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JP3958055B2 - 測距及び測光装置 - Google Patents

測距及び測光装置 Download PDF

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  • Focusing (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)
  • Exposure Control For Cameras (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、カメラ等に好適な測光及び測距装置の改良に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
従来、外測式の測距装置と測光装置を備えるカメラ等の撮影装置においては、測距装置を一つのユニットとして構成して測距精度が調整され、一方測光装置も一つの独立したユニットとして構成して明るさを所定の精度で測定できるよう調整され、撮影装置上に各々組み付けられているものである。
【0003】
測距装置による測距範囲(領域)はファインダ内に示される測距エリア内であり、測光装置による明るさの測光範囲(領域)の中心はファインダの中心と概略一致させるものである。一般の撮影では被写体が中央に位置することが多いので、このような構成であっても適切な露光量を得ることが出来るものである。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、被写体が必ずしも中央に位置することがない場合に備えて、測距装置においては多点測距、即ち中央部と周辺部の複数の領域にて測距可能なものが考案され、広く採用されている。同様に測光装置においても、複数の測光センサを備えてファインダ視野領域を複数に分割し、その各領域の明るさを測定する分割測光装置が既に実用に供されている。
【0005】
しかしながら、前述したように測光領域、測距領域は何れもファインダ視野を基に決定しているので、所謂パララックスの影響により、特に近距離の被写体に対して、測光領域と測距領域がずれてくることは避けられない。特に測距装置と測光装置が離れて配置された場合にパララックスは大きくなってしまい、測距している対象と測光している対象が異なってしまうことが起こり得るものである。
【0007】
(発明の目的)
本発明の目的は、測定対象物が何れの距離に位置していても、該測定対象物を捉えた測距領域と該測距領域に対応付けられた測光領域とがずれてしまうといったことを無くすことのできる測距及び測光装置を提供しようとするものである。
【0009】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するために、本発明は、1チップ上に、複数の対を成す測距用センサと、該対を成す測距用センサの間に配置されて該対を成す測距用センサにそれぞれ対応する複数の測光用センサとを有し、測距用受光レンズの光軸上に位置する前記測距用センサに対応する前記測光用センサを、測光用受光レンズの光軸上に位置させ、前記測距用受光レンズの光軸から前記複数の対を成す測距用センサのうちの周辺部の測距用センサまでの距離と前記測距用受光レンズの主点から前記測距用受光レンズの光軸上に位置する前記測距用センサまでの距離との比と、前記測光用受光レンズの光軸から前記周辺部の測距用センサに対応する測光用センサまでの距離と前記測光用受光レンズの主点から前記測光用受光レンズの光軸上に位置する測光用センサまでの距離との比とが等しくなるように構成した測距及び測光装置とするものである。
【0013】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図示の実施の形態に基づいて詳細に説明する。
【0014】
図1は本発明の実施の一形態に係る測距及び測光装置のセンサ類を一体化した半導体素子を示す図である。
【0015】
同図において、1は光電変換素子より成る複数の対を成す測距用センサと光電変換素子より成る複数の測光用センサを備えた1チップの半導体素子であり、前記複数の対を成す測距用センサの各センサからの出力電流を測距演算に用いるための被写体像信号として外部回路に出力するための測距信号処理回路と、前記複数の測光用センサの各センサの出力電流を被写体の明るさに応じた測光値として外部回路に出力するための輝度信号処理回路をも内蔵するものである。
【0016】
2,3,4は対を成す測距用センサを構成する一方のセンサであり、そのうち、3がファインダ視野の中央部を測距するためのものであり、2,4が各々左右の領域を測距するためのものである。11,12,13は対を成す測距用センサを構成する他方のセンサであり、同様に、12がファインダ視野の中央部を測距するためのものであり、11,13が左右の領域を測距するためのものである。各測距用センサの信号出力を用いて測距演算を行う場合、中央部の測距では、センサ3の出力信号とセンサ12の出力信号を用いる。同様に左右の領域の測距演算時には、センサ2と11、センサ4と13の各センサからの出力信号を比較して被写体までの距離を求めるものである。測距演算の詳細についてはここでは割愛する。測距用の各センサの出力電流は不図示の測距信号処理回路へ導かれる。
【0017】
5,6,7,8,9,10は光電変換素子より成る測光用センサであり、この6個の各センサでファインダ視野領域を測光するものである。なお、各センサの出力電流は不図示の輝度信号処理回路へ導かれるものである。
【0018】
上記複数の対を成す測距用センサ(2,3,4,11,12,13)と複数の測光用センサ(5,6,7)は、図1に示すように、基線長方向の一直線上に配置されているものである。
【0019】
前記複数の対を成す測距用センサと前記複数の測光用センサを組み込んで構成した測距及び測光装置の外観を図3に、又図3のA方向からの断面図を図4に示す。
【0020】
これらの図において、20は半導体素子1を保持する基板であり、この基板20と半導体素子1は接着されている。また、半導体素子1とボンディング等の方法で該半導体素子1を駆動する電源や信号線が基板20のパターンに接続される。21は不図示の外部回路と電源や信号線の接続するためのフレキシブル基板であり、基板20とは半田付けで接続される。22は測距/測光ブロックであり、基板20を接着によって保持し、内部には各測距用センサや測光用センサ群の入射光路を制限するための壁22a,22bが設けられている。
【0021】
23は一体で構成された受光レンズであり、複数の対を成す測距用センサに対応した測距用受光レンズ23a,23cと複数の測光用センサに対応した測光用受光レンズ23bからなるものである。これらの受光レンズは何れも凸レンズであり、23aと23cの焦点距離は同一で、図2に示すように、これをFafと表す。そして、それらのレンズの光軸上に、複数の対を成す測距用センサのうちの測距用センサ3と12が位置するように調整されているものである。更にそれらのレンズの主点から半導体素子1(複数の対を成す測距用センサ)までの光軸方向の距離も、図2に示すように、Fafとなるよう固定される。一方、測光用受光レンズ23bの焦点距離はFaeと表し、その光軸と複数の測光用センサのうちの測光用センサ6の中心が一致するものである。更にそのレンズの主点と半導体素子1(複数の測光センサ)の光軸方向の距離もFaeに等しくなるように固定されるものである。
【0022】
また、図2に示すように、対を成す測距用センサの一方及び他方の中心(センサ3の中心及びセンサ12の中心)より左右の測距用センサ(2,11と4,13)の中心までの基線長方向の距離をLaf、測光用センサ6の中心から測光用センサ5及び7の中心までの基線長方向距離をLaeとすると、次の式が成立するように配置している。
【0023】
Faf/Laf=Fae/Lae
上記式を満足することにより、左右方向の測距領域の中心部と、左右方向の測光領域の中心部が同じ角度となる。即ち、中央部のみならず左右の周辺部の領域にあっても、つまり対を成す測距用センサ2,11の測距領域と測光用センサ5の測光領域、及び、対を成す測距用センサ4,13の測距領域と測光用センサ7の測光領域についても、ファインダ視野内において、概略同一の位置とする(概略等しくする)ことが出来ることができる。
【0024】
この構成より成る測距及び測光装置においては、複数の対を成す測距用センサの一方と他方の間に複数の測光用センサを配置し、これらは基線長方向の一直線上に配置されているので、互いのパララックスは殆ど無視できるものとなる。従って、被写体までの距離に依らず、ファインダ視野での測距領域と測光領域は常に図5に示すような範囲(各領域の中心が一致した範囲)となる。
【0025】
図5において、30はファインダ視野であり、撮影者はこの視野を基に構図を決定し、撮影するものである。31は測距用センサ2と11との組み合わせでの左方向の測距領域であり、各センサは概略この領域の画像を電流に変換して出力する。32は測距用センサ3と12との組み合わせでの中央方向の測距領域である。33は測距用センサ4と13との組み合わせでの右方向の測距領域である。34は測光用センサ5が明るさを測定する左方向の測光領域、35は測光用センサ6が明るさを測定する中央の測光領域、36は測距用センサ7が明るさを測定する右方向の測光領域である。37は主要被写体である。
【0026】
ここで述べた測距及び測光装置をカメラに組み込むと、該カメラに内蔵された不図示の外部回路によって測距演算が行われて各方向の測距領域に存在するものの距離を算出し、例えば最も近い距離を示した領域に主要被写体があるものと判定する。その場合、測光領域もその被写体とその周囲に設定することにより、コントラストが強い状況にあっても被写体には適切な露光量を決定することが可能である。図5では、外部回路は測光用センサ5と8の信号出力を採用してフィルム等への露光量を決定するにより、被写体に適切な露光量を与えることが可能となる。
【0027】
また、図5において、逆光検知に際しては、被写体の明るさを測定する測光用センサ5の出力信号と周辺部の明るさを測定する測光用センサ8,9,10の出力信号を比較して、周辺部が所定値以上明るければ逆光と判定し、不図示の外部回路はフラッシュ等の補助光の発光等により露光量の補正手段を作用させることになる。
【0028】
以上の実施の形態によれば、ファインダ視野内の複数の測距領域それぞれにて距離情報を得る為の複数の対を成す測距用センサ(2と11,3と12,4と13)と、前記複数の測距領域に対応して具備される複数の測光領域それぞれにて測光情報を得る為の複数の測光用センサ5〜10と、前記複数の対を成す測距用測光センサ上に被写体像を形成する為の対を成す複数の測距用受光レンズ23a,23cと、前記複数の測光用測光センサ上に被写体像を形成する為の測光用受光レンズ23bとを有し、前記複数の測光用センサを、前記複数の対を成す測距用センサの一方(2〜4)と他方(11〜13)の間で、これらが基線長方向に直線的に並ぶように配置すると共に、前記複数の対を成す測距用センサ、前記測距用受光レンズ、前記複数の測光用センサ及び前記測光用受光レンズのそれぞれの関係を、被写体の距離に依らず、ファインダ視野内における前記複数の測距領域と前記複数の測光領域の位置が概略等しくなるように(撮影画面上に占める測距領域と測光領域が略等しい範囲となるように)構成しているので、対応する測距領域と測光領域がずれてしまう、所謂パララックスの問題を解消することができ、被写体の明るさを正確に測定することが可能であり、フィルムやCCD等の受光素子に対して適切な露光量を与えることが出来る。更に詳しくは、近距離の被写体に対しても、正確な距離に関する情報及び適正な測光情報を与えることが可能となる。つまり、測距結果より主要被写体を認識すると、そこが適正な露光量となるような制御をすることが可能となる。
【0029】
特に、複数の測光用センサと複数の対を成す測距用センサとが図2の位置関係に隣接して配置されていることから、所謂パララックスは極めて少なく、遠距離から近距離までの被写体に対しても測光領域と測距領域を一致させることが出来る。
【0030】
ここで、上記の「前記複数の対を成す測距用センサ、前記測距用受光レンズ、前記複数の測光用センサ及び前記測光用受光レンズのそれぞれの関係」とは、具体的には、以下の構成を意味する。
【0031】
つまり、前記複数の測距用受光レンズ23a,23cは同一の開口面積、焦点距離を有し、該複数の測距用受光レンズ23a,23cの光軸が前記複数の対を成す測距用センサのうちの中央部の対を成す測距用センサ3,12上で交わり、かつ該測距用受光レンズ23a,23cの主点と前記対を成す測距用センサ3,12(=2,11と4,13)までの光軸方向の距離Fafを、前記測距用受光レンズ23a,23cの焦点距離と等しく(もしくは、若干遠い位置に)設定し、一方、前記測光用受光レンズ23bの光軸と前記複数の測光用センサ5〜10のうちの中央部の測光用センサ6とが交わり、かつ該測光用受光レンズ23bの主点と前記測光用センサ6(=5,7)との光軸方向の距離Faeを、該測光用受光レンズ23bの焦点距離と同等(もしくは若干遠い位置)に設定すると共に、前記複数の対を成す測距用センサのうちの周辺部の対を成す測距用センサ2,11(4,13)と前記複数の測距用受光レンズ23a,23bの光軸までの基線長方向の距離Lafと前記距離Fafとの関係「Laf/Faf」が、前記複数の測光用センサ5〜10のうちの周辺部の測光用センサ5,7と前記測光用受光レンズ23bの光軸までの基線長方向の距離に相当する中央部の測光用センサ5の中心までの距離Laeと前記複数の測距用受光レンズ23a,23bの主点と中央部の測光用センサ5の中心までの距離Faeとの関係「Lae/Fae」とほぼ等しくなるような、それぞれの関係にしている。
【0032】
また、上記の様な構成とすることにより、主要被写体の明るさとその周辺の明るさを比較することにより、主要被写体が中央部以外に存在する場合であっても、逆光状態であるか否かを判定することが出来るようになる。
【0033】
(変形例)
上記実施の形態では、測距用センサ及び測距用受光レンズを具備し、これにより被写体の距離情報を測定する場合を例にしているが、被写体の距離に関する情報を測定する場合、つまり焦点検出情報を測定する場合も含むものである。
【0034】
また、撮影装置に適用した例を述べているが、測距(焦点検出)機能と測光機能を具備した光学装置であれば、同様に本発明を適用できるものである。
【0035】
また、上記実施の形態では、基線長方向に複数の、測距センサと測光センサを具備した、つまり複数の、測距領域と測光領域を具備した例を述べているが、これに限定されるものではなく、基線長方向と垂直な方向に複数の、測距領域と測光領域を具備した装置や、これらの組み合わせの装置等であっても良く、さらには領域の数も実施の形態に示した数に限定されるものではない。
【0036】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、測定対象物が何れの距離に位置していても、該測定対象物を捉えた測距領域と該測距領域に対応付けられた測光領域とがずれてしまうといったことを無くすことができる測距及び測光装置を提供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の一形態に係る測距及び測光装置のセンサ類を一体化した半導体素子を示す図である。
【図2】図1のセンサ間距離と受光レンズの寸法関係を示す図である。
【図3】図1の測距及び測光装置の外観を示す斜視図である。
【図4】図3のA方向より見た断面図である。
【図5】本発明の実施の一形態においてファインダ視野に対する測距範囲と測光範囲を示す図である。
【符号の説明】
1 半導体素子
2 測距用センサ
3 測距用センサ
4 測距用センサ
5 測光用センサ
6 測光用センサ
7 測光用センサ
8 測光用センサ
9 測光用センサ
10 測光用センサ
11 測距用センサ
12 測距用センサ
13 測距用センサ
20 基板
21 フレキシブル基板
23a 測距用受光レンズ
23b 測光用受光レンズ
23c 測距用受光レンズ
30 ファインダ視野
31 左方向の測距領域
32 中央の測距領域
33 右方向の測距領域
34 左方向の測光範囲
35 中央の測光範囲
36 右方向の測光範囲
37 主要被写体

Claims (2)

  1. 1チップ上に、複数の対を成す測距用センサと、該対を成す測距用センサの間に配置されて該対を成す測距用センサにそれぞれ対応する複数の測光用センサとを有し、
    測距用受光レンズの光軸上に位置する前記測距用センサに対応する前記測光用センサを、測光用受光レンズの光軸上に位置させ、
    前記測距用受光レンズの光軸から前記複数の対を成す測距用センサのうちの周辺部の測距用センサまでの距離と前記測距用受光レンズの主点から前記測距用受光レンズの光軸上に位置する前記測距用センサまでの距離との比と、前記測光用受光レンズの光軸から前記周辺部の測距用センサに対応する測光用センサまでの距離と前記測光用受光レンズの主点から前記測光用受光レンズの光軸上に位置する測光用センサまでの距離との比とが等しくなるように構成したことを特徴とする測距及び測光装置。
  2. 前記測距用センサと前記測光用センサは、基線長方向の直線上に配置されることを特徴とする請求項1に記載の測距及び測光装置。
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