JP2006126798A - Electronic camera - Google Patents
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Images
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Abstract
【課題】取得画像における色再現性の向上を図る。
【解決手段】発光する光の色成分を可変することが可能な発光部38と、被写体を照射する光源光若しくは被写体からの反射光に含まれる色成分を取得する測定部51と、測定部により算出された色成分に基づいて、発光すべき光の色成分を決定する入力画像処理部52と、撮影指示に応じて決定手段により決定された色成分の光を発光部に発光させる発光駆動部39とを具備する。
【選択図】図1To improve color reproducibility in an acquired image.
A light emitting unit capable of changing a color component of emitted light, a measuring unit for acquiring a color component included in light source light for irradiating a subject or reflected light from the subject, and a measuring unit. Based on the calculated color component, an input image processing unit 52 that determines the color component of the light to be emitted, and a light emission drive unit that causes the light emission unit to emit the light of the color component determined by the determination unit according to the shooting instruction 39.
[Selection] Figure 1
Description
本発明は、電子カメラに係り、特に、閃光の色温度特性及び分光分布特性の補正を行う電子カメラに関する。 The present invention relates to an electronic camera, and more particularly, to an electronic camera that corrects a color temperature characteristic and a spectral distribution characteristic of a flash.
一般的に、人物等を被写体としてストロボ撮影する際に、順光の照明(以下、フロントライト)を利用した場合においては、撮影された画像が平板な画像となり易いため、前方斜光の照明(以下、レンブラントライト)若しくは側光の照明(以下、サイドライト)又はこれらの組合せた照明等を利用することにより、顔の彫り、陰影及び立体感を強調すると共に、微細な表情描写の実現を図っている。 In general, when strobe photography is performed using a person or the like as a subject, when a front light illumination (hereinafter referred to as a front light) is used, the captured image tends to be a flat image. , Rembrandt Light) or side light (hereinafter referred to as side light) or a combination of these, etc., to enhance facial sculpture, shadows and three-dimensional effects, and to achieve fine facial expression. Yes.
上述したレンブラントライト又はサイドライトを実現するために、照明装置及び外付けの閃光発光装置等が利用されている。これら照明装置及び外付けの閃光発光装置等には、閃光の光の強さ(発光光量の大きさ)を示すガイドナンバー(以下、GN:Guide Number)が大きい発光部材が使用されている。また、天井等に反射させることで間接的に照明させる機構や、照射角度の範囲を変更させ、発光された閃光の到達距離を延長させる機能等が具備されている。 In order to realize the above-described Rembrandt light or side light, an illumination device, an external flash light emitting device, and the like are used. A light emitting member having a large guide number (hereinafter referred to as GN: Guide Number) indicating the intensity of flash light (the amount of emitted light) is used in these lighting devices and external flash light emitting devices. In addition, a mechanism for indirectly illuminating the light by reflecting it on the ceiling or the like, a function of changing the range of the irradiation angle, and extending the reach of the emitted flash light are provided.
しかし、閃光発光装置を用いてストロボ撮影を行った場合、一度ストロボ撮影を行った後は、閃光発光装置の発光用コンデンサが完全に充電するまで待機させてから、次のストロボ撮影を行っていたため、充電時間が長くなり、撮影間隔が増大されて、撮影機会が失われてしまうという問題が生じていた。 However, when flash photography was performed using a flashlight device, after the flashlight was shot once, the flashlighting device's light-emitting capacitor was fully charged before waiting for the next flash photography. The charging time is increased, the shooting interval is increased, and the shooting opportunity is lost.
また、閃光発光装置による発光は、コンデンサが完全に充電されていなくても発光可能電圧に達していれば同調発光することが知られており、これを利用して、充電動作を一時中断して露光動作を優先的に開始する機能を有するカメラが開発されている。しかし、この種のカメラにおいては、フラッシュマチック手段により、コンデンサがフル充電されたときのGNを想定して撮影が行われるため、発光可能電圧でストロボ撮影が行われた場合では、GNに誤差が生じることに伴い、GNから被写体までの距離により決定される絞り開口径の設定にも誤差が生じてしまい、その結果、露出がアンダーになるという問題が生じていた。 In addition, it is known that the light emitted from the flash light emitting device emits a tuned light if it reaches the light emission possible voltage even if the capacitor is not fully charged. A camera having a function of preferentially starting an exposure operation has been developed. However, in this type of camera, shooting is performed on the assumption that the GN when the capacitor is fully charged is used by the flashmatic means. Therefore, when strobe shooting is performed at a flashable voltage, there is an error in the GN. As a result, an error also occurs in the setting of the aperture diameter determined by the distance from the GN to the subject, resulting in a problem of underexposure.
そこで、撮影間隔の短縮かつ適正露出の実現を図ることが可能な閃光発光装置として、ストロボ撮影による連写の際に、強制的にストロボを発光させることが可能な電圧に達した時に充電を停止することで、充電時間を短縮させると共に、フラッシュマチック手段による制御が補正されることにより、連写の撮影間隔を短縮するストロボ装置が開発されている(例えば、特許文献1参照)。
しかしながら、上述したストロボ装置の場合、ストロボ装置に用いられるキセノン管の有する約5500℃の色温度が基準値として固定されており、この基準値に基づいて検出した色成分のバランス及び利得が調整されるため、太陽光、蛍光灯又は電球等、異なる色温度の光源から照射されている被写体を撮影する場合や、複数種の光源が混在している場合には、色温度の検出及びWB(White Balance)調整が適切に実行されず、色再現性が低下するという問題が生じている。 However, in the case of the strobe device described above, the color temperature of about 5500 ° C. possessed by the xenon tube used in the strobe device is fixed as a reference value, and the balance and gain of the color components detected based on this reference value are adjusted. Therefore, when photographing a subject irradiated with light sources having different color temperatures, such as sunlight, fluorescent lamps or light bulbs, or when a plurality of types of light sources are mixed, the detection of the color temperature and WB (White (Balance) adjustment is not performed properly, and color reproducibility is degraded.
また、小型の電子カメラが搭載された携帯電話には、白色LEDを用いた閃光発光装置が搭載されているが、例えば赤色(R)、緑色(G)、青色(B)のLEDを用いた加法混色によって構成された白色LEDの場合では、各色のLEDが有する特性にバラツキがあるため、色調に微妙なバラツキが生じるという問題が生じている。 In addition, a mobile phone equipped with a small electronic camera is equipped with a flash light emitting device using a white LED. For example, red (R), green (G), and blue (B) LEDs are used. In the case of a white LED configured by additive color mixing, there is a problem that subtle variations in color tone occur because the characteristics of each color LED have variations.
さらに、青色(B)LEDと、黄色(Y)の蛍光体材料とを組合せて構成された白色LEDや、紫外光LEDと、RGBの蛍光体材料とを組合せて構成された白色LEDの場合においても、見かけ上は白色の光であるが、特定の波長帯における発光強度が小さく、撮影画像の色再現性が低下するという問題が生じている。 Furthermore, in the case of a white LED configured by combining a blue (B) LED and a yellow (Y) phosphor material, or a white LED configured by combining an ultraviolet LED and an RGB phosphor material. However, although it is apparently white light, there is a problem that the light emission intensity in a specific wavelength band is small and the color reproducibility of the photographed image is lowered.
本発明は前記した点に鑑みてなされたものであり、色再現性の向上を図ることが可能な電子カメラを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide an electronic camera capable of improving color reproducibility.
以上の課題を解決するために、請求項1に記載の発明に係る電子カメラは、
発光する光の色成分を可変することが可能な発光部と、
被写体を照射する光源光若しくは被写体からの反射光に含まれる色成分を取得する取得手段と、
前記取得手段により算出された色成分に基づいて、発光すべき光の色成分を決定する決定手段と、
撮影指示に応じて前記決定手段により決定された色成分の光を前記発光部に発光させる発光制御手段とを具備したことを特徴とする。
In order to solve the above problems, an electronic camera according to the invention of
A light emitting unit capable of changing a color component of emitted light;
An acquisition means for acquiring a color component included in light source light that irradiates the subject or reflected light from the subject;
Determining means for determining a color component of light to be emitted based on the color component calculated by the acquiring means;
And a light emission control means for causing the light emitting section to emit light of the color component determined by the determination means in response to a photographing instruction.
請求項2に記載の発明に係る電子カメラは、前記発光部が、各々が異なる色成分の発光を行う複数の発光部材から構成され、同時に発光させる発光部材の組合せを変化させることにより発光する色の色成分を可変し、
前記発光制御手段が、前記決定手段により決定された色成分となるように1又は複数の発光部材を選択して発光させることを特徴とする。
According to a second aspect of the present invention, in the electronic camera according to the second aspect of the invention, the light emitting unit includes a plurality of light emitting members that emit light of different color components, and emits light by changing the combination of the light emitting members that emit light simultaneously. The color component of
The light emission control unit selects one or a plurality of light emitting members to emit light so that the color component determined by the determination unit is obtained.
請求項3に記載の発明に係る電子カメラは、前記色成分が、RGB成分、色度、色温度又は分光分布特性によって表される色成分であることを特徴とする。 An electronic camera according to a third aspect of the invention is characterized in that the color component is a color component represented by an RGB component, chromaticity, color temperature, or spectral distribution characteristic.
請求項4に記載の発明に係る電子カメラは、前記取得手段により取得された色成分に基づいて、当該色成分のホワイトバランスを補正するような色の補正量を算出する算出手段を具備し、
前記決定手段が、前記算出手段により算出された色の補正量に対応する色成分を前記発光すべき色成分として決定することを特徴とする。
An electronic camera according to a fourth aspect of the invention includes a calculation unit that calculates a color correction amount that corrects a white balance of the color component based on the color component acquired by the acquisition unit,
The determining means determines a color component corresponding to the color correction amount calculated by the calculating means as the color component to be emitted.
請求項5に記載の発明に係る電子カメラは、前記取得手段により取得された色成分に基づいて、当該色成分のホワイトバランスを補正するような色の補正量を算出する算出手段と、
前記算出手段により算出された色の補正量で入力される色信号の成分比又は利得を制御してホワイトバランスを調整する調整手段とを具備し、
前記決定手段は、前記取得手段により取得された色成分に対応する色成分を発光すべき色成分として決定することを特徴とする。
The electronic camera according to the invention described in
Adjusting means for adjusting the white balance by controlling the component ratio or gain of the color signal input with the color correction amount calculated by the calculating means;
The determining unit determines a color component corresponding to the color component acquired by the acquiring unit as a color component to be emitted.
請求項6に記載の発明に係る電子カメラは、撮影指示に応じて被写体を撮影する撮像部と、
前記発光部の発光動作及び前記撮像部の撮影動作を制御する撮影制御手段とを具備し、
前記撮影制御手段が、一回の撮影指示に応じて前記発光部における発光部材の組合せを順次切り替えて発光させるように制御すると共に、前記発光部より発光する光の色成分の異なる複数枚の画像が連続撮影するように前記撮像部を制御することを特徴とする。
An electronic camera according to a sixth aspect of the invention includes an imaging unit that captures an image of a subject in response to an imaging instruction;
A photographing control means for controlling a light emitting operation of the light emitting unit and a photographing operation of the imaging unit;
The imaging control means controls to sequentially switch the combination of the light emitting members in the light emitting unit to emit light according to one imaging instruction, and a plurality of images having different color components of light emitted from the light emitting unit. The image pickup unit is controlled so as to continuously shoot.
請求項7に記載の発明に係る電子カメラは、前記発光部の発光部材が、発光ダイオードであることを特徴とする。 An electronic camera according to a seventh aspect of the invention is characterized in that the light emitting member of the light emitting portion is a light emitting diode.
請求項8に記載の発明に係る電子カメラは、複数の発光ダイオードが有する色成分を加法混色することで白色の閃光を発光することを特徴とする。 According to an eighth aspect of the present invention, there is provided an electronic camera that emits white flash light by additively mixing color components of a plurality of light emitting diodes.
本発明によれば、発光する光の色成分を可変することが可能な発光部と、被写体を照射する光源光若しくは被写体からの反射光に含まれる色成分を取得する取得手段と、測定部により取得された色成分に基づいて、発光すべき光の色成分を決定する決定手段と、撮影指示に応じて決定手段により決定された色成分の光を発光部に発光させる発光制御手段とを具備するので、撮影状況に応じて、発光される閃光の発光色、色温度若しくは分光分布特性又はこれらの組合せを補正することが可能となり、これによって、所望の色温度又は分光分布特性を有する撮影画像や、所望のカラー照明による演出効果が表現された撮影画像を取得することができる。 According to the present invention, the light emitting unit capable of changing the color component of the emitted light, the obtaining unit for obtaining the color component included in the light source light that irradiates the subject or the reflected light from the subject, and the measurement unit Determining means for determining the color component of the light to be emitted based on the acquired color component; and emission control means for causing the light emitting unit to emit the light of the color component determined by the determining means in accordance with the photographing instruction. Therefore, it is possible to correct the emission color, color temperature, or spectral distribution characteristic of the emitted flash light, or a combination thereof according to the shooting situation, and thereby, a captured image having a desired color temperature or spectral distribution characteristic. In addition, it is possible to acquire a captured image in which a rendering effect by a desired color illumination is expressed.
また、発光部が、各々が異なる色成分の発光を行う複数の発光部材から構成され、同時に発光させる発光部材の組合せを変化させることにより発光する色の色成分を可変し、発光制御手段が、決定手段により決定された色成分となるように1又は複数の発光部材を選択して発光させるので、発光色を補正する連続撮影を行うことによって、所望の色温度又は分光分布特性を有する撮影画像や、所望のカラー照明による演出効果が表現された撮影画像の取得確率の向上を図ることが可能となり、これによって、再度の撮影を防止し、撮影効率の向上及び撮影者にかかる負担の軽減を図るができる。 Further, the light emitting unit is composed of a plurality of light emitting members that each emit light of different color components, and changes the color component of the emitted color by changing the combination of the light emitting members that emit light at the same time. Since one or a plurality of light emitting members are selected to emit light so as to have the color component determined by the determining means, a captured image having a desired color temperature or spectral distribution characteristic is obtained by performing continuous shooting for correcting the emission color. In addition, it is possible to improve the acquisition probability of a photographed image in which a rendering effect by a desired color illumination is expressed, thereby preventing re-shooting, improving the photographing efficiency and reducing the burden on the photographer. I can plan.
さらに、RGB成分、色度、色温度又は分光分布特性によって表される色成分を可変させるので、発光ダイオードの有する分光分布特性の偏りを緩和することが可能となり、これによって、撮影画像における色再現性の向上を図ることができる。 Furthermore, since the color component represented by the RGB component, chromaticity, color temperature, or spectral distribution characteristic can be varied, it is possible to alleviate the bias of the spectral distribution characteristic of the light-emitting diode, thereby reproducing the color in the captured image. It is possible to improve the performance.
以下、本発明を実施するための最良の形態について図面を用いて説明する。但し、以下に述べる実施形態には、本発明を実施するために技術的に好ましい種々の限定が付されているが、発明の範囲を以下の実施形態及び図示例に限定するものではない。
図1から図8を参照しながら、本発明に係る電子カメラについて説明する。
まず始めに、本実施形態における電子カメラ1の構成について説明する。
図1に示すように、本実施形態における電子カメラ1は、略矩形状に成型された筐体2を具備しており、この筐体2の上面には、図1から図4に示すように、電源釦3と、モード切替部4と、シャッタ釦5とが配設されている。
The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings. However, although various technically preferable limitations for implementing the present invention are given to the embodiments described below, the scope of the invention is not limited to the following embodiments and illustrated examples.
An electronic camera according to the present invention will be described with reference to FIGS.
First, the configuration of the
As shown in FIG. 1, the
電源釦3は、押動自在な釦スイッチにより構成され、押動操作によって電源をオン又はオフに切り替えるようになっている。
The
モード切替部4は、一定方向に移動自在なスライドスイッチにより構成され、スライド操作によって撮影モードと、再生モードと、設定モードとに切り替えるようになっている。また、撮影モードには、通常撮影モードと、ブラケット撮影モードとが存在し、設定モードは、通常設定モードと、ブラケット設定モードとが存在する。
The
シャッタ釦5は、押動自在な釦スイッチにより構成され、撮影モード時には、押動操作によってレリーズを指示するようになっている。また、再生モード若しくは設定モード時には、押動操作によって各種案内画面若しくは選択画面におけるコマンドの実行を指示するようになっている。このシャッタ釦5によって入力された電気信号は、図5に示すように、筐体2の内部に設けられた入力回路6に出力されるようになっている。
The
一方、図3及び図5に示すように、筐体2の下面には、開閉自在な板状の蓋部7と、通信部8とが具備されている。
蓋部7の内側であって、筐体2の内部には、2つの格納部9,10が設けられている。これら格納部9,10は、内部中空となっており、電源である電池11と、メモリーカード等の記録媒体12とが、それぞれ専用の格納部9,10に着脱自在に装着されるようになっている。
On the other hand, as shown in FIGS. 3 and 5, the lower surface of the
Two
このうち、電池格納部9は、図5に示すように、筐体2の内部に設けられた電源制御部13と接続され、格納された電池11から電流が出力されるようになっている。
また、記録媒体格納部10には、記録媒体I/F14が設けられ、この記録媒体I/F14を介して、記録媒体12との間で画像データ等を送受信するようになっている。
Among these, as shown in FIG. 5, the
The recording
通信部8には、入出力I/F15と、USBや、LAN等の通信I/F16とが具備されており、入出力I/F15を介して、通信I/F16に接続された外部機器との間で画像データ等を送受信するようになっている。
The communication unit 8 includes an input / output I /
また、筐体2の背面には、図3に示すように、第1表示部17と、光学ファインダ18と、案内表示釦19と、操作釦20と、画面表示釦21とが配設されている。
第1表示部17は、LCD(Liquid Crystal Display)等により構成されており、撮影モード時には、電子ファインダとして、被写体や、撮影条件等の撮影情報又は設定情報の各種情報が表示され、再生モード時には、各種案内画面若しくは指示画面又は選択した画像が表示されるようになっている。また、第1表示部17には、指又は入力ペン等によるタッチ入力により、各種入力指示を行うタッチパネルとしての機能も具備されている。
Further, as shown in FIG. 3, a
The
光学ファインダ18は、図5に示すように、第2表示部22と、ファインダミラー23と、ファインダレンズ24とから構成されており、第2表示部22に撮像する画像の構図や、焦点距離等の各種情報が表示され、これら画像等がファインダミラー23によって反転されて、ファインダレンズ24を介して視認されるようになっている。
As shown in FIG. 5, the
案内表示釦19は、押動自在な釦スイッチにより構成され、押動操作によって各種案内画面を選択することができるようになっている。
The
操作釦20は、十字方向に押動自在な十字キーにより構成され、押動操作によって各種案内画面若しくは指示画面におけるコマンドの選択をすることが可能なようになっている。
The
画面表示釦21は、押動自在な釦スイッチにより構成され、押動操作によって第1表示部に各種情報を表示するか否か、また、表示される情報量をどの程度にするか、さらには、スルー画像自体を表示するか否かの選択を行うようになっている。
The
さらに、図1及び図4に示すように、筐体2の前面には、撮像部25と、閃光発光装置26とが配設されている。
撮像部25は、図6に示すように、レンズ部27と、鏡面部28と、シャッタ29と、撮像素子30とから構成されており、筐体2の前面側から入射する光束の軸(以下、光束軸)上に沿って、レンズ部27、鏡面部28、シャッタ29、撮像素子30の順に配設されている。
Further, as shown in FIGS. 1 and 4, an
As shown in FIG. 6, the
レンズ部27は、光学系からなる撮像レンズ31と、単レンズからなる測定レンズ32とから構成されている。このうち、撮像レンズ31は、図6に示すように、凸レンズと凹レンズとが貼り合わされた2つのダブレットを含む6枚の球面レンズにより構成されている。また、撮像レンズ31における所定のレンズには、光束軸方向に沿ったレンズの位置を調整するためのレンズ駆動部33が具備されており、焦点距離を調整することが可能なようになっている。さらに、このような撮像レンズ31には、所定のレンズ間に、絞り機構34が配設されており、花弁状に形成された開閉自在な絞り環(図示せず)が、連動環(図示せず)の動作に付随して開閉されることにより、筐体2の内部に入射する光束量が調節されるようになっている。
The
一方、測定レンズ32は、筐体2の内部であって、測定レンズ32の背面側に設けられた検出部35に、光束を入射させるようになっている。この検出部35では、入射した光束に基づいて光束量及び光束強度を検出するようになっている。
On the other hand, the
鏡面部28は、表面に鏡面加工が施されたメインミラー36と、サブミラー37とから構成されている。
このうち、メインミラー36は、光束軸に対して所定の角度で交差するように設けられ、シャッタ釦5の押動操作と同時に、このメインミラー36における背面側の一端を中心として、上方に回動するようになっている。また、メインミラー36の一部には、半透過部分が設けられており、撮像レンズ31を介してメインミラー36に入射された光束の大部分は、メインミラー36で反射されて第2表示部22に出射されるが、この半透過部分に入射された光束は、入射面とは反対面側に透過されて、サブミラー37に出射されるようになっている。
The
Of these, the
サブミラー37には、メインミラー36を透過した光束が入射され、上述した検出部35に入射されるようになっている。
A light beam that has passed through the
シャッタ29は、電気信号に基づいて開閉動作や、走行速度等が制御される電子シャッタであり、レンズ部27を介して入射される光束量が不足している場合には、駆動機構(図示せず)が走行速度を制御することにより、シャッタ29の開閉時間、すなわち、撮像素子30に光束が入射する時間を調節するようになっている。
The
なお、シャッタ29の開閉方式は、上下に開閉する縦走りシャッタや、左右に開閉する横走りシャッタの何れも適用可能である。また、本実施形態におけるシャッタは、電子シャッタであるが、これに限定されず、機械的に制御されるメカニカルシャッタ等であってもよい。
Note that the
撮像素子30は、CCD(Charge Coupled Device)や、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)等のイメージセンサから構成され、レンズ部27の撮像レンズ31を介して入射された被写体の像の光束を、電気信号に変換して、出力するようになっている。
The
また、閃光発光装置26は、図5に示すように、発光部38と、発光駆動部39とから構成されている。
発光部38は、複数の発光部材40から構成されており、これら発光部材40には、例えばキセノン管のような閃光放電管が用いられ、長手方向に沿って配列されている。
Further, the flash
The
なお、発光部38は、複数の発光部材40が配列されている構成に限定されず、1つの発光部材40を複数の区画に区分けしたような構成であってもよい。
In addition, the
発光駆動部39は、図7に示すように、昇圧充電回路41と、複数のトリガーコイル42と、複数のメインコンデンサ43と、複数のトリガースイッチ44と、複数の発光停止スイッチング素子45とから構成されている。
このうち、昇圧充電回路41は、3.0〜4.2Vの電池電圧を、330V程度に昇圧させて、メインコンデンサ43に出力させるようになっている。
トリガーコイル42は、トリガー用コンデンサ46と、トリガー用抵抗47と、コイル48を具備し、メインコンデンサ43と同時にトリガー用コンデンサ46に充電された電荷が、コイル48の一次側を通して放電し、コイル48の二次側において、3300V程度のトリガー電圧を発生させるようになっている。
メインコンデンサ43は、昇圧充電回路41から出力された電圧が充電されるようになっている。
トリガースイッチ44は、高耐圧かつ高速な特性を有するサイリスタ、パワーFET(Field Effect Transistor)又はIGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)等からなる。これら発光停止スイッチング素子45は、トリガー信号に応じて作動するようになっている。
発光停止スイッチング素子45は、高耐圧のスイッチング素子からなり、トリガーコイル42に対して発光停止信号を出力するようになっている。
As shown in FIG. 7, the light
Among these, the boosting charging
The
The
The
The light emission stop switching
このように構成された発光駆動部39は、各発光部材40に対して、一のトリガーコイル42、メインコンデンサ43、トリガースイッチ44及び発光停止スイッチング素子45がそれぞれ接続されている。したがって、発光部材40、トリガーコイル42、メインコンデンサ43、トリガースイッチ44及び発光停止スイッチング素子45によって、1つの組が構成されるようになっている。
In the light
一方、筐体2の内部には、撮影制御部49が設けられており、この撮影制御部49は、動作制御部50と、測定部51と、入力画像処理部52と、発光制御部53とから構成されている。
動作制御部50は、出力する電気信号に基づいて撮像レンズ31における所定のレンズを制御させることにより、焦点距離を制御するようになっている。また、絞り機構34における連動環や、シャッタ29における駆動機構を制御することにより、レンズの球面収差や、シャッタ29の走行速度がそれぞれ制御されるようになっている。
On the other hand, an
The
測定部51は、検出部35によって検出された光束量及び光束強度に基づいて、測光値、測距値及び色温度を算出すると共に、撮像画面内の無彩色部分が抽出されるようになっている。
The
入力画像処理部52は、図8に示すように、CDS(Correlated Double Sampling)/AGC(Automatic Gain Control)回路54と、A/D変換回路55と、色分離回路56と、WB制御回路57と、画像信号処理回路58と、色情報メモリ59とから構成されている。
As shown in FIG. 8, the input
このうち、CDS/AGC回路54は、撮像素子30から出力された電気信号におけるノイズを除去すると共に、露光時間の不足により撮像素子30から出力された電圧が小さい場合に、適切な利得を設定し、増幅した信号を後続のA/D変換回路55に出力させるようになっている。
Among these, the CDS /
A/D変換回路55は、入力されたアナログの画像データを、デジタルの画像データに変換し、色分離回路56に出力させるようになっている。
The A /
色分離回路56は、入力された画像データにおける色信号の差を利用して、R、G、Bの各色の色成分に分離させ、後続の画像信号処理回路58に出力させるようになっている。
出力された色信号は、WB制御回路57により、R、G、Bの各色成分のバランスが同等になるように調整されるようになっている。または、測定部51によって抽出された撮像画面内の無彩色部分を積分した積分値と、色成分と輝度成分との差である(R−Y)及び(B−Y)の平均値とが、それぞれゼロとなるように調整されるようになっている。あるいは、測定部51により算出された色温度が高温である場合には、R成分の利得を増大させてB成分の利得を減少させる、また色温度が低温である場合には、B成分の利得を増大させてR成分の利得を減少させるように調整されるようになっている。
The
The output color signal is adjusted by the
画像信号処理回路58は、上記した利得調整後の色信号が入力され、この色信号に対して各種処理が実行され、後述する制御部60に出力させるようになっている。
The image
発光制御部53は、測定部51よって算出された色信号の成分比及び色温度情報に基づいて、発光部38の発光光量、発光時間、発光回数、発光間隔又は発光位置等を制御して、発光色の色調、色温度又は分光分布特性を加減調整するようになっている。
なお、発光制御部53は、事前発光又は本発光における調光用測光値に基づいて、発光光量及び発光時間を制御するようになっていてもよい。
The light
Note that the light
上記した撮影制御部49は、CPU(Central Processing Unit)からなる制御部60と接続されており、例えば撮影者の設定した撮影条件に応じて測光値等から必要な露出量を算出する等、入力データが演算及び加工されるようになっている。
The above-described photographing
また、撮影者の操作に応じて設定されたWB設定情報に基づいて入力画像処理部52におけるWB制御回路57を制御すると共に、入力画像処理部52における色情報メモリ59に記録されている色度座標及び色温度を、撮影画像と併せて第1表示部17及び第2表示部22に表示させるようになっている。
このような制御部60は、筐体2の内部に配設された記憶部61と、画像処理部62と、圧縮処理部63と、表示制御部64,65にそれぞれ接続されている。
Further, the
Such a
記憶部61は、情報を一時的に記憶する揮発性のRAM(Random Access Memory)と、書き換え可能な不揮発性のROM(Read Only Memory)とから構成されている。
The
ROMには、各種システムプログラム、アプリケーションプログラム及びデータが記憶されるようになっている。一方、RAMには、プログラムを展開するためのプログラム領域や、操作釦20から入力されるデータ又は制御部60による各種処理結果等を保存するためのデータ領域等が形成されるようになっている。
Various system programs, application programs, and data are stored in the ROM. On the other hand, in the RAM, a program area for expanding a program, a data area for storing data input from the
画像処理部62は、撮像素子30から出力された画像データの電気信号に対して、画素補完処理又はγ補正処理等の各種画像処理が実行され、デジタルの画像データとして出力されるようになっている。
The
圧縮処理部63は、例えばJPEG(Joint Photographic Expert Group)、MPEG4(Moving Picture Expert Group 4)、TIFF(Tagged Image File Format)等の圧縮方式により、画像データを圧縮符号化又は伸長複号化するようになっている。
The
表示制御部64,65は、第1表示制御部64と、第2表示制御部65とに分けられ、各表示制御部64,65は、制御部60からの表示信号に基づき、撮影制御部49から出力された画像データがビデオ信号に変換させ、第1表示部17と、第2表示部22とにそれぞれ出力されるようになっている。このうち、第1表示部17には、表示メモリ66が具備され、デジタルの画像データが一時的に記憶されるようになっている。
The
次に、本実施形態における電子カメラ1の作用について説明する。
まず始めに、準備として、モード切替部4をスライド操作させることにより、「設定モード」に切り替えた後、例えば発光条件を「強制発光」、「発光禁止」又は「オート発光」の何れかを選択する等、各種撮影条件を設定させる。
Next, the operation of the
First, as a preparation, after switching to “setting mode” by sliding the
また、発光駆動部39におけるメインコンデンサ43の電圧が閃光を発光するために不十分であると判断された場合には、閃光発光装置26における発光駆動部39の昇圧充電回路41により、約3.0〜4.2Vの電池電圧を約330Vに昇圧させ、昇圧電圧がメインコンデンサ43に充電される。
When it is determined that the voltage of the
次に、モード切替部4をスライド操作させることにより、「撮影モード」に切り替えた後、第1表示部17及び第2表示部22に表示されたスルー画像に基づいて筐体2を動かすことにより、視点を調整させる。そして、所望の画像が光学ファインダ18又は第1表示部17に表示された瞬間に、撮影者によってシャッタ釦5が押動操作されることより、撮像部25により撮影された画像データが、入力画像処理部52や、制御部60等を介して第1表示部17に出力されると共に、内蔵された記憶部61又は装着された着脱自在な記録媒体12に記憶され、一連の撮影動作が完了する。
Next, by sliding the
このとき、WB設定情報又は色温度情報に基づいて閃光の発光色が自動設定されるストロボ撮影について、図9から図12を参照しながら、その動作方法の詳細について説明する。
まず始めに、図9に示すように、露出条件等の撮影条件が設定され(ステップS1)、測光処理が行われる(ステップS2)。そして、被写体反射光及び光源光の色温度情報に基づいて、WB制御回路57により、WB制御処理が行われる(ステップS3)。さらに、ズーム処理及びAF(Auto Focus)処理等が順次実行された後(ステップS4)、撮影条件等の撮影情報や、設定情報と共に、被写体のスルー画像が第1表示部17に表示される(ステップS5)。
At this time, details of the operation method will be described with reference to FIGS. 9 to 12 for strobe shooting in which the flash color is automatically set based on the WB setting information or the color temperature information.
First, as shown in FIG. 9, photographing conditions such as exposure conditions are set (step S1), and photometric processing is performed (step S2). Based on the color temperature information of the subject reflected light and the light source light, the
この際、第1表示部17には、図10に示すように、WB設定値として、光源の色度座標値、ケルビン単位(K)若しくはミレッド単位(mrd)に換算された相関色温度又はカラー変換フィルタのLB指数等の代表値が表示される。または、画面表示釦21を押動操作することにより、図11に示すように、光源の分光光度特性を示す棒グラフ若しくは折れ線グラフや、x−y色度図等の色度図が、スルー画像に重ねて表示される。あるいは、図12に示すように、色度図における黒体輻射軌跡上に、色度座標又は色温度の目盛若しくは指針が表示される。
なお、光源光又は被写体からの反射光などに含まれる光のスペクトラム分布は様々であり、これらの光に含まれる色成分を表す方法として、周波数毎の光量を示す分光分布特性、RGBの3刺激値の成分量を示すRGB成分、明度が正規化された色成分である色度、黒体輻射を基準とした色成分を示す色温度等が挙げられる。
At this time, as shown in FIG. 10, the
Note that there are various spectrum distributions of light included in light source light or reflected light from a subject. As a method of expressing color components included in these light, spectral distribution characteristics indicating light quantity for each frequency, RGB tristimulus An RGB component indicating the component amount of the value, a chromaticity that is a color component with normalized brightness, a color temperature that indicates a color component based on black body radiation, and the like.
これら表示情報を確認した後、ストロボ角度ブラケティングの設定をONにすると(ステップS6)、設定されたWB及び光源の色温度情報に基づいて、発光部38における発光位置、照射角度、色調及び発光させる発光部材40の発光個数等を選択設定する(ステップS7)。
After confirming these display information, when the setting of the strobe angle bracketing is turned on (step S6), based on the set WB and the color temperature information of the light source, the light emission position, the irradiation angle, the color tone and the light emission in the
その後、閃光発光装置26における発光駆動部39のメインコンデンサ43の充電状態が確認される(ステップS8)、メインコンデンサ43の充電状態が不完全な場合には(ステップS8;NO)、上記した方法により、メインコンデンサ43の充電処理が行われる(ステップS9)。
Thereafter, the state of charge of the
メインコンデンサ43の充電状態が完全であることが確認された後(ステップS8;YES)、シャッタ釦5を押動する(ステップS10)。この際、シャッタ釦5を押動した後、自動調光機能により、閃光発光装置26における発光部38の一部でプリ発光が行われ(ステップS11)、被写体からの反射光を受光することにより、調光用の測光処理が実行される(ステップS12)。
After confirming that the charging state of the
さらに、設定された撮影条件及びプリ発光時の測光値に基づいて発光光量若しくは露出条件が調整される、またはGN若しくは絞り値が下記式(1)、(2)をそれぞれ満たすように調整される(ステップS13)。 Further, the light emission amount or the exposure condition is adjusted based on the set photographing condition and the photometric value at the time of pre-emission, or the GN or the aperture value is adjusted so as to satisfy the following expressions (1) and (2), respectively. (Step S13).
ここで、Fは絞り値、Lは撮影距離、SはISO感度である。
Here, F is an aperture value, L is a shooting distance, and S is ISO sensitivity.
ここで、Fは絞り値、Lは撮影距離、SはISO感度である。
Here, F is an aperture value, L is a shooting distance, and S is ISO sensitivity.
そして、撮影条件及び測光値に基づいた発光条件及び設定光量により、選択された発光部材40が発光されて、撮影が行われる(ステップS14)。最終的には、撮影画像が圧縮処理部63において圧縮符号化され、露出条件や、発光位置及び照射角度と共に、電子カメラにおける記憶部61又は装着された記録媒体12に記録されて(ステップS15)、一連のストロボ撮影が完了する。
Then, the selected
また、発光部38における発光色又は分光特性を補正する連続撮影(以下、ストロボ発光色ブラケティング撮影)を行う場合には、撮影動作の前に各種条件を設定する必要がある。そこで、図13から図18を参照しながら、ストロボ発光色ブラケティング撮影時における撮影条件(以下、ブラケット条件)の設定方法及び動作方法の詳細について説明する。
まず始めに、図13に示すように、モード選択画面において、モード切替部4をスライド操作させることにより(ステップS21)、「設定モード」に切り替えた後(ステップS22)、さらに「ブラケット設定モード」に切り替えて(ステップS23;YES)、補正間隔、補正順序若しくは撮影順序又は撮影枚数を設定する(ステップS24)。
In addition, when performing continuous shooting (hereinafter, strobe emission color bracketing shooting) for correcting the emission color or spectral characteristics of the
First, as shown in FIG. 13, on the mode selection screen, the
補正間隔は、発光部38において発光する発光部材40の位置Sや、発光部材40の照射角度θを、1枚ずつの撮影毎にどの程度の補正幅(ΔS又はΔθ)で撮影するかについて設定することができるようになっている。
The correction interval is set with respect to the correction width (ΔS or Δθ) of the position S of the
補正順序若しくは撮影順序は、昇順(+方向、被写体に対して右から左の方向)、降順(−方向、被写体に対して左から右への方向)、「0+−」の順(中央→左…→右…の順)又は「0−+」の順(中央→右…→左…の順)等を選択して設定することができるようになっている。 The correction order or shooting order is ascending order (+ direction, right to left direction with respect to the subject), descending order (-direction, direction from left to right with respect to the subject), and "0 +-" order (center to left) ... → right ...) or "0- +" order (center-> right ...-> left ...) and the like can be selected and set.
例えば、「0」を補正が施されていない初期の撮影条件とすると、上記した昇順において、撮影枚数を「3枚」と設定した場合には、(−1補正)→(0:補正なし)→(+1補正)の順に補正した発光位置や、照射角度の条件下で連続撮影が行われる。
発光位置を補正する連続撮影の場合、下記式(3)で表すように、初期の発光位置が「S#」ならば、(S#−ΔS#)→(S#)→(S#+ΔS#)の順に連続撮影が行われる。
For example, assuming that “0” is an initial shooting condition with no correction, when the number of shots is set to “3” in the above ascending order, (−1 correction) → (0: no correction) → Continuous shooting is performed under the conditions of the light emission position and the irradiation angle corrected in the order of (+1 correction).
In the case of continuous shooting in which the light emission position is corrected, as shown in the following equation (3), if the initial light emission position is “S #”, (S # −ΔS #) → (S #) → (S # + ΔS #). ) Will be taken in order.
S#=S#0−k×ΔS# ……(3)
ここで、kは任意の整数である。
S # = S # 0 −k × ΔS # (3)
Here, k is an arbitrary integer.
したがって、実際の設定場面において、撮影順序を「昇順」、撮影枚数を「3枚」、初期位置を「中央」、補正間隔を「ΔS#=1」に設定した場合には、(一つ右)→(中央)→(一つ左)に変更して連続撮影が行われる。 Therefore, in the actual setting scene, if the shooting order is set to “ascending order”, the number of shots is set to “3”, the initial position is set to “center”, and the correction interval is set to “ΔS # = 1” (one right ) → (center) → (one left), continuous shooting is performed.
また、上記したブラケット条件のうち、撮影枚数の設定のみを「5枚」に変更した場合には、(−2補正)→(−1補正)→(0:補正なし)→(+1補正)→(+2補正)の順、すなわち、(S#−2ΔS#)→(S#−ΔS#)→(S#)→(S#+ΔS#)→(S#+2ΔS#)の順に撮影が行われる。 Also, in the above bracket conditions, when only the number of shots is changed to “5”, (−2 correction) → (−1 correction) → (0: no correction) → (+1 correction) → Photographing is performed in the order of (+2 correction), that is, (S # −2ΔS #) → (S # −ΔS #) → (S #) → (S # + ΔS #) → (S # + 2ΔS #).
さらに、このブラケット条件において、撮影順序の設定を「降順」に変更した場合には、(+2補正)→(+1補正)→(0:補正なし)→(−1補正)→(−2補正)の順、すなわち、(S#+2ΔS#)→(S#+ΔS#)→(S#)→(S#−ΔS#)→(S#−2ΔS#)の順に撮影が行われる。
この場合、上記した昇順の場合とは異なり、下記式(4)に基づいて連続撮影が行われる。
Further, in this bracket condition, when the shooting order setting is changed to “descending order”, (+2 correction) → (+1 correction) → (0: no correction) → (−1 correction) → (−2 correction) That is, photographing is performed in the order of (S # + 2ΔS #) → (S # + ΔS #) → (S #) → (S # −ΔS #) → (S # −2ΔS #).
In this case, unlike the above ascending order, continuous shooting is performed based on the following formula (4).
S#=S#0+k×ΔS# ……(4)
ここで、kは任意の整数である。
S # = S # 0 + k × ΔS # (4)
Here, k is an arbitrary integer.
さらに、上記したブラケット条件のうち、撮影順序のみを「0+−」に設定変更した場合には、(0:補正なし)→(+1補正)→(+2補正)→(−1補正)→(−2補正)の順、すなわち、最初の1枚を補正なしで撮影が行われた後、上記式(3)に基づいて順次撮影が行われ、その後、上記式(4)に基づいて順次撮影が行われる。
なお、上記した撮影順序に限定されず、その他の撮影順序に設定変更して撮影してもよい。
Further, in the above bracket conditions, when only the shooting order is set to “0 + −”, (0: no correction) → (+1 correction) → (+2 correction) → (−1 correction) → (− (2 correction), that is, after the first image is shot without correction, the shooting is sequentially performed based on the above formula (3), and then the sequential shooting is performed based on the above formula (4). Done.
Note that the shooting order is not limited to the above-described shooting order, and shooting may be performed by changing the setting to another shooting order.
また、上述したブラケット条件の設定方法では、発光位置を補正する連続撮影について説明したが、照射角度を補正する連続撮影においても同様であり、例えば撮影順序を「昇順」、初期の照射角度を「θ」、撮影枚数を「3枚」に設定した場合には、下記式(5)で表すように、(θ0−Δθ)→(θ0)→(θ0+Δθ)の順に連続撮影が行われる。 In the bracket condition setting method described above, the continuous shooting for correcting the light emission position has been described. However, the same applies to the continuous shooting for correcting the irradiation angle. For example, the shooting order is “ascending order” and the initial irradiation angle is “ When “θ” and the number of shots are set to “3”, continuous shooting is performed in the order of (θ 0 −Δθ) → (θ 0 ) → (θ 0 + Δθ) as represented by the following equation (5). Is called.
θ=Δθ0−k×Δθ ……(5)
ここで、kは任意の整数である。
θ = Δθ 0 −k × Δθ (5)
Here, k is an arbitrary integer.
撮影枚数は、任意の枚数を設定することができるようになっているが、上記した補正順序の設定と対応させるために、例えば1,3,5,7,…のように奇数枚、またはn=(2k+1)、(2k−1)枚の形式で設定されることが好ましい。
ここで、撮影枚数と、閃光発光装置26の発光回数とは、同一となるようになっている。
The number of shots can be set to an arbitrary number, but in order to correspond to the setting of the correction order described above, for example, odd numbers such as 1, 3, 5, 7,. = It is preferable to set in the format of (2k + 1), (2k-1).
Here, the number of shots and the number of times of light emission of the flash
なお、これらブラケット条件の設定方法は、予め設定された数値を選択する方法であってもよいし、設定された数値を加減させる方法であってもよいし、任意の数値を入力する方法であってもよい。 The bracket condition setting method may be a method of selecting a preset numerical value, a method of adjusting a preset numerical value, or a method of inputting an arbitrary numerical value. May be.
また、ブラケット条件は、操作釦20が押動されることにより設定されるが、別途ブラケット条件を設定するための専用の釦が設けられていてもよい。
The bracket condition is set by pressing the
ブラケット条件の設定が完了すると、リターン処理により、再度モード選択画面が表示される(ステップS21)。そして、モード切替部4をスライド操作させることにより、「撮影モード」に切り替え(ステップS26)、露出条件等の撮影条件を設定し(ステップS27)、測光処理、WB処理、ズーム処理及びAF(Auto Focus)処理等が順次実行される(ステップS28)。その後、撮影条件等の撮影情報や、設定情報と共に、被写体のスルー画像が第1表示部17に表示される(ステップS29)。
When the setting of the bracket condition is completed, the mode selection screen is displayed again by return processing (step S21). Then, the
表示情報を確認した後、ストロボ発光色ブラケティングの設定をONにすると(ステップS30)、設定WB情報に基づいて発光部38における初期値が設定される(ステップ31)。そして、閃光発光装置26における発光駆動部39のメインコンデンサ43の充電状態が確認される(ステップS32)。この際、メインコンデンサ43の充電状態が不完全な場合には(ステップS32;NO)、上記した方法により、メインコンデンサ43の充電処理が行われる(ステップS33)。
After confirming the display information, when the setting of strobe emission color bracketing is turned on (step S30), the initial value in the
メインコンデンサ43の充電状態が完全であることが確認された後(ステップS32;YES)、シャッタ釦5を押動する(ステップS34)。すると、自動調光機能により、シャッタ釦5を押動した後、閃光発光装置26における発光部38の一部でプリ発光が行われ(ステップS35)、被写体からの反射光を受光することにより、調光用の測光処理が実行されて(ステップS36)、「ブラケット設定モード」にモードにおいて設定されたブラケット条件が発光制御部53に順次設定される。
After confirming that the charged state of the
ここで、発光位置を補正する連続撮影において、補正間隔を「ΔS」、撮影順序を「昇順」、撮影枚数を「2k+1枚」に設定した場合を例に挙げて説明する。
図14に示すように、まず始めに、撮影順序が確認され(ステップS37)、昇順であると認識された後(ステップS38)、発光位置、すなわち、発光部38における発光部材40の番号S#の初期値が設定される(ステップS39)。次に、撮影順序mが+1として認識され(ステップS40)、さらに、撮影枚数nが2k+1、撮影済み枚数jが0にそれぞれ設定される(ステップS41)。
Here, in the case of continuous shooting for correcting the light emission position, a case where the correction interval is set to “ΔS”, the shooting order is set to “ascending order”, and the number of shots is set to “2k + 1” will be described as an example.
As shown in FIG. 14, first, the photographing order is confirmed (step S37), and it is recognized that the photographing order is ascending (step S38). Is set (step S39). Next, the shooting order m is recognized as +1 (step S40), and the number of shots n is set to 2k + 1 and the number of shots j is set to 0 (step S41).
なお、撮影順序が下り順であると認識された場合には(ステップS42)、発光部材40の番号S#の初期値が設定された後(ステップS43)、撮影順序mが−1として認識される(ステップS44)。
また、この時点における撮影済み枚数jは、まだ撮影が行われていないため、撮影順序に関わらずj=0として設定される。
If it is recognized that the shooting order is the descending order (step S42), after the initial value of the number S # of the
Further, the number of shots j taken at this time is set as j = 0 regardless of the shooting order because shooting has not yet been performed.
すべてのブラケット条件が設定された後、発光位置又は照射角度の補正処理が行われる(ステップS45)。この発光位置又は照射角度の補正処理では、図16に示すように、下記式(6)に基づいて発光部材40の番号S#が設定される(ステップS46)。
After all the bracket conditions are set, the light emission position or the irradiation angle is corrected (step S45). In this light emission position or irradiation angle correction process, as shown in FIG. 16, the number S # of the
S#=S#+m×j×ΔS# ……(6) S # = S # + m × j × ΔS # (6)
その後、発光させる発光部材40のメインコンデンサ43の充電状態が確認され(ステップS47)、メインコンデンサ43の充電状態が不完全であると判断された場合には(ステップS47;NO)、充電処理が行われる(ステップS48)。
Thereafter, the state of charge of the
なお、照射角度を補正する連続撮影する場合には、下記式(7)に基づいて照射角度θが設定された後(ステップS46)、発光させる発光部材40のメインコンデンサ43の充電状態が確認される(ステップS47)。
In the case of continuous shooting for correcting the irradiation angle, after the irradiation angle θ is set based on the following formula (7) (step S46), the charged state of the
θ=θ+m×j×Δθ ……(7) θ = θ + m × j × Δθ (7)
メインコンデンサ43の充電状態が完全であることが確認された後(ステップS47;YES)、発光させる発光部材40の番号が設定され(ステップS49)、設定された撮影条件及びプリ発光時の測光値に基づいて発光光量若しくは露出条件が調整される、またはGN若しくは絞り値が下記式(8)、(9)をそれぞれ満たすように調整される(ステップS50)。
After confirming that the charged state of the
ここで、Fは絞り値、Lは撮影距離、SはISO感度である。
Here, F is an aperture value, L is a shooting distance, and S is ISO sensitivity.
ここで、Fは絞り値、Lは撮影距離、SはISO感度である。
Here, F is an aperture value, L is a shooting distance, and S is ISO sensitivity.
そして、露出条件及び測光値に基づいて露出値が設定された後(ステップS51)、図17に示すように、発光制御部53から出力されたトリガー信号によって、トリガースイッチ44が作動し、発光部38における各閃光放電管40のトリガーコイル42が起動される。
Then, after the exposure value is set based on the exposure condition and the photometric value (step S51), as shown in FIG. 17, the
さらに、トリガーコイル42のトリガー用コンデンサ46に充電された電荷が、コイル48の一次側を通して放電し、二次側において、約3300Vのトリガー電圧が発生し、発光部38の閃光放電管40に印加される。これによって、閃光放電管40の内部にアーク放電が発生して、閃光が発光され(ステップS52)、撮影画像が画像データとして記憶部61のRAMに記録される(ステップS53)。なお、放電による発光は、発光停止スイッチング素子45から出力された発光停止信号によって自動的に発光が停止される。
Further, the electric charge charged in the
記憶部61のRAMに記録された画像データは、ROMに出力転送されと(ステップS54)、撮影済み枚数jの値が1つ加算され、「j=j+1」として認識される(ステップS55)。そして、下記式(10)に示す条件、すなわち、撮影済み枚数jが撮影枚数n以上であることを満たしているか否かが確認される(ステップS56)。この時点においては、1枚の画像しか撮影されていないため、上記した撮影処理が繰り返し行われ(ステップS56;NO)、これによって、発光する発光部材40が順次切り替えられて、図18に示すようなストロボ発光色ブラケティング撮影が行われる。
When the image data recorded in the RAM of the
j≧n ……(10) j ≧ n (10)
そして、撮影済み枚数jが上記した条件を満たした後(ステップS56;YES)、圧縮処理部63において圧縮符号化され、最終的には、露出条件や、発光位置及び照射角度と共に、電子カメラにおける記憶部61又は装着された記録媒体12に記録されて(ステップS57)、一連のストロボ発光色ブラケティング撮影が完了し、リターン処理によって、再度モード選択画面が表示される(ステップS21)。
Then, after the number of shots j satisfies the above-described conditions (step S56; YES), the
以上より、本発明に係る電子カメラ1によれば、発光する光の色成分を可変することが可能な発光部38と、被写体を照射する光源光若しくは被写体からの反射光に含まれる色成分を取得する測定部51と、測定部により算出された色成分に基づいて、発光すべき光の色成分を決定する入力画像処理部52と、撮影指示に応じて決定手段により決定された色成分の光を発光部に発光させる発光駆動部39とを具備するので、撮影状況に応じて、発光される閃光の発光色、色温度又は分光分布特性を補正することが可能となり、これによって、所望の色温度又は分光分布特性を有する撮影画像や、所望のカラー照明による演出効果が表現された撮影画像を取得することができる。
As described above, according to the
また、発光部38が、各々が異なる色成分の発光を行う複数の発光部材40から構成され、同時に発光させる発光部材40の組合せを変化させることにより発光する色の色成分を可変し、発光駆動部39が、入力画像処理部52により決定された色成分となるように1又は複数の発光部材40を選択して発光させるので、発光色を補正する連続撮影を行うことによって、所望の色温度又は分光分布特性を有する撮影画像や、所望のカラー照明による演出効果が表現された撮影画像の取得確率の向上を図ることが可能となり、これによって、再度の撮影を防止し、撮影効率の向上及び撮影者にかかる負担の軽減を図るができる。
In addition, the
なお、撮影順序を、昇順及び降順以外に設定した場合、例えば「0+−」に設定した場合には、図15に示すように、撮影順序が判断された後(ステップS58)、昇順において、照射角度θ又は発光位置S#の初期値と、撮影順序mとが順次設定され(ステップS59,60)、撮影枚数nがk+1に、撮影済み枚数jが0にそれぞれ設定される(ステップS61)。
そして、設定条件に基づいてストロボ角度ブラケティング処理が行われ(ステップS62)、画像データがROMに出力転送されると(ステップS63)、撮影済み枚数jの値が1つ加算され、「j=j+1」として認識される(ステップS64)。その後、撮影済み枚数jが撮影枚数n以上という条件を満たしているか否かが確認される(ステップS65)。
上記条件を満たしていることが確認された後、昇順の時と同様に、照射角度θ又は発光位置S#の初期値と、撮影順序mとが順次設定される(ステップS66,67)。この際、撮影枚数n及び撮影済み枚数jは、既に補正なしの画像1枚が撮影済みであるため、撮影枚数nがkに、撮影済み枚数jが1にそれぞれ設定される(ステップS68)。
そして、設定条件に基づいてストロボ角度ブラケティング処理が行われ(ステップS69)、上記した昇順における処理と同様の処理が繰り返されて(ステップS70,71,72)、後続の処理が実行される(ステップS57)。
When the shooting order is set to other than ascending order and descending order, for example, “0 + −” is set, as shown in FIG. 15, after the shooting order is determined (step S58), irradiation is performed in ascending order. The initial value of the angle θ or the light emission position S # and the shooting order m are sequentially set (steps S59 and S60), the shot number n is set to k + 1, and the shot number j is set to 0 (step S61).
Then, the strobe angle bracketing process is performed based on the set condition (step S62), and when the image data is output and transferred to the ROM (step S63), the value of the number of shots j is incremented by one, and “j = j + 1 "(step S64). Thereafter, it is confirmed whether or not the number of shots j satisfies the condition that the number of shots n or more is satisfied (step S65).
After confirming that the above condition is satisfied, the initial value of the irradiation angle θ or the light emission position S # and the photographing order m are sequentially set as in the ascending order (steps S66 and 67). At this time, since the number of shots n and the number of shots j have already been shot for one uncorrected image, the number of shots n is set to k and the number of shots j is set to 1 (step S68).
Then, strobe angle bracketing processing is performed based on the set conditions (step S69), and the same processing as that in the above-described ascending order is repeated (steps S70, 71, 72), and subsequent processing is executed (step S70). Step S57).
[第1変形例]
本実施形態では、撮像素子30の外部に、別途検出部35を設けて色温度情報を検出する、いわゆる外部測光方式を採用した構成になっているが、これに限定されず、図19に示すように、色分離回路56による分離後の色信号の差から色温度情報を検出する、いわゆる内部測光方式を採用した構成であってもよい。
[First Modification]
In the present embodiment, a so-called external photometry method is adopted in which a
また、本実施形態における外部測光方式や、図19に示すような内部測光方式よりも、図20に示すように、光源から照射される光の色温度を正確に計測することが可能な分光光度計測部70が具備された構成であってもよい。
Further, as compared with the external photometry method in this embodiment and the internal photometry method as shown in FIG. 19, as shown in FIG. 20, the spectrophotometer capable of accurately measuring the color temperature of light emitted from the light source. The structure provided with the
この分光光度計測部70を具備する構成の場合には、分光光度計測部70の他に、スリット71と、回折格子72と、光学分散部73とを備えて構成される。
スリット71は、微細な間隙が形成された板状の部材であり、形成された間隙に被写体反射光又は光源光が入射されるようになっている。
In the case of the configuration including the
The
回折格子72は、スリット71を介して入射された被写体反射光又は光源光等を、多数の微細な波長帯毎に分光させるようになっている。
The
光学分散部73は、フォトダイオードアレイ又はライン型フォトセンサ等から構成され、複数の受光素子が半導体基板と一体となるように形成されている。このように形成された光学分光部73は、多数の波長帯に分光された光エネルギー量をスペクトルとして同時に検出するようになっている。
The
分光光度計測部70は、A/D変換回路74と、エネルギー分布表メモリ75と、等色関数データメモリ76と、刺激値演算部77と、色度座標演算部78と、色温度演算部79とから構成される。
The
A/D変換回路74は、光学分散部73で検出された波長毎の比エネルギー量を、デジタル値に変換し、エネルギー分布表メモリ75に出力させるようになっている。
The A /
エネルギー分布表メモリ75は、A/D変換回路74でデジタル化された波長毎の比エネルギー量を、分光エネルギー分布表データL(λ)として記録するようになっている。
ここで、分光エネルギー分布表データL(λ)の一例を、下記表1に示す。
The energy distribution table memory 75 records the specific energy amount for each wavelength digitized by the A /
Here, an example of the spectral energy distribution table data L (λ) is shown in Table 1 below.
等色関数データメモリ76は、視覚の分光比視感度特性に基づいた該当する波長におけるr(λ)、g(λ)、b(λ)、またはx(λ)、y(λ)、z(λ)等の等色関数データが記録されるようになっている。
ここで、RGB表色系及びXYZ表色系の等色関数データの一例を、下記表2及び表3にそれぞれ示す。
The color matching
Here, examples of color matching function data of the RGB color system and the XYZ color system are shown in Tables 2 and 3 below, respectively.
刺激値演算部77は、下記式(11),(12),(13)に示すように、エネルギー分布表メモリ75に記録されたエネルギー分光エネルギー分布表データL(λ)に、上記した等色関数データを乗算させ、例えば可視光領域等のように、波長域全体で集計加算することにより、RGB又はXYZ等の三刺激値が算出されるようになっている。
The stimulus
色度座標演算部78は、下記式(14),(15),(16)に示すように、刺激値演算部77において算出されたRGB又はXYZ等の三刺激値に基づいて、(r,g,b)又は(x,y,z)等の色度座標に変換されるようになっている。
Based on the tristimulus values such as RGB or XYZ calculated by the stimulus
r=R/(R+G+B) ……(14) r = R / (R + G + B) (14)
g=G/(R+G+B) ……(15) g = G / (R + G + B) (15)
b=B/(R+G+B) ……(16) b = B / (R + G + B) (16)
なお、色度座標への変換式は、上記した式(14),(15),(16)に限定されず、例えば下記式(17)であってもよい。 Note that the conversion formula to chromaticity coordinates is not limited to the above formulas (14), (15), and (16), and may be the following formula (17), for example.
b=1−(r+g) ……(17) b = 1- (r + g) (17)
色温度演算部79は、色度座標演算部78において算出された色度座標や、色度座標と色温度とが組合された変換表テーブル等に基づいて、相関色温度が算出されるようになっている。
The color
次に、図21を参照しながら、分光光度計測によるWB制御の方法の詳細について説明する。
まず始めに、図21に示すように、等色関数が設定され(ステップS101)、測光処理が行われる(ステップS102)。
Next, the details of the WB control method by spectrophotometric measurement will be described with reference to FIG.
First, as shown in FIG. 21, a color matching function is set (step S101), and photometric processing is performed (step S102).
その後、波長毎にエネルギー分布が測定されると共に、エネルギー分布表L(λi)が作成される(ステップS103)。そして、三刺激値が算出され(ステップS104)、これら三刺激値に基づいて色度座標が算出される(ステップS105)。 Thereafter, the energy distribution is measured for each wavelength, and the energy distribution table L (λi) is created (step S103). Then, tristimulus values are calculated (step S104), and chromaticity coordinates are calculated based on these tristimulus values (step S105).
次に、座標変換処理を行うか否かが判断され(ステップS106)、座標変換処理を行う場合には(ステップS106;YES)、例えばRGB座標からxyz座標、またはXYZ座標からxyz座標等、他の表色系若しくは色度座標への変換処理が行われる(ステップS107)。そして、変換後の色度座標に基づいて、相関色温度Ta及び黒体輻射軌跡との偏差Δuv等が算出される(ステップS108)。この際、座標変換処理を行わない場合には(ステップS106;NO)、変換処理前の色度座標に基づいて、相関色温度Ta及び黒体輻射軌跡との偏差Δuv等が算出される(ステップS108)。 Next, it is determined whether or not to perform coordinate conversion processing (step S106). When coordinate conversion processing is performed (step S106; YES), for example, RGB coordinates to xyz coordinates, XYZ coordinates to xyz coordinates, etc. Is converted to the color system or chromaticity coordinates (step S107). Then, based on the converted chromaticity coordinates, a deviation Δuv from the correlated color temperature Ta and the black body radiation locus is calculated (step S108). At this time, when the coordinate conversion process is not performed (step S106; NO), a deviation Δuv from the correlated color temperature Ta and the black body radiation locus is calculated based on the chromaticity coordinates before the conversion process (step S106). S108).
さらに、算出された偏差Δuvが、許容値以下であるか否かが確認され(ステップS109)、許容値以下である場合には(ステップS109;YES)、色温度Ta若しくは色度座標(x,y,z)等が第1表示部17及び第2表示部22に表示される(ステップS110)。この際、偏差Δuvが、許容値を超えている場合には(ステップS109;NO)、色温度測定のエラー処理が行われる(ステップS111)。
Further, it is confirmed whether or not the calculated deviation Δuv is equal to or smaller than the allowable value (step S109). If the calculated deviation Δuv is equal to or smaller than the allowable value (step S109; YES), the color temperature Ta or the chromaticity coordinates (x, y, z) and the like are displayed on the
最終的には、算出された色温度Ta又は色度座標に基づいて、入力画像処理部52のWB制御回路57によりWBが調整され(ステップS112)、さらに、これら色温度Ta及びWB設定情報等に応じて、発光部38における発光位置及びその他の条件が設定されて(ステップS113)、一連のWB制御が完了する。
Finally, the WB is adjusted by the
以上より、分光光度計測部70を具備する電子カメラは、RGB又はXYZ等の三刺激値を利用して(r,g,b)又は(x,y,z)等の色度座標に変換されるので、色度座標や、色度座標と色温度とが組合された変換表テーブル等から相関色温度を算出することが可能となり、これによって、色温度に基づいた精密なWB制御を行うことができる。
As described above, the electronic camera including the
なお、色信号の差若しくは成分比又は色温度情報等に基づいた撮像信号の色成分の利得制御方法又はWB制御方法は、本実施形態に限定されず、図22に示すような黒体輻射における色温度と、RGBの各色信号の相対強度との特性データ若しくは変換表を参照し、図23に示すように、RGBの各色信号における相対強度の逆数により算出された色温度に該当するRGBの各色信号の利得制御量に基づいて行われるようになっていてもよい。 Note that the gain control method or WB control method of the color component of the imaging signal based on the color signal difference or component ratio, color temperature information, or the like is not limited to the present embodiment, and in black body radiation as shown in FIG. Each color of RGB corresponding to the color temperature calculated by the reciprocal of the relative intensity of each color signal of RGB as shown in FIG. 23 with reference to the characteristic data or conversion table of the color temperature and the relative intensity of each color signal of RGB, as shown in FIG. It may be performed based on the gain control amount of the signal.
また、色温度を用いずに、上記した光源光の分光分布特性データL(λi)を、標準光源、所定の色温度における黒体輻射の分光特性又は平坦な分光分布特性等の所望の分光分布特性LW(λi)に変換することが可能なカラー変換フィルタ特性F(λi)を、下記式(18)により算出し、この仮想フィルタF(λi)の分光分布特性に基づいて行われるようになっていてもよい。 Further, the spectral distribution characteristic data L (λi) of the light source light described above is used as a standard light source, a desired spectral distribution such as a black body radiation spectral characteristic or a flat spectral distribution characteristic at a predetermined color temperature without using a color temperature. The color conversion filter characteristic F (λi) that can be converted into the characteristic LW (λi) is calculated by the following equation (18), and is performed based on the spectral distribution characteristic of the virtual filter F (λi). It may be.
なお、上記した所定の色温度における黒体輻射の分光分布特性は、下記式(19)に示すプランクの黒体輻射式によって算出される。 The spectral distribution characteristic of the black body radiation at the predetermined color temperature is calculated by the Planck black body radiation formula shown in the following formula (19).
ここで、hはPlank定数、cは光速、kはBoltzmann定数である。
Here, h is a Plank constant, c is the speed of light, and k is a Boltzmann constant.
さらに、各特性のピーク波長の強度や、例えば3200K又は5000K等の所定の色温度における光源の放射エネルギー強度等を基準値として設定し、この基準値に対する相対強度を、表又は関数として予め記録し、これを参照することにより算出されてもよい。 Further, the intensity of the peak wavelength of each characteristic or the radiant energy intensity of the light source at a predetermined color temperature such as 3200K or 5000K is set as a reference value, and the relative intensity with respect to this reference value is recorded in advance as a table or function. It may be calculated by referring to this.
[第2変形例]
また、本実施形態では、閃光発光装置26における複数の発光部材40が、図24に示すように、発光部38における発光する発光部材40を個別に順次切り替えることによって、発光位置又は照射角度を変化させることにより、ストロボ角度ブラケティング撮影が行われているが、これに限定されず、図25に示すように、発光部材40を複数個ずつ順次切り替えることによって撮影されてもよい。
[Second Modification]
In the present embodiment, the light emitting position or irradiation angle is changed by switching the
一方、図26に示すように、発光部38において、発光する発光部材40の個数、位置及び範囲を順次切り替えることにより、ストロボ角度ブラケティング撮影が行われてもよい。
On the other hand, as shown in FIG. 26, strobe angle bracketing imaging may be performed by sequentially switching the number, position, and range of the
以上より、1度レリーズすることにより、閃光発光装置26の照射角度と共に、発光光量の加減補正を行うことが可能となり、これによって、所望の照射角度及び陰影条件の下、所望の光量及び陰影を有する画像が取得する確率の向上を図ることができる。
As described above, by releasing once, it is possible to perform correction correction of the amount of emitted light as well as the irradiation angle of the flash
[第3変形例]
さらに、本実施形態では、発光部38における発光する発光部材40を切り替えることにより、水平方向からの照明、すなわち、側光によるストロボ角度ブラケティング撮影が行われているが、これに限定されず、図27に示すように、筐体2を90℃回転させ、上下方向からの照明、すなわち、仰角光及び俯角光によるストロボ角度ブラケティング撮影が行われてもよい。
[Third Modification]
Furthermore, in the present embodiment, lighting from the horizontal direction, that is, strobe angle bracketing shooting by side light is performed by switching the
また、閃光発光装置26は、図28に示すように、筐体2の前面において、撮像レンズ31を囲繞するように円周方向に沿って一列に配列された複数の発光部材40から構成されていてもよい。
Further, as shown in FIG. 28, the flash
さらに、図29に示すように、予め発光部38における複数の発光部材40を異なる方向及び角度に設置させ、それらの発光部材40の中から任意の発光部材を選択して、所望の照射角度に切り替えるようにしてもよい。
この場合、発光部38における発光部材40の設置角度をモーター等の駆動装置(図示せず)によって、回転駆動することにより切り替えるように構成されていてもよい。
Furthermore, as shown in FIG. 29, a plurality of light emitting
In this case, the installation angle of the
[第4変形例]
さらに、本実施形態では、閃光発光装置26における発光部材40に閃光放電管であるキセノン管が用いられているが、これに限定されず、白色LED(Light Emitting Diode)が用いられてもよい。ただし、この場合、閃光発光装置26における発光駆動部の回路構成が、発光部材40にキセノン管を用いた場合とは異なるため、図30から図32を参照しながら、詳細について説明する。なお、その他の構成については、本実施形態と同様であるため、説明を省略する。
[Fourth Modification]
Furthermore, in this embodiment, a xenon tube, which is a flash discharge tube, is used as the
発光部38における発光部材40にLEDを用いる場合のLED用の発光駆動部81は、図30に示すように、昇圧充電回路41及びトリガーコイル42が不要となり、DC/DC変換器及びチャージポンプ等により構成されたレギュレータ82と、制限抵抗83と、発光制御スイッチ84とを具備する。また、メインコンデンサ43は、発光部材40毎に具備されず、発光駆動部39に対して1つのメインコンデンサ43が具備されている。このように構成されたLED用の発光駆動部81は、数〜数十Vに昇圧した電圧により、充電作業を行わずに各発光部材40を直接発光させることができる。
When the LED is used for the
なお、LED用の発光駆動部81は、図31に示すように、レギュレータと、駆動回路とが組合せて構成された駆動機構85が具備されていてもよい。このようにして構成されたLED用の発光駆動部81は、図32に示すように、一定の幅を有するパルス発光を行うようになっている。
As shown in FIG. 31, the LED light
以上より、閃光発光装置26における発光部材40に白色LEDを用いると、電圧を数千Vに昇圧させる必要がなくなり、数V〜十数Vに昇圧させた電圧によって十分発光させることができるため、発光駆動部においてメインコンデンサ43が不要となり、レギュレータ82で昇圧された電圧によって発光部材40を直接発光させるので、装置構成の簡素化を図ることが可能となり、これによって、装置の小型化を図ることができる。
From the above, when a white LED is used for the
なお、発光部材40は、白色LEDに限定されず、例えば、図33に示すように、赤色(R)、緑色(G)及び青色(B)LEDの計3色のLEDによって構成されたものであってもよい。
このように構成された閃光発光装置26は、各色のLEDが照射する光を加法混色することにより、発光色の相対発光強度を適宜加減又は調整させるストロボ角度ブラケティング撮影や、照射角度による補正に発光色による補正を組合せる照射角度×発光色ブラケティング撮影を行うことができる。
Note that the
The flash
また、図34に示すように、RGBの3色の他に、上記した補正に用いられる紫色(P)、黄緑色(YG)、黄色(Y)、橙色(O)のLEDによって構成されたものであってもよい。
このように構成された閃光発光装置26は、各色のLEDが照射する光を加法混色することにより、発光位置及び照射角度に対応して、発光色を切り替えて撮影することができる。また、図33示す配置構成と同様に、ストロボ角度ブラケティング撮影及び照射角度×発光色ブラケティング撮影を行うことができる。
Further, as shown in FIG. 34, in addition to the three colors of RGB, those composed of purple (P), yellow green (YG), yellow (Y), and orange (O) LEDs used for the above correction. It may be.
The flash
さらに、図35に示すように、基本色となる白色を常時発光させると共に、その他の色を発光するLEDを順次発光させることができるように構成されたものであってもよい。
このように構成された閃光発光装置26は、分光分布特性が偏在している場合や、相対発光強度が小さい波長領域が存在する場合に、白色に対して弱い波長領域に相当する発光色のLEDを発光させることにより、分光分布特性の平坦化を図ることができる。また、色温度及びWBの補正を行うことができる。
Furthermore, as shown in FIG. 35, it may be configured such that white, which is a basic color, always emits light, and LEDs that emit other colors can emit light sequentially.
The flash
また、青色LEDと、黄色の蛍光体材料との組合せにより白色の発光を実現するように構成されたもの、または紫外光LEDと、RGB(Red Green Blue)若しくはOYGB(Orange Yellow Green Blue)の蛍光体材料との組合せにより白色の発光を実現するように構成されたもの等、何れの構成であってもよい。 Also, a combination of a blue LED and a yellow phosphor material is used to achieve white light emission, or an ultraviolet LED and RGB (Red Green Blue) or OYGB (Orange Yellow Green Blue) fluorescence. Any configuration such as one configured to realize white light emission in combination with a body material may be used.
ただし、青色LEDと、黄色の蛍光体とを組合せて構成された閃光発光装置26では、発光される閃光の相対発光強度が、図36に示すように、青色及び緑色の波長領域において小さいため、図37に示すような青色及び緑色LEDを発光させる必要がある。
However, in the flash
また、紫色LEDと、RGBの3色の蛍光体とを組合せて構成された閃光発光装置26では、発光される閃光の相対発光強度は、図38に示すように、黄緑色(YG)、黄色(Y)及び橙色(O)の波長領域において小さいため、図37に示すような黄緑色、黄色及び橙色LEDを発光させる必要がある。
Further, in the flash
さらに、上記した例とは別に、例えば、図39に示すように、白色LEDの相対発光強度に対して、図40に示す青緑(BG)色LED及び赤色(R)LEDの相対発光強度が半分程度となるように発光させる、すなわち、個々のLEDの相対発光強度を調整することにより、図41に示すように、分光特性が補正されるようになっていてもよい。 Furthermore, apart from the above example, for example, as shown in FIG. 39, the relative light emission intensity of the blue-green (BG) LED and the red (R) LED shown in FIG. As shown in FIG. 41, the spectral characteristics may be corrected by emitting light so that it becomes about half, that is, by adjusting the relative light emission intensity of each LED.
以上より、RGB成分、色度、色温度又は分光分布特性によって表される色成分を可変させるので、発光ダイオードの有する分光分布特性の偏りを緩和する、例えば各スペクトル図における分光特性曲線を平坦化する、または太陽光の分光分布特性に近似させることが可能となり、これによって、撮影画像における色再現性の向上を図ることができる。 As described above, since the color component represented by the RGB component, chromaticity, color temperature, or spectral distribution characteristic can be varied, the deviation of the spectral distribution characteristic of the light-emitting diode is alleviated, for example, the spectral characteristic curve in each spectrum diagram is flattened. Or approximate to the spectral distribution characteristics of sunlight, thereby improving the color reproducibility in the captured image.
なお、LEDを発光部材に用いた場合の配置構成は、図42に示すように、RGBの3色の他に、上記した補正に用いられる紫色(P)、黄緑色(YG)、黄色(Y)、橙色(O)のLEDが一定方向に配列された構成であってもよい。 As shown in FIG. 42, the arrangement configuration when the LED is used for the light emitting member is not only three colors of RGB, but also purple (P), yellow green (YG), and yellow (Y ), Orange (O) LEDs may be arranged in a certain direction.
さらに、図43に示すように、RGBの各色及び白色LEDがマトリクス状に配列された1つの組が、一定方向に配列された構成であってもよい。 Furthermore, as shown in FIG. 43, one set in which each color of RGB and white LEDs are arranged in a matrix may be arranged in a certain direction.
さらに、図44から図46に示すように、基本色となる白色LEDの発光面積を大きくし、補正に用いられるその他の色を発光するLEDの発光面積を小さくするように組合せた構成であってもよい。 Furthermore, as shown in FIGS. 44 to 46, the light emitting area of the white LED as a basic color is increased, and the light emitting area of the LED emitting other colors used for correction is reduced. Also good.
以上より、混色の組合せによって種々の発光色が実現されるので、連続撮影時において、1枚の画像毎に閃光の発光色を変化させることが可能となり、これによって、ストロボ発光色ブラケティング撮影を行うことができる。 As described above, since various emission colors are realized by the combination of the mixed colors, it is possible to change the emission color of the flash for each image during continuous shooting, thereby enabling the flash emission color bracketing shooting. It can be carried out.
[第5変形例]
さらに、本実施形態及び第4変形例では、閃光発光装置26における発光部材40に、閃光放電管又はLEDが用いられているが、これに限定されず、例えばタングステン電球、ハロゲン電球又はスタジオ写真用電球等の閃光放電管及びLED以外の発光素子や、照明素子が用いられてもよい。この場合、閃光発光装置26は、図47に示すように、昇圧充電回路41及びトリガーコイル42がなく、DC/DC変換器及びチャージポンプ等により構成されたレギュレータ91と、制限抵抗92と、発光制御スイッチ93とを具備した簡易な回路構成となる。
[Fifth Modification]
Further, in the present embodiment and the fourth modification, a flash discharge tube or LED is used for the
ここで、発光部材40にハロゲン電球を用いられた場合を例に挙げて説明する。
ハロゲン電球の有する各特性の変化率(F/F0)と、電圧の変化率(V/V0)との間には、近似的に下記式(20)の関係が成立する。
Here, a case where a halogen light bulb is used for the
The relationship of the following formula (20) is established approximately between the rate of change (F / F 0 ) of each characteristic of the halogen bulb and the rate of change of voltage (V / V 0 ).
ここで、Kは各特性の固有値である。
Here, K is an eigenvalue of each characteristic.
例えば、ハロゲン電球の有する温度の変化率(T/T0)と、電圧の変化率(V/V0)とは、下記式(21)の関係が成立し、図48に示すように、駆動電圧又は電流を増大させることによって、相対発光強度が増大する。また、波長成分及び分光分布特性は、短波長領域における発光比率が増大され、長波長領域における発光比率が低下されて、色温度Tが上昇する。一方、駆動電圧及び電流を低下させることにより、短波長領域における発光比率が低下され、長波長領域における発光比率が増大されて、色温度Tが低下する。 For example, the relationship between the rate of change in temperature (T / T 0 ) and the rate of change in voltage (V / V 0 ) of the halogen bulb satisfies the following formula (21), and as shown in FIG. Increasing the voltage or current increases the relative emission intensity. Further, in the wavelength component and the spectral distribution characteristic, the light emission ratio in the short wavelength region is increased, the light emission ratio in the long wavelength region is decreased, and the color temperature T is increased. On the other hand, by reducing the drive voltage and current, the light emission ratio in the short wavelength region is decreased, the light emission ratio in the long wavelength region is increased, and the color temperature T is decreased.
以上より、発光部材40に閃光放電管及びLED以外の発光素子等が用いられると、各Faの変化率(Fa/Fa0)と、電圧Vの変化率(V/V0)との間に比例関係が成立するので、駆動電圧又は電流を制御することにより、照明光の色温度又は色調を可変制御することが可能となり、これによって、所望の色温度及び分光特性を有する照明条件の下、所望の表現効果を有する画像を取得する確率の向上を図ることができる。
From the above, when a light emitting element other than a flash discharge tube and an LED is used for the
[第6変形例]
さらに、本実施形態では、本発明に係る閃光発光装置26が電子カメラ1に内蔵された形態で利用されているが、これに限定されず、図49に示すように、電子カメラ100に外付けされる閃光発光装置101として利用されてもよく、本実施形態と同様の効果を奏するようになっている。
[Sixth Modification]
Further, in the present embodiment, the flash
1,100 電子カメラ
25 撮像部
26,101 閃光発光装置
38 発光部
39 発光駆動部
40 発光部材
41 昇圧充電回路
42 トリガーコイル
43 メインコンデンサ
49 撮影制御部
51 測定部
52 入力画像処理部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1,100
Claims (8)
被写体を照射する光源光若しくは被写体からの反射光に含まれる色成分を取得する取得手段と、
前記取得手段により取得された色成分に基づいて、発光すべき光の色成分を決定する決定手段と、
撮影指示に応じて前記決定手段により決定された色成分の光を前記発光部に発光させる発光制御手段とを具備したことを特徴とする電子カメラ。 A light emitting unit capable of changing a color component of emitted light;
An acquisition means for acquiring a color component included in light source light that irradiates the subject or reflected light from the subject;
Determining means for determining a color component of light to be emitted based on the color component acquired by the acquiring means;
An electronic camera comprising: a light emission control unit that causes the light emitting unit to emit light of the color component determined by the determination unit according to a photographing instruction.
前記発光制御手段は、前記決定手段により決定された色成分となるように1又は複数の発光部材を選択して発光させることを特徴とする請求項1に記載の電子カメラ。 The light emitting unit is composed of a plurality of light emitting members that each emit light of different color components, and changes the color component of the emitted light by changing the combination of the light emitting members that emit light simultaneously,
The electronic camera according to claim 1, wherein the light emission control unit selects one or a plurality of light emitting members to emit light so that the color component determined by the determination unit is obtained.
前記決定手段は、前記算出手段により算出された色の補正量に対応する色成分を前記発光すべき色成分として決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電子カメラ。 Based on the color component acquired by the acquisition means, comprising a calculation means for calculating a correction amount of the color to correct the white balance of the color component;
The said determination means determines the color component corresponding to the correction amount of the color calculated by the said calculation means as said color component which should be light-emitted, The Claim 1 characterized by the above-mentioned. Electronic camera.
前記算出手段により算出された色の補正量で入力される色信号の成分比又は利得を制御してホワイトバランスを調整する調整手段とを具備し、
前記決定手段は、前記取得手段により取得された色成分に対応する色成分を発光すべき色成分として決定することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電子カメラ。 Calculation means for calculating a correction amount of a color for correcting the white balance of the color component based on the color component acquired by the acquisition means;
Adjusting means for adjusting the white balance by controlling the component ratio or gain of the color signal input with the color correction amount calculated by the calculating means;
4. The electronic camera according to claim 1, wherein the determining unit determines a color component corresponding to the color component acquired by the acquiring unit as a color component to be emitted. 5. .
前記発光部の発光動作及び前記撮像部の撮影動作を制御する撮影制御手段とを具備し、
前記撮影制御手段は、一回の撮影指示に応じて前記発光部における発光部材の組合せを順次切り替えて発光させるように制御すると共に、前記発光部より発光する光の色成分の異なる複数枚の画像が連続撮影するように前記撮像部を制御することを特徴とする請求項2に記載の電子カメラ。 An imaging unit that shoots a subject in accordance with a shooting instruction;
A photographing control means for controlling a light emitting operation of the light emitting unit and a photographing operation of the imaging unit;
The photographing control means controls to sequentially switch the combination of the light emitting members in the light emitting unit according to one photographing instruction so as to emit light, and a plurality of images having different color components of light emitted from the light emitting unit. The electronic camera according to claim 2, wherein the image pickup unit is controlled so that a continuous shooting is performed.
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