WO2000048393A1 - Affichage pour appareil photographique electronique - Google Patents

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WO2000048393A1
WO2000048393A1 PCT/JP2000/000527 JP0000527W WO0048393A1 WO 2000048393 A1 WO2000048393 A1 WO 2000048393A1 JP 0000527 W JP0000527 W JP 0000527W WO 0048393 A1 WO0048393 A1 WO 0048393A1
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WO
WIPO (PCT)
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image
displayed
display
still camera
input image
Prior art date
Application number
PCT/JP2000/000527
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
Hiromasa Mizuki
Masaaki Yamashita
Sayumi Ochi
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
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 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. filed Critical Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Priority to KR1020007011408A priority Critical patent/KR20010042696A/ko
Publication of WO2000048393A1 publication Critical patent/WO2000048393A1/ja

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders

Definitions

  • the present invention relates to a display device of an electronic still camera that records a still image.
  • An electronic still camera usually has a liquid crystal display device for displaying an input image or a recorded image, and the number of displayable pixels of the liquid crystal display device is very small compared to the number of pixels of the recorded image.
  • the solid-state image sensor which is an image input device of an electronic still camera
  • the number of pixels of the recorded image is generally 128 pixels in the horizontal direction and in the vertical direction.
  • the number of displayable pixels of the liquid crystal display device is about 80,000 pixels, whereas the number of pixels is 124, the number of pixels is 320 in the horizontal direction and 240 in the vertical direction.
  • the electronic still camera since the electronic still camera displays the entire image when displaying the input image or the recorded image, it must display the input image after performing the decimation process. It will be thinned out by a factor of four and a factor of 4.27 in the vertical direction.
  • the devices that display the input image after decimating it are not limited to electronic still cameras. There is equipment ⁇
  • This device allows the doctor to It has a function that allows you to zoom in on a part of the image when you decide, and then move the enlarged part with the move switch at hand to change the display area.
  • FIG. 8 shows a block diagram of a conventional electronic still camera.
  • Reference numeral 9 denotes an optical system that forms an image of a subject on the surface of a solid-state image sensor
  • 10 denotes a solid-state image sensor with a color separation filter (CCD) that converts the formed subject image (optical image) into an image signal (electric signal).
  • 11 is an A / D converter that converts an analog signal obtained from the solid-state imaging device 10 into a digital signal
  • 12 is a correction and luminance / color difference or RGB of the image signal obtained from the A / D converter
  • 13 is an image control memory (RAM) used for temporary storage of input images and for compressing and decompressing images.
  • 14 is an external command.
  • a control switch group 15 for transmitting the information is an interface unit (I / F) which transmits a signal from the control switch group 14 to a CPU 16 which performs various controls inside the electronic still camera.
  • 17 is a display image control unit for thinning out input images or recorded images
  • 18 is a display image control memory (RAM) for storing thinned images
  • 19 is a display image control RAM 18 .
  • An image compression unit for compressing the input image or decompressing the recorded image
  • 21 for an internal bus that transfers image signals and other control data between blocks
  • 22 for The interface section (I / F) transfers data between the image recording section 23 for storing image signals and the internal bus 21.
  • a subject image is formed on the solid-state imaging device 10 through the optical system 9, processed by the A / D converter 11 and the input signal processing unit 12, and then converted into an RGB signal or a luminance signal. It becomes a color difference signal,
  • the data is temporarily stored in the RAM 13 through the internal bus 21.
  • the image data stored in the RAM 13 is sent again to the display image controller 17 via the internal bus 21, thinned out, transferred to the RAM 18, and displayed on the liquid crystal display 19. Is done.
  • the image data stored in the RAM 13 passes through the internal bus 21, performs image compression calculation in the image compression unit 20 to reduce the data amount, and then passes through the internal bus 21 again to the interface unit.
  • the image is sent to 22 and added with the image attached information, and is recorded on a recording medium by the image recording unit 23.
  • This series of operations is realized by the CPU 16 responding to the command sent from the switch group 14 performing all the controls.
  • This flow of CPU operation instruction as represented in the flow diagram of FIG. 9, the operation description insignificant force 5 on, begins to adjust the focus of the optical system in step S 1, sweep rate at Sutetsu Bed S 5 Tutsi
  • the operation of the shutter switch of the group 14 is detected, and continues until the operation is recorded on the recording medium in step S8.
  • step S1 The flow of the CPU operation command when confirming the playback of a recorded image is represented by the flow in FIG.
  • step S1 the image data recorded on the recording medium is read from the image recording unit 23, sent to the image compression unit 20 via the interface unit 22, and the internal bus 21, and compressed in step S2.
  • step S2 After the data decompression calculation is performed, it is temporarily stored in RAM 13 again via internal bus 21.
  • the image data stored in the RAM I 3 is sent again to the display image controller 1 ⁇ through the internal bus 21 in step S 3, and after the thinning process is performed in step S 4, the RAM 18 Is displayed on the liquid crystal display unit 19 in step S5.
  • This playback confirmation operation confirms the image data already recorded In step S6, it is possible to determine whether or not to delete the recorded data. If an instruction not to save is detected, the image data is deleted in step S7 and the process returns to step S1. .
  • FIG. 11 shows a conventional ophthalmologic photographing apparatus.
  • 24 is an optical system that forms an object on the surface of the solid-state image sensor
  • 25 is a solid-state image sensor with a color separation filter that converts the formed object image (optical image) into an image signal (electric signal)
  • 26 is a liquid crystal display section for displaying images
  • 27 is a display image generation section for controlling input images and display images or controlling each block according to commands from an external switch
  • 28 is a switch for switching display images.
  • Switch 29 is a switch for changing the display area of the switched image.
  • an image of a patient's eye becomes a subject is imaged on a solid-state imaging device 25 through an optical system 24, and is captured by a RAM inside a display image generation unit 27.
  • the fetched image is subjected to a thinning-out process in the display image generation unit 27, and the entire image is displayed on the liquid crystal display unit 26.
  • the command from the switch 28 when the command from the switch 28 is transmitted, a part of the image data stored in the display image generation unit 27 is processed and the display is enlarged and displayed on the liquid crystal display unit 26. I do. Further, when a command from the switch 29 is transmitted, the command is stored in the display image generation unit 27. Change the part that handles image data and process it, and move the display area of the enlarged image.
  • thinning processing is performed as in the electronic still camera, and in the case of enlarged display, there is no thinning processing corresponding to one-to-one pixels. Processing such as displaying or increasing the number of pixels by interpolation is performed.
  • a display device for an electronic still camera includes a process of changing an image to be displayed for a fixed time during recording, a process of switching and displaying a display screen with a two-stage switch, or a process of re-recording. It is characterized in that it is configured to perform a process of dividing the screen at the time of birth and displaying two types of images. That is, an electronic still camera in an electronic still camera that displays an input image obtained from an optical system on a display unit having a smaller number of pixels than the input image, detects a recording command, and records the input image on a recording medium.
  • the present invention has the following features.
  • control means for managing the image signal supplied to the display unit includes at least a specific period of time from when the recording command is detected to when the lapse of the specified time is detected.
  • a part of the input image is displayed on the display unit, and the whole of the input image is displayed on the display unit after the end of a specific period or after a lapse of a prescribed time. Since a part of the image to be recorded is displayed in large size within a certain elapsed time from, the focus of the recorded image can be confirmed.
  • the display device for an electronic still camera wherein the control means for managing an image signal to be supplied to a display unit detects the first command before detecting a recording command as a second command and performs the input. It is characterized in that a part of the image is displayed on the display unit, the recording command is detected, and the entire input image is displayed on the display unit, until the focus adjustment command is activated and the recording command is activated. Within a certain period of time, a part of the image to be recorded is displayed in a large size, so that the focus of the recorded image can be confirmed, and the time for focus confirmation can be set freely.
  • the display device for an electronic still camera wherein the control means for managing an image signal to be supplied to the display unit at the time of reproduction displays the entire reproduced image until it is detected that a display change command has been input.
  • the display unit detects that a display change command has been input, a part of the playback image is displayed.
  • the display is configured to be displayed on the display unit, and a part of the image recorded by the display change instruction is displayed in a large size, so that the focus of the recorded image can be confirmed.
  • the display device for an electronic still camera wherein the control means for managing an image signal to be supplied to the display unit at the time of reproduction displays the entire reproduced image until it is detected that a display change command is input.
  • the display section detects that a display change command has been input, the display screen is divided into two areas, and one area displays the input image or the entire recorded image, and the other area displays the input image or the entire recorded image. It is configured to display a part of the recorded image.In order to display the input image or the whole and part of the recorded image in large size by the display change instruction, check the focal point of the recorded image and confirm the whole image Can be.
  • one of the screens divided by the display change instruction is a window-shaped small screen
  • the control means is controlled by the small screen moving instruction. It is characterized by controlling the position and the image displayed inside and outside of the sub-screen.
  • the focus can be checked and the whole image can be checked, and the focus check position can be set freely.
  • the display device for an electronic still camera further comprising: means for measuring a strength of a force for pressing a switch for issuing a small-screen movement command or a length of time for pressing the switch.
  • the feature is that the moving speed of the sub-screen is changed depending on the strength or time of the sub-screen to control the position of the sub-screen and the images displayed inside and outside the sub-screen.
  • the present invention includes a process of changing an image to be displayed for a fixed time during recording, a process of switching and displaying a display screen with a two-stage switch, and a process of displaying two types of images by dividing the screen.
  • FIG. 1 is a schematic block diagram of an electronic still camera according to the present invention.
  • FIG. 2 is a control flow diagram in the electronic still camera according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a first explanatory view and a second explanatory view of an image displayed on the liquid crystal display section of the present invention.
  • FIG. 4 is a control flow chart in the electronic still camera according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a control port in the electronic still camera according to the third and fourth embodiments of the present invention.
  • FIG. 6 is a control flow chart in the electronic still camera according to the fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a control port diagram in the electronic still camera according to the sixth embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a detailed block diagram of the electronic still camera.
  • FIG. 9 is a control flow chart during recording in a conventional electronic still camera.
  • FIG. 10 is a control flowchart at the time of reproduction in a conventional electronic still camera.
  • FIG. 11 is a block diagram of a conventional ophthalmologic photographing apparatus. Embodiment
  • FIG. 1 shows an electronic still camera according to (Embodiment 1), an optical system 1 composed of a lens and a focus control mechanism, a solid-state imaging device 2, a liquid crystal display unit 3, and an image control unit 4. , An image memory 5, a shutter switch 6, an enlargement switch 7, and a movement switch 8.
  • FIG. 2 shows a control flow of (Embodiment 1).
  • a command is received from the shirt evening switch 6, a subject is formed on the surface of the solid-state imaging device 2 through the optical system 1, and the formed subject image (optical image) is processed by the image processing unit 4. After processing in, write it to image memory 5. Further, after the image data written in the image memory 5 is processed again by the image processing unit 4, the image data is displayed on the liquid crystal display unit 3, and the image data written in the image memory is subjected to a compression process. To record. This series of operations is performed in a normal electronic still camera. This is the recording operation.
  • the control flow is configured so that the liquid crystal display operation at this time can be switched to two stages.
  • the first stage is a mode in which a part of an image is displayed in a large size
  • the second stage is a mode in which a normal entire image is displayed.
  • the execution of the first mode is a period from when the shirt evening switch 6 is pressed to when a certain time elapses, and this elapse time is measured by another timer provided.
  • the electronic still camera When the electronic still camera is turned on and enters the recording mode, the entire image of the image input from the lens is normally displayed on the liquid crystal display section 19. At this time, the shutter switch 14 has not been pressed yet, and as a control, the focus is adjusted by operating the optical system 9 by the instruction of the CPU 16 in step S1 shown in FIG. Will be
  • This focus adjustment may be performed after detecting that the shutter switch 6 has been pressed in step S5, in which case the input image is blurred until the shirt switch 6 is pressed. Can only be seen at step S5
  • the image data stored in the solid-state imaging device 1 ° through the optical system 9 is converted into a digital signal by the A / D converter 11 in step S2, and then the image is corrected by the input processing unit 12
  • the image data is transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21.
  • the image data transferred at this time is proportional to the number of pixels of the solid-state imaging device 10. For example, with a solid-state image sensor with 1280 ⁇ 960 pixels If so, the image data will be transferred as 128 x 960 RGB 8-bit data.
  • the liquid crystal of the liquid crystal display section 19 is a 32 ⁇ 240 pixel display, it is necessary to perform a process of thinning out the image data by 1/4 in both the vertical and horizontal directions. A sampling process is performed for each pixel or a thinning-out process such as setting the average value of 4 ⁇ 4 pixels to 1 pixel is performed to obtain 320 ⁇ 240 pixels and written to the RAM 18 in step S3. Then, the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19 in step S4, and the liquid crystal display is performed.
  • the image displayed on the liquid crystal display section 19 is the entire image input through the lens.
  • step S5 it is detected that the shutter switch 6 has been pressed, and when a recording command is issued, the image data stored in the solid-state imaging device 10 at that time is described above in step S6.
  • the data is transferred from the internal bus 21 to the RAM 13 through the same route.
  • the CPU 16 starts the measurement of time lapse by means of counting the clock by a recording instruction.
  • step S7 a part of the image data stored in the RAMI 3 is transferred to the display image control unit 17 through the internal bus 21 in accordance with an instruction from the CPU 16, and in step S8, the display image After being converted to an image, it is transferred to RAM 18.
  • the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19 in step S9, and the liquid crystal display is performed.
  • the image is captured by the solid-state image sensor.
  • the image area to be transferred is defined as area A, and a part of the image area to be transferred to RAM I 8 in step S3 is defined as area B.
  • the captured image of the display image control unit 17 is 640 x 480 pixels, a half-thinning process is performed in step S3 in both the vertical and horizontal directions, and the area B covers the entire screen of the liquid crystal display unit 19 in step S3. Will be displayed o
  • the display on the liquid crystal display section 19 shows the entire recording screen until the shutter switch 6 is pressed, and when the shutter switch 6 is pressed, a part of the image is enlarged in step S9. Will be displayed.
  • step S10 This enlarged display is continued unless it is determined in step S10 that the predetermined time has passed by the above-mentioned timer. If it is determined in step S10 that the enlarged display time has expired, the image data recorded in the RAM 13 passes through the internal bus 21 in step S11, and the display image control unit 1 is again activated. Transferred to 7. At this time, the image data to be transferred is all recorded data.
  • step S12 the display image control unit 17 performs a thinning process on the image data that is to be thinned out to 1/4 in both the vertical and horizontal directions in the above example, and then transfers the image data to the RAM I8.
  • step S13 the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display unit 19, and the liquid crystal display is performed. At this time, the image displayed on the liquid crystal becomes the whole image input through the lens.
  • step S14 the image data recorded on the RAM 13 is transferred to the image A compression calculation process is performed to reduce the amount of data.
  • the compressed and reduced data is transferred to the image recording unit 23 through the internal bus 21 and the interface 22 in step S15, and the recording medium provided in the image recording unit 23 Will be recorded.
  • routine of steps S7 to S13 and the routine of steps S14 to S15 shown in FIG. 2 may be interchanged, and the routine of steps S14 to S15 may be replaced with steps S7 to S15. It can also be realized as a form included in the routine of 13.
  • a part of the image captured from the lens is displayed on the liquid crystal display unit 19 until the recording command is detected on the liquid crystal display unit 19 within a predetermined period of time after the detection of the recording command. It is automatically enlarged and displayed, and the user can confirm whether the image is in focus by checking the display image on the liquid crystal display unit 19 during the enlarged display period.
  • the thinning process must be performed in part 17 and the thinning process becomes a one-time passfill to reduce the original resolution of the image.
  • the size of the image to be enlarged and displayed is set to 640 ⁇ 480, and the size of the liquid crystal display pixels is set to 320 ⁇ 240. If the control to make the size of the image to be displayed large equal to the size of the image that can be displayed on the liquid crystal is performed, the focus can be confirmed more reliably.
  • a part of the specified time is displayed after the shutter is operated, and the whole is switched after the specified time.
  • a specific period within the specified time after the operation of the shutter is performed.
  • a part is displayed and the whole is switched after a specific period
  • a part is displayed during a specific period within a specified time after operating the shutter and the whole is switched after a specified time.
  • FIG. 4 shows a control flow of (Embodiment 2).
  • the first step is to display a part of the image large by touching or pressing lightly on the shutter switch.
  • the second mode is the second mode in which the normal image is displayed by pressing down the shutter switch. Then, the focus is adjusted simultaneously with the execution of the first mode, and the image is recorded simultaneously with the execution of the second mode.
  • steps S1 to S3 are repeatedly executed until it is detected that the shutter switch 6 is lightly pressed in step S4 shown in FIG.
  • the image data stored in the solid-state imaging device 10 through the optical system 9 is converted into a digital signal by the A / D converter 11, and then subjected to image correction by the input image processing unit 12, and the internal bus 21 is connected.
  • the image data is transferred to the display image control unit 17 through the controller.
  • the image data transferred at this time is proportional to the number of pixels of the solid-state imaging device 10.
  • the image data is 8 bits for each RGB.
  • the liquid crystal of the liquid crystal display section 19 is a 320 x 240 pixel display
  • the image data is 1/4 in both the vertical and horizontal directions. Since a thinning process is required, the thinning process is performed in the display image control unit 17 and written into the RAM I 8 with a resolution of 320 ⁇ 240 pixels. Then, the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the image displayed at this time is the entire image input through the lens.
  • step S4 If it is detected in step S4 that the shutter switch 6 has been touched or lightly pressed, a first focus adjustment command is issued.In step S5, the optical system 9 is operated to adjust the focus. Will be Next, in step S6, the image data stored in the solid-state imaging device 10 is transferred from the internal bus 21 to the RAM 13 through the same path as described above. In step S7, a part of the image data stored in the RAM I3 is transferred to the display image controller 1 1 through the internal bus 21 in accordance with an instruction from the CPU 16 and the display image is displayed in step S8. After that, it is transferred to RAM18.
  • the written image data is stored in the liquid crystal display section 19 in step S9. And transfer it to the LCD.
  • the image area captured by the solid-state imaging device is defined as area A, as in (Embodiment 1), and a part of the image transferred to the display image control unit 17 is displayed.
  • the image area is area B.
  • the image captured by the solid-state image sensor is 128 x 960 pixels
  • the liquid crystal display is 320 x 240 pixels
  • the image captured by the display image control unit is 640 X
  • the display image control unit 17 performs a half-thinning process both vertically and horizontally, and the area B is displayed on the entire liquid crystal screen.
  • step S10 when it is detected in step S10 that the shutter switch 6 has been pressed, a second recording command is issued, and is recorded in RAM 13 in step S11.
  • the displayed image data is transferred to the display image control unit 17 again through the internal bus 21.
  • the image data transferred at this time is all the recorded data.
  • step S12 the display image controller 1 # performs the thinning process on the image data that is thinned out to 1/4 in both the vertical and horizontal directions, and then transfers the image data to the RAM 18.
  • step S13 the image data written in the RAM 18 is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19 and displayed on the liquid crystal. At this time, the image displayed on the liquid crystal is the entire image input through the lens.
  • step S14 the image data recorded in RAM 13 is transferred to the image compression section 20 according to the instruction of the CPU 16 and subjected to image compression calculation processing, thereby reducing the data amount.
  • step S15 the compressed and reduced data is transferred to the image recording unit 23 via the internal bus 21 and the interface 22. It is recorded on the recording medium provided in the image recording unit 23, and returns to the operation environment of the first step S1.
  • routine of steps S11 to S13 and the routine of steps S14 to S15 shown in FIG. 4 may be interchanged, and the routine of steps S14 to S15 may be replaced by a step. It can also be realized as a form included in the routines of S11 to S13.
  • a part of the image captured from the lens is enlarged on the LCD display unit 19 during the time from the issuance of the first-stage focus adjustment command to the issuance of the second-stage recording command.
  • the user can confirm whether the focus is within the enlarged display period.
  • the size of the image to be enlarged and displayed is set to 64 ⁇ X480, and the liquid crystal display pixel is set to 320 ⁇ 240. If the control is performed so that the size of the image can be made equal, the focus can be confirmed more reliably.
  • FIG. 5 shows a control flow of (Embodiment 3).
  • step S1 shown in FIG. 5 the image data from the recording medium provided in the image recording unit 23 is transmitted by the instruction of the CPU 16 in step S1. It is called and transferred to the image compression unit 20 through the interface 22 and the internal bus 21.
  • the image compression unit 20 since the transmitted image data is data subjected to image compression processing, the image data is subjected to decompression processing to return the data to a reproducible format, and the internal bus 21 is connected in step S2. Then, the decompressed data is transferred to RAMI3.
  • the image data stored in the RAM 13 is transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21 in step S3.
  • the image data transferred at this time has the size of the recorded image. For example, if the recorded image has a pixel count of 128 ⁇ 960 pixels, the image data is composed of 8 bits of RGB data. 1280 x 960 pixels are transferred, whereas if the liquid crystal of the liquid crystal display section 19 is a 32 x 240 pixel display, the image is the same as in the recording mode.
  • the display image control unit 17 performs the thinning process on the data, and in the step S4, the data is thinned out to 320 ⁇ 240 pixels and written into the RAM 18.
  • step S5 the image data written in the RAM 18 is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed. Displayed at this time The recorded image becomes the whole image of the recorded image, and the selected image is reproduced.
  • step S6 when the user of the electronic still camera attempts to enlarge the image, it is detected in step S6 that the enlargement switch 7 has been operated, and an instruction to enlarge the image passes through the interface 15 to the CPU. Conveyed to 16.
  • step S7 a part of the image data stored in the RAM 13 is transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21 in accordance with the instruction from the CPU 16 in step S7, and is displayed in step S8. After being converted to an image, it is transferred to RAM18.
  • step S9 the image data written in the RAM 8 is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the recorded image area is defined as an area A
  • a part of the image area to be transferred to the display image control unit 17 is defined as an area B. If the pixel size is 1280 x 960 pixels, the liquid crystal display is 3200 x 240 pixels, and the image captured by the display image control unit is 640 x 480 pixels, then the display image control unit 17 will be vertical and horizontal. In both cases, the half-thinning process is performed, and the area B is displayed on the entire LCD screen. Thus, the focus of the recorded image can be confirmed by a series of operations from when the display change command is issued to when the enlarged image is displayed.
  • step S10 a decision is made as to whether to save or delete the recording of the currently reproduced image whose focus has been confirmed. If it is determined in step S10 that the recording is to be saved, no action is taken, and the deletion is performed. If it is determined, the instruction of the CPU 16 is transmitted to the image recording unit 23, and the recorded image data is deleted in step S11. When the above operation is completed, the process returns to the beginning of the image playback mode again.
  • the size of the image to be magnified and displayed is 640 ⁇ 480
  • the liquid crystal display pixel is set to 320 ⁇ 240
  • the size of the image to be magnified and the size of the liquid crystal display If control is performed so that the size of the image can be made equal, the focus can be confirmed more reliably.
  • the recording data is determined to be stored immediately after the image enlargement process.
  • a process of canceling the enlargement switch may be performed.
  • the flow for determining the cancellation of the image enlargement processing and the routines of steps S3 and S4 in Fig. 5 are inserted after the image enlargement processing.
  • This (Embodiment 4) is different from the above (Embodiment 3) in that the data transferred from the display image control unit 17 is written to the RAM 18 at step S8 in FIG.
  • the other points are the same as in (Embodiment 3) except for the area.
  • Steps S1 to S9 are as follows.
  • the image data called from the recording medium provided in the image recording unit 23 by the instruction of the CPU 16 is transferred to the interface 2. 2, internal bus The data is transferred to the image compression unit 20 through the bus 21 and is returned to data in a format that can be reproduced by performing decompression processing in the image compression unit 20.
  • the image data stored in the RAM I 3 is transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21.
  • the image data transferred at this time has the size of the recorded image
  • the display image control unit 17 performs the thinning process, and writes the data to the RAM 8.
  • the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the image displayed on the liquid crystal becomes the whole image of the recorded image, and the selected image is reproduced.
  • a command to enlarge the image is transmitted from the enlargement switch 7 to the CPU 16 through the interface 15.
  • a part of the image data stored in the RAM 3 was transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21 and converted to a display image. Later, it is transferred to RAM I8.
  • the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • a write area for writing data transferred from the display image control unit 17 to the RAM 18 in step S8 is recorded as shown in FIG.
  • the area of the image which is transferred from the display image controller 17 to the area A is defined as area A
  • the image area transferred from the display image controller 17 is defined as area C.
  • the write area when writing to the area is area B shown in Fig. 3 (b).
  • the recorded image is 128 ⁇ 960 pixels
  • the liquid crystal display is 320 ⁇ 240 pixels
  • the display image controller 17 from RAM 13 is displayed.
  • the display image controller In 17 the size of the image transferred from the RAM 13 to the display image control unit 17 is equal to the size of the image transferred from the display image control unit 1 ⁇ on the liquid crystal screen and written to the RAM 18. No thinning process is required. Also, since new data overwrites a part of the image data written in advance in the initial stage, the screen displayed on the LCD is in the area A except for the area B in Fig. 3 (a). Indicates the entire image of the recorded image, and the image of the area C is displayed enlarged in the area B therein. In other words, as shown in Fig. 3 (b), a window-shaped area B that displays an enlarged screen exists in area A that represents the entire liquid crystal screen, area A has the entire image, and area B has The enlarged image will be displayed.
  • the size of the image to be enlarged and displayed is
  • the pixel of the area B which is the liquid crystal display area, was set to 160 x 120, and the pixels of the area B to be the liquid crystal display area were set to 160 x 120. , Focus confirmation is possible.
  • the storage data determination process is performed immediately after the image enlargement process.
  • a process for canceling the enlargement switch may be inserted.
  • a flow for determining whether to cancel the enlargement processing and a routine for steps S3 and S4 in FIG. 5 are inserted.
  • the shape of the area B in Fig. 3 (a) and Fig. 3 (b) and the shape of the area C of the image displayed in the area B do not need to be in the same proportion as the LCD screen.
  • the ratio can of course be set to any shape other than square.
  • the window-shaped child screen is displayed when the screen is divided, but it may be vertically or horizontally divided into two.
  • the screen is divided in the image reproduction mode to display the entire image and the enlarged image.
  • this display method is executed on the liquid crystal display in the image recording mode, the image is enlarged. By looking at the area, it is possible to confirm the focus of the recorded image, and by looking at the area that is the entire screen, it is possible to confirm the entire image of the recorded image. It can be provided when recording images.
  • FIG. 6 shows the flow of (Embodiment 5), and steps S1 to S6 are the same as steps S1 to S6 of (Embodiment 3) shown in FIG.
  • the image data called from the recording medium provided in the image recording unit 23 by the instruction of the CPU 16 is transferred to the interface. 22, transferred to the image compression unit 20 through the internal bus 21, decompressed by the image compression unit 20, returned to data in a format that can be reproduced, and passed through the internal bus 21 to the RAM Written to I3.
  • the image data stored in the RAM 13 is transferred to the display image controller 17 via the internal bus 21.
  • the image data transferred at this time has the size of the recorded image, and the display image control unit 17 performs a thinning-out process and writes it to the RAM 18.
  • the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed. At this time, the image displayed on the liquid crystal becomes the whole image of the recorded image, and the selected image is reproduced.
  • the written image data is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the above-described series of operations are the same as those in (Embodiment 3) and (Embodiment 4), but in this embodiment, as in (Embodiment 4), they are transferred from the display image control unit.
  • the writing area when writing data to RAM 18 is different, and new data is overwritten on a part of the image data that was previously written in the initial stage, so that the screen displayed on the LCD is 3
  • As shown in (b) within the area A that represents the entire LCD screen, there is a window-shaped area B that displays an enlarged screen, the entire image is displayed in area A, and the enlarged image is displayed in area B. Shall be done. This makes it possible to check the focus of the recorded image by looking at the area B, which is an enlarged screen, and also to check the overview of the entire recorded image by looking at the area A, which is the entire screen. Both images can be checked at the same time.
  • step S8 the movement switch 8 for moving the child screen is moved right and left. If the button is pressed in any of the upper and lower directions, this is detected in step S8, and in step S9, the CPU 16 detects the position where the small screen is open.
  • the image data written in the RAM 13 is transferred to the display image controller 17.
  • the data transferred at this time may be all recorded data of the entire screen, and the entire display image may be reconstructed.
  • the data to be transferred is By moving the child screen further, a blank area formed on the opposite side of the moving direction, that is, data for reconstructing the area where there was a child screen before moving and which was not a child screen after moving, and a new movement
  • the process is lighter if the data of the image area to be enlarged and displayed in the inset screen area is overwritten with the image created based on the data.
  • the display image control unit 17 performs a thinning process outside the small screen to display the entire image, a thinning process inside the small screen to display the enlarged image, or a process to display the image without any processing. Overnight is overwritten to RAM 18.
  • step S12 the image data of the RAM 18 is repeatedly transferred to the liquid crystal display unit 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the processing from the pressing of the switch 8 for moving the small screen to the display of the liquid crystal image may be considered that the movement of the small screen may not be completed only once, so the above series of processing is repeatedly performed.
  • the sub-screen is no longer moved, and a decision is made as to whether to save or delete the record of the currently reproduced image whose focus has been confirmed. If it is determined that the image data is to be deleted without any particular operation, the instruction of the CPU 16 is transmitted to the image recording unit 23, and the image data recorded in step S14 is deleted.
  • the judgment that the sub-screen has not been moved is determined by measuring the time with a timer by the CPU 16 and switching the operation mode according to the elapsed time since the move switch 8 is no longer pressed. Operation mode with a switch that issues a delete command without performing any special processing. May be switched.
  • FIG. 7 shows a routine inserted in place of the routine of steps S8 to S12 in FIG.
  • step S8 In the state in which the area B in FIG. 3 (b), which is a window-shaped child screen for displaying an enlarged image, is open in the liquid crystal display screen, the moving switch 8 for moving the child screen in step S8 is moved right and left. If it is detected that the switch has been pressed in any of the upper and lower directions, steps S9a, S9b, and 39 (: PU16 starts the timer, and the time during which the user keeps pressing switch 8) Is measured, the position where the sub-screen is open is detected, and the moving distance of the sub-screen is calculated based on the time detected by the timer. If the time during which is pressed is longer than the specified time, set to move more than when it is short.
  • the image data in which the RAM 13 is written is transferred to the display image controller 17.
  • the data transferred at this time is, as in (Embodiment 5), data for reconstructing a blank portion formed on the opposite side to the moving direction by moving the sub-screen by the moving switch 8. Should be enlarged to the newly moved sub-screen area. Image data, and overwrite the image created based on that data.
  • the display image control unit 17 performs thinning processing outside the inset screen to display the entire image, and thinning processing inside the small screen that can display an enlarged image or processing to display the image without any processing.
  • Overwrite data in RAM 18 The image data in the RAM 18 is repeatedly transferred to the liquid crystal display section 19, and the liquid crystal display is performed.
  • the process from when the switch for moving the sub-screen is pressed until the LCD image is displayed may be such that the sub-screen cannot be moved only once, so the above-mentioned series of processes is repeatedly performed.
  • the moving speed when moving the inset screen changes in two steps depending on the length of time when the moving switch 8 is pressed, but the moving speed may be changed in more steps or the moving switch may be changed.
  • the switch By making the switch a two-stage switch or by using a pressure sensor, etc., it responds not only to the length of time the switch is pressed but also to the strength of the switch. Longer control may be performed.
  • the sub-screen is no longer moved, and the operation flow after determining whether to save or delete the record of the currently reproduced image whose focus has been confirmed is the same as that in (Embodiment 5).
  • One of the deletions is performed and the display returns to the beginning of the image playback mode again.
  • control flows of the above embodiments may be used not only alone but also in combination.
  • display or move a sub-screen during image recording or The same effect can be obtained by automatically moving to the mode and entering the mode for checking the focus.

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Description

明 細 書
電子スチルカメラ用表示装置 技術分野
本発明は静止画記録する電子スチルカメラの表示装置に関する。 背景技術
電子スチルカメラは、 通常、 入力画像あるいは記録画像の表示を 目的として液晶表示装置を備えており、 この液晶表示装置の表示可 能な画素数は記録される画像のもつ画素数に比べ非常に少ない。 例えば、 電子スチルカメラの画像入力装置である固体撮像素子が 約 1 3 0万画素であれば、 記録される画像の画素数は、 一般的には 横方向に 1 2 8 0画素、 縦方向に 1 0 2 4画素となるのに対し、 液 晶表示装置の表示可能画素数が約 8万画素とすれば、 横方向に 3 2 0画素、 縦方向に 2 4 0画素となる。
また、 電子スチルカメラは、 入力画像あるいは記録画像を表示す る際に画像全体を表示するため、 入力された画像に間引き処理を行 つた後に表示しなければならず、 上記の例では横方向に 4分の 1、 縦方向に 4 . 2 7分の 1に間引く ことになる。
なお、 画像入力用の固体撮像素子のもつ画素数と、 液晶に表示さ れる画素数が異なるため、 入力された画像を間引き処理した後に表 示する装置としては、 電子スチルカメラ以外には眼科撮影装置があ る ο
これは、 眼科において患者の目の画像を入力画像として取り込み 、 液晶表示装置に表示する装置である。 この装置は、 医者が患部を 見極める際に、 画像の一部を拡大表示し、 さらに手元の移動スイ ツ チで拡大部を移動し、 表示領域を変えることができるという機能を 持っている。
図 8は従来の電子スチルカメラのブロック図を示す。
9は被写体を固体撮像素子の表面上に結像させる光学系、 1 0は 結像された被写体像 (光学像) を画像信号 (電気信号) に変換する 色分離フィルタ付き固体撮像素子 (C CD) 、 1 1は固体撮像素子 1 0から得られるアナログ信号をデジタル信号に変換する A /D変 換器、 1 2は A/D変換器 1 1から得られる画像信号の補正および 輝度色差あるいは R G Bの画像信号に変換する入力処理を行う入力 画像処理部、 1 3は入力された画像の一時記憶や画像の圧縮伸長の 際に使われる画像制御用メモリ (RAM) 、 1 4は外部からの命令 を伝える制御スィ ツチ群、 1 5はインターフェース部 ( I/F) で 、 制御スイ ッチ群 1 4からの信号を、 電子スチルカメラ内部の様々 な制御を行う C P U 1 6に伝達する。 1 7は入力画像あるいは記録 画像の間引き処理を行う表示画像制御部、 1 8は間引かれた画像を 記憶する表示画像制御用メモリ (RAM) 、 1 9は表示画像制御用 RAM 1 8の画像を表示する液晶表示部、 2 0は入力画像の圧縮処 理あるいは記録画像の伸長処理を行う画像圧縮部、 2 1は画像信号 やその他制御データを各ブロック間で転送する内部バス、 2 2はィ ンターフヱ一ス部 ( I/F) で、 画像信号を保存するための画像記 録部 2 3と前記内部バス 2 1との間でデータ転送を行う。
入力画像を記録する場合には、 光学系 9を通して被写体像が固体 撮像素子 1 0に結像され、 A/D変換器 1 1および入力信号処理部 1 2で処理された後、 RGB信号あるいは輝度色差信号となって、 内部バス 2 1を通って一時的に RAM 1 3に記憶される。
RAM 1 3に記憶された画像データは再び内部バス 2 1を通って 表示画像制御部 1 7に送られ、 間引き処理が行われた後に RAM 1 8に転送され、 液晶表示部 1 9にて表示される。
また、 R AM 1 3に記憶された画像データは内部バス 2 1を通り 、 画像圧縮部 20で画像圧縮計算を行いデータ量を削減した後、 再 び内部バス 2 1を通ってインタ一フェース部 2 2に送られ、 画像付 属情報が付加された後、 画像記録部 2 3で記録媒体に記録される。
この一連の動作は、 スィ ツチ群 1 4から送られた命令に反応する C P U 1 6が全ての制御を行うことで実現される。 この CPU動作 命令の流れは、 図 9のフロー図に表すように、 上記動作説明には無 い力5、 ステップ S 1での光学系のピン ト合わせから始まり、 ステツ ブ S 5でのスィ ツチ群 1 4のうちのシャッタースィ ッチの操作を検 出して、 ステップ S 8で記録媒体に記録されるまで続く。
記録画像を再生確認する場合の CPU動作命令の流れは、 図 1 0 のフローで表される。 ステップ S 1では記録媒体に記録された画像 データを画像記録部 2 3から読み出し、 インターフェース部 2 2、 内部バス 2 1を経由して画像圧縮部 20に送られ、 ステップ S 2で 圧縮された画像データの伸長計算が行われた後、 再び内部バス 2 1 を経由して R AM 1 3に一時的に記憶される。 RAM I 3に記憶さ れた画像データは、 ステップ S 3で再び内部バス 2 1を通って表示 画像制御部 1 Ίに送られ、 ステップ S 4で間引き処理が行われた後 に R AM 1 8に転送され、 ステップ S 5で液晶表示部 1 9にて表示 される。
この再生確認動作により、 既に記録されている画像データを確認 でき、 ステップ S 6において、 この記録データを消去するかどうか 等の判断が可能となり、 保存しないとの指示を検出した場合には、 ステップ S 7でその画像データを削除してステップ S 1に戻る。
このように電子スチルカメラにおける表示は全て画像全体を表示 するために間引き処理が行われており、 例えば縦横共に 4分の 1に 間引く とすれば、 一般的にこの間引き処理は縦方向に 4画素、 横方 向に 4画素の 1 6画素の平均値を取って 1画素の割り当てるといつ た方法が取られている。
図 1 1は従来の眼科撮影装置を示す。
2 4は被写体を固体撮像素子の表面上に結像させる光学系、 2 5 は結像された被写体像 (光学像) を画像信号 (電気信号) に変換す る色分離フィルタ付き固体撮像素子、 2 6は画像を表示する液晶表 示部、 2 7は入力画像や表示画像の制御あるいは外部スィ ツチから の命令により各プロックを制御する表示画像生成部、 2 8は表示画 像を切り替えるスィ ッチ、 2 9は切り替えられた画像の表示領域を 変更するスィ ツチである。
図 1 1において、 患者の目の画像が被写体となり、 光学系 2 4を 通して固体撮像素子 2 5に結像され、 表示画像生成部 2 7の内部の R A Mに取り込まれる。 取り込まれた画像は、 表示画像生成部 2 7 の内部で間引き処理が行われ、 液晶表示部 2 6に全体像が表示され る。
ここで、 スィ ッチ 2 8からの命令が伝えられた場合には、 表示画 像生成部 2 7内部に記憶されている画像データの一部を処理し、 液 晶表示部 2 6に拡大表示する。 さらに、 スイ ッチ 2 9からの命令が 伝えられた場合には、 表示画像生成部 2 7の内部に記憶されている 画像データの取り扱う部分を変更して処理し、 拡大表示されている 画像の表示領域を移動する。
この眼科撮影装置で画像全体を表示する場合には、 前記電子スチ ルカメラと同様に、 間引き処理が行われており、 拡大表示の際には 画素同士 1対 1に対応する間引き処理のない状態で表示、 あるいは 補間処理により画素を増加するなどの処理が実行されている。
しかしながら従来の電子スチルカメラにおいて、 画像表示する際 には焦点が合っているか確認する手段について考慮されておらず、 液晶表示は画像全体の表示が前提とされ、 間引き処理が入ることに なる。 そのため、 間引き処理により高周波成分の劣化が原因となつ て液晶表示された画像から焦点が合っているか確認できないという 問題点を有している。
また従来の眼科撮影装置では、 拡大表示することで、 液晶表示さ れた画像の焦点が合っているか確認することは可能となり、 これに 記録装置を追加すればよいこととなるが、 電子スチルカメラとして 使用する場合、 記録時にいつまでも拡大画面を表示しつづけると、 記録される画像の全体像がわからなくなるとか、 切り替えスィ ッチ で常に切り替えると記録時の動作が煩雑になる、 あるいは焦点確認 用の各大画面と、 全体像を把握するための縮小画面との両方を同時 に見えないという問題点を有している。 発明の開示
前記課題を解決するために、 本発明の電子スチルカメラ用表示装 置では、 記録時に一定時間表示する画像を変更する処理、 2段階の スィ ツチで表示画面を切り替えると共に記録する処理、 あるいは再 生時に画面分割して 2種類の画像を表示する処理を行うよう構成し たことを特徴とする。 すなわち、 光学系から得られた入力画像を、 この入力画像よりも画素数の少ない表示部で表示するとともに、 記 録命令を検出して入力画像を記録媒体に記録する電子スチルカメラ における電子スチルカメラ用表示装置であって、 本発明の各請求項 は次の特徴を有する。
請求項 1に記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 表示部へ供給 する画像信号を管理する制御手段を、 記録命令を検出して規定時間 の経過を検出するまでの少なく とも一部の特定期間には入力画像の 一部を表示部で表示し、 特定期間の終了後または規定時間の経過後 に入力画像の全体を表示部で表示するよう構成したことを特徴とし 、 記録命令が起動してからの一定経過時間内、 記録する画像の一部 を大きく表示するため、 記録画像の焦点の確認ができる。
請求項 2記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 表示部へ供給す る画像信号を管理する制御手段を、 第 2指令としての記録命令を検 出する前の第 1指令を検出して前記入力画像の一部を表示部で表示 し、 記録命令を検出して入力画像の全体を表示部で表示するよう構 成したことを特徴とし、 焦点調整命令が起動して記録命令が起動さ れるまでの一定時間内、 記録する画像の一部を大きく表示するため 、 記録画像の焦点の確認ができ、 焦点確認の時間を自由に設定でき る。
請求項 3記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 再生する場合に 表示部へ供給する画像信号を管理する制御手段を、 表示変更命令が 入力されたことを検出するまでは再生画像の全体を表示部で表示し 、 表示変更命令が入力されたことを検出すると、 再生画像の一部を 表示部で表示するよう構成したことを特徴とし、 表示変更命令によ り記録された画像の一部を大きく表示するため、 記録画像の焦点の 確認ができる。
請求項 4記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 再生する場合に 表示部へ供給する画像信号を管理する制御手段を、 表示変更命令が 入力されたことを検出するまでは再生画像の全体を表示部で表示し 、 表示変更命令が入力されたことを検出すると、 表示画面を 2つの 領域に分割して一方の領域には入力画像あるいは記録画像全体を表 示し、 他方の領域には入力画像あるいは記録画像の一部を表示する よう構成したことを特徴とし、 表示変更命令により入力画像あるい は記録画像の全体および一部を大きく表示するため、 記録画像の焦 点の確認および全体像の確認ができる。
請求項 5記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 請求項 4におい て、 表示変更命令により分割された画面のひとつが窓状の子画面で あり、 制御手段を、 子画面移動命令により子画面の位置及び子画面 内外に表示する画像の制御を行うよう構成したことを特徴とし、 表 示変更命令により入力画像あるいは記録画像の全体および一部を前 記子画面内に大きく表示するため、 記録画像の焦点確認と全体像の 確認ができ、 さらに焦点確認位置を自由に設定できる。
請求項 6記載の電子スチルカメラ用表示装置は、 請求項 5におい て、 子画面移動命令を発するスィ ツチを押す力の強弱あるいは前記 スィ ツチを押す時間の長短を測定する手段を設け、 前記力の強弱あ るいは時間の長短により子画面の移動速度を変更して子画面の位置 及び子画面内外に表示する画像の制御を行うよう構成しだことを特 徴とする。 以上のように本発明は、 記録時に一定時間表示する画像を変更す る処理、 2段階のスィ ツチで表示画面を切り替えると共に記録する 処理、 あるいは画面分割して 2種類の画像を表示する処理を行うこ とにより、 記録画像の焦点があつているかどうかの確認ができる、 また記録画像の焦点確認をしながらも、 全体像が把握できる、 ある いは煩雑な操作なしに記録画像の焦点確認ができる、 優れた電子ス チルカメラ用表示装置を実現できるものである。 図面の簡単な説明
図 1は本発明の電子スチルカメラの概略プロック図である。
図 2は本発明の実施の形態 1の電子スチルカメラにおける制御フ ロー図である。
図 3は本発明の液晶表示部に表示される画像の第 1の説明図と第 2の説明図である。
図 4は本発明の実施の形態 2の電子スチルカメラにおける制御フ ロー図である。
図 5は本発明の実施の形態 3 と実施の形態 4の電子スチルカメラ における制御フ口一図である。
図 6は本発明の実施の形態 5の電子スチルカメラにおける制御フ ロー図である。
図 7は本発明の実施の形態 6の電子スチルカメラにおける制御フ 口一図である。
図 8は電子スチルカメラの詳細プロック図である。
図 9は従来の電子スチルカメラにおける記録時の制御フロー図で ある。 図 1 0は従来の電子スチルカメラにおける再生時の制御フロ一図 である。
図 1 1は従来の眼科撮影装置のブロック図である。 実施の形態
以下、 本発明の各実施の形態を図 1〜図 7に基づいて説明する。
(実施の形態 1 )
図 1は (実施の形態 1 ) の電子スチルカメラを示し、 レンズと焦 点制御機構とで構成されている光学系 1 と、 固体撮像素子 2 と、 液 晶表示部 3と、 画像制御部 4と、 画像メモリ 5 と、 シャッタースィ ヅチ 6と、 拡大スィ ッチ 7 と、 移動スィ ッチ 8 とから構成されてい る。
なお、 マイクロコンピュータを要部として構成される (実施の形 態 1 ) の電子スチルカメラの詳細ブロックは、 先に従来例として説 明した図 8 と同様であるが、 C P U 1 6を制御するプログラムなど が以下のように変更されており、 従来例の電子スチルカメラとは異 なっている。
図 2は (実施の形態 1 ) の制御フローを示している。
図 1において、 シャツ夕一スイ ッチ 6からの命令を受け、 光学系 1を通して被写体を固体撮像素子 2の表面上に結像させ、 結像され た被写体像 (光学像) を画像処理部 4で処理した後、 画像メモリ 5 に書き込む。 また画像メモリ 5に書き込まれた画像データを再び画 像処理部 4で処理した後、 液晶表示部 3において表示し、 画像メモ リに書き込まれている画像データに圧縮処理を施し、 別の記録媒体 に記録する。 この一連の動作が通常の電子スチルカメラにおける記 録時の動作となる。
この (実施の形態 1 ) においては、 この時の液晶表示動作を 2段 階に切り換えられるように前記制御フローが構成されている。 具体 的には、 第 1段階は画像の一部を大きく表示するモードとし、 第 2 段階を通常の画像全体を表示するモードとする。
そして第 1のモードの実行は、 シャツ夕一スィ ッチ 6が押されて から一定時間経過するまでの期間とし、 この時間経過は他に備えら れたタイマーで計測する。
以下に電子スチルカメラにおける画像記録時の動作を、 図 8、 図 2および図 3を参照しながら説明する。
電子スチルカメラの電源が入れられ記録モードに入った状態のと き、 通常は液晶表示部 1 9にレンズから入力される画像の全体像が 表示されている。 この時、 シャッタースィ ッチ 1 4はまだ押されて おらず、 制御としては、 図 2に示すステヅプ S 1で、 C P U 1 6の 命令により光学系 9が操作されることで焦点の調整が行われる。
この焦点調整はステップ S 5でシャッタースィ ッチ 6が押された ことを検出した後で行ってもよいが、 その場合にはシャツ夕一スィ ツチ 6が押されるまでは入力画像はぼやけた画面でしか見ることが できなくなる。
次に、 光学系 9を通して固体撮像素子 1 ◦に貯えられた画像デー 夕は、 ステップ S 2において、 A / D変換器 1 1でデジタル信号に 変換された後、 入力処理部 1 2で画像補正が施され、 内部バス 2 1 を通って表示画像制御部 1 7に画像データが転送される。
この時に転送される画像データは、 固体撮像素子 1 0のもつ画素 数に比例する。 例えば 1 2 8 0 X 9 6 0の画素数の固体撮像素子で あれば、 画像データは R G B各 8ビッ 卜のデータが 1 2 8 0 x 9 6 0個転送されることになる。 それに対し液晶表示部 1 9の液晶が 3 2 0 x 2 4 0画素表示であった場合、 画像データを縦横ともに 4分 の 1に間引く処理が必要となるため、 表示画像制御部 1 7において 4画素毎にサンプリングするあるいは 4 X 4画素の平均値を 1画素 とするなどの間引き処理を行い、 3 2 0 X 2 4 0画素にして、 ステ ップ S 3で R A M 1 8に書き込む。 そして書き込まれた画像データ をステップ S 4で液晶表示部 1 9に繰り返し転送し、 液晶表示がな される。
このとき液晶表示部 1 9に表示されている画像は、 レンズを通し 入力されている画像の全体像となっている。 これらの一連の動作は 、 シャツ夕一スィ ッチ 6が押されるまで、 繰り返すことになる。
そして、 ステップ S 5においてシャッタースィ ツチ 6が押された ことを検出し、 記録命令が発せられた場合、 その時点で固体撮像素 子 1 0に蓄積されている画像データはステップ S 6で前記した同じ 経路を通って内部バス 2 1から R A M 1 3に転送される。 また記録 命令により C P U 1 6では、 クロックを数えるなどの手段で時間経 過の測定を開始する。
次に C P U 1 6からの指示により、 ステップ S 7では R A M I 3 に貯えられた画像データの一部は内部バス 2 1を通って表示画像制 御部 1 7に転送され、 ステップ S 8では表示用画像に変換された後 、 R A M 1 8に転送される。
そして書き込まれた画像データをステップ S 9で液晶表示部 1 9 に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる。
このとき、 図 3 ( b ) に示すように、 固体撮像素子により取り込 まれる画像領域を領域 Aとし、 ステップ S 3において RAM I 8に 転送する一部の画像領域を領域 Bとし、 例えば固体撮像素子により 取り込まれる画像を 1 280 x 960画素、 液晶表示を 320 X 2 40画素、 表示画像制御部 17の取り込み画像を 640 x 480画 素とすれば、 ステップ S 3では縦横ともに 2分の 1の間引き処理が 行われ、 液晶表示部 1 9の画面全体に領域 Bが表示されることとな る o
従って、 液晶表示部 1 9の表示は、 シャッタースィ ッチ 6が押さ れるまでは記録画面全体が表示されており、 シャッタースィ ッチ 6 が押されると一部の画像がステツプ S 9で拡大されて表示されるこ とになる。
この拡大表示は、 ステップ S 1 0において前記した夕イマ一によ り所定の一定時間を経過したと判断されない限り、 継続される。 ステップ S 10において夕イマ一により拡大表示時間が終了した と判断された場合、 ステップ S 1 1では RAM 1 3に記録されてい る画像データが内部バス 2 1を通し、 再度、 表示画像制御部 1 7に 転送される。 この時、 転送する画像データは記録されている全ての データとなる。 ステップ S 1 2において表示画像制御部 17では、 前記した例では縦横共に 4分の 1に間引くことととなる画像デ一夕 に対する間引き処理が施された後、 RAM I 8に転送される。
ステップ S 1 3では、 書き込まれた画像データを液晶表示部 1 9 に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる。 この時、 液晶に表示され ている画像は、 レンズを通し入力されている画像の全体像となる。
さらに、 ステップ S 14では、 R AM 1 3に記録されている画像 データが C P U 1 6の命令により画像圧縮部 20に転送され、 画像 圧縮計算処理が施され、 データ量が削減される。 最後に圧縮計算さ れ削減されたデータは、 ステップ S 1 5で内部バス 2 1、 インタ一 フェース 2 2を通り、 画像記録部 2 3に転送され、 画像記録部 2 3 に備えられた記録媒体に記録される。 以上でシャ ヅタースィ ッチ 6 が押され記録命令が出されてから、 記録媒体に記録されるまでの動 作が終了し、 電子スチルカメラは新たな記録命令を待つ状態となり 、 最初のステップ S 1の動作環境に戻る。
なお、 図 2に示すステップ S 7〜 S 1 3のルーチンとステップ S 1 4〜 S 1 5のルーチンは入れ替えられてもよく、 さらにステップ S 1 4〜 S 1 5のルーチンはステップ S 7〜 S 1 3のルーチンの中 に含まれる形としても実現可能である。
以上の動作により、 記録命令を検出してからの所定の一定時間内 、 液晶表示部 1 9にはレンズから取り込まれた画像の一部が液晶表 示部 1 9に前記記録命令を検出するまでよりも拡大されて自動表示 され、 利用者はその拡大表示期間内に液晶表示部 1 9の表示画像を 確認することによって焦点があっているかどうかの確認ができるこ とになる。
なお、 画像全体を表示する場合に焦点が合っているかどうかを確 認したい理由は、 固体撮像素子で取り込まれる画像の大きさと液晶 表示できる画像の大きさが異なることにあり、 そのため表示画像制 御部 1 7で間引き処理を行わねばならず、 その間引き処理が口一パ スフィル夕となって画像の本来持っている解像度を削減するためと
Θんる。
なお、 この実施の形態においては拡大表示すべき画像の大きさを 6 4 0 x 4 8 0とし、 液晶表示画素を 3 2 0 x 2 4 0とした力 拡 大表示すべき画像の大きさと液晶表示できる画像の大きさを等しく するような制御を行えば、 より確実に焦点確認が行える。
この実施の形態では、 シャッターを操作してから規定時間は一部 を表示し、 規定時間後に全体に切り換えるとして説明したが、 別の 例としては、 シャッターを操作してから規定時間内の特定期間に一 部を表示し、 特定期間後に全体に切り換える実施例と、 シャッター を操作してから規定時間内の特定期間に一部を表示し、 規定時間後 に全体に切り換える実施例を挙げることができる。
(実施の形態 2 )
ハードウェアの構成は (実施の形態 1 ) と同様で図 1および図 8 で表すことができ、 制御フローが (実施の形態 1 ) とは異なってい る。 図 4は (実施の形態 2 ) の制御フローを示す。
この (実施の形態 2 ) においては、 記録命令を発するシャツ夕一 スィ ツチおよび液晶表示動作を 2段階とし、 第 1段階はシャッター スィ ツチに軽く触れるあるいは軽く押すことによって画像の一部を 大きく表示する第 1のモードとし、 第 2段階はシャッタースイ ッチ を押し込むことで通常の画像全体を表示する第 2のモードとする。 そして第 1のモードの実行と同時に焦点を調整し、 第 2のモードの 実行と同時に画像を記録する。
具体的には、 以下の手順で制御されている。
電子スチルカメラの電源が入れられ記録モードに入った状態のと き、 通常は液晶表示部 1 9にレンズから入力される画像の全体像が 表示されている。 つまり、 図 4に示すステップ S 4でシャッタース イ ッチ 6が軽く押されたことを検出するまでは、 ステップ S 1〜 S 3を繰り返し実行して、 制御としてはまず C P U 1 6の命令により 光学系 9を通して固体撮像素子 1 0に貯えられた画像データは A/ D変換器 1 1でデジタル信号に変換された後、 入力画像処理部 1 2 で画像補正が施され、 内部バス 2 1を通って表示画像制御部 1 7に 画像データが転送される。
この時に転送される画像データは、 固体撮像素子 1 0のもつ画素 数に比例し、 例えば 1 2 8 0 x 9 6 0の画素数の固体撮像素子であ れば、 画像データは RGB各 8ビッ 卜のデータが 1 2 80 x 9 6 0 個転送されることになり、 それに対し液晶表示部 1 9の液晶が 3 2 0 X 240画素表示であった場合、 画像データを縦横ともに 4分の 1に間引く処理が必要となるため、 表示画像制御部 1 7において間 引き処理が行われ、 3 2 0 x 240画素にして RAM I 8に書き込 む。 そして書き込まれた画像データを液晶表示部 1 9に繰り返し転 送し、 液晶表示がなされる。
このとき表示されている画像は、 レンズを通し入力されている画 像の全体像となっている。
ステップ S 4において、 シャッタースィ ツチ 6に触れられるある いは軽く押されたことを検出すると、 第 1の焦点調整命令が発せら れ、 ステップ S 5では光学系 9が操作され焦点の調整が行われる。 次にステップ S 6では固体撮像素子 1 0に蓄積されている画像デ一 夕が前記した同じ経路を通って内部バス 2 1から RAM 1 3に転送 される。 ステップ S 7では C PU 1 6からの指示により、 RAM I 3に貯えられた画像データの一部は内部バス 2 1を通って表示画像 制御部 1 Ίに転送され、 ステップ S 8で表示用画像に変換された後 に RAM 1 8に転送される。
そして書き込まれた画像データをステツプ S 9で液晶表示部 1 9 に繰り返し転送して液晶表示する。 このとき、 図 3 ( b ) に示すよ うに、 (実施の形態 1 ) と同様に、 固体撮像素子により取り込まれ る画像領域を領域 Aとし、 表示画像制御部 1 7に転送する一部の画 像領域を領域 Bとし、 例えば固体撮像素子により取り込まれる画像 を 1 2 8 0 x 9 6 0画素、 液晶表示を 3 2 0 x 2 4 0画素、 表示画 像制御部取り込み画像を 6 4 0 X 4 8 0画素とすれば、 表示画像制 御部 1 7では縦横ともに 2分の 1の間引き処理が行われ、 液晶画面 全体に領域 Bが表示されている。
そして、 第 2段階の動作として、 シャッタースイ ッチ 6が押し込 まれたことをステップ S 1 0で検出すると、 第 2の記録命令が発せ られ、 ステップ S 1 1で R AM 1 3に記録されている画像デ一夕は 内部バス 2 1 を通し、 再度表示画像制御部 1 7に転送される。 この 時に転送する画像データは記録されている全てのデータとなる。
次にステツプ S 1 2では、 この例では表示画像制御部 1 Ίで縦横 共に 4分の 1 に間引く画像データに対する間引き処理が施された後 に RAM 1 8に転送される。
ステップ S 1 3では、 RAM 1 8に書き込まれた画像データを液 晶表示部 1 9に繰り返し転送して液晶表示する。 この時に液晶に表 示されている画像は、 レンズを通し入力されている画像の全体像と なる。
さらにステップ S 1 4では、 R AM 1 3に記録されている画像デ —タは、 C P U 1 6の命令により画像圧縮部 2 0に転送されて画像 圧縮計算処理が施され、 データ量が削減される。
ステップ S 1 5では、 圧縮計算され削減されたデータは内部バス 2 1、 インターフェース 2 2を通り、 画像記録部 2 3に転送され、 画像記録部 2 3に備えられた記録媒体に記録され、 最初のステツブ S 1の動作環境に戻る。
なお、 図 4に示すステップ S 1 1〜 S 1 3のルーチンとステップ S 1 4〜 S 1 5のルーチンは入れ替えられてもよく、 さらにステツ プ S 1 4〜 S 1 5のル一チンはステッブ S 1 1〜 S 1 3のルーチン の中に含まれる形としても実現可能である。
以上の動作により、 第 1段階の焦点調整命令が出されてから第 2 段階の記録命令が出されるまでの時間内、 液晶表示部 1 9にはレン ズから取り込まれた画像の一部が拡大されて表示され、 使用者はそ の拡大表示期間内に焦点があっているかどうかの確認ができる。
また、 (実施の形態 1 ) と異なり、 この (実施の形態 2 ) では、 シャッタースイ ッチ 6操作によって、 焦点が合っているかどうか確 認する時間を利用者自身が自由に設定できるため、 使い勝手も向上 する。
なお、 本実施例においては拡大表示すべき画像の大きさを 6 4◦ X 4 8 0とし、 液晶表示画素を 3 2 0 X 2 4 0とした力、 拡大表示 すべき画像の大きさと液晶表示できる画像の大きさを等しくするよ うな制御を行えば、 より確実に焦点確認が行える。
(実施の形態 3 )
ハードウェアの構成は (実施の形態 1 ) と同様で図 1および図 8 で表すことができ、 制御フローが (実施の形態 1 ) とは異なってい る。 図 5は (実施の形態 3 ) の制御フローを示す。
この (実施の形態 3 ) においては、 電子スチルカメラの電源が入 れられ再生モードに入った状態のとき、 通常は液晶表示部 1 9には 何も表示されていない、 あるいは既に記録されている画像データの 中の 1枚が表示される。 記録画像を再生させる目的としては、 記録 画像が美しく撮れているかの確認や、 記録画像を保存あるいは削除 するかの判断をするためということが挙げられる。 この (実施の形 態 3 ) では、 電子スチルカメラの使用者が何らかの判断をしたい画 像を選択し終えたと仮定して、 以下続いていく動作を説明する。
再生モードで再生されるべき既に記録されている画像が選択され たとき、 図 5に示すステツプ S 1では、 C P U 1 6の命令で、 画像 記録部 2 3に備えられた記録媒体から画像データが呼び出され、 ィ ンタ一フヱ一ス 2 2、 内部バス 2 1を通って画像圧縮部 2 0に転送 される。 画像圧縮部 2 0では、 送られてきた画像データが画像圧縮 処理の施されたデータであるため、 伸長処理を施し、 再生可能な形 式のデータに戻し、 ステップ S 2で内部バス 2 1を通って R A M I 3に伸長済みのデータを転送する。
R A M 1 3に貯えられた画像データは、 ステップ S 3で内部バス 2 1 を通って表示画像制御部 1 7に転送される。 この時に転送され る画像データは、 記録されている画像の大きさとなり、 例えば 1 2 8 0 x 9 6 0の画素数の記録画像であれば、 画像データは R G B各 8 ビヅ 卜のデータが 1 2 8 0 x 9 6 0個転送されることになり、 そ れに対し液晶表示部 1 9の液晶が 3 2 0 x 2 4 0画素表示であった 場合、 記録モードのときと同様に画像データは縦横ともに 4分の 1 に間引く処理が必要となり、 ステップ S 4では表示画像制御部 1 7 において間引き処理が行われ、 3 2 0 X 2 4 0画素にして、 R A M 1 8に書き込まれる。
ステップ S 5では R A M 1 8に書き込まれた画像デ一夕を液晶表 示部 1 9に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる。 このとき表示さ れている画像は、 記録されている画像の全体像となり、 選択された 画像が再生されていることになる。
ここで、 電子スチルカメラの使用者が画像を拡大しょうとしたと き、 ステップ S 6において拡大スィ ツチ 7が操作されたことを検出 し、 画像を拡大する命令がィ ンターフェース 1 5を通り C P U 1 6 に伝えられる。 次にステップ S 7で C P U 1 6からの指示により R A M 1 3に貯えられた画像データの一部は内部バス 2 1を通って表 示画像制御部 1 7に転送され、 ステップ S 8で表示用画像に変換さ れた後に R A M 1 8に転送される。
ステップ S 9では、 R A M I 8に書き込まれた画像データを液晶 表示部 1 9に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる。 このとき、 図 3 ( b ) に示すように、 記録されている画像領域を領域 Aとし、 表 示画像制御部 1 7に転送する一部の画像領域を領域 Bとし、 例えば 記録されている画像を 1 2 8 0 X 9 6 0画素、 液晶表示を 3 2 0 X 2 4 0画素、 表示画像制御部取り込み画像を 6 4 0 X 4 8 0画素と すれば、 表示画像制御部 1 7では縦横ともに 2分の 1の間引き処理 が行われ、 液晶画面全体に領域 Bが表示されることとなる。 これに より前記した、 表示変更命令が出されてから拡大された画像が表示 されるまでの一連の動作により、 記録された画像の焦点の確認が可 能となる。
次に焦点確認された現在再生されている画像について、 記録を保 存するか削除するかの判断が加えられ、 ステップ S 1 0において保 存と判断された場合には、 特に何もせず、 削除と判断された場合に は、 C P U 1 6の命令が画像記録部 2 3に伝えられ、 記録されてい る画像デ一タはステツプ S 1 1で削除される。 以上の動作が終了すれば、 再び画像再生モードの最初に戻ること になる。
なお、 この実施の形態では拡大表示すべき画像の大きさを 6 4 0 X 4 8 0 とし、 液晶表示画素を 3 2 0 X 2 4 0 とした力、 拡大表示 すべき画像の大きさと液晶表示できる画像の大きさを等しくするよ うな制御を行えば、 より確実に焦点確認が行えることとなる。
また、 この実施の形態においては画像拡大処理の後すぐに記録デ —夕の保存判断処理としたが、 画像拡大処理の後に、 拡大スィ ッチ の取り消し処理を入れてもよく、 その場合には画像拡大処理の取り 消し判断フローと図 5のステップ S 3, S 4のルーチンが画像拡大 処理の後に挿入される。
また図 5では、 全ての動作が終了した後、 画像記録部 2 3の画像 データを圧縮部に転送する動作に戻るようになっているが、 新たな 画像を選択する動作に戻る方がより 自然な再生モードとなる。
(実施の形態 4 )
この (実施の形態 4 ) は上記の (実施の形態 3 ) とは、 図 5のス テツブ S 8において、 表示画像制御部 1 7から転送されるデ一夕を RAM 1 8に書き込む際の書き込み領域が異なるだけで、 その他は (実施の形態 3 ) と同じである。
ここでは (実施の形態 3 ) と同様に、 電子スチルカメラの使用者 が何らかの判断をしたい画像を選択し終えたと仮定して、 以下続い ていく動作を説明する。 ステップ S 1〜S 9は下記の通りである。 再生モードで再生されるべき既に記録されている画像が選択され たとき、 C P U 1 6の命令で、 画像記録部 2 3に備えられた記録媒 体から呼び出された画像データは、 インタ一フェース 2 2、 内部バ ス 2 1 を通って画像圧縮部 2 0に転送され、 画像圧縮部 2 0におい て伸長処理を施すことにより再生可能な形式のデータに戻されて、 内部バス 2 1を通って RAM I 3に書き込まれる。 次に RAM I 3 に貯えられた画像データは内部バス 2 1 を通って表示画像制御部 1 7に転送される。 この時に転送される画像データは、 記録されてい る画像の大きさとなり、 表示画像制御部 1 7において間引き処理が 行われ、 R AM I 8に書き込まれる。 そして書き込まれた画像デー タは液晶表示部 1 9に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる。 この とき液晶に表示されている画像は、 記録されている画像の全体像と なり、 選択された画像が再生されている。 ここで、 電子スチルカメ ラの使用者が画像を拡大しょうとしたとき、 拡大スィ ッチ 7から画 像を拡大する命令がィンターフェース 1 5を通り C P U 1 6に伝え られる。 次に C P U 1 6からの指示により、 R AM I 3に貯えられ た画像デ一夕の一部が内部バス 2 1 を通って表示画像制御部 1 7に 転送され、 表示用画像に変換された後、 RAM I 8に転送される。 そして書き込まれた画像データを液晶表示部 1 9に繰り返し転送し 、 液晶表示がなされる。
この (実施の形態 4 ) では、 ステップ S 8において表示画像制御 部 1 7から転送されるデータを R AM 1 8に書き込む際の書き込み 領域が、 図 3 (a) に示すように、 記録されている画像領域を領域 Aとし、 R AM 1 3から表示画像制御部 1 Ίに転送する一部の画像 領域を領域 Cとし、 表示画像制御部 1 7から転送されるデ一夕を R AM 1 8に書き込む際の書き込み領域を図 3 ( b ) に示す領域 Bと する。 例えば、 記録されている画像を 1 2 8 0 x 9 6 0画素、 液晶 表示を 3 2 0 X 2 4 0画素、 R A M 1 3から表示画像制御部 1 7に 転送する一部の画像を 1 6 0 x 1 2 0画素、 表示画像制御部 1 7か ら転送され R A M 1 8に書き込まれる画像を 1 6 0 X 1 2 0画素と すれば、 表示画像制御部 1 7では、 R A M 1 3から表示画像制御部 1 7に転送された画像の大きさと液晶画面上の表示画像制御部 1 Ί から転送され R A M 1 8に書き込まれた画像の大きさが等しいこと から間引き処理は不要となる。 また初期段階においてあらかじめ書 き込まれていた画像データの一部領域に新たなデータを上書きする こととなるため、 液晶に表示される画面は、 図 3 ( a ) の領域 Bを 除く領域 Aには記録されている画像の全体像が表示され、 その中の 領域 Bには領域 Cの画像が拡大されて表示されることとなる。 つま り、 図 3 ( b ) に示すように液晶画面全体を表す領域 Aの中に、 拡 大画面を表示する窓状の領域 Bが存在し、 領域 Aには全体画像、 領 域 Bには拡大画像が表示されることとなる。
これにより、 拡大画面である領域 Bを見ることで記録された画像 の焦点の確認が可能となり、 また全体画面である領域 Aを見ること で記録された画像の全体像の概要確認が可能となり、 両方の画像確 認が同時に行えることとなる。
次に焦点確認された現在再生されている画像について、 記録を保 存するか削除するかの判断が加えられ、 保存と判断された場合には 、 特に何もせず、 削除と判断された場合には、 C P U 1 6の命令が 画像記録部 2 3に伝えられ、 記録されている画像データは削除され る
以上の動作が終了すれば、 再び画像再生モードの最初に戻ること になる。
なお、 この実施の形態においては拡大表示すべき画像の大きさを 1 6 0 X 1 2 0とし、 液晶表示領域となる領域 Bの画素を 1 6 0 X 1 2 0としたが、 拡大表示すべき画像の大きさと液晶表示できる画 像の大きさを変えても、 焦点確認は可能である。
また、 この実施の形態においては、 画像拡大処理の後すぐに記録 データの保存判断処理としたが、 画像拡大処理の後に、 拡大スイ ツ チの取り消し処理を入れてもよく、 その場合には画像拡大処理の取 り消し判断フローと図 5のステップ S 3 , S 4のルーチンが揷入さ れる。
また図 5では、 全ての動作が終了した後、 記録部の画像データを 圧縮部に転送する動作に戻るようになつている力 新たな画像を選 択する動作に戻る方がより 自然な再生モードとなる。
また図 3 ( a ) , 図 3 ( b ) における領域 Bの形や、 領域 Bに表 示する画像の領域 Cの形は、 液晶画面と同じ比率の形にすることは 必要なく、 四角形の縦横比はもちろん、 四角形以外の形にも自由に 設定してよい。 あるいは、 本実施例において画面分割をする際に窓 状の子画面を表示する形としたが、 縦あるいは横の 2分割としても よい。
さらに、 この実施の形態においては画像再生モードで画面分割を 行い、 全体画像と拡大画像を表示することとしたが、 画像記録モー ドにおける液晶表示でこの表示方法を実行すれば、 拡大画面である 領域を見ることで記録された画像の焦点確認が可能となり、 全体画 面である領域を見ることで記録された画像の全体像確認が可能とな り、 両方の画像確認が同時に行えるという効果を画像記録時に持た せることができる。
(実施の形態 5 ) この (実施の形態 5 ) は上記の (実施の形態 3 ) 、 (実施の形態 4 ) とは、 拡大スィ ッチ 7から画像を拡大する命令を検出した後に 、 表示画像制御部 1 7から転送されるデータを RAM I 8に書き込 む際の書き込み領域が、 (実施の形態 3) 、 (実施の形態 4) とは 異なる。
この (実施の形態 5 ) では、 (実施の形態 3 ) と同様に、 電子ス チルカメラの使用者が何らかの判断をしたい画像を選択し終えたと 仮定して、 以下続いていく動作を説明する。 図 6は (実施の形態 5 ) のフローを示し、 ステップ S 1〜S 6は図 5に示した (実施の形 態 3 ) のステップ S 1〜 S 6と同じである。
つまり、 再生モードで再生されるべき既に記録されている画像が 選択されたとき、 C P U 1 6の命令で、 画像記録部 2 3に備えられ た記録媒体から呼び出された画像データは、 ィンターフェース 2 2 、 内部バス 2 1を通って画像圧縮部 2 0に転送され、 画像圧縮部 2 0において伸長処理を施すことにより再生可能な形式のデータに戻 されて、 内部バス 2 1を通って RAM I 3に書き込まれる。 次に R AM 1 3に貯えられた画像デ一夕は内部バス 2 1を通って表示画像 制御部 1 7に転送される。 この時転送される画像デ一夕は、 記録さ れている画像の大きさとなり、 表示画像制御部 1 7において間引き 処理が行われて R AM 1 8に書き込まれる。 そして書き込まれた画 像データは液晶表示部 1 9に繰り返し転送し、 液晶表示がなされる 。 このとき液晶に表示されている画像は、 記録されている画像の全 体像となり、 選択された画像が再生されている。
ここで、 電子スチルカメラの使用者が画像を拡大しょうとしたと. き、 拡大スィ ツチ 7から画像を拡大する命令がィンターフェース 1 5を通り C P U 1 6に伝えられ、 RAM I 3に貯えられた画像デ一 夕の一部が内部バス 2 1を通って表示画像制御部 1 Ίに転送され、 表示用画像に変換された後、 RAM I 8に転送される。
そして書き込まれた画像データを液晶表示部 1 9に繰り返し転送 し、 液晶表示がなされる。 前記した一連の動作は (実施の形態 3 ) (実施の形態 4 ) と同じ動作となるが、 この実施の形態においては 、 (実施の形態 4 ) と同様に、 表示画像制御部から転送されるデー タを RAM 1 8に書き込む際の書き込み領域が異なり、 初期段階に おいてあらかじめ書き込まれていた画像データの一部領域に新たな データを上書きすることで、 液晶に表示される画面は、 図 3 ( b ) に示すように液晶画面全体を表す領域 Aの中に、 拡大画面を表示す る窓状の領域 Bが存在し、 領域 Aには全体画像、 領域 Bには拡大画 像が表示されることとする。 これにより、 拡大画面である領域 Bを 見ることで記録された画像の焦点の確認が可能となり、 また全体画 面である領域 Aを見ることで記録された画像の全体像の概要確認が 可能となり、 両方の画像確認が同時に行える。
さらに、 上記した液晶表示画面内に、 拡大画像を表示する窓状の 子画面となる図 3 ( b ) における領域 Bが開いている状態において 、 子画面を移動するための移動スィ ツチ 8が左右上下いずれかの方 向に押された場合、 ステップ S 8でこれを検出して、 ステップ S 9 では C P U 1 6は子画面を開いている位置を検出する。
ステップ S 1 0, S 1 1では、 RAM 1 3の書かれている画像デ 一夕を表示画像制御部 1 7に転送する。 この時に転送されるデ一夕 は、 記録されている画面全体のデータ全てとし、 表示画像全体を再 構築してもよい。 しかし、 転送されるデータは、 移動スィ ッチ 8に より子画面が移動することにより、 移動方向と反対側にできる空白 部分、 つまり移動前には子画面があり移動後に子画面でなくなつた 領域を再構築するためのデータと、 新たに移動した子画面領域に拡 大表示されるべき画像領域のデータとし、 そのデータをもとに作つ た画像を上書きする方が処理は軽くてすむ。 表示画像制御部 1 7は 子画面外部は画像全体を表示できる形の間引き処理、 子画面内部は 拡大画像を表示できる形の間引き処理あるいは何もせずそのまま表 示する処理を行った後、 そのデ一夕を R A M 1 8に上書きする。
ステップ S 1 2では、 R A M 1 8の画像デ一夕が液晶表示部 1 9 に繰り返し転送され、 液晶表示がなされる。
この子画面を移動するスィ ツチ 8が押されてから液晶画像を表示 するまでの処理は、 子画面の移動が 1度のみで終わらない場合が考 えられるため、 繰り返し上記一連の処理を行う。
このようにして、 記録された画像の焦点確認を行うための子画面 を移動することにより、 任意の位置の焦点確認が可能となる。
次に子画面の移動が行われなくなり、 焦点確認された現在再生さ れている画像について、 記録を保存するか削除するかの判断が加え られ、 ステップ S 1 3で保存と判断された場合には、 特に何もせず 、 削除と判断された場合には、 C P U 1 6の命令が画像記録部 2 3 に伝えられ、 ステップ S 1 4で記録されている画像データは削除さ れ 。
ここで子画面の移動が行われなくなつたことの判断は、 C P U 1 6によるタイマーで時間を計測し、 移動スィ ッチ 8が押されなくな つてからの経過時間により、 動作モードを切り替えてもよく、 また 特別な処理を行うことなく、 削除命令を発するスィ ッチで動作モー ドを切り替えてもよい。
以上の動作が終了すれば、 再び画像再生モードの最初に戻る。
(実施の形態 6 )
図 7は図 6のステップ S 8〜S 1 2のルーチンと入れ替えて挿入 されるル一チンを示す。
この実施の形態では、 図 6に示した (実施の形態 5 ) の動作フロ 一と同様に、 電子スチルカメラの使用者が何らかの判断をしたい画 像を選択し、 記録された画像全体が液晶表示されている状態から、 拡大スィ ツチにより子画面を表示し終えたと仮定して、 以下続いて いく動作を説明する。
液晶表示画面内に、 拡大画像を表示する窓状の子画面となる図 3 ( b ) における領域 Bが開いている状態において、 ステップ S 8で 子画面を移動するための移動スィ ツチ 8が左右上下いずれかの方向 に押されたと検出した場合、 ステップ S 9 a, S 9 b, 3 9 (:で。 P U 1 6はタイマーを起動し、 利用者がスィ ッチ 8を押し続けてい る時間を計測して子画面を開いている位置を検出し、 タイマーによ り検出された時間により子画面の移動距離を算出する。 ここで、 算 出される子画面の移動距離は、 スィ ッチ 8が押されている時間が所 定の時間より長ければ、 短い場合よりも大きく移動すように設定す る。
ステップ S 1 0, S 1 1では、 R A M 1 3の書かれている画像デ —夕を表示画像制御部 1 7に転送する。 この時に転送されるデータ は、 (実施の形態 5 ) と同様に、 移動スィ ッチ 8により子画面が移 動することにより、 移動方向と反対側にできる空白部分を再構築す るためのデータと、 新たに移動した子画面領域に拡大表示されるべ き画像領域のデータとし、 そのデータをもとに作った画像を上書き する。 表示画像制御部 1 7では、 子画面外部は画像全体を表示でき る形の間引き処理、 内部は拡大画像を表示できる形の間引き処理あ るいは何もせずそのまま表示する処理を行った後、 そのデータを R A M 1 8に上書きする。 R A M 1 8の画像データは液晶表示部 1 9 に繰り返し転送され、 液晶表示がなされる。 この子画面を移動する スィ ツチが押されてから液晶画像を表示するまでの処理は、 子画面 の移動が 1度のみで終わらない場合が考えられるため、 繰り返し上 記一連の処理を行うこととなり、 記録された画像の焦点確認を行う ための子画面を移動することにより、 任意の位置の焦点確認が可能 となると共に、 焦点確認を行いたい位置への子画面の移動が早く行 えるという効果をもつ。
ここで、 子画面を移動する際の移動速度は、 移動スィ ッチ 8を押 す時間の長さで 2段階に変わるとしたが、 もっと多くの段階に変わ る形としてもよく、 また移動スィ ッチを 2段階スィ ッチにするある いは圧力センサなどを使用することにより、 押されている時間の長 短ではなく、 強弱に反応し、 移動スィ ッチが強く押されるほど移動 距離が長くなる制御を行ってもよい。
また子画面の移動が行われなくなり、 焦点確認された現在再生さ れている画像について、 記録を保存するか削除するかの判断以降の 動作フローについても (実施の形態 5 ) と同様に保存と削除のいず れかが行われ、 再び画像再生モードの最初に戻る。
なお、 上記の各実施の形態の制御フローは、 単独で用いられるだ けでなく、 組み合わせて用いられてもよい。 つまり、 画像記録時に 子画面表示や子画面移動を行う、 あるいは記録したすく、後に、 再生 モードに自動的に移動し、 焦点確認を行うモードに入るように構成 しても同じ効果が得られる。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 光学系 ( 1、 9 ) から得られた入力画像を、 この入力画像よ りも画素数の少ない表示部 ( 3、 1 9 ) で表示するとともに、 記録 命令を検出して前記入力画像を記録媒体 ( 2 3 ) に記録する電子ス チルカメラにおいて、
前記表示部 (3、 1 9 ) へ供給する画像信号を管理する制御手段 を、
前記記録命令を検出して規定時間の経過を検出するまでの少なく とも一部の特定期間には前記入力画像の一部を前記表示部 (3、 1 9 ) で表示し、 前記の特定期間の終了後または前記規定時間の経過 後に入力画像の全体を前記表示部 (3、 1 9 ) で表示するよう構成 した
電子スチルカメラ用表示装置。
2. 光学系 ( 1 , 9 ) から得られた入力画像を、 この入力画像よ りも画素数の少ない表示部 ( 3, 1 9 ) で表示するとともに、 記録 命令を検出して前記入力画像を記録媒体に記録 ( 2 3 ) する電子ス チルカメラにおいて、
前記表示部 (3 , 1 9 ) へ供給する画像信号を管理する制御手段 を、
第 2指令としての前記記録命令を検出する前の第 1指令を検出し て前記入力画像の一部を前記表示部 (3 , 1 9 ) で表示し、 前記記 録命令を検出して入力画像の全体を前記表示部 ( 3 , 1 9 ) で表示 するよう構成した 電子スチルカメラ用表示装置。
3. 光学系 ( 1 , 9 ) から得られた入力画像を、 この入力画像よ りも画素数の少ない表示部 ( 3, 1 9 ) で表示するとともに、 記録 命令を検出して前記入力画像を記録媒体 ( 2 3 ) に記録する電子ス チルカメラにおいて、
再生する場合に前記表示部 ( 3 , 1 9 ) へ供給する画像信号を管 理する制御手段を、
表示変更命令が入力されたことを検出するまでは再生画像の全体 を前記表示部 ( 3 , 1 9 ) で表示し、 表示変更命令が入力されたこ とを検出すると、 再生画像の一部を前記表示部 ( 3 , 1 9 ) で表示 するよう構成した
電子スチルカメラ用表示装置。
4. 光学系 ( 1 , 9 ) から得られた入力画像を、 この入力画像よ りも画素数の少ない表示部 ( 3 , 1 9 ) で表示するとともに、 記録 命令を検出して前記入力画像を記録媒体 (2 3 ) に記録する電子ス チルカメラにおいて、
再生する場合に前記表示部 ( 3 , 1 9 ) へ供給する画像信号を管 理する制御手段を、
表示変更命令が入力されたことを検出するまでは再生画像の全体 を前記表示部 (3, 1 9 ) で表示し、 表示変更命令が入力されたこ とを検出すると、 表示画面を 2つの領域に分割して一方の領域には 入力画像あるいは記録画像全体を表示し、 他方の領域には入力画像 あるいは記録画像の一部を表示するよう構成した 電子スチルカメラ用表示装置。
5 . 表示変更命令により分割された画面のひとつが窓状の子画面 であり、 制御手段を、 子画面移動命令により子画面の位置及び子画 面内外に表示する画像の制御を行うよう構成した
請求項 4記載の電子スチルカメラ用表示装置。
6 . 子画面移動命令を発するスィ ッチ ( 8 ) を押す力の強弱ある いは前記スィ ツチを押す時間の長短を測定する手段を設け、
前記力の強弱あるいは時間の長短により子画面の移動速度を変更 して子画面の位置及び子画面内外に表示する画像の制御を行うよう 構成した
請求項 5記載の電子スチルカメラ用表示装置。
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