッターでもよい。シャッター機構がカメラボディ10側に配設されている場合には、シャッター機構は主にボディー側の制御部によって制御される。また、シャッター機構がレンズ鏡筒20側に配設されている場合には、シャッター機構は主にボディー側の制御部の制御下においてレンズ制御部21を介して制御される。   For example, illustration and description of a shutter mechanism for opening and closing the optical path of the photographing optical system and adjusting the amount of light beam transmitted through the photographing optical system during photographing operation are omitted, but the camera 1 of the present embodiment. Also has a normal shutter mechanism similar to a conventional camera. The shutter mechanism may be a focal plane shutter disposed on the camera body 10 side or a lens shutter disposed on the lens barrel 20 side. When the shutter mechanism is disposed on the camera body 10 side, the shutter mechanism is mainly controlled by the control unit on the body side. When the shutter mechanism is disposed on the lens barrel 20 side, the shutter mechanism is controlled via the lens control unit 21 mainly under the control of the control unit on the body side.

このように構成された本実施形態のカメラ1を用いて撮影を行なう際の作用を以下に説明する。図2は、本実施形態のカメラ1を用いて撮影を行なう際の撮影状況の概念図である。本実施形態のカメラ1を手に持つ使用者(ユーザー)100が、図2に示すように、主要な撮影対象としての二人の人物等101を含む光景を撮影するものとする。この場合において、本カメラ1による撮影範囲内には、主要撮影対象101(中景)と、この主要撮影対象101を基準として使用者(ユーザー)100寄りの位置(近景)に花等102が存在し、使用者(ユーザー)100よりも後方の位置(遠景)として山等103が存在する状況を想定している。   An operation when photographing is performed using the camera 1 of the present embodiment configured as described above will be described below. FIG. 2 is a conceptual diagram of a shooting situation when shooting is performed using the camera 1 of the present embodiment. Assume that a user (user) 100 holding the camera 1 according to the present embodiment photographs a scene including two persons 101 as main photographing objects as shown in FIG. In this case, within the shooting range of the camera 1, there are a main shooting target 101 (middle scene) and a flower 102 or the like at a position (near view) near the user (user) 100 with respect to the main shooting target 101. It is assumed that a mountain 103 or the like exists as a position (distant view) behind the user (user) 100.

図3は、本実施形態のカメラにおけるカメラ制御の処理シーケンスを示すフローチャートである。図4は、図3の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS117の処理)を示すフローチャートである。   FIG. 3 is a flowchart showing a camera control processing sequence in the camera of this embodiment. FIG. 4 is a flowchart showing a subroutine (processing of step S117) in the processing sequence of FIG.

まず、本実施形態のカメラ1が電源オン状態とされて動作可能な起動状態にあるものとする。この状態にあるとき、ステップS101において、信号処理制御部11は、現在設定されている動作モードが撮影モードにあるか否かの確認を行なう。ここで、撮影モードに設定されていることが確認された場合には、次のステップS102の処理に進む。また、撮影モード以外に設定されていることが確認された場合には、ステップS151の処理に進む。   First, it is assumed that the camera 1 of the present embodiment is in an activated state in which the camera 1 is turned on and can operate. In this state, in step S101, the signal processing control unit 11 confirms whether or not the currently set operation mode is the shooting mode. If it is confirmed that the shooting mode is set, the process proceeds to the next step S102. If it is confirmed that the setting is other than the shooting mode, the process proceeds to step S151.

ステップS102において、信号処理制御部11は、撮像素子13及びレンズ26等からなる撮像部と表示部18等を制御して画像データの取得処理及びライブビュー画像表示処理を実行する。その後、ステップS111の処理に進む。   In step S102, the signal processing control unit 11 executes an image data acquisition process and a live view image display process by controlling the imaging unit including the imaging element 13, the lens 26, and the display unit 18 and the like. Thereafter, the process proceeds to step S111.

続いて、ステップS111において、信号処理制御部11は、ボディ側通信部12を制御してレンズ側通信部22を介してレンズ鏡筒20のレンズ制御部21との間でレンズ通信処理を行なう。このレンズ通信処理において、カメラボディ10に装着されているレンズ鏡筒20の種類等のレンズ情報の取得等が行われる。   Subsequently, in step S <b> 111, the signal processing control unit 11 controls the body side communication unit 12 to perform lens communication processing with the lens control unit 21 of the lens barrel 20 via the lens side communication unit 22. In this lens communication process, acquisition of lens information such as the type of the lens barrel 20 attached to the camera body 10 is performed.

なお、上記レンズ通信処理においては、カメラボディ10にレンズ鏡筒20が装着されているか否かの確認や、レンズ交換操作が行なわれたか否か等の確認も合わせて行なう。ここで、例えばボディ側通信部12とレンズ側通信部22との通信が確立できない場合には、カメラボディ10にレンズ鏡筒20が装着されていないものと判断し、その場合には、信号処理制御部11は、表示制御部11dを介して表示部18を制御して、その旨の警告表示等を表示する制御を行ない、これにより使用者(ユーザー)にレンズ鏡筒20の装着を促す。そして、レンズ装着の確認を待って、レンズ通信処理を実行する。また、レンズ通信処理が行われることによって、現在、カメラボディ10側の信号処理制御部11が保持しているレンズ鏡筒20に関するレンズ情報と、レンズ通信処理の結果、現在カメラボディ10に装着されているレンズ鏡筒20側から取得したレンズ情報とが一致しない場合には、レンズ交換操作が行なわれたものと判断し、その場合には、信号処理制御部11は、新たに取得したレンズ情報を一時記録部16等に一時記録する等の処理を行なう。その後、ステップS116の処理に進む。   In the lens communication process, confirmation as to whether or not the lens barrel 20 is attached to the camera body 10 and whether or not a lens exchange operation has been performed are also performed. Here, for example, when communication between the body side communication unit 12 and the lens side communication unit 22 cannot be established, it is determined that the lens barrel 20 is not attached to the camera body 10, and in this case, signal processing is performed. The control unit 11 controls the display unit 18 via the display control unit 11d to perform a control for displaying a warning display or the like, thereby prompting the user (user) to attach the lens barrel 20. Then, the lens communication process is executed after confirmation of the lens mounting. Further, by performing the lens communication processing, the lens information regarding the lens barrel 20 currently held by the signal processing control unit 11 on the camera body 10 side and the result of the lens communication processing are currently attached to the camera body 10. When the lens information acquired from the lens barrel 20 side does not match, it is determined that a lens replacement operation has been performed, and in this case, the signal processing control unit 11 newly acquired lens information. Is temporarily recorded in the temporary recording unit 16 or the like. Thereafter, the process proceeds to step S116.

ステップS116において、信号処理制御部11は、通信部12,22を介してレンズ制御部21との通信を行なって、第1回動検出部27a,第2回動検出部27bからの信号を監視して、上記フォーカスリング23a(第1操作リング),上記ズームリング23b(第2操作リング)が操作されたか否かの確認を行なう。ここで、上記両リング23a,23bの少なくとも一方の操作が確認された場合には、次のステップS117の処理に進む。また、上記両リング23a,23bのいずれの操作も確認されない場合には、ステップS118の処理に進む。   In step S116, the signal processing control unit 11 communicates with the lens control unit 21 via the communication units 12 and 22, and monitors signals from the first rotation detection unit 27a and the second rotation detection unit 27b. Then, it is confirmed whether or not the focus ring 23a (first operation ring) and the zoom ring 23b (second operation ring) have been operated. Here, when the operation of at least one of the rings 23a and 23b is confirmed, the process proceeds to the next step S117. If neither operation of the rings 23a, 23b is confirmed, the process proceeds to step S118.

次の、ステップS117において、信号処理制御部11は、リング操作検出処理のサブルーチン(図4の処理シーケンス)を実行する。その後、ステップS118の処理に進む。なお、上記ステップS117の処理の詳細は、図4を用いて後述する。   In the next step S117, the signal processing control section 11 executes a ring operation detection processing subroutine (processing sequence in FIG. 4). Thereafter, the process proceeds to step S118. Details of the processing in step S117 will be described later with reference to FIG.

次に、ステップS118において、信号処理制御部11は、現在設定されている撮影処理に関する動作モードが静止画撮影モードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、静止画撮影モードに設定されていることが確認された場合には、次のステップS119の処理に進む。また、静止画撮影モード以外の動作モードが設定されている場合には、ステップS121の処理に進む。   Next, in step S118, the signal processing control unit 11 checks whether or not the currently set operation mode related to the shooting process is set to the still image shooting mode. If it is confirmed that the still image shooting mode is set, the process proceeds to the next step S119. If an operation mode other than the still image shooting mode is set, the process proceeds to step S121.

ステップS119において、信号処理制御部11は、所定の静止画撮影処理を実行する。この静止画撮影処理のシーケンスは、従来一般のカメラで行われる処理と同様である。したがって、その詳細説明は省略する。   In step S119, the signal processing control unit 11 executes a predetermined still image shooting process. The sequence of this still image shooting process is the same as that performed by a conventional general camera. Therefore, the detailed description is abbreviate | omitted.

上述のステップS118の処理にて、静止画撮影モード以外の動作モード設定が確認されて、ステップS121の処理に進むと、このステップS121において、信号処理制御部11は、現在設定されている撮影処理に関する動作モードが動画撮影モードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、動画撮影モードに設定されていることが確認された場合には、次のステップS122の処理に進む。また、動画撮影モード以外の動作モード、即ち静止画撮影モードが設定されている場合には、上述のステップS101の処理に戻る。   When the operation mode setting other than the still image shooting mode is confirmed in the process of step S118 described above and the process proceeds to step S121, in step S121, the signal processing control unit 11 performs the currently set shooting process. It is confirmed whether or not the operation mode is set to the moving image shooting mode. If it is confirmed that the moving image shooting mode is set, the process proceeds to the next step S122. If an operation mode other than the moving image shooting mode, that is, a still image shooting mode is set, the process returns to step S101 described above.

ステップS122において、信号処理制御部11は、所定の動画撮影処理のシーケンスを開始する。この動画撮影処理のシーケンスも、従来一般のカメラで行われる処理と同様である。したがって、その詳細説明は省略する。   In step S122, the signal processing control unit 11 starts a predetermined moving image shooting processing sequence. The sequence of the moving image shooting process is the same as that performed by a conventional general camera. Therefore, the detailed description is abbreviate | omitted.

なお、上述のステップS122の動画撮影処理が開始されると、次のステップS123において、信号処理制御部11は、操作部15からの指示信号を監視し、その処理の間中、常に動画撮影処理の終了指示信号の確認を続ける。ここで、動画撮影処理の終了を指示する指示信号が確認された場合には、ステップS124の処理に進む。また、動画撮影処理終了指示信号が確認されない場合には、上述のステップS102の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。   When the moving image shooting process of step S122 described above is started, in the next step S123, the signal processing control unit 11 monitors the instruction signal from the operation unit 15 and always performs the moving image shooting process throughout the process. Continue to confirm the end instruction signal. Here, when the instruction signal for instructing the end of the moving image shooting process is confirmed, the process proceeds to step S124. If the moving image shooting process end instruction signal is not confirmed, the process returns to the above-described step S102 and the subsequent processes are repeated.

そして、ステップS124において、信号処理制御部11は、動画撮影処理の終了処理を実行した後、記録部14を制御して取得済みの画像データを記録する処理を実行する。その後、ステップS101の処理に戻る。   In step S124, the signal processing control unit 11 executes the process of recording the acquired image data by controlling the recording unit 14 after executing the end process of the moving image shooting process. Thereafter, the process returns to step S101.

一方、上述のステップS101の処理にて、カメラ1に設定されている動作モードが撮影モード以外であることが確認されて、ステップS151の処理に進むと、このステップS151において、信号処理制御部11は、現在設定されている動作モードが再生モードであるか否かの確認を行なう。ここで、再生モードに設定されていることが確認された場合には、所定の再生処理シーケンスへ移行するものとし、ステップS152の処理に進む。   On the other hand, when it is confirmed in the process of step S101 described above that the operation mode set in the camera 1 is other than the shooting mode and the process proceeds to the process of step S151, the signal processing control unit 11 in step S151. Confirms whether or not the currently set operation mode is the playback mode. Here, when it is confirmed that the playback mode is set, the routine proceeds to a predetermined playback processing sequence, and the process proceeds to step S152.

ステップS152において、信号処理制御部11は、記録部14を制御して記録媒体に記録済みの画像データのサムネイル画像データを読み出して、所定の信号処理を施した後、表示制御部11dを介して表示部18を制御してファイル一覧表示処理を実行する。なお、このファイル一覧表示処理に代えて、次のような表示処理を実行するようにしてもよい。即ち、カメラ1が再生モードにあることが確認されると、信号処理制御部11は記録部14を制御して記録媒体に記録済みの画像データのうち最新画像データを読み出して、所定の信号処理を施した後、表示制御部11dを介して表示部18を制御して最新画像の再生処理を実行するようにしてもよい。その後、ステップS153の処理に進む。   In step S152, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14 to read out the thumbnail image data of the image data recorded on the recording medium, performs predetermined signal processing, and then via the display control unit 11d. The display unit 18 is controlled to execute a file list display process. Instead of the file list display process, the following display process may be executed. That is, when it is confirmed that the camera 1 is in the playback mode, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14 to read out the latest image data from the image data recorded on the recording medium, and performs predetermined signal processing. Then, the display unit 18 may be controlled via the display control unit 11d to execute the latest image reproduction process. Thereafter, the process proceeds to step S153.

続いて、ステップS153において、信号処理制御部11は、操作部15若しくはタッチパネル18bからの指示信号を監視して、ファイル選択指示信号が発生したか否かの確認を行なう。ここで、ファイル選択指示信号は、表示中のファイル一覧のうちのいずれかを選択する旨の指示信号である。なお、最新画像表示の場合には、表示中の画像データの一つ前の画像データ若しくは記録済み画像データ中の最も古い画像データのいずれかを選択指示する指示信号となる。このステップS153の処理にて、信号処理制御部11がファイル選択指示信号の発生を確認した場合には、次のステップS154の処理に進む。また、ファイル選択指示信号が確認されない場合には、ステップS156の処理に進む。   Subsequently, in step S153, the signal processing control unit 11 monitors an instruction signal from the operation unit 15 or the touch panel 18b and confirms whether or not a file selection instruction signal has been generated. Here, the file selection instruction signal is an instruction signal for selecting one of the displayed file lists. In the case of the latest image display, it is an instruction signal for selecting and instructing either the image data immediately before the displayed image data or the oldest image data in the recorded image data. When the signal processing control unit 11 confirms the generation of the file selection instruction signal in the process of step S153, the process proceeds to the next step S154. If the file selection instruction signal is not confirmed, the process proceeds to step S156.

次に、ステップS154において、信号処理制御部11は、記録部14を制御して記録媒体に記録済みの画像データのうち上述のステップS153の処理にて選択された画像データを読み出して、所定の信号処理を施した後、表示制御部11dを介して表示部18を制御して選択画像の再生処理を実行する。その後、ステップS155の処理に進む。   Next, in step S154, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14 to read out the image data selected in the above-described step S153 from among the image data already recorded on the recording medium. After performing the signal processing, the display unit 18 is controlled via the display control unit 11d to execute the reproduction process of the selected image. Thereafter, the process proceeds to step S155.

ステップS155において、信号処理制御部11は、操作部15若しくはタッチパネル18bからの指示信号を監視して、選択画像の表示を終了させる旨の指示信号が発生したか否かの確認を行なう。このステップS155において、選択画像表示終了指示信号が確認されない場合には、上述のステップS154の処理に戻る。即ち、同じ選択画像の表示処理を続行し続ける。また、選択画像表示終了指示信号が確認された場合には、ステップS152の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。   In step S155, the signal processing control unit 11 monitors an instruction signal from the operation unit 15 or the touch panel 18b and confirms whether or not an instruction signal for ending the display of the selected image has been generated. If the selected image display end instruction signal is not confirmed in step S155, the process returns to step S154 described above. That is, the display process of the same selected image is continued. If the selected image display end instruction signal is confirmed, the process returns to step S152, and the subsequent processes are repeated.

一方、上述のステップS153の処理にて、ファイル選択指示信号が確認されずにステップS156の処理に進むと、このステップS156において、信号処理制御部11は、操作部15若しくはタッチパネル18bからの指示信号を監視して、再生モードの終了指示信号が発生したか否かの確認を行なう。ここで、再生モード終了指示信号は、例えばモード切換操作若しくは電源オフ操作等である。このステップS156において、再生モード終了指示信号が確認されない場合には、上述のステップS152の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。また、再生モード終了指示信号が確認された場合には、ステップS101の処理に戻り、以降の処理を繰り返す。なお、再生モード終了指示信号の発生トリガーとして、電源オフ操作が行なわれた場合には、全ての動作を終了するものとして、本カメラ制御処理シーケンスを終了する。この処理シーケンスについては、図3においては図面の煩雑化を避けるために図示を省略している。   On the other hand, if the file selection instruction signal is not confirmed in step S153 and the process proceeds to step S156, in step S156, the signal processing control unit 11 instructs the operation signal from the operation unit 15 or the touch panel 18b. Is monitored to confirm whether or not a reproduction mode end instruction signal has been generated. Here, the reproduction mode end instruction signal is, for example, a mode switching operation or a power-off operation. If the reproduction mode end instruction signal is not confirmed in step S156, the process returns to the above-described step S152 and the subsequent processes are repeated. If the reproduction mode end instruction signal is confirmed, the process returns to step S101 and the subsequent processes are repeated. When a power-off operation is performed as a trigger for generating a playback mode end instruction signal, the present camera control processing sequence is ended, assuming that all operations are ended. This processing sequence is not shown in FIG. 3 in order to avoid complication of the drawing.

他方、上述のステップS151の処理にて再生モード以外に設定されていることが確認された場合には、他の動作モードへの移行処理シーケンスを実行する。ここで、他の動作モードとしては、例えば画像通信モード等があるが、これらの他の動作モードについては、本発明に直接関係しないので、その詳細説明は省略し、再生モード以外に設定されている場合の処理シーケンスとしては、便宜的に上述のステップS101の処理に戻るようにしている。   On the other hand, when it is confirmed in the process of step S151 described above that the mode is set to a mode other than the playback mode, a transition process sequence to another operation mode is executed. Here, other operation modes include, for example, an image communication mode. However, since these other operation modes are not directly related to the present invention, a detailed description thereof will be omitted, and a mode other than the playback mode is set. For convenience, the processing sequence returns to the processing in step S101 described above.

本実施形態のカメラ1における上述のような一連の再生処理シーケンスは、従来一般的な形態のカメラと同様である。   A series of playback processing sequences as described above in the camera 1 of the present embodiment is the same as that of a conventional general camera.

なお、本実施形態のカメラ1の信号処理制御部11は、常に操作部15若しくはタッチパネル18b等からの指示信号を監視している。そして、上記処理シーケンス中のいずれの時点においても、操作部15若しくはタッチパネル18b等からの指示信号が確認された場合には、確認した指示信号に対応する処理を割り込ませるように構成している。したがって、カメラ1の動作状況に関らず、所定の割り込み信号(例えば電源オフ信号,リセット信号,動作切換信号等)が確認された場合には、実行中の処理を中断させ、若しくは実行中の処理の終了を待って、割り込み指示に応じた処理(例えば電源オフ処理,リセット処理,動作切換処理等)を実行する。   Note that the signal processing control unit 11 of the camera 1 of the present embodiment always monitors an instruction signal from the operation unit 15 or the touch panel 18b. At any point in the processing sequence, when an instruction signal from the operation unit 15 or the touch panel 18b is confirmed, a process corresponding to the confirmed instruction signal is interrupted. Therefore, regardless of the operation status of the camera 1, when a predetermined interrupt signal (for example, a power-off signal, a reset signal, an operation switching signal, etc.) is confirmed, the process being executed is interrupted or is being executed. After completion of the processing, processing (for example, power-off processing, reset processing, operation switching processing, etc.) corresponding to the interrupt instruction is executed.

次に、本実施形態のカメラにおけるリング操作検出処理のサブルーチン(図3のステップS117の処理)の詳細を、図4を用いて以下に説明する。   Next, details of the subroutine of the ring operation detection process (the process of step S117 in FIG. 3) in the camera of the present embodiment will be described below with reference to FIG.

上述したように、上述の図3のステップS116の処理にて、上記二つの操作リング23a,23bのいずれかが操作されて、ステップS117の処理、即ち図4の処理シーケンスに移行する。   As described above, one of the two operation rings 23a and 23b is operated in the process of step S116 of FIG. 3 described above, and the process proceeds to the process of step S117, that is, the process sequence of FIG.

まず、図4のステップS201において、信号処理制御部11は、上述のステップS116の処理による検出結果について、上記二つの操作リング23a,23bが同時に回動操作されたものであるか否かの確認を行なう。ここで、上記二つの操作リング23a,23bの同時回動操作であることが確認された場合には、信号処理制御部11は、各操作リング23a,23bへの回動操作に対応する制御を禁止した上で、次のステップS211の処理に進む。ここで、上記二つの操作リング23a,23bの同時回動操作が検出されると、各操作リングの回動操作に対応する制御を禁止しているのは、次のような理由による。即ち、二つの操作リング23a,23bの同時回動操作が検出された場合、その操作が意図したものであるか、誤操作によるものであるかの判断がつかない。そのために、その同時回動操作が誤操作によるものであったとしても、現在設定されているフォーカス設定やズーム設定が意図せずにズレてしまうことを防止するために、この処理ステップの段階では、同時回動操作に対応する制御を禁止している。   First, in step S201 in FIG. 4, the signal processing control unit 11 confirms whether or not the two operation rings 23a and 23b have been simultaneously rotated with respect to the detection result obtained by the process in step S116 described above. To do. Here, when it is confirmed that the two operation rings 23a and 23b are simultaneously rotated, the signal processing control unit 11 performs control corresponding to the rotation operation to each of the operation rings 23a and 23b. After the prohibition, the process proceeds to the next step S211. Here, when the simultaneous rotation operation of the two operation rings 23a and 23b is detected, the control corresponding to the rotation operation of each operation ring is prohibited for the following reason. That is, when the simultaneous rotation operation of the two operation rings 23a and 23b is detected, it cannot be determined whether the operation is an intended operation or an erroneous operation. Therefore, in order to prevent the currently set focus setting and zoom setting from being unintentionally misaligned even if the simultaneous rotation operation is due to an erroneous operation, Control corresponding to the simultaneous rotation operation is prohibited.

一方、ここで、操作リングの同時回動操作ではないことが確認された場合、例えば上記二つの操作リング23a,23bの一方のみの操作が確認された場合には、ステップS202の処理に進む。   On the other hand, when it is confirmed that the operation ring is not simultaneously rotated, for example, when only one of the two operation rings 23a and 23b is confirmed, the process proceeds to step S202.

ステップS211において、信号処理制御部11は、現在フォーカスガイドモードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、現在既にフォーカスガイドモードに設定されている場合には、ステップS212の処理に進む。   In step S211, the signal processing control unit 11 checks whether or not the focus guide mode is currently set. If the focus guide mode is already set, the process proceeds to step S212.

続いてステップS212において、信号処理制御部11は、現在設定されているフォーカスガイドモードを解除して、フォーカスモードのうち例えば通常AF制御処理に設定する。その後、元の処理シーケンス(図3)に戻り、図3のステップS118の処理に進む。なお、上記ステップS212の処理にてフォーカスガイドモードの解除処理の前に、表示部18にその旨の警告表示を行なうようにして、使用者(ユーザー)の諾否を問うようにしてもよい。   Subsequently, in step S212, the signal processing control unit 11 cancels the currently set focus guide mode and sets, for example, the normal AF control process in the focus mode. Thereafter, the process returns to the original process sequence (FIG. 3) and proceeds to the process of step S118 of FIG. In addition, before the focus guide mode canceling process in the process of step S212, a warning to that effect may be displayed on the display unit 18 so as to ask whether the user (user) is accepted or not.

一方、上述のステップS211の処理にて、現在フォーカスガイドモードに設定されておらず、通常のフォーカスモードに設定されていることが確認された場合には、ステップS220の処理に進む。   On the other hand, if it is confirmed in step S211 described above that the focus guide mode is not currently set and the normal focus mode is set, the process proceeds to step S220.

ここで、フォーカスガイドモードの表示画面と、その動作時の概念を説明する。図5,図6は、上述の図2に示す撮影対象をフォーカスガイドモードに設定した本実施形態のカメラ1によって撮影を行なうのに際し、表示部18に表示されるライブビュー画像の一例を示す図である。   Here, the display screen in the focus guide mode and the concept during the operation will be described. 5 and 6 are diagrams illustrating examples of live view images displayed on the display unit 18 when shooting is performed by the camera 1 of the present embodiment in which the shooting target illustrated in FIG. 2 is set to the focus guide mode. It is.

上述したように、図2で示すような状況を撮影対象とする場合、図5,図6に示すように、撮影画面内には複数の被写体が含まれることになる。この場合において、カメラ1から各被写体までの距離に差があれば、画面全域でピントが合った状態になるとは限らない。具体的には、上述したように、例えばカメラ1から近距離にある近景の花等102と、遠距離にある遠景の山等103と、両者の中間距離にある中継の人物等101とした場合、これら三つの被写体のうちいずれかに焦点調節を行なうと、他の二つの被写体ではピントの合わない(ズレた)状態になる。このことを表現するために、図5,図6においては、複数の被写体のうち焦点調節がなされている被写体を実線で示し、焦点調整がなされていない被写体(フォーカスがズレている(out of focus)被写体)を点線で示している。具体的には、図5においては、中景の人物等101を実線で描き他を点線で描くことによってピントが合っている状態を示している。図5においては、近景の花等102を実線で描き他を点線で描くことによってピントが合っている状態を示している。   As described above, when the situation as shown in FIG. 2 is taken as a subject to be photographed, a plurality of subjects are included in the photographing screen as shown in FIGS. In this case, if there is a difference in the distance from the camera 1 to each subject, the focus is not always achieved over the entire screen. Specifically, as described above, for example, when a near-field flower 102 at a short distance from the camera 1, a distant mountain 103 at a long distance, and a relay person 101 at an intermediate distance between them are used. When focus adjustment is performed on any one of these three subjects, the other two subjects are out of focus. In order to express this, in FIGS. 5 and 6, a subject whose focus is adjusted among a plurality of subjects is indicated by a solid line, and a subject that is not focus-adjusted (out of focus) ) Subject) is indicated by a dotted line. Specifically, FIG. 5 shows a state in which a person in the middle scene 101 or the like is drawn by a solid line and the others are drawn by a dotted line to bring the subject into focus. FIG. 5 shows a state in which the foreground flower 102 is in focus by drawing it with a solid line and drawing the other with a dotted line.

この場合において、カメラ1と各被写体までの距離は、次のようにして求める。まず、撮影画面内において、例えば縦方向の二分の一の位置の水平線H(図5参照)を規定する。そして、この水平線Hを含む所定の領域を対象として、距離分布、遠近判定(測距)動作、例えば撮像素子13からの出力に基いてAF処理を行なうコントラストAF処理を用い、画面左端から右端までの間の水平線H上の画像のコントラストを検出することによって、複数の被写体までの測距動作を行なう。   In this case, the distance between the camera 1 and each subject is obtained as follows. First, in the shooting screen, for example, a horizontal line H (see FIG. 5) at a half position in the vertical direction is defined. From the left end of the screen to the right end using a distance distribution, perspective determination (ranging) operation, for example, contrast AF processing that performs AF processing based on an output from the image sensor 13 for a predetermined region including the horizontal line H. By detecting the contrast of the image on the horizontal line H between them, a distance measuring operation to a plurality of subjects is performed.

なお、ここで行なう測距動作としては、上述のコントラストAF処理のほかに、例えば撮像素子13の撮像面上に設けたAF用位相差画素を用いてAF処理を行なう像面位相差AF処理を用いるようにしてもよい。さらに光投射型や、2眼レンズによるものなど、様々な方式が知られている。   In addition to the above-described contrast AF process, for example, an image plane phase difference AF process in which an AF process is performed using an AF phase difference pixel provided on the imaging surface of the image sensor 13 is included as a distance measurement operation performed here. You may make it use. Furthermore, various methods are known, such as a light projection type and a twin lens.

こうして得られる距離分布判定(測距)結果をグラフ化した一例を図7に示している。ここで、図7(A)は図2で示す撮影対象を撮影する場合における撮影範囲(図5参照)について所定領域(水平線H)の測距分布の測定を行なった結果、同所定領域(水平線H)のピント位置(距離の逆数に対応)ごとに得られたコントラストピークの分布に従った被写体の遠近判定結果(距離分布)の例を示している。図7(B)は、図7(A)の測距結果に基いて作成されたリング回転量とピントを合わせる位置の関係を示すグラフである。   FIG. 7 shows an example of a graph of the distance distribution determination (ranging) result obtained in this way. Here, FIG. 7A shows a result of measuring the distance distribution of a predetermined area (horizontal line H) in the imaging range (see FIG. 5) when imaging the imaging target shown in FIG. H) shows an example of the subject's perspective determination result (distance distribution) according to the distribution of contrast peaks obtained for each focus position (corresponding to the reciprocal of the distance). FIG. 7B is a graph showing the relationship between the ring rotation amount created based on the distance measurement result of FIG. 7A and the position to focus.

通常の場合、被写体までの距離の逆数はレンズ繰り出し量(リング回転量)に比例する。また、近距離にある物ほどハイ(高)コントラストとなる傾向がある。一方、遠距離にある物ほどロー(低)コントラスト傾向となるので、そういった領域は無限遠(∞)に設定する。これらのことを考慮して、図7(A)のグラフでは、縦軸に最適ピント位置の分布や、遠近判定など測距結果に基く距離の逆数を取り、横軸に画面内の所定領域(水平線H上)における位置を取っている。この距離分布判定(測距)結果に基いて図7(B)に示すようにリング回転量が設定される。この場合において、水平線H上の位置における近景(花等102)に合焦点を中心とする所定のフォーカス範囲Z1と、同様に中景(人物等101)に合焦点を中心とする所定のフォーカス範囲Z2と、同様に遠景(山等103)に合焦点を中心とする所定のフォーカス範囲Z3と、複数(本実施形態では三つ)のフォーカスゾーンを設定する。そして、あるフォーカスゾーンが指定された時には、そのフォーカスゾーンの範囲内における規定位置に合焦するようフォーカス光学系の駆動制御がまされる。つまり、各フォーカスゾーン内においては、リング回転量に関らず、微少なフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)は行われず、フォーカス光学系は規定の位置に固定される。そして、各フォーカスゾーン間においては、それぞれの規定位置ごとに段階的に制御される。この場合においては、グラフ上においてなだらかな傾斜となるようにスムースな駆動制御が行なわれる。   In a normal case, the reciprocal of the distance to the subject is proportional to the lens extension amount (ring rotation amount). In addition, objects closer to each other tend to have higher (high) contrast. On the other hand, objects that are far away tend to have a low (low) contrast tendency, so such areas are set to infinity (∞). In consideration of these points, in the graph of FIG. 7A, the vertical axis represents the distribution of the optimum focus position and the reciprocal of the distance based on the distance measurement result such as perspective determination, and the horizontal axis represents a predetermined region ( Position on horizontal line H). Based on the result of the distance distribution determination (ranging), the ring rotation amount is set as shown in FIG. In this case, a predetermined focus range Z1 centered on the focal point in the near view (flower 102, etc.) at the position on the horizontal line H, and a predetermined focus range centered on the focal point in the middle scene (person etc. 101) as well. Similarly to Z2, a predetermined focus range Z3 centering on the focal point and a plurality of (three in the present embodiment) focus zones are set in a distant view (mountains 103, etc.). When a certain focus zone is designated, drive control of the focus optical system is performed so as to focus on a specified position within the focus zone. In other words, in each focus zone, fine focusing (focusing, focus control, focus adjustment) is not performed regardless of the amount of ring rotation, and the focus optical system is fixed at a specified position. And between each focus zone, it controls in steps for every regulation position. In this case, smooth drive control is performed so as to have a gentle slope on the graph.

なお、この形態とは別に、例えば図8に示すようなフォーカス制御を行なうようにしてもよい。図8に示す変形例では、各フォーカスゾーン内においても、若干の範囲内でリング回転量に応じたフォーカス微調整を行なうことができるように駆動制御している。   In addition to this form, for example, focus control as shown in FIG. 8 may be performed. In the modification shown in FIG. 8, drive control is performed so that fine focus adjustment according to the ring rotation amount can be performed within a certain range even within each focus zone.

そして、図7(B),図8においては、近景に対応する最も近距離(最近端という)に合焦させた状態、若しくは遠景に対応する最も遠距離(無限遠;∞:最遠端という)に合焦させた状態から、別の端へとシームレスにワンアクションでフォーカスゾーンを変更することができることを示している。つまり、最至近端の合焦状態からフォーカスリング23aを回し続けると、中間位置を介して最遠端の合焦状態へと至り、ここからさらにフォーカスリング23aを回し続けると、最遠端から最至近端への合焦状態へと移行するように設定されている。つまり、従来は、最至近端と最遠端との間の範囲で一方向のフォーカス制御がなされていた。したがって、合焦状態が一方の端部に至った時には、常に中間位置を介して他方の端部へと戻るように制御されていた。これに対し、本実施形態における操作リングは、無限に回転し続け得る構成として、一方の端部から他方の端部へと直接移行し得るようにフォーカス制御がなされる。   In FIGS. 7B and 8, the focus is set to the shortest distance (referred to as the nearest end) corresponding to the near view, or the farthest distance (infinity; ∞: referred to as the farthest end) corresponding to the distant view. ), The focus zone can be changed seamlessly from one state to another end with one action. That is, if the focus ring 23a is continuously rotated from the focus state at the closest end, the focus state is reached at the farthest end via the intermediate position, and if the focus ring 23a is further rotated from here, the focus ring 23a is moved from the farthest end. It is set to shift to the in-focus state at the closest end. In other words, conventionally, focus control in one direction has been performed in a range between the nearest end and the farthest end. Therefore, when the in-focus state reaches one end, it is always controlled to return to the other end via the intermediate position. On the other hand, the operation ring in the present embodiment is configured such that it can continue to rotate indefinitely, and focus control is performed so that it can directly shift from one end to the other end.

一方、通常のフォーカスモードの設定下では、図9に示すように、フォーカスリング23aを回転させることによってMF制御を行なうことができる。この場合には、最至近端の合焦状態からフォーカスリング23aを回し続けると、やがて中間位置を介して最遠端の合焦状態へと至る。このとき、リング回転量は、最至近端の合焦状態から一定の傾きを保ちつつ最遠端の合焦状態へと至る。そして、最至近端若しくは最遠端の合焦状態にあるときには、それ以上、フォーカスリング23aを回し続けても、そのときの合焦状態、即ち最至近端若しくは最遠端の合焦状態が維持されるように設定される。   On the other hand, under the normal focus mode setting, as shown in FIG. 9, the MF control can be performed by rotating the focus ring 23a. In this case, when the focus ring 23a is continuously rotated from the focus state at the closest end, the focus state at the farthest end is eventually reached via the intermediate position. At this time, the amount of ring rotation reaches the in-focus state at the farthest end while maintaining a constant inclination from the in-focus state at the nearest end. When the focus state at the closest end or the farthest end is in focus, even if the focus ring 23a is further rotated, the focus state at that time, that is, the focus state at the closest end or the farthest end Is set to be maintained.

なお、上記の例では、距離分布判定(測距)を行なう領域として水平線Hを例にとって説明したが、測距対象領域としては、この形態に限られることはなく、撮影画面の全領域としたり、撮影画面の中央部分の所定領域としたり、その設定は各種の形態で設定すればよい。   In the above example, the horizontal line H has been described as an example of the area in which the distance distribution determination (ranging) is performed. However, the ranging object area is not limited to this form, and may be the entire area of the shooting screen. The predetermined area in the center of the shooting screen may be set, and the setting may be made in various forms.

そして、フォーカスガイドモードが設定されたときには、図5,図6に示すように、表示部18の表示画面には所定の領域にフォーカスガイドアイコン51が表示される。フォーカスガイドアイコン51は、例えば円環部51aと、この円環部51aの周縁に表示され上記フォーカスゾーンに対応する複数(本実施形態では三つ)の指標51bと、各指標51bから延出される矢印51cと、上記円環部51a上において上記複数の指標51bのうちの一つを明示する識別部51aaとからなる。このフォーカスガイドアイコン51の図形データは、例えば記録部14等の所定の記録領域に予め記憶させておいたものを適宜読み出して利用するように制御される。   When the focus guide mode is set, the focus guide icon 51 is displayed in a predetermined area on the display screen of the display unit 18 as shown in FIGS. The focus guide icon 51 is, for example, an annular part 51a, a plurality of (three in this embodiment) indicators 51b displayed on the periphery of the annular part 51a and corresponding to the focus zone, and extended from each indicator 51b. It consists of an arrow 51c and an identification part 51aa that clearly indicates one of the plurality of indicators 51b on the annular part 51a. The graphic data of the focus guide icon 51 is controlled so that, for example, data stored in advance in a predetermined recording area such as the recording unit 14 is appropriately read and used.

フォーカスガイドアイコン51は、円環形状の操作部材を模した表示としている。つまり、タッチパネル18bを介してフォーカスガイドアイコン51に対応する表示部18上の位置をタッチ&スライド操作等を行なうことによって、所望の操作を行なうことができる。例えば、図5に示す状態では、この円環部51aの周縁に三つの指標51bが表示されていて、三つのフォーカスゾーンを選択することを表している。各指標51bのそれぞれからは矢印51cが各フォーカスゾーンに対応する被写体に向けて延出されている。そして、図5の状態においては、円環部51a上に表示される識別部51aaは、中景の人物等101を示すフォーカスゾーンに対応する指標51bを明示している。したがって、図5の状態の表示部18の画面上において中景のフォーカスゾーンに合焦した状態が示されている。   The focus guide icon 51 has a display imitating an annular operation member. That is, a desired operation can be performed by touching and sliding the position on the display unit 18 corresponding to the focus guide icon 51 via the touch panel 18b. For example, in the state shown in FIG. 5, three indicators 51b are displayed on the periphery of the annular portion 51a, indicating that three focus zones are selected. From each of the indices 51b, an arrow 51c extends toward the subject corresponding to each focus zone. In the state of FIG. 5, the identification unit 51aa displayed on the annular part 51a clearly indicates the index 51b corresponding to the focus zone indicating the person 101 in the foreground. Therefore, a state in which the focus zone of the middle scene is in focus is shown on the screen of the display unit 18 in the state of FIG.

この図5の状態から、使用者(ユーザー)がタッチパネル18bごしに円環部51aを、図6に示すように、矢印R方向にスライド操作を行なうと表示部18の表示画像は、近景のフォーカスゾーンに合焦した状態になる。   From the state of FIG. 5, when the user (user) performs a sliding operation in the direction of the arrow R as shown in FIG. The focus zone is in focus.

また、これとは別に、フォーカスガイドアイコン51と同様な形態のダイヤル状部材をカメラボディ10に設け、このダイヤル状部材を操作すると、これに連動して表示部18のフォーカスガイドアイコン51の表示が変化するような形態としてもよい。   Separately from this, a dial-like member having the same form as the focus guide icon 51 is provided in the camera body 10, and when this dial-like member is operated, the display of the focus guide icon 51 on the display unit 18 is linked to this. It is good also as a form which changes.

このようなフォーカスガイドモード時の作用は、図4の処理シーケンスにより実現できる。即ち、図4において、上述のステップS201の処理にて二つの操作リング23a,23bの同時回動が確認され、かつ上述のステップS211の処理にて、現在フォーカスガイドモードに設定されていないことが確認されてステップS220の処理に進むと、このステップS220において、信号処理制御部11は、フォーカス制御をフォーカスガイドモードへと切り換える。   Such an operation in the focus guide mode can be realized by the processing sequence of FIG. That is, in FIG. 4, it is confirmed that the two operation rings 23a and 23b are simultaneously rotated in the process of step S201 described above, and the focus guide mode is not currently set in the process of step S211 described above. If it is confirmed and the process proceeds to step S220, the signal processing control unit 11 switches the focus control to the focus guide mode in step S220.

つまり、本実施形態においては、操作リングの同時回動操作が検出されると、各操作リング23a,23bの制御を禁止して、設定済みのフォーカス設定やズーム設定がズレてしまうことを防ぎつつ、常にフォーカスガイドモードへ移行するようにしている。したがって、検出された同時回動操作が使用者(ユーザー)の意図に反する誤操作であって、かつフォーカスガイドモードへの移行をも意図しない場合であることも考えられる。そのような場合には、上述のステップS220の処理の後に、例えば所定のキャンセル操作を行なうことによって、切り換えられたフォーカスガイドモードをキャンセルして通常のフォーカス制御を行う動作モードへと戻すような制御を割り込ませるようにしてもよい。   That is, in the present embodiment, when the simultaneous rotation operation of the operation ring is detected, the control of the operation rings 23a and 23b is prohibited to prevent the set focus setting and zoom setting from being shifted. The focus guide mode is always shifted. Therefore, it is conceivable that the detected simultaneous rotation operation is an erroneous operation contrary to the intention of the user (user) and does not intend to shift to the focus guide mode. In such a case, after the process of step S220 described above, for example, by performing a predetermined cancel operation, control is performed so as to cancel the switched focus guide mode and return to the operation mode in which normal focus control is performed. May be interrupted.

また、フォーカスガイドモードへの切り換え手段は、上述のように、操作リングの同時回動操作によるのみに限らず、例えばカメラボディ10若しくはレンズ鏡筒20上に設けた所定の操作部材を操作することによってもよい。   Further, as described above, the means for switching to the focus guide mode is not limited to the simultaneous rotation operation of the operation ring, but operates, for example, a predetermined operation member provided on the camera body 10 or the lens barrel 20. It may be.

次に、ステップS221において、信号処理制御部11は、通信部12,22を介してレンズ制御部21を制御して、ズームレンズ位置検出部25a,フォーカスレンズ位置検出部25bからの出力信号を読み込んで、現在設定されているフォーカス位置及びズーム位置を一時記録部16に一時的に記録する。   Next, in step S221, the signal processing control unit 11 controls the lens control unit 21 via the communication units 12 and 22, and reads output signals from the zoom lens position detection unit 25a and the focus lens position detection unit 25b. Thus, the currently set focus position and zoom position are temporarily recorded in the temporary recording unit 16.

続いて、ステップS222において、信号処理制御部11のフォーカス処理部11aは、通信部12,22,レンズ制御部21を介してフォーカス駆動部24bを制御してフォーカス駆動機構部26bによるフォーカス光学系の駆動を行なって、距離分布測定処理を行なう(図7(A)参照)。   Subsequently, in step S222, the focus processing unit 11a of the signal processing control unit 11 controls the focus driving unit 24b via the communication units 12 and 22 and the lens control unit 21 to control the focus optical system by the focus driving mechanism unit 26b. Driving is performed to perform distance distribution measurement processing (see FIG. 7A).

次に、ステップS223において、信号処理制御部11は、上述のステップS221の処理にて一時記録した情報に基いてレンズ26におけるフォーカス光学系及びズーム光学系を元の状態に戻す駆動制御を行なう。   Next, in step S223, the signal processing control unit 11 performs drive control for returning the focus optical system and zoom optical system in the lens 26 to the original state based on the information temporarily recorded in the process of step S221 described above.

ステップS224において、信号処理制御部11は、画像処理部11b,表示制御部11dを介して記録部14,表示部18等を制御してフォーカスガイドアイコン51のうち円環部51aを表示部18の所定領域に表示させる。同時に、現在設定されているフォーカス位置をフォーカスガイドアイコン51上の対応する位置に表示する。つまり、円環部51a上の対応位置に識別部51aaを表示させる。   In step S224, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14, the display unit 18 and the like via the image processing unit 11b and the display control unit 11d to display the annular portion 51a of the focus guide icon 51 on the display unit 18. It is displayed in a predetermined area. At the same time, the currently set focus position is displayed at the corresponding position on the focus guide icon 51. That is, the identification part 51aa is displayed at the corresponding position on the annular part 51a.

続いて、ステップS225において、信号処理制御部11は、フォーカス処理部11aを制御して、上述のステップS222の処理にて得られた距離分布測定結果に基いて、遠景及び近景と中景とする三つのフォーカスゾーンを選択設定する(図7(B)参照)。   Subsequently, in step S225, the signal processing control unit 11 controls the focus processing unit 11a to make the distant view, the near view, and the middle view based on the distance distribution measurement result obtained in the process of step S222 described above. Three focus zones are selected and set (see FIG. 7B).

次いで、ステップS226において、信号処理制御部11は、画像処理部11b,表示制御部11dを介して記録部14,表示部18等を制御して、設定した遠景,中景,近景に対応するポイントに対して矢印51cの先端を設定する。   Next, in step S226, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14, the display unit 18 and the like via the image processing unit 11b and the display control unit 11d, and points corresponding to the set distant view, middle view, and foreground view. Is set to the tip of the arrow 51c.

続いて、ステップS227において、信号処理制御部11は、画像処理部11b,表示制御部11dを介して記録部14,表示部18等を制御して、フォーカスガイドアイコン51を円周方向に三分割し遠景,中景,近景の各ポイントを示す複数の指標51bを表示させる。同時に、これら複数の指標51bにそれぞれ対応する矢印51cを表示させる。   Subsequently, in step S227, the signal processing control unit 11 controls the recording unit 14, the display unit 18 and the like via the image processing unit 11b and the display control unit 11d to divide the focus guide icon 51 into three in the circumferential direction. Then, a plurality of indices 51b indicating each point of the distant view, the middle view, and the foreground are displayed. At the same time, arrows 51c corresponding to the plurality of indicators 51b are displayed.

次に、ステップS228において、信号処理制御部11は、フォーカス処理部11aによって、フォーカスリング23aのリング回転量(操作指示量)とフォーカス位置関係とを再設定する(図7(B),図8参照)。その後、元の処理シーケンス(図3)に戻り、
図3のステップS118の処理に進む。
Next, in step S228, the signal processing control unit 11 resets the ring rotation amount (operation instruction amount) of the focus ring 23a and the focus position relationship by the focus processing unit 11a (FIGS. 7B and 8). reference). After that, returning to the original processing sequence (FIG. 3),
The process proceeds to step S118 in FIG.

一方、上述のステップS201の処理にて、同時回動操作ではないことが確認されて、ステップS202の処理に進むと、このステップS202において、信号処理制御部11は、現在フォーカスガイドモードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、現在既にフォーカスガイドモードに設定されている場合には、ステップS203の処理に進む。また、現在フォーカスガイドモードに設定されておらず、通常のフォーカスモードに設定されていることが確認された場合には、ステップS205の処理に進む。   On the other hand, when it is confirmed in the process of step S201 described above that the simultaneous rotation operation is not performed, the process proceeds to step S202. In step S202, the signal processing control unit 11 is set to the current focus guide mode. Check whether or not If the focus guide mode is already set, the process proceeds to step S203. If it is confirmed that the focus guide mode is not currently set and the normal focus mode is set, the process proceeds to step S205.

ステップS203において、信号処理制御部11は、上述の図3のステップS116の処理による検出結果について、上記二つの操作リング23a,23bのうちのフォーカスリング23aが回動操作されたものであるか否かの確認を行なう。ここで、フォーカスリング23aの回動操作が確認されている場合には、次のステップS204の処理に進む。また、フォーカスリング23a以外、即ちズームリング23bの回動操作が確認されている場合には、ステップS205の処理に進む。   In step S203, the signal processing control unit 11 determines whether or not the focus ring 23a of the two operation rings 23a and 23b has been rotated as a result of the detection in step S116 of FIG. Confirm that. If the rotation operation of the focus ring 23a has been confirmed, the process proceeds to the next step S204. If the rotation operation of the zoom ring 23b other than the focus ring 23a is confirmed, the process proceeds to step S205.

ここで、ステップS205において、信号処理制御部11は、実行されたリング操作に応じてフォーカス制御若しくはズーム制御を実行する。これらフォーカス制御,ズーム制御は、従来一般のカメラと同様の制御であるので、その詳細は省略する。その後、元の処理シーケンス(図3)に戻り、図3のステップS118の処理に進む。   Here, in step S205, the signal processing control unit 11 executes focus control or zoom control according to the executed ring operation. Since these focus control and zoom control are the same as those of a conventional general camera, details thereof are omitted. Thereafter, the process returns to the original process sequence (FIG. 3) and proceeds to the process of step S118 of FIG.

一方、上述のステップS203の処理にてフォーカスリング23aの回動操作が確認されてステップS204の処理に進むと、このステップS204において、信号処理制御部11は、現在設定されているフォーカス位置が最遠端か若しくは最近端かのいずれかに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、フォーカス位置が最遠端若しくは最近端に設定されていることが確認された場合には、次のステップS206の処理に進む。また、設定されているフォーカス位置が最遠端,最近端のいずれでもない場合には、ステップS207の処理に進む。   On the other hand, when the turning operation of the focus ring 23a is confirmed in the process of step S203 described above and the process proceeds to the process of step S204, in this step S204, the signal processing control unit 11 determines that the currently set focus position is the maximum. It is confirmed whether it is set to either the far end or the nearest end. If it is confirmed that the focus position is set to the farthest end or the nearest end, the process proceeds to the next step S206. If the set focus position is neither the farthest end nor the nearest end, the process proceeds to step S207.

ステップS206において、信号処理制御部11は、設定されているフォーカス位置とは別の端部となるようにフォーカス位置を設定する。その後、元の処理シーケンス(図3)に戻り、図3のステップS118の処理に進む。   In step S206, the signal processing control unit 11 sets the focus position so that the end is different from the set focus position. Thereafter, the process returns to the original process sequence (FIG. 3) and proceeds to the process of step S118 of FIG.

他方、ステップS207において、信号処理制御部11は、再設定した関係、即ち上述のステップS203の処理によるフォーカスリング23aの操作量に応じたフォーカス制御を実行する。その後、元の処理シーケンス(図3)に戻り、図3のステップS118の処理に進む。   On the other hand, in step S207, the signal processing control unit 11 executes focus control in accordance with the reset relationship, that is, the operation amount of the focus ring 23a by the processing in step S203 described above. Thereafter, the process returns to the original process sequence (FIG. 3) and proceeds to the process of step S118 of FIG.

なお、本実施形態においては、円環状操作部材からなる二つの操作リング23a,23bの同時回動操作をフォーカスモードの切り換えのトリガーとしているが、この形態に限られることはない。例えば、押圧式ボタンやスライド摺動式の複数の操作部材を同時に操作することをモード切り換えのトリガーとする形態としてもよい。   In the present embodiment, the simultaneous rotation operation of the two operation rings 23a and 23b made of the annular operation member is used as a trigger for switching the focus mode. However, the present invention is not limited to this mode. For example, a mode switching trigger may be configured by simultaneously operating a push button or a plurality of sliding sliding operation members.

以上説明したように上記第1の実施形態によれば、小型化により隣接して設けられる二つの操作リング23a,23bを同時に操作することによって、従来なかった動作モード(具体的にはフォーカス制御のうちのフォーカスガイドモード)へとシームレスに切り換わるように構成した。この場合において、二つの操作リング23a,23bの同時操作を検出した時、各操作リング23a,23bによる通常の制御を禁止するようにした。このように、二つの操作リング23a,23bを同時操作すると、各操作リング23a,23bに割り当てられた通常の制御を禁止したので、たとえ二つの操作リング23a,23bの同時操作が誤操作であったとしても設定ずれ等の事故を防止することができると同時に、フォーカス制御をフォーカスガイドモードへとシームレスに移行させ得る。   As described above, according to the first embodiment, by operating the two operation rings 23a and 23b that are provided adjacent to each other by downsizing at the same time, an operation mode that has not existed in the past (specifically, focus control) It was configured to switch seamlessly to our focus guide mode. In this case, when simultaneous operation of the two operation rings 23a and 23b is detected, normal control by the operation rings 23a and 23b is prohibited. As described above, when the two operation rings 23a and 23b are operated simultaneously, the normal control assigned to the operation rings 23a and 23b is prohibited, so that the simultaneous operation of the two operation rings 23a and 23b is erroneous. However, accidents such as setting deviations can be prevented, and at the same time, the focus control can be seamlessly shifted to the focus guide mode.

また、新たに設けたフォーカスガイドモード時には、画面内の複数の被写体についての距離分布判定を行なって、カメラ1から被写体までの距離に応じて複数のフォーカスゾーンを設定し、使用者(ユーザー)は、所定の操作によって所望のフォーカスゾーンを選択することによって、選択されたフォーカスゾーンに含まれる被写体にフォーカシング(ピント合わせ、ピント制御、焦点調節)を行なうことができるようにしている。したがって、このフォーカスガイドモードによるフォーカス制御では、使用者(ユーザー)が所望する被写体に対して容易にフォーカシングを行なうことができる。これによって、通常のAF制御モードや手動操作によるMF制御モードによるフォーカス制御に比べて、より簡単に所望の被写体へのフォーカシングを行なうことができるので、画像表現の幅を広げ多彩な撮影画像を取得することができる。
[第2の実施形態]
In the newly provided focus guide mode, the distance distribution determination for a plurality of subjects in the screen is performed, a plurality of focus zones are set according to the distance from the camera 1 to the subject, and the user (user) By selecting a desired focus zone by a predetermined operation, focusing (focusing, focus control, focus adjustment) can be performed on subjects included in the selected focus zone. Therefore, in the focus control in the focus guide mode, it is possible to easily focus on the subject desired by the user (user). As a result, focusing on a desired subject can be performed more easily than with focus control in the normal AF control mode or the manual operation MF control mode, so that a wide variety of captured images can be acquired. can do.
[Second Embodiment]

次に説明する第2の実施形態は、フォーカスガイドモード時における表示形態が上述の第1の実施形態とは異なる例を示すものである。本実施形態の撮影機器(カメラ)自体の基本的な構成は、上述の第1の実施形態と略同様であり、カメラ制御シーケンスの一部が異なるのみである。したがって、上述の第1の実施形態と同様の構成については図示を省略し同じ符号を用いて説明する。また、同様の処理シーケンスについてもその図示及び説明は省略し、異なる部分のみを以下に説明する。   The second embodiment to be described next shows an example in which the display form in the focus guide mode is different from the first embodiment described above. The basic configuration of the photographing device (camera) itself of this embodiment is substantially the same as that of the first embodiment described above, and only a part of the camera control sequence is different. Accordingly, the same components as those in the first embodiment described above are not illustrated and will be described using the same reference numerals. Also, illustration and description of similar processing sequences are omitted, and only different portions will be described below.

図10,図11,図12は、本発明の第2の実施形態の撮影機器(カメラ)におけるカメラ制御処理シーケンスのうちリング操作検出処理のサブルーチン(図3のステップS117の処理に相当)の詳細を示すフローチャートである。このうち、図11は図10の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS237のアイコン表示処理)を示すフローチャートである。図12は図10の処理シーケンスのうちのサブルーチン(ステップS243の表示更新処理)を示すフローチャートである。   10, FIG. 11, and FIG. 12 show details of a subroutine for ring operation detection processing (corresponding to the processing in step S117 in FIG. 3) in the camera control processing sequence in the photographing apparatus (camera) of the second embodiment of the present invention. It is a flowchart which shows. 11 is a flowchart showing a subroutine (icon display processing in step S237) in the processing sequence of FIG. FIG. 12 is a flowchart showing a subroutine (display update processing in step S243) in the processing sequence of FIG.

図13〜図16は、本実施形態の撮影機器(カメラ)において表示部の表示例である。このうち図13は、本撮影機器(カメラ)の表示部に表示されるラブビュー画像の一例を示している。図14〜図16は、本撮影機器(カメラ)におけるフォーカスガイドモード時のラブビュー画像の一例をそれぞれ示している。このうち図14は近景の被写体に合焦した状態を示している。図15は中景の被写体に合焦した状態を示している。図16は遠景の被写体に合焦した状態を示している。なお、図13〜図16においては、上述の第一の実施形態における図5,図6と同様に、合焦状態に有る被写体を実線で、合焦状態にない被写体を点線で示している。   13 to 16 are display examples of the display unit in the photographing apparatus (camera) of the present embodiment. Among these, FIG. 13 shows an example of a love view image displayed on the display unit of the photographing apparatus (camera). FIGS. 14 to 16 show examples of love view images in the focus guide mode in the photographing apparatus (camera), respectively. Of these, FIG. 14 shows a state in which a subject in the foreground is in focus. FIG. 15 shows a state in which the subject in the middle scene is in focus. FIG. 16 shows a state in which a distant subject is in focus. In FIGS. 13 to 16, as in FIGS. 5 and 6 in the first embodiment described above, a subject that is in focus is indicated by a solid line, and a subject that is not in focus is indicated by a dotted line.

本実施形態において、撮影対象とする範囲内には、図13のライブビュー画像に示すように、近景の被写体として人物101が、中景の被写体として他の人物102が、遠景の被写体として山等103が存在している。この状況において、本実施形態のカメラ1を用いてフォーカスガイドモードでの撮影を行なうことを想定する。   In the present embodiment, as shown in the live view image of FIG. 13, the person 101 as a foreground subject, another person 102 as a middle background subject, a mountain as a far background subject, etc. 103 exists. In this situation, it is assumed that shooting in the focus guide mode is performed using the camera 1 of the present embodiment.

本実施形態のカメラ1におけるカメラ制御処理シーケンス(メインシーケンス)は、上述の第1の実施形態で説明した図3を参照する。   The camera control processing sequence (main sequence) in the camera 1 of this embodiment refers to FIG. 3 described in the first embodiment.

そして、図3のステップS116の処理にて、カメラ1の二つの操作リング23a,23bのいずれかが操作されて、ステップS117のリング操作検出処理に進む。本実施形態におけるリング操作検出処理は、図10の処理シーケンスである。   Then, in the process of step S116 in FIG. 3, one of the two operation rings 23a and 23b of the camera 1 is operated, and the process proceeds to the ring operation detection process of step S117. The ring operation detection process in the present embodiment is the process sequence of FIG.

図10のステップS232において、信号処理制御部11は、上述のステップS116の処理による検出結果について、上記二つの操作リング23a,23bが同時に回動操作されたものであるか否かの確認を行なう。ここで、上記二つの操作リング23a,23bの同時回動操作であることが確認された場合には、信号処理制御部11は、各操作リング23a,23bへの回動操作に対応する制御を禁止し、次のステップS233の処理に進む。また、操作リングの同時回動操作ではないことが確認された場合には、ステップS241の処理に進む。なお、このステップS232の処理は、図4のステップS201の処理と同様である。   In step S232 of FIG. 10, the signal processing control unit 11 confirms whether or not the two operation rings 23a and 23b are simultaneously rotated with respect to the detection result obtained by the process of step S116 described above. . Here, when it is confirmed that the two operation rings 23a and 23b are simultaneously rotated, the signal processing control unit 11 performs control corresponding to the rotation operation to each of the operation rings 23a and 23b. Prohibit and proceed to the next step S233. If it is confirmed that the operation ring is not simultaneously operated, the process proceeds to step S241. The process in step S232 is the same as the process in step S201 in FIG.

ステップS233において、信号処理制御部11は、現在フォーカスガイドモードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、現在既にフォーカスガイドモードに設定されている場合には、ステップS234の処理に進む。また、現在フォーカスガイドモードに設定されていないことが確認された場合には、ステップS236の処理に進む。なお、このステップS233の処理は、図4のステップS211の処理と同様である。   In step S233, the signal processing control unit 11 checks whether or not the focus guide mode is currently set. If the focus guide mode is already set, the process proceeds to step S234. If it is confirmed that the focus guide mode is not currently set, the process proceeds to step S236. The process in step S233 is the same as the process in step S211 in FIG.

ステップS234において、信号処理制御部11は、表示制御部11dを介して表示部18を制御してフォーカスガイドモードを解除する旨の警告表示を行なう。   In step S234, the signal processing control unit 11 controls the display unit 18 via the display control unit 11d to display a warning to cancel the focus guide mode.

続いて、ステップS235において、信号処理制御部11は、現在設定されているフォーカスガイドモードを解除して、同フォーカスガイドモードを終了させ、他のフォーカスモード、例えば通常AF制御処理を設定する。その後、本サブシーケンスを終了し、元の処理シーケンス(図3)に戻る。   Subsequently, in step S235, the signal processing control unit 11 cancels the currently set focus guide mode, ends the focus guide mode, and sets another focus mode, for example, normal AF control processing. Thereafter, this sub-sequence is terminated, and the process returns to the original processing sequence (FIG. 3).

一方、ステップS236において、信号処理制御部11は、フォーカス制御をフォーカスガイドモードへと切り換える。なお、このステップS236の処理は、図4のステップS220の処理と同様である。   On the other hand, in step S236, the signal processing control unit 11 switches the focus control to the focus guide mode. The process in step S236 is the same as the process in step S220 in FIG.

続いて、ステップS237において、信号処理制御部11は、アイコン表示処理を実行する。このアイコン表示処理の詳細を図11を用いて、次の説明する。   Subsequently, in step S237, the signal processing control unit 11 executes icon display processing. Details of this icon display processing will be described below with reference to FIG.

図11のステップS251において、信号処理制御部11は、画面内にある複数の被写体についての測距動作処理(これは、ピント位置から換算される距離分布判定でも良い)を行なう。この測距動作処理は、上述の図4のステップS222の処理と略同様であるものとする。なお、図示及び説明は省略するが、この測距(被写体分布判定)処理には、上述の図4のステップS221,S223の処理を含む物とする。   In step S251 of FIG. 11, the signal processing control unit 11 performs a distance measurement operation process for a plurality of subjects in the screen (this may be a distance distribution determination converted from the focus position). This distance measuring operation process is substantially the same as the process in step S222 in FIG. 4 described above. Although illustration and description are omitted, the distance measurement (subject distribution determination) process includes the processes of steps S221 and S223 in FIG. 4 described above.

ステップS252において、信号処理制御部11は、上述のステップS251の処理にて得られた測距結果に基いて測距(距離分布判定、被写体分布)可能とされた複数の被写体(図11において測距可能被写体と表記している)についてナンバリング処理を行なう。このナンバリング処理とは、例えば撮影対象とする範囲内から検出された複数の被写体について、近距離にあるものから順にナンバリングを行なって、対応する被写体の近傍に数字等を用いたナンバリングアイコン52を表示させる処理である。図14〜図16に示す例では、近景被写体101に数字「1」を、中景被写体102に数字「2」を、遠景被写体103に数字「3」を割り振るようにしている。   In step S252, the signal processing control unit 11 measures a plurality of subjects (measured in FIG. 11) that are capable of ranging (distance distribution determination, subject distribution) based on the distance measurement result obtained in the process of step S251 described above. Numbering processing is performed for a subject that can be distanced. In this numbering process, for example, a plurality of subjects detected from within a range to be photographed are numbered in order from a short distance, and a numbering icon 52 using numbers or the like is displayed in the vicinity of the corresponding subject. It is a process to make. In the example shown in FIGS. 14 to 16, the number “1” is assigned to the foreground subject 101, the number “2” is assigned to the middle background subject 102, and the number “3” is assigned to the far view subject 103.

なお、図14〜図16においては、フォーカスガイドアイコン51A及びナンバリングアイコン52を表示した状態を示しているものであるが、これらの表示処理は、後述するステップS254の処理にて実行される。   14 to 16 show the state where the focus guide icon 51A and the numbering icon 52 are displayed, these display processes are executed in the process of step S254 described later.

続いて、図11のステップS253において、信号処理制御部11は、上述の測距動作で検出された被写体(測距可能被写体)のうち最も至近位置となる近景被写体101に焦点調節を行なう(フォーカス移動)。このときの表示部18の表示状態は、図14に示すようになる。   Subsequently, in step S253 of FIG. 11, the signal processing control unit 11 performs focus adjustment on the foreground subject 101 that is the closest position among the subjects (ranging subject) detected by the distance measurement operation described above (focus). Move). The display state of the display unit 18 at this time is as shown in FIG.

次に、ステップS254において、信号処理制御部11は、表示制御部11dを介して表示部18を制御して画面内表示を行なう。ここで、フォーカスガイドアイコン51A及びナンバリングアイコン52を表示させる。フォーカスガイドアイコン51Aは、基本的には上述の第1の実施形態のものと略同様の形態であり、円環部51aとナンバリング指標51dとからなる。本実施形態においては、複数の指標51bに代えて円環部51aを区切って表示する複数の指標51bbを表示するようにしている。識別部51aaは、この複数の指標51bbのうちの一つを、例えば色分け表示等によって明示する。そして、円環部51aの周縁にナンバリング指標51dが表示される。このナンバリング指標51dは、測距結果(被写体分布判定結果)に基いてナンバリングされた被写体に対応する数字アイコンとしている。なお、本実施形態においては、矢印51cは省略されている。また、ナンバリングアイコン52は、測距結果に基いてナンバリングされた被写体近傍の領域に表示される数字等からなるアイコンである。   Next, in step S254, the signal processing control unit 11 controls the display unit 18 via the display control unit 11d to perform in-screen display. Here, the focus guide icon 51A and the numbering icon 52 are displayed. The focus guide icon 51A has basically the same form as that of the first embodiment described above, and includes an annular part 51a and a numbering index 51d. In the present embodiment, a plurality of indicators 51bb displayed by dividing the annular portion 51a are displayed instead of the plurality of indicators 51b. The identification unit 51aa specifies one of the plurality of indices 51bb by, for example, color-coded display. A numbering index 51d is displayed on the periphery of the annular portion 51a. The numbering index 51d is a numerical icon corresponding to the subject numbered based on the distance measurement result (subject distribution determination result). In the present embodiment, the arrow 51c is omitted. The numbering icon 52 is an icon made up of numbers and the like displayed in the area near the subject numbered based on the distance measurement result.

一方、上述のステップS232の処理にて、上述のステップS116の処理で検出された操作リングの操作が同時回動操作ではないことが確認されてステップS241の処理に進むと、このステップS241において、信号処理制御部11は、フォーカスリング23aのみの回動操作がなされたか否かの確認を行なう。ここで、フォーカスリング23aのみの回動操作が確認された場合には、次のステップS242の処理に進む。また、フォーカスリング23aのみの回動操作ではない場合、即ち二つの操作リングのうちズームリング23bのみの回動操作が確認された場合には、ステップS244の処理に進む。   On the other hand, when it is confirmed in the process of step S232 that the operation of the operation ring detected in the process of step S116 is not a simultaneous rotation operation, the process proceeds to step S241. In step S241, The signal processing control unit 11 checks whether or not only the focus ring 23a is rotated. Here, when the rotation operation of only the focus ring 23a is confirmed, the process proceeds to the next step S242. If it is not a rotation operation of only the focus ring 23a, that is, if a rotation operation of only the zoom ring 23b of the two operation rings is confirmed, the process proceeds to step S244.

ステップS242において、信号処理制御部11は、現在のフォーカス制御がフォーカスガイドモードに設定されているか否かの確認を行なう。ここで、現在フォーカスガイドモードに設定されている場合には、ステップS243の処理に進む。また、現在フォーカスガイドモードに設定されていない場合には、ステップS244の処理に進む。   In step S242, the signal processing control unit 11 checks whether or not the current focus control is set to the focus guide mode. If the focus guide mode is currently set, the process proceeds to step S243. If the focus guide mode is not currently set, the process proceeds to step S244.

ステップS243において、信号処理制御部11は、表示制御部11dを介して表示部を制御して表示更新処理(詳細は図12参照)を実行する。その後、本サブシーケンスを終了し、元の処理シーケンス(図3)に戻る。   In step S243, the signal processing control unit 11 controls the display unit via the display control unit 11d to execute display update processing (see FIG. 12 for details). Thereafter, this sub-sequence is terminated, and the process returns to the original processing sequence (FIG. 3).

ステップS244において、信号処理制御部11は、操作された操作リングに対応する駆動制御、即ち通常のフォーカス制御若しくはズーム制御を実行する。その後、本サブシーケンスを終了し、元の処理シーケンス(図3)に戻る。   In step S244, the signal processing control unit 11 executes drive control corresponding to the operated operation ring, that is, normal focus control or zoom control. Thereafter, this sub-sequence is terminated, and the process returns to the original processing sequence (FIG. 3).

次に、上述のステップS243の処理である表示更新処理の詳細を以下に説明する。   Next, details of the display update process that is the process of step S243 described above will be described below.

図12のステップS261において、信号処理制御部11は、第1回動検出部27aからの信号を受けてフォーカスリング23aの回動方向が右方向の回動であるかいなかの確認を行なう。ここで、右方向の回動操作が確認された場合には、ステップS262の処理に進む。また、左方向の回動操作が確認された場合には、ステップS263の処理に進む。   In step S261 of FIG. 12, the signal processing control unit 11 receives a signal from the first rotation detection unit 27a and checks whether or not the rotation direction of the focus ring 23a is rightward rotation. If a rightward turning operation is confirmed, the process proceeds to step S262. If a leftward turning operation is confirmed, the process proceeds to step S263.

ステップS262において、信号処理制御部11のフォーカス処理部11aは、通信部12,22,レンズ制御部21を介してフォーカス駆動部24bを制御してフォーカス駆動機構部26bによるフォーカス光学系の駆動を行なって、現在合焦状態にある被写体からナンバリングの一段階遠方向の被写体へと合焦状態を移動させる。その後、ステップS264の処理に進む。これにより、表示部18のライブビュー画像は、例えば図14に示す状態から図15に示す状態に変位する。   In step S262, the focus processing unit 11a of the signal processing control unit 11 controls the focus driving unit 24b via the communication units 12 and 22 and the lens control unit 21 to drive the focus optical system by the focus driving mechanism unit 26b. Thus, the in-focus state is moved from the subject that is currently in focus to the subject that is one step away from the numbering. Thereafter, the process proceeds to step S264. Thereby, the live view image of the display unit 18 is displaced from, for example, the state shown in FIG. 14 to the state shown in FIG.

一方、ステップS263において、信号処理制御部11は、ステップS262の処理と同様にして、現在合焦状態にある被写体からナンバリングの一段階近方向の被写体へと合焦状態を移動させる。その後、ステップS264の処理に進む。この場合には、表示部18のライブビュー画像は、例えば図15に示す状態から図14に示す状態に変位する。   On the other hand, in step S263, the signal processing control unit 11 moves the in-focus state from the subject that is currently in focus to the subject that is one step closer to the numbering in the same manner as in step S262. Thereafter, the process proceeds to step S264. In this case, the live view image on the display unit 18 is displaced from, for example, the state shown in FIG. 15 to the state shown in FIG.

なお、本実施形態においては、「右方向」の場合に「一段階遠方向」とし、「左方向」の場合に「一段階近方向」としているが、これは単なる例示であってこれに限られることはない。例えば、反対に、「左方向」の場合に「一段階遠方向」とし、「右方向」の場合に「一段階近方向」としてもよい。   In the present embodiment, the “right direction” indicates “one step far direction”, and the “left direction” indicates “one step near direction”. However, this is merely an example and is not limited thereto. It will never be done. For example, conversely, “leftward direction” may be “one step far direction”, and “rightward direction” may be “one step near direction”.

ステップS264において、信号処理制御部11は、再度の測距動作処理を実行する。この測距動作処理は、上述の図11のステップS251の処理と同様の処理である。   In step S264, the signal processing control unit 11 performs the distance measurement operation process again. This distance measuring operation process is the same as the process in step S251 of FIG.

続いて、ステップS265において、信号処理制御部11は、上述のステップS264の測距動作処理の結果、フォーカスにずれが生じているか否かの確認を行なう。ここで、フォーカスずれが確認された場合には、次のステップS266の処理に進み、このステップS266において、信号処理制御部11は、フォーカス駆動部24bを制御してフォーカス光学系の駆動を行ないフォーカス位置の微調整動作を実行する。その後、ステップS267の処理に進む。また、上述のステップS264の処理にてフォーカスずれが確認されない場合には、ステップS267の処理に進む。   Subsequently, in step S265, the signal processing control unit 11 confirms whether or not a focus shift has occurred as a result of the distance measurement operation processing in step S264 described above. If a focus shift is confirmed, the process proceeds to the next step S266. In this step S266, the signal processing control unit 11 controls the focus driving unit 24b to drive the focus optical system. Perform fine adjustment of the position. Thereafter, the process proceeds to step S267. If no focus shift is confirmed in the process of step S264, the process proceeds to step S267.

ステップS267において、信号処理制御部11は、上述のステップS264の再測距処理の結果に基いて撮影画面内の状況を確認し、測距可能被写体に変化が生じたか否かを判断する。ここで、測距可能被写体に変化が生じたことが確認された場合には、ステップS268の処理に進み、このステップS268において、信号処理制御部11は、再測距処理の結果に基いて検出した測距可能被写体についてのナンバリングを更新する処理を実行する。その後、ステップS269の処理に進む。また、上述のステップS267の処理にて測距可能被写体に変化が生じていない場合には、ステップS269の処理に進む。ここで、「測距」と書いているのは、必ずしも、被写体の距離が何メートルとか何十メートルとか距離を測るものである必要はなく、どの位置にピントをあわせば、最もピントが合うかなどレンズのピント合わせ情報などから換算できるものであってもよいことは言うまでもない。むしろ、距離を正確に測ることよりも、どの位置にピント合わせレンズを動かせば、どの被写体にピントが合うかという判定を行うことが重要である。   In step S267, the signal processing control unit 11 confirms the situation in the shooting screen based on the result of the re-ranging process in step S264 described above, and determines whether or not a change has occurred in the distance-measurable subject. Here, when it is confirmed that a change has occurred in the object that can be measured, the process proceeds to step S268, and in this step S268, the signal processing control unit 11 detects based on the result of the re-ranging process. A process of updating the numbering of the subject that can be measured is performed. Thereafter, the process proceeds to step S269. If no change has occurred in the subject that can be measured in the process of step S267, the process proceeds to step S269. Here, “ranging” does not necessarily mean that the distance of the subject is several meters or several tens of meters, and it is best to focus on which position to focus. Needless to say, it may be converted from lens focusing information. Rather than measuring the distance accurately, it is important to determine which subject is in focus when the focusing lens is moved to which position.

最後に、ステップS269において、信号処理制御部11は、表示制御部11dを介して表示部18を制御して、画面内表示を更新する処理を実行する。その後、本サブシーケンスを終了し、元の処理シーケンス(図10)に戻る。   Finally, in step S269, the signal processing control unit 11 controls the display unit 18 via the display control unit 11d to execute processing for updating the in-screen display. Thereafter, this sub-sequence is terminated and the process returns to the original processing sequence (FIG. 10).

以上説明したように上記第2の実施形態によれば、上述の第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。また、フォーカスガイドアイコン51Aの形態の工夫により、表示部18への表示を簡略化したので、フォーカスガイドモード時のライブビュー画像の煩雑化を抑止することができる。   As described above, according to the second embodiment, the same effects as those of the first embodiment can be obtained. Further, since the display on the display unit 18 is simplified by devising the form of the focus guide icon 51A, it is possible to suppress complication of the live view image in the focus guide mode.

なお、本実施形態においては、フォーカスガイドモード時の操作をフォーカスリング23aを用いて行なうようにしているが、これに限られることはなく、上述の第1の実施形態と同様に、タッチパネル18bへのタッチ&スライド操作等によるものとして構成してもよい。   In the present embodiment, the operation in the focus guide mode is performed using the focus ring 23a. However, the present invention is not limited to this, and the touch panel 18b is used as in the first embodiment. You may comprise by touch & slide operation of this.

なお、本発明は、上記各実施形態にそのまま限定されるものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。ここでは、レンズ交換式のミラーレスカメラで説明したが、レンズ交換式である必要はなく、一眼レフ式のカメラであっても構わない。また、上記各実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素の幾つかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。   Note that the present invention is not limited to the above-described embodiments as they are, and can be embodied by modifying the components without departing from the scope of the invention in the implementation stage. Here, the lens-replaceable mirrorless camera has been described. However, the lens-replaceable lens is not necessary, and a single-lens reflex camera may be used. Moreover, various inventions can be formed by appropriately combining a plurality of constituent elements disclosed in the above embodiments. For example, you may delete some components of all the components shown by embodiment. Furthermore, constituent elements over different embodiments may be appropriately combined.

上述の各実施形態で説明した各処理シーケンスは、その性質に反しない限り、手順の変更を許容し得る。したがって、上述の処理シーケンスに対して、例えば各処理ステップの実行順序を変更したり、複数の処理ステップを同時に実行させたり、一連の処理シーケンスを実行する毎に、各処理ステップの順序が異なるようにしてもよい。   Each processing sequence described in each of the above-described embodiments can allow a procedure to be changed as long as it does not contradict its nature. Therefore, for each of the above-described processing sequences, for example, the order of the processing steps is changed each time the processing order is changed, the processing steps are executed simultaneously, or a series of processing sequences are executed. It may be.

即ち、特許請求の範囲、明細書、および図面中の動作フローに関して、便宜上「まず」、「次に」等を用いて説明したとしても、この順で実施することが必須であることを意味するものではない。また、これらの動作フローを構成する各ステップは、発明の本質に影響しない部分については、適宜省略も可能であることは言うまでもない。   That is, regarding the operation flow in the claims, the specification, and the drawings, even if it is described using “first”, “next”, etc. for convenience, it means that it is essential to carry out in this order. It is not a thing. In addition, it goes without saying that the steps constituting these operation flows can be omitted as appropriate for portions that do not affect the essence of the invention.

また、ここで説明した技術のうち、主にフローチャートで説明した制御や機能は、多くがソフトウエアプログラムにより設定可能であり、そのプログラムをコンピュータが読み取り実行することで上述した制御や機能を実現することができる。そのプログラムは、コンピュータプログラム製品として、フレキシブルディスク,CD−ROM等,不揮発性メモリ等の可搬媒体や、ハードディスク,揮発性メモリ等の記憶媒体に、その全体あるいは一部を記録又は記憶することができ、製品出荷時又は可搬媒体或いは通信回線を介して流通又は提供が可能である。使用者(ユーザー)は、通信ネットワークを介してそのプログラムをダウンロードしてコンピュータにインストールしたり、あるいは記録媒体からコンピュータにインストールすることで、容易に本実施の形態の撮影機器を実現することができる。   Of the technologies described here, many of the controls and functions mainly described in the flowchart can be set by a software program, and the above-described controls and functions are realized by a computer reading and executing the program. be able to. The program may be recorded or stored as a computer program product, in whole or in part, on a portable medium such as a flexible disk, CD-ROM, or non-volatile memory, or on a storage medium such as a hard disk or volatile memory. It can be distributed or provided at the time of product shipment or via a portable medium or communication line. A user (user) can easily realize the photographing apparatus of the present embodiment by downloading the program via a communication network and installing the program on a computer, or installing the program from a recording medium on the computer. .

本発明は、デジタルカメラ等の撮影機能に特化した電子機器である撮影機器に限られることはなく、撮影機能を備えた他の形態の電子機器、例えば携帯電話,スマートフォン,録音機器,電子手帳,パーソナルコンピュータ,タブレット端末機器,ゲーム機器,携帯テレビ,時計,GPS(Global Positioning System)を利用したナビゲーション機器等、各種の撮影機能付き電子機器にも広く適用することができる。   The present invention is not limited to a photographing device that is an electronic device specialized for a photographing function, such as a digital camera, and other forms of electronic devices having a photographing function, such as a mobile phone, a smartphone, a recording device, and an electronic notebook. , Personal computers, tablet terminal devices, game devices, portable televisions, watches, navigation devices using GPS (Global Positioning System), and other electronic devices with various photographing functions.

さらに、撮像素子を用いて画像を取得し、その取得画像を表示装置に表示する機能を有する電子機器、例えば望遠鏡,双眼鏡,顕微鏡等の観察用機器に対しても同様に適用することができる。   Furthermore, the present invention can be similarly applied to an electronic device having a function of acquiring an image using an image sensor and displaying the acquired image on a display device, for example, an observation device such as a telescope, binoculars, and a microscope.

1……カメラ,
10……カメラボディ,
11……信号処理制御部,
11a……フォーカス処理部,
11b……画像処理部,
11c……タッチ判定部,
11d……表示制御部,
12……ボディ側通信部,
13……撮像素子,
14……記録部,
15……操作部,
16……一時記録部,
18……表示部,
18b……タッチパネル,
19……時計部,
20……レンズ鏡筒,
21……レンズ制御部,
22……レンズ側通信部,
23……レンズ側操作部,
23a……フォーカスリング,
23b……ズームリング,
24a……ズーム駆動部,
24b……フォーカス駆動部,
24c……絞り駆動部,
25a……ズームレンズ位置検出部,
25b……フォーカスレンズ位置検出部,
26……レンズ,
26a……ズーム駆動機構部,
26b……フォーカス駆動機構部,
26c……絞り駆動機構部,
27a……第1回動検出部,
27b……第2回動検出部,
31……顔検出部,
51,51A……フォーカスガイドアイコン,
51a……円環部,
51aa……識別部,
51b,51bb……指標,
51c……矢印,
51d……ナンバリング指標,
52……ナンバリングアイコン,
1 …… Camera,
10 …… Camera body,
11 …… Signal processing control unit,
11a: Focus processing unit,
11b: Image processing unit,
11c: Touch determination unit,
11d …… Display control unit,
12 …… Body side communication part,
13 …… Image sensor,
14 …… Recording part,
15 …… Operation part,
16 …… Temporary recording section,
18 …… Display section,
18b …… Touch panel,
19 …… Clock part,
20: Lens barrel,
21 …… Lens control unit,
22 …… Lens side communication section,
23 …… Lens side operation section,
23a: Focus ring,
23b ... Zoom ring,
24a: zoom drive unit,
24b: Focus drive unit,
24c: Aperture drive unit,
25a: Zoom lens position detector,
25b: Focus lens position detector,
26 …… Lens,
26a: zoom drive mechanism,
26b: Focus drive mechanism,
26c... Diaphragm drive mechanism,
27a ....... first rotation detection unit,
27b ...... second rotation detection unit,
31 …… Face detection unit,
51, 51A. Focus guide icon,
51a ...... the annular part,
51aa …… Identification part,
51b, 51bb ... index,
51c: Arrow,
51d …… Numbering index,
52 …… Numbering icon,

Claims (6)

撮影パラメータを変更可能な撮像部と、
上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示する表示部と、
上記撮影パラメータを変更操作する回転操作部材と、
上記撮影パラメータの制御を行うパラメータ制御手段と、
互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するフォーカスゾーン設定部と、
上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示する表示制御部と、
複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するフォーカスゾーン選択部と、
を具備し、
上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする
ことを特徴とする撮影機器。
An imaging unit capable of changing shooting parameters;
A display unit that displays the image signal output from the imaging unit in a visible manner;
A rotation operation member for changing the shooting parameter;
Parameter control means for controlling the imaging parameters;
A focus zone setting unit for setting a plurality of focus zones each centered on a plurality of different focal points;
A display control unit corresponding to each of the plurality of focus zones and displaying a plurality of guide indexes arranged along an annular shape unit on an image signal output from the imaging unit;
A focus zone selection unit that selects the corresponding focus zone by selecting one of the plurality of guide indexes;
Comprising
The display control unit applies the effect of changing the shooting parameter according to the rotation operation of the rotation operation member to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit, and the shooting The subject subjected to the parameter change effect is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular shape unit. In addition, an arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone to guide the change of the focus zone is superimposed on an image signal output from the imaging unit, and the display unit An imaging device characterized in that display is possible .
被写***置毎の距離分布を求める距離分布判定部を、さらに備え、
上記フォーカスゾーン設定部は、上記距離分布判定部によって求められた上記被写***置毎の距離分布に基づいて上記複数のフォーカスゾーンを設定する
ことを特徴とする請求項1に記載の撮影機器。
A distance distribution determination unit for obtaining a distance distribution for each subject position;
The imaging apparatus according to claim 1, wherein the focus zone setting unit sets the plurality of focus zones based on the distance distribution for each subject position obtained by the distance distribution determination unit.
上記表示部の表示面上に配設したタッチパネルを、さらに備え、
上記フォーカスゾーン選択部は、上記タッチパネル上のタッチ操作に応じて上記ガイド指標を選択する
ことを特徴とする請求項1に記載の撮影機器。
A touch panel disposed on the display surface of the display unit;
The photographing apparatus according to claim 1, wherein the focus zone selection unit selects the guide index according to a touch operation on the touch panel.
撮像部は、撮影パラメータが適宜変更された画像信号を取得し、
表示部は、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示し、
回転操作部材は、操作に応じて上記撮影パラメータを変更する変更指示信号を出力し、
パラメータ制御手段は、上記回転操作部材からの上記撮影パラメータの制御を行い、
フォーカスゾーン設定部は、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定し、
表示制御部は、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示し、
フォーカスゾーン選択部は、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択し、
さらに、上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする
ことを特徴とする撮影機器の制御方法。
The imaging unit acquires an image signal in which shooting parameters are appropriately changed,
The display unit displays the image signal output from the imaging unit so as to be visible,
The rotation operation member outputs a change instruction signal for changing the shooting parameter according to the operation,
The parameter control means controls the shooting parameters from the rotation operation member,
The focus zone setting unit sets a plurality of focus zones each centered on a plurality of different focal points,
The display control unit corresponds to each of the plurality of focus zones, and superimposes a plurality of guide indexes arranged along the ring-shaped part on the image signal output from the imaging unit, and displays on the display unit.
The focus zone selection unit selects the corresponding focus zone by selecting one of the plurality of guide indicators,
Further, the display control unit applies the effect of changing the shooting parameter according to the rotation operation of the rotation operation member to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit, The subject on which the effect of changing the photographing parameter is displayed is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular shape unit. And an arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone to superimpose the focus zone on the image signal output from the imaging unit. A method of controlling a photographing apparatus, characterized in that display on a display unit is possible .
撮影パラメータを変更可能な撮像部と、
上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示する表示部と、
上記撮影パラメータを変更操作する回転操作部材と、
上記撮影パラメータの制御を行うパラメータ制御手段と、
互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するフォーカスゾーン設定部と、
上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示する表示制御部と、
複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するフォーカスゾーン選択部と、
を具備し、
上記表示制御部は、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とする
ことを特徴とする撮影機器システム。
An imaging unit capable of changing shooting parameters;
A display unit that displays the image signal output from the imaging unit in a visible manner;
A rotation operation member for changing the shooting parameter;
Parameter control means for controlling the imaging parameters;
A focus zone setting unit for setting a plurality of focus zones each centered on a plurality of different focal points;
A display control unit corresponding to each of the plurality of focus zones and displaying a plurality of guide indexes arranged along an annular shape unit on an image signal output from the imaging unit;
A focus zone selection unit that selects the corresponding focus zone by selecting one of the plurality of guide indexes;
Comprising
The display control unit applies the effect of changing the shooting parameter according to the rotation operation of the rotation operation member to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit, and the shooting The subject subjected to the parameter change effect is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular shape unit. In addition, an arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone to guide the change of the focus zone is superimposed on an image signal output from the imaging unit, and the display unit An imaging device system characterized in that display is possible .
コンピュータに、
撮像部が、撮影パラメータが適宜変更された画像信号を取得するステップと、
表示部が、上記撮像部から出力された画像信号を視認可能に表示するステップと、
回転操作部材が、操作に応じて上記撮影パラメータを変更する変更指示信号を出力するステップと、
パラメータ制御手段が、上記回転操作部材からの上記撮影パラメータの制御を行うステップと、
フォーカスゾーン設定部が、互いに異なる複数の合焦点をそれぞれ中心とする複数のフォーカスゾーンを設定するステップと、
表示制御部が、上記複数のフォーカスゾーンにそれぞれ対応し、円環形状部に沿って配された複数のガイド指標を上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示するステップと、
フォーカスゾーン選択部が、複数の上記ガイド指標のうちの一のガイド指標を選択することで対応する上記フォーカスゾーンを選択するステップと、
さらに、上記表示制御部が、上記フォーカスゾーン選択部によって選択された上記ガイド指標に対応したフォーカスゾーンにおける被写体に対して上記回転操作部材の回転操作に応じた上記撮影パラメータ変更の効果を施すと共に、当該撮影パラメータ変更の効果が施された当該被写体を上記表示部に表示し、かつ、現在選択されている上記ガイド指標に対応した上記フォーカスゾーンを識別するための識別部を上記円環形状部上に表示すると共に、当該フォーカスゾーンの変更を案内するために上記ガイド指標から当該フォーカスゾーンに向けて延出された矢印状の操作指標を、上記撮像部から出力される画像信号に重畳して上記表示部に表示可能とするステップと、
を実行させるための撮影機器制御プログラム。
On the computer,
An imaging unit acquiring an image signal in which imaging parameters are appropriately changed;
The display unit displaying the image signal output from the imaging unit in a visually recognizable manner;
A step of the rotation operation member outputting a change instruction signal for changing the imaging parameter according to the operation;
Parameter control means for controlling the imaging parameters from the rotary operation member;
A step of the focus zone setting unit setting a plurality of focus zones each centering on a plurality of different focal points;
A step in which the display control unit superimposes a plurality of guide indexes corresponding to the plurality of focus zones and arranged along the annular shape unit on an image signal output from the imaging unit, and displays the image on the display unit. When,
A focus zone selecting unit selecting one of the plurality of guide indicators to select the corresponding focus zone by selecting one guide indicator;
Further, the display control unit applies the effect of changing the shooting parameter according to the rotation operation of the rotation operation member to the subject in the focus zone corresponding to the guide index selected by the focus zone selection unit, The subject on which the effect of changing the photographing parameter is displayed is displayed on the display unit , and an identification unit for identifying the focus zone corresponding to the currently selected guide index is displayed on the annular shape unit. And an arrow-shaped operation index extended from the guide index toward the focus zone to superimpose the focus zone on the image signal output from the imaging unit. A step for enabling display on the display unit ;
Shooting equipment control program for executing
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