JPWO2020138350A1 - 交換レンズ、焦点検出装置、及び、カメラボディ - Google Patents
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Abstract
Description
発明の第2の態様によると、焦点検出装置は、光学系を通過した光を受光して焦点検出に用いる信号を出力する第1画素と第2画素とを有する撮像部と、前記撮像部の撮像面における位置に関する情報に基づいた前記光学系の射出瞳距離に関する第1情報に基づいて、前記第1画素から出力された信号に基づく第1焦点検出または前記第2画素から出力された信号に基づく第2焦点検出を選択する選択部と、前記選択部による選択に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を行う焦点検出部と、を備える。
発明の第3の態様によると、カメラボディは、第2の態様による焦点検出装置と、前記光学系を有する交換レンズを着脱可能な着脱部を備える。
図1は、第1の実施の形態に係る撮像装置の一例である電子カメラ1(以下、カメラ1と称する)の構成例を示す図である。カメラ1は、カメラボディ2と交換レンズ3とにより構成される。カメラ1は、カメラボディ2と交換レンズ3とから構成されるので、カメラシステムと称することもある。
また、撮影光学系31は、ボディ側マウント部201に装着される交換レンズ3の種類によって異なる。そのため、撮影光学系31の射出瞳距離は、交換レンズ3の種類によって異なる。さらに、像高によって変化する射出瞳距離の光学特性も、交換レンズ3の種類によって異なる。
また、レンズ制御部32は、各像高における撮影光学系31の射出瞳距離を算出する距離演算部35を有する。距離演算部35が行う処理については、後述する。
Po(H)=h4×H4+h2×H2+Co …(1)
式(1)は、像高Hを変数とする演算式であり、パラメータ(h4)は変数Hの4次の項の係数であり、パラメータ(h2)は変数Hの2次の項の係数であり、定数項Coは、像高がゼロの位置(撮像面22aにおける光軸OA1の位置)における射出瞳距離である。パラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coは、異なる像高に応じた射出瞳距離に関する情報であり、撮影光学系31の光学特性によって決まる値である。パラメータ(h4)、(h2)及び定数項Coを示す情報は、上述した演算用情報として、レンズメモリ33に記憶される。なお、この演算式(1)は、レンズ制御部32の内部のメモリ(又はレンズメモリ33)に記憶されている。
焦点検出部215は、撮影光学系31の射出瞳の第1の瞳領域を通過した第1の光束による像を撮像して生成した第1の信号Sig1と第2の瞳領域を通過した第2の光束による像を撮像して生成した第2の信号Sig2とを相関演算して、像ズレ量を算出する。焦点検出部215は、この像ズレ量を所定の換算式に基づきデフォーカス量に換算する。焦点検出部215は、算出したデフォーカス量に基づいて、合焦位置までのフォーカスレンズ31bの移動量を算出する。
第2の画素群402aの第1の焦点検出画素11a及び第2の画素群402bの第2の焦点検出画素12aは、第1のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402aおよび第2の画素群402bが配置され、複数の第1のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第2の画素群402cの第1の焦点検出画素11b及び第2の画素群402dの第2の焦点検出画素12bは、第2のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402cおよび第2の画素群402dが配置され、複数の第2のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第2の画素群402eの第1の焦点検出画素11c及び第2の画素群402fの第2の焦点検出画素12cは、第3のAF画素対を構成する。なお、複数の行に第2の画素群402eおよび第2の画素群402fが配置され、複数の第3のAF画素対が配置されるようにしてもよい。
第1の基準射出瞳EP1と撮像面22aとの距離を第1の基準射出瞳距離Po1、第2の基準射出瞳EP2と撮像面22aとの距離を第2の基準射出瞳距離Po2、第3の基準射出瞳EP3と撮像面22aとの距離を第3の基準射出瞳距離Po3とする。なお、Po1>Po2>Po3である。
以上のように、選択部214は、撮影光学系の射出瞳距離が第1〜第3の射出瞳距離範囲R1〜R3のいずれに属するかによって、第1〜第3のAF画素対から適切なAF画素対を選択する。
以下の説明においては、光学特性曲線200aのように、像高Hが大きくなると射出瞳距離Poが小さくなる光学特性曲線を負の光学特性曲線と称する。また、光学特性曲線200bのように、像高Hが大きくなると射出瞳距離Poも大きくなる光学特性曲線を正の光学特性曲線と称する。
なお、図9(c)では、フォーカスレンズ31bが第1の位置にある時の光学特性曲線200cを負の光学特性曲線とし、フォーカスレンズ31bが第2の位置にある時の光学特性曲線200dを正の光学特性曲線として示した。しかし、光学特性曲線200cと光学特性曲線200dとが、共に正、又は、共に負となる光学特性を有する交換レンズ3もある。
なお、図9(d)では、焦点距離がf1の時の光学特性曲線200eを負の光学特性曲線とし、焦点距離がf2の時の光学特性曲線200fを正の光学特性曲線として示した。しかし、光学特性曲線200eと光学特性曲線200fが、共に正、又は、共に負となる光学特性を有する交換レンズ3もある。
図10は、この像高Hと射出瞳距離Poとの関係を示したものである。図10において、撮像面22aの中心位置0(像高ゼロ)に位置する焦点検出画素(図10では、焦点検出画素を代表してマイクロレンズ44が図示されている)には、撮影光学系31の射出瞳EPa(射出瞳距離Poa)を通過した光束が入射する。この射出瞳EPaの射出瞳距離Poaが、像高ゼロに対する射出瞳EPaの射出瞳距離である。
また、像高Heに位置する焦点検出画素(図10では、焦点検出画素を代表してマイクロレンズ44が図示されている)には、撮影光学系31の射出瞳EPbを通過した光束が入射する。この射出瞳EPbの射出瞳距離(Poa−Δp)が、像高Hに対する射出瞳EPbの射出瞳距離である。
同様に、図9(b)の光学特性を有する交換レンズ3は、その光学特性曲線200bを近似する式(1)の演算を特定する定数項Pob及び係数h4b、h2bを、演算用情報としてレンズメモリ33に記憶する。
ステップS104の判定結果がNOである場合には、ステップS106に進み、選択部214は、射出瞳距離の情報が示す射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS107に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS106の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS108に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS304の判定結果がNOである場合には、ステップS306に進み、選択部214は、射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS307に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS306の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS308に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS310では、カメラボディ2は、算出したフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を交換レンズ3に送信する。ステップS403では、交換レンズ3は、カメラボディ2からフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を受信する。ステップS404において、交換レンズ3は、フォーカスレンズ31bの移動量に基づき、フォーカスレンズ31bを駆動して、焦点調節動作を行う。
ステップS311では、カメラボディ2は、操作部25によるレリーズ操作が行われたか否かを判定する。カメラボディ2は、レリーズ操作が行われるまで、ステップS300からステップS310までの一連の動作を繰り返す。
図16において、ステップS500では、カメラボディ2の領域設定部212は、AFモードが設定されると、所定の像高Hxの焦点検出領域100を焦点検出を行う領域として設定する。ステップS501では、カメラボディ2は、領域設定部212により設定された焦点検出領域100の位置情報と、射出瞳距離の情報の送信を指示する指示信号を交換レンズ3に送信する。
ステップS504の判定結果がNOである場合には、ステップS506に進み、選択部214は、射出瞳距離Poxが第2の射出瞳距離範囲R2に属するか否かを判定する。この判定結果がYESの場合に、ステップS507に進み、選択部214は第2のAF画素対を選択する。
ステップS506の判定結果がNOである場合には、射出瞳距離Poxが第3の射出瞳距離範囲R3に属するので、ステップS508に進み、選択部214は第3のAF画素対を選択する。
ステップS510では、カメラボディ2は、算出したフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を交換レンズ3に送信する。ステップS603では、交換レンズ3は、カメラボディ2からフォーカスレンズ31bの移動量に関する信号を受信する。ステップS604において、交換レンズ3は、フォーカスレンズ31bの移動量に基づき、フォーカスレンズ31bを駆動して、焦点調節動作を行う。
ステップS511では、カメラボディ2は、操作部25によるレリーズ操作が行われたか否かを判定する。カメラボディ2は、レリーズ操作が行われるまで、ステップS500からステップS510までの一連の動作を繰り返す。
(1)交換レンズ3は、撮像部(撮像素子22)を有するカメラボディ2に着脱可能な交換レンズ3であって、撮像部の像面における位置によって射出瞳距離が変化する光学系(撮影光学系31)と、カメラボディ2から焦点検出領域100の位置に関する位置情報が入力される入力部(レンズ制御部32)と、像面における位置に関する情報に基づいた光学系の射出瞳距離に関する第1情報(射出瞳距離の情報)をカメラボディ2に出力する出力部(レンズ制御部32)を備える。本実施の形態では、レンズ制御部32には、カメラボディ2から焦点検出領域100の位置情報が入力される。レンズ制御部32は、焦点検出領域100の像高における撮影光学系31の射出瞳距離を算出し、算出した射出瞳距離を示す射出瞳距離の情報をカメラボディ2に出力する。このため、カメラボディ2は、射出瞳距離の情報に基づいて焦点検出に用いるAF画素対を変更することができ、焦点検出精度の低下を抑制することができる。
次に、第2の実施の形態のカメラを説明する。第1の実施の形態にあっては、レンズメモリ33に記憶された演算用情報を用いて射出瞳距離が算出され、射出瞳距離の情報がカメラボディ2に出力される。第2の実施の形態では、複数の像高に基づいた射出瞳距離がレンズメモリ33に予め記憶され、レンズメモリ33に記憶された射出瞳距離の一部が射出瞳距離の情報としてカメラボディ2に出力される。
(3)交換レンズ3は、複数の像高に基づいた射出瞳距離を記憶する記憶部(例えばレンズメモリ33)を備える。出力部(レンズ制御部32)は、記憶部に記憶されている射出瞳距離の一部を射出瞳距離の情報として出力する。本実施の形態では、レンズ制御部32は、位置情報が示す焦点検出領域100の像高における射出瞳距離の情報をレンズメモリ33から読み出し、射出瞳距離の情報としてカメラボディ2に出力する。このため、カメラボディ2は、射出瞳距離の情報に基づいて焦点検出に用いるAF画素対を変更することができ、焦点検出精度の低下を抑制することができる。また、位置情報に基づいて射出瞳距離の演算を行う場合と比較して、レンズ制御部32の演算量を低減することができる。(4)ボディ制御部210は、焦点検出領域100の位置情報をレンズ制御部32に送信し、レンズ制御部32は、焦点検出領域100の像高における撮影光学系31の射出瞳距離の情報を、ボディ制御部210に送信する。このため、交換レンズ3からカメラボディ2に複数の像高に基づく射出瞳距離情報を送信する場合と比較して、交換レンズ3からカメラボディ2に送信するデータ量が削減され、通信時間及び通信回数を短縮することができる。
図17(a)は、図3に示した撮像素子22の画素のうちのAF画素対の第1及び第2の焦点検出画素を抜き出して示したものである。図17(b)、(c)は、その変形例の焦点検出画素を示したものである。なお、図3に示す例では、光電変換部42、遮光部43L、及び遮光部43Rをそれぞれ矩形状として図示したが、円形やそれ以外の形状であっても良い。図17(a)〜(c)においては、光電変換部42、遮光部43L、及び遮光部43Rをそれぞれ略円形状として図示している。
上述した実施の形態にあっては、基準射出瞳は、3つの基準射出瞳(第1〜第3の射出瞳EP1〜EP3)を用いたが、2つの基準射出瞳でも、4以上の基準射出瞳であってもよい。
上述した実施の形態では、選択部214は、領域設定部212により設定された焦点検出領域100内に配置された複数種類のAF画素対のうちから、焦点検出に用いるAF画素対を選択する例について説明した。しかし、選択部214は、焦点検出に用いる第1及び第2の信号Sig1、Sig2を選択するようにしてもよい。この場合、撮像素子22は、第1及び第2及び第3のAF画素対の各々の第1及び第2の信号Sig1、Sig2をボディ制御部210に出力する。選択部214は、第1及び第2及び第3のAF画素対の各々から出力された第1及び第2の信号Sig1、Sig2のうちから、焦点検出に用いるAF画素対から出力された第1及び第2の信号Sig1、Sig2を選択するようにしてもよい。
次に、第3の実施の形態のカメラを説明する。第3の実施の形態のカメラは、焦点検出部215において像ズレ量をデフォーカス量に、変換する、即ち換算する換算式を像高によって変化させるものである。以下の説明では、第1の実施の形態のカメラの構成及び動作と同一の部分の説明は省略し、第1の実施の形態のカメラの構成及び動作と異なる構成及び動作を主に説明する。
Def=K1×Δ …(2)
換算係数K1は、射出瞳像300a〜300Iと光電変換部42aとの重なり領域の重心位置と、射出瞳像300a〜300Iと光電変換部42bとの重なり領域の重心位置との重心間隔に依存する。換算係数K1は、重心間隔の逆数に比例する。
また、図19(c)に示した第2の像高H2の射出瞳像300Bの焦点検出画素は、その重心間隔が図19(b)の第1の像高H1の射出瞳像300bの焦点検出画素に関する重心間隔よりも小さいので、図19(c)の焦点検出画素の換算係数K1は、図19(b)の換算係数よりも大きい。
また、図19(e)に示した第2の像高H2の射出瞳像300Dの焦点検出画素は、その重心間隔が図19(d)の第1の像高H1の射出瞳像300dの焦点検出画素に関する重心間隔よりも小さいので、図19(e)の焦点検出画素の換算係数K1は、図19(d)の換算係数K1よりも大きい。
FoT=(1+K2×H2)×Fo …(3)
FoR=(1+K3×H2)×Fo …(4)
式(3)及び(4)において、Foは、例えば撮影光学系31の絞り31cの開放F値(開放絞り値)である。変数H2の係数K2及びK3は、撮影光学系31の光学特性によって決まる値である。これらの係数K2、K3は、交換レンズ3のレンズメモリ33に予め記憶されている。射出瞳像算出部36は、例えば開放絞り状態での射出瞳の形状に基づく係数K2及びK3の情報を、レンズメモリ33から取得する。なお、射出瞳像算出部36は、絞り31cを1段絞った状態での射出瞳の形状に基づく係数K2及びK3の情報を、レンズメモリ33から取得するようにしてもよい。なお、係数K2、K3の情報は、レンズ制御部32の内部のメモリに予め記憶するようにしてもよい。
焦点検出部215の相関演算部215Aは、第1及び第2の信号Sig1、Sig2が入力され、第1及び第2の信号Sig1、Sig2を相関演算して、第1及び第2の信号Sig1、Sig2の位相差、即ち像ズレ量Δを算出する。デフォーカス量算出部215Bは、式(2)に示した換算式によって、像ズレ量Δをデフォーカス量Defに換算する、即ち、像ズレ量Δに射出瞳像に応じた換算係数K1を乗じて、デフォーカス量Defを算出する。レンズ移動量算出部215Cは、デフォーカス量算出部215Bにより算出されたデフォーカス量Defに基づき、フォーカスレンズ31bの移動量を算出する。交換レンズ3のレンズ制御部32は、算出されたフォーカスレンズ31bの移動量に基づき、フォーカスレンズ31bを移動して焦点調節を行う。
FL=(FoT×x2+FoR×y2)/(x2+y2) …(5)
このFLは、F値Foで表されるので、FLが大きくなると、射出瞳像300のx方向の長さは短くなる。
式(5)において、例えば図18に示した射出瞳像300bのx方向の大きさFLは、射出瞳像300bの座標(xb、0)を代入すると、放射方向の大きさFoTとなる。同様に、例えば図18に示した射出瞳像300dのx方向の大きさFLは、射出瞳像300dの座標(0、yd)を代入すると、放射方向の大きさFoRとなる。
像ズレ量をデフォーカス量に変換する精度を高めるために、大きさFLから重心間隔を算出して、その重心間隔を用いてデフォーカス量の換算を行うこともできる。
ステップS703では、換算係数算出部215Dは、領域設定部212が設定した焦点検出領域100の座標値(x、y)と、射出瞳形状の情報が表すFoT及びFoRとを式(5)に代入して、一対の光電変換部42a、42bの並び方向(図18のx軸方向)における射出瞳像300の大きさFLを算出する。換算係数算出部215Dは、算出した射出瞳像300のx方向の大きさFLを換算係数として、デフォーカス量算出部215Bに送る。
(1)出力部(レンズ制御部32)は、像面における位置に関する情報に基づいた光学系の射出瞳の形状に関する第2情報(射出瞳形状の情報)を出力する。本実施の形態では、レンズ制御部32は、焦点検出領域100の像高における撮影光学系31の射出瞳形状の情報をカメラボディ2に出力する。このため、カメラボディ2は、射出瞳形状の情報に基づいてデフォーカス量の算出に用いる換算係数を変更することができ、焦点検出精度の低下を抑制することができる。カメラ1は、1つの交換レンズ3で変化する射出瞳像によって、または交換レンズ3が変わることで変化する射出瞳像によって、デフォーカス量の算出に用いる換算係数を変更する。これにより、カメラ1は、射出瞳像が変化しても精度の高い焦点検出ができる。この結果、焦点検出精度の低下を抑制できる。
第2の実施の形態にあっては、射出瞳像300a〜300i、300B〜300Iの放射方向の大きさ、即ち略楕円形状の射出瞳像の短径MIを絞り31cのF値を用いた式(3)により表した。同様に、射出瞳像300a〜300i、300B〜300Iの周方向の大きさ、即ち略楕円形状の射出瞳像の長径MAを絞り31cのF値を用いた式(4)により表した。この絞り31cのF値の代わりに、射出瞳像の短径MI及び長径MAを絞り31cの開口径を用いて表してもよい。
第2の実施の形態では、射出瞳像算出部36が像高Hと係数K2、K3とF値Foとを用いてFoT及びFoRを算出し、換算係数算出部215DがFoT及びFoRと座標(x、y)とを用いて、FLを算出するものであった。変形例は、換算係数算出部215Dを省き、射出瞳像算出部36が係数K2、K3とF値Foと座標(x、y)とを用いて、直接にFLを算出するものである。以下に説明する。
FL={(1+K2×H2)Fo×x2+(1+K3×H2)Fo×y2}/(x2+y2) …(6)
領域設定部212が設定した焦点検出領域100の像高Hと、その焦点検出領域の座標(x、y)との間には、H2=x2+y2が成立する。このH2=x2+y2を式(6)のH2に代入すると、FLを次式(7)で表すことができる。
FL={(1+K2(x2+y2))Fo×x2+(1+K3(x2+y2))Fo×y2}/(x2+y2) …(7)
また、FLを求める方法は、上述した式(5)又は(6)を用いて求める方法に限らない。それ以外の演算式を用いてもよい。座標(x、y)とF値Fo、FLとの関係を表すテーブルを用いてもよい。
上述した実施の形態では、撮像素子22に、複数種類のAF画素対として、ずれ量が互いに異なる第1〜第3のAF画素対が配置される例について説明した。しかし、カラーフィルタ51と光電変換部42との間における遮光部の配置位置が互いに異なる複数種のAF画素対を、撮像素子22に配置するようにしてもよい。図22は、変形例に係る撮像素子22の焦点検出画素の構成例を示す図である。なお、図中、上述の実施の形態と同一もしくは相当部分には、同一の参照番号を付す。
図23は、変形例に係る撮像素子22の焦点検出画素の構成例を示す図である。一例として、図23では、図2の焦点検出領域100cにおける一部の3種類のAF画素対の断面図を示している。なお、図中、上述の実施の形態と同一もしくは相当部分には、同一の参照番号を付す。図23(a)〜(c)に示す3種類の焦点検出画素の各々は、マイクロレンズ44と、このマイクロレンズ44を透過した光を光電変換する第1の光電変換部42a及び第2の光電変換部42bとを有する。本変形例では、第1〜第3のAF画素対は、各々の第1の光電変換部42a及び第2の光電変換部42bが光を受光する受光面積が互いに異なる。この場合も、第1〜第3のAF画素対は、上述した実施の形態の場合と同様に、互いに異なる入射角に対応して瞳分割を行うことができる。
選択部214は、複数種類のAF画素対を選択するようにしてもよい。この場合、焦点検出部215は、複数種類のAF画素対からそれぞれ出力される第1及び第2の信号を用いて複数のデフォーカス量を算出し、デフォーカス量の平均値に基づいてフォーカスレンズ31bの移動量を算出するようにしてもよい。例えば、第1のAF画素対の第1及び第2の信号Sig1、Sig2を用いて算出されるデフォーカス量、及び、第2のAF画素対の第1及び第2の信号Sig1、Sig2を用いて算出されるデフォーカス量の平均値に基づいてフォーカスレンズ31bの移動量を決定するようにしてもよい。
上述した実施の形態では、撮像素子22に、原色系(RGB)のカラーフィルタを用いる場合について説明したが、補色系(CMY)のカラーフィルタを用いるようにしてもよい。
上述の実施の形態及び変形例で説明した撮像装置は、カメラ、スマートフォン、タブレット、PCに内蔵のカメラ、車載カメラ、無人航空機(ドローン、ラジコン機等)に搭載されるカメラ等に適用されてもよい。
日本国特願2018−242351号(2018年12月26日出願)
Claims (15)
- 撮像部を有するカメラボディに着脱可能な交換レンズであって、
前記撮像部の撮像面における位置によって射出瞳距離が変化する光学系と、
前記カメラボディから、前記撮像面における位置に関する情報が入力される入力部と、
前記入力部に入力された情報に基づいた前記光学系の射出瞳距離に関する第1情報を前記カメラボディに出力する出力部を備える交換レンズ。 - 請求項1に記載の交換レンズにおいて、
前記第1情報は、前記撮像面における特定の位置での射出瞳距離の情報である交換レンズ。 - 請求項1または請求項2に記載の交換レンズにおいて、
前記光学系は焦点距離が可変であり、
前記第1情報は、焦点距離に基づいた射出瞳距離の情報である交換レンズ。 - 請求項3に記載の交換レンズにおいて、
前記出力部は、前記光学系の焦点距離が変化すると、前記第1情報を出力する交換レンズ。 - 請求項1から請求項4までのいずれか一項に記載の交換レンズにおいて、
前記撮像面における位置ごとに前記第1情報を記憶する記憶部を備え、
前記出力部は、前記記憶部に記憶される前記第1情報の少なくとも一部を出力する交換レンズ。 - 請求項1から請求項5までのいずれか一項に記載の交換レンズにおいて、
前記撮像面における位置に関する情報は、前記撮像部が前記光学系の焦点検出を行うための焦点検出領域の位置に関する情報である交換レンズ。 - 請求項1から請求項6までのいずれか一項に記載の交換レンズにおいて、
前記出力部は、前記撮像面における位置に関する情報に基づいた前記光学系の射出瞳の形状に関する第2情報を出力する交換レンズ。 - 請求項7に記載の交換レンズにおいて、
前記第2情報は、撮像面における位置によって変化する射出瞳の形状に関する情報である交換レンズ。 - 請求項7または請求項8に記載の交換レンズにおいて、
前記第2情報は、前記撮像面における特定の位置での射出瞳の形状の情報である交換レンズ。 - 光学系を通過した光を受光して焦点検出に用いる信号を出力する第1画素と第2画素とを有する撮像部と、
前記撮像部の撮像面における位置に関する情報に基づいた前記光学系の射出瞳距離に関する第1情報に基づいて、前記第1画素から出力された信号に基づく第1焦点検出または前記第2画素から出力された信号に基づく第2焦点検出を選択する選択部と、
前記選択部による選択に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を行う焦点検出部と、
を備える焦点検出装置。 - 請求項10に記載の焦点検出装置において、
前記撮像部は、前記第1画素と前記第2画素とを有する焦点検出領域を有し、
前記撮像面における位置に関する情報は、前記焦点検出領域の位置の情報である焦点検出装置。 - 請求項11に記載の焦点検出装置において、
前記撮像部は、複数の前記焦点検出領域を有し、
前記選択部は、複数の前記焦点検出領域のうち、前記光学系の光軸から最も離れた前記焦点検出領域の位置に関する情報に基づいた前記第1情報に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を選択する焦点検出装置。 - 請求項10から請求項12までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記第1情報は、前記撮像面における位置によって射出瞳距離が変化する前記光学系の前記撮像面における特定の位置での射出瞳距離の情報である焦点検出装置。 - 請求項10から請求項13までのいずれか一項に記載の焦点検出装置において、
前記焦点検出部は、前記撮像面における位置に関する情報に基づいた前記光学系の射出瞳の形状に関する第2情報に基づいて、前記第1焦点検出または前記第2焦点検出を行う焦点検出装置。 - 請求項10から請求項14までのいずれか一項に記載の焦点検出装置と、
前記光学系を有する交換レンズを着脱可能な着脱部を備えるカメラボディ。
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