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JP2009038635A - カメラ及び画像表示方法 - Google Patents

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JP2009038635A
JP2009038635A JP2007201833A JP2007201833A JP2009038635A JP 2009038635 A JP2009038635 A JP 2009038635A JP 2007201833 A JP2007201833 A JP 2007201833A JP 2007201833 A JP2007201833 A JP 2007201833A JP 2009038635 A JP2009038635 A JP 2009038635A
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Norifumi Kamimura
昇史 上村
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Abstract

【課題】互いに解像度の異なる複数の表示装置に対して簡単且つ安価な構成で画像を提供することができ、画像出力を切り替える際の画像の無表示時間を短縮することのできるカメラを提供する。
【解決手段】本発明のカメラは、撮影画像データから互いに解像度の異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号とを生成可能な画像処理部(6)と、前記第1デジタル画像信号を入力して撮影画像を表示する内蔵表示装置(20)と、前記第2デジタル画像信号を入力し、該第2デジタル画像信号を外部表示装置(17)への出力用に変換する信号変換部(21)と、を備えるカメラ(1)であって、前記画像処理部(6)から前記内蔵表示装置(20)へ前記第1デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)と、前記画像処理部(6)から前記信号変換部(21)へ前記第2デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)とが共有されていることを特徴とする。
【選択図】図1

Description

本発明は、撮影画像を表示する内蔵表示装置を備え、且つ外部表示装置においても撮影画像を表示可能なカメラ及び画像表示方法に関する。
従来、デジタルカメラには、背面液晶等の内蔵表示装置を備えるとともに外部出力部を備え、この外部出力部を介して外部表示装置に接続可能なカメラがある。さらに、外部出力部が複数設けられ、複数の異なる外部表示装置に接続可能なカメラもある。このように撮像画像を異なる表示装置に表示させる場合、異なる解像度や異なる形式の画像データが必要となる。また、カメラのメモリ等に記録される記録画像を作成する場合も、内蔵表示装置や外部表示装置の表示用画像と異なる解像度や異なる形式の画像データが必要となる場合がある。このため、例えば、いわゆる画素ズラシを行うことにより、通常はTVモニタ等の外部表示装置で画像を観察し、必要に応じて高解像度の外部表示装置における高精細画像を得る技術が知られている(特許文献1参照)。また、記録画像を作成する際に同時生成される縮小画像データをファインダー表示用として用いる技術が存在する(例えば、特許文献2参照)、
特開2001−128055号公報 特開2003−125331号公報
本発明の課題は、互いに解像度の異なる複数の表示装置に対して簡単且つ安価な構成で画像を提供することができるカメラを提供することである。また更なる課題は、互いに解像度の異なる複数の表示装置間において画像出力を切り替える際の画像の無表示時間を短縮することである。
本発明は、以下のような解決手段により前記課題を解決する。なお、理解を容易にするために、本発明の実施形態に対応する符号を付して説明するが、これに限定されるものではない。
請求項1に記載の発明は、撮影画像データから互いに解像度の異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号とを生成可能な画像処理部(6)と、前記第1デジタル画像信号を入力して撮影画像を表示する内蔵表示装置(20)と、前記第2デジタル画像信号を入力し、該第2デジタル画像信号を外部表示装置(17)への出力用に変換する信号変換部(21)と、を備えるカメラ(1)であって、前記画像処理部(6)から前記内蔵表示装置(20)へ前記第1デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)と、前記画像処理部(6)から前記信号変換部(21)へ前記第2デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)とが共有されていることを特徴とするカメラ(1)である。
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載のカメラ(1)であって、前記内蔵表示装置(20)における撮影画像の表示中に前記信号変換部(21)が前記外部表示装置(17)の接続を検出した場合、前記画像処理部(6)は前記伝送経路(16)を介した前記第1デジタル画像信号の前記内蔵表示装置(20)への出力を継続しつつ前記第2デジタル画像信号の生成を開始し、前記画像処理部(6)における第2デジタル画像信号の生成中、前記内蔵表示装置(20)は前記第1デジタル画像信号に基づく撮影画像の表示を継続することを特徴とするカメラ(1)である。
請求項3に記載の発明は、請求項2に記載のカメラ(1)であって、前記画像処理部(6)での前記第2デジタル画像信号の生成完了以降、前記内蔵表示装置(20)は撮影画像の表示を停止し、前記画像処理部(6)は前記伝送経路(16)を介した前記第1デジタル画像信号の出力を停止するとともに前記第2デジタル画像信号の出力を開始し、前記信号変換部(21)は前記第2デジタル画像信号の入力を開始することを特徴とするカメラ(1)である。
請求項4に記載の発明は、請求項3に記載のカメラ(1)であって、前記信号変換部(21)は、前記第2デジタル画像信号を少なくとも1フレーム入力した後に、前記外部表示装置(17)への出力を開始することを特徴とするカメラ(1)である。
請求項5に記載の発明は、撮影画像データから互いに異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号とを生成可能な画像処理部(6)と、前記第1デジタル画像信号を入力して撮影画像を表示する内蔵表示装置(20)と、前記第2デジタル画像信号を入力し、該第2デジタル画像信号を外部表示装置(17)への出力用に変換する信号変換部(21)と、を備えるカメラ(1)において、前記画像処理部(6)から前記内蔵表示装置(20)へ前記第1デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)と前記画像処理部(6)から前記信号変換部(21)へ前記第2デジタル画像信号を出力する伝送経路(16)とを共有し、前記内蔵表示装置(20)における撮影画像の表示中に前記信号変換部(21)が前記外部表示装置(17)の接続を検出した場合、前記画像処理部(6)は前記伝送経路(16)を介した前記第1デジタル画像信号の出力を継続しつつ前記第2デジタル画像信号の生成を開始し、前記画像処理部(6)における第2デジタル画像信号の生成中、前記内蔵表示装置(20)は前記第1デジタル画像信号に基づく撮影画像の表示を継続し、前記第2デジタル画像信号の生成完了以降、前記内蔵表示装置(20)は撮影画像の表示を停止し、前記画像処理部(6)は、前記伝送経路(16)を介した前記第1デジタル画像信号の出力を停止するとともに前記第2デジタル画像信号の出力を開始し、前記信号変換部(21)は前記第2デジタル画像信号を入力することを特徴とする画像表示方法である。
なお、符号を付して説明した構成は、適宜改良してもよく、また、少なくとも一部を他の構成物に代替してもよい。
本発明によれば、簡単で且つ安価な構成で、互いに解像度の異なる複数の表示装置にそれぞれ応じた画像を提供することができる。更に請求項2,5に記載の発明によれば、互いに表示解像度の異なる複数の表示装置間において画像出力を切り替える際の、画像の無表示時間を短縮するができる。
以下、図面等を参照して、本発明の実施形態について説明する。図1は、本実施形態のカメラ1の構成を示すブロック図である。本実施形態においてカメラ1は、デジタルカメラ1であり、撮影レンズ2と、撮像素子3と、撮像素子3で撮像された画像をA/D変換するA/Dコンバータ(ADC)4と、タイミングジェネレータ(TG)5と、ADC4及びTG5に接続された画像処理MCU6(micro−controller unit)とを備える。
撮影レンズ2は、被写体像を撮像素子3上に結像するレンズであり、複数のレンズ群より構成されている。本実施形態で撮影レンズ2は、カメラ1に対して着脱可能である。ただしこれに限定されず、撮影レンズ2は、カメラ1に内蔵されたものであってもよい。撮像素子3は、例えば、公知のCCDやCMOSであり、撮影レンズ2を透過した被写体光を受光して画像信号を出力する。ADC4は、撮像素子3から出力される蓄積電荷としてのアナログ画像信号に対してゲイン調整等の処理を行った後、このアナログ画像信号をデジタル信号に変換する。TG5は、撮像素子3を駆動するタイミング信号及びADC4を駆動するタイミング信号を出力する。
画像処理MCU6は、ADC4から出力されるデジタル信号の原画像データに対してホワイトバランス調整、輪郭補償、ガンマ補正等の画像処理を行い、後述の内蔵LCDユニット20やトランスミッタ21に画像信号を出力する。また、画像処理MCU6には内蔵メモリ7が接続されており、画像処理MCU6はADC4から出力されるデジタル信号の画像データを内蔵メモリ7へ出力する。さらに、画像処理MCU6は、原画像データを処理した後に所定の形式で圧縮する圧縮処理やサイズ変更処理等を行う。また、画像処理MCU6には、例えばメモリカード8等の外部メモリを着脱可能なカードスロット9が接続され、圧縮処理後の画像データをカードスロット9よりメモリカード8へ出力可能となっている。
画像処理MCU6には、さらにシャッタ駆動やミラー制御、AFセンサー駆動といったカメラ1の撮影動作を制御するサブMCU10が接続されている。サブMCU10には、レリーズボタン11や各種操作部材12が接続されている。
また、画像処理MCU6にはビデオ出力部13が接続されている。画像処理MCU6は、デジタル信号をNTSC(National Television System Committee)方式のアナログ画像信号に変換し、ビデオ出力部13に出力する。このビデオ出力部13にケーブル14aを接続し、TVモニタ等の外部アナログモニタ14を接続することで、外部アナログモニタ14において撮影画像を表示することができる。
画像処理MCU6には、さらに内蔵LCD(liquid crystal display)ユニット20と高解像度出力用のトランスミッタ21が接続されている。図2は画像処理MCU6と内蔵LCDユニット20及びトランスミッタ21との接続部分を詳細に示した図である。図示するように画像処理MCU6には、内蔵LCDユニット20及びトランスミッタ21と接続されるコントロール通信部22とデジタル出力部23とが設けられている。
コントロール通信部22とトランスミッタ21及び内蔵LCDユニット20との間は、I2C等のコントロール通信用の共通のバス15で接続されている。またデジタル出力部23とトランスミッタ21及び内蔵LCDユニット20との間は、YCbCrやRGBデータ等の画像用パラレルデータ送出用の共通のバス16で接続されている。
画像処理MCU6は、ADC4から入力されたデジタル信号の画像データから、内蔵LCDユニット20用の比較的低解像度の第1デジタル画像信号と、外部デジタルモニタ17用の高解像度の第2デジタル画像信号とを生成する。デジタル出力部23は、これらの互いに解像度の異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号を内蔵LCDユニット20及びトランスミッタ21に共通のバス16を介して出力する。コントロール通信部22は、画像処理MCU6と内蔵LCDユニット20及びトランスミッタ21との間で共通のバス15を介して制御情報を通信する。
内蔵LCDユニット20は、例えばカメラ1の背面に設けられた液晶モニタであり、画像処理MCU6のデジタル出力部23より入力された低解像度の第1デジタル画像を表示する。
トランスミッタ21は、画像処理MCU6のデジタル出力部23よりバス16を介して入力された高解像度の第2デジタル画像信号、及びコントロール通信部22よりバス15を介して入力された制御信号に基づき、外部デジタルモニタ17用のHDMI(High−Definition Multimedia Interface)やDVI(Digital Visual Interface)方式の外部出力信号を生成する。トランスミッタ21にはコネクタ21aが設けられ、このコネクタ21aと外部デジタルモニタ17との間をケーブル17aで接続することで撮影画像を外部デジタルモニタ17に表示可能となる。
次に、本実施形態のカメラ1の動作について説明する。まず、撮影者により図1に示すレリーズボタン11が押されると、撮影レンズ2より被写体像が撮影される。撮影画像は撮像素子3により画像信号に変換される。その画像信号はADC4によりデジタル信号の原画像データに変換されて画像処理MCU6に入力される。画像処理MCU6では、原画像データに対してホワイトバランス(WB)調整、輪郭補償、ガンマ補正等の画像処理が行われ、原画像データが内蔵メモリ7に出力され、また所定の形式で圧縮された画像データが撮影者の選択によりメモリカード8に記憶される。
図3はカメラ1における撮影画像の表示動作を示したフローチャートである。まず、撮影画像を内蔵LCDユニット20で表示する場合、操作部材12から入力された信号に基づき、サブMCU10を介して画像処理MCU6により、内蔵メモリ7やメモリカード8に記憶された画像データが呼び出される。画像処理MCU6は、その画像データから、内蔵LCDユニット20用の低解像度の第1デジタル画像信号を作成する。内蔵LCDユニット20はその第1デジタル画像信号に基づき、撮影画像を表示する(ステップ1、以下、ステップをSで表す)。
内蔵LCDユニット20における撮影画像の表示中に、トランスミッタ21のコネクタ21aにケーブル17aを介して外部デジタルモニタ17が接続されると、接続情報がトランスミッタ21のレジスタ上にステータス情報として保持されるか、又は接続検出信号が割り込み信号にてコントロール通信用のバス15を介してコントロール通信部22より画像処理MCU6に通知される。画像処理MCU6は、接続情報をトランスミッタ21側から読み出すか、又は接続検出信号を割り込み信号により検出すると(S2)、トランスミッタ21へ初期化設定をバス15経由で指示する。この初期化設定指示によりトランスミッタ21は、HDMI接続やDVI接続においてVESA(Video Electronics Standards Association)規定の、外部デジタルモニタ17側がサポートする周波数や解像度などを含むデータ(EDID:Extended Display Identification Data)を外部デジタルモニタ17側から読み出し、出力する際の周波数や解像度の決定等を行う初期化を行う(S3)。この出力する際の周波数や解像度が決定されると、その情報に基づき、画像処理MCU6は高解像度の第2デジタル画像信号の作成を開始する(S4)。
ここで、上述のように、画像処理MCU6のデジタル出力部23と内蔵LCDユニット20との間、及び画像処理MCU6のデジタル出力部23とトランスミッタ21との間は、共通の画像通信用のバス16で接続されている。したがって、上述のトランスミッタ21の初期化及び画像処理MCU6での高解像度の第2デジタル画像信号の作成中においても、それと並行して第1デジタル画像信号がMCU6で作成され、且つ画像通信用のバス16にはその作成された低解像度の第1デジタル画像信号が流れている。この場合、低解像度の第1デジタル画像信号がトランスミッタ21を通って高解像度の外部デジタルモニタ17へと出力されると、外部デジタルモニタ17が対応する解像度ではないため、外部デジタルモニタ17において正常な表示ができない。ゆえに、トランスミッタ21で初期化を行っている間、トランスミッタ21における外部デジタルモニタ17への出力は停止され、バス16を流れる低解像度の第1デジタル信号が外部デジタルモニタ17に表示されることはない(S3,S4)。
また、画像処理MCU6のデジタル出力部23と内蔵LCDユニット20との間、及び画像処理MCU6のデジタル出力部23とトランスミッタ21との間は、共通の画像通信用のバス16で接続されているため、内蔵LCDユニット20用の低解像度の第1デジタル画像信号の出力と外部デジタルモニタ17用の高解像度の第2デジタル画像信号の出力とを同時に行うことができない。したがって、これらのデジタル画像信号の出力は、排他的に切り替えて行う必要がある。このため、画像処理MCU6における高解像度の第2デジタル画像信号の作成完了以降、まず、内蔵LCDユニット20は、画像処理MCU6からバス15を介し表示停止の指示を受け、撮影画像の表示を停止する(S5)。これとともに画像処理MCU6からバス16への低解像度の第1デジタル画像信号の出力が停止され、高解像度の第2デジタル画像信号の出力が開始される(S6)。
トランスミッタ21では、画像処理MCU6から高解像度の第2デジタル画像信号の出力が開始されても、第2デジタル画像信号が数フレーム送信されるまで外部デジタルモニタ17への出力を停止し続ける(S7)。これは、画像処理MCU6から送られる第2デジタル画像信号が、最初の数フレームにおいて、出力が安定していない場合があるからである。第2デジタル画像信号が画像処理MCU6から数フレーム分送信された後、トランスミッタ21は外部デジタルモニタ17へ出力を開始し(S8)、外部デジタルモニタ17における高解像度デジタル画像の表示が行われる(S9)。なお、「数フレーム」とは、1以上の出力が安定するまでのフレーム数であり、画像処理MCU6の特性に応じて異なる数である。
このように本実施形態においては、トランスミッタ21が外部デジタルモニタ17を検出した後(S2)、トランスミッタ21の初期化が行われ(S3)、画像処理MCU6において高解像度の第2デジタル画像信号が作成(S4)されている間、内蔵LCDユニット20は画像の表示を継続し続ける。そして高解像度の第2デジタル画像信号が作成された後、内蔵LCDユニット20は画像の表示を停止する(S5)。すなわち、図3において内蔵LCDユニット20と外部デジタルモニタ17との両方において画像が表示されない時間は、S5からS8までの期間である。
図4は、本実施形態の比較例のカメラにおける撮影画像の表示動作を示したフローチャートである。図示するように比較例では、内蔵LCDユニットにおいて画像が表示されている最中に(S11)、外部デジタルモニタ17の接続を検出すると(S12)、すぐさま内蔵LCDユニットの表示がオフされる(S13)ようになっている。その後、トランスミッタにおいて初期化が行われ(S14)、画像処理MCUにおいて高解像度の第2デジタル画像信号が作成される(S15)。第2デジタル画像信号が生成されると、トランスミッタへの第2デジタル画像信号の出力が開始される(S16)。トランスミッタでは、第2デジタル画像信号が数フレーム分送信される間、トランスミッタにおける外部デジタルモニタへの出力を停止し続ける(S17)。第2デジタル画像信号が数フレーム分送信された後、トランスミッタは外部デジタルモニタへ出力を開始し(S18)、外部デジタルモニタにおける高解像度デジタル画像の表示が行われる(S19)。
このように比較例では、トランスミッタが外部デジタルモニタを検出すると(S12)、すぐに内蔵LCDユニットの画像表示がオフされる(S13)。そしてトランスミッタにおける初期化(S14)、及び画像処理MCUにおける高解像度デジタル画像データの作成中(S15)も内蔵LCDユニット及び外部デジタルモニタのいずれにおいても画像が表示されていない。すなわち画像の無表示時間はS13からS18の間となり、本実施形態(図3)で示したものに比して無表示時間が長くなってしまうというデメリットがある。
以上、本実施形態によると以下の効果を有する。
(1)本実施形態では、コントロール通信部22とトランスミッタ21及び内蔵LCDユニット20との間は、コントロール通信用の共通のバス15で接続されている。またデジタル出力部23とトランスミッタ21及び内蔵LCDユニット20との間は、画像通信用の共通のバス16で接続されている。このようにバス15,16を共通化してバスの数を減少させているため、基板間及び画像処理MPU6におけるピン数の削減が可能となり、製造コストを低減することでき、さらにカメラ1の小型化も可能となる。
(2)本実施形態では、トランスミッタ21が外部デジタルモニタ17を検出し、トランスミッタ21で初期化が行われ、画像処理MCU6において高解像度の第2デジタル画像信号が作成されている間、内蔵LCDユニット20は撮影画像の表示を継続し続ける。一方、比較例では、外部デジタルモニタの接続を検出すると、すぐに内蔵LCDユニットの表示がオフされる、その後、トランスミッタにおいて初期化が行われ、画像処理MCUにおいて高解像度の第2デジタル画像信号が作成される。したがって、本実施形態では比較例と比べると、内蔵LCDユニット20及び外部デジタルモニタ17のいずれにおいても撮影画像が表示されていない期間が短く、使用者が画像を見ることのできない期間を短かくすることができる。
(3)本実施形態では、画像処理MCU6からトランスミッタ21への第2デジタル画像データの出力が開始されて画像処理MCU6からの出力が安定するまでの第2デジタル画像信号が数フレーム分送信される間、トランスミッタ21における外部デジタルモニタ17への出力を停止し続け、画像処理MCU6の出力が安定した後、トランスミッタ21は外部デジタルモニタ17へ出力を開始する。このように画像処理MCU6からの第2デジタル画像信号の出力が安定するまで外部デジタルモニタ17への出力を待つことにより、外部デジタルモニタ17での不安定な画像表示を防止することができる。
(変形形態)
以上、説明した実施形態に限定されることなく、以下に示すような種々の変形や変更が可能であり、それらも本発明の範囲内である。
(1)本実施形態では、内蔵LCDユニット20の表示停止、低解像度の第1デジタル画像信号の出力の停止及び高解像度の第2デジタル画像信号の出力開始は、ほぼ同時に行われるが、本発明はこれに限定されない。例えば、内蔵LCDユニット20の表示停止、低解像度の第1デジタル画像信号の出力の停止、高解像度の第2デジタル画像信号の出力開始は、この記載の順序でそれぞれ多少の時間差をもって行われてもよい。
(2)本実施形態では、高解像度の第2デジタル画像信号の出力開始後、第2デジタル画像信号が数フレーム分送信される間、トランスミッタ21における外部デジタルモニタ17への出力を停止し続けるが、本発明はこれに限定されない。例えば画像処理MCUにおける第2デジタル画像信号の出力が当初より安定している場合、数フレーム待たずに画像処理MCU6からの第2デジタル画像信号の出力開始と同時にトランスミッタ21における外部デジタルモニタ17への出力が開始するようにしてもよい。
なお、本実施形態及び変形形態は、適宜組み合わせて用いることもできるが、詳細な説明は省略する。また、本発明は以上説明した実施形態によって限定されることはない。
実施形態のカメラの構成を示すブロック図である。 画像処理MCUと内蔵LCDユニット及びトランスミッタとの接続部分を詳細に示した図である。 カメラにおける撮影画像の表示動作を示したフローチャートである。 本実施形態の比較例のカメラにおける撮影画像の表示動作を示したフローチャートである。
符号の説明
1:カメラ、6:画像処理MCU、16:バス、17:外部デジタルモニタ、20:内蔵LCDユニット、21:トランスミッタ

Claims (5)

  1. 撮影画像データから互いに解像度の異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号とを生成可能な画像処理部と、
    前記第1デジタル画像信号を入力して撮影画像を表示する内蔵表示装置と、
    前記第2デジタル画像信号を入力し、該第2デジタル画像信号を外部表示装置への出力用に変換する信号変換部と、を備えるカメラであって、
    前記画像処理部から前記内蔵表示装置へ前記第1デジタル画像信号を出力する伝送経路と、前記画像処理部から前記信号変換部へ前記第2デジタル画像信号を出力する伝送経路とが共有されていることを特徴とするカメラ。
  2. 請求項1に記載のカメラであって、
    前記内蔵表示装置における撮影画像の表示中に前記信号変換部が前記外部表示装置の接続を検出した場合、前記画像処理部は前記伝送経路を介した前記第1デジタル画像信号の前記内蔵表示装置への出力を継続しつつ前記第2デジタル画像信号の生成を開始し、前記画像処理部における第2デジタル画像信号の生成中、前記内蔵表示装置は前記第1デジタル画像信号に基づく撮影画像の表示を継続することを特徴とするカメラ。
  3. 請求項2に記載のカメラであって、
    前記画像処理部での前記第2デジタル画像信号の生成完了以降、
    前記内蔵表示装置は撮影画像の表示を停止し、
    前記画像処理部は前記伝送経路を介した前記第1デジタル画像信号の出力を停止するとともに前記第2デジタル画像信号の出力を開始し、
    前記信号変換部は前記第2デジタル画像信号の入力を開始することを特徴とするカメラ。
  4. 請求項3に記載のカメラであって、
    前記信号変換部は、前記第2デジタル画像信号を少なくとも1フレーム入力した後に、前記外部表示装置への出力を開始することを特徴とするカメラ。
  5. 撮影画像データから互いに異なる第1デジタル画像信号と第2デジタル画像信号とを生成可能な画像処理部と、前記第1デジタル画像信号を入力して撮影画像を表示する内蔵表示装置と、前記第2デジタル画像信号を入力し、該第2デジタル画像信号を外部表示装置への出力用に変換する信号変換部と、を備えるカメラにおいて、
    前記画像処理部から前記内蔵表示装置へ前記第1デジタル画像信号を出力する伝送経路と前記画像処理部から前記信号変換部へ前記第2デジタル画像信号を出力する伝送経路とを共有し、
    前記内蔵表示装置における撮影画像の表示中に前記信号変換部が前記外部表示装置の接続を検出した場合、前記画像処理部は前記伝送経路への前記第1デジタル画像信号の前記内蔵表示装置への出力を継続しつつ前記第2デジタル画像信号の生成を開始し、
    前記画像処理部における第2デジタル画像信号の生成中、前記内蔵表示装置は前記第1デジタル画像信号に基づく撮影画像の表示を継続し、
    前記第2デジタル画像信号の生成完了以降、
    前記内蔵表示装置は撮影画像の表示を停止し、
    前記画像処理部は、前記伝送経路を介した前記第1デジタル画像信号の出力を停止するとともに前記第2デジタル画像信号の出力を開始し、
    前記信号変換部は前記第2デジタル画像信号を入力することを特徴とする画像表示方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
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EP3522527A4 (en) * 2016-09-29 2019-09-18 Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. PLAYING METHOD, CREATION METHOD, PLAYING DEVICE AND RECORDING MEDIUM

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