WO2014030331A1 - ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置 - Google Patents

ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置 Download PDF

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light emitting
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大山 一彦
俊明 竹中
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パナソニック株式会社
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    • G03B7/16Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly in accordance with both the intensity of the flash source and the distance of the flash source from the object, e.g. in accordance with the "guide number" of the flash bulb and the focusing of the camera
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    • G03B2215/0514Separate unit
    • G03B2215/0517Housing
    • G03B2215/0521Housing movable housing, e.g. bounce-light
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    • G03B2215/0525Reflector
    • G03B2215/0528Reflector movable reflector, e.g. change of illumination angle or illumination direction

Definitions

  • the present invention relates to an irradiating direction angle-variable strobe device capable of changing the angular orientation of a light emitting unit and an imaging device including the strobe device.
  • the strobe light emitted from the light emitting unit of the strobe device is irradiated and diffused on a reflector such as a ceiling or a wall, and the subject is indirectly illuminated. Bounce shooting is performed.
  • the illuminating surface of the strobe device's light emitting part is not directly facing the subject, and the strobe light is reflected by the reflector and illuminated in a desired direction with a reflector such as the ceiling or wall. Shoot the subject.
  • the control unit of the strobe device automatically sets the bounce angle between the photographing direction, which is the optical axis direction of the photographing lens, and the irradiation direction (the desired direction with the reflector) that irradiates the strobe light.
  • the structure which controls to is proposed (for example, refer patent document 1).
  • the light emitting unit of the strobe device is always directed toward the direction of the reflector to irradiate the strobe light and indirectly illuminate the subject.
  • the strobe device described in Patent Document 1 performs autofocus distance measurement with the imaging lens of the imaging device facing the ceiling (reflector) and the subject, respectively, and sets the bounce angle based on the distance between the reflector and the subject. Set and shoot the subject.
  • the optimum bounce shooting conditions are not limited to the case where the reflector is the ceiling.
  • the present invention is a strobe device for bounce photography in which a strobe light is applied to a reflector and a subject is irradiated with the reflected light.
  • the strobe device includes a strobe main body, a light emitting unit that is rotatably connected to the strobe main unit, a variable mechanism that can change an angle orientation of the light emitting unit with respect to the strobe main unit, a drive unit that drives the variable mechanism, A control unit that controls the drive unit.
  • the control unit includes a mode for selecting a specific reflector from a plurality of reflectors, and a calculation unit for calculating a bounce angle of the light emitting unit with respect to the reflector selected by the mode, and the angle of the light emitting unit bounces It has the structure which controls a drive part so that it may become an angle. Thereby, it is possible to perform bounce shooting immediately without missing a photo opportunity. As a result, a strobe device that can photograph the subject in a more preferable state can be realized.
  • an imaging apparatus of the present invention includes the strobe device. Thereby, optimal bounce imaging can be performed using an arbitrary reflector. As a result, it is possible to realize an imaging apparatus that can capture images with a desired image or a preferable irradiation condition of strobe light.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining an irradiation range in the vertical direction (vertical direction) that can be set by the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an irradiation range in the left-right direction (horizontal direction) that can be set by the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is a conceptual diagram of a room where bounce shooting is performed using the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 6A is an explanatory diagram illustrating a vertical angle of the light emitting unit when the first distance of the strobe device according to the embodiment is measured.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram illustrating the angle in the vertical direction of the light emitting unit when the second distance of the strobe device according to the embodiment is measured.
  • FIG. 6C is an explanatory diagram showing the angle in the vertical direction of the light emitting unit during bounce shooting of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a side view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4A is a diagram for explaining an irradiation range in the vertical direction (vertical direction) that can be set by the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4B is a diagram illustrating an irradiation range in the left-right direction (horizontal direction) that can be set by the strobe device according to the embodiment.
  • the imaging apparatus 1 includes at least a photographing function unit 3 that photographs a subject, a control device 4, a display unit 5, an operation device 6, and a peripheral I / F (Interface). 7 and a shutter 8 and the like.
  • the imaging apparatus 1 is provided with a stroboscopic device 2 that irradiates a subject with stroboscopic light so that the stroboscopic device 2 can be attached (detached).
  • the control device 4 controls the strobe device 2 and the photographing function unit 3.
  • the display unit 5 displays an image taken of the subject.
  • the operating device 6 switches shooting condition settings and power on / off.
  • the peripheral I / F 7 inputs and outputs image data and the like with the peripheral device.
  • the shutter 8 is operated by the user to shoot the subject by causing the flash device 2 to emit light.
  • the strobe device 2 of the present embodiment includes at least a strobe main body portion 9 including a casing formed in a rectangular shape, a light emitting portion 10, a variable mechanism 12, and the like. , An angle detection unit 14, a control unit 15, an operation unit 16, and a distance sensor 17.
  • the light emitting unit 10 is rotatably connected to the strobe body unit 9 and houses, for example, a flash discharge tube 11.
  • the flash discharge tube 11 emits light by electric energy supplied from the main capacitor 27, and the emitted light is emitted to the outside.
  • the variable mechanism 12 can change the angular posture of the light emitting unit 10.
  • the drive unit 13 drives the variable mechanism 12.
  • the angle detection unit 14 detects the angle of the light emitting unit 10 with respect to the strobe body unit 9.
  • the control unit 15 controls the strobe device 2.
  • the operation unit 16 is provided, for example, on the rear surface 9d side of the strobe body unit 9, and inputs various setting values and selects various modes.
  • the light emitting unit 10 is rotatably connected to the upper surface 9a side of the strobe body unit 9. Furthermore, the image pickup apparatus 1 shown in FIG. 1 is provided on the lower surface 9b side of the strobe main body 9 so as to be connectable. At this time, the strobe body 9 is connected to the imaging device 1 so that the front surface 9c faces the imaging direction A of the imaging device 1 (the optical axis direction of the imaging lens).
  • the light emitting unit 10 includes a housing formed in, for example, a substantially rectangular shape (including a rectangular shape), and an opening 10a that emits light emitted from the flash discharge tube 11 is provided on one surface of the housing. ing. And the light emission part 10 is comprised so that the irradiation direction C with which strobe light is irradiated can be changed by changing the inclination-angle attitude
  • the variable mechanism 12 includes a vertical direction variable mechanism 18 and a horizontal direction variable mechanism 19, and rotatably connects the strobe main body 9 and the light emitting unit 10. .
  • the vertical direction variable mechanism 18 of the variable mechanism 12 is coupled so as to be rotatable in the vertical direction B around a horizontal axis X provided along the width direction D (see FIG. 3) of the strobe body 9. Yes.
  • the horizontal direction variable mechanism 19 of the variable mechanism 12 is coupled so as to be rotatable in the horizontal direction F around a vertical axis Y provided in the vertical direction E (height direction: see FIG. 4A) of the strobe body 9. .
  • the vertical direction variable mechanism 18 of the variable mechanism 12 is provided so that the angular posture of the light emitting unit 10 in the vertical direction B can be changed as shown in FIG. 4A.
  • the vertical direction variable mechanism 18 determines the angle orientation in the vertical direction B of the light emitting unit 10 indicated by the solid line in FIG. 4A as the normal irradiation direction angle (the angle when the light emitting unit 10 is at the normal photographing position P1).
  • 4A which is set by the user indicated by the alternate long and short dash line in FIG. 4A and can be rotated including between the desired irradiation direction angle (the angle when the light emitting unit 10 is at the bounce shooting positions P2 and P3) different from the normal irradiation direction angle. It is provided so that it may connect with.
  • the vertical direction variable mechanism 18 of the variable mechanism 12 rotates between the normal shooting position P1 and the bounce shooting position P3, for example, within a rotation angle range of 180 degrees in the vertical direction.
  • the horizontal direction variable mechanism 19 of the variable mechanism 12 is provided so that the angular posture of the light emitting unit 10 in the horizontal direction F can be changed.
  • the horizontal direction variable mechanism 19 has a rotation angle of 180 degrees in the left-right direction.
  • the drive unit 13 rotates the vertical direction variable mechanism 18, for example, a vertical direction drive unit 20 (see FIG. 3) composed of a vertical direction drive motor or the like, and a horizontal direction variable.
  • a horizontal direction drive unit 21 (see FIG. 2), for example, composed of a horizontal direction drive motor or the like is provided for rotationally driving the mechanism 19.
  • the angle detection unit 14 is provided in the light emitting unit 10, and a vertical direction angle detection unit 22 that detects the angle of the light emitting unit 10 in the vertical direction B, and a horizontal direction angle that detects the angle of the light emitting unit 10 in the horizontal direction F. And a detector 23.
  • the vertical direction angle detection unit 22 is configured by, for example, a three-axis acceleration sensor that detects acceleration in three directions of the XYZ axes. Then, the inclination angle of the light emitting unit 10 in the vertical direction B of the light emitting unit 10 (the angle posture of the light emitting unit 10) is detected by detecting the gravitational acceleration at rest with a triaxial acceleration sensor.
  • the horizontal direction angle detection unit 23 is configured by a geomagnetic sensor that detects the magnitude and direction of a magnetic field (magnetic field). And the inclination angle (angle attitude
  • the control unit 15 includes a calculation unit 24 that performs various calculation processes and a storage unit 25 that stores various types of information.
  • the control unit 15 is composed of a CPU, and the storage unit 25 is composed of RAM or ROM built in the CPU, or RAM or ROM externally connected to the CPU.
  • the distance sensor 17 is provided, for example, in the light emitting unit 10, and is configured to serve as both a first distance measuring unit 17a and a second distance measuring unit 17b described below.
  • the distance sensor 17 when used as the first distance measuring unit 17a, the distance sensor 17 acquires the distance La (see FIG. 6A) between the light emitting unit 10 and the subject T.
  • the distance sensor 17 when used as the second distance measuring unit 17b, the distance sensor 17 acquires a distance Lb (see FIG. 6B) between the light emitting unit 10 and a reflector such as the ceiling XX.
  • the distance sensor 17 When the distance sensor 17 is used as the first distance measuring unit 17a, the distance between the light emitting unit 10 and the subject T when the angle of the light emitting unit 10 with respect to the direction orthogonal to the reflector (reference direction) is the subject angle ⁇ 1. Is measured as the first distance information.
  • the distance sensor 17 when the distance sensor 17 is used as the second distance measuring unit 17b, the distance Lb between the light emitting unit 10 and the reflector when the angle of the light emitting unit 10 with respect to the reference direction is the angle ⁇ 2 of the reflector direction. Ranging is performed as the second distance information. Note that the single distance sensor 17 does not need to be used as both the first distance measuring unit 17a and the second distance measuring unit 17b, and the first distance measuring unit and the second distance measuring unit are separately used. You may comprise a distance sensor.
  • control unit 15 has a mode for selecting a specific reflector from a plurality of reflectors, and controls the light emitting unit 10 and the like based on the selected mode.
  • a mode in which any one of the three reflectors of the ceiling XX, the left wall YY, and the right wall ZZ can be selected by the control unit 15 is selected. It is. At this time, the mode for selecting the reflector is performed via the user interface of the operation unit 16 of the strobe body unit 9 or the like.
  • FIG. 6A is an explanatory diagram showing the angle in the vertical direction of the light emitting unit when measuring the first distance of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 6B is an explanatory diagram illustrating the angle in the vertical direction of the light emitting unit when the second distance of the strobe device according to the embodiment is measured.
  • FIG. 6C is an explanatory diagram showing the angle in the vertical direction of the light emitting unit during bounce shooting of the strobe device according to the embodiment.
  • the photographer half-presses the shutter 8 with the optical axis direction of the photographing lens of the image pickup apparatus 1 facing the subject T. Accordingly, the control device 4 of the imaging device 1 transmits a signal for starting bounce shooting to the control unit 15 of the strobe device 2.
  • the vertical direction driving unit 20 drives the vertical direction variable mechanism 18 to change the angle of the light emitting unit 10 in the vertical direction B.
  • the control unit 15 changes the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 to the angle ⁇ 1 in the subject direction based on the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 detected by the vertical direction angle detection unit 22.
  • the distance sensor 17 as the first distance measuring unit 17a measures the first distance La between the light emitting unit 10 and the subject T. Thereby, the distance measurement of the first distance La is completed.
  • the control unit 15 of the strobe device 2 drives the vertical direction variable mechanism 18 by the vertical direction driving unit 20 toward the ceiling XX selected as the reflector mode, and the light emitting unit.
  • the angle of 10 vertical directions B is changed.
  • the control unit 15 changes the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 to the angle ⁇ 2 in the reflector direction based on the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 detected by the vertical direction angle detection unit 22.
  • the distance sensor 17 as the second distance measuring unit 17b measures the second distance Lb between the light emitting unit 10 and the ceiling XX. Thereby, the distance measurement of the second distance Lb is completed.
  • the calculation unit 24 of the control unit 15 of the strobe device 2 calculates the bounce angle ⁇ 3 based on the information on the first distance La and the second distance Lb.
  • the bounce angle ⁇ 3 is an angle at which, for example, the incident angle of the strobe light to the reflector and the emission angle of the reflected light from the reflector are the same.
  • the control unit 15 of the strobe device 2 drives the vertical direction variable mechanism 18 by the vertical direction driving unit 20 to change the angle of the light emitting unit 10 in the vertical direction B.
  • the control unit 15 changes the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 to the bounce angle ⁇ 3 based on the angle in the vertical direction B of the light emitting unit 10 detected by the vertical direction angle detection unit 22.
  • the distance measurement of the first distance La, the distance measurement of the second distance Lb, and the change of the bounce angle ⁇ 3 described above are automatically performed by the control unit 15 of the strobe device 2 and the light emitting unit 10 is controlled. .
  • the photographer fully presses the shutter 8 with the bounce angle ⁇ 3 set as described above. Thereby, the light emitting unit 10 of the strobe device 2 emits light, and the subject T is bounced.
  • the calculation unit 24 of the control unit 15 of the strobe device 2 firstly acquires the first distance La acquired by the first distance measuring unit 17a and the second distance acquired by the second distance measuring unit 17b.
  • the bounce angle ⁇ 3 is calculated based on the distance Lb.
  • the control unit 15 uses the bounce angle ⁇ 3 calculated by the calculation unit 24 and the angle information in the vertical direction B of the light emission unit 10 acquired by the vertical direction angle detection unit 22 regardless of the current angle posture of the light emission unit 10. Based on this, the vertical direction drive unit 20 is controlled so that the angle of the light emitting unit 10 in the vertical direction B becomes the bounce angle ⁇ 3. As a result, the light emitting unit 10 of the strobe device 2 can be accurately set to the bounce angle ⁇ 3 to perform bounce shooting.
  • the present invention is not limited to this.
  • different reflectors such as the left wall YY and the right wall ZZ may be selected as modes and bounced.
  • the “vertical direction variable mechanism 18” described above is referred to as “horizontal direction variable mechanism 19”, “vertical direction drive unit 20” as “horizontal direction drive unit 21”, “vertical direction angle detection unit 22”, and “vertical direction”. Since “B” is replaced with “horizontal angle detection unit 23” and “horizontal direction F” and the light emitting unit 10 is controlled by the control unit 15 of the strobe device 2, detailed description thereof is omitted.
  • different reflectors such as the left wall YY and the right wall ZZ can be selected as modes, and bounce shooting can be accurately performed at the bounce angle ⁇ 3.
  • bounce shooting options can be increased by selecting a plurality of different reflectors used in bounce shooting in the mode. As a result, it is possible to perform bounce shooting under a favorable image or a preferred irradiation condition of strobe light.
  • the control unit 15 when a reflector of a different mode is selected, the control unit 15 immediately calculates a bounce angle based on the selected reflector. At the same time, the angle of the light emitting unit 10 is automatically controlled based on the newly determined bounce angle for the selected reflector. Thereby, it is possible to perform bounce shooting immediately without missing a photo opportunity. As a result, it is possible to realize a strobe device that can photograph a subject in a more preferable state and an imaging device including the strobe device.
  • the strobe device and the image pickup apparatus including the strobe device according to the present embodiment are not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made without departing from the scope of the present invention. .
  • the present invention is a strobe device for bounce shooting in which a strobe light is irradiated onto a reflector and a subject is irradiated with the reflected light.
  • the strobe device includes a strobe main body, a light emitting unit that is rotatably connected to the strobe main unit, a variable mechanism that can change an angle orientation of the light emitting unit with respect to the strobe main unit, a drive unit that drives the variable mechanism, A control unit that controls the drive unit.
  • the control unit includes a mode for selecting a specific reflector from a plurality of reflectors, and a calculation unit for calculating a bounce angle of the light emitting unit with respect to the reflector selected by the mode, and the angle of the light emitting unit bounces
  • a configuration in which the drive unit is controlled to have an angle may be used.
  • the control unit controls the drive unit, and the drive unit drives the variable mechanism to change the angular posture of the light emitting unit with respect to the strobe body unit.
  • a control part calculates the bounce angle with respect to the specific reflector of the selected mode, and changes the angle attitude
  • the control unit selects another mode reflector, the control unit calculates a bounce angle with respect to the new mode reflector, and automatically changes the angle posture of the light emitting unit based on the new bounce angle.
  • the strobe device of the present invention is provided in the strobe main body unit, the light emitting unit, or the imaging device, and acquires distance information between the strobe main body unit, the light emitting unit, or the imaging device and the subject as first distance information.
  • an angle detection unit that acquires angle information of the light emitting unit.
  • the calculation unit calculates a bounce angle of the light emitting unit based on the first distance information and the second distance information, and the control unit calculates the angle of the light emitting unit as the bounce angle based on the bounce angle and the angle information of the light emitting unit. You may control a drive part so that it may become.
  • the calculation unit calculates the bounce angle based on the first distance information acquired by the first distance measurement unit and the second distance information acquired by the second distance measurement unit.
  • the control unit determines whether the angle of the light emitting unit is based on the bounce angle calculated by the calculating unit and the angle information of the light emitting unit acquired by the angle detecting unit, regardless of the current angle posture of the strobe body unit or the light emitting unit.
  • the drive unit is controlled so that the bounce angle is obtained. Thereby, a light emission part can be set to the exact bounce angle.
  • the reflector may be selected from at least the ceiling and the wall.
  • the angle of the light emitting unit is set based on the bounce angle with respect to the ceiling.
  • the angle of the light emitting unit is set based on the bounce angle with respect to the wall.
  • an imaging apparatus of the present invention includes the strobe device. Thereby, optimal bounce imaging can be performed using an arbitrary reflector. As a result, it is possible to realize an imaging apparatus that can capture images with a desired image or a preferable irradiation condition of strobe light.
  • the present invention increases the choices of reflectors used in bounce shooting, and uses a strobe device that requires bounce shooting under a more favorable image or more preferable irradiation condition of strobe light, and an imaging device equipped with the strobe device. Useful for.

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Abstract

本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部(9)と、ストロボ本体部(9)に回転可能に連結される発光部(10)と、ストロボ本体部(9)に対する発光部(10)の角度姿勢を変更可能とする可変機構と、可変機構を駆動する駆動部と、駆動部を制御する制御部と、を備える。制御部は、複数の反射体の中から特定の反射体を選択するモードと、モードにより選択された反射体に対する発光部(10)のバウンス角度を演算する演算部とを有し、発光部(10)の角度がバウンス角度となるように駆動部を制御する構成を有する。これにより、シャッターチャンスを逃さずに、即座にバウンス撮影できるストロボ装置(2)を実現できる。

Description

ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置
 本発明は、発光部の角度姿勢を変更可能な照射方向角度可変式のストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置に関する。
 従来から撮像装置においては、より自然な画像を得るために、ストロボ装置の発光部から放射されるストロボ光を天井や壁などの反射体に照射して拡散させ、被写体を間接的に照明して撮影するバウンス撮影が行われている。
 つまり、バウンス撮影では、ストロボ装置の発光部の照射面を被写体とは正対させず、天井や壁などの反射体のある所望の方向に向け、ストロボ光を反射体で反射させて照明し、被写体を撮影する。
 そこで、従来のストロボ装置は、ストロボ装置の制御部で、撮影レンズの光軸方向である撮影方向とストロボ光を照射する照射方向(反射体のある所望の方向)とのなすバウンス角度を自動的に制御する構成が提案されている(例えば、特許文献1参照)。これにより、ストロボ装置の発光部を常に反射体のある方向に向けてストロボ光を照射し、間接的に被写体を照明できるとしている。
 また、特許文献1に記載のストロボ装置は、天井(反射体)と被写体とに、それぞれ撮像装置の撮像レンズを向けてオートフォーカス測距し、反射体および被写体との距離に基づいてバウンス角度を設定して被写体を撮影している。
 なお、最適なバウンス撮影の条件は、反射体を天井とする場合に限られない。例えば、壁などを反射体として、バウンス撮影を行うことが有利な場合がある。
 しかしながら、特許文献1に記載のストロボ装置では、反射体を切り替えることが想定されていない。そのため、壁などの任意の反射体を用いて、最適なバウンス撮影ができないという課題があった。
特開2009-163179号公報
 上記課題を解決するために、本発明は、ストロボ光を反射体に照射し、反射光を被写体に照射して撮影を行うバウンス撮影のためのストロボ装置である。ストロボ装置は、ストロボ本体部と、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、ストロボ本体部に対する発光部の角度姿勢を変更可能とする可変機構と、可変機構を駆動する駆動部と、駆動部を制御する制御部と、を備える。制御部は、複数の反射体の中から特定の反射体を選択するモードと、モードにより選択された反射体に対する発光部のバウンス角度を演算する演算部とを有し、発光部の角度がバウンス角度となるように駆動部を制御する構成を有する。これにより、シャッターチャンスを逃さずに、即座にバウンス撮影を行うことができる。その結果、被写体をより好ましい状態で撮影できるストロボ装置を実現できる。
 また、本発明の撮像装置は、上記ストロボ装置を備える。これにより、任意の反射体を用いて、最適なバウンス撮影を行うことができる。その結果、気に入った画像あるいはストロボ光の好ましい照射条件で撮影できる撮像装置を実現できる。
図1は、本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。 図2は、同実施の形態に係るストロボ装置の側面図である。 図3は、同実施の形態に係るストロボ装置の上面図である。 図4Aは、同実施の形態に係るストロボ装置が設定可能な上下方向(鉛直方向)の照射範囲を説明する図である。 図4Bは、同実施の形態に係るストロボ装置が設定可能な左右方向(水平方向)の照射範囲を説明する図である。 図5は、同実施の形態に係るストロボ装置を用いてバウンス撮影を行う室内の概念図である。 図6Aは、同実施の形態に係るストロボ装置の第1の距離を測距しているときの発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。 図6Bは、同実施の形態に係るストロボ装置の第2の距離を測距しているときの発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。 図6Cは、同実施の形態に係るストロボ装置のバウンス撮影時の発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。
 以下、本発明の実施の形態に係るストロボ装置およびそれを備える撮像装置について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
 (実施の形態)
 以下に、本発明の実施の形態のストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置について、図1から図4Bを用いて説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。図2は、同実施の形態に係るストロボ装置の側面図である。図3は、同実施の形態に係るストロボ装置の上面図である。図4Aは、同実施の形態に係るストロボ装置が設定可能な上下方向(鉛直方向)の照射範囲を説明する図である。図4Bは、同実施の形態に係るストロボ装置が設定可能な左右方向(水平方向)の照射範囲を説明する図である。
 図1に示すように、本実施の形態の撮像装置1は、少なくとも被写体を撮影する撮影機能部3と、制御装置4と、表示部5と、操作装置6と、周辺I/F(Interface)7と、シャッター8などを備えている。また、撮像装置1には、被写体にストロボ光を照射するストロボ装置2が装着可能(着脱可能)に設けられている。制御装置4は、ストロボ装置2および撮影機能部3を制御する。表示部5は、被写体を撮影した画像などを表示する。操作装置6は、撮影条件の設定や電源のオン・オフを切り換える。周辺I/F7は、周辺機器との間で画像データなどを入出力する。シャッター8は、ストロボ装置2を発光させて被写体を撮影するためにユーザにより操作される。
 また、図2および図3に示すように、本実施の形態のストロボ装置2は、少なくとも、例えば矩形状に形成された筐体からなるストロボ本体部9と、発光部10と、可変機構12と、角度検出部14と、制御部15と、操作部16と、距離センサ17と、を備えている。発光部10は、ストロボ本体部9に回転可能に連結され、例えば閃光放電管11が収納されている。そして、発光部10は、例えば主コンデンサ27から供給される電気エネルギーにより閃光放電管11が発光し、発光した光を外部へ放射する。可変機構12は、発光部10の角度姿勢を変更可能とする。駆動部13は、可変機構12を駆動する。角度検出部14は、ストロボ本体部9に対する発光部10の角度を検出する。制御部15は、ストロボ装置2を制御する。操作部16は、ストロボ本体部9の、例えば背面9d側に設けられ、各種設定値の入力や、各種モードの選択を行う。
 また、ストロボ本体部9の上面9a側には、発光部10が回転可能に連結されている。さらに、ストロボ本体部9の下面9b側には、図1に示す撮像装置1が連結可能に設けられている。このとき、ストロボ本体部9の正面9cが撮像装置1の撮影方向A(撮像レンズの光軸方向)を向くように撮像装置1に連結されている。
 また、発光部10は、例えば略矩形状(矩形状を含む)に形成された筐体からなり、筐体の一方の面には閃光放電管11が発光した光を照射する開口部10aを備えている。そして、発光部10は、開口部10aの鉛直方向Bに対する傾斜角度姿勢を変更することにより、ストロボ光が照射される照射方向Cが変更できるように構成されている。
 また、可変機構12は、図4Aおよび図4Bに示すように、鉛直方向可変機構18と水平方向可変機構19とから構成され、ストロボ本体部9と発光部10とを回転可能に連結している。具体的には、可変機構12の鉛直方向可変機構18は、ストロボ本体部9の幅方向D(図3参照)に沿って設けられる横軸Xを中心に鉛直方向Bに回転可能に連結されている。一方、可変機構12の水平方向可変機構19は、ストロボ本体部9の上下方向E(高さ方向:図4A参照)に設けられる縦軸Yを中心に水平方向Fに回転可能に連結されている。
 さらに、可変機構12の鉛直方向可変機構18は、図4Aに示すように、鉛直方向Bにおける発光部10の角度姿勢を変更可能に設けられている。具体的には、鉛直方向可変機構18は、図4Aの実線で示す発光部10の鉛直方向Bの角度姿勢を、通常照射方向角度(発光部10が通常撮影位置P1にあるときの角度)と、図4Aの一点鎖線で示すユーザによって設定され、通常照射方向角度とは異なる所望照射方向角度(発光部10がバウンス撮影位置P2、P3にあるときの角度)との間を含んで、回転可能に連結するように設けられている。本実施の形態では、可変機構12の鉛直方向可変機構18は、通常の撮影位置P1からバウンス撮影位置P3との間で、例えば鉛直方向180度の回転角度範囲で回転する。
 一方、可変機構12の水平方向可変機構19は、図4Bに示すように、水平方向Fにおける発光部10の角度姿勢を変更可能に設けられている。そして、本実施の形態では、水平方向可変機構19は、左右方向180度の回転角度を有している。
 また、駆動部13は、図2および図3に示すように、鉛直方向可変機構18を回転駆動する、例えば鉛直方向駆動モータなどからなる鉛直方向駆動部20(図3参照)と、水平方向可変機構19を回転駆動する、例えば水平方向駆動モータなどからなる水平方向駆動部21(図2参照)とを備えている。
 また、角度検出部14は、発光部10に設けられ、鉛直方向Bにおける発光部10の角度を検出する鉛直方向角度検出部22と、水平方向Fにおける発光部10の角度を検出する水平方向角度検出部23とを備えている。
 ここで、鉛直方向角度検出部22は、本実施の形態では、例えばXYZ軸の3方向の加速度を検出する3軸加速度センサから構成される。そして、3軸加速度センサで静止時の重力加速度を検出することにより、発光部10の鉛直方向Bにおける発光部10の傾斜角度(発光部10の角度姿勢)を検出する。水平方向角度検出部23は、本実施の形態では、磁場(磁界)の大きさ・方向を検出する地磁気センサで構成される。そして、地磁気センサで、発光部10が向いている方位を検出することにより、発光部10の水平方向Fにおける傾斜角度(発光部10の角度姿勢)を検出する。
 また、制御部15は、各種演算処理を行う演算部24と、各種情報を記憶する記憶部25とを備えている。制御部15はCPUから構成され、記憶部25はCPU内蔵のRAMまたはROM、あるいはCPUに外部接続されたRAMまたはROMから構成されている。
 また、距離センサ17は、例えば発光部10に設けられ、下記に示す第1の測距部17aと第2の測距部17bを兼用するように構成されている。
 つまり、距離センサ17を第1の測距部17aとして用いた場合、距離センサ17は、発光部10と被写体Tとの間の距離La(図6A参照)を取得する。一方、第2の測距部17bとして用いた場合、距離センサ17は、発光部10と天井XXなどの反射体との間の距離Lb(図6B参照)を取得する。
 そして、距離センサ17を第1の測距部17aとして用いた場合、反射体と直交する方向(基準方向)に対する発光部10の角度が被写体角度θ1のときの発光部10と被写体Tとの間の距離Laを、第1の距離情報として測距する。一方、距離センサ17を第2の測距部17bとして用いた場合、上記基準方向に対する発光部10の角度が反射体方向の角度θ2のときの発光部10と反射体との間の距離Lbを第2の距離情報として測距する。なお、距離センサ17は1つで第1の測距部17aと第2の測距部17bを兼用する必要はなく、第1の測距部用と第2の測距部用とを別々の距離センサで構成してもよい。
 また、制御部15は、複数の反射体の中から特定の反射体を選択するモードを有し、選択されたモードに基づいて発光部10などを制御する。
 つまり、本実施の形態では、図5に示すように、天井XX、左側の壁YY、右側の壁ZZの3つの反射体の中からいずれか1つの反射体が制御部15の選択可能なモードである。このとき、反射体を選択するモードは、ストロボ本体部9の操作部16のユーザインターフェイスなどを介して行われる。
 以下、本実施の形態のストロボ装置において、モードとして天井XXを反射体として選択した場合のバウンス角度の演算、および発光部10の角度のバウンス角度への設定について、図6Aから図6Cを用いて説明する。
 図6Aは、同実施の形態に係るストロボ装置の第1の距離を測距しているときの発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。図6Bは、同実施の形態に係るストロボ装置の第2の距離を測距しているときの発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。図6Cは、同実施の形態に係るストロボ装置のバウンス撮影時の発光部の鉛直方向の角度を示す説明図である。
 まず、図6Aに示すように、撮影者は、撮像装置1の撮影レンズの光軸方向を被写体Tに向けてシャッター8を半押しする。これにより、撮像装置1の制御装置4は、ストロボ装置2の制御部15にバウンス撮影を開始する信号を送信する。
 ストロボ装置2の制御部15は、信号を受信すると、鉛直方向駆動部20で鉛直方向可変機構18を駆動して、発光部10の鉛直方向Bの角度を変更する。このとき、制御部15は、鉛直方向角度検出部22が検出した発光部10の鉛直方向Bの角度に基づいて、発光部10の鉛直方向Bの角度を被写体方向の角度θ1に変更する。
 発光部10の角度が角度θ1に変更されると、第1の測距部17aとしての距離センサ17は、発光部10と被写体Tとの間の第1の距離Laを測距する。これにより、第1の距離Laの測距が完了する。
 つぎに、図6Bに示すように、ストロボ装置2の制御部15は、反射体のモードとして選択された天井XXに向けて、鉛直方向駆動部20で鉛直方向可変機構18を駆動して発光部10の鉛直方向Bの角度を変更する。このとき、制御部15は、鉛直方向角度検出部22が検出した発光部10の鉛直方向Bの角度に基づいて、発光部10の鉛直方向Bの角度を反射体方向の角度θ2に変更する。
 発光部10の角度が角度θ2に変更されると、第2の測距部17bとしての距離センサ17は、発光部10と天井XXとの間の第2の距離Lbを測距する。これにより、第2の距離Lbの測距が完了する。
 つぎに、ストロボ装置2の制御部15の演算部24は、第1の距離Laと第2の距離Lbの情報に基づいてバウンス角度θ3を演算する。なお、バウンス角度θ3は、例えばストロボ光の反射体への入射角と反射体からの反射光の出射角とが同じになるような角度である。
 つぎに、演算されたバウンス角度θ3に基づいて、ストロボ装置2の制御部15は、鉛直方向駆動部20で鉛直方向可変機構18を駆動して発光部10の鉛直方向Bの角度を変更する。このとき、制御部15は、鉛直方向角度検出部22が検出した発光部10の鉛直方向Bの角度に基づいて、発光部10の鉛直方向Bの角度をバウンス角度θ3に変更する。
 以上で説明した、第1の距離Laの測距、第2の距離Lbの測距およびバウンス角度θ3の変更は、ストロボ装置2の制御部15により自動で行われ、発光部10が制御される。
 上記のようにバウンス角度θ3が設定された状態で、撮影者がシャッター8を全押する。これにより、ストロボ装置2の発光部10が発光し、被写体Tがバウンス撮影される。
 つまり、本実施の形態のストロボ装置2の制御部15の演算部24は、まず、第1の測距部17aが取得した第1の距離Laおよび第2の測距部17bが取得した第2の距離Lbに基づいてバウンス角度θ3を演算する。
 そして、制御部15は、発光部10の現在の角度姿勢に関係なく、演算部24が演算したバウンス角度θ3と鉛直方向角度検出部22が取得した発光部10の鉛直方向Bの角度情報とに基づいて、発光部10の鉛直方向Bの角度がバウンス角度θ3となるように、鉛直方向駆動部20を制御する。これにより、ストロボ装置2の発光部10を正確にバウンス角度θ3に設定して、バウンス撮影を行うことができる。
 なお、上記実施の形態では、天井XXを反射体のモードとして選択して、バウンス撮影をする例で説明したが、これに限られない。例えば、図5に示すように、左側の壁YYや右側の壁ZZなどの異なる反射体をモードとして選択し、バウンス撮影してもよい。この場合、上記説明の「鉛直方向可変機構18」を「水平方向可変機構19」、「鉛直方向駆動部20」を「水平方向駆動部21」、「鉛直方向角度検出部22」および「鉛直方向B」を「水平方向角度検出部23」および「水平方向F」に置き換えて、ストロボ装置2の制御部15で発光部10を制御すればよいので、詳細な説明は割愛する。これにより、左側の壁YYや右側の壁ZZなども異なる反射体をモードとして選択し、正確にバウンス角度θ3でバウンス撮影を行うことができる。
 本実施の形態のストロボ装置2によれば、バウンス撮影で用いる、複数の異なる反射体をモードで選択することにより、バウンス撮影の選択肢を増やすことができる。これにより、気に入った画像、あるいはストロボ光の好ましい照射条件でバウンス撮影できる。
 また、本実施の形態のストロボ装置2によれば、異なるモードの反射体を選択すると、制御部15は、直ちに選択された反射体を基準としたバウンス角度を演算する。同時に、選択された反射体に対して、新たに求められたバウンス角度に基づいて発光部10の角度を自動的に制御する。これにより、シャッターチャンスを逃さずに、即座にバウンス撮影を行うことができる。その結果、被写体をより好ましい状態で撮影できるストロボ装置およびそれを備える撮像装置を実現できる。
 なお、本実施の形態のストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置は、上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論である。
 以上で説明したように、本発明は、ストロボ光を反射体に照射し、反射光を被写体に照射して撮影を行うバウンス撮影のためのストロボ装置である。ストロボ装置は、ストロボ本体部と、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、ストロボ本体部に対する発光部の角度姿勢を変更可能とする可変機構と、可変機構を駆動する駆動部と、駆動部を制御する制御部と、を備える。制御部は、複数の反射体の中から特定の反射体を選択するモードと、モードにより選択された反射体に対する発光部のバウンス角度を演算する演算部とを有し、発光部の角度がバウンス角度となるように駆動部を制御する構成でもよい。
 この構成によれば、制御部が駆動部を制御し、駆動部が可変機構を駆動して、ストロボ本体部に対する発光部の角度姿勢を変更する。そして、制御部は、選択されたモードの特定の反射体に対するバウンス角度を演算し、バウンス角度に基づいて発光部の角度姿勢を自動的に変更する。さらに、制御部は、別のモードの反射体を選択すると、新たなモードの反射体に対するバウンス角度を演算し、新たなバウンス角度に基づいて発光部の角度姿勢を自動的に変更する。これにより、シャッターチャンスを逃さずに、即座にバウンス撮影を行うことができる。その結果、被写体をより好ましい状態で撮影できるストロボ装置を実現できる。
 また、本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部、発光部または撮像装置に設けられ、ストロボ本体部、発光部または撮像装置と被写体との間の距離情報を第1の距離情報として取得する第1の測距部と、発光部に設けられ、発光部と選択された反射体との間の距離情報を第2の距離情報として取得する第2の測距部と、ストロボ本体部または発光部に設けられ、発光部の角度情報を取得する角度検出部とをさらに備える。演算部は、第1の距離情報および第2の距離情報に基づき、発光部のバウンス角度を演算し、制御部は、バウンス角度および発光部の角度情報に基づき、発光部の角度がバウンス角度となるように駆動部を制御してもよい。
 この構成によれば、演算部は、第1の測距部が取得した第1の距離情報および第2の測距部が取得した第2の距離情報に基づいてバウンス角度を演算する。そして、制御部は、ストロボ本体部または発光部の現在の角度姿勢に関係なく、演算部が演算したバウンス角度と角度検出部が取得した発光部の角度情報とに基づいて、発光部の角度がバウンス角度となるように、駆動部を制御する。これにより、発光部を正確なバウンス角度に設定できる。
 また、本発明のストロボ装置は、反射体が、少なくとも天井および壁の中から選択されてもよい。
 この構成によれば、天井が反射体として選択された場合、天井を基準としたバウンス角度に基づいて発光部の角度が設定される。一方、壁が反射体として選択された場合、壁を基準としたバウンス角度に基づいて発光部の角度が設定される。なお、壁を基準とする場合、撮影者の立ち位置から見て左側の壁と右側の壁とがあるので、それぞれを選択できる。これにより、反射体の選択肢を増やして、被写体をより好ましい状態でバウンス撮影できる。
 また、本発明の撮像装置は、上記ストロボ装置を備える。これにより、任意の反射体を用いて、最適なバウンス撮影を行うことができる。その結果、気に入った画像あるいはストロボ光の好ましい照射条件で撮影できる撮像装置を実現できる。
 本発明は、バウンス撮影で用いる反射体の選択肢を増やすことにより、より気に入った画像あるいはストロボ光のより好ましい照射条件でのバウンス撮影などが要望されるストロボ装置およびそれを備えた撮像装置などの用途に有用である。
 1  撮像装置
 2  ストロボ装置
 3  撮影機能部
 4  制御装置
 5  表示部
 6  操作装置
 7  周辺I/F
 8  シャッター
 9  ストロボ本体部
 9a  上面
 9b  下面
 9c  正面
 9d  背面
 10  発光部
 10a  開口部
 11  閃光放電管
 12  可変機構
 13  駆動部
 14  角度検出部
 15  制御部
 16  操作部
 17  距離センサ
 17a  第1の測距部
 17b  第2の測距部
 18  鉛直方向可変機構
 19  水平方向可変機構
 20  鉛直方向駆動部
 21  水平方向駆動部
 22  鉛直方向角度検出部
 23  水平方向角度検出部
 24  演算部
 25  記憶部
 27  主コンデンサ

Claims (4)

  1. ストロボ光を反射体に照射し、反射光を被写体に照射して撮影を行うバウンス撮影のためのストロボ装置であって、
    ストロボ本体部と、
    前記ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、
    前記ストロボ本体部に対する前記発光部の角度姿勢を変更可能とする可変機構と、
    前記可変機構を駆動する駆動部と、
    前記駆動部を制御する制御部と、を備え、前記制御部は、複数の前記反射体の中から特定の前記反射体を選択するモードと、前記モードにより選択された前記反射体に対する前記発光部のバウンス角度を演算する演算部と、を有し、前記発光部の角度が前記バウンス角度となるように前記駆動部を制御するストロボ装置。
  2. 前記ストロボ本体部、前記発光部または撮像装置に設けられ、前記ストロボ本体部、前記発光部または前記撮像装置と前記被写体との間の距離情報を第1の距離情報として取得する第1の測距部と、
    前記発光部に設けられ、前記発光部と選択された前記反射体との間の距離情報を第2の距離情報として取得する第2の測距部と、
    前記ストロボ本体部または前記発光部に設けられ、前記発光部の角度情報を取得する角度検出部とを、さらに備え、
    前記演算部は、前記第1の距離情報および前記第2の距離情報に基づいて、前記発光部の前記バウンス角度を演算し、
    前記制御部は、前記バウンス角度および前記発光部の角度情報に基づいて、前記発光部の角度が前記バウンス角度となるように前記駆動部を制御する請求項1に記載のストロボ装置。
  3. 前記反射体は、少なくとも天井および壁の中から選択される請求項1または請求項2に記載のストロボ装置。
  4. 請求項1に記載のストロボ装置を備える撮像装置。
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