KR20090098197A - 플래시 발광량 조절가능한 디지털 촬영 장치, 이의 제어방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한기록매체 - Google Patents

플래시 발광량 조절가능한 디지털 촬영 장치, 이의 제어방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한기록매체 Download PDF

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Abstract

본 발명은, 셔터가 열린 상태에서 촬영 대기 상태를 유지할 수 있는 디지털 촬영 장치의 제어 방법에 있어서, (a) 셔터가 열린 상태에서 피사체의 영상을 라이브 뷰(Live View)로 표시하는 단계; (b) 촬영 지시 신호가 입력되면, 본 노광 개시 전에, 측광 센서로 피사체로부터의 반사광을 측정하여 측광 정보를 획득하는단계;(c) 상기 (a) 단계에서 획득된 라이브 뷰 정보, 및 상기 (b) 단계에서 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광의 조건을 결정하는 단계; 및 (d) 상기 결정된 본 노광 조건으로 본 노광을 수행하며 촬영하는 단계;를 포함하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법을 제공한다.

Description

플래시 발광량 조절가능한 디지털 촬영 장치, 이의 제어 방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체{Digital photographing apparatus to control flash lighting, controlling method for the same, and recording medium which records the program for carrying the same method}
본 발명은 디지털 영상 처리 장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 라이브뷰 모드에서 획득된 정보를 이용하여 플래시 발광량을 조절하여 촬영할 수 있는 디지털 영상 처리 장치, 그 제어 방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체에 관한 것이다.
최근, 필름 대신, 빛 데이터를 전기적 신호로 전환 시키는 CCD(charge-coupled device) 또는 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor)와 같은 이미지 센서(image sensor)를 사용하는 디지털 카메라의 보급이 확대되고 있다.
이러한 디지털 카메라에는 일안반사식(single-lens reflex: SLR) 디지털 카메라와 콤팩트 디지털 카메라가 있다.
일안반사식 디지털 카메라는 대체로 렌즈 교환이 가능하기 때문에 다양한 조건에서 촬영이 가능하고, 수광 면적이 넓고 성능이 뛰어난 타입의 이미지 센서를 사용하기 때문에 콤팩트 디지털 카메라에 비하여 고화질의 구현이 가능하다. 이와 같은 이유로 점차 일안반사식 디지털 카메라를 사용하는 사용자가 점차 증가하고 있는 추세이다.
이와 같은 일안반사식 디지털 카메라는 그 구조상, 콤팩트 디지털 카메라와 같이 촬영 대기 상태에서 LCD에 프래밍(framing) 용의 동화상을 구현하는 라이브 뷰(live view) 기능이 불가능한 문제가 있었다.
그러나, 최근에는 촬영 대기 상태에서 미러(mirr)를 올리고 포컬 플레인 셔터(focal-plane shutter)를 열어둔 상태를 장시간 유지가능하도록 하여 이미지 센서에 의한 라이브 뷰 기능을 실현하거나, 미러의 업/다운에 의한 릴리즈 타임 래그(release time lag)를 없애기 위해 미러 또는 미러 박스를 없애고 포컬 플레인 셔터를 열어둔 상태에서 이미지 센서에 의한 라이브 뷰 기능을 구현할 수 있는 일안반사식 디지털 카메라가 고안되고 있다.
이와 같이 이미지 센서를 이용하여 라이브 뷰가 가능한 일안반사식 디지털 카메라는, 종래의 일안반사식 디지털 카메라에 장착된 노출 센서에서는 수행할 수 없었던, 이미지 센서를 이용한 자동 노출(automatic exposure: AE)을 수행할 수 있게 되어 다양한 기능을 구현할 수 있게 되었다. 예를 들어, 라이브 뷰에 의해 받아들여진 피사체의 이미지를 해석해 인간의 얼굴을 검출하고, 이 검출된 얼굴에 중점을 두어 자동 노출을 실시할 수 있다. 또한, 라이브 뷰를 이용하여 초점을 맞추는 경우에는 특정 피사체의 위치에 초점이 맞도록 오토포커싱(autofocusing: AF)을 실시하고 사용자가 원하는 피사체에 핀트(pint)를 맞추는 것이 가능하게 되었다.
한편, 야간이나 실내 등의 환경 조건에서 촬영하는 경우 적절한 화상을 얻기 위한 광량이 부족한 경우에는, 촬영 장치에 부착된 플래시(flash)를 발광하여 광량을 증가시킨 후에 촬영한다.
그런데, 플래시 발광을 수반하는 촬영 시, 주요 피사체가 촬영 장치 근처에 존재하여 예비 발광에 대한 피사체의 반사가 강한 경우에는, 이미지 센서는 피사체 자체의 휘도를 측광(測光)한 후에 예비 발광에 대한 피사체의 반사광을 측광하여 본 발광시의 발광량을 조절하여야 하기 때문에, 라이브 뷰를 실시하고 있는 이미지 센서가 가지는 다이나믹 레인지(dinamic range)에서는 발광량을 정밀하게 조절할 수 없는 문제가 있다.
또한, 이와 같은 문제를 해결하기 위하여 측정 회수를 늘리는 것에 의해 조광(調光) 정밀도를 확보할 수 있다고는 해도, 측정 회수의 증가와 더불어 이미지 센서의 게인(gain) 설정을 변경하면서 라이브 뷰를 실시하는 데는 시간이 걸리기 때문에, 측광 센서를 사용하는 시스템에 비하여 릴리즈 타임 래그(release time lag)가 큰 폭으로 길어지는 문제가 있다.
한편, 측광 센서를 이용하여 노출을 제어하는 종래의 일안반사식 디지털 카메라 시스템에 있어서는, 플래시 발광을 수반하는 촬영 시, 이미지 센서로 노출을 제어하는 시스템에서 발생하는 조광 정밀도나 릴리즈 타임 래그의 문제는 발생하지 않지만, 이번에는 종래의 콤팩트 디지털 카메라에서 이미지 센서에 의한 라이브 뷰를 통하여 가능했던 기능을 사용할 수 없는 문제가 발생한다. 예를 들어, 종래의 콤팩트 디지털 카메라에서는 라이브 뷰로 이미지 센서에 받아들여진 피사체의 얼굴 을 인식하고 그 얼굴 부분에 중점을 두어 노출을 제어하는 것이 가능하였지만, 측광 센서를 이용하여 플래시 촬영 시 플래시 발광량을 조절하는 시스템에서는 이미지 센서에 받아들여진 피사체의 얼굴을 인식하고 그 얼굴 부분에 중점을 두어 플래시의 발광량을 조절하는 것이 어렵게 되는 문제가 발생한다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 포함하여 여러 문제점들을 해결하기 위한 것으로서, 라이브뷰 모드에서 획득된 정보를 이용하여 플래시 발광량을 조절하여 촬영할 수 있는 디지털 영상 처리 장치, 그 제어 방법 및 상기 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 기록매체를 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, 셔터가 열린 상태에서 촬영 대기 상태를 유지할 수 있는 디지털 촬영 장치의 제어 방법에 있어서, (a) 셔터가 열린 상태에서 피사체의 영상을 라이브 뷰(Live View)로 표시하는 단계; (b) 촬영 지시 신호가 입력되면, 본 노광 개시 전에, 측광 센서로 피사체로부터의 반사광을 측정하여 측광 정보를 획득하는 단계;
(c) 상기 (a) 단계에서 획득된 라이브 뷰 정보, 및 상기 (b) 단계에서 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광의 조건을 결정하는 단계; 및 (d) 상기 결정된 본 노광 조건으로 본 노광을 수행하며 촬영하는 단계;를 포함하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법을 제공한다.
본 발명의 다른 특징에 의하면, 상기 (a) 단계에서 상기 라이브 뷰가 표시되는 피사체의 표시 화면은 복수 개로 분할 가능하고, 상기 (b) 단계에서 상기 측광 센서는 상기 분할된 복수 개의 표시 화면에 대응되는 측광 센서의 소정 분할 영역별로 측광할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰 에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보는, 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 인체(人體)의 일부에 관한 정보를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 인체의 일부에 관한 정보는 인체의 얼굴 정보일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 인체의 얼굴 정보는, 상기 라이브 뷰가 표시되는 표시 화면에 존재하는 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브 뷰 정보는, 자동 노출(Auto Exposure) 시 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 휘도 정보 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 (b) 단계는 예비 발광이 없는 정상상태 및 예비 발광 시의 반사광을 측정할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 (a) 단계에서 획득된 라이브 뷰 정보는 상기 (b) 단계의 측정 정보에 영향을 미칠 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 (d) 단계에서의 상기 본 노광은 플 래시 발광을 수반할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 (d) 단계에서의 상기 본 노광은 플래시 발광을 수반하지 않을 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 (a) 단계에서 상기 라이브 뷰가 표시되는 피사체의 표시 화면은 복수 개로 분할 가능하고, 상기 (b) 단계에서 상기 측광 센서는 상기 분할된 복수 개의 표시 화면에 대응되는 측광 센서의 소정 분할 영역별로 측광 가능하며, 상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 얼굴 정보와, 상기 얼굴의 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치 정보 및 자동 노출(Auto Exposure) 시 상기 얼굴의 휘도 정보를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명은 전술한 방법들을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체를 제공한다.
또한, 본 발명은 셔터가 열린 상태를 유지할 수 있는 셔터 제어장치 및 촬영 렌즈를 통과한 광을 측정할 수 있는 측광 센서를 구비한 디지털 촬영 장치에 있어서, 상기 촬영 장치는, 상기 촬영 장치의 셔터가 열린 상태에서 피사체의 영상이 라이브 뷰로 표시되는 단계에서 획득된 정보를 보관유지하는 라이브뷰 정보 획득부; 상기 측광 센서로 상기 피사체로부터의 반사광을 측정하는 측광 정보 획득부; 및 상기 라이브뷰 정보 획득부 및 상기 측광 정보 획득부의 정보를 이용하여 본 노광의 조광 조건을 조절하는 노광 조절부;를 포함하는 디지털 촬영 장치를 제공한다.
본 발명의 다른 특징에 의하면, 상기 노광 조절부는, 복수 개로 분할 가능한 라이브 뷰 표시화면을 상기 측광 센서의 소정 분할 영역별로 대응시키는 영역 대응부; 및 상기 라이브뷰 정보 획득부 및 상기 영역 대응부에 의해 소정 분할 영역별로 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광 조건을 연산하는 노광값 연산부;를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브뷰 정보 획득부는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보를 획득할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브뷰 정보 획득부가 획득한 주요 피사체의 위치 정보는, 라이브 뷰 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브뷰 정보 획득부는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 인체의 일부에 관한 정보를 더 획득할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 디지털 촬영 장치는 얼굴 정보 검출부를 더 구비하고, 상기 인체의 일부에 관한 정보는 상기 얼굴 정보 검출부가 검출한 인체의 얼굴 정보일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 얼굴 정보 검출부는, 상기 라이브 뷰가 표시되는 화면에 존재하는 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 라이브뷰 정보 획득부는, 자동 노 출(Auto Exposure) 시 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 휘도 정보를 포함할 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 셔터는 포컬 플레인 셔터(focal plane shutter)일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 디지털 촬영 장치는 렌즈 교환식 촬영 장치일 수 있다.
본 발명의 또 다른 특징에 의하면, 상기 디지털 촬영 장치는 일안 반사식 카메라일 수 있다.
본 발명의 디지털 촬영 장치 및 그 제어 방법에 따르면, 라이브뷰에서 획득한 AE 및 AF 관련 정보를, 플래시 발광을 수반하는 촬영시 플래시 발광량을 조절하는 데 이용할 수 있기 때문에, 종래의 콤팩트 디지털 카메라 및 일안반사식 디지털 카메라 쌍방의 장점을 모두 갖춘 조광으로, 고품질의 영상을 촬영할 수 있다.
또한, 플래시 발광을 수반하는 촬영뿐만이 아니라 플래시 발광이 수반되어서는 안되는 상황도 올바르게 판단하여 촬영할 수 있기 때문에, 실패가 경감되고, 고품질의 영상을 촬영할 수 있다.
이하, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 구성을 개략적으로 도시한 측단면도이고, 도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 개략적인 블록도이다.
상기 도면들에 도시된 본 실시예에 따른 디지털 촬영 장치는, 일안반사식(single lens reflex: SLR) 카메라로서, 렌즈부의 탈부착이 가능한 디지털 카메라이다. 다만, 상기 도면에 도시된 디지털 촬영 장치는 본 발명의 설명을 용이하게 하기 위한 예시일 뿐, 본 발명은 상기 도면에 도시된 구성에 한정되는 것은 아니다.
상기 도면들을 참조하면, 본 실시예에 따른 디지털 촬영 장치(100)는 피사체로부터 반사된 빛이 촬영부(110) 및 셔터부(120)를 통과해 촬상부(130)에 전달된다.
촬영부(110)는 렌즈(111), 조리개(113), 반사경(115) 및 펜타프리즘(116) 등을 포함한다.
본 실시예에 관한 디지털 촬영 장치(100)는 일안반사식 카메라로서, 반사경(mirror)(115)이 내려가(down) 있는 경우에는 렌즈(111)를 통하여 들어오는 빛은 반사경(115)에 의해 반사되어 펜타프리즘(pentaprism)(116)을 거쳐 광측정부(230)에 도달한다.
한편, 일안반사식 카메라의 반사경(115)이 올라가(up) 있고, 셔터(121)가 열려 있는(open) 경우에는 렌즈(111)를 통하여 들어오는 빛은 촬상 소자(131)에 수광되어 피사체의 3차원 영상에 대응하는 2차원 영상으로 결상된다.
상술한 렌즈(111)는 상기 도면에 상세히 도시되지 않았지만, 광축 방향의 전 후로 이동하며 초점거리를 연속적으로 변화시키는 줌 렌즈, 촬상소자(131)에 결상된 피사체의 화상의 초점을 조절하는 포커스 렌즈 및 보상 렌즈 등을 포함할 수 있다.
촬영부(110)의 렌즈(111)는 렌즈 구동부(112)에 의해 그 위치 등이 제어되며, 조리개(113)는 조리개 구동부(114)에 의해 개방 정도 등이 제어되며, 반사경(115)은 릴리즈 신호를 입력받음으로써 반사경 구동부(117)에 의해 구동된다. 이들 구동부(112, 114, 117)들은 CPU(240)로부터 제어 신호를 입력받는다.
셔터부(120)는 셔터(121)와 셔터 구동부(122)를 포함한다.
셔터(121)는 촬영 시 촬상 소자(131)에의 노광 시간을 제어한다. 본 실시예에서의 셔터(121)는 촬상 소자(131)의 촬상면 전방에 평행하게 배치된 포컬 플레인 셔터(focal plane shutter)로서, 촬상면에 조사되는 광을 차폐 또는 개방하기 위해서 개폐 가능하도록 구성된다.
이와 같은 셔터(121)는 셔터 구동부(122)에 의해 구동되며, 라이브뷰(live-view) 모드가 시작되고 제2 셔터 릴리즈 버튼(S2)이 입력되기 전까지의 촬영 대기 상태에서는 셔터(121)가 항상 개방(open) 상태를 유지할 수 있음으로써, 촬영부(110)를 통과한 빛이 촬상 소자(131)에 결상되어 영상 처리된 피사체의 화면이 표시부(175)를 통해서 라이브뷰로 표시된다.
촬영부(110)와 셔터(120)를 통과하여 입사된 빛, 즉 광학 신호는 촬상부(130)에서 전기 신호로 변경된다. 구체적으로 촬상부(130)는 광학 신호를 전기 신호로 변환하는 CCD(charge-coupled device) 또는 CMOS(complementary metal- oxide semiconductor)와 같은 촬상 소자(131) 및 상기 촬상 소자(131)를 구동하는 촬상 소자 구동부(132)를 포함한다.
상기 도면에는 도시되어 있지 않으나, 촬상 소자(131)를 구성하고 있는 각 화소의 노광 기간을 제어하거나 전하를 판독 제어하는 타이밍 제어부(미도시)가 더 구비될 수 있다.
A/D 변환부(140)는 촬상 소자(131)에서 생성된 아날로그 전기 신호를 디지털 신호로 변환하고, 이 변환된 디지털 이미지 신호는 원본(RAW) 데이터가 된다.
영상 신호 처리부(150)는 아날로그 이미지의 디지털 변환된 RAW 데이터를 디스플레이 가능하도록 신호 처리하는 곳으로, 온도 변화에 민감한 CCD 및 CFA 필터에서 발생하는 암 전류에 의한 블랙 레벨(Black level)을 제거한다. 또한, 인간 시각의 비선형성에 맞추어 정보를 부호화하는 감마 보정, 감마 보정된 소정 데이터의 RGRG라인 및 GBGB 라인으로 구현된 베이어 패턴을 RGB 라인으로 보간 하는 CFA 보간, 보간 된 RGB 신호를 YUV 신호로 변환하고 고 대역 필터에 의해 Y 신호를 필터링 하여 영상을 뚜렷하게 처리하는 에지 보상, 및 표준 컬러 좌표계를 이용하여 U, V 신호의 컬러 값을 정정하고 노이즈를 제거하는 등의 영상 처리를 수행하게 된다.
이와 같이 생성된 영상 신호는 버퍼 메모리(160)에 임시 저장되며, 임시 저장된 영상 신호는 표시 제어부(170)의 제어에 의해 표시부(175)에서 디스플레이된다.
본 실시예에서 표시부(175)는 액정 디스플레이(liquid crystal display: LCD)로 이루어졌으나, 본 발명에 따른 표시부(175)는 유기 발광 다이오드(Organic Light-Emitting Diode), 전계 방출 디스플레이(Field Emission Display: FED) 등으로 이루어질 수도 있다.
또한, 촬영 지시 신호가 입력되기 전에, 반사경(115)이 내려가고 셔터(121)가 개방된 상태의 촬영 대기 상태가 지속되는 동안, 촬영부(110)를 통과한 빛이 촬상 소자(131)에 결상되어 영상 처리된 피사체의 화면이 표시부(175)를 통해서 라이브뷰로 디스플레이된다. 이때, 표시부(175)에 표시되는 라이브뷰 표시화면은 복수 개의 영역으로 분할될 수 있는데 이에 대하여는 후술한다.
한편, 버퍼 메모리(160)에 임시 저장된 영상 신호는 기록/판독 제어부(180)에 입력될 수 있는데, 이 기록/판독 제어부(180)는 사용자로부터의 신호에 따라 또는 자동으로 스마트 카드, 컴팩트 플래쉬(Compact flash, CF) 메모리, 메모리 스틱, SD(secure digital) 메모리 카드 등 다양한 형태의 기록매체(185)에 기록될 수 있다. 물론 기록/판독 제어부(180)는 기록매체(185)에 저장된 이미지 파일로부터 이미지 데이터를 판독하고, 이를 버퍼 메모리(160)를 통해 표시 제어부(170)에 입력하여 표시부(175)에 이미지가 디스플레이되도록 할 수도 있다.
전원부(190)는 디지털 촬영 장치(100)가 동작하도록 소정의 전원을 공급하는 것으로, 내장 가능한 리튬 이온 배터리 등의 전지 및/또는 외부 전원과 연결되는 인터페이스를 포함할 수 있다.
저장부(200)는 디지털 촬영 장치(100)의 각종 동작에 관한 알고리즘이 저장되는 EEPROM(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory) 및 디지 털 촬영 장치(100)의 프로세서의 동작에 필요한 설정 데이터가 저장되는 플래시 메모리(flash memory) 등을 더 포함할 수 있다.
조작부(210)는 사용자 등으로 하여금 촬영 장치의 조작을 수행하거나 촬영 시 각종 설정을 수행하기 위한 버튼들을 포함한다. 예를 들어 전원 버튼, 반셔터로서 제1 셔터 릴리즈 버튼(S1), 온 셔터로서 제2 셔터 릴리즈 버튼(S2), 촬영 모드나 재생 모드의 선택 및 효과 파라미터를 설정하는 기능 버튼 등을 포함한다. 한편, 상기 조작부(210)는 위와 같은 버튼 등에 한정되는 것은 아니며, 터치 스크린, 터치 패드, 리모트 콘트롤러 등 다양한 형태를 가질 수 있다.
측광 센서(lighter sensor)(220)는 광전도성 수광소자를 이용하여 피사체로부터 반사되는 광선의 양을 측정하여 피사체에의 적정 노출량을 산출하는 것으로, 특히 본 발명에 있어서의 측광 센서(220)로는 피사체로부터 렌즈부(110)를 통과한 빛에 의하여 노출 시간을 측정하는 TTL(through the lens) 측광 방식이 사용된다.
이와 같은 측광 센서(220)는 복수 개의 영역으로 분할하여 측광할 수 있으며, 이때, 측광 센서의 각 분할 영역은, 라이브뷰가 표시되는 표시 화면이 복수 개의 영역으로 분할 가능한 경우, 라이브뷰의 각 분할 표시 화면에 대응될 수 있는데 이에 대하여는 후술한다.
플래시 제어부(230)는 플래시 발광부(235)의 발광을 제어하고, 특히 촬상 소자(131)의 일제 리셋이나 셔터(121)의 개폐 동작에 연동한 발광 동작을 제어한다.
플래시 발광부(235)는 야간이나 어두운 곳에서의 촬영 시 피사체를 밝게 비추기 위하거나, 또는 밝은 곳이라도 촬영을 효과적으로 하기 위하여 촬영 시에 발 광하는 경우 등에 적용된다.
플래시 발광부(235)의 발광 제어는 플래시 제어부(230)가 CPU(240)로부터의 신호를 수신하여 플래시 발광부(235)에 발광 명령을 출력함으로써 행해진다. 플래시 발광부(235)는 본 노광 전의 예비 발광과 본 노광 시의 본 발광을 수행하며, 디지털 촬영 장치(100)에 내장 및/또는 외장 가능한 형태로 구비될 수 있다.
상기 디지털 촬영 장치(100)는 전체 동작을 제어하는 CPU(240)를 포함한다. CPU(240)는 소정 제어 신호를 렌즈 구동부(112), 조리개 구동부(114), 및 반사경 구동부(117)로 출력하여 노출 정보, 초점 정보, 외부 입력 신호 등에 따라 해당 각 구성부들이 제어되도록 할 수 있다. 또한, 본 실시예에서는 CPU(240)를 하나만 포함하고 있는데, 반드시 이에 한정되는 것은 아니며, 복수 개의 CPU(240)를 포함할 수 있으며 이 경우에는 신호계의 명령과 조작계의 명령을 각각의 CPU(240)에서 행하도록 할 수도 있다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 CPU 의 구성을 개략적으로 나타내는 블록 도이고, 도 4는 본 발명이 다른 실시예에 따른 CPU 의 구성을 개략적으로 나타내는 블록도이고, 도 5A 내지 도 5는 CPU 의 세부 구성을 개략적으로 나타내는 블록도이다 .
도 3을 참조하면, 본 발명의 제1실시예에 따른 CPU(240)는 라이브뷰 정보 획득부(241), 측광 정보 획득부(242) 및 노광 조절부(243)를 포함한다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 제2실시예에 따른 CPU(240')는 라이브뷰 정보 획득부(241), 측광 정보 획득부(242), 노광 조절부(243) 및 얼굴정보 검출부(244) 를 포함한다.
상기 제2실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 CPU(240')는 제1실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 CPU(240)에 얼굴검출 기능이 더 구비된 것으로서, 얼굴정보 검출부(244) 및 이와 관련된 기능을 제외하고는 제1실시예에 따른 디지털 촬영 장치(100)와 동일한 구성을 구비함으로, 이하에서는 얼굴검출 기능에 관련된 설명 이외에는 제1실시예에 따른 디지털 촬영 장치(100)를 중심으로 본 발명을 상세히 설명하기로 한다.
도 5A 내지 5C를 참조하면, 라이브뷰정보 획득부(241)는 AE 정보 획득부(241a) 및 AF 정보 획득부(241b)를 포함하고, 측광 정보 획득부(242)는 정상상태의 측광 정보 획득부(242a) 및 예비발광 시의 측광 정보 획득부(242b)를 포함하며, 노광 조절부(243)은 영역 대응부(243a) 및 노광값 연산부(243b)를 포함한다.
라이브뷰 정보 획득부(241)는 디지털 촬영 장치(100)의 셔터가 열린 상태에서 촬상 소자(131)등을 통과한 피사체의 영상이 표시부(175)에 라이브뷰로 표시되는 단계에서 획득된 각종 피사체에 관한 데이터를 보관유지한다.
본 실시예의 경우, 라이브뷰 정보 획득부(241)는 촬영 장치의 라이브 뷰 단계에서 피사체에 대한 자동 노출(auto-exposure: AE)을 수행하는 경우, 촬상 소자(131)에 입력되는 광신호를 측정하여 피사체의 휘도를 측정함으로써 AE 평가에 필요한 정보를 보관유지하는 AE 정보 획득부(241a)를 포함할 수 있다.
제1 셔터 릴리즈 버튼(S1)이 입력된 후, CPU(240)는 아날로그 프론트엔드(Analog FrontEnd)(미도시) 및 촬상 소자(131)에 대하여 오토포커싱(auto- focusing: AF)에 적당한 이미지 캡쳐 모드 및 전자 셔터 스피드로 변경하도록 설정하고, 포커스 렌즈에 포커스 구동명령을 내리면서 매초 30~60 매 등으로 받아들여지는 이미지 데이터를 평가해서, 이 공간 주파수의 값에 의해 가장 높은 곳을 핀트 위치로 하도록 포커스 렌즈를 동작시킨다. 이때, 라이브뷰 정보 획득부(241)는 주 피사체에 대한 AF 평가값, AF 위치 또는 AF의 결과인 피사체와의 거리 등의 정보를 보관유지하는 AF 정보 획득부(241b)를 구비할 수 있다.
한편, 주 피사체가 사람이고, 얼굴 검출기능이 구비된 제2실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 경우에는, 얼굴 정보 검출부(244)는 라이브뷰 상태에서 입력되는 영상으로부터 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 등에 대한 정보를 검출한다. 또한 이러한 정보를 이용하여 AF 정보 획득부(241b)는 주 피사체인 사람의 얼굴을 기준으로 한 AF 평가값, AF 위치 및 사람과의 거리 등에 관한 정보를 검출한다.
또 한편, 디지털 촬영 장치(100)의 렌즈(111)가 교환 가능한 타입일 경우에는 본체와 교환식 렌즈는 시리얼 통신에 의한 커맨드의 송수신에 의해서 위와 같은 정보의 교환이 이루어진다.
측광 정보 획득부(242)는 촬영 지시 신호가 입력되면, 본 노광 개시 전에 촬영 렌즈를 통하여 투입되는 피사체의 광을 측광 센서(220)로 측정한다.
측광 정보 획득부(242)는, 제2 셔터 릴리즈 버튼(S2)을 눌러 촬영 지시 신호가 입력되면, 플래시 발광부(230)가 예비발광은 하지 않고 예비발광 시와 동일한 조건 하에서 있을 경우, 측광 센서(220)로 피사체의 휘도를 측정하여 측광 데이터 를 얻는 정상상태 측광정보 획득부(242a)를 포함할 수 있다.
또한, 측광 정보 획득부(242)는 플래시 발광부(230)가 예비발광하는 경우, 예비발광 시의 피사체의 반사광에 의한 휘도를 측정하는 예비발광 측광정보 획득부(242b)를 포함한다.
노광 조절부(243)는 라이브뷰 정보 획득부(241) 및 측광 정보 획득부(242)를 통하여 획득된 데이터를 이용하여, 본 노광에 필요한 셔터 스피드, F수 및 플래시 발광량 등을 연산하고 조절한다.
영역 대응부(243a)는, 라이브뷰에 의한 표시 화면이 복수 개로 분할 가능한 경우에, 소정 분할된 영역에서 측광 가능한 측광 센서(220)를 상기 분할된 라이브 뷰에 의한 화면에 대응시킨다.
노광값 연산부(243b)는, 상술한 라이브뷰 정보 획득부(241) 및 영역 대응부(243a)에 의해 측광 센서(220)의 소정 분할된 영역별로 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광 조건을 연산한다.
한편, 주 피사체가 사람이고, 얼굴 검출기능이 구비된 디지털 촬영 장치의 경우에는, 라이브뷰에 의해 표시되는 영상 데이터는 얼굴 영역과 비(非)얼굴 영역으로 분할가능하고, 이때 영역 대응부(243a)는 라이브뷰에 의한 표시화면을 얼굴 영역과 비(非)얼굴 영역으로 분할한 화면을, 측광 센서(220)의 소정 분할 영역에 대응시킨다.
도 6A 내지 6C는 영역 대응부가 라이브뷰 분할 화면을 측광 센서의 분할 영역에 대응시키는 과정을 개략적으로 나타내는 개념도이다.
상기 도면에서는 주 피사체가 사람인 경우로서, 얼굴 검출 기능이 구비된 제2실시예에 따른 디지털 촬영 장치를 일 예로서 설명하지만, 본 발명은 반드시 주 피사체가 사람인 경우에만 한정되는 것은 아니다. 즉, 라이브뷰 상태에서 표시되는 피사체에 대한 영상을 일정 영역으로 구분하여 인식할 수 있는 기능을 구비한 디지털 촬영 장치라면 본 발명의 사상이 적용될 수 있음은 물론이다.
도 6A는 1인의 여자가 라이브뷰 모드에서 표시부(175)에 디스플레이되고 있는 상태를 도시한 것이다. 표시부의 일부 영역(S)은 화면이 표시되지 않는 영역이고, 디스플레이되는 영역(D)의 화면은 디지털 촬영 장치(100)의 얼굴 검출 기능에 의하면, 얼굴 영역(F)과 비(非)얼굴 영역(NF)으로 분할될 수 있다.
도 6B는 라이브뷰 표시 화면에서 피사체의 비(非)얼굴 영역(NF)에 대한 얼굴 영역(F)의 위치를 구체화하기 위한 중간 과정을 개념적으로 도시한 것이다.
라이브뷰에 의한 얼굴 영역(F)의 위치는 표시부(175)를 구성하는 복수 개의 이미지 표시 셀들의 위치에 의해 정해질 수 있는데, 본 실시예의 경우 표시부(175)는 총 m×n(m, n =0, 1, 2..., )개의 이미지 표시 셀들을 포함한다. 여기서, 상기 이미지 표시 셀들은 표시부(175)를 구성하는 픽셀의 개수와 같을 수도 있으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, 하나의 이미지 표시 셀은 표시부(175)를 구성하는 소정 개수의 픽셀들이 모여 구성될 수 있으며, CCD 또는 CMOS와 같은 촬상 소자(131)의 픽셀들과 소정 방식으로 대응되는 것일 수도 있다. 한편, 상기 도면에 도시된 이미지 표시 셀의 개수는 일 예시로 도시된 것으로, 얼마든지 다른 개수로 표시될 수 있다.
도 6C는 라이브뷰 화면의 얼굴 영역에 대응되는 측광 센서의 영역을 도시한 개념도이다.
상기 도면을 참조하면, 측광 센서(220)는 총 9×11 개의 측광 셀로 분할되고, 각 측광 셀은 다수의 서브 측광 셀로 구성된다. 물론 상기 측광 셀의 개수 및 서브 측광 셀의 개수 등은 다양하게 변화가능하다.
라이브뷰 화면의 얼굴 영역(F)은 측광 센서(220)의 제 12번, 20번, 21번, 29번, 30번 및 39번 측광 셀에 대응된다. 상기 측광 셀들은, 얼굴 영역(F)의 일부라도 포함하는 측광 셀 들 중, 얼굴 영역(F)에 대응되는 서브 측광 셀의 비중이 50% 이상인 측광 셀 들에 번호를 부여한 것이다. 여기서 상기 퍼센트(%)는 다르게 설정할 수 있음은 물론이다.
영역 대응부(243a)는 상술한 것과 같이, 이미지 센서를 통한 라이브뷰 단계에서 표시되는 피사체의 영상을 얼굴영역과 비얼굴영역으로 분할하고, 이 분할된 영영들을 측광 센서의 측광 셀 별로 대응시킬 수 있기 때문에, 노광값 연산부(243b)는, 상술한 라이브뷰 정보 획득부(241) 및 영역 대응부(243a)에 의해 측광 센서(220)의 소정 분할된 영역별로 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광 조건을 연산한다. 노광값을 연산하는 구체적인 예시는 후술한다.
이하, 도 7 내지 9를 참조하여 본 발명에 따른 디지털 촬영 장치의 동작 방법을 설명한다.
도 7은 본 발명의 실시예에 관한 디지털 촬영 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다. 도 8은 얼굴 검출 기능을 구비한 디지털 촬영 장치의 추가 동작을 나타내 는 흐름도이고, 도 9는 도 7의 710단계의 세부 동작을 나타내는 흐름도이다.
상기 도면들을 참조하여, 먼저 디지털 촬영 장치(100)의 라이브뷰에 의한 AE 및 AF를 수행할 경우의 싱글 캡쳐 시퀀스(single capture sequence) 제어방법을 개략적으로 설명한다.
우선, 상기 도면에는 도시되어 있지만, 디지털 촬영 장치(100)에 전원 ON 신호가 입력되면 디지털 촬영 장치(100)의 구동이 개시된다.
그 후, 사용자에 의한 라이브뷰에 의한 촬영 대기 상태의 의사결정이 있으면, 반사경(115)은 올라가고 셔터(121)는 개방 상태가 된다(702단계). 이때, 촬상 소자(131)에 의한 라이브뷰의 캡쳐 설정이 수행되고, 표시부(175)에는 라이브뷰 화면이 표시되는 것에 의해 사용자에게 촬영 준비가 되었음을 알린다.
다음으로, 디지털 촬영장치(100)는 매 프레임의 라이브뷰 캡쳐에 있어서 피사체의 휘도를 측정하여 라이브뷰 AE 평가에 필요한 정보를 검출하고 이를 보관유지한다(704단계).
한편, 도 8을 참조하면, 얼굴 검출 기능이 구비된 디지털 촬영 장치의 경우에는, 이 AE를 수행하는 시점에서 얼굴을 검색하여(802단계), 얼굴이 검출되는 경우에는(804단계), 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 등과 같은 얼굴 정보를 검출하여 보관유지 할 수 있다(806단계).
다음으로, 사용자의 촬영 의사에 의하여 제1 셔터 릴리즈 버튼을 눌러 S1 신호가 입력되면 디지털 촬영 장치(100)는 오토포커싱(AF) 동작에 들어간다(706단계). 이때에도 여전히 반사경(115)는 올라가 있고 셔터(121)는 개방되어 있으므로, 사용자는 표시부(175)에 라이브뷰로 디스플레이되는 화면을 볼 수 있다.
오토포커싱을 실시하면, 매초 30~60 매 등으로 받아들여지는 이미지 데이터를 평가해서, 이 공간 주파수의 값에 의해 가장 높은 곳을 핀트(pint)위치로 하도록 포커스 렌즈를 동작시킨다. 이때, 디지털 촬영 장치(100)는 주 피사체에 대한 AF 평가값, AF 위치 또는 AF의 결과인 피사체와의 거리 등의 정보를 획득할 수 있다(708단계).
그리고 상기 도면에는 도시되어 있지않지만, 이 시점에서 AF lock 및 AE lock을 실시하는 것이 일반적인 동작이다.
한편, 얼굴 검출 기능을 구비한 디지털 촬영장치라면, 이 경우에도 도 8에 도시된 것과 같이, 이 AF를 수행하는 시점에서 얼굴을 검색하여(802단계), 얼굴이 검출되는 경우에는(804단계), 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 등과 같은 얼굴 정보를 검출하여 보관유지 할 수 있다(806단계).
이때, 라이브뷰 화면이 복수 개 분할가능하고, 측광 센서(220)가 분할 영역별로 측광 가능한 경우라면, 영역 대응부(243a)는 라이브뷰 화면의 분할 영역을 측광 센서(220)의 분할 영역별로 대응시킨다(710단계).
이하에서는 도 9를 참조하여, 상기 단계(710단계)가 얼굴 검출 기능이 구비된 디지털 촬영 장치에서 동작되는 과정을 상세히 설명하기로 한다.
먼저, 라이브뷰 표시화면에서 얼굴이 검출되면(902단계), 영역 대응부(243a)는 표시화면에서 얼굴이 있는 이미지 표시 셀들의 리스트를 준비한다(904단계).
다음으로 이 이미지 표시 셀들의 리스트 중 하나의 이미지 표시 셀을 선택하 여(906단계), 이 이미지 표시 셀을 포함하는 대응 측광 센서(220)의 측광 셀을 구한다(908단계). 그리고 얼굴이 있는 모든 이미지 표시 셀들에 대하여, 대응되는 측광 센서(220)의 측광 셀을 구할 때까지 상기 과정을 반복한다(910단계).
다음으로, 상기 과정에서 검출된 측광 센서(220)의 측광 셀들 중 하나의 측광 셀을 선택한다(912단계).
만약 이 측광 셀이, 얼굴이 있는 이미지 표시 셀에 대응되는 면적이 50% 이상인 경우(914단계)에는 이 측광 셀의 번호를 별도로 저장한다(916단계). 이때, 상기 914단계의 판단은, 도 6A 내지 6C를 참조하여 설명하였듯이, 얼굴이 있는 이미지 표시 셀에 대응되는 서브 측광 셀의 개수가 50% 이상인 경우를 기준으로 판단하여도 무방하다.
그리고, 이와 같은 방식으로 모든 측광 셀들에 대하여 상술한 과정들을 반복하여(918단계), 얼굴영역의 이미지 표시 셀에 대응되는 측광 셀과 비얼굴영역의 이미지 표시 셀에 대응되는 측광 셀을 구분한다.
본 실시예에서는 주 피사체가 사람이고, 얼굴 검출기능이 구비된 디지털 촬영 장치에 관하여 설명되어 있지만, 상술한 메카니즘은 라이브뷰 표시화면이 얼굴영역과 비얼굴영역을 구분되는데만 한정되어 적용되는 것은 아니며, 라이브뷰로 표시되는 화면을 복수 개의 영역으로 분할할 수 있는 경우라면, 다양한 경우에 변경 적용될 수 있다.
다시 도 7을 참조하면, 사용자가 제2 셔터 릴리즈 버튼을 눌러 S2 신호를 입력하면 디지털 촬영 장치(100)는 본 노광 시퀀스에 들어간다(712단계).
S2 신호가 입력되면, 반사경(116)은 내려가고 셔터는 폐쇄된다(714단계).
그리고, 우선은 플래시 발광부(230)에 의한 예비발광은 하지 않고 예비발광 시와 동일한 조건인 정상상태에서 측광 센서에서 피사체의 휘도를 측정한다(716단계).
다음으로, 플래시 발광부(230)에 의한 예비발광을 실시하여 피사체로부터의 반사광을 측정한다(718단계).
다음으로, 전술한 정상상태 및 예비발광 시 측정한 측광 정보와, 라이브뷰 단계에서 검출한 AE 및 AF 정보 등을 이용하여, 노광 조절부(243)는 본 노광에 필요한 셔터 스피드, F수 및 플래시 발광량 등의 본 노광 조건을 연산한다(720단계)
이때, 플래시 발광량을 연산하는 경우, 일반적으로 정상상태의 측광 결과 및 예비발광 시의 측광 결과를 비교함으로써 피사체가 어떤 반사율을 갖는지를 측정할 수 있다. 또한, 본 노광 조건을 더욱 정밀하게 연산하기 위하여, 라이브뷰의 AE에서 획득한 피사체의 휘도 및 AF에서 획득한 피사체의 거리 등을 참조하여, 예비발광 시 플래시 발광부(235)의 예비발광량이나 측정 센서의 게인(gain) 등을 조절하여도 좋다. 그리고, 예비발광량이나 측정 센서의 게인 변경을 복수 실시함으로써 보다 정밀한 본 노광 조건을 구할 수 있다.
이하에서는 도 10 내지 12를 참조하여, 노광 조절부(243)가 노광값을 연산하는 구체적인 예시를 설명하기로 한다.
도 10은 측광 센서의 측광 영역이 2인의 사람에 의해 얼굴영역과 비얼굴영역으로 구분된 상태를 개략적으로 나타낸 개념도이고, 도 11은 얼굴영역에 대응되는 측광 셀들의 집합을 나타내고, 도 12는 비얼굴영역에 대응되는 측광셀들의 집합을 나타낸다.
도 10을 참조하면, 측광 센서(220)의 측광 영역은 두 사람에 대한 얼굴영역(F1, F2)과 이를 제외한 비얼굴영역(NF)으로 구분된다. 먼저 전술한 도 6 및 도 9를 참조한 설명을 참조하면, 도 10에 나타난 분할된 측광 영역은, 라이브뷰에 표시된 얼굴영역과 비얼굴영역에 대응되는 것임을 전제한 것임을 알 수 있다.
먼저, 측광 센서(220)는 도 10에 도시된 모든 측광 셀들에 대하여 예비발광이 없는 정상상태의 휘도(LVN: light value of normal state) 및 예비발광 상태의 휘도(LVP: light value of pre-flash)를 측정한 후, 각 셀들에 대하여 LVN과 LVP의 차이값(DLV: differential value between LVN and LVP)를 계산한다.
다음으로, 얼굴영역(F1,F2)의 측광 셀들(도 11 참조)에 대한 DLV의 평균(DAVF: average of DLV on face cell )및 비얼굴영역(NF)의 측광 셀들(도 12 참조)에 대한 DLV의 평균(DAVN: average of DLV on non-face cell)을 계산한다.
DAVF가 DAVN과 거의 같은 경우에는 플래시 발광량은 보통으로 계산될 수 있다.
한편, DAVF > DAVN 인 경우에는, 얼굴이 카메라에 가깝거나 얼굴이 높은 반사율을 가지는 경우이므로, 노광 조절부(243)는 이에 기반한 플래시 발광량 계산 시 얼굴에 대한 노출과다(over-exposure)를 방지한다.
반대로 DAVF < DAVN 인 경우에는, 얼굴이 높은 반사율을 가지지 않음을 의미한다. 이 경우, 얼굴에 대한 플래시 발광량이 크게 계산된다면, 비얼굴 영역에 대 하여 노출과다를 일으킬 수 있다. 따라서, 플래시 발광량을 줄이고, 노출 시간을 약간 길게 조절함으로써 노출 결과를 좋게 할 수 있다.
다시 도 7을 참조하면, 상술한 단계에서 도출된 F수로부터, 조리개(113))에 조임 구동명령을 내려 완료 통지를 받고 나서(722단계), 촬상 소자의 전하를 리셋(724단계)한 후, 플래시 발광부(235)에 의한 발광을 하면서 셔터(121)에 의한 개폐동작으로 본 노광 동작을 실시한다(이때 반사경(115)은 올라가 있다)(726단계).
한편, 상기 실시예에서는 본 노광은 플래시 발광부(235)의 발광이 수행되었으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 예를 들어, 플래시 발광을 하지 않는 경우가 더 아름다운 촬영이 되는 경우도 있으므로, 이 경우에는 플래시 발광을 실시하지 않는다는 선택사항을 포함시켜, 가능한 발광량을 억제하거나 촬상 소자(131)의 게인(gain)값을 올리는 등의 방법으로 플래시 발광 없이 촬상 소자가 노출되면서 촬영이 수행될 수 있다.
노광을 종료한 후, 촬영된 영상을 저장하고(730단계), 필요한 경우 반사경(115)을 올리고 셔터(121)를 여는 동작을 실시하면서 다시 라이브뷰가 가능한 촬영 대기 상태로 돌아간다(730단계).
본 발명의 디지털 촬영 장치 및 그 제어 방법에 따르면, 라이브뷰에서 획득한 AE 및 AF 관련 정보를, 플래시 발광을 수반하는 촬영시 플래시 발광량을 조절하는 데 이용할 수 있기 때문에, 종래의 콤팩트 디지털 카메라 및 일안반사식 디지털 카메라 쌍방의 장점을 모두 갖춘 조광으로, 고품질의 영상을 촬영할 수 있다.
또한, 플래시 발광을 수반하는 촬영뿐만이 아니라 플래시 발광이 수반되어서 는 안되는 상황도 올바르게 판단하여 촬영할 수 있기 때문에, 실패가 경감되고, 고품질의 영상을 촬영할 수 있다.
한편, 본 실시예에서는 일안반사식 디지털 카메라를 예시로 설명하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. 즉, 셔터가 열린 상태가 유지되고 이 상태에서 라이브뷰 표시가 가능하며, 측광 센서를 구비한 디지털 촬영장치에도, 라이브뷰에서 획득한 정보를 측광 시 이용하여 조광하는 본 발명의 사상이 적용될 수 있음을 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자라면 알 수 있을 것이다.
한편, 본 발명은 전술한, 디지털 촬영 장치의 제어 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 적용된다. 상기 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체는 롬(ROM), 플로피 디스크, 하드 디스크 및 마그네틱 테이프 등과 같은 마그네틱 저장매체와, 시디롬(CDROM), DVD와 같은 광학적 판독 매체 및 캐리어 웨이브(예를 들어, 인터넷을 위한 위한 전송)와 같은 저장 매체를 포함한다.
또한, 본 발명의 실시예들은 컴퓨터로 읽을 수 있는 코드를 내장하는 매체로서 구현되어 네트워크를 통해 연결된 다수의 컴퓨터 시스템들이 분배되어 처리 동작하도록 할 수 있으며, 본 발명을 실현하는 기능적인 프로그램들, 코드들 및 코드 세그먼트(segment)들은 본 발명이 속하는 기술 분야의 프로그래머들에 의해 쉽게 추론될 수 있다.
본 발명은 도면에 도시된 실시예를 참고로 설명되었으나 이는 예시적인 것에 불과하며, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 이로부터 다양한 변형 및 균등한 다른 실시예가 가능하다는 점을 이해할 것이다. 따라서, 본 발명의 진정한 보호 범위는 첨부된 특허청구범위의 기술적 사상에 의하여 정해져야 할 것이다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 구성을 개략적으로 도시한 측단면도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 디지털 촬영 장치의 개략적인 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 CPU의 구성을 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 4는 본 발명이 다른 실시예에 따른 CPU의 구성을 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 5A 내지 도 5는 CPU의 세부 구성을 개략적으로 나타내는 블록도이다.
도 6A 내지 6C는 영역 대응부가 라이브뷰 분할 화면을 측광 센서의 분할 영역에 대응시키는 과정을 개략적으로 나타내는 개념도이다.
도 7은 본 발명의 실시예에 관한 디지털 촬영 장치의 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 8은 얼굴 검출 기능을 구비한 디지털 촬영 장치의 추가 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 9는 도 7의 710단계의 세부 동작을 나타내는 흐름도이다.
도 10은 측광 센서의 측광 영역이 2인의 사람에 의해 얼굴영역과 비얼굴영역으로 구분된 상태를 개략적으로 나타낸 개념도이다.
도 11은 얼굴영역에 대응되는 측광 셀들의 집합을 나타낸 도면이다.
도 12는 비얼굴영역에 대응되는 측광 셀들의 집합을 나타낸 도면이다.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 >
100: 디지털 촬영 장치 110: 촬영부
111: 렌즈 112: 렌즈 구동부
113: 조리개 114: 조리개 구동부
115: 반사경 116: 펜타프리즘
117: 반사경 구동부 120: 셔터부
121: 셔터 122: 셔터 구동부
130: 촬상부 131: 촬상 소자
132: 촬상 소자 구동부 140: A/D 변환부
150: 영상 신호 처리부 160: 버퍼 메모리
170: 표시 제어부 175: 표시부
180: 기록/판독 제어부 185: 기록매체
190: 전원부 200: 저장부
210: 조작부 220: 측광 센서
230: 플래시 제어부 235: 플래시 발광부
240: CPU

Claims (25)

  1. 셔터가 열린 상태에서 촬영 대기 상태를 유지할 수 있는 디지털 촬영 장치의 제어 방법에 있어서,
    (a) 셔터가 열린 상태에서 피사체의 영상을 라이브 뷰(Live View)로 표시하는 단계;
    (b) 촬영 지시 신호가 입력되면, 본 노광 개시 전에, 측광 센서로 피사체로부터의 반사광을 측정하여 측광 정보를 획득하는 단계;
    (c) 상기 (a) 단계에서 획득된 라이브 뷰 정보, 및 상기 (b) 단계에서 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광의 조건을 결정하는 단계; 및
    (d) 상기 결정된 본 노광 조건으로 본 노광을 수행하며 촬영하는 단계;를 포함하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 상기 라이브 뷰가 표시되는 피사체의 표시 화면은 복수 개로 분할 가능하고,
    상기 (b) 단계에서 상기 측광 센서는 상기 분할된 복수 개의 표시 화면에 대응되는 측광 센서의 소정 분할 영역별로 측광 가능한 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보는, 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 인체(人體)의 일부에 관한 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 인체의 일부에 관한 정보는 인체의 얼굴 정보인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 인체의 얼굴 정보는, 상기 라이브 뷰가 표시되는 표시 화면에 존재하는 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  8. 제2항에 있어서,
    상기 라이브 뷰 정보는, 자동 노출(Auto Exposure) 시 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 휘도 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 (b) 단계는 예비 발광이 없는 정상상태 및 예비 발광 시의 반사광을 측정하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 획득된 라이브 뷰 정보는 상기 (b) 단계의 측정 정보에 영향을 미치는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 (d) 단계에서의 상기 본 노광은 플래시 발광을 수반하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 (d) 단계에서의 상기 본 노광은 플래시 발광을 수반하지 않는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 (a) 단계에서 상기 라이브 뷰가 표시되는 피사체의 표시 화면은 복수 개로 분할 가능하고, 상기 (b) 단계에서 상기 측광 센서는 상기 분할된 복수 개의 표시 화면에 대응되는 측광 센서의 소정 분할 영역별로 측광 가능하며,
    상기 라이브 뷰 정보는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 얼굴 정보와, 상기 얼굴의 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치 정보 및 자동 노출(Auto Exposure) 시 상기 얼굴의 휘도 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치의 제어 방법.
  14. 제1항 내지 제13항 중 어느 한 항의 방법을 실행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체.
  15. 셔터가 열린 상태를 유지할 수 있는 셔터 제어장치 및 촬영 렌즈를 통과한 광을 측정할 수 있는 측광 센서를 구비한 디지털 촬영 장치에 있어서, 상기 촬영 장치는,
    상기 촬영 장치의 셔터가 열린 상태에서 피사체의 영상이 라이브 뷰로 표시 되는 단계에서 획득된 정보를 보관유지하는 라이브뷰 정보 획득부;
    상기 측광 센서로 상기 피사체로부터의 반사광을 측정하는 측광 정보 획득부; 및
    상기 라이브뷰 정보 획득부 및 상기 측광 정보 획득부의 정보를 이용하여 본 노광의 조광 조건을 조절하는 노광 조절부;를 포함하는 디지털 촬영 장치.
  16. 제15항에 있어서,
    상기 노광 조절부는, 복수 개로 분할 가능한 라이브 뷰 표시화면을 상기 측광 센서의 소정 분할 영역별로 대응시키는 영역 대응부; 및
    상기 라이브뷰 정보 획득부 및 상기 영역 대응부에 의해 소정 분할 영역별로 획득된 측광 정보를 이용하여 본 노광 조건을 연산하는 노광값 연산부;를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  17. 제16항에 있어서,
    상기 라이브뷰 정보 획득부는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 위치 정보를 획득하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 라이브뷰 정보 획득부가 획득한 주요 피사체의 위치 정보는, 라이브 뷰 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 오토포커싱(auto-focusing)에 의한 합초(合焦) 위치인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 라이브뷰 정보 획득부는, 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체인 인체의 일부에 관한 정보를 더 획득하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  20. 제19항에 있어서,
    상기 디지털 촬영 장치는 얼굴 정보 검출부를 더 구비하고, 상기 인체의 일부에 관한 정보는 상기 얼굴 정보 검출부가 검출한 인체의 얼굴 정보인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 얼굴 정보 검출부는, 상기 라이브 뷰가 표시되는 화면에 존재하는 얼굴의 개수, 얼굴의 위치 및 얼굴의 크기 중 적어도 하나 이상을 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영장치.
  22. 제16항에 있어서,
    상기 라이브뷰 정보 획득부는, 자동 노출(Auto Exposure) 시 상기 라이브 뷰에 의한 표시 화면에 있어서 주요 피사체의 휘도 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  23. 제15항에 있어서,
    상기 셔터는 포컬 플레인 셔터(focal plane shutter)인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  24. 제15항에 있어서,
    상기 디지털 촬영 장치는 렌즈 교환식 촬영 장치인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
  25. 제15항에 있어서,
    상기 디지털 촬영 장치는 일안 반사식 카메라인 것을 특징으로 하는 디지털 촬영 장치.
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