照相机系统、更换镜头以及更换镜头的控制方法

文档序号:9234538阅读:746来源:国知局
照相机系统、更换镜头以及更换镜头的控制方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及照相机系统、更换镜头以及更换镜头的控制方法,该照相机系统由包括摄影光学系统的更换镜头、以及能够安装该更换镜头的照相机主体构成。
【背景技术】
[0002]以往公知能够安装于照相机主体与更换镜头之间的转换器镜头(converterlens)(也称作转换镜头(convers1n lens))(例如参照日本特开2013 — 003388号公报)。通过安装该转换器镜头,变更更换镜头的焦距,能够增加倍率而非常方便。而且,提出了如下方案:将更换镜头的制造编号传递至照相机主体,对每一个更换镜头进行识别,且进行符合持有者的信息或持有者的嗜好的服务(例如参照日本特开2013 - 178310号公报)。

【发明内容】

[0003]发明所要解决的问题
[0004]在照相机系统中,预备几种转换器镜头,而且将来在市场上销售新的转换器镜头的情况也会存在。因此,设想多种更换镜头和转换器镜头的组合,进而为了应对将来在市场上销售新的转换器镜头的情况,还需要考虑系统的扩展性。如果考虑各种组合和将来的扩展,贝Ij可以考虑在转换器镜头内部设置CPU (Central Processing Unit:中央处理单元)等的情况。然而,由于部件点数增加而导致成本上升。
[0005]本发明正是鉴于这种情况而完成的,其目的在于提供一种不会使成本上升且能够进行各种组合和将来的扩展的照相机系统、更换镜头、更换镜头的控制方法。
[0006]用于解决问题的手段
[0007]为了达到上述目的,第I发明的照相机系统由包括摄影光学系统的更换镜头、以及能够安装该更换镜头的照相机主体构成,上述更换镜头具有:存储部,其存储上述更换镜头的序列号;检测部,其检测转换器是否安装于上述更换镜头;以及镜头控制部,其在由上述检测部检测出安装有上述转换器的情况下,变更上述序列号且向上述照相机主体发送变更后的序列号。
[0008]第2发明的更换镜头包括摄影光学系统,且上述更换镜头上能够安装拆卸中间转接器,其中,上述更换镜头具有:存储部,其存储用于识别上述更换镜头的识别数据;检测部,其检测上述中间转接器是否安装于上述更换镜头;以及镜头控制部,其在由上述检测部检测出安装有上述中间转接器的情况下,变更上述识别数据且向照相机主体发送该变更后的识别数据。
[0009]第3发明的更换镜头的控制方法是如下更换镜头的控制方法,上述更换镜头包括摄影光学系统,且上述更换镜头上能够安装拆卸中间转接器,所述控制方法包括:检测步骤,检测上述中间转接器是否安装于上述更换镜头;变更步骤,在通过上述检测步骤检测出安装有上述中间转接器的情况下,变更用于识别上述更换镜头的识别数据;以及发送步骤,向照相机主体发送在上述变更步骤中变更的识别数据。
[0010]发明效果
[0011]根据本发明,能够提供可以进行各种组合和将来的扩展的照相机系统、更换镜头、更换镜头的控制方法。
【附图说明】
[0012]图1是示出本发明的一个实施方式的照相机系统的结构的框图。
[0013]图2是示出本发明的一个实施方式的照相机系统的主要电结构的框图。
[0014]图3是在本发明的一个实施方式的照相机系统中与转换器镜头的检测相关的部分的框图。
[0015]图4是示出在本发明的一个实施方式的照相机系统中转换器镜头的端子A、B的检测值和转换器镜头的种类的关系的图表。
[0016]图5是示出在本发明的一个实施方式的照相机系统中更换镜头的序列号的内容的图表。
[0017]图6是示出本发明的一个实施方式的照相机系统的转换器镜头的检测工作的流程图。
[0018]图7是示出本发明的一个实施方式的照相机系统的转换器镜头的检测工作的流程图。
【具体实施方式】
[0019]下面,根据附图,使用应用了本发明的照相机系统对优选的一个实施方式进行说明。图1是示出本发明的一个实施方式的照相机系统的结构的框图,图2是示出该照相机系统中的主要电结构的框图。该照相机系统由具有能够改变焦距的摄影光学系统的更换镜头100、照相机主体200、以及能够安装于更换镜头100与照相机主体200之间的转换器镜头300构成。此外,有时将拉长焦距的转换器镜头简称作“增距镜(teleconverter)”。
[0020]在更换镜头100内具有由镜头Ila?Ilc构成的摄影镜头11。利用摄影镜头11形成被摄体像。对焦镜头Ilb是调焦用的镜头,能够利用对焦镜头驱动机构25在光轴方向上移动。对焦镜头驱动机构25具有对焦镜头用致动器和对焦镜头用驱动电路。而且,镜头Ila?Ilc的一部分是用于改变焦距的变焦透镜组。
[0021]而且,如果对焦镜头Ilb到达基准位置,则对焦镜头基准位置检测部27向作为控制部的CPU41输出检测信号。在基准位置检测中使用光遮断器(PI)(参照图2的FCPI69)。
[0022]在镜头Ila与Ilb之间配置有光圈13。由光圈驱动机构21使光圈13的数值孔径发生变化,改变穿过摄影镜头11的被摄体光量。光圈驱动机构21具有光圈用致动器和光圈用驱动器电路等。此外,光圈13显然也可以配置于镜头Ila与Ilb之间以外的位置。
[0023]如果光圈的数值孔径到达基准位置,则光圈基准位置检测部23向CPU41输出检测信号。对光圈位置而言,由光圈基准位置检测部23取得基准位置,通过相对位置检测来管理光圈位置。根据对作为光圈用致动器的步进电机施加的脉冲数来进行相对位置检测,由光遮断器(PI)(参照图2的AVPI77)来进行光圈基准位置的检测。
[0024]在更换镜头100的外周配置有距离环51。距离环51在更换镜头100的外周转动自如,并且在摄影镜头11的光轴方向的规定范围内滑动自如。如果该距离环51滑动到被摄体侧,则设定为非RF(非测距对焦)(有时也称作MF(手动对焦))位置,如果滑动到主体侦牝则设定为RF(测距对焦)位置。通过距离环51的滑动,进行RF模式与非RF模式(MF模式)的切换。RF模式检测部33进行该模式的检测。
[0025]非RF模式是用户根据距离环51的旋转方向和旋转量进行对焦的模式,距离环51被构成为无限制地旋转自如。另一方面,RF模式是在由距离环51指定的距离处对焦的模式,距离环51被构成为能够在最近处与无限远处之间进行旋转。
[0026]如果通过距离环51的滑动而设定MF模式,则通过距离环51的旋转使得位于距离环51内侧的遮光叶片一体旋转。由光遮断器(PI)(参照图2的MFPI63)对该遮光叶片的旋转进行计数,根据该计数值来驱动对焦镜头I lb。
[0027]如果通过距离环51的滑动而设定RF模式、且距离环51进行旋转,则RF位置检测部31检测其旋转位置。RF位置检测部31检测距离环51的旋转位置的绝对位置。对焦镜头驱动机构25根据来自CPU41的控制信号,以与距离环51的旋转位置对应的摄影距离驱动对焦镜头lib。
[0028]RF模式检测部33根据RF/MF模式检测开关83 (参照图2)的输出,检测距离环51被设定为非RF位置(MF位置)、RF位置中的哪个位置。
[0029]在距离环51被设定为非RF位置(MF位置)时,MF位置检测部35检测距离环51的旋转方向和旋转量。根据该MF位置检测部35的检测结果进行手动对焦。
[0030]在更换镜头100的外周的比距离环51更靠主体侧,配置有在外周转动自如的变焦环52。如果用户手动旋转变焦环52,则能够进行变焦。
[0031]变焦位置检测部34检测变焦环52的旋转位置的绝对值,且向CPU41输出该绝对值。变焦位置检测部34如后面叙述那样具有直线编码器ZM位置检测部82 (参照图2),由CPU41内的A/D转换器44对该直线编码器位置检测部82的输出进行AD转换,该A/D转换值表示焦距。
[0032]存储部37具有闪存等可改写的非易失性存储器等,存储CPU41中使用的程序、更换镜头的光学数据等各种信息、各种调整值、各种参数等。存储更换镜头的序列号等作为各种信息。存储部37作为存储用于识别更换镜头的识别数据的存储部发挥功能。
[0033]作为控制部的CPU41按照上述的存储部37中存储的程序,根据来自照相机主体200的控制命令进行更换镜头100内的控制。CPU41作为用于与照相机主体200进行通信的镜头通信部发挥功能,向照相机主体200内的主体控制部203发送由后面叙述的端子A55a、端子B55b检测出的转换器镜头300的安装与否、与机型对应的镜头识别数据等。
[0034]而且,CPU41作为如下镜头控制部发挥功能:在由检测部(后面叙述的端子A55a、端子B55b发挥功能)检测出安装有中间转接器(转换器镜头300发挥功能)的情况下,该镜头控制部变更识别数据,且向照相机主体发送该变更后的识别数据。而且,CPU41作为如下镜头控制部发挥功能:在由检测部检测出安装有转换器的情况下,该镜头控制部变更序列号且向照相机主体200发送变更后的序列号。而且,CPU41还作为如下镜头控制部发挥功能:该镜头控制部根据检测部的输出来判别转换器,且向照相机主体发送与转换器的光学系统的光学特性和更换镜头的摄影光学系统的光学特性合成后的光学特性相关的信息(参照图7的S35)。而且,CPU41还作为如下镜头控制部发挥功能:在由检测部检测出安装有转换器的情况下,该镜头控制部变更序列号中的一个字符(参照图5、图7的S31)。
[0035]端子A55a和端子B55b配置于更换镜头100的后端面,且配置于与转换器镜头300的端子A311a和端子B311b接触的位置,并且端子A55a、端子B55b与CPU41连接。该端子A55a、端子B55b作为用于检测中间转接器(转换器
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