图像调整装置的制作方法

文档序号:11154102阅读:928来源:国知局
图像调整装置的制造方法

本发明涉及显示图像调整用画面的图像调整装置。



背景技术:

一般在拍摄后在个人电脑等中利用图像调整用的软件进行图像调整。但是,如果在拍摄时能够以符合用户的指向或喜好的画质进行记录,则不仅不需要购入专用的图像处理软件,还能够省去在拍摄后进行图像调整的劳力和时间。因此,广泛进行与拍摄装置用的图像调整功能有关的开发。例如,提出了能够简单地进行2个画质参数的调整的摄像装置(专利文献1)。

现有技术文献

专利文献

专利文献1:日本特开2014-127722号公报



技术实现要素:

发明要解决的课题

以往,基于个人电脑实现的图像调整软件以用户具有某种程度的图像调整知识为前提,所以,不具有与图像调整有关的知识的用户表现喜欢的色彩并不简单。在组入照相机等便携设备中的图像调整功能中,需要即使是不特别具有图像调整知识的用户也能够进行直观的设定的操作画面。

本申请发明鉴于上述课题,其目的在于,提供即使是不特别具有图像调整知识的用户也能够容易地进行色调调整的图像调整装置。

用于解决课题的手段

为了实现上述目的,图像调整装置针对作为对象的图像设定所指定的色相的彩度,所述图像调整装置具有:显示控制部,其显示图像调整画面,该图像调整画面通过使色相与角度方向对应并使各色相的彩度与径向的距离对应的二维坐标来设定所指定的色相的彩度;以及控制处理部,其通过第1操作输入来指定所述色相,通过第2操作输入来设定所述指定的色相的彩度,所述显示控制部在所述图像调整画面中显示表示由所述控制处理部设定的所述各色相的彩度的相对关系的多边形。

发明效果

根据本发明,能够提供即使是不特别具有图像调整知识的用户也能够容易地进行色调调整的图像调整装置。

附图说明

图1是本实施方式的摄像装置1的外观图。

图2是摄像装置1的整体框图。

图3是图2的整体框图的一部分的框图。

图4是多色模式中在实时取景图像上重叠显示的图像调整画面的例子。

图5是说明多色模式的色图的图。

图6是多色模式中的示出彩度设定操作的图像调整画面。

图7是多色模式中的利用所指定的色相示出彩度设定操作的图像调整画面。

图8是多色模式中的示出彩度在上限或下限停止的操作的图像调整画面。

图9是多色模式中的基于全选方式1的全选画面。

图10是说明多色模式中的基于全选方式1的图像调整画面的推移的图。

图11是多色模式中的基于全选方式2的全选画面。

图12是说明多色模式中的全选的第2处理的图。

图13是多色模式中的示出复位操作的图像调整画面。

图14是多色模式中的通过触摸面板来指定色相的例子。

图15是多色模式中的使彩色标记的尺寸根据彩度而变化的图像调整画面。

图16是说明基于多色模式的图像调整的顺序的图。

图17是说明基于单色创建模式的图像调整的顺序的图。

图18是单色盘的放大图。

图19是说明基于彩色创建模式的图像调整的图。

图20是色盘的放大图。

图21是用于说明摄像装置整体的处理顺序的流程图。

图22是示出UI处理的顺序的子程序。

图23是示出多色处理的顺序的子程序。

图24是示出单选、全选方式1和全选方式2的关系的图。

图25是示出按钮操作处理的顺序的子程序。

图26是示出拨盘操作处理的顺序的子程序。

图27是示出彩色标记的尺寸设定处理的顺序的子程序。

图28是示出触摸面板操作处理的顺序的子程序。

图29是示出多色处理的顺序的流程图。

图30是示出单色创建处理的顺序的流程图。

图31是示出彩色创建处理的顺序的流程图。

图32是示出利用XY的正交轴表示色相和彩度的图像调整画面的图。

标号说明

1:摄像装置;2:主体;3:镜头部;10:背面监视器;12:电子取景器;20:前拨盘;24:后拨盘;30:PICT按钮;32:INFO按钮;33:XY方向按钮;40:图片模式拨盘;82:保存用存储器;90:显示部;100:照相机控制部;102:摄像控制部;110:显示控制部;112:色图生成部;114:色盘生成部;116:单色盘生成部;120:图像处理部;122:多色处理部;124:彩色创建处理部;126:单色创建处理部;130:操作输入部;140:CPU;200:色图;210:色相环;220:下限框;222:中性线;224:上限框;230:控制条;232:级数标记;240:彩度曲线图;250:指示标记;400:单色盘;410:色相环;420:中立区;430:控制条;440:浓度环;500:色盘;510:色相环;520:中立区;540:光标;550:中性线;600:彩色创建曲线图;650:多色曲线图。

具体实施方式

下面,根据附图对本发明的实施方式进行说明。图1是本实施方式的摄像装置1的外观图。图1的上侧的图是摄像装置1的后视图。图1的下侧的图是摄像装置1的主视图。摄像装置1由主体2和能够相对于主体2进行拆装的镜头部3构成。

以占据主体2的背面的主要范围的方式设置有背面监视器10。背面监视器10是显示拍摄图像、再现图像或摄像装置1的条件设定用的菜单画面等的图像显示装置。背面监视器10由LCD或有机EL等构成。在背面监视器10上一体地设置有触摸面板10a。

在主体2背面的靠左上部设置有电子取景器12。电子取景器12是窥视型的图像显示装置,在内部设置有小型的LCD或有机EL。并且,在电子取景器12的右框中设置有眼睛传感器12a。眼睛传感器12a是检测拍摄者是否观察电子取景器12的光传感器。

在主体2的上表面设置有前拨盘20、快门按钮22、后拨盘24、电源按钮26。前拨盘20和后拨盘24是各种拍摄参数的设定等中使用的拨盘式的操作部件。并且,前拨盘20和后拨盘24成为在后述进行图像的颜色调整的图像调整画面中进行色相的指定或彩度的设定的操作部件。在图像调整画面中,前拨盘20也被称为第1拨盘,后拨盘24也被称为第2拨盘。

快门按钮22是输入拍摄指示的按钮。例如,快门按钮22是利用第一级指示AF或AE等处理、利用第二级指示拍摄的两级式。电源按钮26是指示摄像装置1的电源的接通断开的按钮。

在主体2的背面设置有PICT按钮30、模式按钮31、INFO按钮32、XY方向按钮33、OK按钮34、菜单按钮35、再现按钮36。

PICT按钮30是调出设定UI的按钮。图片模式是图像调整处理的模式,准备多色模式、彩色创建模式、单色创建模式这3个模式,但是,在后面详细叙述。模式按钮31是切换拍摄模式等摄像装置1的动作模式的按钮。INFO按钮32是调出信息显示画面的按钮。并且,在作为图片模式之一的多色模式中,INFO按钮32还作为切换单选和全选的按钮发挥功能。

XY方向按钮33由4个按钮构成,是在背面监视器10的画面上使光标上下左右移动的按钮。OK按钮34是许可条件变更等的按钮。菜单按钮35是调出菜单画面的按钮。再现按钮36是指示拍摄模式和再现模式的切换的按钮。并且,在再现模式中,当按下快门按钮22到第一级时,也可以切换为拍摄模式。

在主体2的正面设置有镜头部3。在主体2的正面的左侧形成有握把14。并且,在主体2的正面的镜头部3的左侧设置有图片模式拨盘40。图片模式拨盘40是切换图片模式的3个模式的拨盘。并且,图片模式拨盘40也可以采用在图片模式的3个模式中追加通常拍摄模式并切换4个模式的形式。并且,前拨盘20或后拨盘24例如也可以以包围XY方向按钮33的方式设置在背面。而且,如果使后述色盘的旋转方向和拨盘的旋转方向一致,则能够提供更加直观的操作。

图2是摄像装置1的整体框图。镜头部3在摄像面上形成被摄体像。镜头部3具有以下未图示的光学镜头组、焦点和变焦用的镜头驱动部、光圈、光圈驱动部等。镜头控制部50对镜头驱动部、光圈驱动部等进行控制。并且,镜头控制部50向主体2发送镜头信息,并且根据来自主体2的指示进行镜头控制。

主体2具有快门部60、摄像部62、操作部件64、缓存80、保存用存储器82、外部存储器84、照相机控制部100。

快门部60例如是电子控制式的焦面快门,构成为开闭自如,进行遮光以使得从镜头部3入射的光不会到达摄像部62。通常,快门部60开放以用于进行实时取景。

摄像部62利用未图示的CCD或CMOS等二维光电元件组对从镜头部3入射并形成的被摄体像进行光电转换。

操作部件64对图1中说明的各按钮和拨盘进行总括,由前拨盘20、快门按钮22、后拨盘24、电源按钮26、PICT按钮30、模式按钮31、INFO按钮32、XY方向按钮33、OK按钮34、菜单按钮35、再现按钮36、图片模式拨盘40构成。

缓存80用作图像处理运算区域,或者用于显示或外部存储器数据的暂时保管等。保存用存储器82是可改写的非易失性存储器,例如是闪存。在保存用存储器82中存储有用于对摄像装置1进行控制的控制程序、摄像装置1的各种设定等和图像调整画面用的图解数据。外部存储器84例如是能够从主体2进行插拔的非易失性的闪存,保存所拍摄的图像数据。

照相机控制部100是对摄像装置1整体进行总括控制的控制部。照相机控制部100具有摄像控制部102、快门控制部104、镜头通信部106、外部存储器控制部108、显示控制部110、图像处理部120、操作输入部130和CPU140。

摄像控制部102对摄像部62进行控制,并且将从摄像部62输出的图像信号转换为数字的图像数据。快门控制部104对快门部60的开闭进行控制。镜头通信部106与镜头部3进行通信,向镜头部3发送焦点的移动信息和变焦位置信息,并且从镜头部3接收镜头信息和状态信息。

外部存储器控制部108对针对外部存储器84的图像数据的写入和读出进行控制。显示控制部110对背面监视器10和电子取景器12进行控制,在背面监视器10或电子取景器12中显示实时取景图像、拍摄图像或OSD(on screen display:屏幕显示)。作为OSD之一,显示控制部110根据针对操作输入部130的操作而生成图像调整画面并进行显示。另外,由于背面监视器10和电子取景器12是并列的显示单元,所以,在不需要区分的情况下统称为显示部90。

图像处理部120对从摄像控制部102输出的图像数据实施插值处理或WB处理等各种处理,生成实时取景图像LV等。并且,图像处理部120进行用于将图像数据存储在外部存储器84中的JPEG数据生成处理,并且展开外部存储器84中存储的图像数据并将其转换为显示数据。进而,图像处理部120根据图片模式的图像调整画面中的设定进行各种图像调整处理。

操作输入部130向CPU140通知与前拨盘20等拨盘类、快门按钮22等按钮类和输入到触摸面板10a的内容对应的指示。另外,将基于前拨盘20的操作输入称为第1操作输入,将基于后拨盘24的操作输入称为第2操作输入。

CPU140执行保存用存储器82中存储的控制程序,对照相机控制部100整体进行控制。并且,根据来自操作输入部130的通知,CPU140对应于前拨盘20的操作来指定色相,对应于后拨盘24的操作来设定所指定的色相的彩度。另外,CPU140称为控制处理部。

图3是图2的整体框图的一部分,汇集了与图像调整处理有关的要素。图像调整处理是指图像处理:在所述图像调整画面中,根据来自拍摄者的指示,在实时取景图像LV或再现图像中对彩度或色调进行调整。图像调整处理主要由显示控制部110、图像处理部120、操作输入部130、CPU140来执行。

如上所述,作为图像调整处理,准备多色模式、彩色创建模式、单色创建模式这3个模式。

显示控制部110生成与选择出的模式对应的图像调整画面,在显示部90(背面监视器10或电子取景器12)中,在实时取景图像等上重叠显示所生成的图像调整画面。并且,当在图像调整画面上从拍摄者向操作输入部130输入规定指示时,显示控制部110根据指示内容对图像调整画面进行更新,在显示部90中显示变更了由图像处理部120生成的彩度等的图像。

作为生成图像调整画面的功能部,显示控制部110具有色图生成部112、色盘生成部114、单色盘生成部116。

色图生成部112生成多色模式的图像调整画面即色图,并在显示部90中进行显示。在后面详细叙述,但是,作为色图,色图生成部112在显示部90中显示通过使色相与角度方向对应并使各色相的彩度与径向的距离对应的二维坐标来设定所指定的色相的彩度的画面。并且,色图生成部112在色图中显示表示由操作输入部130设定的各色相的彩度的相对关系的多边形。

色盘生成部114生成彩色创建模式的图像调整画面即色盘,并在显示部90中进行显示。单色盘生成部116生成单色创建模式的图像调整画面即单色盘,并在显示部90中进行显示。

作为在图像调整画面上对彩度或色调进行调整的功能部,图像处理部120具有多色处理部122、彩色创建处理部124、单色创建处理部126。

多色处理部122在多色模式中进行动作。多色处理部122在作为对象的图像中,进行将具有图像调整画面(色图)中指定的色相的图像的彩度变更为所设定的彩度的处理,生成图像。在多色模式中,针对不具有所指定的色相的图像,不对彩度进行变更。

彩色创建处理部124在彩色创建模式中进行动作。彩色创建处理部124进行将自动颜色平衡调整后的图像强调为图像调整画面(色盘)中指定的色调的处理。进而,彩色创建处理部124进行将强调为所指定的色相的图像的彩度变更为图像调整画面(色盘)中设定的彩度的处理,生成图像。在彩色创建模式中,与多色模式的不同之处在于,不仅具有所指定的色相的图像的彩度变化,图像整体的彩度也变化。

单色创建处理部126在单色创建模式中进行动作。单色创建处理部126针对自动颜色平衡调整后的彩色图像进行基于图像调整画面(单色盘)中指定的色相和彩度的单色转换,生成单色图像。在单色创建模式中,由于对彩色图像整体进行单色转换,所以,不仅具有特定色相的图像的彩度变化,图像整体的彩度也变化。

另外,将由显示控制部110、操作输入部130、图像处理部120、CPU140等构成的装置称为图像调整装置。

<多色模式>

首先,对多色模式的图像调整处理进行说明。如上所述,多色模式将图像中具有所指定的色相的部分调整为所设定的彩度。不对图像中未指定的色相的部分的彩度进行变更。

在多色模式中,为了设定所指定的色相的彩度,作为图像调整画面,显示色图。色图是使色相与角度方向对应、使各色相的彩度与径向的距离对应的二维坐标的图。根据图4~图16对多色模式的图像调整处理进行说明。

图4是显示部90的画面D。图4的画面D是在实时取景图像LV上重叠图像调整画面的例子。图像调整画面由色图200以及配置在色图200的4个角部的辅助标记(280、282、284、286)构成。

辅助标记是操作用的辅助信息。辅助标记280表示前拨盘20是对色相进行调整的单元。辅助标记282表示后拨盘24是对彩度进行调整的单元。辅助标记284表示与所指定的色相相同的颜色。辅助标记286表示所设定的彩度的值。±0表示彩度的当前设定值为默认值。

图5是对色图200进行放大的图。本例的色图200是能够以12个阶段指定色相的例子。各色相对应于30°的范围、即钟表的“1小时”。在本例中,以0点为中心设±15度的范围为“黄”的色相。下面,同样,设1点为“黄橙”、2点为“红橙”、3点为“红”、4点为“紫红”、5点为“紫”、6点为“蓝紫”、7点为“蓝”、8点为“包含绿的蓝”、9点为“蓝绿”、10点为“绿”、11点为“黄绿”。而且,在以下的说明中,为了简便,如图5中“黄(0点)、…、黄绿(11点)”那样,利用对应的钟表的时间来表现各色相。但是,“0点(黄)、…、11点(黄绿)”的各文字也可以不显示在实际的画面中。

色图200的外形由正12边形构成。正12边形的环表示色相环210。按照顺时针方向设色相环210的30°间隔的扇状的区域为区C0~C11。区C0~C11分别对应于色相。例如,区C0对应于“黄”并利用黄色进行显示。区C1利用“黄橙”进行显示。另外,关于色相环210,也可以不以颜色断续变化的方式进行显示,而以颜色连续变化的方式进行显示。

在色图200中设置有指定色相的控制条230。控制条230由表示彩度的设定位置的级数标记232的列构成。在本例中,示出控制条230由8个级数标记232构成的例子。级数标记232表示彩度的设定值。即,能够以8个阶段来设定彩度。最外周的级数标记232a对应于彩度的最高值,最内周的级数标记232b对应于彩度的最低值。控制条230以沿着色相环210旋转的方式进行移动。

在图5中,控制条230是0点的方向。控制条230的初始位置是0点的方向。根据前拨盘20的旋转,控制条230旋转。从用户观察,设前拨盘20的旋转方向和控制条230的旋转方向相同。

在色图200的色相环210的内侧显示表示各色相中当前设定的彩度的彩色标记M0~M11。彩色标记M0~M11配置在各12色的色相的当前设定的彩度的位置。例如,彩色标记M0表示黄(0点)的彩度,彩色标记M1表示黄橙(1点)。将12个彩色标记M0~M11总称为彩色标记M。

并且,利用对应的色相的颜色显示彩色标记M0~M11。而且,相邻的彩色标记用直线连接,形成1个多边形。将由连接相邻的彩色标记M的直线形成的多边形称为彩度曲线图240。彩度曲线图240表示色相整体的彩度平衡。

利用控制条230,在彩度的当前的设定位置显示指示标记250。以能够相对于级数标记232和彩色标记M进行识别的方式显示指示标记250。例如,以比级数标记232和彩色标记M大的尺寸显示指示标记250。并且,利用对应的色相的颜色显示指示标记250。

指示标记250根据后拨盘24的旋转而沿着级数标记232的列直线地往复移动。下面,设当后拨盘24向顺时针方向旋转时,指示标记250向内周方向移动而设定较低的彩度,相反,当后拨盘24向逆时针方向旋转时,指示标记250向外周方向移动而设定较高的彩度。

并且,在色图200中,从内侧起依次显示下限框220、中性线222、上限框224。下限框220表示彩度的可设定的下限(最低值)。中性线222表示彩度的初始值(默认值)。上限框224表示彩度的可设定的上限(最高值)。下限框220、上限框224、中性线222是中心相同的相似多边形。

另外,在图5中,设彩度全部设定为初始值。因此,彩色标记M0~M11全部位于中性线222上,彩度曲线图240与中性线222重合。

图6是示出不改变色相而设定彩度的操作的图像调整画面。另外,在图6以后,为了避免说明的烦杂,从画面中省略实时取景图像LV等,仅示出色图200。并且,关于控制条230,省略级数标记232,利用粗虚线表示。

图6的色图200a是从图4的色图200起设定较高的黄(0点)的彩度后的状态。在图4的色图200中,设后拨盘24向逆时针方向旋转规定角度。如色图200a所示,控制条230依然为0点方向,控制条230的指示标记250向外周侧移动与后拨盘24的旋转角对应的级数。色图200a是指示标记250移动2级的例子。由此,设定高2级的黄(0点)的彩度,在图像中,显示高2级的黄的图像的彩度。细虚线表示中性线222。

图7是指定色相并在所指定的色相中设定彩度的图像调整画面。在图6的色图200a中,当前拨盘20向顺时针方向旋转时,如图7的色图200b所示,控制条230根据前拨盘20的旋转角而向顺时针方向旋转。色图200b是控制条230移动到红(3点)的例子。由此,指定红色作为色相。

接着,当后拨盘24向顺时针方向旋转时,指示标记250向内周侧移动与后拨盘24的旋转角对应的级数(色图200c)。色图200c示出移动2级的例子。由此,设定低2级的红(3点)的彩度。在图像中,显示低2级的红的图像的彩度。

图8是彩度在上限或下限停止的情况下的图像调整画面。在图6的色图200a中,当前拨盘20向逆时针方向旋转规定角度时,如图8的色图200d所示,控制条230移动到黄绿(11点)。接着,当后拨盘24向顺时针方向旋转时,指示标记250向内周侧移动,但是,指示标记250在下限框220停止(色图200e)。在下限框220停止后,即使后拨盘24向顺时针方向旋转,操作也无效。

同样,在图6的色图200a中,当后拨盘24向逆时针方向旋转时,指示标记250向外周侧移动,但是,指示标记250在上限框224停止,不会从上限框224向外侧移动(色图200f)。

在图6~图8中,说明了对各个色相的彩度进行调整的方式。将对各个色相的彩度进行调整的方式称为单选。在多色模式的图像调整画面中,还能够统一调整全部色相的彩度。将统一调整全部色相的彩度的方式称为全选。

而且,作为从单选的图像调整画面向全选的图像调整画面的切换方式,准备基于按钮按下的方式和基于控制条230的移动的切换方式这2个方式。将基于按钮按下的切换方式称为全选方式1。将基于控制条230的移动的方式称为全选方式2。下面对全选方式1和全选方式2的例子进行说明。

图9是说明基于全选方式1的全选的图像调整画面的图。图9上侧的色图200g是单选的图像调整画面。如图4中说明的那样,辅助标记284表示所指定的色相的颜色。并且,辅助标记286表示所设定的彩度(-2)。在单选的色图200g中,当按下INFO按钮32时,切换为全选的图像调整画面即色图200h。全部彩色标记M切换为指示标记250,所以,如色图200h所示,以与指示标记250相同的尺寸显示彩色标记M。

在全选的图像调整画面中进行用于与单选进行区分的显示。例如,如色图200h所示,利用双重线显示构成彩度曲线图240的线。并且,也可以同时显示表示全选的辅助标记288。另外,在全选的图像调整画面中,不需要指定色相的控制条230,所以将其删除。

图10是说明基于全选方式1的图像调整画面的推移的图。从图9的色图200h的状态起,当后拨盘24向逆时针方向旋转操作时,各色相的彩度向外周侧移动与旋转角对应的级数(色图200i)。色图200i是移动2级的例子,设定高2级的全部色相的彩度。在保持色相间的彩度平衡的状态下放大彩度曲线图240。

并且,在色图200h中,当按压INFO按钮32时,解除全选,返回色图200j所示的单选,再次显示控制条230。

图11是说明基于全选方式2的全选的图像调整画面的图。全选方式2是不使用按钮而通过控制条230的移动从单选切换为全选的方式。另外,将通过控制条230的移动来切换单选和全选的操作称为第3操作。即,CPU140在进行了第3操作的情况下,设为指定了全部色相,通过后拨盘24设定全部色相的彩度。

具体而言,全选方式2是如下方式:在色图200的0~360°之间预先确定切换单选和全选的切换区,通过使控制条230在切换区内移动,切换单选和全选。下面,对在11点~0点之间设定了切换区的状态下的操作例进行说明。

在控制条230位于0点的状态下(色图200k),当利用前拨盘20进行向11点方向移动控制条230的操作时,控制条230在固定的状态下(依然为0点)切换为全选(色图200l)。在该状态下,如果对后拨盘24进行旋转操作,则与全选方式1同样,能够统一调整各色相的彩度。在全选方式2中,与全选方式1同样,在图像调整画面中删除控制条230。

并且,在色图200l的状态下,当前拨盘20向逆时针方向旋转操作以使未显示的控制条230向11点方向移动时,解除全选,返回单选。然后,在图像调整画面中显示控制条230并向11点方向移动。

同样,在单选的状态下,在控制条230位于11点的状态下,在通过前拨盘20进行使控制条230向0点方向移动的操作的情况下,也切换为全选。然后,当前拨盘20再次向顺时针方向旋转操作时,解除全选,返回单选。该情况下,显示控制条230并向0点方向移动。

并且,为了实现全选用的切换区,也可以设置专用的顶点。即,也可以将色图200从12边形变更为13边形,将增加的一个顶点用作全选用的切换区。

接着,对在全选的状态下、至少一个色相的彩度达到上限的情况下的处理进行说明。如图8中说明的那样,在单选中,在彩度达到上限或下限的情况下,设此后的操作为无效处理。在全选中,能够选择以下说明的2个处理。

在全选的第1处理中,在至少一个色相中其彩度达到上限的情况下,此后,即使利用后拨盘24进行提高彩度的操作,在全部色相中,也不进行彩度的变更。即,即使是彩度未达到上限的色相,彩度也不变更。当然,在进行降低彩度的操作的情况下,根据操作来降低全部色相的彩度。

一个色相的彩度达到下限的情况也同样。即,在至少一个色相中其彩度达到下限的情况下,此后,即使利用后拨盘24进行降低彩度的操作,在全部色相中,也不进行彩度的变更。

在全选的第2处理中,在至少一个色相的彩度达到上限的情况下,此后,在利用后拨盘24进行提高彩度的操作的情况下,未达到上限的色相的彩度根据操作而提高。同样,在至少一个色相的彩度达到下限的情况下,此后,在利用后拨盘24进行降低彩度的操作的情况下,未达到下限的色相的彩度根据操作而降低。

图12是说明全选的第2处理的具体例的图。在彩度曲线图241a中,设为蓝紫(6点)的彩度达到上限、紫红(4点)的彩度达到下限的状态(色图201a)。当利用后拨盘24进行提高一级彩度的操作时,在彩度曲线图241b中,蓝紫(6点)的彩度在上限停止,其他色相的彩度提高一级。黄(0点)和包含绿的蓝(8点)达到上限(色图201b)。

进而,当利用后拨盘24进行提高一级彩度的操作时,在彩度曲线图241c中,蓝紫(6点)和黄(0点)等的彩度在上限停止,其他色相的彩度提高一级,例如,蓝(7点)达到上限的前一级(色图201c)。

进而,当利用后拨盘24进行提高彩度的操作时,仅未达到上限的色相的彩度逐级提高(色图201d、色图201e)。在全部色相的彩度达到上限的情况下(彩度曲线图241f、色图201f),设此后的后拨盘24的提高彩度的操作为无效处理。

接着,在色图201f中,当利用后拨盘24进行降低彩度的操作时,不是全部色相的彩度降低,而是以追溯在色图201a~色图201e中进行提高彩度的操作的过程的方式使彩度降低。即,当利用后拨盘24进行降低一级彩度的操作时,从色图201f的彩度曲线图241f返回色图201e的彩度曲线图241e的状态。下面,同样,根据利用后拨盘24降低一级彩度的操作,以色图201e→色图201d→色图201c→色图201b→色图201a这样的阶段使彩度降低。由此,能够实现基于操作者的意图的整体的彩度调整。

接着,对复位操作进行说明。图13是示出进行了复位操作的状态的图。设OK按钮34的按下为复位操作。色图200m是调整了黄绿(11点)和黄(0点)的彩度后的图像调整画面。当进行复位操作时,全部色相的彩度返回初始位置,彩色标记M0~M11返回中性线222的位置(色图200n)。彩度曲线图240与中性线222一致。并且,控制条230移动到0点。

并且,通过复位操作,彩色标记M0~M11也可以不返回中性线222的位置,而是返回预定的预置线。预置线是预先准备的彩度的条件。具体而言,例如是提高蓝附近的彩度而能够鲜艳地拍摄天空的彩度的设定、整体提高彩度而能够鲜艳地拍摄花的彩度的设定等。关于预置线,可以由制造商附加规定名称并设定为初始值,也可以由用户登记为满意的设定。

至此,作为指定色相的输入单元,说明了使用前拨盘20的例子。如上所述,在多色模式中,仅具有所指定的色相的图像的彩度被变更。即,多色模式也可以说是对特定图像的彩度进行变更的图像调整。因此,作为操作来说,指定当前画面中显示的图像是直接的。下面,对从图像直接输入要进行彩度设定的色相的例子进行说明。

图14是示出通过触摸面板10a从显示图像指定色相的例子的图。在显示有色图200p的画面的左侧显示实时取景图像LV或再现图像等。实时取景图像LV等的图示省略。在画面D中,当对希望变更彩度的被摄体进行触摸操作时,通过操作输入部130确定触摸位置。检测所确定的触摸位置显示的被摄体物的色相,例如从12色的色相中选择与检测到的被摄体的色相接近的色相。利用图28进行详细说明。

控制条230移动到与被触摸的被摄体接近的色相。在色图200p中,设为触摸了绿色的被摄体。如色图200q所示,控制条230移动到10点。此后,与之前同样,通过后拨盘24的旋转操作来设定彩度。另外,如色图200q所示,也可以在画面的进行了触摸操作的部位显示用于表示被触摸的被摄体的位置的光标260。

并且,在实时取景图像LV或再现图像等中确定被摄体的单元不限于触摸面板10a。例如,也可以通过XY方向按钮33在画面上确定被摄体,检测所确定的被摄体的色相。从12色的色相中选择与检测到的被摄体的色相接近的色相。

图15是使彩色标记M的尺寸根据彩度而变化的图像调整画面。在图14之前的例子中,示出彩色标记M的尺寸恒定而与彩度无关的例子。利用图15对以与彩度对应的大小、即与径向的距离对应的尺寸来表示彩色标记M的尺寸的例子进行说明。由此,不仅是彩色标记M的径向的位置,还能够通过彩色标记M的尺寸来掌握彩度的高低。

如色图202a所示,在彩色标记M为上限框224的位置、即彩度为上限的情况下,显示最大的彩色标记M(包含指示标记250)的尺寸。例如彩色标记M0和彩色标记M8为最大尺寸。

并且,在彩色标记M为中性线222、即彩度为初始值的情况下,设彩色标记M的尺寸为中间尺寸。在色图202a中,彩色标记M5和彩色标记M7为中间尺寸。在彩色标记M为下限框220的位置、即彩度为下限的情况下,设彩色标记M的尺寸最小。在色图202a中,彩色标记M6为最小尺寸。

并且,如色图202a和色图202c所示,关于彩色标记M的尺寸,选择为在上限~下限的全部位置、相邻的彩色标记M彼此不会重叠的尺寸。

另外,在图15中,以单选示出画面例,但是,也可以应用于全选。根据以上说明的多色模式,能够仅变更希望色相的彩度而不变更其他色相的彩度,所以,能够进行自如的颜色生成。

并且,在多色模式中,作为图像调整画面,显示使色相与角度方向对应、使各色相的彩度与径向的距离对应的二维坐标的色图200。在多色模式中,通过该色图200指定色相并设定该色相的彩度。由此,即使是初学者用户,也能够直观地调整希望色相的彩度。并且,在色图200中显示多边形的彩度曲线图240,所以,根据该彩度曲线图240的形状,各色相的彩度的平衡一目了然。

并且,在多色模式中,通过2个拨盘的旋转操作分别进行色相的指定和彩度的设定,所以,一边观察电子取景器12一边进行的操作也很简单。

并且,在多色模式中,在单选的基础上设置有全选,所以,不仅能够变更特定色相的彩度,还能够统一变更整体的色相的彩度。由此,在最初利用全选使图像整体的彩度与适当位置一致后,还能够进行特定色相的彩度的上下调整。

而且,准备按钮方式和拨盘方式双方,能够根据利用环境来选择针对全选的切换。如果使用拨盘方式,则一边观察电子取景器12一边进行的切换操作也能够变得简单。并且,使彩色标记的尺寸成为与彩度的高低(径向的距离)对应的大小,所以,还通过彩色标记的尺寸来表示彩度的高低。彩色标记的尺寸的大小和彩度的高低一致,所以,还能够防止使用者搞错操作的方向。

<图片模式>

至此,说明了图片模式中的多色模式的图像调整处理。下面,对多色模式、单色创建和彩色创建的3个图像调整画面进行对比说明。

另外,将多色模式、单色创建、彩色创建的各图像调整画面称为第1图像调整画面、第2图像调整画面、第3图像调整画面。而且,将色图生成部112、单色盘生成部116、色盘生成部114称为第1显示控制部、第2显示控制部、第3显示控制部。

图16是说明基于多色模式的图像调整的顺序的图。与多色模式的色图200有关的说明已经说明过了,所以省略。显示部90的画面D1是拍摄模式中通常显示的实时取景图像LV的画面。在该画面中,图片模式拨盘40与多色模式的位置即CI一致,当按下PICT按钮30时,设定多色模式。

在实时取景图像LV的右侧重叠显示色图200(画面D2)。作为色图203,显示色相环210、控制条230和彩度曲线图240。另外,画面D2是单选的画面。

在单选(画面D2)中,当按下INFO按钮32时,变成全选(画面D3)。是所述全选方式1。在色图203a中,利用双重线显示彩度曲线图240的各边,表示切换为全选。

在单选(画面D2)中,当通过前拨盘20进行使控制条230从0点向11点移动的操作时,成为全选的状态(画面D4)。是所述全选方式2。在色图203b中,也利用双重线显示彩度曲线图240的各边,表示切换为全选。

这样,色图生成部112(第1显示控制部)生成对图像中指定的色相的彩度进行调整的色图200(第1图像调整画面)。第1图像调整画面是在使色相与角度方向对应、使各色相的彩度与径向的距离对应的二维坐标上指定色相并设定所指定的色相的彩度的画面。

图17是说明基于单色创建模式的图像调整的图。单色创建模式通过数字图像处理实现与在镜头部3上装配了滤镜的情况相同的效果。举出基于滤镜的效果的一例。例如,当在镜头部3上装配了红色滤镜时,红色附近波长的光透射过滤镜,其他波长被滤镜吸收,所以,能够得到反映了较强的红色的单色图像。

换言之,当装配红色滤镜时,红色的亮度较强,抑制了补色(蓝绿)的亮度,所以,在单色图像中,红色的部分变亮(变白),补色(蓝绿)的部分变暗(变黑)。在单色创建模式中,根据来自用户的指示,通过图像处理生成这种图像。

单色创建模式是如下处理:使图像的颜色平衡向指定的滤镜颜色位移,将以所设定的滤镜浓度对平衡进行了加权的图像转换为单色图像。因此,在单色创建模式中,与多色模式不同,不仅变更了图像的特定的色相部分,还变更了图像整体。与后述彩色创建模式相同。

画面D10是彩色显示实时取景图像LV的通常的画面。在画面D10中,图片模式拨盘40与单色模式的位置即M一致,当按下PICT按钮30时,通常的实时取景显示切换为单色创建模式。

在单色创建模式中,单色显示实时取景图像LV,在实时取景图像LV的右侧重叠显示单色盘400a(画面D11)。单色盘400a是单色创建模式中的图像调整画面。

图18是单色盘400的放大图。在单色盘400中,利用角度方向指定滤镜颜色,利用径向的长度设定滤镜浓度。色图200的色相和彩度相当于单色盘400的滤镜颜色和滤镜浓度。

在单色盘400中设置有色相环410、中立区420、控制条430、浓度环440。色相环410是表示滤镜颜色的角度方向的刻度。在色相环410中,与色相环210同样,呈环状显示例如12色的色相。在色图200中,色相环210为多边形形状,但是,在单色盘400中,呈圆周状显示色相环410。

中立区420是设定为在镜头部3上未装配滤镜的状态的区域。控制条430利用角度方向指定滤镜颜色,根据前拨盘20的旋转而旋转。浓度环440利用直径的大小表示滤镜浓度的高低,根据后拨盘24的旋转,直径变化。在本例中,设浓度环440的直径越大,则滤镜浓度越高,浓度环440的直径越小,则滤镜浓度越低。

画面D11的单色盘400a是控制条430为4点的方向、浓度环440为最大直径的状态。当设4点方向的滤镜颜色为紫红时,如在镜头部3上装配了紫红色滤镜那样对实时取景图像LV进行图像处理并进行显示。在单色图像中,以最大限度明亮的方式显示被摄体的紫红的部分。当设实时取景图像LV的花为紫红时,在画面D11中,与画面D10相比,较高地显示花的部分的亮度。

在画面D11的单色盘400a中,当后拨盘24向负方向旋转时,如画面D12的单色盘400b所示,浓度环440的直径减小,设定较低的滤镜浓度。在画面D12中,较暗地显示实时取景图像LV的花的部分。

并且,在画面D12的单色盘400b中,当后拨盘24进一步向负方向旋转时,如画面D13的单色盘400c所示,浓度环440的直径进一步减小,设定较低的滤镜浓度。在画面D13中,实时取景图像LV的花的部分比画面D12暗。

在画面D11中,当旋转前拨盘20而使控制条430移动到10点时,切换为画面D14。这里,由于“10点”位于从“4点”起旋转180°的位置,所以,设“10点”的滤镜颜色为紫红的补色的绿色。由于指定紫红的补色即绿色作为滤镜颜色,所以,如画面D14的单色盘400d所示,紫红的亮度降低,实时取景图像LV的花的部分比画面D11暗。

在画面D14中,当后拨盘24向负方向旋转时,如画面D15的单色盘400e所示,浓度环440的直径减小,滤镜浓度降低。由此,在画面D15中,紫红的亮度提高,所以,实时取景图像LV的花的部分比画面D14亮。

在画面D15中,当后拨盘24进一步向负方向旋转时,如画面D16的单色盘400f所示,滤镜浓度降低。由此,在画面D16中,实时取景图像LV的花的部分比画面D15更亮。

并且,在画面D12中,当前拨盘20旋转时,转移到画面D15。同样,在画面D13中,当前拨盘20旋转时,转移到画面D16。

另外,在控制条430为0点位置、即与中立区420一致的状态下,设为在镜头上未装配滤镜的状态,所以无法进行浓度的调整。

这样,单色盘生成部116(第2显示控制部)生成单色盘400(第2图像调整画面)。单色盘400是用于根据所设定的滤镜颜色和滤镜浓度对将彩色图像转换为单色图像的单色系数进行调整的画面。单色盘400是在使滤镜颜色与角度方向对应、使滤镜浓度与径向的距离对应的二维坐标上分别设定滤镜颜色和滤镜浓度的画面。

如上所述,在单色创建模式中,不装配实际的滤镜,就能够取得与装配了滤镜相同的图像。通过显示单色盘400作为图像调整画面,能够简单地进行滤镜颜色的指定和滤镜浓度的设定。

图19是说明基于彩色创建模式的图像调整的图。彩色创建模式是将白平衡校正为指定的色相并将图像的彩度调整为所设定的值的处理。在彩色创建模式中,显示色盘500作为图像调整画面。

画面D20是显示实时取景图像LV的通常的画面。在画面D20中,图片模式拨盘40与彩色模式的位置即CⅡ一致,当按下PICT按钮30时,通常的实时取景显示切换为彩色创建模式。

在彩色创建模式中,在实时取景图像LV的右侧重叠显示色盘500a(画面D21)。

图20是色盘500的放大图。色盘500也与色图200同样,利用角度方向表示色相,利用径向的长度表示彩度的高低。

在色盘500中设置有色相环510、中立区520、光标540、中性线550。

色相环510是用于表示色相的角度方向的刻度。色相环510与单色盘400的色相环410同样,呈环状显示例如12色的色相。中立区520也与单色盘400的中立区420相同。光标540进行色相的指定和彩度的设定。关于光标540,根据前拨盘20的旋转,角度方向变化,根据后拨盘24的旋转,径向的位置变化。在本例中,设光标540越靠近外周侧,则彩度越高,越靠近内周侧,则彩度越低。

返回图19。在画面D21的色盘500a中,光标540的角度方向为4点,径向的位置为最外周。与图17的例子同样,当设4点方向为紫红时,在紫红方向上对白平衡进行强调校正,进行使彩度成为最大的图像处理。以彩度较高、仅红色较强的方式显示实时取景图像LV。

在画面D21中,设后拨盘24向负方向旋转。如画面D22的色盘500b所示,光标540向内周侧移动,设定较低的彩度。以彩度较低、仅红色较强的方式显示实时取景图像LV。

在画面D21中,设前拨盘20旋转而使光标540在10点的方向上进行了移动。如画面D23的色盘500c所示,当设10点方向为绿时,在绿方向上对白平衡进行强调校正。以彩度较高、绿色较强的方式显示实时取景图像LV。

在画面D23中,设后拨盘24旋转而使光标540在10点的方向上向内周侧进行了移动。如画面D24的色盘500d所示,设定较低的彩度。以彩度较低、绿色较强的方式显示实时取景图像LV。

在画面D22中,当前拨盘20旋转而使光标540在10点的方向上移动时,转移到画面D24。

并且,设光标540与0点的方向一致,通过后拨盘24的旋转,光标540沿着中立区520的径向移动。由此,白平衡不对特定的色相进行强调校正,能够仅进行彩度的调整。

通过彩色创建模式,能够将图像整体强调为所指定的色调,并且还能够调整鲜艳度。

这样,色盘生成部114(第3显示控制部)生成色盘500(第3图像调整画面)。色盘500是用于分别设定对图像的色彩平衡进行强调校正的色相和强调校正了色彩平衡的图像整体的彩度,并指示图像整体的颜色调整的画面。色盘500是在使色相与角度方向对应、使彩度与径向的距离对应的二维坐标上使光标移动来设定色相和彩度的画面。

并且,在图片模式中,说明了利用“前拨盘20和后拨盘24”来操作“色相和彩度”或“滤镜颜色和滤镜浓度”,但是不限于此。例如,也可以代替“前拨盘20和后拨盘24”而在操作单元中利用设置在镜头镜筒上的操作环。

如上所述,在图片模式中,准备了与各个调整手法对应的3种图像调整画面,所以,即使是初学者用户,也能够拍摄喜欢的图像。

<图片模式的控制处理>

接着,对图片模式中的控制处理进行说明。以下的处理主要由照相机控制部100来执行。

图21是用于说明摄像装置1整体的处理顺序的流程图。设摄像装置1设定为拍摄模式。照相机控制部100在背面监视器10或电子取景器12中显示由摄像部62拍摄到的图像(实时取景图像LV)(步骤S10)。照相机控制部100一边显示实时取景图像LV,一边进行UI(user interface:用户接口)处理(步骤S12)。

图22是示出UI(user interface)处理的顺序的子程序。主要由CPU140控制显示控制部110、图像处理部120和操作输入部130来进行UI处理。

CPU140从保存用存储器82中读出前次执行的图片模式的设定条件(步骤S30)。CPU140根据当前图片模式设定为哪个模式来选择处理(步骤S32)。CPU140在从通常的实时取景画面切换为图片模式的情况下,根据图片模式拨盘40的位置来选择模式。

CPU140在图片模式为多色模式的情况下,进行多色处理(步骤S34)。CPU140在图片模式为彩色创建模式的情况下,进行彩色创建处理(步骤S36)。CPU140在图片模式为单色创建模式的情况下,进行单色创建处理(步骤S38)。步骤S34~步骤S38在后面详细叙述。

CPU140根据来自操作输入部130的通知,判断是否进行了模式变更操作(步骤S40)。CPU140在判断为进行了模式变更操作时(步骤S40:是),返回步骤S30。CPU140在判断为未进行模式变更操作时(步骤S40:否),进入图21的步骤S14。

返回图21。CPU140根据来自操作输入部130的通知,判断是否通过电源按钮26的按下而进行了电源断开操作(步骤S14)。CPU140在判断为未进行电源断开操作时(步骤S14:否),判断是否通过快门按钮22的按下而进行了拍摄操作(步骤S16)。

CPU140在判断为进行了拍摄操作时(步骤S16:是),执行拍摄处理(步骤S18),返回步骤S10。CPU140在判断为未进行拍摄操作时(步骤S16:否),返回步骤S10。

CPU140在判断为进行了电源断开操作时(步骤S14:是),执行结束处理(步骤S20),结束处理。

返回图22,对步骤S34的多色处理进行说明。图23是示出多色处理的顺序的子程序。

CPU140判断是否通过PICT按钮30的按下而进行了多色调出操作(步骤S50)。CPU140根据步骤S30中读出的前次的图片模式的设定条件,进行与前次的设定一致的处理(步骤S52)。

CPU140在前次的设定为单选的情况下,显示单选的色图200(图像调整画面)(步骤S54)。具体而言,显示前次最后显示的色图200。例如,CPU140显示图6所示的色图200。

并且,CPU140在前次的设定为全选方式1的情况下,显示图9的色图200h这样的全选方式1的图像调整画面(步骤S56)。具体而言,显示前次最后显示的全选方式1的色图200。

并且,CPU140在前次的设定为全选方式2的情况下,显示图11的色图200l这样的全选方式2的图像调整画面(步骤S58)。与步骤S56同样,显示前次最后显示的全选方式2的色图200。

图24是示出单选、全选方式1和全选方式2的关系的图。如上所述,单选和全选方式1通过按钮操作来切换。单选和全选方式2通过拨盘操作来切换。

接着,CPU140判断是否进行了按钮操作(步骤S60)。CPU140在判断为进行了按钮操作时(步骤S60:是),进行按钮操作处理(步骤S62)。

图25是示出按钮操作处理的顺序的子程序。下面,在按钮操作中,仅对基于INFO按钮32的操作的处理进行说明。省略与图片模式无关的其他按钮操作的说明。

CPU140判断是否进行了INFO按钮32的操作(步骤S100)。CPU140在判断为进行了INFO按钮32的操作时(步骤S100:是),进行与当前的设定对应的处理(步骤S102)。CPU140在判断为未进行INFO按钮32的操作时(步骤S100:否),进入图23的步骤S64。

CPU140在当前的设定为全选方式2的情况下,无视INFO按钮32的操作,返回图23的步骤S64。CPU140在当前的设定为全选方式1的情况下,变更为单选(步骤S104)。

CPU140在当前的设定为单选的情况下,判断彩度达到上限的色相是否存在一个以上(步骤S106)。CPU140在判断为彩度达到上限的色相一个也不存在时(步骤S106:否),变更为全选方式1(步骤S110),进入步骤S112。

CPU140在判断为彩度达到上限的色相存在一个以上时(步骤S106:是),判断彩度达到下限的色相是否存在一个以上(步骤S108)。CPU140在判断为彩度达到下限的色相一个也不存在时(步骤S108:否),变更为全选方式1(步骤S110)。

CPU140进行与选择方式的变更相伴的显示处理(步骤S112)。CPU140对显示控制部110指示色图200的变更。显示控制部110的色图生成部112生成与变更对应的色图200,显示控制部110在显示部90中显示所生成的色图200。CPU140在步骤S112之后进入步骤S64。

CPU140在判断为彩度达到下限的色相存在一个以上时(步骤S108:是),不变更为全选方式1,所以返回步骤S64。这是因为,在分别存在达到上限和下限的彩度的情况下,无法应用统一变更彩度的方式。

返回图23。CPU140在判断为未进行按钮操作时(步骤S60:否),进入步骤S64。CPU140判断是否进行了拨盘操作(步骤S64)。CPU140在判断为进行了拨盘操作时(步骤S64:是),进行拨盘操作处理(步骤S66)。CPU140在判断为未进行拨盘操作时(步骤S64:否),进入步骤S68。

图26是示出拨盘操作处理的顺序的子程序。CPU140判断操作是否是后拨盘24的操作(步骤S120)。CPU140在判断为操作不是后拨盘24的操作时(步骤S120:否),进入步骤S140。CPU140在判断为操作是后拨盘24的操作时(步骤S120:是),选择与当前的设定对应的处理(步骤S122)。

CPU140在当前的设定为单选的情况下,根据后拨盘24的旋转方向和旋转角,在所指定的色相中变更彩度(步骤S124)。

并且,CPU140在当前的设定为全选方式1、2的情况下,判断后拨盘24的操作是否是提高彩度的方向(步骤S126)。CPU140在判断为后拨盘24的操作是提高彩度的方向时(步骤S126:是),判断是否存在彩度达到上限的色相(步骤S128)。CPU140在判断为存在彩度达到上限的色相时(步骤S128:是),设后拨盘24的操作无效,进入步骤S140。

CPU140在判断为不存在彩度达到上限的色相时(步骤S128:否),根据旋转角而较高地变更全部色相的彩度(步骤S130),进入步骤S136。

CPU140在判断为后拨盘24的操作不是提高彩度的方向时(步骤S126:否),判断是否存在彩度达到下限的色相(步骤S132)。CPU140在判断为存在彩度达到下限的色相时(步骤S132:是),设后拨盘24的操作无效,进入步骤S140。

CPU140在判断为不存在彩度达到下限的色相时(步骤S132:否),根据旋转角而较低地变更全部色相的彩度(步骤S134),进入步骤S136。

然后,CPU140进行彩色标记的尺寸设定处理(步骤S136)。图27是示出彩色标记的尺寸设定处理的顺序的子程序。显示控制部110的色图生成部112根据彩色标记M的径向的位置,对彩色标记的显示尺寸进行变更。在所述图15中,示出根据径向而连续增大彩色标记的尺寸的例子,但是,在图27中,对以中性线222为基准来变更彩色标记M的显示尺寸的处理例进行说明。另外,在以下的彩色标记M中也可以包含指示标记250。

CPU140判断是否通过步骤S120的后拨盘24的操作而使彩色标记M变更为比中性线222更靠内侧、即比初始值低的值(步骤S160)。CPU140在判断为彩色标记M变更为比中性线222更靠内侧时(步骤S160:是),根据变更后的彩度,将彩色标记M的尺寸设定为比通常小的尺寸(步骤S162)。

CPU140在判断为彩色标记M未变更为比中性线222更靠内侧时(步骤S160:否),将彩色标记M的尺寸设定为通常尺寸(步骤S164)。

CPU140针对变更后的全部色相的彩色标记M判断尺寸设定是否结束(步骤S166)。是设定了全选的情况。在单选的情况下,步骤S166始终成为“是”。CPU140在针对变更后的全部色相的彩色标记M判断为尺寸设定未结束时(步骤S166:否),切换为下一个彩色标记M(步骤S168),返回步骤S160。CPU140在针对变更后的全部色相的彩色标记M判断为尺寸设定结束时(步骤S166:是),进入图26的步骤S138。

CPU140在步骤S136之后指示与彩度变更对应的显示处理(步骤S138)。根据来自CPU140的指示,多色处理部122对图像处理中的指定的色相的彩度进行变更。然后,多色处理部122以对所指定的色相进行变更后的彩度生成实时取景图像LV等。并且,色图生成部112生成与变更对应的色图200。显示控制部110显示变更了彩度后的实时取景图像LV和对应的色图200。

CPU140判断操作是否是前拨盘20的操作(步骤S140)。CPU140在判断为操作不是前拨盘20的操作时(步骤S140:否),进入图23的步骤S68。

CPU140在判断为操作是前拨盘20的操作时(步骤S140:是),选择与当前的设定对应的处理(步骤S142)。CPU140在当前的设定为单选的情况下,判断操作内容是否是全选方式2的操作(步骤S144)。变更为全选方式2的操作是图11中说明的操作。

CPU140在判断为操作内容不是全选方式2的操作时(步骤S144:否),根据前拨盘20的操作方向和旋转角对色相进行变更(步骤S146)。

CPU140在判断为操作内容是全选方式2的操作时(步骤S144:是),将设定从单选变更为全选方式2(步骤S148)。

并且,CPU140在当前的设定为全选方式2的情况下,判断操作内容是否是解除全选的操作(步骤S150)。CPU140在判断为操作内容是解除全选的操作时(步骤S150:是),将设定从全选方式2变更为单选(步骤S152)。

CPU140在步骤S146、步骤S148、步骤S152之后进行与色相等的变更对应的显示处理(步骤S154)。显示处理与步骤S138相同,所以省略说明。根据来自CPU140的指示,色图生成部112生成对所指定的色相进行了变更的色图200、切换了单选和全选的色图200。

CPU140在判断为操作内容不是解除全选方式2的操作时(步骤S150:否),返回图23。并且,CPU140在当前的设定为全选方式1的情况下,也设前拨盘20的操作无效,进入图23的步骤S68。

返回图23。CPU140判断是否进行了触摸面板操作(步骤S68)。CPU140在判断为未进行触摸面板操作时(步骤S68:否),进入步骤S72。CPU140在判断为进行了触摸面板操作时(步骤S68:是),进行触摸面板操作处理(步骤S70)。

图28是示出触摸面板操作处理的顺序的子程序。是图14中说明的操作的处理。CPU140判断是否设定了单选(步骤S180)。仅在单选时,基于触摸面板操作的色相的指定有效。

CPU140在判断为设定了单选时(步骤S180:是),判断触摸部位是否是实时取景图像LV(步骤S182)。CPU140在判断为触摸部位是实时取景图像LV时(步骤S182:是),图像处理部120的多色处理部122提取触摸部位的图像,确定触摸部位的色相。多色处理部122从色图200的12色的色相中选择与所确定的触摸部位的色相最接近的色相。

CPU140进行指示以使得控制条230移动到触摸部位的色相(步骤S184)。色图生成部112生成使控制条230在与多色处理部122选择出的色相对应的角度方向上移动的色图200。

CPU140在步骤S184的处理后返回图23。CPU140在判断为未设定单选(步骤S180:否)、或触摸部位不是实时取景图像LV(步骤S182:否)时,进入图23的步骤S72。

CPU140判断是否通过OK按钮34的按下而进行了复位操作(步骤S72)。CPU140在判断为进行了复位操作时(步骤S72:是),进行使全部色相的彩度返回初始值的复位处理(步骤S74)。如图13中说明的那样,显示全部色相的彩度返回中性线222且控制条230也返回0点的色图200。CPU140在判断为未进行复位操作时(步骤S72:否),进入步骤S76。

CPU140判断是否进行了关闭多色模式的操作(步骤S76)。关闭多色模式的操作例如是PICT按钮30的按下。CPU140在判断为未进行关闭多色模式的操作时(步骤S76:否),返回步骤S54。

CPU140在判断为进行了关闭多色模式的操作时(步骤S76:是),将多色模式的最终的设定状态和控制条230位置等存储在保存用存储器82中(步骤S78),结束多色模式,返回图22的步骤S40。

<图片模式的图像处理>

接着,依次对多色模式、单色创建和彩色创建的各个图像处理进行说明。

图29是示出多色模式的多色处理的顺序的流程图。图像处理部120的多色处理部122主要执行以下的多色处理。用户通过利用多色模式,能够单独调整各颜色的彩度,能够进行自如的颜色生成。

多色处理部122从保存用存储器82取得各色相的彩度值(步骤S200)。各色相的彩度值例如是前次的多色模式中设定的值、或在未设定的情况下以初始值(默认值)存储在保存用存储器82中的彩度值。

多色处理部122在与各色相对应的计数器n中设定12(步骤S202)。n是色图200中能够选择的色相的数量,这里,与图5同样,设n为12色。

设在色图200中进行了规定设定。多色处理部122取得色图200中设定的COLOR(n)的彩度等级(步骤S204)。COLOR(n)意味着第n个色相。例如,COLOR(12)是图5的11点的色相即黄绿。并且,如图5的色图200所示,当设彩度为8个阶段时,所取得的彩度等级=-3、-2、-1、0、+1、+2、+3、+4中的任意一方。

多色处理部122进行COLOR(n)的彩度值的校正处理(步骤S206)。多色处理部122根据步骤S204中取得的COLOR(n)的彩度等级,对步骤S200中取得的彩度值进行校正。

多色处理部122设定为计数器n←n-1(步骤S208)。这是为了对要校正的色相进行切换。多色处理部122判断是否是n>0(步骤S210)。

多色处理部122在判断为n>0时(步骤S210:是),返回步骤S204。多色处理部122反复进行该处理直到全部颜色的校正结束为止。多色处理部122在判断为不是n>0时(步骤S210:否),设为全部颜色的校正结束,多色处理部122生成基于校正后的彩度的图像,输出所生成的图像(步骤S212)。

另外,作为多色处理对象的图像可以是实时取景图像LV或再现图像中的任意一方。并且,在拍摄中和色图200显示中,始终显示实时取景图像LV。并且,在执行了拍摄的情况下,实时取景图像LV作为拍摄图像数据进行图像文件化,存储在外部存储器84中。

图30是示出单色创建模式的单色创建处理的顺序的流程图。如上所述,单色创建模式通过图像处理生成与在镜头部3上装配了滤镜的情况相同的图像。图像处理部120的单色创建处理部126主要执行单色创建处理。

单色创建处理部126取得单色盘400中设定的信息(步骤S220)。单色创建处理部126取得单色盘400中设定的滤镜颜色和滤镜浓度的信息。将所设定的滤镜颜色称为选择色,将所设定的滤镜颜色的补色称为非选择色。

单色创建处理部126计算单色系数(称为单色转换系数)(步骤S222)。单色系数是用于将彩色图像转换为单色图像的系数。单色创建处理部126根据所取得的设定信息决定单色转换系数。具体而言,单色创建处理部126以使得强调选择色并抑制非选择色的方式对标准单色系数进行加权,来计算单色系数。并且,单色创建处理部126根据所设定的滤镜浓度,进一步改变加权来计算单色系数。

并且,单色创建处理部126也可以参照保存用存储器82中存储的表,取得按照每个滤镜颜色或滤镜浓度等设定信息而预先决定的系数,利用所取得的系数对标准单色系数进行加权。

首先,单色创建处理部126根据摄像数据生成进行了WB(white balance)调整的彩色图像数据(标准图像)(步骤S224)。然后,单色创建处理部126根据单色系数对彩色图像数据(标准图像)进行加权运算,生成单色图像(步骤S226)。单色创建处理部126输出单色图像(步骤S228)。

作为单色创建处理对象的图像可以是实时取景图像LV或再现图像中的任意一方。并且,在拍摄中和单色盘400显示中,始终显示实时取景图像LV。并且,在执行了拍摄的情况下,实时取景图像LV作为拍摄图像数据进行图像文件化,存储在外部存储器84中。

图31是示出彩色创建模式的彩色创建处理的顺序的流程图。图像处理部120的彩色创建处理部124主要执行彩色创建处理。彩色创建模式是能够将图像整体强调为所指定的色调、并且还能够调整鲜艳度的模式。

彩色创建处理部124取得色盘500中设定的信息(步骤S240)。彩色创建处理部124取得色盘500中设定的色相和彩度的信息。

彩色创建处理部124根据摄像数据生成进行了WB(white balance)调整的彩色图像数据(标准图像)(步骤S242)。

彩色创建处理部124进行色调(color tone)校正处理(步骤S244)。彩色创建处理部124在所设定的色相方向上对WB进行强调校正,但是,不进行色相的旋转。并且,彩色创建处理部124根据所设定的彩度对彩度进行增减。即,彩色创建处理部124在所设定的色相方向上设置权重,根据所设定的彩度对整体的彩度进行校正。

彩色创建处理部124生成色调校正处理后的图像并进行输出(步骤S246)。作为彩色创建处理对象的图像可以是实时取景图像LV或再现图像中的任意一方。并且,在拍摄中和色盘500显示中,始终显示实时取景图像LV。并且,在执行了拍摄的情况下,实时取景图像LV作为拍摄图像数据进行图像文件化,存储在外部存储器84中。

<彩色刻度显示>

至此,作为图像调整画面,说明了利用极坐标表示“色相和彩度”或“滤镜颜色和滤镜浓度”的例子,但是,作为二维显示,不限于极坐标。图32是示出彩色创建模式中的利用XY的正交坐标表示“色相和彩度”的图像调整画面的图。图32的画面D30是在实时取景图像LV(未图示)上重叠显示彩色创建曲线图600的画面。将本例中的图像调整画面称为彩色创建曲线图。

彩色创建曲线图600由彩色调色板610和单色调色板620构成。彩色调色板610相当于色盘500。彩色调色板610的左右方向对应于色相,上下方向对应于彩度的高低。单色调色板620相当于图20中说明的中立区520。

彩色调色板610在水平方向上依次利用对应的颜色进行显示。例如,从左端向右方向依次利用黄、黄橙、红橙、红、紫红、紫、蓝紫、蓝、包含绿的蓝、蓝绿、绿、黄绿这12色(C0、…、C11)进行显示。另外,关于色相,也可以不是如画面D30那样利用区进行分割,而是以连续变化的方式进行显示。

而且,在彩色调色板610上显示能够上下左右移动的光标630。利用光标630的水平方向的位置来设定色相,利用光标630的上下位置来设定彩度。

单色调色板620是用于不改变被摄体的颜色平衡而仅调整彩度的区。根据单色调色板620上的光标630的上下位置来设定彩度。

并且,与之前同样,也可以利用前拨盘20和后拨盘24的组来进行光标630的移动,但是,还可以利用XY方向按钮33来进行光标630的移动。

图32的画面D31是示出多色模式中的利用XY的正交坐标表示色相和彩度的图像调整画面的图。将本例中的图像调整画面称为多色曲线图。在画面D31中,在实时取景图像LV(未图示)上重叠显示多色曲线图650。在多色曲线图650中,与彩色调色板610同样,在水平方向上依次显示与色相对应的颜色(C0、…、C11)。另外,关于色相,也可以不利用区进行分割,而以连续变化的方式进行显示。

并且,在多色曲线图650中,上下相当于彩度。在各色相中设定的彩度中显示标记680,标记680彼此利用直线连接。并且,虚线的水平线所示的中性线685是表示彩度的初始值(默认值)的线。中性线685与图4中说明的中性线222相同。使光标670左右移动来进行色相的指定,使光标670上下移动来进行彩度的设定。以比标记680大的尺寸显示光标670。

并且,与之前同样,也可以利用前拨盘20和后拨盘24的组来进行光标670的移动操作,但是,还可以利用XY方向按钮33来进行光标670的移动操作。

在以上说明的基于XY坐标的图像调整画面中,与基于极坐标的图像调整画面同样,用户能够直观地掌握操作顺序,所以,即使是不特别具有图像调整知识的用户,也能够容易地进行操作。

<变形例>

·也可以将所生成的色图200、单色盘400等图像调整画面登记为“收藏”,简单地调出满意的图像调整的条件。

·由读入了控制程序的CPU140执行的处理(软件处理)的一部分或全部也可以由硬件处理代替。

·在上述实施方式中,设能够指定的色相数为12色,但是,这是一例,色相数是任意的。

·并且,说明了将图像调整装置应用于摄像装置的例子,但是,也可以应用于图像再现装置或信息处理装置(例如PC(personal computer))。

·并且,说明了选择性地显示色图200、单色盘400、色盘500这3个图像调整画面的例子,但是,图像调整装置也可以显示3个图像调整画面中的一个或2个。

另外,本发明不限于上述实施方式,能够在实施阶段在不脱离其主旨的范围内对结构要素进行变形而具体化。并且,通过上述实施方式所公开的多个结构要素的适当组合,能够形成各种发明。例如,可以适当组合实施方式所示的全部结构要素。进而,还可以适当组合不同实施方式中的结构要素。当然能够在这种不脱离发明主旨的范围内进行各种变形和应用。

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