WO2015019566A1 - ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置 - Google Patents

ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置 Download PDF

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WO2015019566A1
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light
unit
light emitting
irradiation angle
emitting unit
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PCT/JP2014/003901
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琢磨 菊池
裕昭 前田
隆浩 池田
俊明 竹中
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パナソニックIpマネジメント株式会社
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    • G03B7/00Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly
    • G03B7/16Control of exposure by setting shutters, diaphragms or filters, separately or conjointly in accordance with both the intensity of the flash source and the distance of the flash source from the object, e.g. in accordance with the "guide number" of the flash bulb and the focusing of the camera
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
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    • G03B15/02Illuminating scene
    • G03B15/03Combinations of cameras with lighting apparatus; Flash units
    • G03B15/05Combinations of cameras with electronic flash apparatus; Electronic flash units
    • GPHYSICS
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    • G03B2215/05Combinations of cameras with electronic flash units
    • G03B2215/0582Reflectors
    • G03B2215/0585Movable reflectors, e.g. change of illumination angle or direction

Definitions

  • the present invention relates to a strobe device configured to control an irradiation range of light emitted from a light emitting unit and an imaging device including the strobe device.
  • an imaging device has bounced shooting in which light is emitted from a light emitting unit of a strobe device to a reflector such as a ceiling or a wall and diffused, and a subject is indirectly illuminated to shoot. Has been done.
  • strobe devices In general, various types of strobe devices have been developed as strobe devices used for bounce shooting.
  • a conventional strobe device includes a strobe main body connected to an imaging device, a light emitting unit, a light source that is a light emitter, and the like.
  • the light emitting unit has a light source such as a flash discharge tube and an irradiation surface that transmits light from the light source to the outside.
  • the light emitting unit is rotatably connected to the strobe device.
  • the strobe device changes the rotation angle of the light emitting unit with respect to the strobe main body connected to the imaging device. Thereby, the direction of the irradiation surface of the light emitting unit (light irradiation direction) is changed to enable bounce shooting (shooting with indirect illumination).
  • the strobe device is provided with a catch sheet provided so as to be movable in parallel or substantially parallel to the optical axis of the light emitting unit.
  • the catch sheet is configured to be able to exit and retract toward the front of the irradiation surface of the light emitting unit. That is, the catch sheet is usually accommodated inside the light emitting unit, and is pulled out forward of the irradiation surface as necessary.
  • the strobe device When performing bounce shooting with the above strobe device, the strobe device irradiates light toward a direction in which there is a reflector such as a ceiling or a wall, without facing the irradiation surface of the light emitting unit to the subject. At this time, the catch sheet is pulled out forward of the irradiation surface as necessary. Thereby, at the time of bounce photographing, it is possible to obtain light that is reflected by the ceiling or wall and irradiated to the subject, and light that is reflected by the catch sheet and irradiated to the subject. Therefore, even in bounce shooting, it is possible to take a photograph in which the pupil of the subject is alive with light reflected by the catch sheet (see, for example, Patent Document 1).
  • the strobe device described in Patent Document 1 may irradiate the subject with light irradiated from the light source when performing bounce shooting. For this reason, there is a problem that shining and shadows are generated on the subject, and that bounce shooting cannot be performed satisfactorily.
  • the present invention provides a strobe device capable of performing suitable bounce photography and an imaging device including the strobe device.
  • the strobe device of the present invention measures the distance to the subject, the strobe body section, the light source and the light emitting section that is rotatably connected to the strobe body section, and the irradiation surface that transmits the light from the light source.
  • a distance measuring unit having a first distance measuring unit and a second distance measuring unit for measuring a distance from the light emitting unit to the reflector, and an irradiation angle measurement for measuring an irradiation angle of the optical axis of the light source with respect to a straight line connecting the subject and the light source Part.
  • the catch sheet accommodated in the upper part of the light emitting unit and the catch sheet moving unit for reciprocating the catch sheet can be moved forward and backward in the optical axis direction of the light source of the light emitting unit, and different bounce conditions are used.
  • a preset reference storage range for storing a preset reference distance range to the reflector and a preset light distribution characteristic of the light emitting unit, and a control unit. Then, when the measurement result by the second distance measuring unit is out of the reference distance range, the control unit controls to issue a warning for advancing the catch sheet or to advance the catch sheet.
  • the catch sheet can reflect the light from the light emitting unit and irradiate the subject at a suitable angle.
  • the strobe device of the present invention measures the distance to the subject, the strobe main body, the light source having a light source and an irradiation surface that transmits light from the light source, and the light emitting unit rotatably connected to the strobe main body.
  • a distance measuring unit having a first distance measuring unit and a second distance measuring unit for measuring a distance from the light emitting unit to the reflector, and an irradiation angle measurement for measuring an irradiation angle of the optical axis of the light source with respect to a straight line connecting the subject and the light source Part.
  • the light shielding plate housed in the lower part of the light emitting unit so that it can be moved back and forth in the optical axis direction of the light source of the light emitting unit, and the light shielding plate moving unit for reciprocating the light shielding plate
  • a setting reference storage unit storing a preset light distribution characteristic of the light emitting unit and a control unit are provided.
  • the control unit reads the corresponding light distribution characteristic from the setting reference storage unit based on the measurement results of the first distance measuring unit and the second distance measuring unit, and advances the light shielding plate according to the read light distribution characteristic. To control.
  • the corresponding light distribution characteristics are read from the setting reference storage unit based on the measurement results of the first distance measuring unit and the second distance measuring unit. Then, the light shielding plate is advanced in accordance with the read light distribution characteristic. As a result, excess light on the subject can be blocked to prevent the occurrence of shine and shadows. As a result, even when the effect of the reflected light by the reflector is small, it is possible to irradiate the subject with sufficient bounce light and perform suitable bounce shooting.
  • the imaging device of the present invention includes the strobe device having the above-described configuration. As a result, an imaging device capable of optimal bounce shooting is obtained by adjusting the amount of irradiation light regardless of the presence or absence of a reflector.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a bottom view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram when the light emitting unit of the strobe device according to the embodiment moves with the irradiation angle adjusted between the tilt position and the standing position.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a state in which bounce shooting is performed with the light shielding plate advanced in the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the control content when the subject of the strobe device according to the embodiment is within the irradiation range.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the control contents when the subject of the strobe device according to the embodiment is not within the irradiation range.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a state where the catch sheet is advanced and bounce shooting is performed in the strobe device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the control contents when the distance measurement value to the reflector of the strobe device according to the embodiment is within the reference distance range.
  • the imaging device 1 of the present embodiment will be described with reference to FIG.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an imaging apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the imaging apparatus 1 includes at least a photographing function unit 3, a calculation unit 4, a display unit 5, an operation unit 6, an interface 7 (peripheral I / F), and the like. .
  • the strobe device 2 is attached to the imaging device 1 to irradiate the subject with irradiation light during imaging.
  • the imaging function unit 3 images the subject.
  • the calculation unit 4 controls the strobe device 2, the photographing function unit 3, and the like.
  • the display unit 5 displays an image obtained by capturing the subject.
  • the operation unit 6 sets shooting conditions and switches power.
  • the interface 7 inputs and outputs image data and the like with peripheral devices.
  • FIG. 2 is a schematic side view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 3 is a top view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 4 is a bottom view of the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram when the light emitting unit of the strobe device according to the embodiment moves with the irradiation angle adjusted between the tilt position and the standing position.
  • the strobe device 2 includes at least a strobe main body 8, a light emitting unit 10, a catch sheet 11, a light shielding plate 12, a catch sheet moving unit 13, and a light shielding.
  • a plate moving unit 14, an irradiation angle measuring unit 15A, an irradiation angle adjusting unit 15B, a light emitting unit moving unit 16, a control unit 17, an operation unit 18, and the like are provided.
  • the strobe main body 8 is composed of, for example, a rectangular housing, and the light emitting unit 10 is rotatably connected to the upper surface side.
  • the imaging device 1 shown in FIG. 1 is provided on the lower surface side of the strobe body 8 so as to be connectable. At this time, the strobe body 8 is connected to the imaging device 1 so that the front surface of the strobe body 8 faces the shooting direction B of the imaging device 1 (the optical axis direction of the imaging lens).
  • the light emitting unit 10 includes at least a flash discharge tube 100 constituting a light source, a reflector 101, a housing 102, and the like.
  • the reflector 101 reflects the light from the flash discharge tube 100 to irradiate the outside.
  • the housing 102 has a substantially rectangular shape (including a rectangular shape), and the flash discharge tube 100 and the reflector 101 are disposed therein.
  • the light emitting unit 10 is controlled by the control unit 17 with respect to the strobe body unit 8 around the axis 9 provided along the width direction D (see FIG. 3) of the strobe body unit 8. And can be rotated between the tilted position and the standing position. Thereby, the irradiation angle C irradiated with irradiation light can be changed.
  • casing 102 has the irradiation surface 103 arrange
  • the storage space 104 is formed in the upper part of the housing 102 and stores the catch sheet 11 and the catch sheet moving unit 13.
  • the storage space 105 is formed in the lower part of the housing 102 and stores the light shielding plate 12 and the light shielding plate moving unit 14.
  • the irradiation light emitted from the flash discharge tube 100 is irradiated to the outside through the irradiation surface 103.
  • the light reflected by the catch sheet 11 is directly applied to the subject or the like.
  • the light shielding plate 12 shields the irradiation light so that irradiation light other than the reflection light reflected by the reflector such as the ceiling or the catch sheet 11 is not directly irradiated onto the subject.
  • the catch sheet 11 is disposed so as to be parallel to the optical axis direction of the flash discharge tube 100, and is housed in the housing space 104 at the upper part of the light emitting unit 10 so as to be able to move in and out in front of the irradiation surface 103. .
  • the catch sheet 11 is used for catch eye photography or bounce photography.
  • the light shielding plate 12 is disposed so as to be parallel to the optical axis direction of the flash discharge tube 100, and is housed in a housing space 105 below the light emitting unit 10 so as to be able to move in and out in front of the irradiation surface 103.
  • the light shielding plate 12 shields extra irradiation light directly irradiated onto the subject through the irradiation surface 103 of the light emitting unit 10.
  • the catch sheet moving unit 13 includes a motor (not shown) and a plurality of rollers 130 connected to a rotating shaft of the motor via a speed reduction mechanism (not shown).
  • the catch sheet 11 reciprocates so as to move forward and backward with respect to the irradiation surface 103 by the rotation of the plurality of rollers 130.
  • the light-shielding plate moving unit 14 includes a motor (not shown) and a plurality of rollers 140 connected to a rotating shaft of the motor via a speed reduction mechanism (not shown).
  • the light shielding plate 12 reciprocates so as to move forward and backward with respect to the irradiation surface 103 by the rotation of the plurality of rollers 140.
  • the irradiation angle measurement unit 15A measures the irradiation angle of the optical axis of the flash discharge tube 100 with respect to a straight line connecting the center of the flash discharge tube 100 and the subject with a sensor such as a rotary sensor.
  • the irradiation angle adjustment unit 15B adjusts the irradiation angle of the flash discharge tube 100 at the time of bounce shooting between the irradiation angle measurement position and the standing position A.
  • the light emitting unit moving unit 16 reciprocates the flash discharge tube 100 along the optical axis direction. And the light emission part moving part 16 moves the flash discharge tube 100 to the irradiation surface 103 side, when bounce imaging
  • control unit 17 stores at least a first distance measuring unit 170 and a second distance measuring unit 171 as a distance measuring unit, a setting reference storage unit 172, measurement / adjustment data, and the like.
  • a storage unit 173 and an arithmetic processing unit 174 are provided.
  • the first distance measuring unit 170 measures the distance to the subject with a distance sensor using, for example, a light emitting LED or a PSD.
  • the second distance measuring unit 171 measures the distance to the reflector for reflecting the irradiation light from the light emitting unit 10 to the subject with a distance sensor using, for example, a projection LED or PSD.
  • the setting reference storage unit 172 stores a reference distance range to a reflector set in advance based on different bounce conditions, a preset light distribution characteristic of the light emitting unit 10, and the like.
  • the storage unit 173 that stores measurement / adjustment data and the like includes, for example, distance measurement values measured by the first distance measurement unit 170 and the second distance measurement unit 171, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10, and angle adjusted light emission.
  • the irradiation angle of the part 10 and the advancement length of the catch sheet 11 and the light shielding plate 12 when moved are stored.
  • the arithmetic processing unit 174 performs bounce shooting based on the distance measurement value to the reflector, the distance measurement value to the subject, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10, and the preset light distribution characteristics of the light emitting unit 10. The irradiation angle of the light emitting unit 10 is calculated. Further, the arithmetic processing unit 174 calculates the amount of light applied to the subject based on the calculated irradiation angle.
  • control unit 17 calculates the advance length of the catch sheet 11 and the light shielding plate 12 according to the irradiation angle and the irradiation light amount of the light emitting unit 10 calculated by the arithmetic processing unit 174. And the control part 17 adjusts the irradiation angle of the light emission part 10 to a bounce imaging position. Further, the advancement lengths of the catch sheet 11 and the light shielding plate 12 are adjusted.
  • the photographer can specify an arbitrary length of the movement amount of the light shielding plate 12 by the light shielding plate moving unit 14 by the operation unit 18. Similarly, the photographer can specify an arbitrary length of the movement amount of the catch sheet 11 by the catch sheet moving unit 13 by the operation unit 18.
  • control unit 17 controls the photographing modes such as the normal photographing mode and the bounce photographing mode so that they can be switched.
  • the irradiation angle adjustment unit 15B adjusts the irradiation angle of the light emitting unit 10 so that the optical axis is positioned horizontally. Thereby, irradiation light can be irradiated to the imaging
  • the irradiation angle adjustment unit 15B adjusts the inclination angle of the light emitting unit 10 so that the irradiation light is irradiated in a direction in which there is a reflector such as a ceiling.
  • control unit 17 determines whether or not the optical axis of the light emitting unit 10 is in the tilted position (normal photographing position) based on the detection signal from the sensor of the irradiation angle measuring unit 15A described above. At the same time, the control unit 17 measures the distance to the reflector.
  • the control part 17 adjusts the irradiation angle of the light emission part 10 between a tilt position and a standing position.
  • the control unit 17 includes the light emitting unit 10.
  • the irradiation angle is adjusted to face the subject or the reflector. This corresponds to directing the light emitting unit 10 in the direction of the subject or the reflector when the pre-light is emitted toward the subject or the reflector and the distance is measured by detecting the reflected light.
  • the operation unit 18 is provided on the back surface of the strobe body unit 8, and is configured so that the irradiation angle of the light emitting unit 10 desired by the user can be set by, for example, manual operation.
  • the irradiation angle of the light emitting unit 10, the position of the flash discharge tube 100, and the advancement length of the catch sheet 11 and the light shielding plate 12 input by the operation unit 18 are calculated by the calculation processing unit 174 of the control unit 17. And based on the calculated result, a required process is performed via the irradiation angle adjustment part 15B, the light emission part moving part 16, the catch sheet moving part 13, and the light-shielding plate moving part 14.
  • the strobe device according to the present embodiment and the imaging device including the strobe device are configured.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram when the light emitting unit of the strobe device according to the embodiment moves with the irradiation angle adjusted between the tilted position and the standing position.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a state in which bounce shooting is performed with the light shielding plate advanced in the strobe device according to the embodiment.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the control content when the subject of the strobe device according to the embodiment is within the irradiation range.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the control contents when the subject of the strobe device according to the embodiment is not within the irradiation range.
  • the light emitting unit 10 of the strobe device 2 has the irradiation direction C of the strobe device facing the direction B (normal photographing position) B facing the subject as shown by the chain line in FIG.
  • the control unit 17 performs distance measurement. Specifically, the distance to the subject is measured by the first distance measuring section 170 (step S010), and the distance to the reflector is measured by the second distance measuring section 171 (step S011).
  • step S02 the data measured by the first distance measuring section 170 and the second distance measuring section 171 are stored in the storage section 173 of the control section 17 through an A / D conversion section (not shown) (step S02).
  • control unit 17 reads the preset light distribution characteristics of the flash discharge tube 100 from the setting reference storage unit 172 based on different bounce conditions simultaneously with the distance measurement (step S03).
  • control unit 17 measures the irradiation angle of the optical axis of the flash discharge tube 100 with respect to the straight line connecting the subject and the flash discharge tube 100 with the irradiation angle measurement unit 15A (step S04). And the control part 17 detects the accommodation position of the light-shielding plate 12 (step S05), and the accommodation position of the flash discharge tube 100 (step S06).
  • control unit 17 irradiates the light emitting unit 10 during bounce shooting based on the distance measurement value to the reflector, the distance measurement value to the subject, the measured irradiation angle of the light emitting unit, and the read light distribution characteristic.
  • the angle and the amount of light irradiated to the subject are calculated by the arithmetic processing unit 174 (step S030).
  • control unit 17 determines whether or not the subject is included in the direct light irradiation range of the irradiation light on the subject (step S031). At this time, when the subject is not included in the irradiation range (NO in step S031), the process proceeds to A of FIG.
  • the control unit 17 measures the distance value to the reflector, the distance value to the subject, and the calculated irradiation of the light emitting unit 10.
  • the advancement length of the light shielding plate 12 is calculated according to the angle and the calculated irradiation light amount (step S032).
  • the control unit 17 adjusts the angle of the light emitting unit 10 to the calculated irradiation angle position (bounce photographing position indicated by the solid line in FIG. 5) via the irradiation angle adjustment unit 15B. (Step S033). Further, the control unit 17 adjusts the length of the light shielding plate 12 via the light shielding plate moving unit 14 so as to advance to the position of the calculated advancement length (step S034).
  • control unit 17 flashes based on the distance measurement value to the reflector, the distance measurement value to the subject X, the irradiation angle of the light emitting unit 10 after adjustment, the light distribution characteristic, and the advance length of the light shielding plate 12.
  • the moving distance of the discharge tube 100 is calculated (step S035).
  • control unit 17 moves the flash discharge tube 100 to the position of the calculated moving distance (which may not move) via the light emitting unit moving unit 16 (step S036). Then, after the flash discharge tube 100 is moved, light is emitted (step S037). Thereby, the bounce shooting is executed.
  • the imaging apparatus 1 equipped with the strobe device 2 automatically or manually sets the optimum shutter speed and aperture value according to the advancement length of the light shielding plate 12 described above. Thereby, the bounce shooting can be executed under the optimum conditions.
  • step S031 when it determines with the to-be-photographed X not being included in the irradiation range of direct light (NO of step S031), the normal bounce imaging
  • control unit 17 measures the distance to the subject with the first distance measuring unit 170 (step S010).
  • control unit 17 measures the distance from the reflector by the second distance measuring unit 171 (step S011). Thereafter, the data measured by the first distance measuring unit 170 and the second distance measuring unit 171 is stored in the storage unit 173 of the control unit 17 (step S02).
  • control unit 17 reads the light distribution characteristics of the flash discharge tube 100 from the setting reference storage unit 172 (step S03).
  • control unit 17 measures the current irradiation angle of the light emitting unit 10 with the irradiation angle measuring unit 15A simultaneously with the reading of the setting reference and the distance measurement (step S04). And the control part 17 detects the accommodation position of the light-shielding plate 12 (step S05), and the accommodation position of the flash discharge tube 100 (step S06).
  • control unit 17 performs bounce shooting based on the distance measurement value to the subject, the distance measurement value to the reflector, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10, and the light distribution characteristic.
  • the irradiation angle of the light emitting unit 10 is calculated by the arithmetic processing unit 174 (step S0310).
  • control unit 17 adjusts the irradiation angle of the light emitting unit 10 to the calculated irradiation angle position (bounce shooting position) (S0311).
  • the moving distance of the flash discharge tube 100 is calculated based on the distance measurement value to the subject, the distance measurement value to the reflector, the adjusted irradiation angle of the light emitting unit 10 and the light distribution characteristics (step S0312).
  • the process proceeds to B in FIG.
  • the flash discharge tube 100 is moved to the position of the calculated moving distance (which may not move) via the light emitting unit moving unit 16 (step S036). Further, after moving the flash discharge tube 100, the flash discharge tube 100 is caused to emit light toward the reflector (step S037).
  • the subject is irradiated with the reflected light by the reflector, and normal bounce shooting is executed.
  • the distance measurement value up to the reflector, the distance measurement value up to the subject, and the calculated irradiation of the light emitting unit 10 when performing bounce shooting is adjusted according to the angle and the calculated irradiation light quantity. Thereby, it is possible to perform suitable bounce shooting without shining or shadow on the subject.
  • FIG. 9 is an explanatory diagram showing a state where the catch sheet is advanced and bounce shooting is performed in the strobe device according to the second embodiment.
  • the strobe device 2 of the present embodiment is different from the strobe device of the first embodiment in which bounce shooting is performed using the light shielding plate 12 in that bounce shooting is performed using the catch sheet 11. .
  • the strobe device according to the present embodiment is the same as the strobe device 2 according to the first embodiment except for the configuration and operation related to the catch sheet 11, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the storage unit 173 of the control unit 17 has the measured distance values measured by the first distance measuring unit 170 and the second distance measuring unit 171 and the measured light emitting unit 10.
  • the irradiation angle, the irradiation angle of the light emitting unit 10 whose angle has been adjusted, and the advance length of the catch sheet 11 when moved are stored.
  • the arithmetic processing unit 174 of the control unit 17 is configured so that when the distance measurement value to the reflector measured by the second distance measurement unit 171 is outside the reference distance range, the 10 irradiation angles of the light emitting unit and the catch sheet 11 Adjust the advance length. Specifically, the bounce shooting position is adjusted based on the distance measurement value to the subject, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10, and the preset light distribution characteristic of the light emitting unit 10.
  • the control unit 17 determines whether or not the optical axis of the light emitting unit 10 is in the tilt position (normal shooting position) based on the detection signal from the sensor of the irradiation angle measurement unit 15A. At the same time, it is determined whether or not the distance to the reflector is outside the reference distance range. At this time, if it is determined that there is no reflector and bounce shooting cannot be performed, the position of the flash discharge tube 100 with respect to a straight line connecting the center of the flash discharge tube 100 and the subject (angle) is set at a different predetermined angle. Adjust the angle.
  • the different predetermined angle is an angle between the tilting position and the standing position that is set when bounce shooting cannot be performed and is different from the normal irradiation angle.
  • the strobe device according to the present embodiment and the imaging device including the strobe device are configured.
  • FIG. 10 is a flowchart showing the control contents when the distance measurement value to the reflector of the strobe device according to the embodiment is within the reference distance range.
  • the control unit 17 sets the reference distance range to the reflector set in advance based on different bounce conditions,
  • the light distribution characteristic of the flash discharge tube 100 that is the set light source is read from the setting reference storage unit 172 (step S010).
  • control unit 17 measures the distance to the subject with the first distance measuring unit 170 (step S011). Then, the second distance measuring unit 171 measures the distance to the reflector (step S02).
  • the data measured by the first distance measuring unit 170 and the second distance measuring unit 171 and the data of the measured irradiation angle are stored in the storage unit of the control unit 17 through an A / D conversion unit (not shown). It memorize
  • control unit 17 measures the current irradiation angle of the light emitting unit 10 (step S04). And the control part 17 detects the accommodation position of the catch sheet 11 (step S05), and the accommodation position of the flash discharge tube 100 which is a light source (step S06).
  • control unit 17 determines whether or not the distance measurement value to the reflector is outside the reference distance range (step S030). At this time, if the distance measurement value to the reflector is within the reference distance range (YES in step S030), the process proceeds to A in FIG. 8 described in the first embodiment.
  • control unit 17 issues a warning that the distance measurement value to the reflector is outside the reference distance range (step S031). ).
  • the irradiation angle of the light emitting unit 10 and the advancement length of the catch sheet 11 are calculated based on the distance measurement value to the subject, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10, and the light distribution characteristics (step S032).
  • control unit 17 adjusts the irradiation angle of the light emitting unit 10 to the position of the calculated irradiation angle via the irradiation angle adjustment unit 15B, similarly to the first embodiment described in FIG. S033). Furthermore, the control unit 17 adjusts the length of the catch sheet 11 via the catch sheet moving unit 13 so as to advance to the position of the calculated advance length (step S034).
  • control unit 17 calculates the moving distance of the flash discharge tube 100 based on the distance measurement value to the subject, the adjusted irradiation angle of the light emitting unit 10, the light distribution characteristics, and the advancement length of the catch sheet 11. (S035).
  • control unit 17 moves the flash discharge tube 100, which is a light source, to the position of the calculated moving distance (on the irradiation surface side) via the light emitting unit moving unit 16 (step S036). Then, after the flash discharge tube 100 is moved, light is emitted (step S037). Thereby, the bounce shooting is executed.
  • the catch sheet 11 when the catch sheet 11 is moved, the irradiation light is reflected by the catch sheet 11 and irradiated to the subject X. Thereby, photographing equivalent to normal bounce photographing is performed. That is, the catch sheet 11 functions as a reflector.
  • the normal value using a reflector such as a ceiling is used. Bounce shooting is executed.
  • the light distribution characteristic of the flash discharge tube 100 is first read from the setting reference storage unit 172 as described with reference to FIG. 10 (step S010). Then, the distance to the subject is measured by the first distance measuring unit 170 (step S011). Further, the distance to the reflector is measured by the second distance measuring unit 171 (step S02).
  • control unit 17 measures the irradiation angle of the light emitting unit 10 simultaneously with the distance measurement (step S04). Furthermore, the control unit 17 detects the storage position of the flash discharge tube 100 (step S06).
  • the data measured by the first ranging unit 170 and the second ranging unit 171 and the measured irradiation angle of the light emitting unit 10 are stored in the storage unit 173 of the control unit 17.
  • control unit 17 irradiates the light emitting unit 10 during bounce shooting based on the distance measurement value to the subject X, the distance measurement value to the reflector, the measured irradiation angle of the light emitting unit 10 and the light distribution characteristics. An angle is calculated (S0310).
  • control unit 17 adjusts the irradiation angle of the light emitting unit 10 to the calculated irradiation angle position (bounce shooting position) (S0311).
  • the moving distance of the flash discharge tube 100 which is a light source, is calculated based on the distance measurement value on the subject X, the distance measurement value to the reflector, the adjusted irradiation angle of the light emitting unit 10, and the light distribution characteristics ( S0312).
  • the process proceeds to B in FIG.
  • the flash discharge tube 100 is moved to the position of the calculated moving distance (on the irradiation surface 103 side) via the light emitting unit moving unit 16 (S036). Further, after moving the flash discharge tube 100, the flash discharge tube 100 is caused to emit light toward the reflector (S037).
  • the subject is irradiated with the reflected light by the reflector, and normal bounce shooting is executed.
  • the imaging device 1 equipped with the strobe device 2 automatically or manually sets the optimum shutter speed and aperture value according to the advancement length of the catch sheet 11 described above. Thereby, the bounce shooting can be executed under the optimum conditions.
  • the imaging device and the strobe device when the bounce photographing is not expected, the effect of the reflected light from the reflector cannot be expected. Adjust between positions. Then, the catch sheet 11 advances to a predetermined length according to the distance from the subject X. Thereby, the irradiation light of the flash discharge tube 100 is reflected by the catch sheet 11 toward the subject. As a result, it is possible to perform suitable bounce shooting by irradiating the subject with the reflected light, similarly to the bounce light in the case where there is a reflector.
  • the strobe device and the image pickup apparatus including the strobe device according to the present invention are not limited to the above-described embodiments, and various modifications may be made without departing from the gist of the present invention. Needless to say.
  • the distance measurement, the measurement of the irradiation angle of the light emitting unit 10, and the reading of the setting data have been described in the order of the flowchart shown in FIG. 7 or FIG. 10, but the present invention is not limited to this. .
  • the order may be changed or may be executed in parallel. That is, the distance measurement, the measurement of the irradiation angle of the light emitting unit 10 and the reading of the setting data may be completed before the advance length of the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 is calculated.
  • the present invention is not limited to this.
  • it may be performed manually via the operation unit 18. Thereby, versatility improves.
  • the configuration in which the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 is advanced by the control unit 17 has been described as an example, but the present invention is not limited thereto.
  • the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 may be advanced through an urging portion (not shown). Specifically, first, the corresponding light distribution characteristics are read from the setting reference storage unit 172 based on the measurement results of the first distance measuring unit 170 and the second distance measuring unit 171. Then, based on the read light distribution characteristic, the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 is advanced by the urging unit. Thereby, a structure can be simplified.
  • control unit 17 is provided inside the strobe body unit 8
  • the present invention is not limited to this.
  • it may be provided inside the imaging device 1.
  • the strobe device 2 may be controlled by being connected to the imaging device 1.
  • the configuration in which the operation unit 18 is provided on the back surface of the strobe body unit 8 has been described as an example.
  • FIG. Thereby, the freedom degree of design increases.
  • the configuration in which the light emitting unit 10 is adjusted from the tilted position to the predetermined angle position by the irradiation angle adjusting unit 15B has been described as an example, but the present invention is not limited to this.
  • a suitable position may be set in the control unit 17 in advance. Thereby, the light emission part 10 can be moved to a suitable position quickly. As a result, an effect of not missing a photographing opportunity is obtained.
  • the range from the tilt position to the standing position (up to 90 degrees) is described as an example of the adjustment range of the irradiation angle adjustment unit 15B, but is not limited thereto.
  • a range up to 180 degrees may be used.
  • the range of bounce photography can be expanded.
  • the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 when the subject is irradiated with the light emitted from the light emitting unit 10, the catch sheet 11 or the light shielding plate 12 is individually advanced to perform bounce shooting, but the present invention is not limited thereto. Absent.
  • the catch sheet 11 and the light shielding plate 12 may be advanced to irradiate the subject or the reflector with the irradiation light.
  • bounce photography can be freely implemented according to the surrounding photography environment. As a result, it is possible to perform bounce shooting that matches the user's preference.
  • the configuration in which the catch sheet 11 is advanced to irradiate the subject with irradiation light when bounce shooting is not possible has been described as an example.
  • the present invention is not limited to this.
  • the light shielding plate 12 may be advanced to irradiate the subject with the irradiation light. Thereby, it is possible to effectively prevent the occurrence of shine and shadow on the subject.
  • the warning that informs that the distance to the reflector is out of the reference distance range.
  • a warning may be given on the screen of the display unit of the buzzer, light, or operation unit.
  • any other warning method may be used as long as it is a warning method to be recognized by the photographer. As a result, mistakes in bounce shooting can be easily prevented.
  • the strobe device of the present invention includes a strobe main body, a light source and a light emitting unit that is rotatably connected to the strobe main body, and a subject.
  • a distance measuring unit having a first distance measuring unit for measuring the distance of the light source and a second distance measuring unit for measuring the distance from the light emitting unit to the reflector, and an irradiation angle of the optical axis of the light source with respect to a straight line connecting the subject and the light source And an irradiation angle measuring unit for measuring.
  • the catch sheet accommodated in the upper part of the light emitting unit and the catch sheet moving unit for reciprocating the catch sheet can be moved forward and backward in the optical axis direction of the light source of the light emitting unit, and different bounce conditions are used.
  • a preset reference storage range for storing a preset reference distance range to the reflector and a preset light distribution characteristic of the light emitting unit, and a control unit. Then, when the measurement result by the second distance measuring unit is out of the reference distance range, the control unit may control to issue a warning for advancing the catch sheet or to advance the catch sheet.
  • the catch sheet can reflect the light from the light emitting unit and irradiate the subject at a suitable angle.
  • the control unit detects the distance value to the subject, the measured irradiation angle of the light emitting unit, and the preset light emission.
  • the advancement length of the catch sheet may be calculated and the advancement length of the catch sheet may be adjusted based on the light distribution characteristics of the part.
  • the strobe device of the present invention measures the distance to the subject, the strobe main body, the light source having a light source and an irradiation surface that transmits light from the light source, and the light emitting unit rotatably connected to the strobe main body.
  • a distance measuring unit having a first distance measuring unit and a second distance measuring unit for measuring a distance from the light emitting unit to the reflector, and an irradiation angle measurement for measuring an irradiation angle of the optical axis of the light source with respect to a straight line connecting the subject and the light source Part.
  • the light shielding plate housed in the lower part of the light emitting unit so that it can be moved back and forth in the optical axis direction of the light source of the light emitting unit, and the light shielding plate moving unit for reciprocating the light shielding plate
  • a setting reference storage unit storing a preset light distribution characteristic of the light emitting unit and a control unit are provided.
  • the control unit reads the corresponding light distribution characteristic from the setting reference storage unit based on the measurement results of the first distance measuring unit and the second distance measuring unit, and advances the light shielding plate according to the read light distribution characteristic. To control.
  • the corresponding light distribution characteristics are read from the setting reference storage unit based on the measurement results of the first distance measuring unit and the second distance measuring unit. Then, the light shielding plate is advanced in accordance with the read light distribution characteristic. As a result, excess light on the subject can be blocked to prevent the occurrence of shine and shadows. As a result, even when the effect of the reflected light by the reflector is small, it is possible to irradiate the subject with sufficient bounce light and perform suitable bounce shooting.
  • control unit of the strobe device of the present invention includes the measurement results of the first distance measuring unit and the second distance measuring unit, the irradiation angle of the light emitting unit measured by the irradiation angle measuring unit, and the preset light distribution characteristics of the light emitting unit. Based on the above, the irradiation angle of the light emitting unit at the time of bounce shooting may be calculated, the amount of light applied to the subject may be calculated based on the calculated irradiation angle, and the light shielding plate may be driven via the light shielding plate moving unit .
  • the strobe device of the present invention further includes an irradiation angle adjustment unit that adjusts the irradiation angle of the light emitting unit from the irradiation angle measurement position to the bounce shooting position, and the irradiation angle adjustment unit measures the distance value to the subject and the measurement
  • the irradiation angle of the light emitting unit may be adjusted to the bounce shooting position based on the irradiation angle of the light emitting unit and the preset light distribution characteristic of the light emitting unit.
  • the irradiation angle of the light emitting unit can be adjusted to the bounce shooting position. As a result, extra light on the subject can be reliably shielded.
  • the irradiation direction angle of the light emitting unit may be set to an arbitrary advance length by the photographer's operation.
  • the present invention can be applied to a strobe device that does not automatically set an irradiation angle based on a distance measurement value to a subject. As a result, versatility can be improved.
  • the advancement length of the light shielding plate may be set to an arbitrary advancement length by the operation of the photographer. Accordingly, the photographer can adjust the amount of light applied to the subject and set more suitable photographing conditions.
  • the strobe device of the present invention further includes a light source moving unit that reciprocates the light source of the light emitting unit in the optical axis direction, and the control unit measures the distance value to the subject, the adjusted irradiation angle of the light emitting unit, and the catch The light source may be moved via the light source moving unit based on the advance length of the sheet or the light shielding plate.
  • the light emitting unit can be moved to emit light based on the distance measurement value to the subject, the adjusted irradiation angle of the light emitting unit, and the advancement length of the light shielding plate. It is possible to irradiate the subject with a light amount suitable for the above.
  • the strobe device of the present invention includes a measurement value of the first distance measurement unit and a measurement value of the second distance measurement unit, an irradiation angle of the light emitting unit at the time of bounce shooting, an advance length of the catch sheet, or an advance length of the light shielding plate.
  • a display unit that displays at least one of the movement positions of the light source may be provided.
  • the imaging apparatus of the present invention may include the strobe device.
  • the light shielding plate can be advanced to shield the irradiation light. As a result, it is possible to shoot with reduced shine and shadow on the subject. Furthermore, the irradiation amount of irradiation light can be adjusted regardless of the presence or absence of a reflector. As a result, an image pickup apparatus capable of optimal bounce shooting can be obtained.
  • the imaging apparatus of the present invention may set a shutter speed and an aperture value suitable for the catch sheet advance length or the light shield plate advance length.
  • the present invention can be effectively applied to an imaging device and a strobe device that require more optimal bounce shooting.

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Abstract

本ストロボ装置(2)は、測定した反射体までの測距値、被写体までの測距値、測定した発光部(10)の照射角度、および予め設定された発光部(10)の配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部(10)の照射角度を算出する。そして、算出された照射角度に基づいて、被写体に対する照射光量を算出し、算出された発光部(10)の照射角度および算出された照射光量に応じて、キャッチシート(11)や遮光板(12)の進出長さを算出し、キャッチシート(11)や遮光板(12)の進出長さを調整する。これにより、好適なバウンス撮影が行えるストロボ装置(2)および撮像装置が得られる。

Description

ストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置
 本発明は、発光部から出射される光の照射範囲を制御するように構成したストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置に関する。
 従来から撮像装置は、より自然な画像を得るために、ストロボ装置の発光部から光を天井や壁などの反射体に照射して拡散させ、被写体を間接的に照明して撮影するバウンス撮影が行われている。
 一般に、バウンス撮影に使用されるストロボ装置として、種々のタイプのストロボ装置が開発されている。
 例えば、従来のストロボ装置は、撮像装置に連結されるストロボ本体部と、発光部と、発光体である光源などから構成されている。発光部は、閃光放電管などの光源および光源からの光を外部に向けて透過させる照射面を有する。発光部は、ストロボ装置に回転可能に連結される。そして、上記ストロボ装置は、撮像装置に連結されたストロボ本体部に対する発光部の回転角度を変更する。これにより、発光部の照射面の向き(光の照射方向)を変更して、バウンス撮影(間接照明による撮影)を可能にしている。
 また、上記ストロボ装置は、発光部の光軸に対して平行または略平行に移動可能に設けたキャッチシートを備えている。キャッチシートは、発光部の照射面の前方に向かって出退可能に構成される。つまり、キャッチシートは、通常、発光部の内部に収容され、必要に応じて、照射面の前方に引き出される。
 上記ストロボ装置でバウンス撮影する場合、ストロボ装置は、発光部の照射面を被写体とは正対させず、天井や壁などの反射体のある方向に向けて光を照射する。このとき、必要に応じて、キャッチシートが照射面の前方に引き出される。これにより、バウンス撮影時に、天井や壁で反射して被写体に照射される光と、キャッチシートで反射させて被写体に照射される光を得ることができる。そのため、バウンス撮影であっても、キャッチシートで反射した光により、被写体の瞳などが生き生きとした写真を撮ることができる(例えば、特許文献1参照)。
 しかしながら、特許文献1に記載のストロボ装置は、バウンス撮影する際に、光源からの照射光が被写体に強く照射される場合がある。そのため、被写体にテカリや影が生じ、良好なバウンス撮影ができないという問題があった。
 また、反射体との距離が遠い場合、反射体が傾斜している場合、反射体がない場合などは、十分なバウンス光を得ることができないため、良好なバウンス撮影ができないという問題もあった。
実開平6-2345号公報
 本発明は、好適なバウンス撮影を行うことができるストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置を提供する。
 つまり、本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部と、光源および光源からの光を透過させる照射面を有し、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、被写体までの距離を測定する第1測距部および発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、被写体と光源とを結ぶ直線に対する光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部とを有する。さらに、発光部の光源の光軸方向で照射面の前方側に出退可能に、発光部上部に収容されるキャッチシートと、キャッチシートを往復移動させるキャッチシート移動部と、異なるバウンス条件を基に予め設定された反射体までの基準距離範囲および予め設定された発光部の配光特性を記憶する設定基準記憶部と、制御部とを備える。そして、制御部は、第2測距部による測定結果が基準距離範囲外である場合、キャッチシートを進出させるような警告を発する、またはキャッチシートを進出させるように制御する。
 この構成によれば、測定した反射体までの測距値が基準距離範囲外で、反射体によるバウンス効果が期待できない場合、警告や、キャッチシートを進出させる。これにより、キャッチシートで、発光部からの光を反射して、被写体に対して好適な角度で照射できる。
 また、本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部と、光源および光源からの光を透過させる照射面を有し、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、被写体までの距離を測定する第1測距部および発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、被写体と光源とを結ぶ直線に対する光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部とを有する。さらに、発光部の光源の光軸方向で照射面の前方側に出退可能に発光部下部に収容される遮光板と、遮光板を往復移動させる遮光板移動部と、異なるバウンス条件を基に予め設定された発光部の配光特性が記憶された設定基準記憶部と、制御部とを備える。そして、制御部は、第1測距部および第2測距部の測定結果に基づいて、設定基準記憶部から対応する配光特性を読み出し、読み出した配光特性に応じて、遮光板を進出させるように制御する。
 この構成によれば、まず、第1測距部および第2測距部の測定結果に基づいて、設定基準記憶部から対応する配光特性を読み出す。そして、読み出した配光特性に応じて、遮光板を進出させる。これにより、被写体への余分な光を遮蔽して、テカリや影の発生を未然に防止できる。その結果、反射体による反射光の効果が小さい場合でも、十分なバウンス光を被写体に照射して、好適なバウンス撮影を行うことができる。
 また、本発明の撮像装置は、上記構成のストロボ装置を備える。これにより、反射体の有無に関わらず、照射光の光量を調整して、最適なバウンス撮影可能な撮像装置が得られる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。 図2は、同実施の形態に係るストロボ装置の模式側面図である。 図3は、同実施の形態に係るストロボ装置の上面図である。 図4は、同実施の形態に係るストロボ装置の底面図である。 図5は、同実施の形態に係るストロボ装置の発光部が、傾倒位置と起立位置との間で照射角度が調整されて、移動する際の説明図である。 図6は、同実施の形態に係るストロボ装置において、遮光板を進出させて、バウンス撮影する状態を示す説明図である。 図7は、同実施の形態に係るストロボ装置の被写体が照射範囲内にある場合の制御内容を示すフローチャートである。 図8は、同実施の形態に係るストロボ装置の被写体が照射範囲内にない場合の制御内容を示すフローチャートである。 図9は、本発明の実施の形態2に係るストロボ装置において、キャッチシートを進出させて、バウンス撮影する状態を示す説明図である。 図10は、同実施の形態に係るストロボ装置の反射体までの測距値が基準距離範囲以内である場合の制御内容を示すフローチャートである。
 以下、本発明の実施の形態に係るストロボ装置およびそれを備える撮像装置について、図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施の形態は、本発明を具現化する一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。
 (実施の形態1)
 以下に、本発明の実施の形態1に係る撮像装置およびストロボ装置について、図1から図9を参酌しながら説明する。なお、図2から図6では、被写体側をストロボ装置の前方、被写体の反対側をストロボ装置の後方、被写体の上側および下側を、ストロボ装置の上側および下側として説明する。
 まず、本実施の形態の撮像装置1について、図1を用いて説明する。
 図1は、本発明の実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。
 図1に示すように、本実施の形態の撮像装置1は、少なくとも撮影機能部3と、演算部4と、表示部5と、操作部6と、インターフェース7(周辺I/F)などを備える。そして、撮像装置1にストロボ装置2を装着して、撮像時に照射光を被写体に照射する。ここで、撮影機能部3は、被写体を撮像する。演算部4は、ストロボ装置2および撮影機能部3などを制御する。表示部5は、被写体を撮像した画像などを表示する。操作部6は、撮影条件の設定や電源を切り換える。インターフェース7は、周辺機器との間で画像データなどの入出力を行う。
 つぎに、本実施の形態のストロボ装置2について、図2から図5を用いて説明する。
 図2は、同実施の形態に係るストロボ装置の模式側面図である。図3は、同実施の形態に係るストロボ装置の上面図である。図4は、同実施の形態に係るストロボ装置の底面図である。図5は、同実施の形態に係るストロボ装置の発光部が、傾倒位置と起立位置との間で照射角度が調整されて、移動する際の説明図である。
 図2から図5に示すように、本実施の形態のストロボ装置2は、少なくともストロボ本体部8と、発光部10と、キャッチシート11と、遮光板12と、キャッチシート移動部13と、遮光板移動部14と、照射角度測定部15Aと、照射角度調整部15Bと、発光部移動部16と、制御部17と、操作部18などを備える。
 ストロボ本体部8は、例えば矩形状に形成された筐体から構成され、上面側に発光部10が回転可能に連結される。ストロボ本体部8の下面側には、図1に示す撮像装置1が連結可能に設けられる。このとき、ストロボ本体部8の前面が、撮像装置1の撮影方向B(撮像レンズの光軸方向)を向くように、撮像装置1に連結される。
 発光部10は、少なくとも光源を構成する閃光放電管100と、反射傘101と、筐体102などを備える。反射傘101は、閃光放電管100の光を反射して外部に照射する。筐体102は、略矩形状(矩形状を含む)で構成され、内部に閃光放電管100および反射傘101が配置される。
 また、図5に示すように、発光部10は、制御部17によって、ストロボ本体部8の幅方向D(図3参照)に沿って設けられる軸9を中心にして、ストロボ本体部8に対して傾倒位置と起立位置との間を回動できるように構成されている。これにより、照射光の照射される照射角度Cを変更できる。
 また、筐体102は、一方の面(前面)側に配置された照射面103と、収納スペース104、105とを有する。収納スペース104は、筐体102の上部に形成され、キャッチシート11およびキャッチシート移動部13を収納する。収納スペース105は、筐体102の下部に形成され、遮光板12および遮光板移動部14を収納する。これにより、閃光放電管100から発せられる照射光が照射面103を通して外部へ照射される。このとき、キャッチシート11により反射された光は、直接、被写体などに照射される。また、遮光板12は、バウンス撮影を行う場合において、天井などの反射体、またはキャッチシート11で反射される反射光以外の照射光が直接被写体に照射されないように照射光を遮蔽する。
 キャッチシート11は、閃光放電管100の光軸方向に対して平行になるように配置され、発光部10の上部の収納スペース104内に、照射面103の前方に出退可能に収納されている。なお、キャッチシート11は、キャッチアイ撮影する場合やバウンス撮影する場合に使用される。
 遮光板12は、閃光放電管100の光軸方向に対して平行になるように配置され、発光部10の下部の収納スペース105に、照射面103の前方に出退可能に収納されている。なお、遮光板12は、発光部10の照射面103を通して被写体に、直接、照射される余分な照射光を遮蔽する。
 キャッチシート移動部13は、モータ(図示せず)と、モータの回動軸に減速機構(図示せず)を介して連結された複数のローラ130とを備える。そして、キャッチシート11は、複数のローラ130の回動によって、照射面103の前方側へ出退するように往復移動する。
 遮光板移動部14は、モータ(図示せず)と、モータの回動軸に減速機構(図示せず)を介して連結された複数のローラ140とを備える。そして、遮光板12は、複数のローラ140の回動によって、照射面103の前方側へ出退するように往復移動する。
 照射角度測定部15Aは、閃光放電管100の中心と被写体とを結ぶ直線に対する閃光放電管100の光軸の照射角度を、例えばロータリーセンサーなどのセンサで測定する。
 照射角度調整部15Bは、バウンス撮影する際の閃光放電管100の照射角度を、照射角度測定位置と起立位置Aとの間で調整する。
 発光部移動部16は、閃光放電管100を光軸方向に沿って往復移動させる。そして、発光部移動部16は、バウンス撮影する場合、閃光放電管100を照射面103側に移動させる。これは、反射体での反射による光量損失があるため、反射体への照射光量を多くする必要がある。そこで、光源を照射面側に移動させて照射光量を多くしている。
 また、図2に示すように、制御部17は、少なくとも測距部としての第1測距部170および第2測距部171と、設定基準記憶部172と、測定・調整データなどを記憶する記憶部173と、演算処理部174などを備える。
 第1測距部170は、例えば投光LEDやPSDなどを使った距離センサで、被写体までの距離を測定する。
 第2測距部171は、例えば投光LEDやPSDなどを使った距離センサで発光部10からの照射光を被写体に反射するための反射体までの距離を測定する。
 設定基準記憶部172は、異なるバウンス条件に基づいて予め設定された反射体までの基準距離範囲、および予め設定された発光部10の配光特性などを記憶する。
 測定・調整データなどを記憶する記憶部173は、例えば第1測距部170および第2測距部171で測定された測距値、測定された発光部10の照射角度、角度調整された発光部10の照射角度、移動した際のキャッチシート11や遮光板12の進出長さを記憶する。
 演算処理部174は、例えば反射体までの測距値、被写体までの測距値、測定した発光部10の照射角度および予め設定された発光部10の配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部10の照射角度を算出する。さらに、演算処理部174は、算出された照射角度に基づいて、被写体に対する照射光量を算出する。
 また、制御部17は、演算処理部174で算出された発光部10の照射角度および照射光量に応じて、キャッチシート11や遮光板12の進出長さを算出する。そして、制御部17は、発光部10の照射角度をバウンス撮影位置に調整する。さらに、キャッチシート11や遮光板12の進出長さを調整する。
 なお、遮光板移動部14による遮光板12の移動量は、操作部18により、撮影者が任意の長さを指定することができる。同様に、キャッチシート移動部13によるキャッチシート11の移動量は、操作部18により、撮影者が任意の長さを指定することができる。
 さらに、制御部17は、通常撮影モードやバウンス撮影モードなどの撮影モードを切り替え可能に制御する。このとき、通常撮影モードの場合、照射角度調整部15Bは、光軸が水平に位置するように、発光部10の照射角度を調整する。これにより、照射光を撮影方向B(被写体のある方向)に照射することができる。
 一方、バウンス撮影モードの場合、照射角度調整部15Bは、照射光が天井などの反射体のある方向に照射されるように、発光部10の傾斜角度を調整する。
 このとき、制御部17は、上述した照射角度測定部15Aのセンサからの検知信号に基づいて、発光部10の光軸が傾倒位置(通常撮影位置)にあるのか否かを判定する。同時に、制御部17は、反射体までの距離を測定する。
 なお、通常、制御部17は、発光部10の照射角度を、傾倒位置と起立位置との間で調整する。しかし、測距センサと、発光部10から照射された照射光を受光する受光センサとで、被写体または反射体までの距離を計測する測距部に適用する場合、制御部17は、発光部10の照射角度を被写体または反射体に向くように調整する場合もある。これは、被写体または反射体に向けてプリ発光し、その反射光を検出することにより測距する場合に、発光部10を被写体または反射体の方向に向けることに相当する。
 また、操作部18は、ストロボ本体部8の背面に設けられ、ユーザが所望する発光部10の照射角度を、例えば手動操作によって設定できるように構成されている。操作部18で入力された、例えば発光部10の照射角度、閃光放電管100の位置、キャッチシート11や遮光板12の進出長さは、制御部17の演算処理部174で演算される。そして、演算された結果に基づいて、照射角度調整部15B、発光部移動部16、キャッチシート移動部13や遮光板移動部14を介して、所要の処理が行われる。
 以上のように、本実施の形態のストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置が構成される。
 以下に、本実施の形態に係る撮像装置1のバウンス撮影モードの動作について、図5から図8を参酌しながら説明する。
 図5は、同実施の形態に係るストロボ装置の発光部が、傾倒位置と起立位置との間で照射角度が調整されて、移動する際の説明図である。図6は、同実施の形態に係るストロボ装置において、遮光板を進出させて、バウンス撮影する状態を示す説明図である。図7は、同実施の形態に係るストロボ装置の被写体が照射範囲内にある場合の制御内容を示すフローチャートである。図8は、同実施の形態に係るストロボ装置の被写体が照射範囲内にない場合の制御内容を示すフローチャートである。
 なお、以下では、初期状態として通常撮影モードが選択されている場合を例に説明する。つまり、ストロボ装置2の発光部10が、図5の鎖線に示すように、ストロボ装置の照射方向Cが被写体と対向する方向(通常撮影位置)Bを向いている場合を例とする。
 図7に示すように、まず、ユーザによって、通常撮影モードからバウンス撮影モードに切り替えられた場合、制御部17は、測距を行う。具体的には、第1測距部170で被写体までの距離を測定する(ステップS010)とともに、第2測距部171で反射体までの距離を測定する(ステップS011)。
 つぎに、第1測距部170および第2測距部171で測定したデータを、A/D変換部(図示せず)を通して、制御部17の記憶部173に記憶する(ステップS02)。
 つぎに、制御部17は、測距と同時に、異なるバウンス条件に基づいて、予め設定された閃光放電管100の配光特性などを設定基準記憶部172から読み出す(ステップS03)。
 つぎに、制御部17は、被写体と閃光放電管100とを結ぶ直線に対する閃光放電管100の光軸の照射角度を、照射角度測定部15Aで測定する(ステップS04)。そして、制御部17は、遮光板12の収納位置の検知(ステップS05)、および閃光放電管100の収納位置の検知をする(ステップS06)。
 つぎに、制御部17は、反射体までの測距値、被写体までの測距値、測定した発光部の照射角度、読み出した配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部10の照射角度および被写体に対する照射光の光量を演算処理部174で算出する(ステップS030)。
 つぎに、制御部17は、被写体に対する照射光における直射光の照射範囲に被写体が含まれているか否かを判定する(ステップS031)。このとき、照射範囲に被写体が含まれない場合(ステップS031のNO)、図8のAに移行する。
 一方、被写体が直射光の照射範囲に含まれている場合(ステップS031のYES)、制御部17は、反射体までの測距値、被写体までの測距値、算出された発光部10の照射角度および算出された照射光量に応じて、遮光板12の進出長さを算出する(ステップS032)。
 つぎに、制御部17は、図6に示すように、発光部10を算出された照射角度の位置(図5の実線で示すバウンス撮影位置)に、照射角度調整部15Bを介して角度調整する(ステップS033)。さらに、制御部17は、遮光板12の長さを算出された進出長さの位置に進出するように、遮光板移動部14を介して調整する(ステップS034)。
 つぎに、制御部17は、反射体までの測距値、被写体Xまでの測距値、調整後の発光部10の照射角度、配光特性、遮光板12の進出長さに基づいて、閃光放電管100の移動距離を算出する(ステップS035)。
 つぎに、制御部17は、閃光放電管100を、算出された移動距離の位置(移動しない場合もある)に、発光部移動部16を介して移動させる(ステップS036)。そして、閃光放電管100を移動した後、発光させる(ステップS037)。これにより、バウンス撮影を実行する。
 このとき、ストロボ装置2を装着した撮像装置1は、上記で説明した遮光板12の進出長さに応じて、最適なシャッタスピードおよび絞り値を、自動または手動により設定する。これにより、最適な条件でバウンス撮影を実行できる。
 具体的には、図6に示すように、遮光板12を移動させた場合、被写体Xを直接照射する照射光(被写体に対する余分な光)が遮光板12によって遮蔽される。これにより、被写体Xに、天井などの反射体Rによって反射されたバウンス光のみが照射される。その結果、被写体Xをテカリや影のない好適なバウンス撮影で撮像できる。
 なお、被写体Xが直射光の照射範囲に含まれていないと判定した場合(ステップS031のNO)、図8に示す通常のバウンス撮影が実行される。
 そこで、以下に、通常のバウンス撮影について、図8を参照しながら、具体的に説明する。
 図8に示すように、通常のバウンス撮影モードでは、図7で説明したと同様に、まず、制御部17は、第1測距部170で被写体との距離を測定する(ステップS010)。
 つぎに、制御部17は、第2測距部171で反射体との距離を測定する(ステップS011)。その後、第1測距部170および第2測距部171で測定したデータを、制御部17の記憶部173に記憶する(ステップS02)。
 つぎに、制御部17は、閃光放電管100の配光特性を設定基準記憶部172から読み出す(ステップS03)。
 つぎに、制御部17は、設定基準の読み出し、測距と同時に、現時点の発光部10の照射角度を、照射角度測定部15Aで測定する(ステップS04)。そして、制御部17は、遮光板12の収納位置の検知(ステップS05)、および閃光放電管100の収納位置を検知(ステップS06)する。
 つぎに、図8に示すように、制御部17は、被写体までの測距値、反射体までの測距値、測定した発光部10の照射角度および配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部10の照射角度を、演算処理部174で算出する(ステップS0310)。
 つぎに、制御部17は、発光部10の照射角度を、算出した照射角度の位置(バウンス撮影位置)に調整する(S0311)。
 つぎに、被写体までの測距値、反射体までの測距値、調整後の発光部10の照射角度および配光特性に基づいて、閃光放電管100の移動距離を算出する(ステップS0312)。
 その後、図7のBに移行する。そして、閃光放電管100を、算出された移動距離の位置(移動しない場合もある)に、発光部移動部16を介して移動する(ステップS036)。さらに、閃光放電管100を移動した後、反射体に向けて閃光放電管100を発光させる(ステップS037)。これにより、被写体に反射体によって反射光を照射して、通常のバウンス撮影を実行する。
 上述したように、本実施の形態に係る撮像装置1およびストロボ装置2によれば、バウンス撮影する際に、反射体までの測距値、被写体までの測距値、算出した発光部10の照射角度、および、算出した照射光量に応じて、遮光板12の進出長さを調整する。これにより、被写体にテカリや影のない、好適なバウンス撮影を行うことができる。
 (実施の形態2)
 以下に、本実施の形態2に係るストロボ装置およびそれを備えた撮像装置について、図1から図8を参照しながら、図9を用いて説明する。
 図9は、同実施の形態2に係るストロボ装置において、キャッチシートを進出させて、バウンス撮影する状態を示す説明図である。
 図9に示すように、本実施の形態のストロボ装置2は、キャッチシート11を用いてバウンス撮影をする点で、遮光板12を用いてバウンス撮影を行う実施の形態1のストロボ装置とは異なる。
 なお、本実施の形態のストロボ装置は、キャッチシート11に関連する構成や動作以外は、実施の形態1のストロボ装置2と同様であるので、詳細な説明は省略する。
 つまり、本実施の形態のストロボ装置2においては、制御部17の記憶部173は、第1測距部170および第2測距部171で測定された測距値、測定された発光部10の照射角度、角度調整された発光部10の照射角度、移動した際のキャッチシート11の進出長さを記憶する。
 また、制御部17の演算処理部174は、第2測距部171で測定した反射体までの測距値が、基準距離範囲外である場合、発光部の10照射角度、およびキャッチシート11の進出長さ、を調整する。具体的には、被写体までの測距値、測定した発光部10の照射角度および予め設定された発光部10の配光特性に基づいて、バウンス撮影位置に調整する。
 そして、バウンス撮影モードにおいて、制御部17は、照射角度測定部15Aのセンサからの検知信号に基づいて、発光部10の光軸が傾倒位置(通常撮影位置)にあるのか否かを判定する。同時に、反射体との距離が基準距離範囲外であるか否かを判定する。このとき、反射体がなくてバウンス撮影できないと判定された場合、閃光放電管100の中心と被写体とを結ぶ直線に対する閃光放電管100の位置(角度)から、異なる所定角度に、発光部10の角度を調整する。なお、異なる所定角度とは、バウンス撮影ができない場合に設定される、通常照射角度とは異なる傾倒位置から起立位置との間の角度である。
 以上のように、本実施の形態のストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置が構成されている。
 以下に、本実施の形態に係る撮像装置のバウンス撮影モードの動作について、図8および図9を参酌しながら、図10を用いて説明する。
 図10は、同実施の形態に係るストロボ装置の反射体までの測距値が基準距離範囲以内である場合の制御内容を示すフローチャートである。
 なお、以下では、実施の形態1と同様に、初期状態として通常撮影モードが選択されている場合を例に説明する。
 図10に示すように、まず、ユーザによって、通常撮影モードからバウンス撮影モードに切り替えられた場合、制御部17は、異なるバウンス条件に基づいて予め設定された反射体までの基準距離範囲、および予め設定された光源である閃光放電管100の配光特性を、設定基準記憶部172から読み出す(ステップS010)。
 つぎに、制御部17は、第1測距部170で被写体までの距離を測定する(ステップS011)。そして、第2測距部171で、反射体までの距離を測定する(ステップS02)。
 つぎに、第1測距部170および第2測距部171で測定されたデータおよび、測定された照射角度のデータを、A/D変換部(図示せず)を通して、制御部17の記憶部173に記憶する(ステップS03)。
 つぎに、制御部17は、現時点の発光部10の照射角度を測定する(ステップS04)。そして、制御部17は、キャッチシート11の収納位置の検知(ステップS05)、および光源である閃光放電管100の収納位置の検知をする(ステップS06)。
 つぎに、制御部17は、反射体までの測距値が、基準距離範囲外であるか否かを判定する(ステップS030)。このとき、反射体までの測距値が、基準距離範囲以内の場合(ステップS030のYES)、実施の形態1で説明した図8のAに移行する。
 一方、反射体までの測距値が、基準距離範囲外である場合(ステップS030のNO)、制御部17は、反射体までの測距値が基準距離範囲外である警告を発する(ステップS031)。
 そして、被写体までの測距値、測定した発光部10の照射角度、配光特性に基づいて、発光部10の照射角度およびキャッチシート11の進出長さを算出する(ステップS032)。
 つぎに、制御部17は、図6で説明した実施の形態1と同様に、算出された照射角度の位置に、照射角度調整部15Bを介して、発光部10の照射角度を調整する(ステップS033)。さらに、制御部17は、キャッチシート11の長さを、算出された進出長さの位置に進出するように、キャッチシート移動部13を介して調整する(ステップS034)。
 つぎに、制御部17は、被写体までの測距値、調整後の発光部10の照射角度、配光特性、キャッチシート11の進出長さに基づいて、閃光放電管100の移動距離を算出する(S035)。
 つぎに、制御部17は、光源である閃光放電管100を、算出された移動距離の位置(照射面側)に、発光部移動部16を介して移動させる(ステップS036)。そして、閃光放電管100を移動した後、発光させる(ステップS037)。これにより、バウンス撮影を実行する。
 具体的には、図9に示すように、キャッチシート11を移動させた場合、照射光がキャッチシート11に反射されて、被写体Xに照射される。これにより、通常のバウンス撮影と同等の撮影が行われる。つまり、キャッチシート11が反射体として機能する。
 なお、反射体までの測距値が、基準距離範囲以内である場合(ステップS030のYES)、実施の形態1で図8を用いて説明したように、天井などの反射体を利用した通常のバウンス撮影が実行される。
 つまり、通常のバウンス撮影モードでは、図10で説明したと同様に、まず、閃光放電管100の配光特性を設定基準記憶部172から読み出す(ステップS010)。そして、第1測距部170で被写体との距離を測定する(ステップS011)。さらに、第2測距部171で反射体との距離を測定する(ステップS02)。
 つぎに、制御部17は、上記測距と同時に、発光部10の照射角度を測定する(ステップS04)。さらに、制御部17は、閃光放電管100の収納位置を検知する(ステップS06)。
 つぎに、第1測距部170および第2測距部171で測定したデータおよび測定された発光部10の照射角度を、制御部17の記憶部173に記憶する。
 つぎに、制御部17は、被写体Xまでの測距値、反射体までの測距値、測定した発光部10の照射角度および配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部10の照射角度を算出する(S0310)。
 つぎに、制御部17は、発光部10の照射角度を、算出した照射角度の位置(バウンス撮影位置)に調整する(S0311)。
 つぎに、被写体Xでの測距値、反射体までの測距値、調整後の発光部10の照射角度および配光特性に基づいて、光源である閃光放電管100の移動距離を算出する(S0312)。
 その後、図10のBに移行する。そして、閃光放電管100を、算出された移動距離の位置(照射面103側)に、発光部移動部16を介して移動する(S036)。さらに、閃光放電管100を移動した後、反射体に向けて閃光放電管100を発光させる(S037)。これにより、被写体に反射体によって反射光を照射して、通常のバウンス撮影を実行する。
 このとき、ストロボ装置2を装着した撮像装置1は、上記で説明したキャッチシート11の進出長さに応じて、最適なシャッタスピードおよび絞り値を、自動または手動により設定する。これにより、最適な条件でバウンス撮影を実行できる。
 上述したように、本実施の形態に係る撮像装置およびストロボ装置によれば、バウンス撮影する際に、反射体による反射光の効果が期待できない場合、発光部10の照射角度を、傾倒位置と起立位置との間で調整する。そして、キャッチシート11を、被写体Xとの距離に応じて所定の長さに進出する。これにより、閃光放電管100の照射光がキャッチシート11で被写体に向けて反射される。その結果、反射体がある場合のバウンス光と、同等に、反射光を被写体に照射して、好適なバウンス撮影を実行できる。
 なお、本発明に係るストロボ装置およびストロボ装置を備えた撮像装置は、上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々変更を加えてもよいことは言うまでもない。
 例えば、上記各実施の形態では、測距、発光部10の照射角度の測定、設定データの読み出しを、図7または図10に示すフローチャートの順次で行う例で説明したが、これに限られない。例えば、順番が入れ替わってもよく、また並行して実行してもよい。つまり、測距、発光部10の照射角度の測定、設定データの読み出しが、キャッチシート11または遮光板12の進出長さの演算が行う前に完了していればよい。
 また、上記実施の形態では、発光部10の角度調整を自動で行う例で説明したが、これに限られない。例えば、操作部18を介して、手動で行ってもよい。これにより、汎用性が向上する。
 また、上記各実施の形態では、制御部17で、キャッチシート11または遮光板12を進出させる構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、キャッチシート11または遮光板12を付勢部(図示せず)を介して進出させる構成としてもよい。具体的には、まず、第1測距部170および第2測距部171の測定結果に基づいて、設定基準記憶部172から対応する配光特性を読み出す。そして、読み出した配光特性に基づいて、付勢部で、キャッチシート11または遮光板12を進出させる。これにより、構成を簡略化できる。
 また、上記各実施の形態では、ストロボ本体部8の内部に制御部17を備える構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、撮像装置1の内部に設けてもよい。そして、ストロボ装置2が撮像装置1に接続されることにより、制御される構成としてもよい。
 また、上記各実施の形態では、ストロボ本体部8の背面に操作部18を設ける構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、発光部10または撮像装置1に設ける構成としてもよい。これにより、設計の自由度が高まる。
 また、上記実施の形態では、照射角度調整部15Bで発光部10を傾倒位置から所定の角度の位置に調整する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、好適な位置を制御部17に予め設定する構成としてもよい。これにより、発光部10をすばやく好適な位置へ移動させることができる。その結果、撮影機会を逃さないという効果が得られる。
 また、上記実施の形態では、照射角度調整部15Bの調整範囲として、傾倒位置から起立位置(最大90度まで)までの範囲を例に説明したが、これに限られない。例えば、最大180度までの範囲でもよい。これにより、バウンス撮影の範囲を拡大できる。
 また、上記各実施の形態では、発光部10の照射光を被写体に照射する場合、キャッチシート11または遮光板12を個別に進出させてバウンス撮影する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、キャッチシート11と遮光板12を互いに進出させて被写体や反射体に照射光を照射してもよい。これにより、周囲の撮影環境に応じて、自由にバウンス撮影を実施できる。その結果、より使用者の好みに合致したバウンス撮影を実行できる。
 また、上記実施の形態2では、バウンス撮影ができない場合、照射光を被写体に照射させるために、キャッチシート11を進出する構成を例に説明したが、これに限られない。例えば、反射体によるバウンス光が被写体に対して強すぎる場合、実施の形態1の図6に示すように、遮光板12を進出させて、照射光を被写体に照射してもよい。これにより、被写体のテカリや影の発生を効果的に防止できる。
 また、上記実施の形態2では、反射体までの距離が基準距離範囲外であることを知らせる警告に関しては、特に、言及しなかった。具体的には、例えばブザー、光あるいは操作部の表示部の画面に警告表示などで警告すればよい。また、これ以外に、撮影者に認識させる警告方法であれば、その手段について限定されない。これにより、バウンス撮影のミスを容易に防止できる。
 以上で説明したように、本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部と、光源および光源からの光を透過させる照射面を有し、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、被写体までの距離を測定する第1測距部および発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、被写体と光源とを結ぶ直線に対する光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部とを有する。さらに、発光部の光源の光軸方向で照射面の前方側に出退可能に、発光部上部に収容されるキャッチシートと、キャッチシートを往復移動させるキャッチシート移動部と、異なるバウンス条件を基に予め設定された反射体までの基準距離範囲および予め設定された発光部の配光特性を記憶する設定基準記憶部と、制御部と、を備える。そして、制御部は、第2測距部による測定結果が基準距離範囲外である場合、キャッチシートを進出させるような警告を発する、またはキャッチシートを進出させるように制御してもよい。
 この構成によれば、測定した反射体までの測距値が基準距離範囲外で、反射体によるバウンス効果が期待できない場合、警告や、キャッチシートを進出させる。これにより、キャッチシートで、発光部からの光を反射して、被写体に対して好適な角度で照射できる。
 また、本発明のストロボ装置は、制御部が、第2測距部による測定結果が基準距離範囲外である場合、被写体までの測距値、測定した発光部の照射角度および予め設定された発光部の配光特性に基づいて、キャッチシートの進出長さを算出するとともに、キャッチシートの進出長さを調整してもよい。
 これにより、進出長さが調整されたキャッチシートによって反射された光を、被写体に対して好適な角度で照射することができる。その結果、通常のバウンス撮影と同程度のバウンス撮影が可能となる。
 また、本発明のストロボ装置は、ストロボ本体部と、光源および光源からの光を透過させる照射面を有し、ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、被写体までの距離を測定する第1測距部および発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、被写体と光源とを結ぶ直線に対する光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部とを有する。さらに、発光部の光源の光軸方向で照射面の前方側に出退可能に発光部下部に収容される遮光板と、遮光板を往復移動させる遮光板移動部と、異なるバウンス条件を基に予め設定された発光部の配光特性が記憶された設定基準記憶部と、制御部とを備える。そして、制御部は、第1測距部および第2測距部の測定結果に基づいて、設定基準記憶部から対応する配光特性を読み出し、読み出した配光特性に応じて、遮光板を進出させるように制御する。
 この構成によれば、まず、第1測距部および第2測距部の測定結果に基づいて、設定基準記憶部から対応する配光特性を読み出す。そして、読み出した配光特性に応じて、遮光板を進出させる。これにより、被写体への余分な光を遮蔽して、テカリや影の発生を未然に防止できる。その結果、反射体による反射光の効果が小さい場合でも、十分なバウンス光を被写体に照射して、好適なバウンス撮影を行うことができる。
 また、本発明のストロボ装置の制御部は、第1測距部および第2測距部の測定結果、照射角度測定部により測定した発光部の照射角度および予め設定された発光部の配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の発光部の照射角度を算出し、算出された照射角度に基づいて、被写体に対する照射光量を算出し、遮光板移動部を介して遮光板を駆動してもよい。
 この構成によれば、発光部から被写体に直接照射される照射光(被写体に対する余分な光)を、進出長さが調整された遮光板によって確実に遮蔽することができる。これにより、被写体に対してバウンス光のみを好適な角度で照射できる。その結果、テカリや影のないバウンス撮影が可能になる。
 また、本発明のストロボ装置は、発光部の照射角度を、照射角度測定位置からバウンス撮影位置に調整する照射角度調整部を、さらに備え、照射角度調整部は、被写体までの測距値、測定した発光部の照射角度および予め設定された発光部の配光特性に基づいて、発光部の照射角度をバウンス撮影位置に調整してもよい。
 これにより、発光部の照射角度をバウンス撮影位置に調整することができる。その結果、被写体に対する余分な光を確実に遮蔽できる。
 また、本発明のストロボ装置は、発光部の照射方向角度を撮影者の操作によって任意の進出長さに設定してもよい。
 この構成によれば、撮影者が被写体への照射光量を調整できるため、より適した撮影条件を設定することが可能となる。これにより、被写体までの測距値などに基づいて、照射角度を自動的に設定しないストロボ装置に適用することができる。その結果、汎用性を高めることができる。
 また、本発明のストロボ装置は、遮光板の進出長さを撮影者の操作により任意の進出長さに設定してもよい。これにより、撮影者が被写体への照射光量を調整して、より適した撮影条件を設定することが可能となる。
 また、本発明のストロボ装置は、発光部の光源を光軸方向に往復移動させる光源移動部を、さらに備え、制御部は、被写体までの測距値、調整後の発光部の照射角度およびキャッチシートまたは遮光板の進出長さに基づいて、光源移動部を介して光源を移動させてもよい。
 この構成によれば、被写体までの測距値、調整後の発光部の照射角度、および遮光板の進出長さに基づいて、発光部を移動させて発光させることができる、これにより、バウンス撮影に適した光量を被写体に照射することができる。
 また、本発明のストロボ装置は、第1測距部の測定値および第2測距部の測定値、バウンス撮影する際の発光部の照射角度、キャッチシートの進出長さまたは遮光板の進出長さ、光源の移動位置のうち、少なくとも1つを表示する表示部を備えてもよい。これにより、キャッチシートまたは遮光板を使用する場合、バウンス撮影に必要なデータを使用者が視認することができる。
 また、本発明の撮像装置は、上記ストロボ装置を備えてもよい。
 これにより、バウンス撮影する際に、発光部の照射光が被写体に直接照射する場合は、遮光板を進出させて照射光を遮蔽することができる。その結果、被写体にテカリや影を低減した撮影ができる。さらに、反射体の有無に関わらず、照射光の照射量を調整することができる。その結果、最適なバウンス撮影ができる撮像装置が得られる。
 また、本発明の撮像装置は、キャッチシートの進出長さ、または遮光板の進出長さに適した、シャッタスピードおよび絞り値を設定してもよい。
 これにより、キャッチシートや遮光板の進出長さに適した、シャッタスピードおよび絞り値を設定できる。その結果、よりバウンス撮影に適した写真撮影ができる。
 本発明は、より最適なバウンス撮影が要望される撮像装置およびストロボ装置などに有効に適用できる。
 1  撮像装置
 2  ストロボ装置
 3  撮影機能部
 4  演算部
 5  表示部
 6,18  操作部
 7  インターフェース
 8  ストロボ本体部
 9  軸
 10  発光部
 11  キャッチシート
 12  遮光板
 13  キャッチシート移動部
 14  遮光板移動部
 15A  照射角度測定部
 15B  照射角度調整部
 16  発光部移動部
 17  制御部
 100  閃光放電管(光源)
 101  反射傘
 102  筐体
 103  照射面
 104,105  収納スペース
 130,140  ローラ
 170  第1測距部
 171  第2測距部
 172  設定基準記憶部
 173  記憶部
 174  演算処理部
 R  反射体
 X  被写体

Claims (11)

  1. ストロボ本体部と、
    光源および前記光源からの光を透過させる照射面を有し、前記ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、
    被写体までの距離を測定する第1測距部および前記発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、
    前記被写体と前記光源とを結ぶ直線に対する前記光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部と、
    前記発光部の光源の光軸方向で前記照射面の前方側に出退可能に、前記発光部上部に収容されるキャッチシートと、
    前記キャッチシートを往復移動させるキャッチシート移動部と、
    異なるバウンス条件を基に予め設定された前記反射体までの基準距離範囲および予め設定された前記発光部の配光特性を記憶する設定基準記憶部と、
    制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記第2測距部による測定結果が前記基準距離範囲外である場合、前記キャッチシートを進出させるような警告を発する、または前記キャッチシートを進出させるように制御するストロボ装置。
  2. 前記制御部は、前記第2測距部による測定結果が前記基準距離範囲外である場合、前記被写体までの測距値、測定した前記発光部の照射角度および予め設定された前記発光部の配光特性に基づいて、前記キャッチシートの進出長さを算出するとともに、前記キャッチシートの進出長さを調整する請求項1に記載のストロボ装置。
  3. ストロボ本体部と、
    光源および前記光源からの光を透過させる照射面を有し、前記ストロボ本体部に回転可能に連結される発光部と、
    被写体までの距離を測定する第1測距部および前記発光部から反射体までの距離を測定する第2測距部を有する測距部と、
    前記被写体と前記光源とを結ぶ直線に対する前記光源の光軸の照射角度を測定する照射角度測定部と、
    前記発光部の光源の光軸方向で前記照射面の前方側に出退可能に、前記発光部下部に収容される遮光板と、
    前記遮光板を往復移動させる遮光板移動部と、異なるバウンス条件を基に予め設定された発光部の配光特性が記憶された設定基準記憶部と、
    制御部と、を備え、
    前記制御部は、前記第1測距部および前記第2測距部の測定結果に基づいて、前記設定基準記憶部から対応する前記配光特性を読み出し、読み出した前記配光特性に応じて、前記遮光板を進出させるように制御するストロボ装置。
  4. 前記制御部は、
    前記第1測距部および前記第2測距部の測定結果、前記照射角度測定部により測定した前記発光部の照射角度および予め設定された前記発光部の配光特性に基づいて、バウンス撮影する際の前記発光部の照射角度を算出し、
    算出された前記照射角度に基づいて、前記被写体に対する照射光量を算出し、
    前記遮光板移動部を介して前記遮光板を駆動する請求項3に記載のストロボ装置。
  5. 前記発光部の照射角度を、照射角度測定位置からバウンス撮影位置に調整する照射角度調整部を、さらに備え、
    前記照射角度調整部は、被写体までの測距値、測定した前記発光部の照射角度および予め設定された前記発光部の配光特性に基づいて、前記発光部の照射角度をバウンス撮影位置に調整する請求項1または請求項3のいずれか1項に記載のストロボ装置。
  6. 前記発光部の前記照射角度は、撮影者の操作により任意の角度に設定できる請求項3に記載のストロボ装置。
  7. 前記遮光板の進出長さは、撮影者の操作により任意の進出長さに設定できる請求項3に記載のストロボ装置。
  8. 前記発光部の光源を光軸方向に往復移動させる光源移動部を、さらに備え、
    前記制御部は、前記被写体までの測距値、調整後の前記発光部の照射角度および前記キャッチシートまたは前記遮光板の進出長さに基づいて、前記光源移動部を介して前記光源を移動させる請求項1または請求項3のいずれか1項に記載のストロボ装置。
  9. 前記第1測距部の測定値および前記第2測距部の測定値、バウンス撮影する際の前記発光部の照射角度、前記キャッチシートの進出長さまたは前記遮光板の進出長さ、前記光源の移動位置のうち、少なくとも1つを表示する表示部を備える請求項1または請求項3のいずれか1項に記載のストロボ装置。
  10. 前記請求項1または請求項3のいずれか1項に記載のストロボ装置を備える撮像装置。
  11. 前記キャッチシートの進出長さ、または前記遮光板の進出長さに適した、シャッタスピードおよび絞り値を設定する請求項10に記載の撮像装置。
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