WO2019087930A1 - 撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラム - Google Patents

撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラム Download PDF

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WO2019087930A1
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target transmittance
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宏輔 ▲高▼橋
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富士フイルム株式会社
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    • H04N23/70Circuitry for compensating brightness variation in the scene
    • H04N23/73Circuitry for compensating brightness variation in the scene by influencing the exposure time

Definitions

  • the present invention relates to an image pickup apparatus, an in-finder display control method for an image pickup apparatus, and an in-finder display control program for an image pickup apparatus, and more particularly to an image pickup apparatus having a function of projecting various information on the screen of an optical finder
  • the present invention relates to a display control method and an in-finder display control program of an imaging device.
  • variable ND filters have the disadvantage that they operate at a low speed and require constant latency for switching. For this reason, when the transmittance of the variable ND filter is switched, there is a disadvantage that the visibility of the display in the finder is reduced for a certain period of time.
  • Patent Document 3 In order to eliminate such a defect of the variable ND filter, according to Patent Document 3, in a digital camera in which the variable ND filter is incorporated in the imaging lens, external light is measured while the driving of the image sensor is stopped. A technique for changing the transmittance of the variable ND filter has been proposed. According to Patent Document 3, since the transmittance of the variable ND filter is changed while the driving of the image sensor is stopped, imaging can be performed without waiting time.
  • Patent Document 3 does not specify anything about processing while the power of the digital camera is turned off. Therefore, even with the technique of Patent Document 3, switching of the transmittance of the variable ND filter requires a certain waiting time when the power is turned on, and in the meanwhile, the visibility of the display in the finder is deteriorated.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and provides an imaging device capable of satisfactorily securing the visibility of the display in the viewfinder when the power is turned on, the display control method in the viewfinder of the imaging device, and the display in the viewfinder of the imaging device
  • the purpose is to provide a control program.
  • the means for solving the above problems are as follows.
  • An optical finder for observing an optical image of a subject, a display device, and a superimposing optical element which is disposed in the optical path of the optical finder and superimposes the display of the display device on the optical image of the subject observed by the optical finder
  • a variable ND filter disposed in the optical path of the optical finder to adjust the light quantity of the optical image of the subject incident on the superposition optical element, a power control unit for turning on and off the power of the imaging device, and a clock unit for clocking time
  • the target transmittance updating unit updates the target transmittance of the variable ND filter based on the information on the transmittance determined for each time zone while acquiring information on time from the timer while power is off, and the target transmittance
  • a variable ND filter control unit that drives the variable ND filter to change the transmittance of the variable ND filter to the target transmittance when the parameter is updated.
  • the variable ND filter is provided in the light path of the optical finder. If using an optical finder in bright environments, reduce the transmittance of the variable ND filter. This makes it easy to see the display in the finder even in a bright environment.
  • the variable ND filter has the disadvantage that it takes a certain time to switch the transmittance.
  • the target transmittance of the variable ND filter is automatically updated according to the time. That is, the information of the transmittance to be set is determined for each time zone, and based on the information, the target transmittance of the variable ND filter is automatically updated during power-off.
  • the daytime time zone is set to low transmittance because it can be estimated that the surroundings are bright.
  • the night time zone is set to a high transmittance.
  • An imaging preparation operation detection unit that detects an imaging preparation operation, and a photometry unit that measures external light when the imaging preparation operation detection unit detects an imaging preparation operation while the power is off, and the target transmission
  • the rate updating unit acquires the photometry result of the photometry unit, and updates the target transmittance to the transmittance according to the photometry result of the photometry unit.
  • the transmittance can be set more appropriately when the power is turned on.
  • photometry is performed when a shooting preparation operation is detected, power consumption can also be suppressed.
  • the imaging preparation operation refers to an operation performed by the user on the imaging apparatus when imaging is newly started from the power-off state.
  • an operation of holding an imaging device corresponds to this.
  • the target transmittance updating unit further includes a target transmittance update availability determination unit that determines availability of updating the target transmittance when the imaging preparation operation detection unit detects an imaging preparation operation while the power is off.
  • the imaging device according to (2) wherein the target transmittance is updated to the transmittance according to the photometry result of the photometry unit when it is determined that the update of the target transmittance is possible.
  • the target transmittance when the imaging preparation operation is detected while the power is off, it is determined whether or not the target transmittance can be updated, and the target transmittance is updated only when it is possible. For example, when the imaging device is housed in a case or the like, a dark state is always detected. Therefore, when the target transmittance is updated based on the photometric result, a problem may occur. For this reason, it is determined in advance whether or not the update is possible, and the target transmittance is updated only when the change is possible. Thereby, the target transmittance can be updated appropriately.
  • whether the target transmittance is updated or not is determined based on the photometry result of the photometry unit. For example, when photometry is performed a plurality of times and the same measurement result is obtained, a situation in which the imaging device is accommodated in a case or the like is assumed, and therefore, updating of the target transmittance is prohibited. As described above, it is possible to determine the target transmittance by using the photometric result.
  • the imaging preparation operation detection unit further includes a level, and the imaging preparation operation detection unit detects an imaging preparation operation by detecting a horizontal state or a vertical state with the level, the imaging according to any one of the above (2) to (4) apparatus.
  • the imaging preparation operation is detected by detecting the horizontal state or the vertical state with the level. That is, by detecting the horizontal state or the vertical state, it is detected that the image pickup apparatus is held, and the image pickup preparation operation is detected.
  • the user holds the imaging device horizontally or vertically to perform imaging. Therefore, by detecting the horizontal state or the vertical state of the imaging device, it is possible to detect that the imaging device is held. In addition, by detecting that the imaging device is held, it is possible to detect that the imaging preparation operation has been performed.
  • the horizontal state here includes a range that can be regarded as substantially horizontal.
  • the vertical state includes a range that can be regarded as substantially vertical.
  • the horizontal or vertical state detected by the level includes a substantially horizontal or substantially vertical state.
  • the photometry unit measures the external light based on the output of the image sensor. That is, the image sensor doubles as a sensor for photometry. This can simplify the configuration.
  • the photometry unit is configured by the illuminance sensor.
  • the ambient light can be measured more appropriately, and the target transmittance can be set more appropriately.
  • Operation restriction for restricting the operations of the target transmittance updating unit and the imaging preparation operation detection unit according to the battery remaining amount detection unit that detects the battery remaining amount and the battery remaining amount detected by the battery remaining amount detection unit
  • An imaging apparatus according to any one of the above (2) to (7), further comprising: a unit.
  • the operations of the target transmittance update unit and the imaging preparation operation detection unit are limited according to the battery remaining amount.
  • the operation limitation is implemented in stages. For example, when the battery remaining amount becomes equal to or less than the first remaining amount, the operation of the imaging preparation operation detection unit is stopped. In this case, only updating according to the time is performed. Furthermore, when the battery remaining amount becomes equal to or less than a second remaining amount smaller than the first remaining amount, the operation of the target transmittance updating unit is stopped. In this case, the update process during power off is not performed.
  • the optical finder is formed of an optical system independent of the imaging lens, and observes an optical image of an object incident through the finder window from the eyepiece, any one of the above (1) to (8) One imaging device.
  • the optical finder is configured of an optical system independent of the imaging lens. That is, a virtual image or a perspective real image is observed instead of a reflex finder (a finder in which light passing through an imaging lens is reflected by a mirror to form an image on a focusing screen and the image on the focusing screen is observed). It consists of a view finder of the method.
  • the viewfinder is susceptible to ambient light. Therefore, the application of the present invention to a viewfinder works particularly effectively.
  • variable ND filter is provided in the finder window of the viewfinder. Thereby, the light quantity of the light which injects into an optical finder can be adjusted appropriately.
  • variable ND filter is configured of an electrochromic element.
  • variable ND filter is configured of an electrochromic element (EC (electrochromic) element).
  • the electrochromic element is an optical element to which an electrochromic phenomenon in which the color of a substance is reversibly changed by an electrochemical redox reaction by voltage application is applied.
  • the electrochromic device has a characteristic that its operation speed is slow because it utilizes a chemical reaction. Therefore, the application of the present invention works particularly effectively.
  • An optical finder for observing an optical image of a subject, a display device, and a superposing optical element which is disposed in the optical path of the optical finder and superimposes the display of the display device on the optical image of the subject observed by the optical finder
  • An in-finder display control method of an imaging device comprising: a variable ND filter disposed in an optical path of an optical viewfinder and adjusting an amount of light of an optical image of an object incident on the superimposed optical element, the power of the imaging device being turned off , Acquiring time information, and updating the target transmittance of the variable ND filter based on the information of transmittance determined for each time zone, and driving the variable ND filter when the target transmittance is updated And controlling the transmittance of the variable ND filter to a target transmittance.
  • the target transmittance of the variable ND filter is automatically updated according to the time.
  • the visibility of the display in the finder can be favorably secured from the time of power on.
  • power consumption during power off can be suppressed.
  • the transmittance can be set more appropriately when the power is turned on.
  • photometry is performed when a shooting preparation operation is detected, power consumption can also be suppressed.
  • the method further includes the step of determining whether or not the target transmittance is updated when the imaging preparation operation is detected, and the target transmittance is measured for external light when it is determined that the target transmittance is updated.
  • the display control method in a finder of the said (13) imaging device which updates to the transmittance
  • the target transmittance when the imaging preparation operation is detected while the power is off, it is determined whether or not the target transmittance can be updated, and the target transmittance is updated only when it is possible. Thereby, the target transmittance can be updated appropriately.
  • whether the target transmittance is updated or not is determined based on the photometry result of the photometry unit.
  • An optical finder for observing an optical image of a subject, a display device, and a superimposing optical element which is disposed in the optical path of the optical finder and superimposes the display of the display device on the optical image of the subject observed by the optical finder
  • An in-finder display control program of an imaging device comprising: a variable ND filter disposed in the optical path of the optical viewfinder and adjusting the light amount of an optical image of an object incident on the superposition optical element, the power of the imaging device being turned off , Function to update target transmittance of variable ND filter based on the information of transmittance, obtain information of time, and when variable target filter is updated, drive variable ND filter when the target transmittance is updated
  • a finder of an imaging device that causes a computer to realize the function of changing the transmittance of the variable ND filter to the target transmittance.
  • the internal display control program comprising: a variable ND filter disposed in the optical path of the optical viewfinder and adjusting the light amount of an optical image of an object
  • the target transmittance of the variable ND filter is automatically updated according to the time.
  • the visibility of the display in the finder can be favorably secured from the time of power on.
  • power consumption during power off can be suppressed.
  • the transmittance can be set more appropriately when the power is turned on.
  • photometry is performed when a shooting preparation operation is detected, power consumption can also be suppressed.
  • the method further includes a function of determining whether the target transmittance is updated or not when the imaging preparation operation is detected, and the target transmittance is measured for external light when it is determined that the target transmittance is updated.
  • the display control program in a finder of an imaging device of said (17) which updates to the transmittance
  • the target transmittance when the imaging preparation operation is detected while the power is off, it is determined whether or not the target transmittance can be updated, and the target transmittance is updated only when it is possible. Thereby, the target transmittance can be updated appropriately.
  • whether the target transmittance is updated or not is determined based on the photometry result of the photometry unit.
  • FIG. 1 Plane sectional view showing the configuration of the view finder Conceptual diagram of OVF superimposed display Conceptual diagram of switching between OVF and EVF Electrical schematic configuration of digital camera Block diagram of the main functions realized by the camera control unit Block diagram of functions realized by the viewfinder control unit Graph showing relationship between brightness of subject (subject brightness) and light intensity of finder LCD Flow chart showing the procedure of updating target transmittance of variable ND filter during power off Block diagram of functions realized by the viewfinder control unit of the digital camera according to the second embodiment Flow chart showing the procedure of updating target transmittance of variable ND filter during power off Flow chart showing the procedure of updating target transmittance of variable ND filter during power off Block diagram of functions realized by the viewfinder control unit of the digital camera according to the third embodiment Flow chart showing the procedure of updating target transmittance of variable ND filter during power off Block diagram of the system that switches the implementation level of target transmittance update processing according to the remaining battery power Schematic block diagram showing another example
  • FIG. 1 is a front view showing an embodiment of a digital camera to which the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a rear perspective view of the digital camera shown in FIG.
  • the digital camera 1 is a lens-integrated digital camera in which an imaging lens 3 is integrated with a camera body 2.
  • the digital camera 1 is an example of an imaging device.
  • the digital camera 1 is provided with an imaging lens 3, a view finder 30, a rear monitor 4 and the like in the camera body 2.
  • the digital camera 1 also has a power control lever 11, a shutter button 12, an exposure correction dial 13, a shutter speed dial 14, a finder switching lever 15, a command dial 16, a view mode button 17, and playback on the camera body 2 as operating members.
  • a button 18, an erase button 19, a function button 20, an AE / AF lock button 21, a selector button 22, an OK button 23, a menu button 24, a DISP / BACK button 25 and the like are provided.
  • the camera body 2 has a flat rectangular box shape as a whole, and has a grip 2a as a grip at one end in the lateral direction.
  • the imaging lens 3 is provided on the front of the camera body 2.
  • the imaging lens 3 is configured by a single focus lens having a focusing function.
  • the view finder 30 is configured of a hybrid view finder (HVF: Hybrid View Finder) that can be used by switching between an optical view finder (OVF: Optical View Finder) and an electronic view finder (EVF: Electronic View Finder).
  • HVF Hybrid View Finder
  • OVF optical View finder
  • EVF Electronic View Finder
  • a finder window 30a of the viewfinder 30 is provided on the front of the camera body 2, and a finder eyepiece 30b of the viewfinder 30 is provided on the back. Details of the viewfinder 30 will be described later.
  • the rear monitor 4 is provided on the rear of the camera body 2.
  • the rear monitor 4 is configured of, for example, a liquid crystal display (LCD).
  • LCD liquid crystal display
  • the power lever 11 is a lever for turning on and off the digital camera 1.
  • the power supply lever 11 is provided on the top surface of the camera body 2.
  • the power lever 11 pivots about the shutter button 12 to selectively move between the on position and the off position.
  • the power lever 11 is in the on position, the digital camera 1 is powered on. Further, when the power lever 11 is moved to the off position, the power of the digital camera 1 is turned off.
  • the power supply lever 11 is an example of a power supply operation unit.
  • the shutter button 12 is a button for instructing imaging.
  • the shutter button 12 is provided on the upper surface of the camera body 2.
  • the shutter button 12 is composed of a two-step stroke type push button which can be pressed halfway and fully. When the shutter button 12 is pressed halfway, preparation for imaging is instructed. In addition, when the shutter button 12 is full-pressed, imaging execution is instructed.
  • the exposure correction dial 13 is a dial for setting an exposure correction amount.
  • the exposure correction dial 13 is provided on the upper surface of the camera body 2.
  • the shutter speed dial 14 is a dial for setting the shutter speed.
  • the shutter speed dial 14 is provided on the upper surface of the camera body 2.
  • the finder switching lever 15 is a lever that switches the mode of the viewfinder 30.
  • the finder switching lever 15 is provided on the front of the camera body 2.
  • the finder switching lever 15 is swung to switch the mode of the viewfinder 30. Specifically, each time the finder switching lever 15 is swung, the OVF and the EVF of the viewfinder 30 are alternately switched.
  • the command dial 16 is a rotation operation member capable of rotating clockwise and counterclockwise, and is provided on the back of the camera body 2.
  • the command dial 16 is assigned a function according to the mode of the digital camera 1. For example, in the imaging mode, the aperture is adjusted, and in the reproduction mode, the image being reproduced is enlarged or reduced.
  • the view mode button 17 is a button for switching between display by the viewfinder 30 and display by the rear monitor 4.
  • the view mode button 17 is provided on the back of the camera body 2. Each time the view mode button 17 is pressed, the display by the viewfinder 30 and the display by the rear monitor 4 are alternately switched. When the display by the view finder 30 is selected, the display by the rear monitor 4 is turned off. On the other hand, when the display by the rear monitor 4 is selected, the display by the viewfinder 30 is turned off.
  • the playback button 18 is a button for instructing switching from the imaging mode to the playback mode.
  • the play button 18 is provided on the back of the camera body 2.
  • the playback button 18 is pressed in a state where the imaging mode is set, the mode of the digital camera 1 is switched to the playback mode.
  • the shutter button 12 is pressed in the state where the playback mode is set, the mode of the digital camera 1 is switched to the imaging mode.
  • the delete button 19 is a button for instructing deletion of the image being reproduced.
  • the erase button 19 is provided on the back of the camera body 2.
  • the function button 20 is a button for operating a function assigned in advance.
  • the function button 20 is provided on the back of the camera body 2.
  • the AE / AF lock button 21 is a button for instructing to lock AE (Automatic Exposure) and AF (Auto Focus).
  • the AE / AF lock button 21 is provided on the back of the camera body 2. While the AE / AF lock button 21 is pressed, AE and AF are locked.
  • the selector button 22 is a button that can be pressed in four directions of up, down, left, and right.
  • the selector button 22 is provided on the back of the camera body 2.
  • a function corresponding to the state of the digital camera 1 is assigned to each direction of the selector button 22. For example, when performing various settings using the back monitor 4, a function of moving a cursor displayed on the screen is assigned. Also, in the playback mode, the functions of frame advance and frame return are assigned to the left and right buttons.
  • the OK button 23 is a button for instructing OK when performing various settings and the like.
  • the OK button 23 is disposed at the center of the selector button 22.
  • the menu button 24 is a button for instructing to call a menu screen.
  • the menu button 24 is provided on the back of the camera body 2. When the menu button 24 is pressed, a menu screen for performing various settings is displayed on the rear monitor 4.
  • the DISP / BACK button 25 is a button (function as a DISP button) for instructing switching of the contents displayed on the rear monitor 4 and the view finder 30.
  • the DISP / BACK button 25 is a button (function as a BACK button) instructing to restore the state of the digital camera 1 to the previous state when performing various settings and the like.
  • the DISP / BACK button 25 is provided on the back of the camera body 2. The function as the DISP button and the function as the BACK button are automatically switched according to the state of the digital camera 1.
  • FIG. 3 is a plan sectional view showing the configuration of the viewfinder.
  • the viewfinder 30 includes an observation optical system 32, a beam splitter 34, a viewfinder LCD 36, a target lens 38, a variable ND filter 40, a viewfinder shutter 42, and a cover glass 44.
  • the observation optical system 32 is an optical system for observing an optical image of a subject, and is configured of an optical system independent of the imaging lens 3.
  • the observation optical system 32 is configured of an observation optical system of a reverse Galileo finder, and includes an objective lens 32 a having a negative refractive power and an eyepiece lens 32 b having a positive refractive power.
  • the finder window 30 a and the finder eyepiece 30 b of the viewfinder 30 are disposed on the optical axis Lo of the observation optical system 32.
  • the beam splitter 34 is composed of a prism type beam splitter in which two right-angle prisms are joined, and has a semipermeable membrane 34a on an inner slope.
  • the semi-permeable film 34 a divides the light vertically incident on the incident surface of the beam splitter 34 into transmitted light and reflected light.
  • the beam splitter 34 is an example of a superposition optical element.
  • the beam splitter 34 is disposed on the optical axis Lo of the observation optical system 32, and is disposed between the objective lens 32a and the eyepiece 32b.
  • a finder LCD (Liquid Crystal Display) 36 displays information to be superimposed on an optical image of a subject observed by the observation optical system 32 when the view finder 30 is used as an OVF. Further, when using the viewfinder 30 as an EVF, the viewfinder LCD 36 displays an image captured by the image sensor 52 (see FIG. 6) in real time.
  • the finder LCD 36 is an example of a display device.
  • the finder LCD 36 is formed of, for example, a transmissive LCD provided with a backlight.
  • the finder LCD 36 is disposed on the optical axis Ld.
  • the optical axis Ld passes through the semipermeable film 34 a of the beam splitter 34 and is an optical axis orthogonal to the optical axis Lo of the observation optical system 32.
  • the target lens 38 is disposed in the light path between the finder LCD 36 and the beam splitter 34 and guides the light from the finder LCD 36 to the eyepiece 32 b.
  • variable ND filter (ND: Neutral Density) 40 is provided in the finder window 30a, and adjusts the amount of light incident on the observation optical system 32 by changing the transmittance (density).
  • variable ND filter 40 is configured of an electronic variable ND filter.
  • the electronically variable ND filter is an ND filter that can electronically control the transmittance (concentration).
  • the variable ND filter 40 is formed of an electrochromic element as the electronically variable ND filter.
  • An electrochromic element (EC (electrochromic) element) is an optical element to which an electrochromic phenomenon in which the color of a substance reversibly changes due to an electrochemical redox reaction by application of a voltage is applied.
  • the electrochromic device has a characteristic that its operation speed is slow because it utilizes a chemical reaction.
  • the finder shutter 42 opens and closes the finder window 30a.
  • the finder shutter 42 includes a finder shutter base plate 42a capable of blocking the opening of the finder window 30a, and a finder shutter drive unit 42b (see FIG. 6) for driving the finder shutter base plate 42a.
  • the finder shutter base plate 42a is driven by the finder shutter drive unit 42b and slides between the closed position (the position shown by the broken line in FIG. 3) and the open position (the position shown by the solid line in FIG. 3). Open 30a.
  • the finder shutter base plate 42a When the finder shutter base plate 42a is moved to the closed position, the opening of the finder window 30a is closed by the finder shutter base plate 42a, and the observation optical system 32 is shielded from light. On the other hand, when the finder shutter base plate 42a is moved to the open position, the finder shutter base plate 42a retracts from the optical path of the observation optical system 32, and observation of the optical image of the subject through the observation optical system 32 becomes possible.
  • the cover glass 44 is provided in the finder eyepiece 30b.
  • the cover glass 44 is made of a transparent glass plate.
  • the viewfinder 30 configured as described above can switch between an OVF (Optical View Finder / optical viewfinder) and an EVF (Electronic View Finder / electronic viewfinder) by opening and closing the finder shutter 42.
  • OVF Optical View Finder / optical viewfinder
  • EVF Electronic View Finder / electronic viewfinder
  • the finder shutter 42 When used as an OVF, the finder shutter 42 is opened. When the finder shutter 42 is opened, light from the subject is incident from the finder window 30a. The light incident from the finder window 30a sequentially passes through the variable ND filter 40, the objective lens 32a, the beam splitter 34, the eyepiece lens 32b, and the cover glass 44, and enters the eye point EP. Thereby, the optical image of the subject is observed at the eye point EP.
  • FIG. 4 is a conceptual view of the superimposed display of the OVF.
  • FIG. 4A is a screen of the OVF observed through the observation optical system 32 from the finder eyepiece 30b.
  • FIG. 4B shows the screen of the finder LCD 36.
  • the field of view frame F1 is a frame that indicates the imaging range.
  • the AF frame F2 is a frame indicating an area to be focused at the time of AF (Auto Focus).
  • the imaging information I1 includes an imaging mode, an exposure mode, a shutter speed, an aperture value, an exposure correction amount, a sensitivity, a number of images that can be captured, a battery remaining amount, and the like.
  • FIG. 4C is a screen of the OVF on which the display of the finder LCD 36 is superimposed. As shown in FIG. 4C, when an image is displayed on the finder LCD 36 with the finder shutter 42 open, the image displayed on the finder LCD 36 is displayed on the OVF screen. When the display of the finder LCD 36 is turned off, only the optical image is observed as shown in FIG. 4 (A).
  • the viewfinder shutter 42 is closed.
  • the finder shutter 42 is closed and the image captured by the image sensor 52 is displayed on the finder LCD 36 in real time, the finder 30 can be used as an EVF.
  • FIG. 5 is a conceptual view of switching between the OVF and the EVF.
  • FIG. 5A is a screen of the OVF
  • FIG. 5B is a screen of the EVF. Switching between the OVF and the EVF is performed by the finder switching lever 15, and the OVF and the EVF are alternately switched each time the finder switching lever 15 is swung.
  • FIG. 6 is a diagram showing an electrical schematic configuration of the digital camera.
  • the digital camera 1 includes an imaging lens 3, a lens drive unit 50, an image sensor 52, an image sensor drive unit 54, an analog signal processing unit 56, and an analog-to-digital converter (ADC: Analog-to-digital converter).
  • ADC Analog-to-digital converter
  • digital signal processing unit 60 digital signal processing unit 60, AF detection unit 62, photometry unit 64, memory card interface unit (I / F: interface) 66, memory card 68, rear monitor 4, rear monitor driver 70, communication interface unit (I / F) F: interface 72, EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 74, operation unit 76, sensor unit 78, clock unit 80, finder shutter 42, finder LCD 36, finder LCD driver 82, variable ND filter 40, variable ND filter Driver 84,
  • the source unit 86 and includes a camera control unit 100 and the like.
  • the imaging lens 3 is configured by combining a plurality of lenses.
  • the imaging lens 3 has a focusing mechanism, and focusing is performed by moving a part of the lens (focusing lens) 3 f back and forth along the optical axis Z.
  • the imaging lens 3 includes the diaphragm 3i, and the light amount is adjusted by adjusting the opening amount of the diaphragm 3i.
  • the diaphragm 3i is configured of, for example, an iris diaphragm.
  • the lens drive unit 50 includes a focus lens drive unit 50f that drives the focus lens 3f, and an aperture drive unit 50i that drives the aperture 3i.
  • the focus lens drive unit 50 f moves the focus lens 3 f back and forth along the optical axis Z.
  • the focus lens drive unit 50f includes an actuator such as a motor and a drive circuit therefor.
  • the focus lens drive unit 50 f is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the focus lens drive unit 50 f to control the movement of the focus lens 3 f.
  • the diaphragm drive unit 50i expands and contracts the opening of the diaphragm 3i.
  • the diaphragm drive unit 50i includes an actuator such as a motor and a drive circuit thereof.
  • the diaphragm drive unit 50i is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the aperture drive unit 50i to control the opening amount of the aperture 3i.
  • the image sensor 52 captures an image of a subject through the imaging lens 3.
  • the image sensor 52 is formed of, for example, a solid-state imaging device such as a charged coupled device (CCD) or a complementary metal oxide semiconductor (CMOS).
  • CCD charged coupled device
  • CMOS complementary metal oxide semiconductor
  • the image sensor drive unit 54 drives the image sensor 52 to cause the image sensor 52 to capture an image.
  • the image sensor drive unit 54 is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the image sensor driving unit 54 to control imaging by the image sensor 52.
  • Analog signal processing unit and analog-to-digital converter takes in an analog image signal for each pixel output from the image sensor 52, and performs predetermined signal processing such as correlated double sampling processing and amplification processing.
  • An analog-to-digital converter (ADC) 58 converts an analog image signal output from the analog signal processing unit 56 into a digital image signal and outputs it.
  • the digital signal processing unit 60 takes in the digital image signal output from the analog-to-digital converter 58, and performs predetermined signal processing such as gradation conversion processing, white balance correction processing, gamma correction processing, synchronization processing, YC conversion processing, etc. To generate image data.
  • predetermined signal processing such as gradation conversion processing, white balance correction processing, gamma correction processing, synchronization processing, YC conversion processing, etc.
  • the AF detection unit 62 takes in a digital image signal output from the analog-to-digital converter 58, and calculates information of a focus evaluation value necessary for AF (Auto Focus) control in the contrast method.
  • the photometry unit 64 takes in the digital image signal output from the analog-to-digital converter 58, and detects the brightness (brightness) of the subject.
  • the memory card interface unit 66 reads and writes data from and to the memory card 68 mounted in the card slot.
  • the rear monitor 4 is used to reproduce captured images and is also used as a setting screen at various settings. Also, the back monitor 4 is used as a live view monitor at the user's choice. That is, when the use of the rear monitor 4 is selected by the view mode button 17, an image captured by the image sensor 52 is displayed on the rear monitor 4 in real time. Thereby, the back monitor 4 is used as a live view monitor.
  • the display of the rear monitor 4 is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the display of the rear monitor 4 via the rear monitor driver 70.
  • the communication interface unit 72 communicates with an external device in a prescribed communication format. Communication is controlled by the camera control unit 100.
  • the EEPROM 74 is a non-volatile memory capable of additional writing, and data necessary for control of the digital camera 1 and the like is recorded.
  • the EEPROM 74 is an example of an imaging scheduled image information storage unit, and stores information on an imaging scheduled location and imaging scheduled information.
  • the operation unit 76 includes operation members (a power lever 11, a shutter button 12, an exposure correction dial 13, a shutter speed dial 14, a finder switching lever 15, a command dial 16, a view mode button 17, and a playback button) provided on the camera body 2. 18.
  • the sensor unit 78 detects the movement of the digital camera 1, the current location, and the like.
  • the sensor unit 78 includes a three-axis acceleration sensor 78a, a three-axis angular velocity sensor 78b, and a three-axis geomagnetic sensor 78c.
  • the three-axis acceleration sensor 78 a detects acceleration in the three-axis direction of the digital camera 1.
  • the three-axis angular velocity sensor 78 b detects angular velocities around three axes of the digital camera 1.
  • the three-axis geomagnetic sensor 78 c detects geomagnetism in the three axial directions of the digital camera 1 to detect an azimuth.
  • the three axes are set as follows with reference to the light receiving surface of the image sensor 52. That is, the x axis is a horizontal axis passing through the center of the light receiving surface of the image sensor 52, and the y axis is a vertical axis passing through the center of the light receiving surface of the image sensor 52. In addition, an axis passing through the center of the light receiving surface of the image sensor 52 and perpendicular to the light receiving surface is taken as az axis.
  • the x-axis, y-axis and z-axis are orthogonal to one another.
  • the bottom surface of the camera body 2 is set parallel to the x-axis.
  • the optical axis Z of the imaging lens 3 coincides with the z axis.
  • the imaging orientation and imaging attitude of the digital camera 1 are determined. That is, the azimuth (imaging azimuth) to which the light receiving surface of the image sensor 52 is directed, and the attitude (imaging attitude) of the image sensor 52 based on the horizontal and vertical are determined.
  • the imaging posture is specified as, for example, a rotation angle of the image sensor 52 about the x axis, a rotation angle about the y axis, and a rotation angle about the z axis with reference to horizontal and vertical. In this way, it is possible to specify postures such as imaging in the vertical position, imaging in the horizontal position, and orientation.
  • the sensor unit 78 functions as a level since it can detect the imaging posture.
  • the clock unit 80 has a calendar function and a clock function, and counts the current date and time. That is, the current date and time are measured. Information on the current date and time counted by the clock unit 80 is output to the camera control unit 100.
  • the finder shutter 42 includes a finder shutter base plate 42 a and a finder shutter drive unit 42 b that drives the finder shutter base plate 42 a.
  • the finder shutter drive unit 42 b includes an actuator such as a motor and its drive circuit.
  • the finder shutter drive unit 42 b is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the finder shutter drive unit 42 b to control the opening and closing of the finder window unit 30 a by the finder shutter 42.
  • the display of the finder LCD 36 is controlled by the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 controls the display of the finder LCD 36 via the finder LCD driver 82.
  • the control of the display of the finder LCD 36 performed by the camera control unit 100 also includes the control of the light amount of the finder LCD 36. This point will be described later.
  • variable ND filter and variable ND filter driver The transmittance (density) of the variable ND filter 40 is controlled by the camera control unit 100 via the variable ND filter driver 84.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched according to the brightness of the external light. The switching of the transmittance will be described later.
  • the power supply unit 86 includes a battery 86a as a power supply, a power supply circuit 86b for supplying power from the battery 86a to each part, and a battery remaining amount detection circuit 86c for detecting the remaining amount of the battery 86a.
  • the battery remaining amount detection circuit 86 c is an example of a battery remaining amount detection unit. Information on the remaining battery level detected by the remaining battery level detection circuit 86 c is output to the camera control unit 100.
  • the camera control unit 100 is a control unit that generally controls the overall operation of the digital camera 1.
  • the camera control unit 100 includes, for example, a microcomputer including a central processing unit (CPU), a random access memory (RAM) and a read only memory (ROM), and a predetermined program (display control program in the finder). By executing etc., various functions are realized.
  • the medium in which the predetermined program (display control program in the finder etc.) is stored is a non-temporary computer-readable recording medium such as a hard disk, a CD (Compact Disk), a DVD (Digital Versatile Disk), various semiconductor memories It may be
  • FIG. 7 is a block diagram of main functions implemented by the camera control unit.
  • the camera control unit 100 includes an AF control unit 100a, an AE control unit 100b, a recording control unit 100c, a communication control unit 100d, a rear monitor display control unit 100e, a power control unit 100f, and a viewfinder control unit 110. It functions as an etc.
  • the AF control unit 100 a performs contrast-based AF (Auto Focus) control based on the detection result of the AF detection unit 62.
  • the AF control unit 100a moves the focus lens 3f from the near end to the infinite end, detects a position at which the focus evaluation value is maximum, and moves the focus lens 3f to the detected position.
  • the AE control unit 100 b performs AE (Automatic Exposure) control for obtaining an appropriate exposure based on the photometry result of the photometry unit 64.
  • the AE control unit 100 b calculates an EV value (Exposure Value) based on the photometry result of the photometry unit 64.
  • the AE control unit 100b determines the aperture value and the shutter speed based on the calculated EV value.
  • the AE control unit 100b controls the aperture 3i via the aperture drive unit 50i so as to obtain the determined aperture value.
  • the AE control unit 100 b controls the image sensor 52 via the image sensor drive unit 54 so as to obtain the determined shutter speed. That is, the exposure time of the image sensor 52 is controlled so as to be exposed at the determined shutter speed.
  • the recording control unit 100 c controls writing and reading of data to the memory card 68 via the memory card interface unit 66.
  • Image data obtained by imaging is recorded on the memory card 68 via the memory card interface unit 66.
  • the image data recorded on the memory card 68 is read from the memory card 68 via the memory card interface unit 66.
  • the communication control unit 100 d controls communication with an external device via the communication interface unit 72.
  • the rear monitor display control unit 100 e controls display on the rear monitor 4. As described above, the rear monitor 4 is used not only for reproducing the captured image but also as a setting screen at the time of various settings. Also, the back monitor 4 is used as a live view monitor at the user's choice. The rear monitor display control unit 100 e controls the display of the rear monitor 4 via the rear monitor driver 70.
  • the power supply control unit 100 f controls the supply of power to each unit via the power supply unit 86. Specifically, the power supply circuit 86 b (see FIG. 7) provided in the power supply unit 86 is controlled to control the supply of power to each unit. Further, information on the remaining battery amount is acquired from the remaining battery amount detection circuit 86c (see FIG. 7) provided in the power supply unit 86.
  • the viewfinder control unit 110 controls the viewfinder 30.
  • FIG. 8 is a block diagram of functions implemented by the viewfinder control unit.
  • the viewfinder control unit 110 realizes functions such as a finder shutter control unit 110a, a finder LCD display control unit 110b, a target transmittance update unit 110c, and a variable ND filter control unit 110d.
  • the finder shutter control unit 110 a controls the opening and closing of the finder shutter 42 based on the switching operation of the OVF and the EVF by the finder switching lever 15. When the OVF is selected by the finder switching lever 15, the finder shutter control unit 110a opens the finder shutter 42, and closes the finder shutter 42 when the EVF is selected. The finder shutter control unit 110a controls the opening and closing of the finder shutter 42 via the finder shutter drive unit 42b.
  • the finder LCD display control unit 110 b controls the display of the finder LCD 36.
  • the finder LCD display control unit 110b causes the finder LCD 36 to display information such as a view frame, an AF frame, and imaging information (see FIG. 5A).
  • the finder LCD display control unit 110b causes the finder LCD 36 to display the image captured by the image sensor 52 in real time (see FIG. 5B).
  • the finder LCD display control unit 110 b controls the light amount of the finder LCD 36 based on the photometry result by the photometry unit 64. That is, the light amount of the finder LCD 36 is controlled in accordance with the brightness (luminance) of the subject.
  • the finder LCD display control unit 110 b controls the drive of the backlight provided in the finder LCD 36 to control the light amount of the finder LCD 36.
  • the voltage applied to the backlight is PWM (Pulse Width Modulation) driven to control the light amount of the finder LCD 36.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the brightness of the subject (subject brightness) and the light amount of the finder LCD.
  • the finder LCD display control unit 110 b controls the light amount of the finder LCD 36 based on the light measurement result (subject brightness) by the light measurement unit 64. More specifically, the drive of the backlight is controlled.
  • the visibility of the display in the finder can be maintained favorably at all times from a bright environment to a dark environment.
  • the target transmittance update unit 110 c performs processing to update the target transmittance of the variable ND filter 40.
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is defined as the transmittance that the variable ND filter 40 should have at this time. Therefore, when the target transmittance is updated, the transmittance of the variable ND filter 40 is changed in accordance with the updated target transmittance.
  • the target transmittance update unit 110 c performs different update processing according to the state of the power supply of the digital camera 1. That is, different update processing is performed depending on whether the digital camera 1 is powered on or off.
  • the target transmittance update unit 110 c changes the variable ND filter 40 based on the photometry result by the photometry unit 64.
  • the second transmittance ⁇ 2 is a value lower than the first transmittance ⁇ 1 ( ⁇ 1> ⁇ 2). For example, the first transmittance ⁇ 1 is 100%, and the second transmittance ⁇ 2 is 80%.
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is updated based on the photometric result by the photometric unit 64.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is automatically reduced when the ambient environment becomes more than a certain brightness.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is automatically increased. A bright optical image can be observed with the OVF.
  • the threshold value BT is set in consideration of the visibility of the display in the finder.
  • the light amount of the finder LCD 36 is controlled according to the brightness of the subject, the light amount of the finder LCD 36 reaches the upper limit at a certain brightness (brightness). In other words, it is impossible to increase the amount of light.
  • the threshold value BT is set to the value of the brightness of the subject when the light amount of the finder LCD 36 reaches the upper limit (see FIG. 9).
  • the target transmittance update unit 110c adjusts the target transparency according to the time after a predetermined time has elapsed from the power off. Update rates. That is, the target transmittance of the variable ND filter 40 is updated based on the transmittance determined for each time zone. Note that the fixed time period from the power-off is considered as the renewal prohibition period. The renewal prohibition period is prescribed in advance.
  • the digital camera 1 of the present embodiment is divided into a daytime zone and a nighttime zone, and the transmittance to be set in each time zone is determined.
  • the daytime hours are 6:00 to 17:59.
  • the nighttime hours are 18:00 to 5:59.
  • the transmittance to be set is the second transmittance ⁇ 2.
  • the transmittance to be set is the first transmittance ⁇ 1.
  • the second transmittance ⁇ 2 is a value lower than the first transmittance ⁇ 1 ( ⁇ 1> ⁇ 2).
  • the transmittance can be set low because it can be estimated that the surrounding environment is bright.
  • the transmittance is set high.
  • the target transmittance update unit 110c acquires information on the current time from the clock unit 80, and updates the target transmittance of the variable ND filter 40 based on the transmittance information determined for each time zone. Do. Thereby, the visibility of the display in the finder can be favorably secured from the time of power on. For example, when the use of the digital camera 1 is started in the daytime time zone, the transmittance of the variable ND filter 40 has already been lowered, so even when used in a bright environment, it is good from the start of use Good visibility. Also, for example, when the use of the digital camera 1 is started in the night time zone, since the transmittance of the variable ND filter 40 has already been raised, a bright optical image can be observed.
  • variable ND filter control unit 110 d controls switching of the transmittance of the variable ND filter 40 via the variable ND filter driver 84.
  • the variable ND filter control unit 110d changes the transmittance of the variable ND filter to the updated target transmittance.
  • the digital camera 1 has a function of capturing an image and a function of reproducing an image.
  • the function of capturing an image is enabled by setting the mode of the digital camera 1 to the imaging mode.
  • the function of reproducing an image is enabled by setting the mode of the digital camera 1 to the reproduction mode.
  • ⁇ Imaging mode The digital camera 1 set in the imaging mode performs an imaging process in response to the operation of the shutter button 12. Specifically, each process of AE and AF is performed according to the half-press operation of the shutter button 12. Further, in response to the full-press operation of the shutter button 12, imaging for recording is performed, and the obtained image is recorded on the memory card 68.
  • the user uses the viewfinder 30 or the rear monitor 4 to confirm an imaging range and the like. Whether to use the viewfinder 30 or the rear monitor 4 depends on the setting of the view mode.
  • the view mode is switched by the view mode button 17.
  • the live monitor is displayed on the rear monitor 4. That is, an image captured by the image sensor 52 through the imaging lens 3 is displayed on the rear monitor 4 in real time. The user looks at the display on the rear monitor 4 to confirm the imaging range, the focus state, and the like.
  • the view finder 30 when the view finder 30 is selected as the view mode, the user uses the view finder 30 to confirm the imaging range and the like.
  • the viewfinder 30 can function as an OVF or an EVF. Whether the view finder 30 functions as the OVF or the EVF depends on the setting of the view finder 30. The setting of the viewfinder 30 is switched by the viewfinder switching lever 15.
  • the viewfinder 30 When the EVF is selected, a live view is displayed on the viewfinder 30 (see FIG. 5B). In this case, the finder shutter 42 is closed, and a live view is displayed on the finder LCD 36. Thereby, the viewfinder 30 functions as an EVF. The user uses the viewfinder 30 functioning as the EVF to confirm the imaging range, the focus state, and the like.
  • the finder shutter 42 is opened. Thereby, the optical image of the subject is observed from the finder eyepiece unit 30b via the observation optical system 32.
  • a field frame or the like is displayed on the finder LCD 36.
  • the field frame or the like displayed on the finder LCD 36 is superimposed on the optical image of the subject by the observation optical system 32 and observed.
  • the light amount of the finder LCD 36 is controlled based on the light measurement result (subject brightness) of the light measurement unit 64 in order to improve the visibility of the display in the finder. That is, the light amount is controlled according to the photometric result (see FIG. 9).
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched based on the photometry result by the photometry unit 64.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is the first transmittance ⁇ 1 when the photometric result by the photometry unit 64 is less than the threshold BT, and the transmittance is the second transmittance ⁇ 2 when it is the threshold BT or more.
  • the digital camera 1 can play back an image recorded on the memory card 68 by setting the playback mode.
  • the last recorded image is read from the memory card 68 and displayed on the back monitor 4.
  • the displayed image is frame-by-frame advance, enlargement, reduction, etc. in accordance with the operation of the operation unit 76.
  • FIG. 10 is a flow chart showing the procedure of processing for updating the target transmittance of the variable ND filter while the power is off. This processing procedure is an example of the in-finder display control method.
  • step S10 it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned off.
  • the digital camera 1 is turned on and off by the operation of the power lever 11. When the power lever 11 is in the off position, the power of the digital camera 1 is turned off.
  • variable ND filter 40 maintains the transmittance when the power is turned off. Therefore, the target transmittance is maintained at the setting at the time of power-off.
  • step S11 When the power of the digital camera 1 is turned off, the elapsed time from the power-off is counted, and it is determined whether the update prohibition period has elapsed (step S11).
  • step S11 If it is determined in step S11 that the update prohibition period has not elapsed, it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S17). If it is determined that the digital camera 1 is powered on, the target transmittance update process ends. On the other hand, when it is determined that the power of the digital camera 1 is not turned on, the process returns to step S11, and it is determined again whether the update prohibition period has elapsed.
  • step S11 If it is determined in step S11 that the update prohibited period has elapsed, information on the current time is acquired from the timekeeping unit 80 (step S12). Next, based on the acquired time information, it is determined whether the target transmittance needs to be updated (step S13). That is, based on the current setting of the target transmittance and the information on the transmittance determined for each time zone, the necessity of the update is determined. If the current target transmittance setting is different from the transmittance determined for each time zone, it is determined that updating is necessary. For example, when the current time is 15:00, the time zone is the daytime time zone, and the transmittance to be set is the second transmittance ⁇ 2.
  • step S14 If it is determined in step S13 that updating is necessary, the target transmittance is updated (step S14). When the target transmittance is updated, the variable ND filter 40 is driven, and the transmittance is switched in accordance with the updated target transmittance (step S15). Thereafter, it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S16). If it is determined that the power of the digital camera 1 is turned on, the update processing of the target transmittance during power-off ends. On the other hand, when it is determined that the power is not turned on, the process returns to step S12, and time information is acquired again.
  • step S13 If it is determined in step S13 that the update is unnecessary, the update process is not performed, and the process proceeds to step S16, where it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S16). If it is determined that the power of the digital camera 1 is turned on, the update processing of the target transmittance during power-off ends. On the other hand, when it is determined that the power is not turned on, the process returns to step S12, and time information is acquired again.
  • variable ND filter 40 can be set to an appropriate transmittance from the time of power on.
  • the visibility of the display in the finder can be favorably secured from the time of power on.
  • power consumption can also be suppressed.
  • Modification of transmittance determined for each time zone may be automatically switched according to the use time, the use area, and the like. For example, one year is divided into spring, summer, autumn and winter, and in each period, the transmittance for each time zone is set individually. In this case, the transmittance determined for each time zone is switched in accordance with the switching of the date and time.
  • the imaging preparation operation refers to an operation performed by the user on the imaging apparatus when imaging is newly started from the power-off state.
  • the digital camera according to the present embodiment detects the operation of holding the digital camera as an imaging preparation operation and detects it.
  • the digital camera is turned off, when the operation of holding the digital camera is detected, the external light is measured, and the target transmittance of the variable ND filter is updated based on the result of the light measurement.
  • the configuration is substantially the same as the configuration of the digital camera 1 according to the first embodiment, except that the configuration for detecting the imaging preparation operation is provided. Therefore, only the configuration for detecting the imaging preparation operation and the update of the target transmittance of the variable ND filter using the detection result will be described here.
  • FIG. 11 is a block diagram of functions implemented by the viewfinder control unit of the digital camera according to the present embodiment.
  • the view finder control unit 110 realizes functions of the finder shutter control unit 110a, the finder LCD display control unit 110b, the target transmittance update unit 110c, the variable ND filter control unit 110d, and the like in the first embodiment. Same as digital camera. On the other hand, it differs from the digital camera of the first embodiment in that the output from the imaging preparation operation detection unit 100g is added to the target transmittance update unit 110c.
  • the imaging preparation operation detection unit 100g detects an imaging preparation operation based on the output of the sensor unit 78 functioning as a level. Specifically, the output of the sensor unit 78 detects that the attitude of the digital camera has become horizontal or vertical, detects that the digital camera has been held, and detects the imaging preparation operation. That is, in the digital camera according to the present embodiment, when the attitude of the digital camera is in the horizontal state or the vertical state, it is regarded that the digital camera is held, and this is detected as an imaging preparation operation.
  • the horizontal state is a so-called horizontal shooting posture
  • the vertical state is a so-called vertical shooting posture.
  • the imaging preparation operation detection unit 100g detects the horizontal state and the vertical state with a fixed width. That is, the horizontal state and the vertical state are detected including the range which can be regarded as substantially horizontal and the range which can be regarded as substantially vertical.
  • the function of the imaging preparation operation detection unit 100g is realized by the camera control unit 100 executing a predetermined program.
  • the target transmittance update unit 110c updates the target transmittance of the variable ND filter 40 according to the time after the update prohibition period has elapsed. This point is the same as the case of the digital camera of the first embodiment. Furthermore, in the digital camera according to the present embodiment, when the imaging preparation operation detection unit 100g detects the imaging preparation operation, the target transmittance of the variable ND filter 40 is updated based on the photometry result by the photometry unit 64. Specifically, when the brightness (brightness) of the subject measured by the light measuring unit 64 is less than the threshold BT, the transmittance of the variable ND filter 40 is set to the first transmittance ⁇ 1 and variable if the threshold BT or more.
  • the transmittance of the ND filter 40 be a second transmittance ⁇ 2. This point is the same as when the digital camera is powered on.
  • the second transmittance ⁇ 2 is a value lower than the first transmittance ⁇ 1 ( ⁇ 1> ⁇ 2).
  • the imaging preparation operation when the imaging preparation operation is detected while the power is off, external light is measured, and the transmittance of the variable ND filter 40 is switched based on the measurement result.
  • [Effect] 12 and 13 are flowcharts showing the procedure of processing for updating the target transmittance of the variable ND filter while the power is off. This processing procedure is an example of the in-finder display control method.
  • step S10 it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned off.
  • the digital camera 1 is turned on and off by the operation of the power lever 11. When the power lever 11 is in the off position, the power of the digital camera 1 is turned off.
  • variable ND filter 40 maintains the transmittance when the power is turned off. Therefore, the target transmittance is maintained at the setting at the time of power-off.
  • step S11 When the power of the digital camera 1 is turned off, the elapsed time from the power-off is counted, and it is determined whether the update prohibition period has elapsed (step S11).
  • step S11 If it is determined in step S11 that the update prohibition period has not elapsed, it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S17). If it is determined that the digital camera is powered on, the target transmittance update process ends. On the other hand, when it is determined that the power of the digital camera is not turned on, the process returns to step S11, and it is determined again whether the update prohibition period has elapsed.
  • step S11 If it is determined in step S11 that the update prohibited period has elapsed, information on the current time is acquired from the timekeeping unit 80 (step S12). Next, based on the acquired time information, it is determined whether the target transmittance needs to be updated (step S13).
  • step S14 If it is determined in step S13 that updating is necessary, the target transmittance is updated (step S14). When the target transmittance is updated, the variable ND filter 40 is driven, and the transmittance is switched in accordance with the updated target transmittance (step S15). Thereafter, it is determined whether the power of the digital camera is turned on (step S16). If it is determined that the power of the digital camera is turned on, the process of updating the target transmittance during power-off ends. On the other hand, when it is determined that the power is not turned on, the process returns to step S12, and time information is acquired again.
  • step S20 the presence or absence of detection of the imaging preparation operation is determined (step S20).
  • the imaging preparation operation is detected by the imaging preparation operation detection unit 100g.
  • the imaging preparation operation detection unit 100 g detects an imaging preparation operation based on the output of the sensor unit 78. That is, based on the output of the sensor unit 78 functioning as a level, the imaging preparation operation is detected by detecting the horizontal state or vertical state of the digital camera.
  • step S20 when it is determined that the imaging preparation operation is not detected, it is determined whether the power of the digital camera is turned on (step S16). If it is determined that the power of the digital camera is turned on, the process of updating the target transmittance during power-off ends. On the other hand, when it is determined that the power is not turned on, the process returns to step S12, and time information is acquired again.
  • step S20 when it is determined in step S20 that the imaging preparation operation has been detected, as shown in FIG. 13, photometric processing is performed. That is, the image sensor 52 is driven, and the brightness (brightness) of the subject is detected by the photometric unit 64 based on the output from the image sensor 52.
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is determined based on the photometry result (step S22).
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is set to the first transmittance ⁇ 1 when the brightness (brightness) of the subject measured by the light measuring unit 64 is less than the threshold BT.
  • the second transmittance ⁇ 2 is set.
  • step S23 it is determined whether or not the current setting of the target transmittance is updated. That is, it is determined whether the current setting of the target transmittance matches the target transmittance obtained from the photometric result. If they match, it is determined that the update is unnecessary. On the other hand, if they do not match, it is determined that the update is necessary.
  • step S24 If it is determined in step S23 that updating is necessary, the target transmittance is updated (step S24). When the target transmittance is updated, the variable ND filter 40 is driven, and the transmittance is switched in accordance with the updated target transmittance (step S25). Thereafter, it is determined whether the power of the digital camera is turned on (step S26).
  • step S23 determines whether the update is unnecessary, the update process is not performed, and the process proceeds to step S26 to determine whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S26).
  • step S26 If it is determined in step S26 that the power of the digital camera is turned on, the process of updating the target transmittance during power off ends.
  • step S26 when it is determined in step S26 that the power of the digital camera is not turned on, the presence or absence of detection of the imaging preparation operation is determined (step S27). If it is determined that the imaging preparation operation is detected, the process returns to step S21, and photometric processing is performed (step S21). On the other hand, when it is determined that the imaging preparation operation is not detected, the process returns to step S26, and it is determined again whether the power of the digital camera is turned on (step S26).
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched according to the time while the power is off, while the light measurement process is performed when the imaging preparation operation is detected during the power off.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched based on the result of the photometric process.
  • the imaging preparation operation is detected by detecting the horizontal state or vertical state of the digital camera, but the method of detecting the imaging preparation operation is not limited to this.
  • an operation for gripping the grip 2 a of the camera body 2 may be detected to detect an imaging preparation operation.
  • the operation of gripping the grip 2a of the camera body 2 can be detected, for example, by attaching a touch sensor to the grip 2a.
  • the removal operation of the lens cap may be detected to detect the imaging preparation operation.
  • the attachment and detachment of the lens cap can be detected, for example, by attaching a sensor to the imaging lens 3 for detecting the presence or absence of the lens cap.
  • the level is configured by the sensor unit 78 including the three-axis acceleration sensor 78a, the three-axis angular velocity sensor 78b, and the three-axis geomagnetic sensor 78c, the configuration of the level is limited to this It is not a thing. Besides this, a known spirit level can be adopted.
  • step S26 when the imaging preparation operation is detected, the update according to the time is not performed, but after the first imaging preparation operation is detected, the power of the digital camera is not turned on within a predetermined time.
  • the update processing may be performed again according to the time. For example, if it is determined in step S26 that the power of the digital camera is not turned on, it is determined whether a predetermined time has elapsed since the detection of the first imaging preparation operation. If the predetermined time has not elapsed, the process proceeds to step S27, and it is determined whether or not the imaging preparation operation has been detected.
  • step S12 the process returns to step S12, and the process returns to the update synchronized with the time.
  • FIG. 14 is a block diagram of functions implemented by the viewfinder control unit of the digital camera according to the present embodiment.
  • the viewfinder control unit 110 further has a function of the target transmittance updateability determination unit 110e.
  • the target transmittance updateability determination unit 110e determines whether the target transmittance of the variable ND filter 40 can be updated.
  • the target transmittance update unit 110c updates the target transmittance when it is determined in the target transmittance update availability determination unit 110e that update of the target transmittance is possible. Therefore, even if it is determined from the photometric result that updating of the target transmittance is necessary, the updating process is performed when it is determined that the updating of the target transmittance is not possible in the target transmittance update availability determination unit 110e. Absent.
  • the target transmittance updateability determination unit 110 e determines whether the target transmittance is updated based on the photometric result of the photometry unit 64. Specifically, when the brightness (brightness) of the subject measured by the light measuring unit 64 is equal to or less than a predetermined reference value, updating of the target transmittance is disabled. That is, when the brightness of the subject measured by the light measuring unit 64 is equal to or less than a predetermined value, it is considered that the digital camera is housed in a case or the like, and updating of the target transmittance is disabled. If the digital camera is housed in a case or the like, accurate photometric values can not be obtained. Therefore, in this case, the target transmittance is not updated.
  • the reference value is set to, for example, a value obtained when light measurement is performed in a dark place.
  • FIGS. 12 and 15 are flowcharts showing the procedure of processing for updating the target transmittance of the variable ND filter while the power is off.
  • This processing procedure is an example of the in-finder display control method.
  • step S20 The process until it is determined that the imaging preparation operation is detected in step S20 is the same as that of the digital camera according to the second embodiment.
  • step S20 When it is determined in step S20 that the imaging preparation operation is detected, as shown in FIG. 15, the photometric processing is performed. That is, the image sensor 52 is driven, and the brightness (brightness) of the subject is detected by the photometric unit 64 based on the output from the image sensor 52.
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is determined based on the photometry result (step S22).
  • the target transmittance of the variable ND filter 40 is set to the first transmittance ⁇ 1 when the brightness (brightness) of the subject measured by the light measuring unit 64 is less than the threshold BT.
  • the second transmittance ⁇ 2 is set.
  • step S23 it is determined whether or not the current setting of the target transmittance is updated. That is, it is determined whether the current setting of the target transmittance matches the target transmittance obtained from the photometric result. If they match, it is determined that the update is unnecessary. On the other hand, if they do not match, it is determined that the update is necessary.
  • step S23a it is next determined whether the update is possible. Whether the update is possible is determined based on the photometry result of the photometry unit 64. That is, when the brightness of the subject measured by the light measuring unit 64 is equal to or less than the reference value, it is determined that updating is not possible. On the other hand, when the brightness of the subject measured by the light measuring unit 64 exceeds the reference value, it is determined that the updating is possible.
  • step S24 the target transmittance is updated.
  • the variable ND filter 40 is driven, and the transmittance is switched in accordance with the updated target transmittance (step S25). Thereafter, it is determined whether the power of the digital camera is turned on (step S26).
  • step S23a when it is determined in step S23a that the update is not possible, the update process is not performed, and the process proceeds to step S26 to determine whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S26). If it is determined in step S23 that updating is unnecessary, the process proceeds to step S26, and it is determined whether the power of the digital camera 1 is turned on (step S26).
  • step S26 If it is determined in step S26 that the power of the digital camera is turned on, the process of updating the target transmittance during power off ends.
  • step S26 when it is determined in step S26 that the power of the digital camera is not turned on, the presence or absence of detection of the imaging preparation operation is determined (step S27). If it is determined that the imaging preparation operation is detected, the process returns to step S21, and photometric processing is performed (step S21). On the other hand, when it is determined that the imaging preparation operation is not detected, the process returns to step S26, and it is determined again whether the power of the digital camera is turned on (step S26).
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched according to the time while the power is off, while the light measurement process is performed when the imaging preparation operation is detected during the power off.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched based on the result of the photometric process.
  • the visibility of the display in the finder can be favorably secured from the time of power on.
  • the photometric processing is performed only when the imaging preparation operation is detected, power consumption can also be suppressed.
  • the propriety of photometry is determined, and the update process is prohibited as necessary, so that the transmittance of the variable ND filter 40 can be updated appropriately.
  • it can be configured to detect whether or not the target transmittance is updated by detecting whether or not it is housed in the case. As described above, it is possible to detect whether or not the light measurement by the light measurement unit is possible, and to determine whether the target transmittance can be updated based on the detection result. In addition, it may be configured to prohibit the photometry during the power-off by the setting of the user, and based on the setting state, it may be determined whether or not the target transmittance can be updated.
  • FIG. 16 is a block diagram of a system for switching the implementation level of the target transmittance update process according to the battery remaining amount.
  • an operation limiting unit 100h is provided as a configuration necessary to switch the implementation level of the target transmittance update process according to the battery remaining amount.
  • the operation limiting unit 100 h is provided as one function of the camera control unit 100. That is, the camera control unit 100 functions as the operation limiting unit 100 h by executing a predetermined program.
  • the operation limiting unit 100h acquires information on the remaining battery level from the remaining battery level detection circuit 86c, and based on the obtained information on the remaining battery level, the sensor unit 78, the imaging preparation operation detection unit 100g, and the target transmission step by step.
  • the operation of the rate update unit 110c is limited. Specifically, when the battery remaining amount becomes equal to or less than the first remaining amount, the operations of the sensor unit 78 and the imaging preparation operation detection unit 100g are stopped. Thereby, the detection process of the imaging preparation operation is stopped. Furthermore, when the battery remaining amount decreases and becomes less than or equal to the second remaining amount smaller than the first remaining amount, the operation of the target transmittance updating unit 110c is stopped. As a result, the process of updating the target transmittance of the variable ND filter 40 while the power is off is stopped.
  • the implementation level of the target transmittance update process is switched in stages according to the remaining battery capacity. Thereby, the target transmittance of the variable ND filter 40 can be updated appropriately while suppressing the power consumption.
  • an ND filter composed of an electrochromic element is used as the electronically variable ND filter, but the electronically variable ND filter applicable to the present invention is not limited to this. . It may be an ND filter that can electronically control the transmittance (density). Therefore, for example, an ND filter composed of liquid crystal can also be used.
  • the transmittance of the variable ND filter 40 is switched in two steps, but may be switched in a smaller number of steps.
  • the configuration may be switched in three stages.
  • variable ND filter 40 is disposed in the finder window 30a in the above embodiment, the arrangement position of the variable ND filter 40 is not limited to this. It may be disposed in the optical path from the finder window 30 a to the beam splitter 34.
  • an LCD is used as the display device, but the display device applicable to the present invention is not limited to this.
  • Other display devices such as, for example, organic electroluminescent displays (organic electroluminescent displays, organic light emitting diode displays, OLED displays), fluorescent display tubes (VFD: vacuum fluorescent display), plasma display panels (PDP: plasma display panel), etc.
  • VFD vacuum fluorescent display
  • PDP plasma display panel
  • flat panel display devices can be used.
  • the external light is measured based on the image signal output from the image sensor 52.
  • the configuration of the light measuring unit that measures the external light is not limited to this.
  • FIG. 17 is a schematic configuration view showing another example of the photometry unit.
  • the photometric unit of this example is configured of an illuminance sensor 120.
  • the illuminance sensor 120 is disposed on an optical axis Ls orthogonal to the optical axis Lo of the observation optical system 32 and passing through the semipermeable membrane 34 a of the beam splitter 34.
  • a part of the external light incident from the finder window 30 a and a part of the light from the finder LCD 36 are incident on the illuminance sensor 120.
  • Outside light incident from the finder window 30 a passes through the variable ND filter 40 and the objective lens 32 a and enters the beam splitter 34.
  • a part of the external light incident on the beam splitter 34 is reflected by the semipermeable film 34 a and enters the illuminance sensor 120.
  • the light from the finder LCD 36 is incident on the beam splitter 34, and a part of the light is transmitted through the semipermeable film 34 a and is incident on the illuminance sensor 120.
  • the illuminance sensor 120 detects the illuminance inside the viewfinder 30 based on the amount of light incident on the light receiving unit.
  • the variable ND filter control unit switches the transmittance of the variable ND filter 40 based on the detection result of the illuminance sensor 120.
  • the illuminance sensor 120 detects the illuminance in the finder
  • the illuminance sensor may be disposed in front of the camera body to detect the illuminance of the external light. In this case, it is preferable to provide in the vicinity of the finder window 30a.
  • the prism type beam splitter 34 is used as the superposition optical element, but the superposition optical element applicable to the present invention is not limited to this. Besides, for example, a half mirror or the like can be used as a superposing optical element.
  • the present invention is also applicable to a camera equipped with a reflex finder. For example, it can be applied to single-lens reflex cameras.
  • FIG. 18 is a schematic block diagram showing an example of a single-lens reflex camera to which the present invention is applied.
  • the single-lens reflex camera 200 includes a reflex finder 210 as its optical finder.
  • the light having passed through the imaging lens 202 is reflected by the reflection mirror 212 and forms an image on a focusing screen 214 placed on an imaging plane equivalent to the imaging plane of the image sensor 204.
  • the user observes an optical image of the object formed on the focusing screen 214 through the eyepiece lens 216 and the pentagonal daha prism 218.
  • the single-lens reflex camera 200 of this embodiment further includes a finder LCD 220, and a beam splitter 222 and a target lens 224 for superimposing the display of the finder LCD 220 on the image observed from the eyepiece lens 216.
  • the beam splitter 222 is an example of a superposition optical element.
  • the beam splitter 222 has a semipermeable membrane 222a on its inner slope.
  • a beam splitter 222 is disposed between the pentagonal daha prism 218 and the eyepiece 216.
  • the finder LCD 220 is an example of a display device.
  • the finder LCD 220 is disposed on an optical axis orthogonal to the optical axis of the eyepiece lens 216.
  • the target lens 224 is disposed in the light path between the finder LCD 220 and the beam splitter 222 and guides the light from the finder LCD 220 to the eyepiece 216.
  • the finder LCD 220 When an image is displayed on the finder LCD 220, the light from the finder LCD 220 is incident on the beam splitter 222 through the target lens 224. The light incident on the beam splitter 222 is reflected by the semipermeable film 222 a and incident on the eyepoint EP through the eyepiece lens 216.
  • the display on the finder LCD 220 is superimposed on the image on the focusing screen and observed.
  • a variable ND filter 226 is further disposed between the pentagonal daha prism 218 and the beam splitter 222.
  • the variable ND filter 226 is an example of an electronic variable ND filter, and is configured of an ND filter that can electronically control the transmittance.
  • the variable ND filter 226 adjusts the amount of light incident on the beam splitter 222 from the pentagonal daha prism 218 by changing its transmittance (density).
  • the transmittance of the variable ND filter 226 is measured by a transmittance measuring unit (not shown).
  • variable ND filter 226 has its transmittance switched based on the photometric result of the external light.
  • the transmittance of the variable ND filter 226 is switched, the transmittance is measured in real time by the transmittance measuring unit. Then, based on the measurement result, the light amount of the finder LCD 220 is controlled in real time.
  • the present invention is also applicable to a camera equipped with a reflex finder.
  • the finder shutter is configured by a so-called mechanical shutter, but a liquid crystal shutter or the like can also be used.
  • the observation optical system 32 is configured of the observation optical system of the reverse Galileo type finder, but the configuration of the observation optical system of the viewfinder is not limited to this.
  • the imaging lens may be configured by an independent optical system.
  • the camera control unit 100 is configured by a microcomputer, but the hardware configuration for realizing these functions is not limited to this. It can be configured with various processors. For various processors, it is possible to change the circuit configuration after manufacturing a CPU, FPGA (Field Programmable Gate Array (FPGA)) that is a general-purpose processor that functions as a processing unit that executes software (programs) and performs various processing. Processors (PLD: Programmable Logic Device), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), etc. Includes a dedicated electric circuit that is a processor with a circuit configuration designed specifically to execute specific processing. Be
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • One processing unit may be configured by one of these various processors, or may be configured by two or more processors of the same type or different types. For example, it may be configured by a plurality of FPGAs, or may be configured by a combination of a CPU and an FPGA.
  • a plurality of processing units may be configured by one processor.
  • a plurality of processing units are configured by one processor
  • one processor is configured by a combination of one or more CPUs and software, as represented by computers such as clients and servers; There is a form in which this processor functions as a plurality of processing units.
  • SoC System On Chip
  • IC Integrated Circuit
  • the various processing units are configured using one or more of the various processors as a hardware structure.
  • the hardware-like structure of these various processors is, more specifically, an electric circuit combining circuit elements such as semiconductor elements.

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Abstract

電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラムを提供する。観察光学系32を介して観察される被写体の光学像にファインダーLCD(36)の表示を重畳させるビューファインダー(30)において、被写体の光学像の光量を調整する可変NDフィルター(40)を備える。デジタルカメラの電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、可変NDフィルター(40)の目標透過率を更新する。目標透過率が更新された場合、可変NDフィルター(40)を駆動して、可変NDフィルター(40)の透過率を目標透過率に変化させる。

Description

撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラム
 本発明は、撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラムに係り、特に光学ファインダーの画面上に各種情報を映し出す機能を備えた撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラムに関する。
 光学ファインダーの画面上に各種情報を映し出す機能を備えた撮像装置が知られている。当該機能は、表示デバイスの表示をハーフミラーで重ねて見ることで実現される。しかし、表示デバイスの表示をハーフミラーで重ねて見る構成の場合、周囲の環境が明るいと、表示デバイスの表示が背景に溶け込んで、視認しづらくなるという問題がある。この問題を解決するため、特許文献1、2には、光学ファインダー内に可変NDフィルター(ND: Neutral Density)を配置し、外光の明るさに応じて、その可変NDフィルターの透過率を変化させる技術が提案されている。
 しかしながら、可変NDフィルターは動作速度が遅く、切り替わりに一定の待ち時間を要するという欠点がある。このため、可変NDフィルターの透過率を切り替えると、一定時間、ファインダー内の表示の視認性が低下するという欠点がある。
 このような可変NDフィルターの欠点を解消するため、特許文献3には、撮像レンズに可変NDフィルターを組み込んだデジタルカメラにおいて、イメージセンサーの駆動停止中に外光を測光し、その測光結果に応じて、可変NDフィルターの透過率を変化させておく技術が提案されている。特許文献3によれば、イメージセンサーの駆動停止中に可変NDフィルターの透過率を変化させておくので、撮像する際に、待ち時間なく撮像できる。
特開2014-48491号公報 特開2003-78785号公報 特開2007-336169号公報
 しかしながら、特許文献3には、デジタルカメラの電源がオフされている間の処理については、何も規定されていない。このため、特許文献3の技術でも、電源の投入時には、可変NDフィルターの透過率の切り替わりに一定の待ち時間を要し、その間、ファインダー内の表示の視認性が低下するという欠点がある。
 これに対して、電源オフ中も常に外光を測光し、その測光結果に応じて、可変NDフィルターの透過率を変化させることも考えられる。しかし、電源オフ中も常に測光していると、電源オフ中に電力を消費してしまうという欠点がある。
 本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる撮像装置、撮像装置のファインダー内表示制御方法及び撮像装置のファインダー内表示制御プログラムを提供することを目的とする。
 上記課題を解決するための手段は、次のとおりである。
 (1)被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、光学ファインダーの光路中に配置され、光学ファインダーで観察される被写体の光学像に表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、光学ファインダーの光路中に配置され、重畳光学素子に入射する被写体の光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、撮像装置の電源をオン、オフする電源操作部と、時刻を計時する計時部と、電源オフ中、計時部から時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率を更新する目標透過率更新部と、目標透過率が更新された場合に可変NDフィルターを駆動して、可変NDフィルターの透過率を目標透過率に変化させる可変NDフィルター制御部と、を備えた撮像装置。
 本態様によれば、光学ファインダーの光路中に可変NDフィルターが備えられる。明るい環境で光学ファインダーを使用する場合は、可変NDフィルターの透過率を下げる。これにより、明るい環境でもファインダー内の表示を見やすくできる。一方、可変NDフィルターは、透過率の切り替わりに一定の時間を要するという欠点がある。本態様では、撮像装置の電源がオフされると、時刻に応じて、可変NDフィルターの目標透過率が自動的に更新される。すなわち、設定すべき透過率の情報が時間帯ごとに定められており、その情報に基づいて、電源オフ中に可変NDフィルターの目標透過率が自動的に更新される。たとえば、日中の時間帯と夜間の時間帯とに分け、それぞれについて設定すべき透過率が定められる。日中の時間帯は、周囲が明るい、と推定できるので、低い透過率に設定される。一方、夜間の時間帯は、周囲が暗い、と推定できるので、高い透過率に設定される。目標透過率が更新されると、可変NDフィルターが駆動され、可変NDフィルターの透過率が更新された目標透過率に切り替えられる。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、電源オフ中の電力消費も抑制できる。
 (2)撮像準備動作を検出する撮像準備動作検出部と、電源オフ中に撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出した場合に、外光を測光する測光部と、を更に備え、目標透過率更新部は、電源オフ中に撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出すると、測光部の測光結果を取得し、目標透過率を測光部の測光結果に応じた透過率に更新する、上記(1)の撮像装置。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、測光部で外光が測光され、その測光結果に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率が更新される。これにより、電源投入時により適切な透過率に設定できる。また、撮影準備動作を検出した場合に測光するので、電力消費も抑制できる。
 ここで、撮像準備動作とは、電源オフの状態から新たに撮像を開始する際に、ユーザーが撮像装置に対して行う動作をいう。たとえば、撮像装置を構える動作などが、これに該当する。
 (3)電源オフ中に撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出した場合に、目標透過率の更新の可否を判定する目標透過率更新可否判定部を更に備え、目標透過率更新部は、目標透過率の更新が可と判定された場合に、目標透過率を測光部の測光結果に応じた透過率に更新する、上記(2)の撮像装置。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、目標透過率の更新の可否が判定され、可の場合にのみ、目標透過率が更新される。たとえば、撮像装置をケース等に収納している場合には、常に暗い状態が検出される。このため、測光結果に基づいて目標透過率を更新すると、かえって不具合が生じる場合がある。このため、事前に更新の可否を判定し、可の場合にのみ、目標透過率を更新する。これにより、適切に目標透過率を更新できる。
 (4)目標透過率更新可否判定部は、測光部の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定する、上記(3)の撮像装置。
 本態様によれば、測光部の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否が判定される。たとえば、複数回測光して、同じ測定結果となる場合などには、撮像装置がケース等に収容されている状況が想定されるので、目標透過率の更新を禁止する。このように、測光結果を利用することにより、目標透過率の可否を判定できる。
 (5)水準器を更に備え、撮像準備動作検出部は、水準器で水平状態又は垂直状態を検出して、撮像準備動作を検出する、上記(2)から(4)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、水準器で水平状態又は垂直状態を検出することにより、撮像準備動作が検出される。すなわち、水平状態又は垂直状態を検出することにより、撮像装置が構えられたことを検出し、撮像準備動作を検出する。通常、ユーザーは、撮像装置を水平又は垂直に構えて撮像する。したがって、撮像装置の水平状態又は垂直状態を検出することにより、撮像装置が構えられたことを検出できる。また、撮像装置が構えられたことを検出することにより、撮像準備動作が行われたことを検出できる。なお、ここでの水平状態には、ほぼ水平とみなせる範囲が含まれる。同様に、垂直状態には、ほぼ垂直とみなせる範囲が含まれる。したがって、水準器で検出する水平状態又は垂直状態には、ほぼ水平状態又はほぼ垂直状態が含まれる。
 (6)測光部は、イメージセンサーの出力に基づいて外光を測光する、上記(2)から(5)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、測光部が、イメージセンサーの出力に基づいて外光を測光する。すなわち、イメージセンサーが測光用のセンサーを兼用する。これにより、構成を簡素化できる。
 (7)測光部は、照度センサーで構成される、上記(2)から(5)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、測光部が、照度センサーで構成される。これにより、より適切に外光を測定でき、より適切に目標透過率を設定できる。
 (8)バッテリー残量を検出するバッテリー残量検出部と、バッテリー残量検出部で検出されるバッテリー残量に応じて、目標透過率更新部及び撮像準備動作検出部の動作を制限する動作制限部と、を更に備えた上記(2)から(7)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、バッテリー残量に応じて、目標透過率更新部及び撮像準備動作検出部の動作が制限される。これにより、バッテリー不足で撮像不能になる不具合を防止できる。動作制限は、段階的に実施される。たとえば、バッテリー残量が第1の残量以下になると、撮像準備動作検出部の動作が停止される。この場合、時刻に合わせた更新のみが行われる。更に、バッテリー残量が第1の残量よりも少ない第2の残量以下になると、目標透過率更新部の動作が停止される。この場合、電源オフ中の更新処理は行われなくなる。
 (9)光学ファインダーは、撮像レンズとは独立した光学系で構成され、ファインダー窓部を介して入射する被写体の光学像を接眼部から観察する、上記(1)から(8)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、光学ファインダーが、撮像レンズとは独立した光学系で構成される。すなわち、レフレックスファインダー(撮像レンズを通った光をミラーで反射させて、フォーカシングスクリーン上に結像させ、そのフォーカシングスクリーン上の像を観察する方式のファインダー)ではなく、虚像又は透視実像を観察する方式のビューファインダーで構成される。ビューファインダーは、外光の影響を受けやすい。したがって、本発明をビューファインダーに適用することにより、特に有効に作用する。
 (10)可変NDフィルターが、ファインダー窓部に備えられる、上記(9)の撮像装置。
 本態様によれば、可変NDフィルターが、ビューファインダーのファインダー窓部に備えられる。これにより、光学ファインダーに入射する光の光量を適切に調整できる。
 (11)可変NDフィルターが、エレクトロクロミック素子で構成される、上記(1)から(10)のいずれか一の撮像装置。
 本態様によれば、可変NDフィルターが、エレクトロクロミック素子(EC(electrochromic)素子)で構成される。エレクトロクロミック素子は、電圧印加による電気化学的酸化還元反応によって、物質の色が可逆的に変化するエレクトロクロミック現象を応用した光学素子である。エレクトロクロミック素子は、化学反応を利用しているため、動作速度が遅いという特性を有する。したがって、本発明を適用することにより、特に有効に作用する。
 (12)被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、光学ファインダーの光路中に配置され、光学ファインダーで観察される被写体の光学像に表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、光学ファインダーの光路中に配置され、重畳光学素子に入射する被写体の光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、を備えた撮像装置のファインダー内表示制御方法であって、撮像装置の電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率を更新するステップと、目標透過率が更新された場合に可変NDフィルターを駆動して、可変NDフィルターの透過率を目標透過率に変化させるステップと、を含む撮像装置のファインダー内表示制御方法。
 本態様によれば、撮像装置の電源がオフされると、時刻に応じて、可変NDフィルターの目標透過率が自動的に更新される。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、電源オフ中の電力消費も抑制できる。
 (13)撮像装置の電源オフ中に撮像準備動作を検出するステップと、撮像準備動作が検出された場合に、外光を測光するステップと、外光の測光結果を取得し、目標透過率を測光結果に応じた透過率に更新するステップと、を更に含む上記(12)の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、測光部で外光が測光され、その測光結果に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率が更新される。これにより、電源投入時により適切な透過率に設定できる。また、撮影準備動作を検出した場合に測光するので、電力消費も抑制できる。
 (14)撮像準備動作が検出された場合に、目標透過率の更新の可否を判定するステップを更に含み、目標透過率の更新が可と判定された場合に、目標透過率を外光の測光結果に応じた透過率に更新する、上記(13)の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、目標透過率の更新の可否が判定され、可の場合にのみ、目標透過率が更新される。これにより、適切に目標透過率を更新できる。
 (15)外光の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定するステップを更に含む、上記(14)の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
 本態様によれば、測光部の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否が判定される。
 (16)被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、光学ファインダーの光路中に配置され、光学ファインダーで観察される被写体の光学像に表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、光学ファインダーの光路中に配置され、重畳光学素子に入射する被写体の光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、を備えた撮像装置のファインダー内表示制御プログラムであって、撮像装置の電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率を更新する機能と、目標透過率が更新された場合に可変NDフィルターを駆動して、可変NDフィルターの透過率を目標透過率に変化させる機能と、をコンピュータに実現させる、撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
 本態様によれば、撮像装置の電源がオフされると、時刻に応じて、可変NDフィルターの目標透過率が自動的に更新される。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、電源オフ中の電力消費も抑制できる。
 (17)撮像装置の電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、外光の測光結果を取得し、目標透過率を測光結果に応じた透過率に更新する機能を更に含む、上記(16)の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、測光部で外光が測光され、その測光結果に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率が更新される。これにより、電源投入時により適切な透過率に設定できる。また、撮影準備動作を検出した場合に測光するので、電力消費も抑制できる。
 (18)撮像準備動作が検出された場合に、目標透過率の更新の可否を判定する機能を更に含み、目標透過率の更新が可と判定された場合に、目標透過率を外光の測光結果に応じた透過率に更新する、上記(17)の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
 本態様によれば、電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、目標透過率の更新の可否が判定され、可の場合にのみ、目標透過率が更新される。これにより、適切に目標透過率を更新できる。
 (19)外光の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定する、上記(18)の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
 本態様によれば、測光部の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否が判定される。
 本発明によれば、電源投入時から良好なファインダーの視認性を確保できる。
デジタルカメラの一実施形態を示す正面図 図1に示すデジタルカメラの背面斜視図 ビューファインダーの構成を示す平面断面図 OVFの重畳表示の概念図 OVFとEVFの切り替えの概念図 デジタルカメラの電気的な概略構成 カメラ制御部が実現する主な機能のブロック図 ビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図 被写体の明るさ(被写体輝度)とファインダーLCDの光量との関係を示すグラフ 電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャート 第2の実施の形態のデジタルカメラのビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図 電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャート 電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャート 第3の実施の形態のデジタルカメラのビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図 電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャート バッテリー残量に応じて目標透過率の更新処理の実施レベルを切り替えるシステムのブロック図 測光部の他の一例を示す概略構成図 本発明が適用された一眼レフカメラの一例を示す概略構成図
 以下、添付図面に従って本発明を実施するための好ましい形態について詳説する。
 ◆◆第1の実施の形態◆◆
 [外観構成]
 図1は、本発明が適用されたデジタルカメラの一実施形態を示す正面図である。図2は、図1に示すデジタルカメラの背面斜視図である。
 このデジタルカメラ1は、撮像レンズ3がカメラボディー2に一体的に組み付けられたレンズ一体型のデジタルカメラである。デジタルカメラ1は、撮像装置の一例である。
 図1及び図2に示すように、デジタルカメラ1は、そのカメラボディー2に撮像レンズ3、ビューファインダー30及び背面モニター4等を備える。また、デジタルカメラ1は、そのカメラボディー2に、操作部材として、電源レバー11、シャッターボタン12、露出補正ダイヤル13、シャッタースピードダイヤル14、ファインダー切替レバー15、コマンドダイヤル16、ビューモードボタン17、再生ボタン18、消去ボタン19、ファンクションボタン20、AE/AFロックボタン21、セレクターボタン22、OKボタン23、メニューボタン24及びDISP/BACKボタン25等を備える。
 カメラボディー2は、全体として平たい矩形の箱形状を有し、横方向の一端に把持部としてのグリップ2aを有する。
 撮像レンズ3は、カメラボディー2の正面に備えられる。撮像レンズ3は、焦点調節機能を備えた単焦点レンズで構成される。
 ビューファインダー30は、光学ビューファインダー(OVF:Optical View Finder)及び電子ビューファインダー(EVF:Electronic View Finder)の双方を切り替えて使用可能なハイブリッドビューファインダー(HVF:Hybrid View Finder)で構成される。カメラボディー2の正面には、ビューファインダー30のファインダー窓部30aが備えられ、背面にはビューファインダー30のファインダー接眼部30bが備えられる。ビューファインダー30の詳細については後述する。
 背面モニター4は、カメラボディー2の背面に備えられる。背面モニター4は、たとえば、液晶ディスプレイ(LCD: Liquid Crystal Display) で構成される。
 電源レバー11は、デジタルカメラ1の電源をオン、オフするレバーである。電源レバー11は、カメラボディー2の上面に備えられる。電源レバー11は、シャッターボタン12を中心に揺動して、オン位置とオフ位置との間を選択的に移動する。電源レバー11をオン位置に位置させると、デジタルカメラ1の電源がオンされる。また、電源レバー11をオフ位置に移動させると、デジタルカメラ1の電源がオフされる。電源レバー11は、電源操作部の一例である。
 シャッターボタン12は、撮像を指示するボタンである。シャッターボタン12は、カメラボディー2の上面に備えられる。シャッターボタン12は、半押し及び全押しが可能な二段ストローク式の押圧ボタンで構成される。シャッターボタン12を半押しすると、撮像準備が指示される。また、シャッターボタン12を全押しすると、撮像実行が指示される。
 露出補正ダイヤル13は、露出補正量を設定するダイヤルである。露出補正ダイヤル13は、カメラボディー2の上面に備えられる。
 シャッタースピードダイヤル14は、シャッタースピードを設定するダイヤルである。シャッタースピードダイヤル14は、カメラボディー2の上面に備えられる。
 ファインダー切替レバー15は、ビューファインダー30のモードを切り替えるレバーである。ファインダー切替レバー15は、カメラボディー2の正面に備えられる。ファインダー切替レバー15は、揺動操作されて、ビューファインダー30のモードを切り替える。具体的には、ファインダー切替レバー15を揺動させるたびに、ビューファインダー30のOVFとEVFとが交互に切り替わる。
 コマンドダイヤル16は、時計回り及び反時計回りへの回転操作が可能な回転操作部材であり、カメラボディー2の背面に備えられる。コマンドダイヤル16には、デジタルカメラ1のモードに応じた機能が割り当てられる。たとえば、撮像モードでは、絞りの調整が行われ、再生モードでは、再生中の画像の拡大、縮小が行われる。
 ビューモードボタン17は、ビューファインダー30による表示と背面モニター4による表示とを切り替えるボタンである。ビューモードボタン17は、カメラボディー2の背面に備えられる。ビューモードボタン17を押すたびに、ビューファインダー30による表示と背面モニター4による表示とが交互に切り替わる。ビューファインダー30による表示が選択された場合、背面モニター4による表示はオフされる。一方、背面モニター4による表示が選択された場合、ビューファインダー30による表示はオフとされる。
 再生ボタン18は、撮像モードから再生モードへの切り替えを指示するボタンである。再生ボタン18は、カメラボディー2の背面に備えられる。撮像モードに設定されている状態で再生ボタン18を押すと、デジタルカメラ1のモードが再生モードに切り替えられる。なお、再生モードに設定されている状態でシャッターボタン12を押すと、デジタルカメラ1のモードが撮像モードに切り替えられる。
 消去ボタン19は、再生中の画像の消去を指示するボタンである。消去ボタン19は、カメラボディー2の背面に備えられる。
 ファンクションボタン20は、あらかじめ割り当てられた機能を動作させるボタンである。ファンクションボタン20は、カメラボディー2の背面に備えられる。
 AE/AFロックボタン21は、AE(Automatic Exposure)及びAF(Auto Focus)のロックを指示するボタンである。AE/AFロックボタン21は、カメラボディー2の背面に備えられる。AE/AFロックボタン21が押されている間、AE及びAFがロックされる。
 セレクターボタン22は、上、下、左、右の4つの方向に押圧操作が可能なボタンである。セレクターボタン22は、カメラボディー2の背面に備えられる。セレクターボタン22の各方向には、デジタルカメラ1の状態に応じた機能が割り当てられる。たとえば、背面モニター4を用いて各種設定を行う際には、画面上に表示されたカーソルを移動させる機能が割り当てられる。また、再生モードでは、左右のボタンにコマ送り、コマ戻しの機能が割り当てられる。
 OKボタン23は、各種設定等を行う際にOKを指示するボタンである。OKボタン23は、セレクターボタン22の中央に配置される。
 メニューボタン24は、メニュー画面の呼び出しを指示するボタンである。メニューボタン24は、カメラボディー2の背面に備えられる。メニューボタン24を押すと、背面モニター4に各種設定を行うためのメニュー画面が表示される。
 DISP/BACKボタン25は、背面モニター4及びビューファインダー30に表示されている内容の切り替えを指示するボタン(DISPボタンとしての機能)である。また、DISP/BACKボタン25は、各種設定等を行う際にデジタルカメラ1の状態を1つ前の状態に戻すことを指示するボタン(BACKボタンとしての機能)である。DISP/BACKボタン25は、カメラボディー2の背面に備えられる。DISPボタンとしての機能とBACKボタンとしての機能は、デジタルカメラ1の状態に応じて自動的に切り替えられる。
 [ビューファインダー]
 《ビューファインダーの構成》
 図3は、ビューファインダーの構成を示す平面断面図である。
 同図に示すように、ビューファインダー30は、観察光学系32、ビームスプリッター34、ファインダーLCD36、ターゲットレンズ38、可変NDフィルター40、ファインダーシャッター42及びカバーガラス44を備える。
 〈観察光学系〉
 観察光学系32は、被写体の光学像を観察する光学系であり、撮像レンズ3とは独立した光学系で構成される。観察光学系32は、逆ガリレオ式ファインダーの観察光学系で構成され、負の屈折力を有する対物レンズ32a及び正の屈折力を有する接眼レンズ32bを備える。ビューファインダー30のファインダー窓部30a及びファインダー接眼部30bは、観察光学系32の光軸Lo上に配置される。
 〈ビームスプリッター〉
 ビームスプリッター34は、2個の直角プリズムを接合したプリズム型のビームスプリッターで構成され、その内部の斜面に半透膜34aを有する。半透膜34aは、ビームスプリッター34の入射面に垂直に入射した光を透過光と反射光に分割する。ビームスプリッター34は、重畳光学素子の一例である。ビームスプリッター34は、観察光学系32の光軸Lo上に配置され、対物レンズ32aと接眼レンズ32bの間に配置される。
 〈ファインダーLCD〉
 ファインダーLCD(Liquid Crystal Display)36は、ビューファインダー30をOVFとして使用する際に、観察光学系32で観察される被写体の光学像に重畳させる情報を表示する。また、ファインダーLCD36は、ビューファインダー30をEVFとして使用する際に、イメージセンサー52(図6参照)が捉えた画像をリアルタイムに表示する。ファインダーLCD36は、表示デバイスの一例である。ファインダーLCD36は、たとえば、バックライトを備えた透過型のLCDで構成される。ファインダーLCD36は、光軸Ld上に配置される。光軸Ldは、ビームスプリッター34の半透膜34aを通り、観察光学系32の光軸Loと直交する光軸である。
 〈ターゲットレンズ〉
 ターゲットレンズ38は、ファインダーLCD36とビームスプリッター34の間の光路に配置され、ファインダーLCD36からの光を接眼レンズ32bに導く。
 〈可変NDフィルター〉
 可変NDフィルター(ND:Neutral Density)40は、ファインダー窓部30aに備えられ、その透過率(濃度)を変化させることにより、観察光学系32に入射する光の光量を調整する。
 本実施の形態のデジタルカメラ1では、可変NDフィルター40が電子的可変NDフィルターで構成される。電子的可変NDフィルターは、透過率(濃度)を電子制御できるNDフィルターである。特に、本実施の形態のデジタルカメラ1では、電子的可変NDフィルターとして、可変NDフィルター40が、エレクトロクロミック素子で構成される。
 エレクトロクロミック素子(EC(electrochromic)素子)は、電圧印加による電気化学的酸化還元反応によって、物質の色が可逆的に変化するエレクトロクロミック現象を応用した光学素子である。エレクトロクロミック素子は、化学反応を利用しているため、動作速度が遅いという特性を有する。
 〈ファインダーシャッター〉
 ファインダーシャッター42は、ファインダー窓部30aを開閉する。ファインダーシャッター42は、ファインダー窓部30aの開口を遮蔽可能なファインダーシャッター地板42aと、そのファインダーシャッター地板42aを駆動するファインダーシャッター駆動部42b(図6参照)と、を備える。ファインダーシャッター地板42aは、ファインダーシャッター駆動部42bに駆動されて、閉位置(図3に破線で示す位置)と開位置(図3に実線で示す位置)との間をスライド移動し、ファインダー窓部30aを開閉する。
 ファインダーシャッター地板42aが閉位置に移動すると、ファインダー窓部30aの開口がファインダーシャッター地板42aによって閉じられ、観察光学系32が遮光される。一方、ファインダーシャッター地板42aが開位置に移動すると、ファインダーシャッター地板42aが観察光学系32の光路から退避し、観察光学系32を介した被写体の光学像の観察が可能になる。
 〈カバーガラス〉
 カバーガラス44は、ファインダー接眼部30bに備えられる。カバーガラス44は、透明なガラス板で構成される。
 《ビューファインダーの機能》
 以上のように構成されるビューファインダー30は、ファインダーシャッター42の開閉により、OVF(Optical View Finder/光学ビューファインダー)とEVF(Electronic View Finder/電子ビューファインダー)とを切り替えて使用できる。
 〈OVFとして使用する場合〉
 OVFとして使用する場合は、ファインダーシャッター42を開く。ファインダーシャッター42を開くと、被写体からの光がファインダー窓部30aから入射する。ファインダー窓部30aから入射した光は、可変NDフィルター40、対物レンズ32a、ビームスプリッター34、接眼レンズ32b、カバーガラス44を順番に透過し、アイポイントEPに入射する。これにより、アイポイントEPで被写体の光学像が観察される。
 また、ファインダーシャッター42を開いた状態でファインダーLCD36に画像を表示すると、ファインダーLCD36からの光が、ターゲットレンズ38を介してビームスプリッター34に入射する。ビームスプリッター34に入射した光は、半透膜34aで反射され、接眼レンズ32bを介してアイポイントEPに入射する。これにより、アイポイントEPにおいて、ファインダーLCD36の表示が観察光学系32による被写体の光学像に重畳されて観察される。
 図4は、OVFの重畳表示の概念図である。
 図4(A)は、ファインダー接眼部30bから観察光学系32を介して観察されるOVFの画面である。図4(B)は、ファインダーLCD36の画面である。同図に示す例では、ファインダーLCD36に視野枠F1、AF枠F2、撮像情報I1を表示した例を示している。視野枠F1は、撮影範囲を示す枠である。AF枠F2は、AF(Auto Focus)の際に焦点合わせする領域を示す枠である。撮像情報I1には、撮像モード、露出モード、シャッタースピード、絞り値、露出補正量、感度、撮像可能枚数、電池残量等が含まれる。撮像情報I1は視野枠F1の周囲の余白部に表示される。図4(C)は、ファインダーLCD36の表示が重畳されたOVFの画面である。図4(C)に示すように、ファインダーシャッター42を開いた状態でファインダーLCD36に画像を表示すると、ファインダーLCD36に表示した画像がOVFの画面に映し出される。ファインダーLCD36の表示をオフした場合は、図4(A)に示すように、光学像のみが観察される。
 〈EVFとして使用する場合〉
 ビューファインダー30をEVFとして使用する場合は、ファインダーシャッター42を閉じる。ファインダーシャッター42を閉じた状態でファインダーLCD36に画像を表示すると、ファインダーLCD36の表示のみがアイポイントEPで観察される。したがって、ファインダーシャッター42を閉じて、イメージセンサー52で捉えた画像をファインダーLCD36にリアルタイムに表示させれば、ビューファインダー30をEVFとして使用できる。
 〈OVFとEVFの切り替え〉
 図5は、OVFとEVFの切り替えの概念図である。
 図5(A)は、OVFの画面であり、図5(B)は、EVFの画面である。OVFとEVFとの切り替えは、ファインダー切替レバー15で行われ、ファインダー切替レバー15を揺動させるたびに、OVFとEVFとが交互に切り替えられる。
 [デジタルカメラの電気的構成]
 図6は、デジタルカメラの電気的な概略構成を示す図である。
 同図に示すように、デジタルカメラ1は、撮像レンズ3、レンズ駆動部50、イメージセンサー52、イメージセンサー駆動部54、アナログ信号処理部56、アナログデジタル変換器(ADC:Analog-to-digital converter)58、デジタル信号処理部60、AF検出部62、測光部64、メモリーカードインターフェース部(I/F:interface)66、メモリーカード68、背面モニター4、背面モニタードライバー70、通信インターフェース部(I/F:interface)72、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-only Memory)74、操作部76、センサー部78、計時部80、ファインダーシャッター42、ファインダーLCD36、ファインダーLCDドライバー82、可変NDフィルター40、可変NDフィルタードライバー84、電源部86、及び、カメラ制御部100等を備える。
 《撮像レンズ及びレンズ駆動部》
 撮像レンズ3は、複数枚のレンズを組み合わせて構成される。撮像レンズ3は、焦点調節機構を有し、その一部のレンズ(フォーカスレンズ)3fを光軸Zに沿って前後移動させることにより、焦点調節される。また、撮像レンズ3は、絞り3iを備え、その絞り3iの開口量を調整することにより、光量が調整される。絞り3iは、たとえばアイリス絞りで構成される。
 レンズ駆動部50は、フォーカスレンズ3fを駆動するフォーカスレンズ駆動部50f、及び、絞り3iを駆動する絞り駆動部50iを備える。
 フォーカスレンズ駆動部50fは、フォーカスレンズ3fを光軸Zに沿って前後移動させる。フォーカスレンズ駆動部50fは、モータ等のアクチュエータ及びその駆動回路を備える。フォーカスレンズ駆動部50fは、カメラ制御部100に制御される。カメラ制御部100は、フォーカスレンズ駆動部50fを制御して、フォーカスレンズ3fの移動を制御する。
 絞り駆動部50iは、絞り3iの開口部を拡縮させる。絞り駆動部50iは、モータ等のアクチュエータ及びその駆動回路を備える。絞り駆動部50iは、カメラ制御部100に制御される。カメラ制御部100は、絞り駆動部50iを制御して、絞り3iの開口量を制御する。
 《イメージセンサー及びイメージセンサー駆動部》
 イメージセンサー52は、撮像レンズ3を介して被写体を撮像する。イメージセンサー52は、たとえば、CCD(Charged Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等の固体撮像素子で構成される。
 イメージセンサー駆動部54は、イメージセンサー52を駆動し、イメージセンサー52に画像を撮像させる。イメージセンサー駆動部54は、カメラ制御部100に制御される。カメラ制御部100は、イメージセンサー駆動部54を制御して、イメージセンサー52による撮像を制御する。
 《アナログ信号処理部及びアナログデジタル変換器》
 アナログ信号処理部56は、イメージセンサー52から出力される画素ごとのアナログの画像信号を取り込み、相関二重サンプリング処理、増幅処理等の所定の信号処理を施す。
 アナログデジタル変換器(ADC)58は、アナログ信号処理部56から出力されるアナログの画像信号をデジタルの画像信号に変換して出力する。
 《デジタル信号処理部》
 デジタル信号処理部60は、アナログデジタル変換器58から出力されるデジタルの画像信号を取り込み、階調変換処理、ホワイトバランス補正処理、ガンマ補正処理、同時化処理、YC変換処理等の所定の信号処理を施して、画像データを生成する。
 《AF検出部》
 AF検出部62は、アナログデジタル変換器58から出力されるデジタルの画像信号を取り込み、コントラスト方式でのAF(Auto Focus)制御に必要な焦点評価値の情報を算出する。
 《測光部》
 測光部64は、アナログデジタル変換器58から出力されるデジタルの画像信号を取り込み、被写体の明るさ(輝度)を検出する。
 《メモリーカードインターフェース部及びメモリーカード》
 メモリーカードインターフェース部66は、カードスロットに装着されたメモリーカード68に対してデータを読み書きする。
 《背面モニター及び背面モニタードライバー》
 背面モニター4は、撮像された画像の再生に使用されるほか、各種設定時に設定画面として利用される。また、背面モニター4は、ユーザーの選択により、ライブビューモニターとして使用される。すなわち、ビューモードボタン17によって背面モニター4の使用が選択された場合、イメージセンサー52で捉えた画像が背面モニター4にリアルタイムに表示される。これにより、背面モニター4がライブビューモニターとして使用される。
 背面モニター4の表示は、カメラ制御部100で制御される。カメラ制御部100は、背面モニタードライバー70を介して、背面モニター4の表示を制御する。
 《通信インターフェース部》
 通信インターフェース部72は、規定の通信形式で外部機器と通信する。通信は、カメラ制御部100によって制御される。
 《EEPROM》
 EEPROM74は、追記が可能な不揮発性メモリーであり、デジタルカメラ1の制御等に必要なデータが記録される。EEPROM74は、撮像予定画像情報記憶部の一例であり、撮像予定地の情報及び撮像予定情報が記憶される。
 《操作部》
 操作部76は、カメラボディー2に備えられた各操作部材(電源レバー11、シャッターボタン12、露出補正ダイヤル13、シャッタースピードダイヤル14、ファインダー切替レバー15、コマンドダイヤル16、ビューモードボタン17、再生ボタン18、消去ボタン19、ファンクションボタン20、AE/AFロックボタン21、セレクターボタン22、OKボタン23、メニューボタン24及びDISP/BACKボタン25等)の操作に応じた信号をカメラ制御部100に出力する。
 《センサー部》
 センサー部78は、デジタルカメラ1の動き、現在地等を検出する。センサー部78は、三軸加速度センサー78a、三軸角速度センサー78b及び三軸地磁気センサー78cを備える。
 三軸加速度センサー78aは、デジタルカメラ1の三軸方向の加速度を検出する。三軸角速度センサー78bは、デジタルカメラ1の三軸周りの角速度を検出する。三軸地磁気センサー78cは、デジタルカメラ1の三軸方向の地磁気を検出して、方位を検出する。
 ここで、三軸(x軸、y軸、z軸)は、イメージセンサー52の受光面を基準にして、次のように設定される。すなわち、イメージセンサー52の受光面の中心を通り、かつ、水平な軸をx軸、イメージセンサー52の受光面の中心を通り、かつ、鉛直な軸をy軸とする。また、イメージセンサー52の受光面の中心を通り、かつ、受光面に垂直な軸をz軸とする。x軸、y軸及びz軸は互いに直交する。
 イメージセンサー52は、横長のアスペクト比を有し(たとえば、横:縦=3:2)、その長辺がx軸と平行、かつ、短辺がy軸と平行に設定される。また、デジタルカメラ1は、そのカメラボディー2の底面がx軸と平行に設定される。また、デジタルカメラ1は、その撮像レンズ3の光軸Zがz軸と一致する。
 三軸加速度センサー78a、三軸角速度センサー78b及び三軸地磁気センサー78cの出力に基づいて、デジタルカメラ1の撮像方位及び撮像姿勢が求められる。すなわち、イメージセンサー52の受光面が向いている方位(撮像方位)、及び、水平、鉛直を基準としたイメージセンサー52の姿勢(撮像姿勢)が求められる。撮像姿勢は、たとえば、水平、鉛直を基準としたイメージセンサー52のx軸周りの回転角度、y軸周りの回転角度、z軸周りの回転角度として特定される。これにより、縦位置での撮像、横位置での撮像、アオリ等の姿勢が特定できる。このように、センサー部78は、撮像姿勢を検出できることから、水準器として機能する。
 《計時部》
 計時部80は、カレンダー機能及び時計機能を有し、現在日時を計時する。すなわち、現在の年月日及び現在の時刻を計測する。計時部80で計時される現在日時の情報はカメラ制御部100に出力される。
 《ファインダーシャッター》
 ファインダーシャッター42は、ファインダーシャッター地板42a、及び、そのファインダーシャッター地板42aを駆動するファインダーシャッター駆動部42bを備える。ファインダーシャッター駆動部42bは、モータ等のアクチュエータ及びその駆動回路を備える。ファインダーシャッター駆動部42bは、カメラ制御部100に制御される。カメラ制御部100は、ファインダーシャッター駆動部42bを制御して、ファインダーシャッター42によるファインダー窓部30aの開閉を制御する。
 《ファインダーLCD及びファインダーLCDドライバー》
 ファインダーLCD36は、その表示がカメラ制御部100で制御される。カメラ制御部100は、ファインダーLCDドライバー82を介して、ファインダーLCD36の表示を制御する。
 なお、カメラ制御部100が行うファインダーLCD36の表示の制御には、ファインダーLCD36の光量の制御も含まれる。この点については、後述する。
 《可変NDフィルター及び可変NDフィルタードライバー》
 可変NDフィルター40は、その透過率(濃度)が、可変NDフィルタードライバー84を介して、カメラ制御部100に制御される。可変NDフィルター40の透過率は、外光の明るさに応じて切り替えられる。この透過率の切り替えについては後述する。
 《電源部》
 電源部86は、電源としてのバッテリー86aと、バッテリー86aからの電力を各部に供給する電源供給回路86bと、バッテリー86aの残量を検出するバッテリー残量検出回路86cと、を備える。バッテリー残量検出回路86cは、バッテリー残量検出部の一例である。バッテリー残量検出回路86cで検出されたバッテリー残量の情報は、カメラ制御部100に出力される。
 《カメラ制御部》
 カメラ制御部100は、デジタルカメラ1の全体の動作を統括制御する制御部である。カメラ制御部100は、たとえば、CPU(Central Processing Unit/中央処理装置)、RAM(Random Access Memory)及びROM(Read Only Memory)を備えたマイクロコンピュータで構成され、所定のプログラム(ファインダー内表示制御プログラム等)を実行することにより、各種機能を実現する。上記所定のプログラム(ファインダー内表示制御プログラム等)が格納される媒体は、ハードディスク、CD(Compact Disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、各種半導体メモリ等の、非一時的かつコンピュータ読取可能な記録媒体であってもよい。
 図7は、カメラ制御部が実現する主な機能のブロック図である。
 同図に示すように、カメラ制御部100は、AF制御部100a、AE制御部100b、記録制御部100c、通信制御部100d、背面モニター表示制御部100e、電源制御部100f及びビューファインダー制御部110等として機能する。
 〈AF制御部〉
 AF制御部100aは、AF検出部62の検出結果に基づいて、コントラスト方式のAF(Auto Focus)制御を実施する。AF制御部100aは、フォーカスレンズ3fを至近端から無限遠端に移動させて、焦点評価値が最大となる位置を検出し、検出した位置にフォーカスレンズ3fを移動させる。
 〈AE制御部〉
 AE制御部100bは、測光部64の測光結果に基づいて、適正露出を得るためのAE(Automatic Exposure)制御を実施する。AE制御部100bは、測光部64の測光結果に基づいて、EV値(Exposure Value)を算出する。AE制御部100bは、算出したEV値に基づいて、絞り値及びシャッタースピードを決定する。AE制御部100bは、決定した絞り値となるように、絞り駆動部50iを介して、絞り3iを制御する。また、AE制御部100bは、決定したシャッタースピードとなるように、イメージセンサー駆動部54を介して、イメージセンサー52を制御する。すなわち、決定したシャッタースピードで露光されるように、イメージセンサー52の露光時間を制御する。
 〈記録制御部〉
 記録制御部100cは、メモリーカードインターフェース部66を介して、メモリーカード68へのデータの書き込み及び読み出しを制御する。撮像により得られた画像データは、メモリーカードインターフェース部66を介して、メモリーカード68に記録される。また、メモリーカード68に記録された画像データは、メモリーカードインターフェース部66を介して、メモリーカード68から読み出される。
 〈通信制御部〉
 通信制御部100dは、通信インターフェース部72を介して、外部機器との通信を制御する。
 〈背面モニター表示制御部〉
 背面モニター表示制御部100eは、背面モニター4への表示を制御する。上記のように、背面モニター4は、撮像された画像の再生に使用されるほか、各種設定時に設定画面として利用される。また、背面モニター4は、ユーザーの選択により、ライブビューモニターとして使用される。背面モニター表示制御部100eは、背面モニタードライバー70を介して、背面モニター4の表示を制御する。
 〈電源制御部〉
 電源制御部100fは、電源部86を介して、各部への電源の供給を制御する。具体的には、電源部86に備えられた電源供給回路86b(図7参照)を制御して、各部への電源の供給を制御する。また、電源部86に備えられたバッテリー残量検出回路86c(図7参照)からバッテリー残量の情報を取得する。
 〈ビューファインダー制御部〉
 ビューファインダー制御部110は、ビューファインダー30を制御する。
 図8は、ビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図である。
 ビューファインダー制御部110は、ファインダーシャッター制御部110a、ファインダーLCD表示制御部110b、目標透過率更新部110c及び可変NDフィルター制御部110d等の機能を実現する。
 〔ファインダーシャッター制御部〕
 ファインダーシャッター制御部110aは、ファインダー切替レバー15によるOVFとEVFの切り替え操作に基づいて、ファインダーシャッター42の開閉を制御する。ファインダーシャッター制御部110aは、ファインダー切替レバー15によって、OVFが選択されると、ファインダーシャッター42を開き、EVFが選択されると、ファインダーシャッター42を閉じる。ファインダーシャッター制御部110aは、ファインダーシャッター駆動部42bを介して、ファインダーシャッター42の開閉を制御する。
 〔ファインダーLCD表示制御部〕
 ファインダーLCD表示制御部110bは、ファインダーLCD36の表示を制御する。OVFが選択された場合、ファインダーLCD表示制御部110bは、視野枠、AF枠、撮像情報等の情報をファインダーLCD36に表示させる(図5(A)参照)。一方、EVFが選択された場合、ファインダーLCD表示制御部110bは、イメージセンサー52で捉えた画像をリアルタイムにファインダーLCD36に表示させる(図5(B)参照)。
 また、ファインダーLCD表示制御部110bは、測光部64による測光結果に基づいて、ファインダーLCD36の光量を制御する。すなわち、被写体の明るさ(輝度)に応じて、ファインダーLCD36の光量を制御する。
 ファインダーLCD表示制御部110bは、ファインダーLCD36に備えられたバックライトの駆動を制御して、ファインダーLCD36の光量を制御する。たとえば、バックライトの印加電圧をPWM(Pulse Width Modulation)駆動して、ファインダーLCD36の光量を制御する。
 図9は、被写体の明るさ(被写体輝度)とファインダーLCDの光量との関係を示すグラフである。
 同図に示すように、ファインダーLCD表示制御部110bは、測光部64による測光結果(被写体輝度)に基づいて、ファインダーLCD36の光量を制御する。より具体的には、バックライトの駆動を制御する。
 このように、被写体の明るさに応じてファインダーLCD36の光量を制御することにより、明るい環境から暗い環境まで常にファインダー内の表示の視認性を良好に維持できる。
 〔目標透過率更新部〕
 目標透過率更新部110cは、可変NDフィルター40の目標透過率を更新する処理を行う。可変NDフィルター40の目標透過率は、可変NDフィルター40が現時点で有すべき透過率として定められる。したがって、目標透過率が更新された場合には、その更新された目標透過率に合わせて、可変NDフィルター40の透過率が変更される。
 目標透過率更新部110cは、デジタルカメラ1の電源の状態に応じて、異なる更新処理を行う。すなわち、デジタルカメラ1の電源がオンの場合とオフの場合とで異なる更新処理を行う。
 (A)デジタルカメラの電源がオンの場合の目標透過率の更新処理
 デジタルカメラ1の電源がオンの場合、目標透過率更新部110cは、測光部64による測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率を更新する。具体的には、測光部64で測光される被写体の明るさ(輝度)が、あらかじめ定められた閾値BT未満の場合、可変NDフィルター40の透過率を第1の透過率τ1とし、閾値BT以上の場合、可変NDフィルター40の透過率を第2の透過率τ2とする。第2の透過率τ2は、第1の透過率τ1よりも低い値である(τ1>τ2)。たとえば、第1の透過率τ1は100%、第2の透過率τ2は80%である。
 このように、デジタルカメラ1の電源がオンの場合、測光部64による測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率が更新される。この結果、周囲環境が一定の明るさ以上になると、自動的に可変NDフィルター40の透過率が下げられる。これにより、明るい環境でOVFを使用する場合にファインダーLCD36の表示の視認性を向上できる。また、明るい環境から暗い環境に戻ると、自動的に可変NDフィルター40の透過率が上げられる。OVFで明るい光学像を観察できる。
 閾値BTは、ファインダー内の表示の視認性を考慮して設定される。被写体の明るさに応じてファインダーLCD36の光量を制御する場合、ファインダーLCD36の光量は、ある明るさ(輝度)で上限に達する。すなわち、それ以上の光量にすることが不能になる。閾値BTは、ファインダーLCD36の光量が上限に達した際の被写体の明るさの値に設定される(図9参照)。
 (B)デジタルカメラの電源がオフの場合の目標透過率の更新処理
 デジタルカメラ1の電源がオフの場合、目標透過率更新部110cは、電源オフから一定時間経過後に、時刻に合わせて目標透過率を更新する。すなわち、時間帯ごとに定められた透過率に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率を更新する。なお、電源オフから一定時間は、更新禁止期間とされる。更新禁止期間は、あらかじめ規定される。
 本実施の形態のデジタルカメラ1では、日中の時間帯と夜間の時間帯で分けられ、それぞれの時間帯で設定すべき透過率が定められる。日中の時間帯は6:00~17:59である。夜間の時間帯は18:00~5:59である。日中の時間帯において、設定すべき透過率は第2の透過率τ2である。夜間の時間帯において、設定すべき透過率は第1の透過率τ1である。上記のように、第2の透過率τ2は、第1の透過率τ1よりも低い値である(τ1>τ2)。日中の時間帯は、周囲環境が明るいと推定できるので、透過率を低く設定する。一方、夜間の時間帯は、周囲環境が暗いと推定できるので、透過率を高く設定する。
 目標透過率更新部110cは、電源オフ中、計時部80から現在の時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率を更新する。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。たとえば、日中の時間帯でデジタルカメラ1の使用を開始した場合には、既に可変NDフィルター40の透過率が下げられているので、明るい環境で使用する場合であっても、使用開始から良好な視認性を確保できる。また、たとえば、夜間の時間帯でデジタルカメラ1の使用を開始した場合には、既に可変NDフィルター40の透過率が上げられているので、明るい光学像を観察できる。
 〔可変NDフィルター制御部〕
 可変NDフィルター制御部110dは、可変NDフィルタードライバー84を介して、可変NDフィルター40の透過率の切り替えを制御する。可変NDフィルター制御部110dは、目標透過率が更新されると、可変NDフィルターの透過率を更新された目標透過率に変化させる。
 [デジタルカメラの作用]
 デジタルカメラ1は、画像を撮像する機能及び画像を再生する機能を有する。画像を撮像する機能は、デジタルカメラ1のモードを撮像モードに設定することにより有効にされる。一方、画像を再生する機能は、デジタルカメラ1のモードを再生モードに設定することにより有効にされる。デジタルカメラ1は、電源を投入すると、撮像モードで起動する。また、デジタルカメラ1は、撮像モードの状態で再生ボタン18が押されると、再生モードに切り替わる。更に、デジタルカメラ1は、再生モードの状態でシャッターボタン12が押されると、撮像モードに切り替わる。
 《撮像モード》
 撮像モードに設定されたデジタルカメラ1は、シャッターボタン12の操作に応じて、撮像処理を実施する。具体的には、シャッターボタン12の半押し操作に応じて、AE及びAFの各処理を実施する。また、シャッターボタン12の全押しの操作に応じて、記録用の撮像を実施し、得られた画像をメモリーカード68に記録する。
 撮像に際して、ユーザーは、ビューファインダー30又は背面モニター4を利用して、撮像範囲等を確認する。ビューファインダー30と背面モニター4のいずれを利用するかは、ビューモードの設定による。ビューモードは、ビューモードボタン17によって切り替えられる。
 ビューモードとして、背面モニター4が選択されている場合、背面モニター4にライブビューが表示される。すなわち、撮像レンズ3を介してイメージセンサー52で捉えた画像が、背面モニター4にリアルタイムに表示される。ユーザーは、この背面モニター4の表示を見て、撮像範囲、焦点状態等を確認する。
 一方、ビューモードとして、ビューファインダー30が選択されている場合、ユーザーは、ビューファインダー30を利用して、撮像範囲等を確認する。
 ここで、ビューファインダー30は、OVF又はEVFとして機能させることができる。ビューファインダー30をOVFとEVFのいずれとして機能させるかは、ビューファインダー30の設定による。ビューファインダー30の設定は、ファインダー切替レバー15によって切り替えられる。
 EVFが選択されている場合、ビューファインダー30にライブビューが表示される(図5(B)参照)。この場合、ファインダーシャッター42が閉じられ、ファインダーLCD36にライブビューが表示される。これにより、ビューファインダー30がEVFとして機能する。ユーザーは、このEVFとして機能するビューファインダー30を利用して、撮像範囲、焦点状態等を確認する。
 一方、OVFが選択されている場合、ファインダーシャッター42が開かれる。これにより、観察光学系32を介してファインダー接眼部30bから被写体の光学像が観察される。また、OVFが選択されている場合、ファインダーLCD36に視野枠等が表示される。これにより、ファインダーLCD36に表示された視野枠等が、観察光学系32による被写体の光学像に重畳されて観察される。
 OVFが選択されている場合、ファインダー内の表示の視認性を向上させるため、測光部64の測光結果(被写体輝度)に基づいて、ファインダーLCD36の光量が制御される。すなわち、測光結果に応じた光量に制御される(図9参照)。
 また、測光部64による測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる。可変NDフィルター40の透過率は、測光部64による測光結果が閾値BT未満の場合、第1の透過率τ1とされ、閾値BT以上の場合、透過率を第2の透過率τ2とされる。これにより、明るい環境から暗い環境まで常に良好な視認性を確保できる。
 《再生モード》
 デジタルカメラ1は、再生モードに設定することにより、メモリーカード68に記録された画像の再生が可能になる。
 再生モードに設定されると、最後に記録された画像が、メモリーカード68から読み出され、背面モニター4に表示される。表示される画像は、操作部76の操作に応じて、コマ送り、拡大、縮小等される。
 《電源オフ中の処理》
 上記のように、デジタルカメラ1の電源がオフされると、その間、可変NDフィルター40の目標透過率が自動的に更新される。目標透過率は、時刻に合わせて更新される。
 図10は、電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャートである。この処理手順は、ファインダー内表示制御方法の一例である。
 まず、デジタルカメラ1の電源がオフされたか否かが判定される(ステップS10)。デジタルカメラ1は、電源レバー11の操作でオン、オフされる。電源レバー11をオフ位置に位置させると、デジタルカメラ1の電源がオフされる。
 デジタルカメラ1の電源がオフされると、可変NDフィルター40は、電源オフ時の透過率が維持される。したがって、目標透過率も電源オフ時の設定が維持される。
 デジタルカメラ1の電源がオフされると、電源オフからの経過時間が計時され、更新禁止期間を経過したか否かが判定される(ステップS11)。
 ステップS11において、更新禁止期間を経過していない、と判定されると、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS17)。デジタルカメラ1の電源がオンされた、と判定されると、目標透過率の更新処理は終了する。一方、デジタルカメラ1の電源がオンされていない、と判定されると、ステップS11に戻り、再度、更新禁止期間を経過したか否かが判定される。
 ステップS11において、更新禁止期間を経過した、と判定されると、計時部80から現在の時刻の情報が取得される(ステップS12)。次いで、取得された時刻の情報に基づいて、目標透過率の更新の要否が判定される(ステップS13)。すなわち、現在の目標透過率の設定と、時間帯ごとに定められた透過率の情報とに基づいて、更新の要否が判定される。現在の目標透過率の設定が、時間帯ごとに定められた透過率と異なる場合、更新が必要と判定される。たとえば、現在時刻が15:00の場合、時間帯は、日中の時間帯となり、設定すべき透過率は、第2の透過率τ2となる。これに対して、現在の目標透過率の設定が第1の透過率τ1の場合、更新が必要と判定される。一方、現在の目標透過率の設定が第2の透過率τ2の場合、更新は不要と判定される。
 ステップS13において、更新が必要と判定されると、目標透過率が更新される(ステップS14)。目標透過率が更新されると、可変NDフィルター40が駆動され、更新された目標透過率に合わせて透過率が切り替えられる(ステップS15)。その後、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS16)。デジタルカメラ1の電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。一方、電源がオンされていない、と判定されると、ステップS12に戻り、再度、時刻情報が取得される。
 ステップS13において、更新が不要と判定されると、更新処理は行われずにステップS16に進み、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS16)。デジタルカメラ1の電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。一方、電源がオンされていない、と判定されると、ステップS12に戻り、再度、時刻情報が取得される。
 このように、電源オフ中は、時刻に合わせて目標透過率が更新される。これにより、電源投入時から可変NDフィルター40を適切な透過率に設定できる。この結果、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、更新に際して、明るさ等の測定を行わないので、電力消費も抑制できる。
 [変形例]
 《時間帯ごとに定められる透過率の変形例》
 時間帯ごとに定められる透過率は、使用時期、使用地域等に応じて、自動的に切り替える構成としてもよい。たとえば、一年を春期、夏期、秋期及び冬季に分け、それぞれの期間において、時間帯ごとの透過率を個別に設定する。この場合、月日の切り替わりに応じて、時間帯ごとに定められる透過率が切り替わる。
 ◆◆第2の実施の形態◆◆
 本実施の形態のデジタルカメラでは、電源オフ中、一定の条件下で外光を測光し、その測光結果に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率を更新する。外光を測光するのは、撮像準備動作が検出された場合である。
 ここで、撮像準備動作とは、電源オフの状態から新たに撮像を開始する際に、ユーザーが撮像装置に対して行う動作をいう。この動作には、いくつかの形態が含まれるが、本実施の形態のデジタルカメラでは、デジタルカメラを構える動作を撮像準備動作と捉えて、これを検出する。デジタルカメラの電源オフ中、デジタルカメラを構える動作が検出されると、外光が測光され、その測光結果に基づいて、可変NDフィルターの目標透過率が更新される。
 なお、撮像準備動作を検出するための構成を備える点以外は、実質的に、上記第1の実施の形態のデジタルカメラ1の構成と同じである。したがって、ここでは、撮像準備動作を検出するための構成と、その検出結果を利用した、可変NDフィルターの目標透過率の更新についてのみ説明する。
 [構成]
 図11は、本実施の形態のデジタルカメラのビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図である。
 ビューファインダー制御部110が、ファインダーシャッター制御部110a、ファインダーLCD表示制御部110b、目標透過率更新部110c及び可変NDフィルター制御部110d等の機能を実現する点は、上記第1の実施の形態のデジタルカメラと同じである。一方、目標透過率更新部110cに撮像準備動作検出部100gからの出力が加えられる点で上記第1の実施の形態のデジタルカメラと相違する。
 《撮像準備動作検出部》
 撮像準備動作検出部100gは、水準器として機能するセンサー部78の出力に基づいて、撮像準備動作を検出する。具体的には、センサー部78の出力からデジタルカメラの姿勢が水平状態又は垂直状態になったことを検出して、デジタルカメラが構えられたことを検出し、撮像準備動作を検出する。すなわち、本実施の形態のデジタルカメラでは、デジタルカメラの姿勢が水平状態又は垂直状態になったことをもって、デジタルカメラが構えられたと捉え、これを撮像準備動作として検出する。水平状態とは、いわゆる横撮りの姿勢であり、垂直状態とは、いわゆる縦撮りの姿勢である。
 撮像準備動作検出部100gは、一定の幅をもって水平状態及び垂直状態を検出する。すなわち、ほぼ水平とみなせる範囲、及び、ほぼ垂直とみなせる範囲を含めて、水平状態及び垂直状態を検出する。
 撮像準備動作検出部100gの機能は、カメラ制御部100が所定のプログラムを実行することにより実現される。
 《目標透過率更新部》
 デジタルカメラの電源がオンの場合の処理は、上記第1の実施の形態のデジタルカメラの場合と同じである。したがって、ここでは、デジタルカメラの電源がオフの場合の処理についてのみ説明する。
 デジタルカメラの電源がオフの場合、目標透過率更新部110cは、更新禁止期間の経過後、時刻に合わせて可変NDフィルター40の目標透過率を更新する。この点は、上記第1の実施の形態のデジタルカメラの場合と同じである。更に、本実施の形態のデジタルカメラでは、撮像準備動作検出部100gが、撮像準備動作を検出すると、測光部64による測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率を更新する。具体的には、測光部64で測光される被写体の明るさ(輝度)が、閾値BT未満の場合、可変NDフィルター40の透過率を第1の透過率τ1とし、閾値BT以上の場合、可変NDフィルター40の透過率を第2の透過率τ2とする。この点は、デジタルカメラの電源がオンの場合と同じである。第2の透過率τ2は、第1の透過率τ1よりも低い値である(τ1>τ2)。
 このように、本実施の形態のデジタルカメラでは、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、外光が測光され、その測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる。
 [作用]
 図12及び図13は、電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャートである。この処理手順は、ファインダー内表示制御方法の一例である。
 図12に示すように、まず、デジタルカメラ1の電源がオフされたか否かが判定される(ステップS10)。デジタルカメラ1は、電源レバー11の操作でオン、オフされる。電源レバー11をオフ位置に位置させると、デジタルカメラ1の電源がオフされる。
 デジタルカメラ1の電源がオフされると、可変NDフィルター40は、電源オフ時の透過率が維持される。したがって、目標透過率も電源オフ時の設定が維持される。
 デジタルカメラ1の電源がオフされると、電源オフからの経過時間が計時され、更新禁止期間を経過したか否かが判定される(ステップS11)。
 ステップS11において、更新禁止期間を経過していない、と判定されると、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS17)。デジタルカメラの電源がオンされた、と判定されると、目標透過率の更新処理は終了する。一方、デジタルカメラの電源がオンされていない、と判定されると、ステップS11に戻り、再度、更新禁止期間を経過したか否かが判定される。
 ステップS11において、更新禁止期間を経過した、と判定されると、計時部80から現在の時刻の情報が取得される(ステップS12)。次いで、取得された時刻の情報に基づいて、目標透過率の更新の要否が判定される(ステップS13)。
 ステップS13において、更新が必要と判定されると、目標透過率が更新される(ステップS14)。目標透過率が更新されると、可変NDフィルター40が駆動され、更新された目標透過率に合わせて透過率が切り替えられる(ステップS15)。その後、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS16)。デジタルカメラの電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。一方、電源がオンされていない、と判定されると、ステップS12に戻り、再度、時刻情報が取得される。
 ステップS13において、更新が不要と判定されると、撮像準備動作の検出の有無が判定される(ステップS20)。撮像準備動作は、撮像準備動作検出部100gで検出される。撮像準備動作検出部100gは、センサー部78の出力に基づいて、撮像準備動作を検出する。すなわち、水準器として機能するセンサー部78の出力に基づいて、デジタルカメラの水平状態又は垂直状態を検出することにより、撮像準備動作を検出する。
 ステップS20において、撮像準備動作の検出なし、と判定されると、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS16)。デジタルカメラの電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。一方、電源がオンされていない、と判定されると、ステップS12に戻り、再度、時刻情報が取得される。
 一方、ステップS20において、撮像準備動作の検出あり、と判定されると、図13に示すように、測光処理が行われる。すなわち、イメージセンサー52が駆動され、そのイメージセンサー52からの出力に基づいて、被写体の明るさ(輝度)が測光部64で検出される。
 測光部64で測光されると、その測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率が決定される(ステップS22)。可変NDフィルター40の目標透過率は、測光部64で測光される被写体の明るさ(輝度)が、閾値BT未満の場合、第1の透過率τ1とされる。一方、閾値BT以上の場合、第2の透過率τ2とされる。
 測光結果から可変NDフィルター40の目標透過率が決定されると、現在の目標透過率の設定の更新の要否が判定される(ステップS23)。すなわち、現在の目標透過率の設定が、測光結果から求めた目標透過率と一致しているか否かが判定される。一致している場合、更新は不要と判定される。一方、一致していない場合は、更新が必要と判定される。
 ステップS23において、更新が必要と判定されると、目標透過率が更新される(ステップS24)。目標透過率が更新されると、可変NDフィルター40が駆動され、更新された目標透過率に合わせて透過率が切り替えられる(ステップS25)。その後、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 一方、ステップS23において、更新が不要と判定されると、更新処理は行われず、そのままステップS26に進んで、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 ステップS26において、デジタルカメラの電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。
 一方、ステップS26において、デジタルカメラの電源がオンされていない、と判定されると、撮像準備動作の検出の有無が判定される(ステップS27)。撮像準備動作の検出あり、と判定されると、ステップS21に戻り、測光処理が行われる(ステップS21)。一方、撮像準備動作の検出なし、と判定されると、ステップS26に戻り、再度、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 このように、本実施の形態のデジタルカメラでは、電源オフ中、時刻に合わせて可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる一方、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、測光処理が行われ、その測光処理の結果に基づいて、可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、測光処理は、撮像準備動作が検出された場合にのみ実施されるので、電力消費も抑制できる。
 [変形例]
 《撮像準備動作の検出の変形例》
 上記実施の形態では、デジタルカメラの水平状態又は垂直状態を検出して、撮像準備動作を検出しているが、撮像準備動作を検出する方法は、これに限定されるものではない。この他、たとえば、カメラボディー2のグリップ2aを把持する動作を検出して、撮像準備動作を検出する構成とすることもできる。カメラボディー2のグリップ2aを把持する動作は、たとえば、グリップ2aにタッチセンサーを取り付けることで検出できる。また、撮像レンズ3にレンズキャップが取り付けられる構成の場合、そのレンズキャップの取り外し動作を検出して、撮像準備動作を検出する構成とすることもできる。レンズキャップの着脱は、たとえば、撮像レンズ3にレンズキャップの装着の有無を検出するセンサーを取り付けることで検出できる。
 《水準器の変形例》
 上記実施の形態では、三軸加速度センサー78a、三軸角速度センサー78b及び三軸地磁気センサー78cを備えたセンサー部78によって水準器を構成しているが、水準器の構成は、これに限定されるものではない。この他、公知の水準器を採用できる。
 《撮像準備動作の検出後の処理の変形例》
 上記実施の形態では、撮像準備動作が検出されると、時刻に合わせた更新が行われなくなるが、最初の撮像準備動作が検出された後、一定時間内にデジタルカメラの電源がオンされなかった場合には、再度、時刻に合わせた更新処理を行う構成としてもよい。たとえば、ステップS26において、デジタルカメラの電源がオンされていない、と判定された場合、最初の撮像準備動作の検出から一定時間が経過したか否かを判定する。一定時間が経過していない場合は、ステップS27に進み、撮像準備動作の検出の有無を判定する。一方、一定時間が経過した場合は、ステップS12に戻り、時刻に合わせた更新に復帰する。これにより、誤検出による可変NDフィルター40の透過率の切り替わりを防止できる。
 ◆◆第3の実施の形態◆◆
 図14は、本実施の形態のデジタルカメラのビューファインダー制御部が実現する機能のブロック図である。
 同図に示すように、ビューファインダー制御部110が、目標透過率更新可否判定部110eの機能を更に有する点で上記第2の実施の形態のデジタルカメラと相違する。
 目標透過率更新可否判定部110eは、可変NDフィルター40の目標透過率の更新の可否を判定する。目標透過率更新部110cは、目標透過率更新可否判定部110eにおいて、目標透過率の更新が可と判定された場合に目標透過率を更新する。したがって、測光結果から目標透過率の更新が必要と判定された場合であっても、目標透過率更新可否判定部110eにおいて、目標透過率の更新が不可と判定された場合には更新処理を行わない。
 目標透過率更新可否判定部110eは、測光部64の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定する。具体的には、測光部64で測光される被写体の明るさ(輝度)が、あらかじめ定められた基準値以下の場合に目標透過率の更新を不可とする。すなわち、測光部64で測光される被写体の明るさが一定値以下の場合は、デジタルカメラがケース等に収納されているとみなして、目標透過率の更新を不可とする。デジタルカメラがケース等に収納されている場合は、正確な測光値が得られない。したがって、この場合は、目標透過率の更新を不可とする。基準値は、たとえば、暗所で測光した際に得られる値に設定される。
 図12及び図15は、電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順を示すフローチャートである。この処理手順は、ファインダー内表示制御方法の一例である。
 ステップS20において、撮像準備動作の検出あり、と判定されるまでの処理は、上記第2の実施の形態のデジタルカメラと同じである。
 ステップS20において、撮像準備動作の検出あり、と判定されると、図15に示すように、測光処理が行われる。すなわち、イメージセンサー52が駆動され、そのイメージセンサー52からの出力に基づいて、被写体の明るさ(輝度)が測光部64で検出される。
 測光部64で測光されると、その測光結果に基づいて、可変NDフィルター40の目標透過率が決定される(ステップS22)。可変NDフィルター40の目標透過率は、測光部64で測光される被写体の明るさ(輝度)が、閾値BT未満の場合、第1の透過率τ1とされる。一方、閾値BT以上の場合、第2の透過率τ2とされる。
 測光結果から可変NDフィルター40の目標透過率が決定されると、現在の目標透過率の設定の更新の要否が判定される(ステップS23)。すなわち、現在の目標透過率の設定が、測光結果から求めた目標透過率と一致しているか否かが判定される。一致している場合、更新は不要と判定される。一方、一致していない場合は、更新が必要と判定される。
 ステップS23において、更新が必要と判定されると、次に、更新の可否が判定される(ステップS23a)。更新の可否は、測光部64の測光結果に基づいて判定される。すなわち、測光部64で測光された被写体の明るさが基準値以下の場合、更新不可と判定される。一方、測光部64で測光された被写体の明るさが基準値を超える場合、更新可能と判定される。
 ステップS23aにおいて、更新が可能と判定されると、目標透過率が更新される(ステップS24)。目標透過率が更新されると、可変NDフィルター40が駆動され、更新された目標透過率に合わせて透過率が切り替えられる(ステップS25)。その後、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 一方、ステップS23aにおいて、更新が不可と判定されると、更新処理は行われず、そのままステップS26に進んで、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。ステップS23において、更新が不要と判定された場合も同様にステップS26に進んで、デジタルカメラ1の電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 ステップS26において、デジタルカメラの電源がオンされた、と判定されると、電源オフ中の目標透過率の更新処理は終了する。
 一方、ステップS26において、デジタルカメラの電源がオンされていない、と判定されると、撮像準備動作の検出の有無が判定される(ステップS27)。撮像準備動作の検出あり、と判定されると、ステップS21に戻り、測光処理が行われる(ステップS21)。一方、撮像準備動作の検出なし、と判定されると、ステップS26に戻り、再度、デジタルカメラの電源がオンされたか否かが判定される(ステップS26)。
 このように、本実施の形態のデジタルカメラでは、電源オフ中、時刻に合わせて可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる一方、電源オフ中に撮像準備動作が検出されると、測光処理が行われ、その測光処理の結果に基づいて、可変NDフィルター40の透過率が切り替えられる。これにより、電源投入時からファインダー内の表示の視認性を良好に確保できる。また、測光処理は、撮像準備動作が検出された場合にのみ実施されるので、電力消費も抑制できる。また、本実施の形態のデジタルカメラによれば、測光の適否が判定され、必要に応じて更新処理が禁止されるので、適切に可変NDフィルター40の透過率を更新できる。
 [変形例]
 《目標透過率の更新の可否の判定の変形例》
 上記実施の形態では、測光部64の測光結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定しているが、目標透過率の更新の可否を判定する方法は、これに限定されるものではない。この他、たとえば、イメージセンサー52の出力に基づいて測光する場合、撮像レンズ3にキャップが取り付けられていると測光不能になる。したがって、この場合は、キャップの装着の有無を検出して、目標透過率の更新の可否を判定できる。すなわち、キャップの装着が検出された場合は、目標透過率の更新を不可とする。デジタルカメラがケースに収納されている場合も測光不能となる。したがって、この場合はケースに収納されているか否かを検出して、目標透過率の更新の可否を判定する構成とすることができる。このように、測光部による測光が可能か否か検出し、その検出結果に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定する構成とすることができる。また、ユーザーの設定で電源オフ中の測光を禁止できるように構成し、その設定状態に基づいて、目標透過率の更新の可否を判定してもよい。
 ◆◆その他の実施の形態◆◆
 [バッテリー残量に応じた実施レベルの切り替え]
 デジタルカメラの電源オフ中に行う可変NDフィルターの目標透過率の更新処理は、バッテリー残量に応じて、その実施レベルを切り替えることが好ましい。
 図16は、バッテリー残量に応じて目標透過率の更新処理の実施レベルを切り替えるシステムのブロック図である。
 同図に示すように、バッテリー残量に応じて目標透過率の更新処理の実施レベルを切り替えるのに必要な構成として動作制限部100hが備えられる。動作制限部100hは、カメラ制御部100の一機能として提供される。すなわち、カメラ制御部100が、所定のプログラムを実行することにより、動作制限部100hとして機能する。
 動作制限部100hは、バッテリー残量検出回路86cからバッテリー残量の情報を取得し、得られたバッテリー残量の情報に基づいて、段階的にセンサー部78、撮像準備動作検出部100g及び目標透過率更新部110cの動作を制限する。具体的には、バッテリー残量が第1の残量以下になると、センサー部78及び撮像準備動作検出部100gの動作を停止させる。これにより、撮像準備動作の検出処理が停止される。更にバッテリー残量が低下し、第1の残量よりも少ない第2の残量以下になると、目標透過率更新部110cの動作を停止させる。これにより、電源オフ中の可変NDフィルター40の目標透過率の更新処理が停止される。
 このように、バッテリー残量に応じて目標透過率の更新処理の実施レベルが段階的に切り替えられる。これにより、電力消費を抑えつつ、適切に可変NDフィルター40の目標透過率を更新できる。
 [可変NDフィルターの変形例]
 上記実施の形態では、電子的可変NDフィルターとして、エレクトロクロミック素子で構成されるNDフィルターを使用しているが、本発明に適用可能な電子的可変NDフィルターは、これに限定されるものではない。透過率(濃度)を電子制御できる構成のNDフィルターであればよい。したがって、たとえば、液晶で構成されるNDフィルターを使用することもできる。
 また、上記実施の形態では、可変NDフィルター40の透過率を2段階で切り替える構成としているが、更に細かい段数で切り替える構成としてもよい。たとえば、3段階で切り替える構成としてもよい。
 また、上記実施の形態では、可変NDフィルター40をファインダー窓部30aに配置しているが、可変NDフィルター40の配置位置は、これに限定されるものではない。ファインダー窓部30aからビームスプリッター34に至るまでの光路中に配置されていればよい。
 [表示デバイスの変形例]
 上記実施の形態では、表示デバイスとして、LCDを使用しているが、本発明に適用可能な表示デバイスは、これに限定されるものではない。この他、たとえば、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ(Organic ElectroLuminescence Display、Organic Light Emitting Diode Display、OLED Display)、蛍光表示管(VFD:Vacuum Fluorescent Display)、プラズマディスプレイパネル(PDP: Plasma Display Panel)、などの表示デバイス、特にフラットパネルディスプレイデバイスを使用できる。
 [測光部の変形例]
 上記実施の形態では、イメージセンサー52から出力された画像信号に基づいて、外光を測光する構成としているが、外光を測光する測光部の構成は、これに限定されるものではない。
 図17は、測光部の他の一例を示す概略構成図である。
 同図に示すように、本例の測光部は、照度センサー120で構成される。照度センサー120は、観察光学系32の光軸Loに直交し、かつ、ビームスプリッター34の半透膜34aを通る光軸Ls上に配置される。照度センサー120には、ファインダー窓部30aから入射する外光の一部、及び、ファインダーLCD36からの光の一部が入射する。ファインダー窓部30aから入射した外光は、可変NDフィルター40、対物レンズ32aを透過して、ビームスプリッター34に入射する。ビームスプリッター34に入射した外光は、一部が半透膜34aで反射されて、照度センサー120に入射する。ファインダーLCD36からの光は、ビームスプリッター34に入射し、一部が半透膜34aを透過して、照度センサー120に入射する。照度センサー120は、その受光部に入射した光の光量に基づいて、ビューファインダー30の内部の照度を検出する。可変NDフィルター制御部は、照度センサー120の検出結果に基づいて、可変NDフィルター40の透過率を切り替える。
 なお、本例では、照度センサー120でファインダー内の照度を検出する構成としているが、たとえば、照度センサーをカメラボディーの正面に配置して外光の照度を検出する構成としてもよい。この場合、ファインダー窓部30aの近傍に備えることが好ましい。
 [重畳光学素子の変形例]
 上記実施の形態では、重畳光学素子として、プリズム型のビームスプリッター34を使用しているが、本発明に適用可能な重畳光学素子は、これに限定されるものではない。この他、たとえば、ハーフミラー等を重畳光学素子として使用することができる。
 [レフレックスファインダーを備えたカメラへの適用]
 本発明は、レフレックスファインダーを備えたカメラにも適用できる。たとえば、一眼レフカメラにも適用できる。
 図18は、本発明が適用された一眼レフカメラの一例を示す概略構成図である。
 一眼レフカメラ200は、その光学ファインダーとして、レフレックスファインダー210を備える。
 図18に示すように、撮像レンズ202を通過した光は、反射ミラー212で反射され、イメージセンサー204の撮像面と等価の結像面に置かれたフォーカシングスクリーン214上に結像する。ユーザーは、接眼レンズ216、ペンタゴナルダハプリズム218を介して、フォーカシングスクリーン214上に結像した被写体の光学像を観察する。
 本例の一眼レフカメラ200には、更に、ファインダーLCD220と、そのファインダーLCD220の表示を接眼レンズ216から観察される像に重畳させるためのビームスプリッター222及びターゲットレンズ224が備えられる。
 ビームスプリッター222は、重畳光学素子の一例である。ビームスプリッター222は、その内部の斜面に半透膜222aを有する。ビームスプリッター222は、ペンタゴナルダハプリズム218と接眼レンズ216との間に配置される。
 ファインダーLCD220は、表示デバイスの一例である。ファインダーLCD220は、接眼レンズ216の光軸と直交する光軸上に配置される。
 ターゲットレンズ224は、ファインダーLCD220とビームスプリッター222の間の光路に配置され、ファインダーLCD220からの光を接眼レンズ216に導く。
 ファインダーLCD220に画像を表示すると、ファインダーLCD220からの光が、ターゲットレンズ224を介してビームスプリッター222に入射する。ビームスプリッター222に入射した光は、半透膜222aで反射され、接眼レンズ216を介してアイポイントEPに入射する。
 これにより、フォーカシングスクリーン上の像にファインダーLCD220の表示が重畳されて観察される。
 本例の一眼レフカメラ200には、更に、ペンタゴナルダハプリズム218とビームスプリッター222との間に可変NDフィルター226が配置される。可変NDフィルター226は、電子的可変NDフィルターの一例であり、透過率を電子制御できるNDフィルターで構成される。可変NDフィルター226は、その透過率(濃度)を変化させることにより、ペンタゴナルダハプリズム218からビームスプリッター222に入射する光の光量を調整する。可変NDフィルター226は、図示しない透過率計測部によって、その透過率が計測される。
 上記実施の形態のデジタルカメラ1と同様に、可変NDフィルター226は、外光の測光結果に基づいて、その透過率が切り替えられる。
 また、可変NDフィルター226の透過率が切り替えられた場合には、その透過率が、透過率計測部によってリアルタイムに計測される。そして、その計測結果に基づいて、ファインダーLCD220の光量がリアルタイムに制御される。
 このように、本発明はレフレックスファインダーを備えたカメラにも適用できる。
 [ビューファインダーの変形例]
 上記実施の形態では、EVFとしても使用できるように構成しているが、EVFとしての機能は省略してもよい。この場合、ファインダーシャッターを省略できる。
 また、上記実施の形態では、ファインダーシャッターをいわゆるメカシャッターで構成しているが、液晶シャッター等を使用することもできる。
 また、上記実施の形態では、観察光学系32を逆ガリレオ式ファインダーの観察光学系で構成しているが、ビューファインダーの観察光学系の構成は、これに限定されるものではない。撮像レンズとは、独立した光学系で構成されていればよい。
 [撮像装置の変形例]
 上記実施の形態では、本発明をレンズ一体型のデジタルカメラに適用した場合を例に説明したが、本発明の適用は、これに限定されるものではない。レンズ交換式のデジタルカメラにも同様に適用できる。
 [その他の変形例]
 上記実施の形態では、カメラ制御部100をマイクロコンピュータで構成しているが、これらの機能を実現するためのハードウェア的な構成は、これに限定されるものではない。各種のプロセッサで構成できる。各種のプロセッサには、ソフトウェア(プログラム)を実行して各種の処理を行う処理部として機能する汎用的なプロセッサであるCPU、FPGA(FPGA:Field Programmable Gate Array)などの製造後に回路構成を変更可能なプロセッサであるPLD(PLD:Programmable Logic Device)、ASIC(ASIC:Application Specific Integrated Circuit)などの特定の処理を実行させるために専用に設計された回路構成を有するプロセッサである専用電気回路などが含まれる。
 一つの処理部は、これら各種のプロセッサのうちの一つで構成されていてもよいし、同種又は異種の二つ以上のプロセッサで構成されていてもよい。たとえば、複数のFPGAで構成されてもよいし、CPU及びFPGAの組み合わせで構成されてもよい。
 また、複数の処理部を一つのプロセッサで構成してもよい。複数の処理部を一つのプロセッサで構成する例としては、第1に、クライアント、サーバなどのコンピュータに代表されるように、一つ以上のCPUとソフトウェアとの組合せで一つのプロセッサを構成し、このプロセッサが複数の処理部として機能する形態がある。第2に、システムオンチップ(SoC:System On Chip)などに代表されるように、複数の処理部を含むシステム全体の機能を一つのICチップ(IC:Integrated Circuit)で実現するプロセッサを使用する形態がある。このように、各種の処理部は、ハードウェア的な構造として、上記各種のプロセッサを一つ以上用いて構成される。
 更に、これらの各種のプロセッサのハードウェア的な構造は、より具体的には、半導体素子などの回路素子を組み合わせた電気回路である。
1 デジタルカメラ
2 カメラボディー
2a グリップ
3 撮像レンズ
3f フォーカスレンズ
3i 絞り
4 背面モニター
11 電源レバー
12 シャッターボタン
13 露出補正ダイヤル
14 シャッタースピードダイヤル
15 ファインダー切替レバー
16 コマンドダイヤル
17 ビューモードボタン
18 再生ボタン
19 消去ボタン
20 ファンクションボタン
21 AE/AFロックボタン
22 セレクターボタン
23 OKボタン
24 メニューボタン
25 DISP/BACKボタン
30 ビューファインダー
30a ファインダー窓部
30b ファインダー接眼部
32 観察光学系
32a 対物レンズ
32b 接眼レンズ
34 ビームスプリッター
34a 半透膜
36 ファインダーLCD
38 ターゲットレンズ
40 可変NDフィルター
42 ファインダーシャッター
42a ファインダーシャッター地板
42b ファインダーシャッター駆動部
44 カバーガラス
50 レンズ駆動部
50f フォーカスレンズ駆動部
50i 絞り駆動部
52 イメージセンサー
54 イメージセンサー駆動部
56 アナログ信号処理部
58 アナログデジタル変換器
60 デジタル信号処理部
62 AF検出部
64 測光部
66 メモリーカードインターフェース部
68 メモリーカード
70 背面モニタードライバー
72 通信インターフェース部
74 EEPROM
76 操作部
78 センサー部
78a 三軸加速度センサー
78b 三軸角速度センサー
78c 三軸地磁気センサー
80 計時部
82 ファインダーLCDドライバー
84 可変NDフィルタードライバー
86 電源部
86a バッテリー
86b 電源供給回路
86c バッテリー残量検出回路
100 カメラ制御部
100a AF制御部
100b AE制御部
100c 記録制御部
100d 通信制御部
100e 背面モニター表示制御部
100f 電源制御部
100g 撮像準備動作検出部
100h 動作制限部
110 ビューファインダー制御部
110a ファインダーシャッター制御部
110b ファインダーLCD表示制御部
110c 目標透過率更新部
110d 可変NDフィルター制御部
110e 目標透過率更新可否判定部
120 照度センサー
200 一眼レフカメラ
202 撮像レンズ
204 イメージセンサー
210 レフレックスファインダー
212 反射ミラー
214 フォーカシングスクリーン
216 接眼レンズ
218 ペンタゴナルダハプリズム
220 ファインダーLCD
222 ビームスプリッター
222a 半透膜
224 ターゲットレンズ
226 可変NDフィルター
BT 閾値
EP アイポイント
F1 視野枠
F2 AF枠
I1 撮像情報
Ld 光軸
Lo 光軸
Ls 光軸
Z 光軸
τ1 第1の透過率
τ2 第2の透過率 
S10~S27 電源オフ中の可変NDフィルターの目標透過率の更新処理の手順

Claims (23)

  1.  被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、
     表示デバイスと、
     前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記光学ファインダーで観察される前記被写体の前記光学像に前記表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、
     前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記重畳光学素子に入射する前記被写体の前記光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、
     撮像装置の電源をオン、オフする電源操作部と、
     時刻を計時する計時部と、
     電源オフ中、前記計時部から時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、前記可変NDフィルターの目標透過率を更新する目標透過率更新部と、
     前記目標透過率が更新された場合に前記可変NDフィルターを駆動して、前記可変NDフィルターの透過率を前記目標透過率に変化させる可変NDフィルター制御部と、
     を備えた撮像装置。
  2.  撮像準備動作を検出する撮像準備動作検出部と、
     電源オフ中に前記撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出した場合に、外光を測光する測光部と、
     を更に備え、
     前記目標透過率更新部は、電源オフ中に前記撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出すると、前記測光部の測光結果を取得し、前記目標透過率を前記測光部の測光結果に応じた透過率に更新する、
     請求項1に記載の撮像装置。
  3.  電源オフ中に前記撮像準備動作検出部が撮像準備動作を検出した場合に、前記目標透過率の更新の可否を判定する目標透過率更新可否判定部を更に備え、
     前記目標透過率更新部は、前記目標透過率の更新が可と判定された場合に、前記目標透過率を前記測光部の測光結果に応じた透過率に更新する、
     請求項2に記載の撮像装置。
  4.  前記目標透過率更新可否判定部は、前記測光部の測光結果に基づいて、前記目標透過率の更新の可否を判定する、
     請求項3に記載の撮像装置。
  5.  水準器を更に備え、
     前記撮像準備動作検出部は、前記水準器で水平状態又は垂直状態を検出して、撮像準備動作を検出する、
     請求項2から4のいずれか1項に記載の撮像装置。
  6.  前記測光部は、イメージセンサーの出力に基づいて外光を測光する、
     請求項2から5のいずれか1項に記載の撮像装置。
  7.  前記測光部は、照度センサーで構成される、
     請求項2から5のいずれか1項に記載の撮像装置。
  8.  バッテリー残量を検出するバッテリー残量検出部と、
     前記バッテリー残量検出部で検出されるバッテリー残量に応じて、前記目標透過率更新部及び前記撮像準備動作検出部の動作を制限する動作制限部と、
     を更に備えた請求項2から7のいずれか1項に記載の撮像装置。
  9.  前記光学ファインダーは、撮像レンズとは独立した光学系で構成され、ファインダー窓部を介して入射する被写体の光学像を接眼部から観察する、
     請求項1から8のいずれか1項に記載の撮像装置。
  10.  前記可変NDフィルターが、前記ファインダー窓部に備えられる、
     請求項9に記載の撮像装置。
  11.  前記可変NDフィルターが、エレクトロクロミック素子で構成される、
     請求項1から10のいずれか1項に記載の撮像装置。
  12.  被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記光学ファインダーで観察される前記被写体の前記光学像に前記表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記重畳光学素子に入射する前記被写体の前記光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、を備えた撮像装置のファインダー内表示制御方法であって、
     前記撮像装置の電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、前記可変NDフィルターの目標透過率を更新するステップと、
     前記目標透過率が更新された場合に前記可変NDフィルターを駆動して、前記可変NDフィルターの透過率を前記目標透過率に変化させるステップと、
     を含む撮像装置のファインダー内表示制御方法。
  13.  前記撮像装置の電源オフ中に撮像準備動作を検出するステップと、
     撮像準備動作が検出された場合に、外光を測光するステップと、
     外光の測光結果を取得し、前記目標透過率を測光結果に応じた透過率に更新するステップと、
     を更に含む請求項12に記載の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
  14.  撮像準備動作が検出された場合に、前記目標透過率の更新の可否を判定するステップを更に含み、
     前記目標透過率の更新が可と判定された場合に、前記目標透過率を外光の測光結果に応じた透過率に更新する、
     請求項13に記載の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
  15.  外光の測光結果に基づいて、前記目標透過率の更新の可否を判定するステップを更に含む、
     請求項14に記載の撮像装置のファインダー内表示制御方法。
  16.  被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記光学ファインダーで観察される前記被写体の前記光学像に前記表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記重畳光学素子に入射する前記被写体の前記光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、を備えた撮像装置のファインダー内表示制御プログラムであって、
     前記撮像装置の電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、前記可変NDフィルターの目標透過率を更新する機能と、
     前記目標透過率が更新された場合に前記可変NDフィルターを駆動して、前記可変NDフィルターの透過率を前記目標透過率に変化させる機能と、
     をコンピュータに実現させる、撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
  17.  前記撮像装置の電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、外光の測光結果を取得し、前記目標透過率を測光結果に応じた透過率に更新する機能を更に含む、
     請求項16に記載の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
  18.  撮像準備動作が検出された場合に、前記目標透過率の更新の可否を判定する機能を更に含み、
     前記目標透過率の更新が可と判定された場合に、前記目標透過率を外光の測光結果に応じた透過率に更新する、
     請求項17に記載の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
  19.  外光の測光結果に基づいて、前記目標透過率の更新の可否を判定する、
     請求項18に記載の撮像装置のファインダー内表示制御プログラム。
  20.  非一時的かつコンピュータ読取可能な記録媒体であって、前記記録媒体に格納された指令がコンピュータによって読み取られた場合に、
     被写体の光学像を観察する光学ファインダーと、表示デバイスと、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記光学ファインダーで観察される前記被写体の前記光学像に前記表示デバイスの表示を重畳させる重畳光学素子と、前記光学ファインダーの光路中に配置され、前記重畳光学素子に入射する前記被写体の前記光学像の光量を調整する可変NDフィルターと、を備えた撮像装置のファインダー内表示制御機能であって、
     前記撮像装置の電源オフ中、時刻の情報を取得し、時間帯ごとに定められた透過率の情報に基づいて、前記可変NDフィルターの目標透過率を更新する機能と、
     前記目標透過率が更新された場合に前記可変NDフィルターを駆動して、前記可変NDフィルターの透過率を前記目標透過率に変化させる機能と、
     を含むファインダー内表示制御機能をコンピュータに実現させる記録媒体。
  21.  前記ファインダー内表示制御機能が、前記撮像装置の電源オフ中に撮像準備動作が検出された場合に、外光の測光結果を取得し、前記目標透過率を測光結果に応じた透過率に更新する機能を更に含む、
     請求項20に記載の記録媒体。
  22.  前記ファインダー内表示制御機能が、撮像準備動作が検出された場合に、前記目標透過率の更新の可否を判定する機能を更に含み、
     前記目標透過率の更新が可と判定された場合に、前記目標透過率を外光の測光結果に応じた透過率に更新する、
     請求項21に記載の記録媒体。
  23.  前記ファインダー内表示制御機能が、外光の測光結果に基づいて、前記目標透過率の更新の可否を判定する、
     請求項22に記載の記録媒体。
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