JPH04315116A - Video camera system - Google Patents

Video camera system

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Publication number
JPH04315116A
JPH04315116A JP3082113A JP8211391A JPH04315116A JP H04315116 A JPH04315116 A JP H04315116A JP 3082113 A JP3082113 A JP 3082113A JP 8211391 A JP8211391 A JP 8211391A JP H04315116 A JPH04315116 A JP H04315116A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lens
speed
control
autofocusing
autofocus
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP3082113A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Ryunosuke Iijima
龍之介 飯島
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP3082113A priority Critical patent/JPH04315116A/en
Publication of JPH04315116A publication Critical patent/JPH04315116A/en
Withdrawn legal-status Critical Current

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  • Lens Barrels (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Focusing (AREA)

Abstract

PURPOSE:To always perform autofocusing control at an appropriate autofocusing speed even when a mounted lens is changed or photographing conditions are changed in the case of photographing by autofocusing control and especially even in the case of photographing in a wide macro area in which focusing is difficult. CONSTITUTION:This system is a lens interchangeable video camera system provided with an autofocusing function, and it is provided with an arithmetic means 19 which inputs the sensitivity signal of the lens by communication means 12 and 20 and arithmetically operates to convert the signal to a blur circle changing speed, and a control means 19 which selects the autofocusing speed corresponding to the blur circle changing speed obtained by the arithmetic means to perform the autofocusing control, then the autofocusing control is performed at the autofocusing speed corresponding to the blur circle changing speed by the control means in the case of autofocusing photographing including photographing in the wide macro area.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】この発明は、レンズ交換可能なビ
デオカメラシステムに関する、特にオートフォーカス速
度制御に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention This invention relates to a video camera system with interchangeable lenses, and more particularly to autofocus speed control.

【0002】0002

【従来の技術】従来、レンズ交換可能なビデオカメラシ
ステムでは、業務用のようにレンズの制御はすべて撮影
者が手動で操作するいわゆるマニュアル操作のものがあ
る。また、交換可能なレンズ部には、アクチュエータ、
カメラ本体との通信手段は一切持たず、カメラ本体のア
クチュエータのみでオートフォーカス(以下AFという
)制御を行うものがある。
2. Description of the Related Art Conventionally, in video camera systems with interchangeable lenses, there are so-called manual operation systems in which all lens controls are manually operated by a photographer, such as those used for business purposes. In addition, the replaceable lens part has an actuator,
Some cameras do not have any communication means with the camera body, and perform autofocus (hereinafter referred to as AF) control only using the actuator of the camera body.

【0003】0003

【発明が解決しようとする課題】上記従来技術では、交
換レンズ部にアクチュエータを持つレンズ群は、カメラ
本体のオートフォーカス機能によって自動制御すること
ができず、専ら、マニュアル操作のみで合焦点動作が行
われていた。
[Problems to be Solved by the Invention] In the above-mentioned conventional technology, the lens group having an actuator in the interchangeable lens section cannot be automatically controlled by the autofocus function of the camera body, and the focusing operation can only be performed manually. It was done.

【0004】しかしながら、オートフォーカス機能を特
に重要視する民生用ビデオカメラにおいては、例えばエ
クステンダーが付いたときや、逆にレンズの焦点合わせ
敏感度が低いレンズを取付けたときなどは、合焦点動作
が速すぎてハンチングを起こす或は合焦点動作が遅すぎ
るといった問題があった。また、特に広角・接写(以下
ワイド・マクロという)領域でのズームレンズによる焦
点合わせには困難が伴い、これ等の諸条件下でのビデオ
撮影時には、マニュアル操作によって合焦点動作をしな
ければならず、オートフォーカス機能は使えない、或は
使い難いといった問題があった。
However, in consumer video cameras that place particular importance on the autofocus function, for example, when an extender is attached, or conversely, when a lens with low focusing sensitivity is attached, the focusing operation may become difficult. There have been problems in that the speed is too fast, causing hunting, or the focusing action is too slow. In addition, it is difficult to focus with a zoom lens, especially in wide-angle and close-up (hereinafter referred to as wide/macro) areas, and when shooting video under these conditions, it is necessary to manually adjust the focus. First, there was a problem that the autofocus function could not be used or was difficult to use.

【0005】この発明は、上記従来技術の問題点を解消
するためになされたもので、オートフォーカス制御によ
る撮影時に、装着レンズが変わったり、また撮影条件が
変化しても、また特に焦点合せが困難なワイド・マクロ
領域内の撮影時においても、常に適切なオートフォーカ
ス速度制御ができるビデオカメラシステムを提供するこ
とを目的とするものである。
The present invention has been made to solve the problems of the prior art described above, and even when the attached lens is changed or the shooting conditions change during shooting using autofocus control, the focus adjustment does not change. It is an object of the present invention to provide a video camera system that can always perform appropriate autofocus speed control even when photographing in a difficult wide macro area.

【0006】[0006]

【課題を解決するための手段】このため、この発明に係
るビデオカメラシステムは、オートフォーカス機能を備
えたレンズ交換可能なビデオカメラシステムであって、
レンズの敏感度信号を通信手段によって入力し錯乱円変
化速度に変換演算する演算手段と、該演算手段により求
めた錯乱円変化速度に対応したオートフォーカス速度を
選択しオートフォーカス制御をする制御手段とを備え、
ワイド・マクロ領域内撮影を含めオートフォーカス撮影
時には前記制御手段によって錯乱円変化速度に対応した
オートフォーカス速度によりオートフォーカス制御をす
ることを特徴とする構成によって、前記の目的を達成し
ようとするものである。
[Means for Solving the Problems] Therefore, the video camera system according to the present invention is a video camera system having an autofocus function and having interchangeable lenses, which
a calculation means for inputting a lens sensitivity signal through a communication means and converting it into a circle of confusion change rate; and a control means for selecting an autofocus speed corresponding to the circle of confusion change rate obtained by the calculation means and performing autofocus control. Equipped with
The above object is achieved by a configuration characterized in that during autofocus photography, including photography within a wide macro area, the control means performs autofocus control at an autofocus speed corresponding to the rate of change of the circle of confusion. be.

【0007】[0007]

【作用】以上の構成により、レンズ交換可能なビデオカ
メラシステムでのオートフォーカス制御による撮影時に
、例えレンズ交換をし撮影条件が変化しても、またワイ
ド・マクロ領域内の撮影時においても、演算手段はレン
ズの敏感度信号を通信手段によって入力し錯乱円変化速
度に変換演算し、制御手段は演算手段により求めた錯乱
円変化速度に対応したオートフォーカス速度によりオー
トフォーカス制御を行う。
[Operation] With the above configuration, when shooting using autofocus control with a video camera system with interchangeable lenses, even if the shooting conditions change due to changing lenses, or when shooting within a wide macro area, calculations can be performed. The means inputs the sensitivity signal of the lens through the communication means and calculates the conversion into a circle of confusion change rate, and the control means performs autofocus control at an autofocus speed corresponding to the circle of confusion change rate determined by the calculation means.

【0008】上記の動作により、レンズの敏感度、即ち
レンズの焦点距離や絞り値、撮影距離等に対応した適切
なオートフォーカス速度制御ができ、適切な焦点合わせ
速度を保持したオートフォーカス機能を常に保持するこ
とができる。
[0008] Through the above operation, it is possible to control the autofocus speed appropriately according to the sensitivity of the lens, that is, the focal length, aperture value, shooting distance, etc. of the lens, and the autofocus function is always maintained at an appropriate focusing speed. can be retained.

【0009】[0009]

【実施例】以下、この発明に係るビデオカメラシステム
を実施例により説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS A video camera system according to the present invention will be explained below by way of embodiments.

【0010】図1は、一実施例の構成を示すブロック図
である。1は被写体、2はフォーカスエンコーダ、3は
ズームエンコーダ、4はアイリスエンコーダ、5はフォ
ーカスレンズ、6はズームレンズ群、7は絞り、9はフ
ォーカスドライバ、10はズームドライバ、11はアイ
リスドライバ、12はレンズマイクロコンピュータ(以
下レンズマイコンという)、13は撮像素子、14はア
ンプ回路、15はプロセス回路、16はバンドパスフィ
ルター、17はゲート回路、18はピークホールド回路
、19はカメラマイクロコンピュータ(以下カメラマイ
コンという)、20は通信線、21はオートフォーカス
スイッチ(以下AFスイッチという)である。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of one embodiment. 1 is a subject, 2 is a focus encoder, 3 is a zoom encoder, 4 is an iris encoder, 5 is a focus lens, 6 is a zoom lens group, 7 is an aperture, 9 is a focus driver, 10 is a zoom driver, 11 is an iris driver, 12 13 is an image sensor, 14 is an amplifier circuit, 15 is a process circuit, 16 is a band pass filter, 17 is a gate circuit, 18 is a peak hold circuit, and 19 is a camera microcomputer (hereinafter referred to as a lens microcomputer). 20 is a communication line, and 21 is an autofocus switch (hereinafter referred to as AF switch).

【0011】同図において、レンズマイコン12はズー
ムレンズ群6のワイド・マクロ領域での合焦点最大敏感
度または領域ごとの敏感度を入力し通信線20を介して
カメラマイコン19に伝達する。カメラマイコン19は
通信線20によりレンズマイコン12から送られてきた
レンズのワイド・マクロ領域の敏感度信号を錯乱円変化
速度に換算する。なお、ワイド・マクロ領域におけるレ
ンズの合焦点敏感度を錯乱円変化速度に換算する方法は
、図4および図5を参照して後ほど説明する。
In the figure, a lens microcomputer 12 inputs the maximum focus sensitivity of the zoom lens group 6 in a wide macro region or the sensitivity of each region, and transmits it to a camera microcomputer 19 via a communication line 20. The camera microcomputer 19 converts the sensitivity signal of the wide macro area of the lens sent from the lens microcomputer 12 via the communication line 20 into a circle of confusion change speed. Note that a method for converting the focal point sensitivity of a lens in a wide macro region into a circle of confusion change rate will be explained later with reference to FIGS. 4 and 5.

【0012】図2は、レンズマイコン12からカメラマ
イコン19に送られてくるワイド・マクロ領域内ズーム
動作敏感度を示す。すなわち、レンズからワイド・マク
ロ領域におけるレンズの敏感度がBCDコードで送られ
てくる。図2ではXワード(word)目の上位4ビッ
トが10位、下位4ビットが1の位を、X+1ワード目
の上位4ビットが小数点第1位、下位4ビットが小数点
第2位を示すように送られてくる。例えば図2における
レンズの敏感度は65.35mm/sと読める。ここで
mm/sという単位について敏感度を錯乱円変化速度に
換算する方法と共に後ほど説明する。
FIG. 2 shows the wide macro area zoom operation sensitivity sent from the lens microcomputer 12 to the camera microcomputer 19. That is, the sensitivity of the lens in the wide macro area is sent from the lens in the form of a BCD code. In Figure 2, the upper 4 bits of the Xth word represent the 10th place, the lower 4 bits represent the 1s place, the upper 4 bits of the X+1th word represent the 1st decimal place, and the lower 4 bits represent the 2nd decimal place. It will be sent to. For example, the sensitivity of the lens in FIG. 2 can be read as 65.35 mm/s. Here, the unit mm/s will be explained later along with a method of converting the sensitivity into the rate of change of the circle of confusion.

【0013】上記のようにレンズマイコン12からワイ
ド・マクロ領域における敏感度がBCDコードで2ワー
ドを使ってカメラマイコン19に送られてくる。
As described above, the sensitivity in the wide macro area is sent from the lens microcomputer 12 to the camera microcomputer 19 using two words in the BCD code.

【0014】図3は、カメラマイコン19による制御を
示すフローチャートである。ステップ300はスタート
の宣言であり、ステップ301はレンズマイコン12を
経由してレンズと通信を行うプログラム、ステップ30
2はレンズマイコン12から送られてきたデータを解析
するプログラム、ステップ303は撮影のフォーカス設
定がAFかマニュアルかを判別するプログラム、ステッ
プ304はワイド・マクロ領域にズームレンズ群6があ
るかを判別するプログラム、ステップ305はレンズの
敏感度であるデフォーカス量を錯乱円変化速度に変換す
るプログラム、ステップ306は錯乱円変化速度に対応
したオートフォーカス速度を選択するプログラム、ステ
ップ307はステップ306で算出したオートフォーカ
ス速度となるようオートフォーカス制御を行うプログラ
ム、ステップ308は前玉オートフォーカスを行うプロ
グラム、ステップ309はオートフォーカスを禁止する
プログラムである。
FIG. 3 is a flow chart showing control by the camera microcomputer 19. Step 300 is a start declaration, step 301 is a program that communicates with the lens via the lens microcomputer 12, step 30
2 is a program that analyzes data sent from the lens microcomputer 12, step 303 is a program that determines whether the focus setting for shooting is AF or manual, and step 304 is a program that determines whether the zoom lens group 6 is in the wide macro area. Step 305 is a program that converts the defocus amount, which is the sensitivity of the lens, into a circle of confusion change speed. Step 306 is a program that selects an autofocus speed corresponding to the circle of confusion change speed. Step 307 is calculated in step 306. Step 308 is a program that performs autofocus control to achieve the autofocus speed set at the specified autofocus speed. Step 309 is a program that performs front lens autofocus, and step 309 is a program that prohibits autofocus.

【0015】次に、上記のフローチャートに示す制御の
流れについて説明する。ステップ301でレンズマイコ
ン12との通信を行い、ステップ302で通信によって
得たデータを解析する。そして、ステップ303に進み
、AF状態であるか否かを判断する。もしマニュアルフ
ォーカスになっておればステップ309に進み、AFを
禁止する。ステップ303でAFであればステップ30
4に進む。ステップ304ではズームレンズ群6がワイ
ド・マクロ領域にあるか否かを判断し、ズームレンズ群
6がワイド・マクロ領域になければステップ308に進
み、前玉オートフォーカス制御を行う。
Next, the flow of control shown in the above flowchart will be explained. In step 301, communication with the lens microcomputer 12 is performed, and in step 302, data obtained through communication is analyzed. Then, the process proceeds to step 303, where it is determined whether or not the AF state is present. If manual focus is selected, the process advances to step 309 and AF is prohibited. If it is AF in step 303, step 30
Proceed to step 4. In step 304, it is determined whether the zoom lens group 6 is in the wide macro area. If the zoom lens group 6 is not in the wide macro area, the process proceeds to step 308, and front lens autofocus control is performed.

【0016】ステップ304で、ズームレンズ群6がワ
イド・マクロ領域にあればステップ305に進み、敏感
度であるデフォーカス量を錯乱円変化速度に変換し、ス
テップ306に進み錯乱円変化速度に対応したオートフ
ォーカス速度を選択する。次にステップ307に進み、
ワイド・マクロ領域でのオートフォーカス制御を行う。
In step 304, if the zoom lens group 6 is in the wide macro area, the process proceeds to step 305, where the defocus amount, which is the sensitivity, is converted to a circle of confusion change rate, and the process proceeds to step 306, which corresponds to the circle of confusion change rate. Select the autofocus speed you want. Next, proceed to step 307,
Performs autofocus control in wide macro areas.

【0017】上記のように、ワイド・マクロ領域にズー
ムレンズ群があり、カメラのモード設定がAFである時
は、レンズマイコンから送られてきたレンズの敏感度を
もとに、AF制御の速度を変更制御できるようになって
いる。この制御により、どのようなレンズ群が装着され
ても、常に敏感度に合致したオートフォーカス速度を得
ることができる。
As mentioned above, when there is a zoom lens group in the wide macro area and the camera mode setting is AF, the AF control speed is adjusted based on the sensitivity of the lens sent from the lens microcomputer. Changes can be controlled. With this control, no matter what lens group is attached, it is possible to always obtain an autofocus speed that matches the sensitivity.

【0018】即ち、装着したレンズによって、AF性能
が大きく異なるとか、エクステンダーを付けたらハンチ
ングが止まらなくなったという従来技術の問題点を解消
できる。
That is, it is possible to solve the problems of the prior art, such as the AF performance greatly differing depending on the attached lens, and the problem of unstoppable hunting when an extender is attached.

【0019】なお、レンズマイコン12および通信線2
0によってレンズの敏感度信号をカメラマイコン19に
送り、またカメラマイコン19からの各種制御信号を送
る通信手段を構成している。カメラマイコン19は、入
力したレンズの敏感度信号を錯乱円変化速度に変換演算
する演算手段であると同時に、錯乱円変化速度に対応し
たズーム速度を選択し、この例ではオートフォーカス制
御のためにズーム機構を制御する制御手段でもある。図
4は、レンズの敏感度と錯乱円の説明図である。同図を
参照して、敏感度を錯乱円変化速度に変換し、オートフ
ォーカス速度を選択する方法について説明する。まず、
レンズマイコン12から送られてくる敏感度であるが、
これはレンズの公称倍率に秒を付けたズーム速度で、ワ
イド・マクロ領域を駆動した時の単位時間あたりの最大
デフォーカス量を言う。すなわち、図4に示す(dy/
dx)・(dx/dt)=dy/dtが最大となる1秒
あたりのデフォーカス量である。
Note that the lens microcomputer 12 and the communication line 2
0 constitutes a communication means that sends a lens sensitivity signal to the camera microcomputer 19 and also sends various control signals from the camera microcomputer 19. The camera microcomputer 19 is a calculation means for converting the input lens sensitivity signal into a circle of confusion change rate, and at the same time selects a zoom speed corresponding to the circle of confusion change rate, and in this example, for autofocus control. It is also a control means for controlling the zoom mechanism. FIG. 4 is an explanatory diagram of the sensitivity of the lens and the circle of confusion. With reference to the figure, a method for converting sensitivity into a circle of confusion change speed and selecting an autofocus speed will be described. first,
The sensitivity sent from the lens microcomputer 12 is
This is the zoom speed calculated by adding seconds to the lens's nominal magnification, and refers to the maximum amount of defocus per unit time when driving a wide macro area. That is, (dy/
dx)·(dx/dt)=dy/dt is the maximum amount of defocus per second.

【0020】上記の値を錯乱円径に変換するには、上記
デフォーカス量をレンズのFナンバーで割らなければな
らない。たとえば、自動絞り制御(以下AE制御という
)を行っている時のFナンバーで割ることになる。以上
のようにして錯乱円径変化速度を求める。
To convert the above value into the diameter of the circle of confusion, the above defocus amount must be divided by the F number of the lens. For example, it is divided by the F number when automatic aperture control (hereinafter referred to as AE control) is being performed. In the above manner, the rate of change in the diameter of the circle of confusion is determined.

【0021】図5は、錯乱円径変化速度とオートフォー
カス速度との対応説明図である。同図で、V10で示す
オートフォーカス速度は、レンズの公称倍率に秒をつけ
た時間で広角−望遠間を設定するものである。図5の例
では、15秒という数字が入っているので、15倍レン
ズである。そして、V10に対して一段速度があがるご
とに21/3 倍、ズーム環の回転時間が変化するよう
に電動ズームの速度を設定する。その速度でワイド・マ
クロ領域を駆動すると、やはり、21/3 倍づつ、デ
フォーカス量は変化する。
FIG. 5 is an explanatory diagram of the correspondence between the circle of confusion diameter change speed and the autofocus speed. In the same figure, the autofocus speed indicated by V10 is a time period obtained by adding seconds to the nominal magnification of the lens to set the range between wide-angle and telephoto. In the example of FIG. 5, the number 15 seconds is included, so it is a 15x lens. Then, the speed of the electric zoom is set so that the rotation time of the zoom ring changes by a factor of 21/3 each time the speed increases by one step relative to V10. If the wide macro area is driven at that speed, the defocus amount will still change by a factor of 21/3.

【0022】なお、ここで錯乱円の変化速度で表現しな
かったのは、AE撮影中はレンズのFナンバーが刻一刻
変化するためである。Fナンバーが1であれば図5に示
すデフォーカス量は図4に示す数式のようにそのまま錯
乱円変化速度に変化できる。すなわち図5のデフォーカ
ス量はF1のときの錯乱円変化速度と考えることができ
るので、AF動作中のその時々のFナンバーで割ること
で、現在のズーム駆動速度に対する錯乱円変化速度が算
出できることになる。
The reason why the rate of change of the circle of confusion is not expressed here is that the F number of the lens changes moment by moment during AE photography. If the F number is 1, the defocus amount shown in FIG. 5 can be directly changed to the circle of confusion change speed as shown in the equation shown in FIG. In other words, the defocus amount in Fig. 5 can be considered as the rate of change of the circle of confusion at F1, so by dividing it by the F number at each time during AF operation, the rate of change of the circle of confusion for the current zoom drive speed can be calculated. become.

【0023】上記の制御により、実施例のビデオカメラ
システムでは、カメラマイコン19はAFシステムの限
界を越えないような速度をどんなレンズが付いても常に
選択できるため、素早いピント合せを確実に行えること
になる。
With the above control, in the video camera system of the embodiment, the camera microcomputer 19 can always select a speed that does not exceed the limits of the AF system, no matter what lens is attached, so that quick focusing can be ensured. become.

【0024】上記実施例説明は、特にオートフォーカス
制御に問題の多いワイド・マクロ領域でのオートフォー
カス制御について説明したが、この発明によるオートフ
ォーカス速度制御であるレンズ敏感度信号から錯乱円変
化速度を求め、これに対応したオートフォーカス速度に
より制御する構成は、ワイド・マクロ領域外の撮影にも
、前記実施例と同様の効果を有するものである。
In the above embodiment, the autofocus control in a wide macro area where there are many problems in autofocus control has been explained. The configuration in which the autofocus speed is determined and controlled by the corresponding autofocus speed has the same effect as the embodiment described above even when photographing outside the wide macro area.

【0025】[0025]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれば
、ズーム機構を備えたビデオカメラ本体に異なるレンズ
を交換装着し、或は撮影条件が変化したときのオートフ
ォーカス撮影時でも、またワイド・マクロ領域内でズー
ム動作によるオートフォーカス撮影をしたときでも、演
算手段はレンズの敏感度信号を通信手段によって入力し
錯乱円変化速度に変換演算し、制御手段は演算手段によ
り求めた錯乱円変化速度が一定になるようオートフォー
カス速度の制御をする。
[Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, even when different lenses are attached to a video camera body equipped with a zoom mechanism, or during autofocus shooting when shooting conditions change, wide and wide - Even when autofocus photography is performed by zooming within the macro area, the calculation means inputs the sensitivity signal of the lens through the communication means and converts it into a circle of confusion change rate, and the control means calculates the circle of confusion change determined by the calculation means. Control the autofocus speed so that the speed remains constant.

【0026】即ち、レンズの敏感度、即ちレンズの種類
、仕様、そして撮影中の絞り値、撮影距離等が変化して
も、常に撮影時のレンズの敏感度特性に対応した適切な
電動ズーム速度によりオートフォーカス撮影をすること
ができ、従来システムでの問題点であったオートフォー
カスによる焦点合わせ特性がレンズ交換により、また撮
影条件により大きく変り困惑するといった問題が解消し
、またエクステンダー等が付いて敏感度が変わったとき
、ワイド・マクロ領域での撮影時でも確実・適切なオー
トフォーカス速度による円滑な焦点合せ撮影が容易にで
きるビデオカメラシステムを提供することができる。
In other words, even if the sensitivity of the lens, that is, the type and specifications of the lens, the aperture value during shooting, the shooting distance, etc. change, the electric zoom speed is always appropriate to correspond to the sensitivity characteristics of the lens during shooting. This eliminates the problem with conventional systems, where the focusing characteristics of autofocus change greatly depending on lens changes or shooting conditions, which can be confusing, and it also comes with an extender. It is possible to provide a video camera system that can easily perform smooth focusing and photographing at a reliable and appropriate autofocus speed even when photographing in a wide macro area when sensitivity changes.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of drawings]

【図1】  一実施例の構成ブロック図である。FIG. 1 is a configuration block diagram of an embodiment.

【図2】  敏感度信号説明図である。FIG. 2 is an explanatory diagram of sensitivity signals.

【図3】  一実施例の制御フローチャートである。FIG. 3 is a control flowchart of one embodiment.

【図4】  敏感度と錯乱円径説明図である。FIG. 4 is an explanatory diagram of sensitivity and circle of confusion diameter.

【図5】  錯乱円径変化速度とズーム速度との対応説
明図である。
FIG. 5 is an explanatory diagram of the correspondence between the circle of confusion diameter change speed and the zoom speed.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1      被写体 3      ズームエンコーダ 5      フォーカスレンズ 6      ズームレンズ群 10      ズームドライバー 12      レンズマイクロコンピュータ19  
    カメラマイクロコンピュータ(演算手段、制御
手段) 20      通信線 21      電動ズームスイッチ
1 Subject 3 Zoom encoder 5 Focus lens 6 Zoom lens group 10 Zoom driver 12 Lens microcomputer 19
Camera microcomputer (computation means, control means) 20 Communication line 21 Electric zoom switch

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  オートフォーカス機能を備えたレンズ
交換可能なビデオカメラシステムであって、レンズの敏
感度信号を通信手段によって入力し錯乱円変化速度に変
換演算する演算手段と、該演算手段により求めた錯乱円
変化速度に対応したオートフォーカス速度を選択しオー
トフォーカス制御をする制御手段とを備え、ワイド・マ
クロ領域内撮影を含めてオートフォーカス撮影時には前
記制御手段によって錯乱円変化速度に対応したオートフ
ォーカス速度によりオートフォーカス制御をすることを
特徴とするビデオカメラシステム。
1. A video camera system with interchangeable lenses and an autofocus function, comprising: a calculation means for inputting a lens sensitivity signal through a communication means and converting it into a circle of confusion change rate; and a control means for performing autofocus control by selecting an autofocus speed that corresponds to the rate of change of the circle of confusion. A video camera system characterized by autofocus control based on focus speed.
JP3082113A 1991-04-15 1991-04-15 Video camera system Withdrawn JPH04315116A (en)

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JP3082113A JPH04315116A (en) 1991-04-15 1991-04-15 Video camera system

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JP (1) JPH04315116A (en)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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