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文档简介
透镜装置包括成像光学系统和被配置为与图像传输用于计算景深的第一信息和用于将景深归一化为图像拾取装置的显示单元的显示格式的2其特征在于,通信器将通过将关于成像光学系统的信息归一且出的对焦范围内的距离信息进行归一化以便在显示单元上显示距离信息的近似表达式中算出的对焦范围内的绝对距离进行归一化的9.根据权利要求1至8中的任一项所述的透镜装示单元中显示的透镜不可驱动范围的位置、限制范围的位置和透镜的位置的至少一条信其特征在于,通信器接收通过将关于成像光学系统的信34[0002]诸如数码静态相机和数码视频相机之类的图像拾取装置可以通过驱动聚焦透镜信息的组合,以及根据容许弥散圆信息(permissible-circle-of-confusion)计算出的景[0003]JP2016-45350中公开的方法可以在可互换透镜的显示单元上显示景深,但不能[0005]根据本发明的一个方面的可附接到图像拾取装置的透镜装置包括成像光学系统一信息和用于将景深归一化为图像拾取装置的显示单元的配置为基于从透镜装置传输的第一信息和存储在图像拾取装置中的存储信息来计算景深[0007]一种对应于上述透镜装置的控制方法和存储该透镜装置以及一种对应于上述图像拾取装置的控制方法和存储该图像拾取装置的控制方法的存储5[0021]图13A和图13B示出了示出根据第二实施例的距离显示条的放大显示处理的流程[0023]现在将给出根据各个实施例的图像拾取装置的配置的描述。图1是图像拾取装置镜100经由设置在安装件上的未例示的电源端子从相机主体200接收供电。可互换透镜100使用从相机主体200接收到的电力来操作将在后面描述的各种致动器和透镜微计算机111。可互换透镜100传输控制命令来控制可互换的模拟信号被未例示的A/D转换电路转换[0026]信号处理电路202对来自A/D转换电路的数字信号执行各种图像处理并生成视频的聚焦状态的聚焦信息和指示曝光状态的亮度信息。信号处理电路202将视频信号输出到203将视频信号作为静态图像或运动图像数据存储在外部存[0027]作为相机控制器(控制单元或设备)的相机微计算机206响应于来自包括在操作单由通信器向透镜微计算机111传输与光圈(孔径光阑)单元103根据亮度信息的光量调整操机206包括计算器,该计算器基于从可互换透镜100传输的第一信息和相机主体200中存储6[0028]可互换透镜100包括成像光学系统(101至105)、各自控制被配置为驱动成像光学各种控制命令中,透镜微计算机111响应于与光量调整相关的命令和与聚焦相关的命令向来自透镜微计算机111的命令分别驱动光圈单元103和聚焦透镜105。该配置提供了光圈单[0031]变焦透镜位置检测器(检测单元或设备)106使用诸如可变电阻器之类的位置检测[0032]光圈单元103包括诸如光圈叶片和霍尔元件的传感器。光圈叶片的状态由上述传[0033]图像稳定透镜104在与成像光学系统的光轴OA正交的方向上移动并且减少由相机[0034]聚焦透镜105可在光轴方向上移动、使用诸如光遮断器之类的位置检测传感器来来自透镜微计算机111的命令输出驱动信号以驱动诸如步进马达之类的致动器,并且在聚7跟踪控制,安装在透镜微计算机111上的未例示的存储器(内部存储器)存储关于电子凸轮距离被设定为维持对焦状态的聚焦透镜位置之间的关系的数据。透镜微计算机111基于电据是对应于多个代表性图像拍摄距离A至C的数据,以及指示相对于代表性变焦透镜位置以通过计算与靠近变焦透镜位置的多个代表性点的距离的比值并根据该比值执行线性插个实施例的图像拾取装置10都可以在聚焦期间驱动聚焦透镜105。在AF中,相机微计算机206基于与由图像传感器201生成的视频信号对应的AF评估值来计算聚焦透镜105的对焦位置,并且经由相机通信器向透镜微计算机111发送与聚焦相关的控制命令。透镜微计算机111响应于从相机微计算机206传输的控制命令向聚焦透镜控制器109输出命令,并且驱动可互换透镜100的光学性能而导致无法准确计算AF评估值,因此AF不可用并且示出了表示MF可用的MF专用区域。在MF专用区域中,最小图像拍摄距离根据变焦透镜102的位置而变透镜和望远透镜)的规格(性能和方法)的差异以及相机主体200的显示单元204的规格(诸[0043]图4例示了在相机主体200的显示单元204上显示的距离信息(距离显示条)。除了8202对由图像传感器201获得的作为对由可互换透镜100形成的图像进行光电转换的结果的[0044]为了实现图4中所示的距离显示,透镜微计算机111向相机微计算机206传输代表性指标的显示位置。假设距离显示条的左端为显示起始位置,并且从显示起始位置以别距离显示条的总长度。主体200的显示单元204的有效像素数增加时,透镜微计算机111没有识别距离显示条的总示的项目不仅覆盖代表性指标而且覆盖透镜驱动范围和限制范围时,可互换透镜100需要息(第一信息)传输到相机微计算机206,而且根据需要将归一化值(第二信息)传输到相机信息(布置信息)传输到相机微计算机206。该信息包括由透镜微计算机111基于诸如由可互换透镜100保持的距离信息之类的各种信息得出的从1到100的归一化值。相机微计算机206基于从透镜微计算机111接收到的信息在显示单元204上显示距离信息。[0048]现在参考图7,将给出景深的描述。图7示出了用于计算景深的表达式(近似表达息和关于设置的光圈值F(成像时的F数)的信息被存储在相机主体200中的存储器(诸如相[0049]另一方面,关于焦距f的信息和关于物距L的信息(第一信息)根据聚焦透镜105或9互换透镜100接收用于对绝对距离的景深进行归一化的第二信息(近似表达式(多项式近于对使用第一信息计算的对焦范围的距离信息进行归一化以在显示单元204上显示它的近微计算机206确定在步骤S103中请求的当前距离显示信息的接收是否已经完成。如果当前206执行归一化处理(景深的归一化处理),该归一化处理(景深的归一化处理)被配置为将离显示条的显示有效时,相机微计算机206在显示单元204上显示距离显示条(或者如果已机206周期性地向可互换透镜100请求根据可互换透镜100的状态而变化的信息(第一信息)。相机微计算机206基于从可互换透镜100接收到的信息来改变显示单元204的显示信[0056]如上所述,本实施例将可互换透镜100执行的处理和相机主体200执行的处理分[0057]最大F数的信息可以包括在步骤S101中接收到的初始信息或步骤S103中接收到的[0059]现在将给出根据本发明的第二实施例的描述。当图8中的步骤S105中计算出的景放置在3m的位置处的透镜位置指标居中,并且近侧被设置为2.8m并且无限远侧被设置为之间的间隙被进一步划分为100份,如图12中所示。图12例示了被放大显示并且被划分为[0063]用于在距离显示条上显示从可互换透镜100发送的景深的归一化信息被优化以在距离显示条被划分为100份的同时显示距离显示条,使得放大显示中的景深可能不能被准[0065]现在参考图13A和图13B,将给出本实施例中距离显示条的放大显示处理的描图13A和图13B示出了距离显示条的放大显示处理的流程图。由于图13A中的步骤S201至[0066]在步骤S207中,相机微计算机206确定在步骤S206中计算出的归一化景深是否等于或小于特定值(或预定值)。如果归一化景深等于或小于预定值,那么流程前进到步骤[0067]另一方面,如果在步骤S207中的归一化景深大于预定值,那么流程前进到步骤微计算机206确定放大显示标志是否开启。如果放大显示标志开启,那么流程前进到步骤[0070]如果在步骤S211中距离显示条的显示无效,那么流程前进到步骤S216。在步骤当景深小于预定值时,相机微计算机206可以将显示单元204中的显示格式(或方法)切换位置比预定位置更靠近近端时,相机微计算机206可以切换景深的计算方法(近似表达式)[0074]本发明的(一个或多个)实施例还可以通过读出并执行记录在存储介质(其也可以程序)以执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能和/或包括用于执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能的一个或多个电路(例如,专用集成电路(ASIC))的系统或装置的计算机来实现,以及通过由系统或装置的计算机通过例如从存储介质读出并执行计算机可执行指令以执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个实施例的功能和/或控制一个或多个电路执行上述(一个或多个)实施例中的一个或多个机111)。通信器将用于计算景深的第一信息和用于将景深归一化为图像拾取装置(相机主体200)的显示单元204的显示格式的第二信息传输到图像拾取装置。图像拾取装置包括计图像拾取装置中的存储信息来计算景深。显示单元204基于从透镜装置传输的第二信息来
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