[发明专利]摄像装置及对焦控制方法有效
申请号: | 201480053409.8 | 申请日: | 2014-08-20 |
公开(公告)号: | CN105593736B | 公开(公告)日: | 2017-12-05 |
发明(设计)人: | 远藤恒史 | 申请(专利权)人: | 富士胶片株式会社 |
主分类号: | G02B7/28 | 分类号: | G02B7/28;G02B7/34;G03B13/36;H04N5/232 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司72002 | 代理人: | 房永峰 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 摄像 装置 对焦 控制 方法 | ||
1.一种摄像装置,具有成像元件,该成像元件通过包含聚焦透镜的摄像光学系统来摄像被摄体,其中,
所述成像元件包含:第1信号检测部,检测与从所述摄像光学系统的光瞳区域的不同部分通过的一对光束中的一个光束对应的信号;及第2信号检测部,检测与所述一对光束中的另一光束对应的信号,
所述摄像装置具备:
对焦控制部,进行驱动所述聚焦透镜来对焦于主要被摄体的对焦控制;
聚焦透镜位置生成部,根据通过用所述成像元件进行的摄像而获得的所述第1信号检测部的检测信号及所述第2信号检测部的检测信号的相关运算的结果,求出成像有主要被摄体的成像面与所述成像元件的受光面一致的所述聚焦透镜的位置即聚焦透镜位置;
被摄体距离换算部,将通过所述聚焦透镜位置生成部求出的聚焦透镜位置换算为主要被摄体与所述聚焦透镜之间的距离即被摄体距离;
被摄体距离预测部,根据与通过所述被摄体距离换算部生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述被摄体距离,预测在所述多次摄像中的最后的摄像之后进行的摄像中的被摄体距离;
聚焦透镜位置预测部,根据与通过所述聚焦透镜位置生成部生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置,预测在所述多次摄像中的最后的摄像之后进行的摄像中的所述聚焦透镜位置;
存储部,存储所述成像元件中的所述第1信号检测部或所述第2信号检测部的配置间隔的信息;
F值获取部,获取所述摄像光学系统的F值的信息;及
最大误差信息获取部,获取与通过所述聚焦透镜位置生成部生成的聚焦透镜位置相对的最大误差的信息,
所述最大误差信息获取部根据存储于所述存储部的所述配置间隔的信息及通过所述F值获取部获取的F值的信息计算所述最大误差,由此获取所述最大误差的信息,所述对焦控制部中,根据与通过所述聚焦透镜位置生成部生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置及所述最大误差的信息,将对根据通过所述被摄体距离预测部预测出的所述被摄体距离而换算出的所述聚焦透镜位置加上所述最大误差及减去所述最大误差所获得的位置分别通过所述被摄体距离换算部换算为被摄体距离,当所述换算出的2个被摄体距离之差超过阈值时,选择按照通过所述聚焦透镜位置预测部预测出的聚焦透镜位置来驱动所述聚焦透镜的第1对焦控制,作为在所述最后的摄像之后进行的摄像之前进行的对焦控制,当所述差为所述阈值以下时,选择按照通过所述被摄体距离预测部预测出的被摄体距离来驱动所述聚焦透镜的第2对焦控制,作为在所述最后的摄像之后进行的摄像之前进行的对焦控制。
2.根据权利要求1所述的摄像装置,其中,
所述对焦控制部根据对与通过所述聚焦透镜位置生成部生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置加上所述最大误差所获得的位置,预测在所述多次摄像之后进行的摄像中的第1被摄体距离,根据从与所述多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置减去所述最大误差而获得的位置,预测在所述多次摄像之后进行的摄像中的第2被摄体距离,当所述第1被摄体距离与所述第2被摄体距离之差超过阈值时,选择所述第1对焦控制,当所述差为所述阈值以下时,选择所述第2对焦控制。
3.根据权利要求2所述的摄像装置,其中,
所述摄像光学系统能够更换。
4.一种对焦控制方法,是具有成像元件的摄像装置中的对焦控制方法,该成像元件通过包含聚焦透镜的摄像光学系统来摄像被摄体的,其中,
所述成像元件包含:第1信号检测部,检测与从所述摄像光学系统的光瞳区域的不同部分通过的一对光束中的一个光束对应的信号;及第2信号检测部,检测与所述一对光束中的另一光束对应的信号,
所述对焦控制方法具备:
聚焦透镜位置生成步骤,根据通过用所述成像元件进行的摄像而获得的所述第1信号检测部的检测信号及所述第2信号检测部的检测信号的相关运算的结果,求出成像有主要被摄体的成像面与所述成像元件的受光面一致的所述聚焦透镜的位置即聚焦透镜位置;
被摄体距离换算步骤,将在所述聚焦透镜位置生成步骤中求出的聚焦透镜位置换算为主要被摄体与所述聚焦透镜之间的距离即被摄体距离;
被摄体距离预测步骤,根据与在所述被摄体距离换算步骤中生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述被摄体距离,预测所述多次摄像中的最后的摄像之后进行的摄像中的被摄体距离;
聚焦透镜位置预测步骤,根据与在所述聚焦透镜位置生成步骤中生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置,预测所述多次摄像中的最后的摄像之后进行的摄像中的所述聚焦透镜位置;
存储步骤,存储所述成像元件中的所述第1信号检测部或所述第2信号检测部的配置间隔的信息;
F值获取步骤,获取所述摄像光学系统的F值的信息;
最大误差信息获取步骤,获取与在所述聚焦透镜位置生成步骤中生成的聚焦透镜位置相对的最大误差的信息;
最大误差的信息获取步骤,所述最大误差信息获取部根据存储于所述存储部的所述配置间隔的信息及通过所述F值获取部获取的F值的信息计算所述最大误差,由此获取所述最大误差的信息;及
对焦控制步骤,根据与在所述聚焦透镜位置生成步骤生成的以时序列连续的多次摄像中的每一次摄像对应的所述聚焦透镜位置及所述最大误差的信息,将对根据通过所述被摄体距离预测步骤预测出的所述被摄体距离而换算出的所述聚焦透镜位置加上所述最大误差及减去所述最大误差所获得的位置分别通过所述被摄体距离换算步骤换算为被摄体距离,当所述换算出的2个被摄体距离之差超过阈值时,选择按照在所述聚焦透镜位置预测步骤中预测出的聚焦透镜位置来驱动所述聚焦透镜的第1对焦控制,作为在所述最后的摄像之后进行的摄像之前进行的对焦控制,当所述差为所述阈值以下时,选择按照在所述被摄体距离预测步骤中预测出的被摄体距离来驱动所述聚焦透镜的第2对焦控制,作为为了在所述最后的摄像之后进行的摄像而进行的对焦控制,在所述最后的摄像之后进行的摄像之前执行所选择的对焦控制。
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