[go: up one dir, main page]

WO2020044844A1 - 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置 - Google Patents

信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020044844A1
WO2020044844A1 PCT/JP2019/028410 JP2019028410W WO2020044844A1 WO 2020044844 A1 WO2020044844 A1 WO 2020044844A1 JP 2019028410 W JP2019028410 W JP 2019028410W WO 2020044844 A1 WO2020044844 A1 WO 2020044844A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signal processing
focus
display
anamorphic lens
state
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/JP2019/028410
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
赤松 範彦
佳孝 宮谷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to EP19856159.9A priority Critical patent/EP3845945B1/en
Priority to US17/250,659 priority patent/US11467482B2/en
Priority to JP2020540139A priority patent/JP7415930B2/ja
Priority to CN201980052989.1A priority patent/CN112543883B/zh
Publication of WO2020044844A1 publication Critical patent/WO2020044844A1/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B37/00Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe
    • G03B37/06Panoramic or wide-screen photography; Photographing extended surfaces, e.g. for surveying; Photographing internal surfaces, e.g. of pipe involving anamorphosis
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B13/00Viewfinders; Focusing aids for cameras; Means for focusing for cameras; Autofocus systems for cameras
    • G03B13/32Means for focusing
    • G03B13/34Power focusing
    • G03B13/36Autofocus systems
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B7/00Mountings, adjusting means, or light-tight connections, for optical elements
    • G02B7/28Systems for automatic generation of focusing signals
    • G02B7/36Systems for automatic generation of focusing signals using image sharpness techniques, e.g. image processing techniques for generating autofocus signals
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03BAPPARATUS OR ARRANGEMENTS FOR TAKING PHOTOGRAPHS OR FOR PROJECTING OR VIEWING THEM; APPARATUS OR ARRANGEMENTS EMPLOYING ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ACCESSORIES THEREFOR
    • G03B17/00Details of cameras or camera bodies; Accessories therefor
    • G03B17/18Signals indicating condition of a camera member or suitability of light
    • G03B17/20Signals indicating condition of a camera member or suitability of light visible in viewfinder
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • H04N23/633Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders for displaying additional information relating to control or operation of the camera
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/63Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders
    • H04N23/633Control of cameras or camera modules by using electronic viewfinders for displaying additional information relating to control or operation of the camera
    • H04N23/634Warning indications
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/66Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices
    • H04N23/663Remote control of cameras or camera parts, e.g. by remote control devices for controlling interchangeable camera parts based on electronic image sensor signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals
    • H04N23/672Focus control based on electronic image sensor signals based on the phase difference signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals
    • H04N23/673Focus control based on electronic image sensor signals based on contrast or high frequency components of image signals, e.g. hill climbing method
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N23/00Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
    • H04N23/60Control of cameras or camera modules
    • H04N23/67Focus control based on electronic image sensor signals
    • H04N23/675Focus control based on electronic image sensor signals comprising setting of focusing regions

Definitions

  • Patent Document 1 the method of changing the size of the detection area such as autofocus / exposure and white balance based on the aspect ratio information has been proposed.
  • a second technique is a signal processing method for performing display processing on a display unit included in the imaging device based on predetermined parameters in the imaging device including the anamorphic lens.
  • the AF control unit 114 determines the focus position of the autofocus based on the detection information supplied from the detection unit 113.
  • the difference in focus up to the in-focus position of the anamorphic lens 101 is the defocus amount. The farther the position of the anamorphic lens 101 is from the in-focus position, the larger the amount of defocus, and the closer the position of the anamorphic lens 101 is to the in-focus position, the smaller the amount of defocus.
  • the signal processing device 150 is configured with a program, and the program may be installed in the imaging device 100 in advance, or may be downloaded, distributed on a storage medium, or the like, and may be installed by the user himself. .
  • the signal processing device 150 may be realized not only by a program but also by a combination of a dedicated device, a circuit, and the like using hardware having the function.
  • step S104 If the defocus amount is larger than the first comparison formula in step S104, the process proceeds to step S105 (Yes in step S104). Then, in step S105, the signal processing device 150 performs processing so that the focus mark 1000 is not displayed on the display unit 110.
  • FIG. 5A shows an image compressed in the horizontal direction by the anamorphic lens 101 and the arrangement of the focusing area 2000 for the image when the image capturing apparatus 100 captures an image.
  • FIG. 5B illustrates a state in which an image compressed in the horizontal direction by the anamorphic lens 101 is stretched in the horizontal direction, in which a reproduced image is reproduced, and an arrangement of a focusing area 2000 for the image.
  • one of a plurality of focus areas is denoted by reference numeral 2000, but one of the focus areas is not a focus area, but a broken line superimposed on an image. All of the rectangular frames (solid lines in FIG. 9) are focusing areas.
  • This process is performed for each of the in-focus areas 2000, and determines whether or not each of the in-focus areas 2000 is displayed on the display unit 110 so as to be superimposed on a through image.
  • the focus area displayed superimposed on the through image is a focus area corresponding to a position where the subject is in focus in the image.
  • step S201 determines whether or not focus detection is impossible. If the focus cannot be detected, the process proceeds to step S202 (Yes in step S203), and the focus area is not displayed on the display unit 110.
  • a signal processing device according to claim 1.
  • the signal processing device wherein a state of a plurality of focus areas in the display unit is controlled as the display processing.
  • the parameter is a zoom magnification in a direction corresponding to a vertical direction of the anamorphic lens, and a zoom magnification in a direction corresponding to a horizontal direction of the anamorphic lens, and the state of the focus area based on the parameter.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Vision & Pattern Recognition (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Studio Devices (AREA)
  • Automatic Focus Adjustment (AREA)
  • Focusing (AREA)
  • Indication In Cameras, And Counting Of Exposures (AREA)

Abstract

アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う信号処理装置である。

Description

信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置
 本技術は、信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置に関する。
 一般的なカメラのレンズは、レンズ光軸に対して回転方向に光学的対称に設計されている。しかし、例えば、シネマ撮影などに用いられるアナモルフィックレンズのような特殊なレンズでは、意図的に水平方向と垂直方向で異なる光学特性を有するように設計されている。
 アナモルフィックレンズとは、垂直方向と水平方向で光学特性(焦点距離)が異なるレンズであり、一般的に水平方向の焦点距離が短くなるように設計し、撮影時に水平方向を圧縮した状態で映像を記録する。そして、映像の再生時に水平方向に映像を引き伸ばすことにより記録素子のアスペクト以上の横長の自然な画を再生することができる。
 昨今の多くのカメラには、ピントがあっているかあっていないかを示すピント表示、ピントが合った領域を示す合焦エリア表示、人物の顔を検出しピントを合わせる領域を決める人物検出機能など、ピントに関連する機能が搭載されており、これらは使用するレンズの光学特性、例えば焦点距離やF値などの情報を使用して、適切な表示や制御を行っている場合が多い。
 しかし、一般的なカメラのこれらの機能は、撮影レンズの光学特性は回転対称で、水平方向と垂直方向の特性が同じであることを前提に設定されている。
 そこで、アナモルフィックレンズを装着したときに、アスペクト比を変更することにより生ずる性能劣化をなくすため、オートフォーカス・露出やホワイトバランスなどの検出エリアのサイズをそのアスペクト比情報に基づいて変更する方法が提案されている(特許文献1)。
特許第3278206号公報
 しかし、特許文献1は、アナモルフィックレンズの水平方向と垂直方向で光学特性が異なることによる各種機能の制御方法については提案されておらず、未解決となっている。
 本技術はこのような点に鑑みなされたものであり、アナモルフィックレンズを備える撮像装置において、ユーザが特殊な操作、扱いをすることなく一般的な撮像装置が備える機能を使用することができる信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置を提供することを目的とする。
 上述した課題を解決するために、第1の技術は、アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う信号処理装置である。
 また、第2の技術は、アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、前記撮像装置が備える表示部における表示処理を行う信号処理方法である。
 また、第3の技術は、アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、撮像装置が備える表示部における表示処理を行う信号処理方法をコンピュータに実行させる信号処理プログラムである。
 また、第4の技術は、アナモルフィックレンズと、所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う信号処理部とを備える撮像装置である。
 本技術によれば、アナモルフィックレンズを備える撮像装置において、ユーザが特殊な操作、扱いをすることなく一般的な撮像装置が備える機能を使用することができる。なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、明細書中に記載されたいずれかの効果であってもよい。
実施の形態に係る撮像装置の構成を示すブロック図である。 アナモルフィックレンズの特性を示すグラフである。 表示処理の第1の態様により表示される合焦マークの説明図である。 第1の態様の処理を示すフローチャートである。 表示処理の第2の態様において配置される合焦エリアの説明図である。 本技術を使用しない場合の合焦エリアの配置例である。 表示処理の第2の態様において配置される合焦エリアの他の例の説明図である。 第2の態様の処理を示すフローチャートである。 ピントが合っている合焦エリアのみを表示する状態を示す図である。 被写体検出枠の表示を示す図である。
 以下、本技術の実施の形態について図面を参照しながら説明する。なお、説明は以下の順序で行う。
<1.実施の形態>
[1-1.撮像装置の構成]
[1-2.アナモルフィックレンズの特性について]
[1-3.信号処理装置による第1の表示処理:合焦マーク表示]
[1-4.信号処理装置による第2の表示処理:合焦エリア処理]
<2.変形例>
<1.実施の形態>
[1-1.撮像装置の構成]
 まず、図1を参照して実施の形態に係る信号処理装置150を備える撮像装置100の構成について説明する。本実施の形態はアナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100において表示処理を行うものである。
 撮像装置100は、アナモルフィックレンズ101を含む光学撮像系102、レンズ駆動ドライバ103、撮像素子104、信号処理LSI(Large-Scale Integration)105、画像信号処理部106、コーデック部107、記憶部108、表示制御部109、表示部110、入力部111、制御部112、検波部113、AF制御部114、信号処理装置150を備えて構成されている。
 光学撮像系102は、被写体からの光を撮像素子104に集光するためのアナモルフィックレンズ101、ズーミングなどを行うための駆動機構、シャッタ機構、アイリス機構などから構成されている。これらは制御部112およびレンズ駆動ドライバ103からの制御信号に基づいて駆動される。光学撮像系102を介して得られた被写体の光画像は、撮像デバイスとしての撮像素子104上に結像される。
 レンズ駆動ドライバ103は、例えばマイコンなどにより構成され、制御部112の制御に従い、オートフォーカスのためのアナモルフィックレンズ101の駆動、光学撮像系102の駆動機構、シャッタ機構、アイリス機構などの動作を制御する。これにより、露光時間(シャッタースピード)の調整、絞り値(F値)などの調整がなされる。
 撮像素子104は、被写体からの入射光を光電変換して電荷量に変換し、アナログ撮像信号として出力する。撮像素子104から出力されるアナログ撮像信号は画像信号処理部106に出力される。撮像素子104としては、CCD(Charge Coupled Device)、CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor)などが用いられる。
 画像信号処理部106は撮像素子104から出力された撮像信号に対して、CDS(Correlated Double Sampling)処理によりS/N(Signal/Noise)比を良好に保つためのサンプルホールド、AGC(Auto Gain Control)処理、A/D(Analog/Digital)変換などを行ない、画像信号を生成する。
 また画像信号処理部106は、デモザイク処理、ホワイトバランス調整処理や色補正処理、ガンマ補正処理、Y/C変換処理、AE(Auto Exposure)処理、解像度変換処理などの所定の信号処理を画像信号に対して施してもよい。
 コーデック部107は、所定の処理が施された画像信号について、例えば記録用や通信用の符号化処理を行う。
 記憶部108は、例えば、ハードディスク、メモリスティック(ソニー株式会社の登録商標)、SDメモリカードなどの大容量記憶媒体である。画像は例えばJPEG(Joint Photographic Experts Group)などの規格に基づいて圧縮された状態で保存される。また、保存された画像に関する情報、撮像日時などの付加情報を含むEXIF(Exchangeable Image File Format)データもその画像に対応付けられて保存される。動画は、例えば、MPEG2(Moving Picture Experts Group2)、MPEG4などの形式で保存される。
 表示制御部109は、生成された画像データを表示部110に表示する制御を行うものである。
 表示部110は、例えば、LCD(Liquid Crystal Display)、PDP(Plasma Display Panel)、有機EL(Electro Luminescence)パネルなどにより構成された表示デバイスである。表示部110には、撮像装置100のユーザインターフェース、メニュー画面、撮像中のモニタリング画像、記憶部108に記録された撮像済み画像、撮像済み動画などが表示される。
 入力部111は、例えば、電源オン/オフ切り替えのための電源ボタン、画像の記録の開始を指示するためのレリーズボタン、ズーム調整用のズームレバー、表示部110と一体に構成されたタッチスクリーンなどからなる。入力部111に対して入力がなされると、その入力に応じた制御信号が生成されて制御部112に出力される。そして、制御部112はその制御信号に対応した演算処理や制御を行う。
 制御部112は、CPU(Central Processing Unit)、RAM(Random Access Memory)およびROM(Read Only Memory)などから構成されている。ROMには、CPUにより読み込まれ動作されるプログラムなどが記憶されている。RAMは、CPUのワークメモリとして用いられる。CPUは、ROMに記憶されたプログラムに従い様々な処理を実行してコマンドの発行を行うことによって撮像装置100全体の制御を行う。
 検波部113は、供給された撮像信号を用いて、画像の垂直方向と水平方向のそれぞれに対して検波処理を行い、オートフォーカス用の検波範囲における被写体への合焦の状態を検出し、全ての検波範囲におけるデフォーカス量を取得する。デフォーカス量とは、焦点からのずれ量である。さらに、検波部113はデフォーカス量に対応するMTFを取得し、図2に示すようなデフォーカス量とMTFとからなる検波情報を生成する。検波部113により取得された検波情報はAF制御部114に供給される。なお、画像の垂直方向と水平方向とはアナモルフィックレンズ101における垂直方向と水平方向とにそれぞれ対応するものであり、垂直方向と水平方向は互いに直交する方向であるものとする。
 AF制御部114は、検波部113から供給された検波情報に基づいてオートフォーカスの合焦位置を決定する。アナモルフィックレンズ101の合焦位置までのピントの差がピントずれ量である。アナモルフィックレンズ101の位置が合焦位置から離れているほどピントずれ量は大きく、アナモルフィックレンズ101の位置が合焦位置から近いほどピントずれ量は小さくなる。
 そしてAF制御部114は、決定した合焦位置に基づいてレンズ駆動ドライバ103を駆動させることにより、アナモルフィックレンズ101を光軸方向に沿って所定量移動させて被写体に合焦してピントが合うようにオートフォーカス制御を行なう。
 信号処理装置150は、撮像装置100の所定のパラメータに基づいて後述する表示処理を行うものである。
 なお、信号処理装置150はプログラムで構成され、そのプログラムは、予め撮像装置100内にインストールされていてもよいし、ダウンロード、記憶媒体などで配布されて、ユーザが自らインストールするようにしてもよい。なお、信号処理装置150は、プログラムによって実現されるのみでなく、その機能を有するハードウェアによる専用の装置、回路などを組み合わせて実現されてもよい。
 撮像装置100は以上のようにして構成されている。なお、本技術において、画像とは静止画像に加え、動画を構成するフレーム画像を含むものである。
[1-2.アナモルフィックレンズの特性について]
 次にアナモルフィックレンズの特性について説明する。図2はアナモルフィックレンズにおけるMTF(Modulation Transfer Function)特性の例を示すグラフである。MTFとは、レンズの性能を評価する指標の1つであり、レンズの結像性能を知るために被写体のコントラストをどの程度忠実に再現できるかを空間周波数特性として表したものである。特定の空間周波数でのMTFが解像度に相当し、値が大きいほど高解像度であることを示している。図2において、横軸は水平方向光学系の近軸光線位置を示している。また、縦軸はMTFを示している。図2において、実線は水平方向におけるMTF特性を示し、破線は垂直方向におけるMTF特性を示している。またFl(低周波)のMTF特性を太線、Fh(高周波)のMTF特性を細線で示している。
 アナモルフィックレンズは一般的に垂直方向よりも水平方向の方が焦点距離が短く、被写界深度が深い。よって、図2のグラフの横軸をデフォーカス量とする場合、垂直方向と水平方向とでは同じデフォーカス量でも水平方向の方がMTF特性が下がりにくい、という特徴がある。また、垂直方向と水平方向とでMTF特性の傾きが異なる、ともいえる。これにより、垂直方向の方が水平方向に比べて早くボケるということができる。よって、同じデフォーカス量でも垂直方向は水平方向に比べてMTFが下がりやすく、ボケて見えることになる。また、水平方向は垂直方向に比べてピントが合っているとされるデフォーカス量の範囲が広いといえる。
 さらに、垂直方向と水平方向とではMTF特性のピーク位置が異なる。光学設計次第ではあるが、垂直方向と水平方向とでMTF特性のピーク位置を全ての条件において一致させるのは困難である。なお、垂直方向と水平方向とでMTF特性は被写体の周波数によっても変化する。なお、垂直方向と水平方向とは互いに直交する方向であるものとする。
 通常、オートフォーカスにおける検波は水平方向において行われる。しかし、アナモルフィックレンズでは垂直方向と水平方向とでMTF特性の傾きが異なるため、水平方向においてのみ検波を行うとすると垂直方向におけるオートフォーカスが正常に機能しないことになる。
 このようなアナモルフィックレンズの特性により、アナモルフィックレンズを備える撮像装置においてはオートフォーカスに基づく機能をはじめとした種々の機能が正常に使用できない場合がある。そこで、以下に説明する処理を行うことにより、アナモルフィックレンズを備える撮像装置においても、ユーザが特殊な操作、扱いをすることなく一般的な撮像装置が備える機能を使用できるようにする。
[1-3.信号処理装置による第1の表示処理:合焦マーク表示]
 信号処理装置150における処理の第1の態様について説明する。第1の態様は、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100における合焦マーク表示処理である。
 まず合焦マークの表示態様について説明する。合焦マークは撮像装置100での撮影中に表示部110においてスルー画上に重畳して表示される、合焦状態を示す例えば円形状のアイコンである。アイコンの形態と点灯の態様とそれが示す意味は図3に示す。
 図3Aに示すように合焦マーク1000が第1の形態で点灯している場合、それは被写体にピントが合っていることを示している。
 また、図3Bに示すように合焦マーク1000が第1の形態で点滅している場合、それは被写体にピントが合っていないことを示している。
 また、図3Cに示すように合焦マーク1000が第2の形態で点灯している場合、ピントが合っている、ただし、被写体の動きに合わせてピント位置が変化することを示している。
 さらに、図3Dに示すように合焦マーク1000が第3の態様で点灯している場合、ピント合わせの途中、ピントが合っている位置を探している状態であることを示している。
 なお、この合焦マーク1000の形態と点灯の態様は図3に示すものに限られない。円形状に限られず他の形状でもよいし、点灯と点滅とによる区別のほか、形状の変化、色の変化などにより異なる状態を示してもよい。
 次に図4のフローチャートを参照して、信号処理装置150における合焦マーク表示処理について説明する。なお、下記のフローチャートの説明における「ピントずれ量」とは、オートフォーカスにおける処理で算出されるピントずれ量のことであり、垂直方向と水平方向でピントずれ量が異なる場合には、所定の方法で1つの値に決定する。
 ピントずれ量を1つに決定する方法としては、垂直方向と水平方向のピントずれ量の平均値をとる方法、MTF特性に基づいて決定する方法、MTF特性と被写体の傾きに基づいて決定する方法、位相差AFの検波で用いられるブロックマッチングの類似度の算出方法の1つであるSAD(Sum of Absolute Difference)で計算される信頼度・類似度などの指標に基づいて決定する方法、垂直方向を優先する方法、などの方法がある。
 また、垂直方向と水平方向のうち、F値が小さい方のピントずれ量を採用する、ユーザに選択させるという方法もある。
 まずステップS101で、ピント検出が不可能であるか否かが判定される。ピント検出が可能である場合、処理はステップS102に進む(ステップS101のNo)。次に、撮像装置100がピントを合わせ続けるモードであるか否かが判定される。これは、ユーザによって設定されたり、自動で判別されたりするものであり、撮像装置100の設定情報を参照することにより判定することができる。
 ステップS102で撮像装置100がピントを合わせ続けるモードではない場合、処理はステップS103に進む(ステップS102のNo)。次にステップS103でピントが固定中であるか否かが判定される。ピントが固定中ではない場合、処理はステップS104に進む(ステップS103のNo)。
次にステップS104でピントずれ量と下記の[式1]に示す第1の比較式との比較が行われる。
[式1]
ピントずれ量<√(水平方向F値×垂直方向F値)×d1
 第1の比較式におけるd1はピント許容幅を決定するための定数である。また水平方向におけるF値と垂直方向におけるF値が特許請求の範囲における所定のパラメータに相当するものである。なお、[式1]は、水平方向と垂直方向の相乗平均をとるものであるが、これに限らず算術平均や、水平方向/垂直方向で重みをつける加重平均で計算する方法もある。
 ステップS104でピントずれ量が第1の比較式よりも大きい場合、処理はステップS105に進む(ステップS104のYes)。そしてステップS105で信号処理装置150は表示部110に合焦マーク1000は表示しないよう処理を行う。
 説明はステップS103に戻る。ステップS103でピントが固定中である場合処理はステップS106に進み、図3Aに示す、ピントが合っていることを示す合焦マーク1000を表示部110に表示させる。これはピント検出が可能であり、ピントが固定中であるということは被写体にピントが合っている状態であると判定することができるからである。
 また、ステップS104でピントずれ量が第1の比較式よりも小さい場合もステップS106で図3Aに示す、ピントが合っていることを示す合焦マーク1000を表示部110に表示させる。これは、ステップS104の判定で、ピントずれ量が第1の比較式以下の場合、ピントずれ量が小さく、被写体にピントが合っていると判定することができるからである。
 説明はステップS102に戻る。ステップS102で、撮像装置100がピントを合わせ続けるモードである場合、処理はステップS107に進む(ステップS102のYes)。次にステップS107で、ピントずれ量と下記の[式2]に示す第2の比較式との比較が行われる。
[式2]
ピントずれ量<√(水平方向F値×垂直方向F値)×d2
 第2の比較式におけるd2はピント許容幅を決定するための定数である。また水平方向におけるF値と垂直方向におけるF値が特許請求の範囲における所定のパラメータに相当するものである。なお、[式2]は、水平方向と垂直方向の相乗平均をとるものであるが、これに限らず算術平均や、水平方向/垂直方向で重みをつける加重平均で計算する方法もある。
 そしてピントずれ量が第2の比較式よりも大きい場合、処理はステップS108に進む(ステップS107のNo)。そしてステップS108で、図3Dに示す、「ピント合わせの途中、ピントが合っている位置を探している状態である」ことを示す合焦マーク1000を表示部110に表示させる。これは、ピント検出が可能であり、ピントを合わせようとしているが、ピントずれ量が第1の比較式以上であるということはピントのずれが大きく、今現在被写体にピントが合っていないといえるからである。
 一方、ピントずれ量が第2の比較式よりも小さい場合、処理はステップS109に進む(ステップS107のYes)。ステップS109で図3Cに示す、「ピントが合っている、ただし、被写体の動きに合わせてピント位置が変化する」ことを示す合焦マーク1000を表示部110に表示させる。これは、ピントずれ量が第1の比較式以下であるということはピントのずれが小さく、今現在被写体にピントが合っているといえるからである。
 説明はステップS101に戻る。ステップS101でピント検出が不可能である処理はステップS110に進み(ステップS101のYes)、図3Bに示すピントが合っていないことを示す合焦マーク1000を表示部110に表示させる。
 信号処理装置150における処理の第1の態様は以上のように構成されている。この本実施の形態の第1の態様によれば、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100においてユーザは何ら特殊な操作や扱いをしなくても合焦マーク表示機能を利用することができる。
[1-4.信号処理装置による第2の表示処理:合焦エリア処理]
 次に信号処理装置150における処理の第2の態様について説明する。第2の態様は、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100における合焦エリアの配置および表示処理である。
 合焦エリアの配置と表示とは、入力画像に対するオートフォーカス用の検波範囲である複数の合焦エリアを画像上に配置して、表示部110に表示されるスルー画(モニタリング画像)上に重畳してピントが合っている被写体に重なる合焦エリアを表示することである。撮像装置100の検波部113は、各合焦エリアにおける被写体への合焦の状態(合焦の程度)を検出して、全ての合焦エリアにおける、焦点からのずれ量を表すデフォーカス情報を取得する。この合焦エリア表示により、現在被写体のどこにピントが合っているかをユーザは表示部110を見ることで確認できる。
 図5Aは、撮像装置100による撮影時において、アナモルフィックレンズ101により水平方向に圧縮された状態の画像と、その画像に対する合焦エリア2000の配置を示している。また図5Bは、アナモルフィックレンズ101により水平方向に圧縮された画像を水平方向に引き伸ばした、再生時の画像を再現した状態と、その画像に対する合焦エリア2000の配置を示している。なお、図5乃至図9においては複数の合焦エリアのうちの1つに符号2000を付しているが、その1つが合焦エリアということではなく、画像に重畳して示されている破線の矩形枠(図9においては実線)の全てが合焦エリアである。
 本実施の形態においては、撮像装置100は撮影時において、圧縮状態と引き伸ばし状態の両方を確認することができる機能を備えており、表示部110における表示で、図5Aに示す圧縮状態と、図5Bに示す引き伸ばし状態を切り替えて表示してユーザに提示できるものとする。
 上述したように、アナモルフィックレンズ101は、垂直方向と水平方向で焦点距離が異なるレンズであり、撮影時に水平方向を圧縮した状態で画像を記録する。そして、画像の再生時に水平方向に画像を引き伸ばすことにより記録素子のアスペクト以上の横長の自然な画を実現する。
 本技術においては、図5Aに示す水平方向の画像圧縮状態と図5Bに示す水平方向の画像引き伸ばし状態とでは合焦エリア2000の状態(配置間隔(配置密度))が異なるようにしている。これにより、図5Aに示す水平方向の画像圧縮状態は図5Bに示す水平方向の画像引き伸ばし状態に比べて、合焦エリア2000が密に配置されるようになる。
 図5Aの圧縮状態において画像全体をカバーするように合焦エリア2000が配置されている場合、図5Bに示すように、引き伸ばし状態においては合焦エリア2000の水平方向の間隔を広くして同様に画像全体がカバーできるように合焦エリア2000の配置を変更する。
 図5の例では水平方向の引き伸ばしのズーム倍率の割合に対応させて合焦エリア2000の配置間隔を大きくしている。ズーム倍率が特許請求の範囲における所定のパラメータである。具体的には図5Aに示す水平方向の圧縮状態が図5Bに示す水平方向の引き伸ばし状態の50%に圧縮されている場合、図5Aの状態は図5Bの状態に比べて合焦エリア2000の配置が水平方向において50%圧縮されている。ただし、図5の例では合焦エリア2000の数およびサイズに変化はない。
 アナモルフィックレンズ101を使用することによる水平方向における画像の圧縮および引き伸ばしと合焦エリア2000の配置を対応付けない場合、図6Bに示すように引き伸ばし状態において合焦エリア2000が配置されない範囲が生じてしまう。
 そこで図5に示すように画像の水平方向における圧縮と引き伸ばしに対応させて合焦エリア2000の配置を変更することにより、どちらの状態においても複数の合焦エリア2000で画像全体をカバーすることができる。
 なお、合焦エリア2000の状態の変更は上述したように合焦エリア2000の配置間隔の変更だけでなく、図7に示すように合焦エリア2000の数の変更であってもよい。図7の例では、図7Aに示す圧縮状態と比較して図7Bに示す引き伸ばし状態では水平方向における合焦エリア2000の数を増加させている。
 さらに、合焦エリア2000の状態の変更は、合焦エリア2000の形状の変更、合焦エリア2000を配置する領域の変更などであってもよい。
 次に図8を参照して、図9に示すような、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100における合焦エリア表示処理のフローについて説明する。この処理は全ての合焦エリア2000のそれぞれについて行われ、その各合焦エリア2000を表示部110においてスルー画に重畳して表示するか否かを決定する処理である。スルー画に重畳して表示される合焦エリアは画像中において被写体にピントが合っている位置に対応する合焦エリアである。
 まずステップS201で、合焦エリアが、ユーザがピントを合わせたい被写体に重なる合焦エリアであるか否かが判定される。この判定は例えば、被写体検出、人物検出、画像の距離マップなどを用いて行うことができる。例えば、人物検出により検出された人物が合焦エリアと重なっている場合、通常、写真においては人物はユーザがピントを合わせたい被写体であることから、合焦エリアはピントを合わせたい被写体に重なると判定する。一方、検出された人物が合焦エリアに重なっていない場合、合焦エリアがピントを合わせたい被写体に重なる合焦エリアではないと判定される。
 合焦エリアが、ピントを合わせたい被写体に重なる合焦エリアではない場合、処理はステップS202に進む(ステップS201のNo)。そしてステップS202で、その合焦エリア2000は表示部110に表示しない、という処理がなされる。
 一方、ステップS201で、合焦エリアが、ピントを合わせたい被写体に重なる合焦エリアである場合、処理はステップS203に進む(ステップS201のYes)。次にステップS203でピント検出が不可であるか否かが判定される。ピント検出が不可である場合処理はステップS202に進み(ステップS203のYes)、その合焦エリアは表示部110に表示しない、という処理がなされる。
 一方、ピント検出が可能である場合、処理はステップS204に進む(ステップS203のNo)。次にステップS204で、ピントずれ量と下記の[式3]に示す第3の比較式との比較が行われる。
[式3]
ピントずれ量<√(水平方向F値×垂直方向F値)×d3
 第3の比較式におけるd3はピント許容幅を決定するための定数である。また水平方向におけるF値と垂直方向におけるF値が特許請求の範囲における所定のパラメータに相当するものである。なお、[式3]は、水平方向と垂直方向の相乗平均をとるものであるが、これに限らず算術平均や、水平方向/垂直方向で重みをつける加重平均で計算する方法もある。
 そして比較の結果、ピントずれ量が第3の比較式よりも大きい場合、処理はステップS202に進み(ステップS204のNo)、その合焦エリアは表示部110に表示しない、という処理がなされる。
 一方、比較の結果、ピントずれ量が第3の比較式よりも小さい場合、処理はステップS205に進み(ステップS204のYes)、その合焦エリアにおいて被写体にピントが合っているため合焦エリアを表示部110に表示する、という処理がなされる。
 この処理を全ての合焦エリアのそれぞれについて行うことにより、被写体にピントが合っている合焦エリアのみが表示部110において表示されることになる。
 この合焦エリアの状態の変更は測光用の表示、被写体検出機能(顔検出機能含む)などにも応用することができる。
 例えば図10に示すように、撮影中に顔検出機能において画像中から検出した顔3000に合わせて表示するアイコンである顔検出枠4000について考える。この場合、図10Aに示す画像の水平方向における圧縮状態と図10Bに示す画像の引き伸ばし状態において、ズーム倍率の割合に対応させて顔検出枠4000の形状を変更する。これにより、画像の引き伸ばし状態の確認時において、顔検出枠4000も顔3000の形状、サイズに合った形状、サイズで表示される。
 信号処理装置150における処理の第2の態様は以上のように構成されている。この本実施の形態の第2の態様によれば、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100においてユーザは何ら特殊な操作や扱いをしなくても合焦エリア表示機能を利用することができる。
 以上のようにして本技術の実施の形態が構成されている。この実施の形態によれば、アナモルフィックレンズ101を備える撮像装置100においても特殊な扱いをすることなく、通常のカメラが備える機能である合焦マーク表示、合焦エリア表示、被写体検出を使用することが可能となる。
<2.変形例>
 以上、本技術の実施の形態について具体的に説明したが、本技術は上述の実施の形態に限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
 本技術はアナモルフィックレンズ一体型の撮像装置、アナモルフィックレンズをアタッチメントとして撮像装置に取り付ける外付型のどちらにおいても適用可能であるし、静止画撮影、動画撮影のいずれにも適用可能である。
 本技術は以下のような構成も取ることができる。
(1)
 アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う
信号処理装置。
(2)
 前記表示処理として、前記表示部において合焦状態を示すアイコンの表示を行う(1)に記載の信号処理装置。
(3)
 前記パラメータは、前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるF値と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるF値である(2)に記載の信号処理装置。
(4)
 ピントずれ量と、前記垂直方向に対応する方向におけるF値と前記水平方向に対応する方向におけるF値の平均との比較結果に基づき前記アイコンの表示態様を決定する(2)または(3)に記載の信号処理装置。
(5)
 前記表示処理として、前記表示部における複数の合焦エリアの状態を制御する(1)に記載の信号処理装置。
(6)
 前記パラメータは、前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるズーム倍率と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるズーム倍率であり、前記パラメータに基づいて前記合焦エリアの状態を変更する(5)に記載の信号処理装置。
(7)
 前記アナモルフィックレンズを用いて取得された撮像信号に基づいた画像の前記水平方向の圧縮状態に対応した前記合焦エリアの状態と、前記画像の前記水平方向の引き伸ばし状態に対応した前記合焦エリアの状態とが異なるように変更する(6)に記載の信号処理装置。
(8)
 前記合焦エリアの状態とは、前記合焦エリアの配置であり、
 前記圧縮状態に対応した前記合焦エリアの配置が前記引き伸ばし状態に対応した前記合焦エリアエリアの配置より密になるように前記合焦エリアの配置を変更する(7)に記載の信号処理装置。
(9)
 前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるF値と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるF値に基づいて、前記表示部において前記複数の合焦エリアを示すアイコンを表示させるか否かを決定する(5)から(8)のいずれかに記載の信号処理装置。
(10)
 前記表示処理として、前記表示部における、被写体検出機能により検出した被写体を示すアイコンの表示を制御する(1)に記載の信号処理装置。
(11)
 アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、前記撮像装置が備える表示部における表示処理を行う信号処理方法。
(12)
 アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、前記撮像装置が備える表示部における表示処理を行う信号処理方法をコンピュータに実行させる信号処理プログラム。
(13)
 アナモルフィックレンズと、
 所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う信号処理部と
を備える撮像装置。
100・・・・撮像装置
101・・・・アナモルフィックレンズ
150・・・・信号処理装置

Claims (13)

  1.  アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う
    信号処理装置。
  2.  前記表示処理として、前記表示部において合焦状態を示すアイコンの表示を行う
    請求項1に記載の信号処理装置。
  3.  前記パラメータは、前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるF値と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるF値である
    請求項2に記載の信号処理装置。
  4.  ピントずれ量と、前記垂直方向に対応する方向におけるF値と前記水平方向に対応する方向におけるF値の平均との比較結果に基づき前記アイコンの表示態様を決定する
    請求項3に記載の信号処理装置。
  5.  前記表示処理として、前記表示部における複数の合焦エリアの状態を制御する
    請求項1に記載の信号処理装置。
  6.  前記パラメータは、前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるズーム倍率と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるズーム倍率であり、前記パラメータに基づいて前記合焦エリアの状態を変更する
    請求項5に記載の信号処理装置。
  7.  前記アナモルフィックレンズを用いて取得された撮像信号に基づいた画像の前記水平方向の圧縮状態に対応した前記合焦エリアの状態と、前記画像の前記水平方向の引き伸ばし状態に対応した前記合焦エリアの状態とが異なるように変更する
    請求項6に記載の信号処理装置。
  8.  前記合焦エリアの状態とは、前記合焦エリアの配置であり、
     前記圧縮状態に対応した前記合焦エリアの配置が前記引き伸ばし状態に対応した前記合焦エリアエリアの配置より密になるように前記合焦エリアの配置を変更する
    請求項7に記載の信号処理装置。
  9.  前記アナモルフィックレンズの垂直方向に対応する方向におけるF値と、前記アナモルフィックレンズの水平方向に対応する方向におけるF値に基づいて、前記表示部において前記複数の合焦エリアを示すアイコンを表示させるか否かを決定する
    請求項5に記載の信号処理装置。
  10.  前記表示処理として、前記表示部における、被写体検出機能により検出した被写体を示すアイコンの表示を制御する
    請求項1に記載の信号処理装置。
  11.  アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、前記撮像装置が備える表示部における表示処理を行う
    信号処理方法。
  12.  アナモルフィックレンズを備える撮像装置における所定のパラメータに基づいて、前記撮像装置が備える表示部における表示処理を行う
    信号処理方法をコンピュータに実行させる信号処理プログラム。
  13.  アナモルフィックレンズと、
     所定のパラメータに基づいて、表示部における表示処理を行う信号処理部と
    を備える
    撮像装置。
PCT/JP2019/028410 2018-08-29 2019-07-19 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置 Ceased WO2020044844A1 (ja)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP19856159.9A EP3845945B1 (en) 2018-08-29 2019-07-19 Signal processing device, signal processing method, signal processing program, and image capture device
US17/250,659 US11467482B2 (en) 2018-08-29 2019-07-19 Signal processing device, signal processing method, and image capture device
JP2020540139A JP7415930B2 (ja) 2018-08-29 2019-07-19 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置
CN201980052989.1A CN112543883B (zh) 2018-08-29 2019-07-19 信号处理设备、信号处理方法、信号处理程序以及图像捕获设备

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2018-160797 2018-08-29
JP2018160797 2018-08-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020044844A1 true WO2020044844A1 (ja) 2020-03-05

Family

ID=69645114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2019/028410 Ceased WO2020044844A1 (ja) 2018-08-29 2019-07-19 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11467482B2 (ja)
EP (1) EP3845945B1 (ja)
JP (1) JP7415930B2 (ja)
CN (1) CN112543883B (ja)
WO (1) WO2020044844A1 (ja)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20240116286A (ko) 2023-01-20 2024-07-29 삼성전자주식회사 촬상 장치 및 상기 촬상 장치를 포함하는 촬상 시스템
US20240381001A1 (en) * 2023-05-11 2024-11-14 SoftEye, Inc. Applications for anamorphic lenses

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0614239A (ja) * 1992-06-29 1994-01-21 Canon Inc 自動焦点調節装置及び方法並びにアナモフィック・レンズ・ユニット
JP3278206B2 (ja) 1992-08-31 2002-04-30 キヤノン株式会社 撮像装置及びその方法
JP2011053301A (ja) * 2009-08-31 2011-03-17 Canon Inc 撮像装置及びその制御方法
JP2017175304A (ja) * 2016-03-23 2017-09-28 キヤノン株式会社 撮像装置
JP2018074514A (ja) * 2016-11-02 2018-05-10 キヤノン株式会社 撮像装置及びその表示制御方法、並びにプログラム

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69226302T2 (de) * 1991-04-25 1999-02-11 Canon K.K., Tokio/Tokyo Bildüberlagerungssystem für unterschiedliche Bildseitenverhältnisse
JP2004297751A (ja) 2003-02-07 2004-10-21 Sharp Corp 合焦状態表示装置及び合焦状態表示方法
US20050166249A1 (en) * 2004-01-26 2005-07-28 Wiatt Kettle Fitting video feed to a display device
TWI388206B (zh) * 2005-09-14 2013-03-01 松下電器產業股份有限公司 攝影裝置、固態攝影元件、影像生成方法
TW200922319A (en) * 2007-11-12 2009-05-16 Optoma Corp Method and system for switching projection ratios using a lens scaler
JP5146295B2 (ja) * 2008-12-15 2013-02-20 ソニー株式会社 撮像装置および合焦制御方法
JP6727989B2 (ja) * 2016-08-31 2020-07-22 キヤノン株式会社 画像処理装置およびその制御方法
JP6529533B2 (ja) * 2017-03-21 2019-06-12 キヤノン株式会社 撮像装置、撮像装置の制御方法、及び、プログラム
JP6513126B2 (ja) * 2017-05-16 2019-05-15 キヤノン株式会社 表示制御装置とその制御方法及びプログラム

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0614239A (ja) * 1992-06-29 1994-01-21 Canon Inc 自動焦点調節装置及び方法並びにアナモフィック・レンズ・ユニット
JP3278206B2 (ja) 1992-08-31 2002-04-30 キヤノン株式会社 撮像装置及びその方法
JP2011053301A (ja) * 2009-08-31 2011-03-17 Canon Inc 撮像装置及びその制御方法
JP2017175304A (ja) * 2016-03-23 2017-09-28 キヤノン株式会社 撮像装置
JP2018074514A (ja) * 2016-11-02 2018-05-10 キヤノン株式会社 撮像装置及びその表示制御方法、並びにプログラム

Also Published As

Publication number Publication date
JP7415930B2 (ja) 2024-01-17
JPWO2020044844A1 (ja) 2021-08-26
US11467482B2 (en) 2022-10-11
CN112543883B (zh) 2023-10-24
CN112543883A (zh) 2021-03-23
EP3845945B1 (en) 2025-04-23
EP3845945A1 (en) 2021-07-07
US20220121100A1 (en) 2022-04-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6248412B2 (ja) 撮像装置、撮像方法、プログラム
JP4288612B2 (ja) 画像処理装置および方法、並びにプログラム
US10122930B2 (en) Display control apparatus and control method thereof
JP2014029353A (ja) 焦点調整装置および焦点調整方法
JP2008129554A (ja) 撮像装置及びオートフォーカス制御方法
WO2017037978A1 (ja) 検出装置、検出方法、検出プログラムおよび撮像装置
US20190149739A1 (en) Imaging apparatus, lens apparatus, and method for controlling the same
CN105409198B (zh) 摄像装置及图像处理方法
KR20100055938A (ko) 장면 정보 표시 방법 및 장치, 및 이를 이용한 디지털 촬영장치
JP6598028B2 (ja) 撮像装置
JP2007263926A (ja) 測距装置及び方法
US8654204B2 (en) Digtal photographing apparatus and method of controlling the same
JP6537288B2 (ja) 焦点調節装置および焦点調節方法
CN101998060B (zh) 通过使用自动聚焦确定抖动图像的方法和设备
JP2015106116A (ja) 撮像装置
JP7415930B2 (ja) 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置
WO2013094552A1 (ja) 撮像装置、その制御方法およびプログラム
JP7415929B2 (ja) 信号処理装置、信号処理方法、信号処理プログラムおよび撮像装置
JP4516035B2 (ja) 合焦位置決定方法および装置
JP6603892B2 (ja) 撮像装置
JP2008113466A (ja) 電子カメラ
JP4949717B2 (ja) 合焦位置決定装置及び方法
JP2010135904A (ja) 撮像装置
JP5412849B2 (ja) オートフォーカス装置
JP2018098764A (ja) 撮像装置および画像合成方法

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 19856159

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2020540139

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2019856159

Country of ref document: EP

Effective date: 20210329

WWG Wipo information: grant in national office

Ref document number: 2019856159

Country of ref document: EP