JP6765875B2 - 焦点調節装置及び焦点調節方法 - Google Patents
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Description
Fδaft = Fδnow − V1st × N …(1)
ここで、Fδnowは、上記ステップS111において現在測距位置Pnowについて算出したデフォーカス量の絶対値[Fδ]であり、初期駆動速度V1stは、減速前の高速駆動速度[Fδ/frame]である。図3を参照して説明したとおり、このデフォーカス量Fδaftが、低速切り替え位置P1の下限値と上限値との範囲内になることが検出されると、フォーカスレンズの速度を低速駆動速度V2ndに切り替える。この低速駆動速度V2ndは、現在測距位置PnowからNフレーム後のフォーカスレンズ位置Paftから反映される。
Vx = (FδP3−FδP2) / N …(2)
ここで、(FδP3−FδP2)は、停止有効測距位置P3と停止制御位置P2との間の区間であるA区間INTaに相当するデフォーカス量である。こうして算出される仮速度Vxは、停止有効測距位置P3からNフレーム後のフォーカスレンズの到達位置が、停止制御位置P2をオーバーしない最大速度になる。つまり、A区間INTaをNフレーム分割する速度になる。
α = (Fδaft−FδP2) / Vx …(3)
ここで、(Fδaft−FδP2)は、現在測距位置PnowからN(=2)フレーム後のフォーカスレンズ位置Paftと停止制御位置P2との間の区間であるB区間INTbに相当するデフォーカス量である。こうして算出される測距回数αは、B区間INTbを、速度Vxでフォーカスレンズを駆動した場合の測距回数となる。
V2nd = (Fδaft−0Fδ) / α …(4)
ここで、(Fδaft−0Fδ)は、現在測距位置PnowからN(=2)フレーム後のフォーカスレンズ位置Paftからフォーカスレンズ駆動目標位置0Fδに達するまでのデフォーカス量である。
従って、精度の高いデフォーカス量が得られる停止有効測距位置P3と停止制御位置P2までのA区間INTa内の最大速度である仮速度Vxから、減速開始位置である第1の位置と停止制御位置P2までのB区間INTbにおける測距回数αを求めることで、精度の高い測距が可能な範囲で、少なくとも1回はデフォーカス量を算出することができる低速駆動速度V2ndを求めることができる。つまり、低速過ぎず、かつ、合焦位置であるフォーカスレンズ駆動目標位置0Fδをオーバーランすることなく、高精度な測距結果が得られる、低速駆動速度V2ndを演算することで、高速なAF動作を実現することができる。
これにより、フォーカスレンズの位置をレンズユニット10から取得しなくても、デフォーカス量Fδaft、FδP2を用いて測距回数αを求めることが可能になる。
このように、低速駆動速度V2ndは、低速過ぎず、かつ、合焦位置であるフォーカスレンズ駆動目標位置0Fδをオーバーランすることなくフォーカスレンズを停止することが可能な速度とすることができる。
このように、高速駆動速度である初期駆動速度V1stから低速駆動速度V2ndへの切り替えの判定を、現在のデフォーカス量FδnowではなくてNフレーム後のデフォーカス量Fδaftを用いることで、低速への切り替え前にフォーカスレンズが合焦位置であるフォーカスレンズ駆動目標位置0Fδをオーバーランすることなく、高精度な測距結果が得られる、低速駆動速度V2ndを演算することで、高速で、高品位なAF動作を実現することができる。すなわち、オーバーランすると、ライブビュー画像として、一旦ピントが合った後にボケていく低位品位な映像が提示されてしまうが、本実施形態によれば、オーバーランすることが無いので、高品位なライブビュー画像を提供することができる。
デフォーカス量FδP2、FδP3と所定回数の値が、レンズユニット10の種類等の条件によって決まり、レンズユニット10との通信により取得されるので、算出する必要が無く、高速にそれらの値を取得できる。
従って、一実施形態に係る焦点調節装置であるAF処理部28は、位相差検出部211を含む撮像素子21を備える撮像装置1に適用することができる。
従って、精度の高いデフォーカス量が得られる停止有効測距位置P3と停止制御位置P2との間のA区間INTa内の最大速度である仮速度Vxから、減速開始位置である第1の位置と停止制御位置P2との間のB区間INTbにおける測距回数αを求めることで、精度の高い測距が可能な範囲で、少なくとも1回はデフォーカス量を算出することができる低速駆動速度V2ndを求めることができる。つまり、低速過ぎず、かつ、合焦位置であるフォーカスレンズ駆動目標位置0Fδをオーバーランすることなく、高精度な測距結果が得られる、低速駆動速度V2ndを演算することで、高速なAF動作を実現することができる。
Claims (6)
- 位相差検出により、フォーカスレンズを含む撮像光学系のデフォーカス量を算出する焦点検出部と、
上記焦点検出部の出力するデフォーカス量に基づいて、上記フォーカスレンズを目標位置へ移動させて焦点調節を行う制御部と、
を有し、
上記制御部は、
上記フォーカスレンズを上記目標位置へ移動中に、移動速度を第1の速度からより低速な第2の速度に切り替える際に、
上記切り替えを行う第1の位置と上記フォーカスレンズの移動中に上記目標位置へ停止させるために停止制御を開始する第2の位置との間の区間において、上記フォーカスレンズが所定の速度で移動する場合に、上記焦点検出部により上記デフォーカス量を算出可能な回数を算出し、
上記回数と上記第1の位置と上記目標位置とに基づいて上記第2の速度を算出し、上記所定の速度は、上記焦点検出部が有効なデフォーカス量を取得することが可能な位置で、かつ上記フォーカスレンズの上記目標位置に対して最も近い位置である第3の位置と、上記第2の位置との間の区間において、所定回数のデフォーカス量の算出を可能とする速度である、
ことを特徴とする焦点調節装置。 - 上記制御部は、上記焦点検出部の出力する上記デフォーカス量に基づいて上記第1の位置に相当するデフォーカス量を算出し、この算出したデフォーカス量と上記第2の位置に相当する所定のデフォーカス量とを用いて、上記回数を算出する、ことを特徴とする請求項1に記載の焦点調節装置。
- 上記第2の速度は、上記第3の位置と上記第2の位置との間の区間において、上記焦点検出部により少なくとも1回のデフォーカス量の算出を可能とする速度である、ことを特徴とする請求項1に記載の焦点調節装置。
- 上記焦点検出部は、上記デフォーカス量の算出を一定の時間タイミングで繰り返し、
上記第1の位置は、上記焦点検出部が上記デフォーカス量を算出した位置から、上記フォーカスレンズが上記第1の速度で上記目標位置へ移動して所定回数の上記デフォーカス量の算出を行う時刻に相当する位置である、ことを特徴とする請求項1に記載の焦点調節装置。 - 上記焦点検出部は、上記撮像光学系により結像された光学像を電気信号に変換する光電変換部を有する複数の画素を備え、上記画素へ入射する光束の入射方向を制限するよう構成された焦点検出用画素を含み、上記複数の画素が2次元的に配列された撮像素子における、上記焦点検出用画素の画素信号を読み出して、上記焦点検出用画素の画素信号に基づいて上記位相差検出により上記デフォーカス量を算出する、ことを特徴とする請求項1乃至4の何れか1項に記載の焦点調節装置。
- 位相差検出により、フォーカスレンズを含む撮像光学系のデフォーカス量を算出し、この算出したデフォーカス量に基づいて、上記フォーカスレンズを目標位置へ移動させて焦点調節を行う焦点調節方法であって、
上記フォーカスレンズを上記目標位置へ移動中に、移動速度を第1の速度からより低速な第2の速度に切り替える際に、
上記切り替えを行う第1の位置と上記フォーカスレンズの移動中に上記目標位置へ停止させるために停止制御を開始する第2の位置との間の区間において、上記フォーカスレンズが所定の速度で移動する場合に、上記デフォーカス量を算出可能な回数を算出し、
上記回数と上記第1の位置と上記目標位置とに基づいて上記第2の速度を算出し、
上記所定の速度は、有効なデフォーカス量を取得することが可能な位置で、かつ上記フォーカスレンズの上記目標位置に対して最も近い位置である第3の位置と、上記第2の位置との間の区間において、所定回数のデフォーカス量の算出を可能とする速度である、
ことを特徴とする焦点調節方法。
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