WO2014045913A1 - 静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置 - Google Patents

静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置 Download PDF

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WO2014045913A1
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沢地 洋一
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富士フイルム株式会社
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    • G06T2207/10Image acquisition modality
    • G06T2207/10141Special mode during image acquisition
    • G06T2207/10148Varying focus

Definitions

  • the present invention relates to a still image display device and system for displaying a still image in a moving image style, and an imaging device.
  • Digital cameras, personal computers, mobile phones, etc. have a still image playback display function, which reads still images stored in memory and displays them on a liquid crystal display.
  • a device having a still image reproduction display function is referred to as a still image display device.
  • Patent Document 1 describes a still image display device that displays a still image whose focus position has gradually changed from a near view to a distant view.
  • a near-in-focus image focused on the near-field side of the same subject and a distant-focus image focused on the far-field side are used to indicate the degree of blur caused by the deviation from the in-focus.
  • a plurality of blur adjustment images that can be obtained when the subject is imaged at an arbitrary in-focus position are generated.
  • sequentially displaying the plurality of blur adjustment images a still image in which the focus position gradually changes from the near view to the distant view is displayed in a moving image style.
  • An object of the present invention is to provide a still image display device and system, and an imaging device capable of easily generating a plurality of images with easy-to-see images and different blurs.
  • a still image display device includes a storage medium, a reading unit, a blur determination value calculation unit, a blur determination unit, a mixing ratio determination unit, a mixed image generation unit, and a display. And a display control unit.
  • the storage medium stores a focused image and a non-focused image obtained by imaging the same subject.
  • the reading unit reads a focused image and a non-focused image from the storage medium.
  • the blur determination value calculation unit calculates a blur determination value based on a high-frequency component included in the focused image and the out-of-focus image.
  • the blur determination unit determines the degree of blur of the out-of-focus image with respect to the focused image by comparing the blur determination value with a predetermined reference value.
  • the mixing ratio determination unit sets one set in which the mixing ratio for mixing the in-focus image and the in-focus image gradually changes as a first mixing ratio set, and the in-focus image is mixed more than the first mixing ratio set.
  • the first mixing ratio set is selected when it is determined that the blur determination value is greater than or equal to the reference value.
  • the second mixture ratio set is selected.
  • the mixed image generation unit generates a plurality of mixed images based on the selected mixture ratio set from the focused image and the non-focused image read from the storage medium.
  • the display control unit sequentially displays a plurality of the mixed images on the display unit.
  • the display control unit displays a plurality of mixed images in a forward direction in which the mixing ratio of the focused image sequentially changes from a low value to a high value, or in a reverse direction in which the mixing ratio of the focused image sequentially changes from a high value to a low value. It is preferable to display sequentially on the display unit. Moreover, it is preferable to repeat the display in the forward direction and the display in the reverse direction alternately.
  • the mixing ratio of the in-focus image and the out-of-focus image is preferably changed in the range of 0 to 100%. It is preferable that a high-frequency component analysis unit that analyzes a high-frequency component from the focused image and the non-focused image is provided. The high frequency component is preferably added in advance to the focused image and the out-of-focus image.
  • the mixed image generation unit uses the unfocused image that has been subjected to the alignment process by the alignment unit. It is preferable that the display control unit switches the image display by fading processing in which the previous display gradually disappears and the next display gradually appears.
  • the display control unit displays a mixed image in which the mixing ratio of the focused image is 100%, it is preferable that the display time is longer than that of the other mixed images.
  • the mixed image generating unit generates a plurality of front pin mixed images from the focused image and the front pin image, and generates a plurality of rear pin mixed images from the focused image and the rear pin image.
  • the display control unit displays the plurality of front pin mixed images on the display unit in the forward direction, and then displays the plurality of rear pin mixed images in the reverse direction. It is preferable that the mixing ratio of the focused image and the front pinned image, or the mixing ratio of the focused image and the rear pinned image each vary in the range of 0 to 100%.
  • the imaging apparatus of the present invention includes an imaging optical system, an imaging unit, a focus lens driving unit, a focus evaluation value calculation unit, a focus position detection unit, a lens drive control unit, and a writing unit.
  • the imaging optical system includes a focus lens that can move in the optical axis direction.
  • the imaging unit captures a focused image and a non-focused image of the same subject via the imaging optical system.
  • the focus lens driving unit moves the focus lens in the optical axis direction during focus adjustment.
  • the focus evaluation value calculation unit calculates a focus evaluation value at each focus lens position based on a high-frequency component in an image captured by the imaging unit during focus adjustment.
  • the focus position detection unit detects the focus position based on the focus evaluation value.
  • the lens drive control unit controls the focus lens drive unit so that the imaging unit captures a focused image and a non-focused image, and the focus lens is set to a focus position and a non-focus position at a predetermined interval from the focus position.
  • the writing unit writes the high-frequency component in the specific area of the focused image and the non-focused image together with the focused image and the non-focused image as additional information to the storage medium.
  • the specific area is preferably a focus evaluation area for the focus evaluation value calculation unit to obtain a focus evaluation value when capturing a focused image and a non-focused image. It is preferable that the writing unit writes the high-frequency component calculated as the focus evaluation value and the focus evaluation area into the storage medium as additional information.
  • a photometry unit that detects the brightness of the subject, and an exposure control unit that performs exposure control so that proper exposure is obtained according to the photometry result of the photometry unit when the imaging unit captures a focused image and a non-focused image It is preferable to comprise.
  • the exposure control unit performs exposure control under a predetermined aperture value when the imaging unit captures a focused image.
  • the exposure control unit changes a predetermined aperture value according to the focus lens position.
  • the imaging optical system preferably includes a variable power lens for changing the image magnification. In this case, the exposure control unit changes the predetermined aperture value according to the image magnification.
  • the writing unit preferably writes the compressed image of the entire screen and the uncompressed image of the specific area when writing the focused image and the unfocused image to the storage medium.
  • the specific area a central area of the screen or a focus evaluation area for the focus evaluation value calculation unit to obtain a focus evaluation value is used.
  • the still image display system of the present invention includes an imaging device and a still image display device.
  • the imaging apparatus includes an imaging optical system, an imaging unit, a focus lens drive unit, a focus evaluation value calculation unit, a focus position detection unit, a lens drive control unit, and a writing unit.
  • the still image display device includes a reading unit, a blur determination value calculation unit, a blur determination unit, a mixing ratio determination unit, a mixed image generation unit, a display unit, and a display control unit.
  • the blur determination value calculation unit calculates the blur determination value based on a high-frequency component included in a specific region in the focused image and the non-focused image.
  • one of the first mixture ratio set and the second mixture ratio set is selected according to the blur determination value, and the selected mixture ratio set is selected from the focused image and the unfocused image read from the storage medium. Based on the above, a plurality of mixed images are generated, and the plurality of mixed images are sequentially displayed. Therefore, a still image that is less likely to be blurred and that is easy for the user to view can be reproduced like a moving image.
  • the still image display device 10 includes a system controller 11, a main memory 12 that stores various programs and the like, a work area when the programs are executed, a storage 13 that stores images and the like, a display A display memory 14 that temporarily stores data for use, and a display control unit 15 that performs display control for displaying images, characters, and the like using image data, character data, and the like from the display memory 14.
  • the still image display device 10 includes an image reading unit 16, a mixed image generation unit 17, a blur determination unit 18, a blur determination value calculation unit 18 a, a mixture ratio determination unit 19, and an image registration unit 20.
  • An operation unit 21, an image input I / F 22, a compression / decompression processing unit 23, and a bus 24 for connecting the respective components are provided.
  • the system controller 11 comprehensively controls each unit of the stereoscopic image display device 10 by sequentially executing various programs and data read from the main memory 12 based on a control signal from the operation unit 21.
  • a monitor 25 such as a liquid crystal display as a display unit is connected to the display control unit 15.
  • the still image display device 10 reads the image file stored in the memory card 27 and displays the image on the monitor 25. This image is taken by the digital camera 26 and stored in the memory card 27.
  • the operation unit 21 includes a keyboard and a mouse.
  • the digital camera 26 images a focused image (focused image frame) P1 and a non-focused image (unfocused image frame) P2 with respect to the same subject.
  • the focused image P1 and the out-of-focus image P2 and the additional information 28A are stored in the memory card 27 as a composite image file 28.
  • the focused image P ⁇ b> 1 is captured with respect to the same subject, and the focused image P ⁇ b> 1 and the additional information 29 ⁇ / b> A are stored in the memory card 27 as the normal image file 29.
  • the additional information 28A and 29A for example, data in Exif format is used, and information is written in the area of the Exif tag of the image data.
  • the additional information 28A and 29A include still image special display on / off information, which will be described later, the number of images, an AF evaluation value used in AF processing when capturing the focused image P1 and the unfocused image P2, and an AF evaluation area. Further, the exposure value (F value, shutter speed) used for the AE control process, the zoom position, and the like are included.
  • a non-focus image of the front pin (hereinafter referred to as the front pin image) obtained by focusing on the close-up position side with respect to the focus image is used. Yes.
  • the present invention is not limited to this, and a non-focus image of the rear pin obtained by focusing on the infinity position side (hereinafter referred to as a rear pin image) may be used as the non-focus image P2.
  • the still image special display ON / OFF information included in the additional information 28A and 29A is a plurality of mixed images synthesized from the focused image P1 and the unfocused image P2 when the still image display is performed. This is used for whether or not to perform a still image special display that sequentially displays images.
  • still image special display information on still image special display on is stored, and in the case of not performing still image special display, information on still image special display off is stored.
  • still image special display ON information is stored in the composite image file 28, and still image special display OFF information is stored in the normal image file 29.
  • the image input I / F 22 controls input of the composite image file 28 or the normal image file 29 stored in the memory card 27 when the memory card 27 is connected.
  • the image input I / F 22 sequentially sends the composite image file 28 or the normal image file 29 read from the memory card 27 to the storage 13 via the bus 19.
  • the storage 13 stores the input composite image file 28 or normal image file 29.
  • a hard disk device is used as the storage 13.
  • the image reading unit 16 performs a reading process of reading the composite image file 28 or the normal image file 29 from the storage 13 in a predetermined order. This reading order is performed in, for example, the order of file names (for example, PIC1, PIC2, PIC3,...), The oldest or newest date of imaging.
  • the image reading unit 16 reads the first composite image file 28 or the normal image file 29 from the storage 13 and stores it when an image display operation is performed on the operation unit 21.
  • the image reading unit 16 reads the next composite image file 28 or the normal image file 29 from the storage 13 while the image is displayed on the monitor 25, and stores the composite image file 28 or the normal image file previously stored. 29 is overwritten.
  • the compression / decompression processing unit 23 Decompression processing is performed.
  • the mixed image generation unit 17 converts the in-focus image P1 and the out-of-focus image P2 of the composite image file 28 into a mixture ratio described later. Mixing is performed at the mixing ratio determined by the determination unit 19 to generate a plurality of mixed images.
  • the function indicating the focused image P1 is f1 (x, y)
  • the function indicating the non-focused image P2 is f2 (x, y)
  • the mixing ratio of the focused image P1: non-focused image P2 is K1: Assuming K2, a function G (x, y) indicating a mixed image is expressed by the following equation (1).
  • FIG. 3 shows an example of high-frequency components in the focused image P1, the out-of-focus image P2, and the mixed image M.
  • the high-frequency component of the mixed image M is different from the high-frequency component of the focused image P1.
  • the waveform is intermediate to the high-frequency component of the focal image P2. Therefore, when the mixing ratio of the focused image P1 in the equation (1) increases, the waveform of the high frequency component of the focused image P1 approaches, and when the mixing ratio of the non-focused image P2 increases, the non-focused image P2 It approaches the waveform of the high frequency component. Therefore, the degree of blur of the mixed image M can be adjusted by changing the mixing ratio of the focused image P1: the non-focused image P2.
  • the mixed image generation processing in the mixed image generation unit 17 can be changed as appropriate depending on the type of data of the focused image P1 and the unfocused image P2 that are the basis of the mixed image.
  • the data of the focused image P1 and the out-of-focus image P2 is data defined in the color space of Y, Cb, and Cr
  • the value of saturation Cr may be substituted into the above equation to obtain the value of luminance Y, hue Cb, and saturation Cr in each pixel of the mixed image.
  • the values of R, G, and B in the respective pixels of the focused image P1 and the non-focused image P2 May be substituted to obtain R, G, and B values for each pixel of the mixed image.
  • the blur determination value calculation unit 18a calculates a blur determination value based on the high-frequency component included in the focused image P1 and the focused image P2.
  • the blur determination unit 18 compares the blur determination value with a predetermined reference value to determine the degree of blur of the out-of-focus image P2 with respect to the focused image P1.
  • the blur determination value calculation unit 18a of the present embodiment reads out the focus evaluation values H1 and H2 of the focused image P1 and the out-of-focus image P2 included in the additional information 28A of the composite image file 28.
  • the focus evaluation values H1 and H2 are used as high-frequency component values included in the focused image P1 and the focused image P2 to calculate the blur determination value HS.
  • the blur determination value may be a high-frequency component in a specific region of the focused image P1 and the out-of-focus image P2 in addition to calculating from the high-frequency component included in the entire screen of the focused image P1 and the focused image P2.
  • it may be a high-frequency component included in the AF evaluation area when capturing a focused image.
  • the high frequency components of the focused image P1 and the out-of-focus image P2 are extracted from the same specific region.
  • the high-frequency component included in the image is more out of focus as the value is smaller. Therefore, the smaller the blur determination value HS, the greater the degree of blur of the non-focus image relative to the focused image, and the greater the blur determination value HS, the smaller the degree of blur of the non-focus image relative to the focused image.
  • the blur determination unit 18 compares the determination value HS with a preset reference value HK.
  • the blur determination value is not limited to the above, but is a value based on a high-frequency component included in the focused image P1 and the non-focused image P2, and is a non-focused image with respect to the focused image P1 compared to the reference value HK. Any value can be used as long as the degree of blur of P2 can be determined. For example, the difference (H1 ⁇ H2) between the focus evaluation value H1 of the focused image and the focus evaluation value H2 of the unfocused image may be used.
  • the mixing ratio determination unit 19 selects one of two types of first and second mixing ratio sets that determine a mixing ratio for mixing the focused image P1 and the non-focused image P2 according to the blur determination result.
  • Each mixing ratio set is one set in which the mixing ratio is gradually changed.
  • the first mixing ratio set is a combination in which the mixing ratio K1: K2 of the focused image P1: non-focused image P2 is 75:25, 50:50, 25:75.
  • the mixing ratio of the out-of-focus image P2 can be used within the range of 0% to 100%.
  • the mixture ratio K1: K2 of the focused image P1: the non-focused image P2 is a combination that increases and decreases evenly, and in this embodiment, the ratio is increased or decreased by 25%.
  • this “equal” includes the case where the mixing ratio increases or decreases substantially evenly.
  • the second mixing ratio set has a larger mixing ratio of the focused image P1 and a lower mixing ratio of the non-focused image P2 than the first mixing ratio set, and the focused image.
  • Mixing ratio K1: K2 of unfocused images is a combination of 88:12, 75:25, 63:37, and 50:50.
  • the mixing ratio K1: K2 of the out-of-focus image P2 is regulated within the range of 0% to 50% in order to reduce the blurring state with respect to the focused image.
  • the mixture ratio of the in-focus image P1 and the out-of-focus image P2 is increased / decreased evenly. In the present embodiment, the ratio is increased / decreased by 12% or 13%.
  • the first mixing ratio set has three mixing ratios, whereas the second mixing ratio set has four, which is one more than the first mixing ratio set.
  • the mixed image generation unit 17 generates three mixed images M1, M2, and M3 based on the three mixing ratios of the first mixing ratio set. For the second mixing ratio set, four mixed images M1, M2, M3, and M4 are generated based on the four mixing ratios.
  • the mixed image generated by the mixed image generation unit 17 is temporarily stored in the display memory 14.
  • the image alignment unit 20 performs an alignment process for aligning the positions of the original focused image P1 and the unfocused image P2 when generating a mixed image.
  • a slight positional shift (light) between the two images due to the difference in imaging timing. Displacement in the plane perpendicular to the axis, displacement in the optical axis direction) occurs. For this reason, when two images are combined, it is preferable to perform an alignment process before the image combination in order to correct such a positional deviation between the images.
  • corresponding points in the non-focused image P2 corresponding to the feature points in the focused image P1 are detected, and the feature points in the focused image P1 and the corresponding points in the non-focused image P2 are detected.
  • Are calculated rotation parameter, movement parameter, enlargement / reduction parameter.
  • the in-focus image P2 is rotated, moved, enlarged / reduced, and the in-focus image P1 and the out-of-focus image P2 are aligned.
  • the focused image P1 and the unfocused image P2 so as to exclude the peripheral portion that does not overlap. Perform trimming.
  • a plurality of feature points are used to detect a positional shift in the optical axis direction that affects the size of an image and a positional shift in a plane orthogonal to the optical axis.
  • the image alignment unit 20 when the image alignment unit 20 performs the alignment process, it does not target the entire screen of the focused image P1 and the out-of-focus image P2, but detects feature points and corresponding points for a specific region. Alignment may be performed. In this case, the in-focus image P1 and the out-of-focus image P2 are detected by feature points and corresponding points in the same specific area.
  • the specific area for example, an AF evaluation area included in the additional information of the composite image file 28 may be used.
  • the display control unit 15 causes the monitor 25 to sequentially display a plurality of mixed images after the mixed image generation unit 17 generates a plurality of mixed images based on the first mixing ratio set or the second mixing ratio set.
  • the display control unit 15 displays either a forward display in which the in-focus image mixing ratio gradually increases or a reverse display in which the in-focus image mixing ratio gradually decreases. Do something.
  • the display in the forward display order and the display in the reverse display order are repeated alternately.
  • the display control unit 15 displays the focused image P1 and the unfocused image P2 together with the mixed images M1, M2, and M3. Used for.
  • the in-focus image P1 and the out-of-focus image P2 are used as the mixture images K1: K2 of the in-focus image P1: the out-of-focus image P2 and 100: 0 and 0: 100, respectively.
  • the display control unit 15 displays a mixed image in which the mixing ratio of the focused image is 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% when displaying the mixed image in the forward display order. .
  • the mixed images having the in-focus image mixing ratios of 100%, 75%, 50%, 25%, and 0% are sequentially displayed.
  • the display control unit 15 uses the focused image P1 for display together with the mixed images M1, M2, M3, and M4. To do.
  • the out-of-focus image P2 is not used for display.
  • the focused image P1 is used as a mixed image in which the in-focus image P1: the in-focus image P2 has a mixing ratio K1: K2 of 100: 0.
  • the display control unit 15 sequentially displays the mixed images in which the mixing ratio of the focused image P1 is 50%, 63%, 75%, 88%, and 100%. indicate.
  • the mixed images in which the mixing ratio of the focused image P1 is 100%, 88%, 75%, 63%, and 50% are sequentially displayed.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram for explaining the fading process.
  • the dotted line indicates the density of the image to be displayed first, and the solid line indicates the density of the image to be displayed next.
  • the display density of the image to be displayed next is 0%.
  • the display density of the image to be displayed next decreases gradually, and the display density of the image to be displayed next increases gradually to change to 100% when both are added.
  • the display density becomes 0% the display density of the next image to be displayed becomes 100%.
  • the display control unit 15 gradually disappears the previous display for all images at the same time, and at the same time as the previous display disappears. The display gradually appears.
  • the memory card 27 taken out from the digital camera 26 is connected to the image input I / F 22.
  • the composite image file 28 or the normal image file 29 stored in the memory card 27 is read out and stored in the storage 13.
  • the system controller 11 issues a read command to the image reading unit 16.
  • the image reading unit 16 reads the first composite image file 28 or the normal image file 29 from the storage 13 (S2).
  • the system controller 11 reads information on still image special display on / off from the additional information 28A and 29A of the composite image file 28 or the normal image file 29 (S3).
  • the still image special display ON is stored (YES in S4)
  • the focused image P1 non-focused from the composite image file 28 is performed.
  • the focused image P2 is read (S5).
  • the system controller 11 reads out the focus evaluation values H1 and H2 of the additional information 29A following the readout of the focused image P1 and the non-focused image P2 from the composite image file 28 (S10).
  • the blur determination unit 18 performs blur determination by comparing the blur determination value HS with the reference value HK (S12).
  • the mixture ratio determination unit 19 selects the first mixture ratio set.
  • the mixed image generation unit 17 generates a mixed image based on the first mixing ratio set (S13).
  • the mixed images M1, M2, and M3 with the mixing ratio K1: K2 of the focused image P1: non-focused image P2 of 75:25, 50:50, and 25:75 are generated.
  • the display control unit 15 After the mixed images M1, M2, and M3 are generated based on the first mixture ratio set, the display control unit 15 performs forward and backward processing on the plurality of mixed images including the focused image P1 and the unfocused image P2. Are sequentially displayed on the monitor 25 (S14). When the image switching operation is not performed (NO in S15) and the display end operation is not performed (NO in S16), the display control unit 15 continuously performs the alternate display in the forward direction and the reverse direction. If an image switching operation has been performed (YES in S15), the display of the mixed image is terminated, and the process proceeds to reading the next composite image file 28 or normal image file 29 (S2). When the display end operation is performed, the image display is ended (YES in S16).
  • the mixture ratio determination unit 19 selects the second mixture ratio set. Based on the second mixture ratio set, the mixed image generation unit 17 is a mixed image in which the mixing ratio K1: K2 of the focused image: non-focused image is 88:12, 75:25, 63:37, 50:50. M1, M2, M3, and M4 are generated (S17).
  • the display control unit 15 sequentially displays a plurality of mixed images including the focused image P1 on the monitor 25 in the forward direction and the reverse display order (S18). ).
  • the display control unit 15 continuously displays the mixed image. If an image switching operation has been performed (YES in S19), the display of the mixed image is terminated, and the process proceeds to reading the next composite image file or normal image file (S2).
  • the display end operation is performed, the image display is ended (YES in S20).
  • the blur determination is performed using the blur determination value based on the high frequency components of the focused image P1 and the unfocused image P2. If the blur determination value is greater than or equal to the reference value, a mixed image is generated with the first mixing ratio set. When the blur determination value is less than the reference value, the mixed image is generated based on the second mixing ratio set in which the mixing ratio of the focused image P1 is larger than that of the first mixing ratio set and the mixing ratio of the non-focused image P2 is smaller. To do. With this second mixture ratio set, it is possible to generate a mixed image with less blurring with respect to the focused image P1. As a result, it is possible to reproduce a still image that is easy to view for the user with little blur change while displaying the still image in a moving image style.
  • a mixed image is generated using a front pin image as a non-focus image and a focus image, but the front pin image, the rear pin image, A mixed image may be generated using three types of images including a focused image.
  • FIG. 7 is an explanatory diagram conceptually showing the focused image P1 and the front and rear pin images P2 and P3.
  • the focused image P1 shown in FIG. 7A is a subject 51 near the middle in the depth direction.
  • the front pin image P2 shown in FIG. 7B is obtained by focusing on the subject 52 closer to the closest position than the focused image P1, and the rear pin image P2 shown in FIG. 7C. Is obtained by focusing on the subject 53 at a position at infinity from the focused image P1.
  • the memory card 27 includes a focused image P1, a front pin image P2, a rear pin image P3, and additional information 31A acquired for the same subject.
  • a combined composite image file 31 or a normal image file 29 similar to that of the first embodiment is stored.
  • the mixed image generation unit 17 mixes the focused image P1 and the front pin image P2 to generate a front pin mixed image, and mixes the focused image P1 and the rear pin image P3 to generate a rear pin mixed image.
  • the mixing ratio determination unit 19 selects one of the first mixing ratio set and the second mixing ratio set based on the determination result of the blur determination unit 18.
  • the first mixing ratio set includes a combination of the in-focus image P1: the front pinned image P2 in which the mixing ratio K10: K20 is 25:75, 50:50, 75:25, and the in-focus image P1:
  • the mixing ratio K10: K30 of the rear pin image P3 has a combination of 75:25, 50:50, and 25:75.
  • the mixing ratio of the front pin image P2 and the mixing ratio of the rear pin image P3 can be used within the range of 0% to 100%.
  • the in-focus image P1: the in-focus image P2 in the front pin and the in-focus image P1: the in-focus image P3 are equally mixed. It is a combination that increases or decreases, and in this modification example, it increases or decreases by 25%.
  • the second mixing ratio set has a larger mixing ratio of the focused image P1 than the first mixing ratio set, and a smaller mixing ratio of the front pin image P2 and the rear pin image P3.
  • a combination K10: K20 of the in-focus image P1: front pin image P2 is a combination of 50:50, 63:37, 75:25, 88:12 and a mixture ratio K10 of the focus image P1: rear pin image P3:
  • K30 is 88:12, 75:25, 63:37, and 50:50.
  • the mixture ratio of the front pin image P2 and the rear pin image P3 is within the range of 0% to 50% in order to reduce the blurring state with respect to the focused image. Is regulated. Further, in the second mixing ratio set, as in the first embodiment, the mixing ratio of the in-focus image P1: the out-of-focus image P2 and the in-focus image P1: the rear pin image P3 are increased and decreased equally. In this modification, it increases or decreases by 12% or 13%.
  • the blur determination value HS2 H3 / H1 of the rear pin, which is the ratio of the focus evaluation value H3 of the pin image, is used.
  • the blur determination unit 18 compares the blur determination values HS1 and HS2 with a preset reference value HK.
  • Both the blur determination value HS1 and the blur determination value HS2 are equal to or greater than the reference value HK, and the front pin image for the focused image At least one of the first determination result that the degree of blur and the degree of blur of the back-pinned image are small, and the blur determination value HS1 and the blur determination value HS2 are less than the reference value HK, One of the second determination results that the degree is large is output.
  • the mixing ratio determination unit 19 selects the first mixing ratio set when the first determination result is obtained by the determination by the blur determination unit 18, and the 21st mixing ratio when the second determination result is obtained. Select a set.
  • the mixed image generation unit 17 generates a front pin mixed image (MF1, MF2, MF3) and a rear pin mixed image (MB1, MB2, MB3) based on the first mixing ratio set. Alternatively, based on the second mixture ratio set, a front pin mixed image (MF1, MF2, MF3, MF4) and a rear pin mixed image (MB1, MB2, MB3, MB4) are generated.
  • the mixed image generated by the mixed image generation unit 17 is temporarily stored in the display memory 14.
  • the display control unit 15 displays the plurality of front pin mixed images on the monitor 25 in the forward direction in which the mixing ratio of the focused image P1 gradually increases. Display sequentially. Next, a plurality of rear pin mixed images are displayed on the monitor in the reverse direction in which the in-focus image mixing ratio gradually decreases.
  • the display control unit 15 together with the focused image P1, the front pin image P2, and the rear pin
  • the image P3 is used for display.
  • the focused image P1 and the front pin image P2 are respectively used as the front pin mixed images with the mixture ratio K10: K20 of the focused image P1: front pin image P2 being 100: 0 and 0: 100.
  • the in-focus image P1 and the back pinned image P3 are used as the back pinned mixed images of the in-focus image P1: the back pinned image P3 and the 100: 0 and 0: 100, respectively.
  • the display control unit 15 displays the front pin mixed image in which the mixing ratio of the focused image is 0%, 25%, 50%, 75%, and 100% in the forward direction, and the mixing ratio of the focused image.
  • the rear pin mixed image in which becomes 100%, 75%, 50%, 25%, 0% is displayed in the reverse direction.
  • the display control unit 15 uses the focused image P1 for display together with these. .
  • the front pin image P2 and the rear pin image P3 are not used for display.
  • the in-focus image P1: the mixed image K10: K20 of the front pinned image P2 is 100: 0, or the mixed image K10: K30 of the in-focus image P1: the back pinned image P3 is 100: 0.
  • the focused image P1 is used.
  • the display control unit 15 displays the front pin mixed image in which the mixing ratio of the focused image is 50%, 63%, 75%, 88%, and 100% in the forward direction, and the mixing ratio of the focused image.
  • the rear pin mixed image in which becomes 100%, 88%, 75%, 63%, 50% is displayed in the reverse direction.
  • the display control unit 15 sequentially displays a plurality of mixed images, the previous display gradually disappears and the next display gradually appears and fades. Switch the display.
  • the focused image, and the front and rear pin mixed images generated from the front pin and the rear pin image focused on the closest position side and the infinity position side with respect to the focused image are displayed. Therefore, it is possible to give the user an interval in which the in-focus position moves back and forth, and to give a sense of distance of the subject in the image, so that a more realistic display can be performed.
  • the first embodiment when a mixed image is displayed, a fading process is performed in which the previous display gradually disappears at the same time and the next display gradually appears for all the images.
  • a fade process is performed in which the previous display gradually disappears and the next display gradually appears as in the first embodiment.
  • the display density of the focused image P1 reaches 100%, this state may be maintained and only the focused image P1 may be displayed for a predetermined time.
  • the time for displaying the focused image P1 for example, the time when the display gradually disappears and the time when the focused image P1 is gradually displayed by fading processing are each 1 second, and the time for displaying only the focused image P1 is 3 seconds. Then, since the focused image P1 is displayed for a total of 5 seconds, the user can sufficiently observe it.
  • the AF evaluation value included in the additional information added to the focused image and the out-of-focus image is used as a high frequency component to calculate the blur determination value.
  • the high-frequency component analysis unit 36 when the high-frequency component analysis unit 36 is provided in the still image display device 35 and the focused image and the non-focused image of the composite image file are read, the high-frequency component analysis unit 36 reads the focused image.
  • the high frequency component of the out-of-focus image may be analyzed.
  • the blur determination value calculation unit 18a calculates the blur determination value HS from the high frequency components of the focused image and the non-focused image analyzed by the high frequency component analysis unit 36.
  • the blur determination unit 18 performs the blur determination by comparing the blur determination value HS with the reference value HK.
  • the AF evaluation area for detecting the AF evaluation value is set as a specific area in the image, and blur determination processing based on high-frequency components in the AF evaluation area, image alignment processing, and the like are performed.
  • the center area of the screen or the face range of the main subject may be set as the specific area regardless of the AF evaluation area.
  • a face detection unit 37 is provided in the still image display device 35, and the face detection unit 37 detects the face range from the focused image P1. Then, when calculating the blur determination value, the high frequency component analysis unit 36 analyzes the high frequency component from the face range detected by the face detection unit 37.
  • the still image display device for example, a personal computer in which a still image display program is installed can be used.
  • the still image display device acquires a composite image file or a normal image file via the memory card 27.
  • a digital camera via a USB (Universal Serial Bus) cable or the like is used. You may obtain the image file directly from.
  • USB Universal Serial Bus
  • an image is acquired by a digital camera (imaging device), and an image file storing the image is acquired via a memory card or a cable.
  • a still image display device is incorporated in the camera.
  • the digital camera 100 has a camera body 101 formed in a substantially rectangular parallelepiped shape.
  • a lens barrel 103 that holds the imaging optical system 102 and a flash light emitting unit 104 that irradiates a subject are provided on the front surface of the camera body 101.
  • a release button 105 for instructing imaging On the upper surface of the camera body 101, a release button 105 for instructing imaging, a power button 106 for switching power ON / OFF, and a zoom for performing a zoom operation for scaling the imaging optical system 102 to the wide side or the tele side.
  • a lever 107 is provided.
  • the release button 105 is a two-stage push button. When the release button 105 is half-pressed, various imaging preparation processes are executed. When the release button 105 is further pressed and fully pressed, the image pickup process is executed.
  • a liquid crystal display (display unit) 108, a mode selection dial 109, and a menu button 110 are provided on the back of the camera body 101.
  • the liquid crystal display 108 displays a reproduced image of the captured image, an observation image during framing, a so-called through image, various menu screens, and the like.
  • the digital camera 100 has a plurality of operation modes such as a still image capturing mode for acquiring a still image and a playback mode for reproducing and displaying each acquired image on the liquid crystal display 108.
  • the operation mode of the digital camera 2 is sequentially switched according to the pressing operation of the mode selection dial 109.
  • the menu button 110 is used to display various setting menus on the liquid crystal display 108.
  • the normal imaging mode for storing the normal image file in the memory card 111 (see FIG. 14) and the special display for storing the composite image file corresponding to the still image special display in the memory card 111.
  • Either of the imaging modes can be selected. This selection is performed by operating the menu button 110 to display a setting menu on the liquid crystal display 108 and designating either the normal imaging mode or the special display imaging mode in the menu.
  • the liquid crystal display 108 is provided with a touch panel 112 (see FIG. 14) in an overlapping manner.
  • the touch panel 112 is attached so that the surface thereof is substantially flush with the back surface of the camera body 101.
  • the touch panel 112 detects a position based on a change in capacitance when the surface is pressed with a finger or a dedicated pen.
  • the setting of the imaging function can be performed by pressing the surface of the touch panel 112 with a finger or moving the finger in the pressed state in accordance with the icon or image displayed on the liquid crystal display 108.
  • Input operations such as switching of images to be displayed can be performed.
  • the system controller 113 of the digital camera 100 has various programs and data based on control signals from an operation unit having a release button 105, a zoom lever 107, a mode selection dial 109, a menu button 110, and a touch panel 112. Are sequentially executed to comprehensively control each unit of the digital camera 100.
  • the imaging optical system 102 includes a variable power lens 114, a focus lens 115, a diaphragm 116, and the like.
  • the zoom lens 114 is driven by the zoom lens driving mechanism 117 and is moved back and forth along the optical axis L between the wide end (wide angle end) and the tele end (telephoto end). As a result, the image magnification of the imaging optical system 102 changes.
  • the focus lens 115 is movable along an optical axis L between an infinity position that focuses at infinity and a close position that focuses near.
  • AF autofocus
  • the diaphragm 116 is driven by the diaphragm drive mechanism 119 to change the diaphragm value (F value). As a result, the amount of light that passes through the imaging optical system and enters the CCD 120 is adjusted.
  • Behind the imaging optical system 102 is a CCD 120 that has an imaging surface on which subject light that has passed through the imaging optical system 102 is imaged, and that photoelectrically converts the subject light received by the imaging surface.
  • the CCD 120 is connected to the system controller 113 via a timing generator (TG) 121.
  • TG timing generator
  • This CCD is an example of an imaging unit.
  • the system controller 113 controls the TG 121 to generate a timing signal (clock pulse), and the CCD 120 is driven by the timing signal (clock pulse) input from the TG 121.
  • the CCD 120 determines the shutter speed of the electronic shutter based on the timing signal (clock pulse) input from the TG 121.
  • the imaging signal output from the CCD 120 is input to a correlated double sampling circuit (CDS) 122 and output as R, G, and B color signals corresponding to the accumulated charge amount of each cell of the CCD 120.
  • This color signal is amplified by an AMP (amplifier) 123 and converted from an analog signal to digital image data by an A / D converter 124.
  • the image input controller 127 is connected to the system controller 113 via the bus 126.
  • a storage 125 is connected to the bus 126, and for example, an SDRAM is used as the storage 125.
  • the system controller 113 controls the image input controller 127 to store the image data output from the A / D converter 124 in the storage 125.
  • the bus 126 includes a digital signal processing circuit 128, a compression / decompression processing circuit 129, a liquid crystal driver 130, a media controller 131, an AE detection circuit 132, an AF detection circuit 133, and a YC conversion processing circuit. 134 is connected.
  • the digital signal processing circuit 128 accesses the image data stored in the storage 125 and performs various image processing such as gradation conversion, white balance correction, and ⁇ correction processing.
  • the YC conversion processing circuit 134 converts the image data that has been subjected to various types of image processing into a luminance signal Y and color difference signals Cr and Cb.
  • image data having a lower resolution than that at the time of imaging is stored in the storage 125.
  • Signal processing is performed.
  • low-resolution image data is read from the storage 125 in accordance with an instruction from the system controller 113.
  • the next one field is written into the storage 125.
  • the image data read from the storage 125 is displayed on the liquid crystal display 108 as a through image via the liquid crystal driver 130.
  • AF detection circuit 133 is an integration circuit that extracts high frequency components of image data and integrates the high frequency components.
  • the AF detection circuit 133 moves the focus lens 115 in the optical axis direction when the release button 105 is half-pressed, and the AF evaluation is an integrated value of high-frequency components from the image data stored in the storage 125. The value is calculated and this AF evaluation value is output to the system controller 113.
  • the AF detection circuit 133 calculates the AF evaluation value for a predetermined time, for example, every second for AF control.
  • the system controller 113 constitutes an in-focus position detection unit together with the AF detection circuit 133.
  • the system controller 113 controls the focus lens driving mechanism 118 to move the focus lens 115, and sequentially acquires AF evaluation values at each position of the focus lens 115, and determines a position where the AF evaluation value is maximum (peak). Functions as a determination unit for determination. That is, the system controller 113 sequentially acquires AF evaluation values from the AF detection circuit 133 while the focus lens 115 is moving, and determines the position of the focus lens 115 at which the AF evaluation value is maximum (peak) as the in-focus position.
  • the focus lens 115 is set at this in-focus position.
  • the system controller 113 detects the position of the focus lens 115 based on the number of pulses obtained by counting the number of pulses of the pulse motor constituting the focus lens driving mechanism. For example, the number of pulses is added when the focus lens 115 is moved toward the closest position, and the number of pulses is subtracted when the focus lens 115 is moved toward the infinity position.
  • the system controller 113 performs the above-described imaging for the same subject at the in-focus position and the out-of-focus position of the front pin and the rear pin.
  • the focus lens 115 is moved from the in-focus position to the closest position while counting the number of pulses.
  • An imaging process is executed by moving the pin to the non-focus position of the front pin and moving the pin to the non-focus position of the pin after a predetermined interval on the infinity position side.
  • the area where the AF detection circuit 133 calculates the AF evaluation value may be the entire screen range of the image or a specific area that is automatically designated. Further, it may be an area manually designated by the photographer.
  • the AF evaluation area for calculating the AF evaluation value is set as the specific area, the AF evaluation value is calculated from the same AF evaluation area in the focused image and the out-of-focus position.
  • the AF evaluation value calculation area for example, when a through image is displayed in the imaging mode, if the user touches any position on the touch panel, the position touched by the user is displayed.
  • a certain range including it is designated as a specific area.
  • the AE detection circuit 132 measures the subject brightness based on the image data stored in the storage 125 when the release button 105 is half-pressed, and the AE evaluation that optimizes the exposure value according to the subject brightness. It has a detection circuit for detecting a value and outputs an AE evaluation value to the system controller 113.
  • the system controller 113 sets an exposure value (aperture value of the diaphragm 116, electronic shutter speed of the CCD 120) based on the AE evaluation value.
  • the system controller 113 sets the aperture value to be equal to or less than a certain reference aperture value FK in order to obtain proper blur at the out-of-focus position. Take control.
  • the reference aperture value FK is a value that narrows the depth of field of the imaging optical system.
  • the system controller 113 compares the aperture value FS based on the AE evaluation value with the reference aperture value FK, and when the aperture value FS is less than the reference aperture value FK, the aperture value FS based on the AE evaluation value. And the electronic shutter speed is used as it is.
  • the reference aperture value FK is reset as the aperture value, and the electronic shutter speed is reset to a faster value as the aperture value becomes smaller.
  • the system controller 113 controls the zoom lens driving mechanism 117 when the zoom lever 107 is zoomed to move the zoom lens 114 to the tele end side or the wide end side.
  • the system controller 113 functions as a zoom position detector that detects the zoom position of the zoom lens 114 and detects the zoom position by counting the number of drive pulses of the pulse motor that constitutes the zoom lens drive mechanism 117. For example, when moving the zoom lens 114 toward the tele end, the number of pulses is added, and when moving toward the wide end, the number of pulses is subtracted.
  • the imaging mode when the release button 105 is half-pressed and the first-stage switch is turned on, imaging preparation operations such as the above-described AE control and AF control are performed.
  • imaging mode either the normal imaging mode or the special display imaging mode is selected. If the special display imaging mode is selected and the release button 105 is pressed halfway down, the focus lens 115 is first set to the in-focus position by AF control.
  • the CCD 120 captures the subject with the exposure value set by the AE control and acquires a focused image. Next, the focus lens 115 moves to the unfocused position of the front pin, and the CCD 120 acquires the front pin image with the same exposure value as the focused image.
  • the focus lens 115 moves to a non-focus position of the rear pin, and a rear pin image is acquired with the same exposure value as the focused image. Since these in-focus image, front pin image, and rear pin image are frame images of still images, they have higher resolution than through images of field images.
  • the storage 125 stores a focused image P1, a front pin image P2, and a rear pin image P3. These images P1, P2, and P3 are subjected to the signal processing described above, and then compressed by a compression / decompression processing circuit 129 in a predetermined compression format (for example, JPEG format). After the compression processing, the images P1, P2, and P3 are combined into one composite image file and stored in the memory card 111 via the media controller 131.
  • a compression / decompression processing circuit 129 for example, JPEG format
  • system controller 113 when the system controller 113 stores the composite image file in the memory card 111, the system controller 113 adds an AF evaluation value, an AF evaluation area, an exposure value, a zoom position, and the like as additional information.
  • the image file is once read from the memory card 111 to the storage 125 via the media controller 131.
  • decompression processing is performed by the compression / decompression processing circuit 129, it is output to the liquid crystal driver 130 and reproduced and displayed on the LCD panel 25.
  • a display memory 135, a display control unit 136, and the like are connected to the system controller 113 via a bus 126. Since the display memory 135 and the display control unit 136 function in the same manner as the display memory 14 and the display control unit 15 described in the first embodiment, description thereof is omitted.
  • a still image display program stored in a memory (not shown) is activated.
  • the system controller 113 functions as an image reading unit 137, a mixed image generation unit 138, a blur determination unit 139, a blur determination value calculation unit 139a, a mixture ratio determination unit 140, and an image registration unit 141. These function in the same manner as the image reading unit 16, the mixed image generation unit 17, the blur determination unit 18, the blur determination value calculation unit 18a, the mixture ratio determination unit 19, and the image registration unit 20 described in the first embodiment. The description is omitted.
  • imaging processing of the digital camera 100 will be described using the flowchart shown in FIG.
  • S1 an imaging mode is selected
  • S2 a through image is displayed on the liquid crystal display 108
  • the system controller 113 determines whether or not the special display imaging mode is selected.
  • the imaging standby state is set (YES in S2).
  • the normal imaging mode is selected (S3).
  • a normal image file is stored in the memory card 111 as in general still image shooting (S4).
  • still image special display off information is also stored as additional information.
  • the system controller 113 determines whether or not the release button 105 is half-pressed (S5). If it is determined that the release button 105 is not half-pressed, the imaging standby state is continued until the release button 105 is half-pressed. In this imaging standby state, the CCD 120 captures a through image and displays it on the liquid crystal display 108. Further, during the display of this live view image, the AF detection circuit 133 performs AF control every predetermined time.
  • the system controller 113 When the release button 105 is half-pressed (YES in S5), the system controller 113 performs an imaging preparation operation. In this imaging preparation operation, the system controller 113 first controls the AE detection circuit 132 to perform photometric processing for subject luminance (S6). In this photometric process, an AE evaluation value is calculated based on the image data stored in the storage 125 and is output to the system controller 113. The system controller 113 calculates an exposure value based on the AE evaluation value, and determines the aperture value FS of the aperture 116 and the electronic shutter speed of the CCD 120 (S7).
  • the system controller 113 After determining the aperture value of the aperture 116 and the electronic shutter speed of the CCD 120, the system controller 113 compares the aperture value FS with the reference aperture value FK (S8). If the aperture value FS is less than the reference aperture value FK (NO in S8), the aperture value FS and the electronic shutter speed are used as they are. If the aperture value FS is larger than the reference aperture value FK (YES in S8), the reference aperture value FK is reset as the aperture value, and the electronic shutter speed is reset to a faster value (S9).
  • the system controller 113 controls the AF detection circuit 133 to execute the AF process while controlling the focus lens driving mechanism 118 and moving the focus lens 115 between the infinity position and the close position.
  • the AF detection circuit 133 calculates an AF evaluation value for each position of the focus lens 115 based on the image data input to the storage 125, and sequentially outputs the AF evaluation value to the system controller 113.
  • the system controller 113 sequentially acquires AF evaluation values from the AF detection circuit 133, and detects a focus position at which the AF evaluation value is maximum (peak) (S10).
  • the system controller 113 determines whether or not the release button 105 has been fully pressed (S11). If it is determined that the button is not fully pressed, the standby state is maintained until the button is fully pressed. When the release button 105 is fully pressed (YES in S11), the system controller 113 captures the subject light with the exposure value set by the AE control with the focus lens 115 in the in-focus position. To obtain a focused image P1. Further, the AF evaluation value and the AF evaluation area when the focused image P1 is acquired are temporarily stored in the storage 125 (S12).
  • the system controller 113 After the in-focus image P1, the AF evaluation value, and the AF evaluation area are stored in the storage 125, the system controller 113 counts the number of pulses while moving the focus lens 115 toward the closest position, The focus lens 115 is moved to the in-focus position (S13). The system controller 113 acquires the front pin image P2 when the focus lens 115 is at the unfocused position of the front pin and the CCD 120 images the subject with the same exposure value as the focus position. The AF evaluation value when the previous pin image P2 is acquired is stored in the storage 125 (S14).
  • the system controller 113 After capturing the front pin image, the system controller 113 counts the number of pulses while moving the focus lens 115 to the infinity position side, and moves the focus lens 115 to the unfocused position of the rear pin (S15). Then, the system controller 113 captures the rear pin image P3 with the CCD 120 with the focus lens 115 at the rear pin non-focus position and the same exposure value as the focus position. Thereafter, the AF evaluation value when the pin image P3 is acquired is temporarily stored in the storage 125 (S16). Thereafter, the system controller 113 controls the digital signal processing circuit 128 to perform various signal processing on the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2 and P3 stored in the storage 125, and also performs compression / decompression processing. The circuit 129 is controlled to compress the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3.
  • the system controller 113 controls the media controller 131 to control the in-focus image P1 subjected to the compression process, the front and rear pin images P2, P3, and the AF evaluation values H1, H2, H3 when these are acquired,
  • the additional information including the AF evaluation area is written into the memory card 111 as a single composite image file (S17). At this time, still image special display ON information is also stored as additional information.
  • the digital camera 100 When the playback mode is selected, the digital camera 100 reads the composite image file stored in the memory card 111, mixes the focused image and the non-focused image, generates a plurality of mixed images, and sequentially displays them. A still image special display or a normal display that reads a normal image file and displays only one focused image is selectively performed. When the digital camera 100 displays an image in the playback mode, it is performed in the same manner as the processing procedure according to the flowchart of the first embodiment.
  • the in-focus image P1, the front and rear pin images P2, P3, the AF evaluation value when these are acquired, the AF evaluation area, and the still image special display ON are set as additional information.
  • a composite image file is generated. Using this composite image file, the still image special display can be performed on the liquid crystal display 108 of the digital camera 100. In addition, a still image special display can be performed on the still image display device 10 (see FIG. 1) separate from the digital camera 100 via the memory card 111.
  • the digital camera 100 controls the aperture value to be equal to or less than the reference aperture value when performing exposure adjustment
  • the front pin and rear pin images P2 and P3 are moderately blurred with respect to the focused image P1. It becomes possible to be in a state. Accordingly, when generating the front pin mixed image and the rear pin mixed image from the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3, it is possible to obtain a mixed image without a sense of incongruity by reducing the amount of change in blur. Therefore, it is possible to perform a still image special display that is easy for the user to see. Further, since the blur determination value is calculated based on the AF evaluation value extracted from the same specific area in the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2, P3, the blur determination can be performed with high accuracy. it can.
  • the aperture value is always controlled to be equal to or less than a certain reference aperture value FK.
  • the position of the focus lens 115 is detected, and this focus lens position is detected.
  • the reference aperture value FK may be changed according to the above.
  • the position of the variable magnification lens 114 may be detected, and the reference aperture value FK may be changed according to the image magnification of the imaging optical system 102.
  • the interval at which the focus lens 115 is moved from the in-focus position to the out-of-focus position is not a fixed interval, but may be changed according to the image magnification of the imaging optical system 102.
  • the blur determination values H2 / H1 and H3 / H1 may be calculated in advance, and the blur determination values may be stored as additional information. In this case, when the still image special display is performed, it is not necessary to calculate the blur determination value, and the process up to blur determination can be shortened.
  • the focused image P1, the front and rear pin images P2 and P3, and the additional information are stored together in one composite image file in the memory card 111.
  • the in-focus image P1, one of the front pin image and the rear pin image, and additional information may be combined into one composite image file and stored in the memory card 111.
  • the focused image P1 and the front and rear pin images P2 and P3 are stored in the memory card 111 by compressing the entire screen.
  • the compressed image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3 are decompressed to generate a mixed image.
  • the specific area in the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2 and P3 may be stored as an uncompressed image, and a mixed image may be generated from an image obtained by replacing the specific area with the uncompressed image. .
  • the system controller 151 functions as an image cutout unit 152.
  • the system controller 151 comprehensively controls each unit of the digital camera 150, and when the still image display program is activated, the image reading unit 137, the mixed image generating unit 138, a blur determination unit 139, a blur determination value calculation unit 139a, a mixture ratio determination unit 140, and an image registration unit 141.
  • the same components as those of the digital camera 100 of the second embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
  • the system controller 151 controls the image cutout unit 152 to perform non-compression without performing compression processing (non-compression state).
  • the specific areas of the focused image P1, the front pin, and the back pin images P2, P3 in the state are cut out and copied. In this case, the position of the same specific area is cut out and copied in the focused image P1, the front pins, and the rear pins P2 and P3.
  • the AF evaluation area when the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3 are acquired is used as the specific region.
  • the system controller 151 causes the storage 125 to store specific areas of the copied uncompressed focused image P1, front pin and rear pin images P2, P3 as uncompressed images.
  • the compression / decompression processing circuit 129 is controlled to compress the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3 in a predetermined format.
  • the system controller 151 controls the media controller 131 to compress the focused image P1, the front and rear pin images P2, P3, and the uncompressed images N1, N2, N3. Then, the additional information 153A obtained when these are acquired is stored in the memory card 111 as one composite image file 153.
  • the system controller 151 includes the AF evaluation area when acquiring the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2 and P3 in the additional information as position information of the specific area, and causes the memory card 111 to store them.
  • the system controller 151 When the system controller 151 reads the composite image file 153 from the memory card 111, the system controller 151 reads the compressed image of the focused image P1, the front pin and the back pin images P2, P3, performs decompression processing, and performs uncompressed images N1, N2, and N2. N3 and AF evaluation area information as position information of the specific area are read out.
  • the system controller 151 determines the specific area SA in the frame of the focused image P1, the front and rear pin images P2, P3 that has been subjected to the decompression process based on the position information of the specific area SA. Replace with uncompressed images N1, N2, and N3. Then, the system controller 151 determines whether the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2, P3 obtained by replacing these specific areas with the uncompressed images N1, N2, and N3 are blurred, generates a mixed image, and aligns the images. And for still image special display.
  • the imaging process of the digital camera 150 will be described with reference to the flowchart shown in FIG. It should be noted that from the start of the imaging mode (S1) until the in-focus image P1, the front pin image P2, and the rear pin image P3 are acquired (S5 to S7) and normal imaging is performed in the special display imaging mode (S2). Since the modes (S3, S4) are the same processing procedure as that of the digital camera 100 of the second embodiment, description thereof is omitted.
  • the system controller 151 After acquiring the rear pin image P3 (S7), the system controller 151 performs various signal processing on the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3 stored in the storage 125. Thereafter, the system controller 151 controls the image cutout unit 152 to partially copy the AF evaluation area of the uncompressed focused image P1, the front pin and the back pin images P2 and P3, and store the storage 125 as an uncompressed image. (S8).
  • the system controller 151 controls the compression / decompression processing circuit 129 to perform compression processing on the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3.
  • the system controller 151 controls the media controller 131 to control the one frame of the focused image P1, the front and rear pin images P2 and P3 subjected to the compression process, and these uncompressed images N1. , N2, N3 and additional information including the AF evaluation area when these are acquired are stored in the memory card 111 as one composite image file 153. At this time, still image special display ON information is also stored as additional information.
  • the image display will be described with reference to the flowchart shown in FIG.
  • An image display operation is performed with the mode selection dial 109 to select a reproduction mode (S1).
  • the system controller 151 instructs the image reading unit 16 to read.
  • the image reading unit 16 reads the first composite image file 153 or the normal image file 29 from the memory card 111 (S2).
  • the system controller 151 reads information on still image special display on / off from the additional information (S3).
  • still image special display ON is stored (YES in S4)
  • readout and expansion processing of the focused image P1, front pin and rear pin images P2, P3 from the composite image file 28 are performed. (S5).
  • still image special display OFF is stored (NO in S4)
  • normal display is performed as in the first embodiment (S6, S7).
  • the system controller 151 After reading and decompressing the in-focus image P1, the front pin and the rear pin images P2, P3 (S5), the system controller 151 reads the uncompressed images N1, N2, and N3 (S8) as position information of the specific area. The AF evaluation area information is read (S9). Based on the position information, the system controller 151 replaces specific regions in the frame of the focused image P1, the front pin and the back pin images P2, P3 that have been subjected to the decompression process with the uncompressed images N1, N2, and N3 (S10). Thereafter, blur determination is performed as in the first embodiment, a mixed image is generated (S11), and a still image special display is performed (S12).
  • the specific areas of the focused image P1, the front pin and the rear pin images P2 and P3 are replaced with non-compressed images, there is no deterioration such as compression distortion in the specific area due to the compression process. There is no deterioration in the mixed image generated from these, and a highly accurate mixed image can be obtained.
  • the feature points can be extracted from the specific region replaced with the non-compressed image with little deterioration, so that the accuracy of the image registration is improved.
  • a mixed image is generated from the focused image P1, the front pin, and the rear pin images P2 and P3 that have been aligned with high accuracy, when displaying the mixed image sequentially in the still image special display, in units of pixels. Flickering is suppressed, and the mixed image changes smoothly to provide a display that is easy for the user to see.
  • an AF evaluation area for detecting an AF evaluation value is set as a specific area in the image, and a blur determination process based on a high-frequency component in the AF evaluation area, an image alignment process, non-compression
  • image replacement is performed, the present invention is not limited to this.
  • the face range of the main subject is set as the specific area, a face detection unit 161 is provided in the digital camera 160 as shown in FIG.
  • the face detection unit 161 uses the face range detected from the focused image as a specific region, and is used for the above-described blur determination processing, image alignment processing, high-frequency component analysis, and replacement of an uncompressed image.
  • the number of mixing ratio sets may be three or more.
  • a PC and a digital camera are described as still image display devices.
  • the present invention is not limited to this and can be applied to a mobile phone, a smartphone, and the like.
  • the still image display device is incorporated in the digital camera.
  • the digital camera may be separated into an imaging device and a still image display device to form a still image display system.

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Abstract

 画像が見やすく、かつボケ味が異なる複数の画像を簡単に生成する静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置を提供する。 混合比率決定部(19)は、ぼけ判定値が基準値以上の場合に第1混合比率セットを選択し、ぼけ判定値が基準値より小さい場合に第2混合比率セットを選択する。第2混合比率セットは、第1混合比率セットのよりも合焦画像の混合比率が多く、非合焦画像の混合比率が少ない。混合画像生成部(17)は、選択された混合比率セットに基づいて、合焦画像と非合焦画像とから、混合比率が徐々に変化した複数の混合画像を生成する。表示制御部(15)は、複数の混合画像を、動画風にモニタ(25)に順次表示する。

Description

静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置
 本発明は、静止画を動画風に表示する静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置に関するものである。
 デジタルカメラ、パソコン、携帯電話等は、静止画の再生表示機能を有し、メモリに保存されている静止画を読み出して、液晶ディスプレイに表示する。ここでは、静止画の再生表示機能を有するものを静止画表示装置と称している。
 静止画表示装置では、コマ送りがされない限りは、同じ静止画が連続して表示されることが普通である。この静止画の連続表示では趣向に乏しいため、静止画の表示状態を変えて、動画のような臨場感を高めるようにする改良が行われている。例えば、特許文献1には、近景から遠景に向かって徐々に合焦位置が変化した静止画を表示する静止画表示装置が記載されている。この静止画表示装置では、同一被写体の近景側に焦点を合わせた近景合焦画像と、遠景側に焦点を合わせた遠景合焦画像とを用い、合焦からのずれによって生じるぼけの程度を示すぼけ関数を演算することにより、任意の合焦位置で被写体を撮像したときに得ることが可能な複数のぼけ味調整画像を生成する。これらの複数のぼけ味調整画像を順次表示することにより、近景から遠景に向かって徐々に合焦位置が変化した静止画を動画風に表示する。
特許第3678160号
 特許文献1記載の静止画表示装置では、近景から遠景に向かって合焦位置が変化するため、ぼけ量の変化が大きく、画像が見にくいという問題がある。また、ぼけ関数を設定して、複数の合焦位置における画像を生成しているため、複雑な演算が必要である。
 本発明は、画像が見やすく、かつボケ味が異なる複数の画像を簡単に生成することができる静止画表示装置及びシステム並びに撮像装置を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の静止画表示装置は、記憶媒体と、読出部と、ぼけ判定値算出部と、ぼけ判定部と、混合比率決定部と、混合画像生成部と、表示部と、表示制御部とを備えている。記憶媒体は、同一被写体を撮像して得た合焦画像及び非合焦画像を記憶している。読出部は、記憶媒体から合焦画像及び非合焦画像を読み出す。ぼけ判定値算出部は、合焦画像及び非合焦画像に含まれる高周波成分に基づくぼけ判定値を算出する。ぼけ判定部は、ぼけ判定値と所定の基準値と比較して、合焦画像に対する非合焦画像のぼけの程度を判定する。混合比率決定部は、合焦画像と非合焦画像とを混合させるための混合比率が徐々に変化した1セットを第1混合比率セットとし、この第1混合比率セットよりも合焦画像の混合比率が多く、かつ非合焦画像の混合比率が少ない1セットを第2混合比率セットとしたときに、ぼけ判定値が基準値以上であると判定された場合には第1混合比率セットを選択し、ぼけ判定値が基準値未満であると判定された場合に第2混合比率セットを選択する。混合画像生成部は、記憶媒体から読み出した合焦画像と非合焦画像とから、選択された混合比率セットに基づいて、複数枚の混合画像を生成する。表示制御部は、複数枚の前記混合画像を表示部に順次表示させる。
 表示制御部は、合焦画像の混合比率が低い値から高い値に順次変化する順方向、又は合焦画像の混合比率が高い値から低い値に順次変化する逆方向に、複数の混合画像を表示部に順次表示することが好ましい。また、順方向による表示と、逆方向による表示とを交互に繰り返すことが好ましい。
 合焦画像及び非合焦画像の混合比率は、それぞれ0~100%の範囲で変化することが好ましい。合焦画像及び非合焦画像から高周波成分を解析する高周波成分解析部を備えていることが好ましい。高周波成分は、合焦画像及び非合焦画像に予め付加されていることが好ましい。
 合焦画像に対する非合焦画像の位置合わせ処理を行う位置合わせ部を備えることが好ましい。この場合に、混合画像生成部は、位置合わせ部により位置合わせ処理を行った非合焦画像を使用する。表示制御部は、先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理で画像表示を切り換えることが好ましい。表示制御部は、合焦画像の混合比率が100%の混合画像を表示するときは、他の混合画像よりも表示時間を長くすることが好ましい。
 非合焦画像として、合焦画像が得られたときの合焦位置に対して、近距離側及び遠距離側に焦点をずらして得た前ピン画像及び後ピン画像の2種類を用いることが好ましい。混合画像生成部は、合焦画像と前ピン画像とから複数の前ピン混合画像を生成し、合焦画像と後ピン画像とから複数の後ピン混合画像を生成することが好ましい。この場合に、表示制御部は、複数の前ピン混合画像を順方向に表示部に表示してから、複数の後ピン混合画像を逆方向に表示する。合焦画像と前ピン画像の混合比率、又は合焦画像及と後ピン画像の混合比率は、それぞれ0~100%の範囲で変化することが好ましい。
 本発明の撮像装置は、撮像光学系と、撮像部と、フォーカスレンズ駆動部と、焦点評価値演算部と、合焦位置検出部と、レンズ駆動制御部と、書込部とを備えている。撮像光学系は、光軸方向に移動可能なフォーカスレンズを含む。撮像部は、撮像光学系を介して、同一被写体の合焦画像及び非合焦画像を撮像する。フォーカスレンズ駆動部は、フォーカス調整中に、フォーカスレンズを光軸方向に移動する。焦点評価値演算部は、フォーカス調整中に、撮像部で撮像した画像内の高周波成分に基づいて、各フォーカスレンズ位置での焦点評価値を算出する。合焦位置検出部は、焦点評価値に基づいて合焦位置を検出する。レンズ駆動制御部は、撮像部で合焦画像及び非合焦画像を撮像するために、フォーカスレンズ駆動部を制御し、合焦位置とこれから所定の間隔を置いた非合焦位置とにフォーカスレンズをセットする。書込部は、合焦画像及び非合焦画像とともに、合焦画像及び非合焦画像の特定領域内の高周波成分を、付加情報として記憶媒体に書き込む。
 特定領域は、合焦画像及び非合焦画像を撮像する際に、焦点評価値演算部が焦点評価値を得るための焦点評価エリアであることが好ましい。書込部は、焦点評価値として算出された高周波成分と、焦点評価エリアを付加情報として記憶媒体に書き込むことが好ましい。
 被写体の明るさを検出する測光部と、撮像部が合焦画像及び非合焦画像を撮像するときに、測光部の測光結果に応じて適正露出が得られるように露出制御を行う露出制御部とを備えることが好ましい。この露出制御部は、撮像部が合焦画像を撮像するときに、所定の絞り値以下のもとで露出制御を行う。
 露出制御部は、フォーカスレンズ位置に応じて所定の絞り値を変化させることが好ましい。撮像光学系は、像倍率を変化させるための変倍レンズを含んでいることが好ましい。この場合に、露出制御部は、像倍率に応じて所定の絞り値を変化させる。
 書込部は、合焦画像及び非合焦画像を記憶媒体に書き込む際に、画面全体の圧縮画像と、特定領域の非圧縮画像とを書き込むことが好ましい。特定領域としては、画面の中央領域、又は前記焦点評価値演算部が焦点評価値を得るための焦点評価エリアが用いられる。
 合焦画像及び非合焦画像の特定領域を非圧縮画像に置き換えた画像を、合焦画像及び非合焦画像として使用することが好ましい。
 撮像装置に、静止画表示装置を組み込むことが好ましい。
 本発明の静止画表示システムは、撮像装置と、静止画表示装置とを備えている。撮像装置は、撮像光学系と、撮像部と、フォーカスレンズ駆動部と、焦点評価値演算部と、合焦位置検出部と、レンズ駆動制御部と、書込部とを備えている。静止画表示装置は、読出部と、ぼけ判定値算出部と、ぼけ判定部と、混合比率決定部と、混合画像生成部と、表示部と、表示制御部とを備えている。
 合焦画像及び非合焦画像内の特定領域を対象に位置合わせ処理を行う位置合わせ部を備えていることが好ましい。ぼけ判定値算出部は、合焦画像及び非合焦画像内の特定領域に含まれる高周波成分に基づき、ぼけ判定値を算出することが好ましい。
 本発明では、ぼけ判定値に応じて、第1混合比率セットと第2混合比率セットの一方を選択し、記憶媒体から読み出した合焦画像と非合焦画像とから、選択された混合比率セットに基づいて、複数枚の混合画像を生成し、この複数の混合画像を順次表示するので、ぼけの変化が少なく、ユーザーが見やすい静止画を動画風に再生することができる。
静止画表示装置の一例を示す概略図である。 画像ファイルの構成を示す概略図である。 混合画像の高周波成分の波形を示すグラフである。 合焦画像と非合焦画像とから混合画像を生成する際に用いられる第1混合比率セットの混合比率を示すグラフである。 合焦画像と非合焦画像とから混合画像を生成する際に用いられる第2混合比率セットの混合比率を示すグラフである。 フェード処理の説明図である。 静止画の画像表示の処理手順を示すフローチャートである。 合焦画像を示す説明図である。 前ピン画像を示す説明図である。 後ピン画像を示す説明図である。 合焦画像、前ピン画像、後ピン画像を有する複合画像ファイルの構成を示す説明図である。 合焦画像、前ピン画像、後ピン画像から混合画像を生成する際に用いられる第1混合比率セットの混合比率を示すグラフである。 合焦画像、前ピン画像、後ピン画像から混合画像を生成する際に用いられる第2混合比率セットの混合比率を示すグラフである。 フェード処理を行うとともに、合焦画像を長い時間表示する表示制御を説明するための説明図である。 静止画表示装置の変形例の構成を示す概略図である。 デジタルカメラの正面側斜視図である。 デジタルカメラの背面側斜視図である。 第2実施形態の静止画表示装置及び撮像装置の構成を示す概略図である。 第2実施形態の撮像装置が特殊表示用撮像を行う処理手順を示すフローチャートである。 第3実施形態の静止画表示装置及び撮像装置の構成を示す概略図である。 複合画像ファイルの構成を示す説明図である。 第3実施形態の合焦画像の特定領域を非圧縮画像で置き換える場合を示す説明図である。 第3実施形態の前ピン画像の特定領域を非圧縮画像で置き換える場合を示す説明図である。 第3実施形態の後ピン画像の特定領域を非圧縮画像で置き換える場合を示す説明図である。 第3実施形態の撮像装置で特殊表示用撮像を行う際の処理手順を示すフローチャートである。 第3実施形態の静止画表示装置で画像表示を行う際の処理手順を示すフローチャートである。 デジタルカメラの変形例の構成を示す概略図である。
 図1に示すように、静止画表示装置10は、システムコントローラ11と、各種プログラム等が格納され、プログラム実行時の作業領域となるメインメモリ12と、画像等が格納されるストレージ13と、表示用データを一時記憶する表示メモリ14と、この表示メモリ14からの画像データ、文字データ等により画像や文字等を表示するための表示制御を行う表示制御部15とを備える。また、静止画表示装置10には、画像読出部16と、混合画像生成部17と、ぼけ判定部18と、ぼけ判定値算出部18aと、混合比率決定部19と、画像位置合わせ部20と、操作部21と、画像入力I/F22と、圧縮伸張処理部23と、各構成要素を接続するバス24とが設けられている。
 システムコントローラ11は、操作部21からの制御信号に基づき、メインメモリ12から読み出した各種プログラムやデータを逐次実行することで、立体画像表示装置10の各部を統括的に制御する。表示制御部15には、表示部としての液晶ディスプレイ等のモニタ25が接続される。静止画表示装置10は、メモリカード27に記憶された画像ファイルを読み出し、画像をモニタ25に表示する。この画像は、デジタルカメラ26で撮影されて、メモリカード27に記憶されているものである。操作部21としては、キーボード及びマウスを有する。
 図2に示すように、デジタルカメラ26は、同一被写体に対して合焦画像(合焦画像フレーム)P1及び非合焦画像(非合焦画像フレーム)P2を撮像する。これら合焦画像P1及び非合焦画像P2と付加情報28Aとは、複合画像ファイル28としてメモリカード27に記憶される。または、同一被写体に対して合焦画像P1のみを撮像し、この合焦画像P1と付加情報29Aとは、通常画像ファイル29としてメモリカード27に記憶する。付加情報28A,29Aとしては、例えばExif形式のデータを使用し、画像データのExifタグの領域に情報を書き込む。付加情報28A,29Aには、後述する静止画特殊表示オン/オフの情報、画像数、合焦画像P1及び非合焦画像P2を撮像する際にAF処理で用いたAF評価値、AF評価エリア、さらにAE制御処理に用いた露出値(F値、シャッタ速度)、ズーム位置などが含まれる。
 なお、本実施形態では、非合焦画像P2として、合焦画像に対して至近位置側に焦点を合わせることで得られた前ピンの非合焦画像(以下、前ピン画像という)を用いている。なお、これに限らず、非合焦画像P2として、無限遠位置側に焦点を合わせて得られた後ピンの非合焦画像(以下、後ピン画像という)を用いてもよい。
 付加情報28A,29Aに含まれる静止画特殊表示オン/オフの情報は、静止画表示装置で静止画表示を行う際に、合焦画像P1及び非合焦画像P2から合成される複数の混合画像を順次表示する静止画特殊表示を行うかどうかに用いられる。静止画特殊表示の場合には静止画特殊表示オンの情報が記憶され、そして静止画特殊表示を行わない場合には静止画特殊表示オフの情報が記憶されている。この実施形態では、複合画像ファイル28には静止画特殊表示オンの情報が記憶され、通常画像ファイル29には静止画特殊表示オフの情報が記憶されている。
 画像入力I/F22は、メモリカード27が接続されたとき、メモリカード27に記憶された複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29の入力を制御する。画像入力I/F22は、メモリカード27から読み出した複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29を、バス19を介してストレージ13へ逐次送る。ストレージ13は、入力された複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29を記憶する。このストレージ13としては、例えば、ハードディスク装置が使用される。
 画像読出部16は、ストレージ13から複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29を所定の順番で読み出す読出処理を行う。この読出しの順番は、例えば、ファイル名順(例えばPIC1、PIC2、PIC3、・・・)、撮像日時の古い順あるいは新しい順で行われる。画像読出部16は、操作部21で画像表示操作がなされたときに、第1番目の複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29をストレージ13から読み出して記憶する。また、画像読出部16は、モニタ25に画像が表示されている間に、次の複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29をストレージ13から読み出して、先に記憶した複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29に上書きする。
 なお、ストレージ13に記憶された複合画像ファイル28又は通常画像ファイル29の合焦画像P1、非合焦画像P2が圧縮された形式(例えば、JPEG形式)の場合、圧縮伸張処理部23で画像の伸張処理が行われる。
 混合画像生成部17は、ストレージ13から画像読出部25によって複合画像ファイル28が読み出された場合に、この複合画像ファイル28の合焦画像P1と非合焦画像P2とを、後述する混合比率決定部19で決定された混合比率で混合して複数枚の混合画像を生成する。この場合、合焦画像P1を示す関数をf1(x,y)、非合焦画像P2を示す関数をf2(x,y)、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率をK1:K2とすると、混合画像を示す関数G(x,y)は、次式(1)で表される。
 G(x,y)=f1(x,y)*K1+f2(x,y)*K2・・・(1)
 この式(1)に、合焦画像P1及び非合焦画像P2の各画素における画素値、及び混合比率決定部19で決定された混合比率を代入することにより、混合画像の各画素における画素値が得られる。
 図3は、合焦画像P1、非合焦画像P2、及び混合画像Mにおける高周波成分の一例を示すものであり、この混合画像Mの高周波成分は、合焦画像P1の高周波成分と、非合焦画像P2の高周波成分との中間の波形となる。したがって、式(1)における合焦画像P1の混合比率が増加すると、合焦画像P1の高周波成分の波形に近づき、また、非合焦画像P2の混合比率が増加すると、非合焦画像P2の高周波成分の波形に近づくようになる。したがって、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率を変化させることで混合画像Mのぼけの程度を調節することができる。
 なお、混合画像生成部17での混合画像生成処理は、混合画像の元となる合焦画像P1及び非合焦画像P2のデータがどのような種類のデータであるかによって適宜変更することができる。例えば、合焦画像P1及び非合焦画像P2のデータがY・Cb・Crの色空間で規定されるデータの場合、合焦画像P1及び非合焦画像P2の各画素における輝度Y、色相Cb、及び彩度Crの値を上記式に代入して混合画像の各画素における輝度Y、色相Cb、及び彩度Crの値を得てもよい。また、合焦画像P1及び非合焦画像P2のデータがRGBの色空間で規定されたデータである場合に、合焦画像P1及び非合焦画像P2の各画素におけるR,G,Bの値を代入して、混合画像の各画素におけるR,G,Bの値を得てもよい。
 ぼけ判定値算出部18aは、合焦画像P1及び合焦画像P2に含まれる高周波成分に基づいてぼけ判定値を算出する。ぼけ判定部18は、ぼけ判定値を所定の基準値と比較して、合焦画像P1に対する非合焦画像P2のぼけの程度を判定する。本実施形態のぼけ判定値算出部18aは、複合画像ファイル28の付加情報28Aに含まれる合焦画像P1及び非合焦画像P2の焦点評価値H1及びH2を読み出す。この焦点評価値H1及びH2を合焦画像P1及び合焦画像P2に含まれる高周波成分の値として使用して、ぼけ判定値HSを算出する。なお、ぼけ判定値は、合焦画像P1及び合焦画像P2の画面全体に含まれる高周波成分から算出する他に、合焦画像P1及び非合焦画像P2の特定領域内の高周波成分でもよい。例えば、合焦画像を撮像するときのAF評価エリア内に含まれる高周波成分でもよい。この場合、合焦画像P1及び非合焦画像P2の高周波成分は、同じ特定領域内から抽出される。
 高周波成分に基づくぼけ判定値HSとして、合焦画像P1の焦点評価値H1に対する非合焦画像P2の焦点評価値H2の割合(ぼけ判定値HS=H2/H1)が用いられる。画像に含まれる高周波成分は、値が小さいほどピントのぼけが大きい。したがって、ぼけ判定値HSが小さい程、合焦画像に対する非合焦画像のぼけの程度が大きく、ぼけ判定値HSが大きい程、合焦画像に対する非合焦画像のぼけの程度が小さいことを示す。ぼけ判定部18は、判定値HSを予め設定された基準値HKと比較する。ぼけ判定値HSが基準値HK以上の場合には、合焦画像に対する非合焦画像のぼけの程度が小さいという判定結果を、混合比率決定部19に送信する。ぼけ判定値HSが基準値HK未満である場合には、合焦画像に対するぼけの程度が大きいという判定結果を混合比率決定部19に送信する。
 なお、ぼけ判定値とは上記のものに限らず、合焦画像P1及び非合焦画像P2に含まれる高周波成分に基づく値で、基準値HKと比較して合焦画像P1に対する非合焦画像P2のぼけの程度が判定可能な値であればよい。例えば、合焦画像の焦点評価値H1と非合焦画像の焦点評価値H2との差(H1-H2)でもよい。
 混合比率決定部19は、合焦画像P1と非合焦画像P2とを混合する混合比率を定める2種類の第1及び第2混合比率セットの一方を、ぼけ判定結果に応じて選択する。各混合比率セットは、混合比率が徐々に変化した1セットである。
 図4Aに示すように、第1混合比率セットは、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率K1:K2が75:25、50:50、25:75という組み合わせになっている。この第1混合比率セットでは、非合焦画像P2の混合比率が0%~100%の範囲内で使用可能である。また、第1混合比率セットでは、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率K1:K2が均等に増減する組み合わせとなっており、本実施形態では25%ずつ増減している。なお、この「均等」には、ほぼ均等に混合比率が増減する場合も含まれる。
 一方、図4Bに示すように、第2混合比率セットは、第1混合比率セットよりも合焦画像P1の混合比率を多く、非合焦画像P2の混合比率を少なくしており、合焦画像:非合焦画像の混合比率K1:K2が88:12、75:25、63:37、50:50という組み合わせになっている。この第2混合比率セットでは、合焦画像に対するぼけの状態を少なくするために、非合焦画像P2の混合比率K1:K2を0%~50%の範囲内に規制している。また、第2混合比率セットでは、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率が均等に増減する組み合わせとなっており、本実施形態では12%または13%ずつ増減している。
 また、第1混合比率セットに基づいた混合画像では、100%の非合焦画像P2を表示するが、第2混合比率セットに基づいた混合画像では、100%の非合焦画像P2を表示しないため、第1混合比率セットでは、混合比率が3つであるのに対し、第2混合比率セットでは、第1混合比率セットよりも1つ多い4つとなっている。
 混合画像生成部17は、第1混合比率セットの3つの混合比率に基づいて3つの混合画像M1,M2,M3を生成する。第2混合比率セットに対しては、4つの混合比率に基づいて4つの混合画像M1,M2,M3,M4を生成する。混合画像生成部17で生成された混合画像は、いったん表示メモリ14に格納される。
 画像位置合わせ部20は、混合画像を生成する際に、元となる合焦画像P1及び非合焦画像P2の位置を合わせるための位置合わせ処理を行う。合焦画像P1と非合焦画像P2を得るために、時間的に異なるタイミングで二枚の画像を撮像する場合、この撮像タイミングの違いから二枚の画像間には、僅かな位置ずれ(光軸と直交する面内での位置ずれ、光軸方向での位置ずれ)が発生する。このため、二枚の画像を合成する際に、このような画像間の位置ずれを補正するために、画像合成の前に位置合わせ処理を行うことが好ましい。位置合わせ処理としては、例えば合焦画像P1中の特徴点に対応する非合焦画像P2中の対応点が検出され、合焦画像P1中の特徴点と非合焦画像P2中の対応点とを一致させるパラメータ(回転パラメータ,移動パラメータ,拡大/縮小パラメータ)が算出される。このパラメータを用いて非合焦画像P2を回転、移動、拡大/縮小して合焦画像P1と非合焦画像P2の位置合わせが行われる。また、位置合わせ処理を行う際、二枚の画像の周辺部には重ならない部分が発生する場合もあり、この場合、重ならない周辺部を除くように、合焦画像P1と非合焦画像P2のトリミングを行う。像の大きさに影響する光軸方向の位置ずれと、光軸と直交する面内での位置ずれとを検出するには、複数の特徴点が用いられる。
 なお、画像位置合わせ部20が位置合わせ処理を行う際、合焦画像P1及び非合焦画像P2の画面全体を対象にするのではなく、特定領域を対象として特徴点、対応点を検出して位置合わせを行ってもよい。この場合に、合焦画像P1と非合焦画像P2とは、同じ特定領域内を対象として特徴点、対応点が検出され、位置合わせが行われる。この特定領域としては、例えば、複合画像ファイル28の付加情報に含まれるAF評価エリアを用いてもよい。
 表示制御部15は、第1混合比率セット又は第2混合比率セットに基づいて混合画像生成部17が複数の混合画像を生成した後、複数の混合画像をモニタ25に順次表示させる。表示制御部15は、複数の混合画像を表示させる際に、合焦画像の混合比率が徐々に多くなる順方向の表示、または合焦画像の混合比率が徐々に低くなる逆方向の表示のいずれかを行う。本実施形態では、順方向の表示順による表示と、逆方向の表示順による表示とを交互に繰り返す。
 表示制御部15は、第1混合比率セットに基づいて混合画像M1,M2,M3が生成された場合は、混合画像M1,M2,M3ととともに、合焦画像P1及び非合焦画像P2を表示に使用する。この場合、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率K1:K2が、100:0及び0:100の混合画像として合焦画像P1及び非合焦画像P2がそれぞれ使用される。これにより、表示制御部15は、順方向の表示順で混合画像を表示する場合に、合焦画像の混合比率が0%、25%、50%、75%、100%の混合画像を表示する。逆方向の表示順で混合画像を表示する場合、合焦画像の混合比率が100%、75%、50%、25%、0%の混合画像を順次表示する。
 表示制御部15は、第2混合比率セットに基づいて混合画像M1,M2,M3,M4が生成された場合は、混合画像M1,M2,M3,M4ととともに、合焦画像P1を表示に使用する。なお、非合焦画像P2は表示に使用しない。この場合、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率K1:K2が、100:0の混合画像として合焦画像P1が使用される。これにより、表示制御部15は、順方向の表示順で混合画像を表示する場合に、合焦画像P1の混合比率が50%、63%、75%、88%、100%の混合画像を順次表示する。逆方向の表示順で混合画像を表示する場合は、合焦画像P1の混合比率が100%、88%、75%、63%、50%の混合画像を順次表示する。
 また、表示制御部15は、複数の混合画像を順次表示する際、先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理で画像表示を切り替える。図5はこのフェード処理を説明する説明図であり、点線は先に表示する画像の濃度であり、実線は次に表示する画像の濃度を示す。このフェード処理では、先に表示する画像の濃度が100%のときは、次に表示する画像の表示濃度が0%である。そして、先に表示する画像の表示濃度が徐々に減少するとともに、次に表示する画像の表示濃度が徐々に増加して両者を足すと100%になるように変化し、先に表示する画像の表示濃度が0%になったときは、次に表示する画像の表示濃度が100%になる。また、表示制御部15は、このフェード処理を行う際に、全ての画像について、全て同じ時間で先の表示が徐々に消えていくともに、この先の表示が消えていくのと同じ時間で次の表示が徐々に表れてくる。
 次に、図6に示すフローチャートを用いて、静止画表示装置10の処理手順について説明を行う。先ず、デジタルカメラ26から取り出したメモリカード27を画像入力I/F22に接続する。メモリカード27に記憶されていた複合画像ファイル28または通常画像ファイル29が読み出され、ストレージ13に格納される。この格納処理後に、操作部21で画像表示操作をすると(S1)、システムコントローラ11は、画像読出部16に対して読出し指令を発する。画像読出部16は、ストレージ13から最初の複合画像ファイル28または通常画像ファイル29を読み出す(S2)。
 次いでシステムコントローラ11は、複合画像ファイル28または通常画像ファイル29の付加情報28A,29Aのうち、静止画特殊表示オン/オフの情報を読み出しす(S3)。静止画特殊表示オンが記憶されている場合に(S4のYES)、合焦画像P1及び非合焦画像P2を用いた静止画特殊表示を行うため、複合画像ファイル28から合焦画像P1、非合焦画像P2の読み出しを行う(S5)。
 一方、静止画特殊表示オフが記憶されている場合(S4のNO)、通常画像ファイル29から合焦画像P1のみを読み出し(S6)、通常表示を行う(S7)。操作部21によって画像切替操作が行われた場合は(S8)、合焦画像P1の通常表示を終了して、次の複合画像ファイル28または通常画像ファイル29読み出しに進む(S2)。表示終了操作が行われた場合は、画像表示を終了する(S9)。
 システムコントローラ11は、複合画像ファイル28から合焦画像P1、非合焦点画像P2の読み出しに続いて、付加情報29Aの焦点評価値H1,H2を読み出す(S10)。システムコントローラ11がぼけ判定指令を発生すると、ぼけ判定値算出部18aは、複合画像ファイル28に付加された付加情報29Aのうち、合焦画像P1及び非合焦画像P2の焦点評価値H1、H2から、ぼけ判定値HS=H2/H1を算出する(S11)。ぼけ判定部18は,ぼけ判定値HSと基準値HKとを比較してぼけ判定を行う(S12)。
 ぼけ判定部18による判定で、ぼけ判定値HSが基準値HK以上であると判定されたときには(S12のYES)、混合比率決定部19は、第1混合比率セットを選択する。混合画像生成部17は、第1混合比率セットに基づいて混合画像を生成する(S13)。これにより、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率K1:K2が、75:25、50:50、25:75の混合画像M1,M2,M3が生成される。
 第1混合比率セットに基づいて混合画像M1,M2,M3が生成された後、表示制御部15は、合焦画像P1及び非合焦画像P2を含む複数の混合画像を順方向、及び逆方向にモニタ25に順次表示する(S14)。画像切替操作が行われず(S15のNO)、かつ表示終了の操作が行われない場合(S16のNO)、表示制御部15は、順方向と逆方向の交互表示を継続して行う。また、画像切替操作が行われた場合(S15のYES)は、混合画像の表示を終了して、次の複合画像ファイル28または通常画像ファイル29の読み出しに進む(S2)。そして、表示終了操作が行われた場合は、画像表示を終了する(S16のYES)。
 ぼけ判定部18による判定で、ぼけ判定値HSが基準値HK未満という判定結果が出された場合(S12のNO)、混合比率決定部19は、第2混合比率セットを選択する。混合画像生成部17は、第2混合比率セットに基づいて、合焦画像:非合焦画像の混合比率K1:K2が、88:12、75:25、63:37、50:50の混合画像M1,M2,M3,M4を生成する(S17)。
 混合画像M1,M2,M3,M4が生成された後、表示制御部15は、合焦画像P1を含む複数の混合画像を順方向、及び逆方向の表示順でモニタ25に順次表示する(S18)。画像切替操作が行われず(S19のNO)、かつ表示終了の操作が行われない場合(S20のNO)、表示制御部15は継続して混合画像を表示する。画像切替操作が行われた場合は(S19のYES)、混合画像の表示を終了して、次の複合画像ファイルまたは通常画像ファイルの読出しに進む(S2)。表示終了操作が行われた場合は、画像表示を終了する(S20のYES)。
 以上のように、合焦画像P1及び非合焦画像P2の高周波成分に基づくぼけ判定値を用いてぼけ判定を行う。ぼけ判定値が基準値以上の場合は、第1混合比率セットで混合画像を生成する。ぼけ判定値が基準値未満の場合は、第1混合比率セットよりも合焦画像P1の混合比率が多く、非合焦画像P2の混合比率が少ない第2混合比率セットに基づいて混合画像を生成する。この第2混合比率セットでは、合焦画像P1に対してぼけの程度が少ない混合画像を生成することができる。これにより、静止画を動画風に表示しながら、ぼけの変化が少なくユーザーが見やすい静止画の再生を行うことができる。
 第1実施形態の複合画像ファイル28には、非合焦画像としての前ピン画像と、合焦画像とを用いて混合画像を生成しているが、前ピン画像と、後ピン画像と、合焦画像との3種類の画像を用いて混合画像を生成してもよい。
 図7は、合焦画像P1と、前ピン及び後ピン画像P2,P3とを概念的に示す説明図であり、図7Aに示す合焦画像P1は、奥行き方向に対して中間付近の被写体51に焦点を合わせて得られたもの、図7Bに示す前ピン画像P2は、合焦画像P1よりも至近位置側の被写体52に焦点を合わせて得られたもの、図7Cに示す後ピン画像P2は、合焦画像P1よりも無限遠位置側の被写体53に焦点を合わせて得られたものである。
 この変形例では、図8に示すように、メモリカード27には、同一被写体に対して取得した合焦画像P1、前ピン画像P2、及び後ピン画像P3と、付加情報31Aとを1つにまとめた複合画像ファイル31、あるいは第1実施形態と同様の通常画像ファイル29が記憶されている。また、混合画像生成部17は、合焦画像P1と前ピン画像P2とを混合して前ピン混合画像を、合焦画像P1と後ピン画像P3とを混合して後ピン混合画像をそれぞれ生成する。混合比率決定部19は、第1実施形態と同様に、ぼけ判定部18の判定結果に基づき、第1混合比率セット及び第2混合比率セットのうちいずれか一方を選択する。
 図9Aに示すように、第1混合比率セットは、合焦画像P1:前ピン画像P2の混合比率K10:K20が25:75、50:50、75:25という組み合わせと、合焦画像P1:後ピン画像P3の混合比率K10:K30が75:25、50:50、25:75という組み合わせを有する。この第1混合比率セットでは、前ピン画像P2の混合比率、及び後ピン画像P3の混合比率が0%~100%の範囲内で使用可能である。また、第1混合比率セットでは、第1実施形態と同様に、合焦画像P1:前ピンの非合焦画像P2の混合比率、及び合焦画像P1:後ピン画像P3の混合比率が均等に増減する組み合わせとなっており、この変形例では25%ずつ増減している。
 一方、図9Bに示すように、第2混合比率セットは、第1混合比率セットよりも合焦画像P1の混合比率が多く、かつ前ピン画像P2及び後ピン画像P3の混合比率が少ない。合焦画像P1:前ピン画像P2の混合比率K10:K20が、50:50、63:37、75:25、88:12という組み合わせと、合焦画像P1:後ピン画像P3の混合比率K10:K30が88:12、75:25、63:37、50:50という組み合わせがある。この第2混合比率セットでは、第1実施形態と同様に、合焦画像に対するぼけの状態を少なくするために、前ピン画像P2及び後ピン画像P3の混合比率を0%~50%の範囲内に規制している。また、第2混合比率セットでは、第1実施形態と同様に、合焦画像P1:非合焦画像P2の混合比率、及び合焦画像P1:後ピン画像P3が均等に増減する組み合わせとなっており、この変形例では12%または13%ずつ増減している。
 ぼけ判定値HSとして、合焦画像の焦点評価値H1に対する前ピン画像の焦点評価値H2の割合である前ピンのぼけ判定値HS1=H2/H1と、合焦画像の焦点評価値H1に対する後ピン画像の焦点評価値H3の割合である後ピンのぼけ判定値HS2=H3/H1とを使用する。ぼけ判定部18は、ぼけ判定値HS1及びHS2を予め設定された基準値HKと比較し、ぼけ判定値HS1及びぼけ判定値HS2の両方が基準値HK以上であり、合焦画像に対する前ピン画像のぼけの程度、及び後ピン画像のぼけの程度がともに小さいという第1の判定結果と、ぼけ判定値HS1及びぼけ判定値HS2の少なくとも一方が基準値HK未満であり、合焦画像に対するぼけの程度が大きいという第2の判定結果の一方を出力する。混合比率決定部19は、ぼけ判定部18による判定で、第1の判定結果が出た場合に、第1混合比率セットを選択し、第2の判定結果が出た場合に、第21混合比率セットを選択する。
 混合画像生成部17は、第1混合比率セットに基づいて、前ピンの混合画像(MF1,MF2,MF3)と、後ピンの混合画像(MB1,MB2,MB3)とを生成する。又は第2混合比率セットに基づいて、前ピンの混合画像(MF1,MF2,MF3,MF4)と、後ピンの混合画像(MB1,MB2,MB3,MB4)とを生成する。混合画像生成部17で生成された混合画像は、いったん表示メモリ14に格納される。
 表示制御部15は、表示メモリ14から読み出した複数の混合画像を順番に表示させる際に、合焦画像P1の混合比率が徐々に多くなる順方向に、複数の前ピン混合画像をモニタ25に順次表示する。次に、合焦画像の混合比率が徐々に低くなる逆方向に、複数の後ピン混合画像をモニタに表示させる。
 表示制御部15は、第1混合比率セットに基づいて混合画像MF1,MF2,MF3,MB1,MB2,MB3が生成された場合は、これらとともに、合焦画像P1、前ピン画像P2、及び後ピン画像P3を表示に使用する。この場合に、合焦画像P1:前ピン画像P2の混合比率K10:K20が、100:0及び0:100の前ピン混合画像として、合焦画像P1及び前ピン画像P2がそれぞれ使用される。合焦画像P1:後ピン画像P3の混合比率K10:K30が、100:0及び0:100の後ピン混合画像として、合焦画像P1及び後ピン画像P3がそれぞれ使用される。これにより、表示制御部15は、合焦画像の混合比率が0%、25%、50%、75%、100%となる前ピン混合画像を順方向に表示するとともに、合焦画像の混合比率が100%、75%、50%、25%、0%となる後ピン混合画像を逆方向に表示する。
 表示制御部15は、第2混合比率セットに基づいて混合画像MF1,MF2,MF3,MF4,MB1,MB2,MB3,MB4が生成された場合は、これらとともに、合焦画像P1を表示に使用する。なお、前ピン画像P2、及び後ピン画像P3は表示に使用しない。この場合、合焦画像P1:前ピン画像P2の混合比率K10:K20が100:0の混合画像として、又は合焦画像P1:後ピン画像P3の混合比率K10:K30が100:0の混合画像として、合焦画像P1が使用される。これにより、表示制御部15は、合焦画像の混合比率が50%、63%、75%、88%、100%となる前ピン混合画像を順方向に表示するとともに、合焦画像の混合比率が100%、88%、75%、63%、50%となる後ピン混合画像を逆方向に表示する。また、表示制御部15は、第1実施形態と同様に、複数の混合画像を順次表示する際、先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理で画像表示を切り替える。
 以上のように、合焦画像、及び合焦画像に対して至近位置側、無限遠位置側に焦点を合わせた前ピン及び後ピン画像から生成された前ピン及び後ピン混合画像を表示させているので、合焦位置が前後に移動する間隔をユーザーに与え、画像内における被写体の距離感を与えることが可能となるため、さらに臨場感のある表示を行うことができる。
 なお、第1実施形態では、混合画像を表示させる場合に、全ての画像について、同じ時間で先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理を行っているが、合焦画像P1の表示時間を他の混合画像M1等よりも長く表示させるのがよい。この場合、図10に示すように、画像表示を切り替えるときは、第1実施形態と同様に、先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理を行う。そして、合焦画像P1の表示濃度が100%になったときは、この状態を維持し、合焦画像P1だけを所定時間表示するようにしてもよい。この合焦画像P1を表示する時間としては、例えば、フェード処理で表示が徐々に消えていく時間及び徐々に表れてくる時間を各1秒、合焦画像P1だけを表示する時間を3秒とすると、合焦画像P1は計5秒表示されるため、ユーザーが十分に観察することができる。
 また、第1実施形態では、合焦画像及び非合焦画像に付加された付加情報に含まれるAF評価値を高周波成分として、ぼけ判定値の算出に用いている。代わりに、図11に示すように、静止画表示装置35に高周波成分解析部36を設け、複合画像ファイルの合焦画像及び非合焦画像を読み出したとき、高周波成分解析部36が合焦画像及び非合焦画像の高周波成分を解析してもよい。この場合に、高周波成分解析部36が解析した合焦画像及び非合焦画像の高周波成分から、ぼけ判定値算出部18aでぼけ判定値HSを算出する。ぼけ判定部18は、ぼけ判定値HSと基準値HKとを比較してぼけ判定を行う。
 また、第1実施形態では、AF評価値を検出するAF評価エリアを画像内の特定領域として、このAF評価エリア内の高周波成分に基づくぼけ判定処理や、画像位置合わせ処理などを行っている。この他に、例えば、AF評価エリアに関係なく、画面の中央領域や、主要被写体の顔範囲を特定領域としてもよい。主要被写体の顔範囲を特定領域にする場合、図11に示すように、静止画表示装置35に顔検出部37を設け、この顔検出部37によって合焦画像P1から顔の範囲を検出する。そして、ぼけ判定値を算出する際には、高周波成分解析部36は、顔検出部37が検出した顔範囲から高周波成分を解析する。
 静止画表示装置としては、例えば、静止画表示プログラムがインストールされたパーソナルコンピュータを用いることができる。また、第1実施形態では、静止画表示装置は、メモリカード27を介して複合画像ファイル又は通常画像ファイルを取得しているが、例えば、USB(Universal Serial Bus)ケーブルなどを介して、デジタルカメラから直接画像ファイルを取得してもよい。
 第1実施形態の静止画表示装置では、デジタルカメラ(撮像装置)により画像を取得し、この画像を記憶した画像ファイルをメモリカードまたはケーブルを介して取得しているが、第2実施形態ではデジタルカメラに静止画表示装置が組み込まれている。
 図12に示すように、デジタルカメラ100は、ほぼ直方体状に形成されたカメラ本体101を有している。カメラ本体101の前面には、撮像光学系102を保持するレンズ鏡筒103と、被写体を照射するフラッシュ発光部104とが設けられている。カメラ本体101の上面には、撮像を指示するレリーズボタン105と、電源のON/OFFを切り替える電源ボタン106と、撮像光学系102をワイド側もしくはテレ側に変倍させるズーム操作を行うためのズームレバー107とが設けられている。
 レリーズボタン105は、2段階押しのボタンであり、このレリーズボタン105が半押しされた時に、各種撮像準備処理が実行され、さらに押し込まれて全押しされた時に、撮像処理が実行される。
 図13に示すように、カメラ本体101の背面には、液晶ディスプレイ(表示部)108、モード選択ダイヤル109、メニューボタン110が設けられている。液晶ディスプレイ108は、撮像した画像の再生画像や、フレーミング中の観察画像いわゆるスルー画や、各種のメニュー画面などを表示する。デジタルカメラ100は、静止画像を取得する静止画撮像モード、取得した各画像を液晶ディスプレイ108に再生表示する再生モードなどの複数の動作モードを有している。デジタルカメラ2の動作モードは、モード選択ダイヤル109の押下操作に応じて順次切り替えられる。メニューボタン110は、液晶ディスプレイ108に各種の設定メニューを表示させるものである。
 デジタルカメラ100では、撮像モード下では、通常画像ファイルをメモリカード111(図14参照)に記憶する通常撮像モードと、静止画特殊表示に対応した複合画像ファイルをメモリカード111に記憶する特殊表示用撮像モードとのいずれかを選択可能である。この選択は、メニューボタン110を操作して液晶ディスプレイ108に設定メニューを表示させ、そのメニュー内にある通常撮像モード、及び特殊表示用撮像モードのいずれかを指定することで行われる。
 また、液晶ディスプレイ108には、タッチパネル112(図14参照)が重ねて設けられている。タッチパネル112は、その表面がカメラ本体101の背面とほぼ同一面となるように取り付けられている。タッチパネル112は、指や専用のペンなどで表面が押圧された際に、静電容量の変化などから位置を検出する。
 このデジタルカメラ2では、液晶ディスプレイ108に表示されるアイコンや画像に合わせて、タッチパネル112の表面を指で押圧したり、押圧した状態のまま指を移動させたりすることにより、撮像機能の設定や、表示する画像の切り替えなどの入力操作を行うことができる。
 図14に示すように、デジタルカメラ100のシステムコントローラ113は、レリーズボタン105、ズームレバー107、モード選択ダイヤル109、メニューボタン110、タッチパネル112を有する操作部からの制御信号に基づき、各種プログラムやデータを逐次実行して、デジタルカメラ100の各部を統括的に制御する。
 撮像光学系102には、変倍レンズ114、フォーカスレンズ115及び絞り116などが組み込まれている。変倍レンズ114は、変倍レンズ駆動機構117により駆動され、光軸Lに沿ってワイド端(広角端)とテレ端(望遠端)との間で前後移動される。これにより、撮像光学系102の像倍率が変化する。フォーカスレンズ115は、光軸Lに沿って無限遠に合焦する無限遠位置と至近に合焦する至近位置との間で移動可能である。AF(オートフォーカス)制御時には、フォーカスレンズ駆動機構118により駆動され、合焦位置にセットされる。絞り116は、絞り駆動機構119により駆動され、絞り値(F値)を変更する。これにより、撮像光学系を通過してCCD120に入射する光量が調節される。
 撮像光学系102の背後には、撮像光学系102を通過した被写体光が結像される撮像面を持ち、この撮像面で受光した被写体光を光電変換するCCD120が配置されている。CCD120は、タイミングジェネレータ(TG)121を介して、システムコントローラ113に接続されている。このCCDは、撮像部の一例である。
 撮像モードにおいては、システムコントローラ113は、TG121を制御してタイミング信号(クロックパルス)を発生させ、CCD120は、TG121から入力されるタイミング信号(クロックパルス)によって駆動される。CCD120は、TG121から入力されるタイミング信号(クロックパルス)により、電子シャッタのシャッタ速度が決定される。
 CCD120から出力された撮像信号は、相関二重サンプリング回路(CDS)122に入力され、CCD120の各セルの蓄積電荷量に対応したR,G,Bの色信号として出力される。この色信号は、AMP(増幅器)123で増幅され、A/D変換器124によって、アナログ信号からデジタルな画像データに変換される。
 画像入力コントローラ127は、バス126を介してシステムコントローラ113に接続されている。また、バス126には、ストレージ125が接続されており、このストレージ125としては、例えば、SDRAMが用いられる。システムコントローラ113は、画像入力コントローラ127を制御して、A/D変換器124から出力された画像データをストレージ125に記憶させる。バス126には、画像入力コントローラ127及びストレージ125の他に、デジタル信号処理回路128、圧縮伸張処理回路129、液晶ドライバ130、メディアコントローラ131、AE検出回路132、AF検出回路133、YC変換処理回路134が接続されている。
 デジタル信号処理回路128は、ストレージ125に記憶された画像データにアクセスして、階調変換、ホワイトバランス補正、γ補正処理等の各種画像処理を施す。また、YC変換処理回路134は、各種画像処理が施された画像データを輝度信号Yと色差信号Cr,Cbとに変換する。なお、スルー画を表示する場合には、撮像時よりも低解像度の画像データ(奇数フィールドと偶数フィールドの動画像データ)が、ストレージ125に記憶され、この低解像度の画像データに対して前述の信号処理が行われる。その後、システムコントローラ113の指示に従って、ストレージ125から低解像度の画像データが読み出される。この1フィールド分の読み出し中に、次の1フィールド分がストレージ125に書き込まれる。ストレージ125から読み出された画像データは、液晶ドライバ130を介して、スルー画として液晶ディスプレイ108に表示される。
 AF検出回路133は、画像データの高周波成分を抽出し、この高周波成分を積算する積算回路である。このAF検出回路133は、レリーズボタン105が半押しされたときに、フォーカスレンズ115を光軸方向に移動しながら、ストレージ125に記憶される画像データ中から、高周波成分の積算値であるAF評価値を演算して、このAF評価値をシステムコントローラ113に出力する。また、スルー画の表示中も、AF制御のために、AF検出回路133が所定時間例えば1秒ごとにAF評価値を算出する。
 システムコントローラ113は、AF検出回路133とともに合焦位置検出部を構成する。システムコントローラ113は、フォーカスレンズ駆動機構118を制御してフォーカスレンズ115を移動させるとともに、フォーカスレンズ115の各位置のAF評価値を逐次取得し、このAF評価値が最大(ピーク)となる位置を判定する判定部として機能する。すなわち、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ115の移動中に、AF検出回路133からAF評価値を逐次取得し、AF評価値が最大(ピーク)となるフォーカスレンズ115の位置を合焦位置と判定し、この合焦位置にフォーカスレンズ115をセットする。また、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ駆動機構を構成するパルスモータのパルス数をカウントしたパルス数によって、フォーカスレンズ115の位置を検出する。例えば、フォーカスレンズ115を至近位置側に向けて移動させる時にはパルス数を加算し、無限遠位置側に向けて移動させる時にはパルス数を減算する。
 デジタルカメラ100では、特殊表示用撮像モードが選択されている場合、同一被写体に対して合焦位置、及び前ピン及び後ピンの非合焦位置で撮像を行うため、システムコントローラ113は、上述したようにAF評価値が最大となる合焦位置にフォーカスレンズ115を移動させて撮像処理を実行させた後、パルス数をカウントながら、フォーカスレンズ115を、合焦位置から至近位置側に所定間隔を置いた前ピンの非合焦位置、及び無限遠位置側に所定間隔を置いた後ピンの非合焦位置に移動させて撮像処理をそれぞれ実行させる。
 なお、AF検出回路133がAF評価値を算出する領域は、画像の全画面範囲でも良いし、自動的に指定される特定領域でも良い。更には、撮影者によりマニュアル指定された領域でもよい。なお、AF評価値を算出するAF評価エリアを特定領域とした場合に、合焦画像及び非合焦位置内の同じAF評価エリアからAF評価値を算出する。
 デジタルカメラ100のユーザーによってAF評価値の算出領域を指定する場合は、例えば撮像モード下でスルー画が表示されているときに、ユーザーがタッチパネルの任意の位置をタッチすると、ユーザーが接触した位置を含む一定範囲が特定領域として指定される。
 AE検出回路132は、レリーズボタン105が半押しされた時に、ストレージ125に記憶された画像データに基づいて、被写体輝度を測光する測光回路、及び被写体輝度に応じて露出値が最適となるAE評価値を検出する検出回路などを有し、AE評価値をシステムコントローラ113に出力する。システムコントローラ113は、AE評価値に基づいて露出値(絞り116の絞り値、CCD120の電子シャッタ速度)を設定する。
 なお、デジタルカメラ100では、特殊表示用撮像モードが選択されている場合に、システムコントローラ113は、非合焦位置で適正なぼけを得るために、絞り値を一定の基準絞り値FK以下にする制御を行う。この基準絞り値FKは、撮像光学系の被写界深度を狭くする値である。本実施形態では、システムコントローラ113は、AE評価値に基づく絞り値FSと基準絞り値FKとを比較して、絞り値FSが基準絞り値FK未満の場合に、AE評価値に基づく絞り値FS及び電子シャッタ速度をそのまま使用する。絞り値FSが基準絞り値FKよりも大きい場合は、基準絞り値FKを絞り値として再設定するとともに、絞り値が小さくなった分、電子シャッタ速度を速い値に再設定する。
 システムコントローラ113は、ズームレバー107がズーム操作されたときに、変倍レンズ駆動機構117を制御して、変倍レンズ114をテレ端側あるいはワイド端側に移動させる。システムコントローラ113は、変倍レンズ114のズーム位置を検出するズーム位置検出部として機能し、変倍レンズ駆動機構117を構成するパルスモータの駆動パルス数をカウントすることによってズーム位置を検出する。例えば、変倍レンズ114をテレ端に向けて移動させる時にはパルス数を加算し、ワイド端側に向けて移動させる時にはパルス数を減算する。
 撮像モードでは、レリーズボタン105が、半押しされて1段目のスイッチがONにされると、上述したAE制御及びAF制御等の撮像準備動作が行われる。また、撮像モードでは、通常撮像モード及び特殊表示用撮像モードのどちらかが選択されている。もし、特殊表示用撮像モードが選択されている場合に、レリーズボタン105が半押しされた状態から全押しされると、先ずAF制御によりフォーカスレンズ115が合焦位置にセットされている状態で、かつAE制御によって設定された露出値でCCD120が被写体を撮像して合焦画像を取得する。次に、フォーカスレンズ115が前ピンの非合焦位置に移動し、合焦画像と同じ露出値でCCD120が前ピン画像を取得する。さらに、フォーカスレンズ115が後ピンの非合焦位置に移動し、合焦画像と同じ露出値で後ピン画像を取得する。これらの合焦画像、前ピン画像、後ピン画像は、静止画のフレーム画像であるから、フィールド画のスルー画よりも高解像度である。
 ストレージ125には、合焦画像P1、前ピン画像P2、及び後ピン画像P3が記憶される。これら画像P1,P2,P3に対して前述の信号処理が施されてから、圧縮伸張処理回路129によって所定の圧縮形式(例えば、JPEG形式)で圧縮される。圧縮処理後に、画像P1,P2,P3は、1つの複合画像ファイルにまとめられ、メディアコントローラ131を介してメモリカード111に記憶される。
 また、システムコントローラ113はメモリカード111に複合画像ファイルを記憶する際に、AF評価値と、AF評価エリア、露出値、ズーム位置などを付加情報として付加する。
 また、再生モード時には、メディアコントローラ131を介して画像ファイルがメモリカード111から一旦ストレージ125に読み出される。次に、圧縮伸張処理回路129によって伸張処理が施された後、液晶ドライバ130に出力され、LCDパネル25に再生表示される。
 また、システムコントローラ113には、バス126を介して表示メモリ135、表示制御部136などが接続されている。これら表示メモリ135及び表示制御部136は、第1実施形態で説明した表示メモリ14及び表示制御部15と同様に機能するため、説明を省略する。
 再生モードが選択されると、図示しないメモリに格納された静止画表示プログラムが起動する。システムコントローラ113は、画像読出部137、混合画像生成部138、ぼけ判定部139、ぼけ判定値算出部139a、混合比率決定部140、画像位置合わせ部141として機能する。これらは、第1実施形態で説明した画像読出部16、混合画像生成部17、ぼけ判定部18、ぼけ判定値算出部18a、混合比率決定部19、画像位置合わせ部20と同様に機能するため、説明を省略する。
 次に、図15に示すフローチャートを用いて、デジタルカメラ100の撮像処理について説明をする。デジタルカメラ100の電源がONにされ、撮像モードが選択されると(S1)、液晶ディスプレイ108にはスルー画が表示され、システムコントローラ113は、特殊表示用撮像モードが選択されているか否かを確認してから、撮像待機状態となる(S2のYES)。
 特殊表示用撮像モードが選択されていない場合は(S2のNO)、通常撮像モードである(S3)。この通常撮像モード下では、一般的な静止画撮影と同様に、通常画像ファイルがメモリカード111に記憶される(S4)。また、このとき、付加情報として静止画特殊表示オフの情報も記憶される。
 特殊表示用撮像モードが選択されている場合に、システムコントローラ113は、レリーズボタン105が半押しされているか否かを判定する(S5)。もし、半押しされていないと判定された場合、レリーズボタン105が半押しされるまで撮像待機状態を続行する。この撮像待機状態では、CCD120がスルー画を撮像し、液晶ディスプレイ108に表示する。また、このスルー画の表示中には、AF検出回路133が所定時間毎にAF制御をする。
 レリーズボタン105が半押しされた場合(S5のYES)、システムコントローラ113は、撮像準備動作を行う。この撮像準備動作では、システムコントローラ113は、先ずAE検出回路132を制御して被写体輝度の測光処理する(S6)。この測光処理は、ストレージ125に記憶された画像データに基づいてAE評価値を算出し、これをシステムコントローラ113に出力する。システムコントローラ113は、このAE評価値に基づいて露出値を算出し、絞り116の絞り値FS、及びCCD120の電子シャッタ速度を決定する(S7)。
 絞り116の絞り値及びCCD120の電子シャッタ速度の決定後に、システムコントローラ113は、絞り値FSと基準絞り値FKとを比較する(S8)。そして絞り値FSが基準絞り値FK未満の場合は(S8のNO)、絞り値FS及び電子シャッタ速度をそのまま使用する。絞り値FSが基準絞り値FKよりも大きい場合は(S8のYES)、基準絞り値FKを絞り値として再設定し、かつ電子シャッタ速度を速い値に再設定する(S9)。
 絞り116の絞り値、及びCCD120の電子シャッタ速度が設定されると、この露出設定のもとで、CCD120によって撮像が行われて、ストレージ125に画像データが取り込まれる。この時、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ駆動機構118を制御してフォーカスレンズ115を無限遠位置と至近位置との間で移動させながら、AF検出回路133を制御してAF処理を実行させる。AF検出回路133は、ストレージ125に入力される画像データに基づいて、AF評価値をフォーカスレンズ115の位置毎に算出し、このAF評価値をシステムコントローラ113に逐次出力する。システムコントローラ113は、AF検出回路133からAF評価値を逐次取得するとともに、このAF評価値が最大(ピーク)となる合焦位置を検出する(S10)。
 その後、システムコントローラ113は、レリーズボタン105が全押しされたか否かを判定する(S11)。全押しされていないと判定された場合、全押しされるまで待機状態となる。また、レリーズボタン105が全押しされた場合(S11のYES)、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ115が合焦位置にある状態で、AE制御によって設定された露出値でCCD120が被写体光を撮像して合焦画像P1を取得する。また、合焦画像P1を取得したときのAF評価値及びAF評価エリアがストレージ125にいったん格納される(S12)。
 合焦画像P1、AF評価値及びAF評価エリアが、ストレージ125に格納された後、システムコントローラ113は、至近位置側にフォーカスレンズ115を移動させながら、パルス数をカウントして、前ピンの非合焦位置にフォーカスレンズ115を移動させる(S13)。そして、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ115が前ピンの非合焦位置にあり、かつ合焦位置と同じ露出値でCCD120が被写体を撮像して前ピン画像P2を取得する。この前ピン画像P2を取得したときのAF評価値がストレージ125に格納される(S14)。
 前ピン画像の撮影後に、システムコントローラ113は、無限遠位置側にフォーカスレンズ115を移動させながら、パルス数をカウントして、後ピンの非合焦位置にフォーカスレンズ115を移動させる(S15)。そして、システムコントローラ113は、フォーカスレンズ115が後ピンの非合焦位置にあり、かつ合焦位置と同じ露出値で、CCD120により後ピン画像P3を撮像する。この後ピン画像P3を取得したときのAF評価値は、ストレージ125にいったん格納される(S16)。その後、システムコントローラ113は、デジタル信号処理回路128を制御して、ストレージ125に記憶された合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3に対して各種信号処理を施すとともに、圧縮伸張処理回路129を制御して、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3に対して圧縮処理を施す。
 システムコントローラ113は、メディアコントローラ131を制御することによって、圧縮処理が施された合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3、これらを取得したときのAF評価値H1,H2,H3、及びAF評価エリアを含む付加情報が、1つの複合画像ファイルにまとめてメモリカード111に書き込まれる(S17)。また、このとき、付加情報として静止画特殊表示オンの情報も記憶される。
 デジタルカメラ100は、再生モードが選択された場合に、メモリカード111に記憶された複合画像ファイルを読み出して合焦画像及び非合焦画像を混合して複数の混合画像を生成して順次表示する静止画特殊表示、または通常画像ファイルを読み出して1つの合焦画像のみを表示する通常表示を選択的に行う。デジタルカメラ100が再生モード下で画像表示を行うときは、第1実施形態のフローチャートに沿った処理手順と同様に行われる。
 以上のように、デジタルカメラ100では、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3、及びこれらを取得したときのAF評価値、及びAF評価エリア、静止画特殊表示オンを付加情報とする複合画像ファイルを生成している。この複合画像ファイルを用いて、デジタルカメラ100の液晶ディスプレイ108で静止画特殊表示を行うことができる。また、メモリカード111を介して、デジタルカメラ100とは別体の静止画表示装置10(図1参照)で静止画特殊表示を行うこともできる。
 静止画特殊表示に対応していない静止画表示装置の場合には、メモリカード111には合焦画像も記憶しているので、これを読み出すことで、通常の静止画表示を行うことができる。
 また、デジタルカメラ100では、露出調節を行う際に、絞り値を基準絞り値以下とする制御を行っているため、前ピン及び後ピン画像P2,P3を合焦画像P1に対して適度なぼけ状態にすることが可能となる。これにより、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3から前ピン混合画像、後ピン混合画像を生成する際、ぼけの変化量を小さくして違和感のない混合画像を得ることができるため、ユーザーが見やすい静止画特殊表示を行うことができる。また、ぼけ判定値は、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3内の同じ特定領域から抽出されたAF評価値に基づいて算出されているため、精度良くぼけ判定を行うことができる。
 なお、第2実施形態では、露出調節を行う際に、絞り値を常に一定の基準絞り値FK以下とする制御を行っているが、例えば、フォーカスレンズ115の位置を検出し、このフォーカスレンズ位置に応じて基準絞り値FKを変化させてもよい。また、変倍レンズ114の位置を検出して、撮像光学系102の像倍率に応じて基準絞り値FKを変化させてもよい。更に、合焦位置から非合焦位置にフォーカスレンズ115を移動する間隔についても一定間隔ではなく、撮像光学系102の像倍率に応じて変化させるようにしてもよい。
 また、第2実施形態では、複合画像ファイルをメモリカード111に書き込む際に、付加情報として合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3、これらを取得したときのAF評価値H1,H2,H3を保存している。この代わりに、ぼけ判定値H2/H1,H3/H1を予め算出し、ぼけ判定値を付加情報として記憶してもよい。この場合は、静止画特殊表示を行う際に、ぼけ判定値の算出が不要になり、ぼけ判定までの処理を短縮することができる。
 また、第2実施形態の特殊表示用撮像モード下では、合焦画像P1と、前ピン及び後ピン画像P2,P3と、付加情報とを1つの複合画像ファイルにまとめてメモリカード111に記憶しているが、第1実施形態のように、合焦画像P1と、前ピン画像と後ピン画像の一方と、付加情報とを1つの複合画像ファイルにまとめてメモリカード111に記憶してもよい。
 第2実施形態では、合焦画像P1と、前ピン及び後ピン画像P2,P3は、画面全体を圧縮処理してメモリカード111に記憶している。静止画特殊表示を行うときは、これら圧縮した合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3を伸張処理して混合画像を生成している。この代わりに、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3内の特定領域を非圧縮画像として記憶し、この非圧縮画像で特定領域を置き換えた画像から混合画像を生成してもよい。
 図16に示すように、第3実施形態のデジタルカメラ150では、システムコントローラ151が画像切抜き部152として機能する。また、このシステムコントローラ151は、第2実施形態のシステムコントローラ113と同様に、デジタルカメラ150の各部を統括的に制御するとともに、静止画表示プログラムが起動すると、画像読出部137、混合画像生成部138、ぼけ判定部139、ぼけ判定値算出部139a、混合比率決定部140、画像位置合わせ部141として機能する。なお、上記第2実施形態のデジタルカメラ100と同じものには、同じ同符号を付してその説明を省略する。
 システムコントローラ151は、高解像度の合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3を取得したとき、圧縮処理をしない状態(非圧縮状態)のまま、画像切抜き部152を制御して非圧縮状態の合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3の特定領域を切り抜きコピーする。なお、この場合、合焦画像P1と前ピン及び後ピンP2,P3とは、同じ特定領域の位置が切り抜きコピーされる。本実施形態では、特定領域として、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3を取得した際のAF評価エリアを使用する。
 システムコントローラ151は、コピーした非圧縮状態の合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3の特定領域を非圧縮画像としてストレージ125に格納させる。画像切抜き部152による切抜きコピーが終了すると、圧縮伸張処理回路129を制御して合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3が所定の形式で圧縮処理される。
 図17に示すように、システムコントローラ151は、メディアコントローラ131を制御することによって、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3の圧縮画像と、これらの非圧縮画像N1,N2,N3と、これらを取得したときの付加情報153Aを1つの複合画像ファイル153としてメモリカード111に記憶させる。このとき、システムコントローラ151は、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3を取得したときのAF評価エリアを特定領域の位置情報として付加情報に含めてメモリカード111に記憶させる。
 システムコントローラ151は、メモリカード111から複合画像ファイル153を読み出す場合に、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3の圧縮画像を読み出し、伸張処理するとともに、非圧縮画像N1,N2,N3、及び特定領域の位置情報としてのAF評価エリアの情報を読み出す。
 図18A~図18Cに示すように、システムコントローラ151は、特定領域SAの位置情報に基づき、伸張処理した合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3のフレーム中の特定領域SAを、非圧縮画像N1,N2,N3で置き換える。そして、システムコントローラ151は、これらの特定領域を非圧縮画像N1,N2,N3で置き換えた合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3を、ぼけ判定、混合画像の生成、画像位置合わせ、及び静止画特殊表示に用いる。
 図19に示すフローチャートを参照して、デジタルカメラ150の撮像処理について説明する。なお、撮像モード開始(S1)から、特殊表示用撮像モード(S2)で撮像を行い、合焦画像P1、前ピン画像P2、後ピン画像P3を取得するまで(S5~S7)、及び通常撮像モード(S3,S4)は、第2実施形態のデジタルカメラ100と同じ処理手順のため説明を省略する。
 後ピン画像P3を取得後(S7)、システムコントローラ151は、ストレージ125に記憶された合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3に対して各種信号処理を施す。この後で、システムコントローラ151は画像切抜き部152を制御して、非圧縮状態の合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3のAF評価エリアを部分コピーして非圧縮画像としてストレージ125に保存する(S8)。
 部分コピーの後、システムコントローラ151は、圧縮伸張処理回路129を制御して、合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3に対して圧縮処理を施す。圧縮処理後に、システムコントローラ151は、メディアコントローラ131を制御することによって、圧縮処理が施された1フレーム分の合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3と、これらの非圧縮画像N1,N2,N3と、これらを取得したときのAF評価エリアを含む付加情報を1つの複合画像ファイル153としてメモリカード111に記憶させる。また、このとき、付加情報として静止画特殊表示オンの情報も記憶する。
 図20に示すフローチャートを用いて、画像表示について説明する。モード選択ダイヤル109で画像表示操作を行ない、再生モードを選択する(S1)。システムコントローラ151は、画像読出部16に対して読出しを指示する。画像読出部16は、メモリカード111から最初の複合画像ファイル153または通常画像ファイル29を読み出す(S2)。
 次いでシステムコントローラ151は、付加情報から静止画特殊表示オン/オフの情報を読み出す(S3)。静止画特殊表示オンが記憶されている場合は(S4のYES)、静止画特殊表示を行うため、複合画像ファイル28から合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3の読み出し及び伸張処理を行う(S5)。なお、静止画特殊表示オフが記憶されている場合(S4のNO)は、第1実施形態と同様に通常表示が行われる(S6,S7)。
 合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3の読み出し及び伸張処理後に(S5)、システムコントローラ151は、非圧縮画像N1,N2,N3の読出しと(S8)、特定領域の位置情報としてのAF評価エリアの情報の読出しをする(S9)。システムコントローラ151は、位置情報に基づき、伸張処理した合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2、P3のフレーム内での特定領域を、非圧縮画像N1,N2,N3で置き換える(S10)。以降は、第1実施形態と同様にぼけ判定を行い、混合画像を生成して(S11)、静止画特殊表示を行う(S12)。
 以上のように合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3の特定領域が、非圧縮画像で置き換えられているため、特定領域内では圧縮処理により圧縮歪などの劣化が無い。これらから生成された混合画像についても劣化がなく、高精度な混合画像を得ることができる。また、混合画像生成処理の前に画像位置合わせ処理を行う際に、劣化の少ない非圧縮画像で置き換えられた特定領域から特徴点を抽出することができるため、画像位置合わせの精度も向上する。さらにまた、精度の高い位置合わせを行った合焦画像P1、前ピン及び後ピン画像P2,P3から混合画像が生成されるため、静止画特殊表示で混合画像を順次表示させる際、画素単位でのちらつきを抑制し、混合画像がスムーズに変化してユーザーにとって見やすい表示になる。
 また、第2及び第3実施形態では、AF評価値を検出するAF評価エリアを画像内の特定領域とし、このAF評価エリア内の高周波成分に基づくぼけ判定処理や、画像位置合わせ処理、非圧縮画像の置き換えなどを行っているが、本発明はこれに限るものではない。例えば、AF評価エリアに関係なく、画面の中央領域でもよく、主要な写体の顔範囲でもよい。主要被写体の顔範囲を特定領域にする場合は、図21に示すように、デジタルカメラ160に顔検出部161が設けられる。この顔検出部161により、合焦画像から検出した顔範囲を特定領域とし、上述したぼけ判定処理、画像位置合わせ処理、高周波成分の解析、非圧縮画像の置き換えに使用する。
 上記実施例では、混合比率セットは2種類であるが、ぼけ程度のランクを3段階以上にする場合には、混合比率セットを3種類以上にしてもよい。
 各実施形態では、PC、デジタルカメラを静止画表示装置として説明しているが、本発明はこれに限らず、携帯電話、スマートフォンなどに適用することもできる。また、第2及び第3実施形態では、デジタルカメラに静止画表示装置が組み込まれているが、デジタルカメラを撮像装置と静止画表示装置とに分離独立させて、静止画表示システムとしてもよい。
 10 静止画表示装置
 16,137 画像読出部
 17,138 混合画像生成部
 18,139 ぼけ判定部
 18a,139a ぼけ判定値算出部
 19,140 混合比率決定部
 20,141 画像位置合わせ部
 100 デジタルカメラ
 P1 合焦画像
 P2 前ピン画像
 P3 後ピン画像

Claims (24)

  1.  同一被写体を撮像して得た合焦画像及び非合焦画像を記憶する記憶媒体と、
     前記記憶媒体から前記合焦画像及び前記非合焦画像を読み出す読出部と、
     前記合焦画像及び前記非合焦画像に含まれる高周波成分に基づくぼけ判定値を算出するぼけ判定値算出部と、
     前記ぼけ判定値と所定の基準値と比較して、前記合焦画像に対する前記非合焦画像のぼけの程度を判定するぼけ判定部と、
     前記合焦画像と前記非合焦画像とを混合させるための混合比率が徐々に変化した1セットを第1混合比率セットとし、この第1混合比率セットよりも前記合焦画像の混合比率が多く、かつ前記非合焦画像の混合比率が少ない1セットを第2混合比率セットとしたときに、前記ぼけ判定値が前記基準値以上であると判定された場合には前記第1混合比率セットを選択し、前記ぼけ判定値が基準値未満であると判定された場合に前記第2混合比率セットを選択する混合比率決定部と、
     前記記憶媒体から読み出した前記合焦画像と前記非合焦画像とから、選択された混合比率セットに基づいて、複数枚の混合画像を生成する混合画像生成部と、
     前記混合画像を表示する表示部と、
     前記複数枚の前記混合画像を、前記表示部に順次表示させる表示制御部と、
     を備えている静止画表示装置。
  2.  前記表示制御部は、前記合焦画像の混合比率が低い値から高い値に順次変化する順方向、又は前記合焦画像の混合比率が高い値から低い値に順次変化する逆方向に、複数の前記混合画像を前記表示部に順次表示する請求項1に記載の静止画表示装置。
  3.  前記表示制御部は、前記順方向による表示と、前記逆方向による表示とを交互に繰り返す請求項2に記載の静止画表示装置。
  4.  前記合焦画像及び非合焦画像の混合比率は、それぞれ0~100%の範囲で変化する請求項3に記載の静止画表示装置。
  5.  前記合焦画像及び前記非合焦画像から前記高周波成分を解析する高周波成分解析部を備えている請求項1ないし4いずれか1項に記載の静止画表示装置。
  6.  前記高周波成分は、前記合焦画像及び前記非合焦画像に予め付加されている請求項1ないし4いずれか1項に記載の静止画表示装置。
  7.  前記合焦画像に対する前記非合焦画像の位置合わせ処理を行う位置合わせ部を備えており、
     前記混合画像生成部は、前記位置合わせ部により位置合わせ処理を行った前記非合焦画像を使用する請求項1ないし4いずれか1項に記載の静止画表示装置。
  8.  前記表示制御部は、先の表示が徐々に消えていくともに、次の表示が徐々に表れてくるフェード処理で画像表示を切り換える請求項1ないし4いずれか1項に記載の静止画表示装置。
  9.  前記表示制御部は、前記合焦画像の混合比率が100%の混合画像を表示するときは、他の混合画像よりも表示時間を長くする請求項8に記載の静止画表示装置。
  10.  前記非合焦画像は、前記合焦画像が得られたときの合焦位置に対して、近距離側及び遠距離側に焦点をずらして得た前ピン画像及び後ピン画像の2種類である請求項2に記載の静止画表示装置。
  11.  前記混合画像生成部は、前記合焦画像と前ピン画像とから複数の前ピン混合画像を生成し、前記合焦画像と前記後ピン画像とから複数の後ピン混合画像を生成し、
     前記表示制御部は、複数の前記前ピン混合画像を前記順方向に前記表示部に表示してから、複数の前記後ピン混合画像を前記逆方向に表示する請求項10に記載の静止画表示装置。
  12.  前記合焦画像と前ピン画像の混合比率、又は前記合焦画像及と前記後ピン画像の混合比率は、それぞれ0~100%の範囲で変化する請求項11に記載の静止画表示装置。
  13.  光軸方向に移動可能なフォーカスレンズを含む撮像光学系と、
     前記撮像光学系を介して、同一被写体の合焦画像及び非合焦画像を撮像する撮像部と、
     フォーカス調整中に、前記フォーカスレンズを前記光軸方向に移動するフォーカスレンズ駆動部と、
     前記フォーカス調整中に、前記撮像部で撮像した画像内の高周波成分に基づいて、各フォーカスレンズ位置での焦点評価値を算出する焦点評価値演算部と、
     前記焦点評価値に基づいて合焦位置を検出する合焦位置検出部と、
     前記撮像部で前記合焦画像及び非合焦画像を撮像するために、前記フォーカスレンズ駆動部を制御し、前記合焦位置と前記合焦位置から所定の間隔を置いた非合焦位置とに前記フォーカスレンズをセットするレンズ駆動制御部と、
     前記合焦画像及び前記非合焦画像とともに、前記合焦画像及び前記非合焦画像の特定領域内の高周波成分を、付加情報として記憶媒体に書き込む書込部と、
     を備えている撮像装置。
  14.  前記特定領域は、前記合焦画像及び前記非合焦画像を撮像する際に、前記焦点評価値演算部が焦点評価値を得るための焦点評価エリアであり、
     前記書込部は、前記焦点評価値として算出された前記高周波成分と、前記焦点評価エリアを前記付加情報として前記記憶媒体に書き込む請求項13に記載の撮像装置。
  15.  被写体の明るさを検出する測光部と、前記撮像部が前記合焦画像及び前記非合焦画像を撮像するときに、前記測光部の測光結果に応じて適正露出が得られるように露出制御を行う露出制御部とを備えており、
     前記露出制御部は、前記撮像部が前記合焦画像を撮像するときに、所定の絞り値以下のもとで露出制御を行う請求項13又は14に記載の撮像装置。
  16.  前記露出制御部は、前記フォーカスレンズ位置に応じて前記所定の絞り値を変化させる請求項15に記載の撮像装置。
  17.  前記撮像光学系は、像倍率を変化させるための変倍レンズを含んでおり、
     前記露出制御部は、前記像倍率に応じて前記所定の絞り値を変化させる請求項15に記載の撮像装置。
  18.  前記書込部は、前記合焦画像及び前記非合焦画像を前記記憶媒体に書き込む際に、画面全体の圧縮画像と、前記特定領域の非圧縮画像とを書き込む請求項13に記載の撮像装置。
  19.  前記特定領域は、前記画面の中央領域、又は前記焦点評価値演算部が焦点評価値を得るための焦点評価エリアである請求項18に記載の撮像装置。
  20.  前記合焦画像及び前記非合焦画像の前記特定領域を前記非圧縮画像に置き換えた画像を、前記合焦画像及び前記非合焦画像として使用する請求項18又は19に記載の撮像装置。
  21.  請求項1に記載の静止画表示装置を備えた請求項13に記載の撮像装置。
  22.  撮像装置と、静止画表示装置とを備える静止画表示システムにおいて、
    A.前記撮像装置は、
     光軸方向に移動可能なフォーカスレンズを含む撮像光学系と、
     前記撮像光学系を介して同一被写体の合焦画像及び非合焦画像を撮像する撮像部と、
     フォーカス調整中に、前記フォーカスレンズを前記光軸方向に移動するフォーカスレンズ駆動部と、
     前記フォーカス調整中に、前記撮像部で撮像した画像内の高周波成分に基づいて、各フォーカスレンズ位置での焦点評価値を算出する焦点評価値演算部と、
     前記焦点評価値に基づいて合焦位置を検出する合焦位置検出部と、
     前記撮像部で前記合焦画像及び非合焦画像を撮像するために、前記フォーカスレンズ駆動部を制御し、前記合焦位置と前記合焦位置から所定の間隔を置いた非合焦位置とに前記フォーカスレンズをセットするレンズ駆動制御部と、
     前記合焦画像及び前記非合焦画像とともに、前記合焦画像及び前記非合焦画像の特定領域内の高周波成分を、付加情報として記憶媒体に書き込む書込部とを備えており、
    B.前記撮静止画表示装置は、
     前記記憶媒体から前記合焦画像,前記非合焦画像及び前記付加情報を読み出す読出部と、
     前記付加情報中の前記高周波成分から、ぼけ判定値を算出するぼけ判定値算出部と、
     前記ぼけ判定値と所定の基準値と比較して、前記合焦画像に対する前記非合焦画像のぼけの程度を判定するぼけ判定部と、
     前記合焦画像と前記非合焦画像とを混合させるための混合比率が徐々に変化した1セットを第1混合比率セットとし、この第1混合比率セットよりも前記合焦画像の混合比率が多く、かつ前記非合焦画像の混合比率が少ない1セットを第2混合比率セットとしたときに、前記ぼけ判定値が前記基準値以上であると判定された場合には前記第1混合比率セットを選択し、前記ぼけ判定値が基準値未満であると判定された場合に前記第2混合比率セットを選択する混合比率決定部と、
     前記記憶媒体から読み出した前記合焦画像と前記非合焦画像とから、選択された混合比率セットに基づいて、複数枚の混合画像を生成する混合画像生成部と、
     前記混合画像を表示する表示部と、
     前記複数枚の前記混合画像を、前記表示部に順次表示させる表示制御部とを備えている。
  23.  前記合焦画像及び前記非合焦画像内の前記特定領域を対象に位置合わせ処理を行う位置合わせ部を備えている請求項22に記載の静止画表示システム。
  24.  前記ぼけ判定部は、前記合焦画像及び前記非合焦画像内の前記特定領域に含まれる高周波成分に基づき、前記ぼけ判定値を算出する請求項22又は23に記載の静止画表示システム。
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