EP0414830A1 - Adaptives pal- oder ntsc-kammfilter - Google Patents
Adaptives pal- oder ntsc-kammfilterInfo
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- EP0414830A1 EP0414830A1 EP89912235A EP89912235A EP0414830A1 EP 0414830 A1 EP0414830 A1 EP 0414830A1 EP 89912235 A EP89912235 A EP 89912235A EP 89912235 A EP89912235 A EP 89912235A EP 0414830 A1 EP0414830 A1 EP 0414830A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/77—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
- H04N9/78—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter
Definitions
- the color type signal is transmitted in the form of the quadrature modulated color carrier F, the luminance signal Y, the blanking signal A and the synchronizing signal S as a combined so-called FBAS signal.
- the luminance signal and the color beard signal are frequency-interleaved.
- the separation is also necessary in a video recorder because the color-beard signal is subjected to a special conversion there.
- the invention is based on the object of developing a comb filter of the type described so that interference effects are largely avoided with good signal separation.
- the subtracting stage for generating the pure luminance signal instead of the comb-filtered color-beard signal is either only the undelayed bandpass-filtered Fabart signal or no color signal is supplied in the PAL version.
- the decision as to which of the signals is switched on is made by a selection circuit, the mode of operation of which is described in more detail using the examples.
- 1 shows the principle of an adaptive comb filter circuit using a block diagram. Fig.la for signals according to PAL and Fig.lB for signals according to NTSC.
- Auxiliary circuits phase, transit time, amplitude correction, etc. which are necessary for the functioning of the circuit but do not contribute to understanding the principle are not taken into account in the illustration.
- Luminance signal Y is supplied.
- blocks 4 and 5 there are controllable switches Kl and K2, by means of which the respective chrominance signal path is selected. The switching status of these switches is controlled by a signal evaluation circuit contained in block 6, the phase states of the signals S1, S2 and S3 present on the 1H delay lines 1 and 2 being evaluated for the output of the switching signals.
- the NTSC / FBAS signal present at the input is fed to an input of the subtraction stage 3 via a broadband 1-line delay line 1 in block 5.
- the comb filtering for the chrominance signal C1 is carried out by means of a second, narrow-band 1-line delay line 2 in conjunction with subtractor stage 18, which is connected in series with the upstream bandpass filter of the first delay line 1.
- the delay line 1, which is not necessary for the NTSC comb filter, is necessary in order to obtain a non-delayed signal S1 in analogy to FIG. 1A. This can be the color carrier signal or the bandpass filter.
- luminance signal This signal is used in the output circuit contained in block 6 for the comparison with the signal S2 delayed by one line and the signal S3 delayed by 2 lines.
- a switching voltage is emitted by the evaluation circuit 6, by means of which the color-tone signal C, Cl, is selected in block 5 by means of the switch K5 and fed to the subtracting stage 3, which corresponds to the optimal conditions for forming the luminous-density signal Y.
- FIG. 2 shows the signal evaluation circuit of blocks 4, 5 and 6 for a PAL signal on the basis of a detailed block diagram.
- Switch signals A, B, D and F are generated according to specified criteria, which correspond to the input of the " AND "circuit 16 are supplied.
- the further “AND” circuit 17 is driven by the inverted output signal from circuit 16 and by that in FIG.
- Evaluation circuit 8 generated switching signal E driven.
- the switching of the signal paths is effected by switches K3 and K4, which are controlled by the output signals of the "AND" circuits. It applies that the switches are open with an H signal.
- disturbances of conventional comb filters can be avoided by the adaptive control using a special evaluation circuit, which recognizes all vertical signal jumps, to switch from comb-filtered signal Cl to bandpass-filtered signal C with each of these jumps if necessary, switch off the color beard signal completely.
- the comb-filtered color-beard signal is taken from the output of the subtracting stage 18, the inputs of which are supplied with the band-pass filtered and the color-beard signal delayed by two lines.
- the resistors 19 and 20 serve for decoupling and the amplification stage 21 for the amplitude adjustment.
- the switching signal A triggering the switch-on process can e.g. can be obtained from signal S3 as follows:
- switching voltage B L if there is no color beard signal or no high-frequency Y signal before the 2H delay (signal S1).
- the switching voltage B can also be obtained as under A):
- a special detection circuit 7 is required, from which the switching voltage D is output.
- a division of the 2H delay line into two 1H lines 1, 2 is necessary in order to be able to recognize the phase position of the signal S2 delayed by one line. If a phase difference is found over one of the two lines and phase equality is found over both lines at the same time, a 180 ° jump can be concluded therefrom. (The same situation also arises with other, but not practice-relevant signals.)
- FIG. 3 shows the signal evaluation circuit of blocks 5 and 6 designated according to FIG. 1B for an NTSC signal.
- Switching signals A, B, C, D and F are generated according to predetermined criteria, which correspond to the input of the "AND” circuit 16 are supplied.
- the switching of the signal paths is effected by switch K5, which is controlled by the output signal of the "AND” circuit 16. It applies that switch K5 is applied to signal Cl in the case of an H signal and signal C in the case of an L signal.
- disturbances of conventional comb filters can be avoided in that the adaptive control with the help of a special evaluation circuit, which recognizes all vertical signal jumps, for each - 2 -
- the comb-filtered color beard signal C1 is taken from the output of the subtractor stage 18, the inputs of which are supplied to the stage 2 of the undelayed and the one-line delayed color beard signal.
- the amplification stage 21 serves to adjust the amplitude.
- Switching signal A can be obtained from signal S3 as follows:
- the switching voltage B can be obtained similarly to the switching voltage A from the signal S2:
- a special detection circuit 7 is required, from which the switching voltage D is output.
- the series connection of two 1H lines 1, 2 is necessary in order to be able to recognize the phase position of the signal S2 delayed by one line and of the signal S3 delayed by 2 lines. If a phase difference is ascertained via delay line 1 and simultaneously via both lines 1, 2, a 180 ° jump can be concluded therefrom. This also results if phase 2 is determined via line 2.
- Detection circuit 7 if for 180 ° color jump ⁇ un ° d * ⁇ .
- FIGS. 2 and 3 are examples of several conceivable circuit variants. They can be implemented in both analog and digital form. It is also possible to combine the circuits in an integrated circuit.
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Description
ADAPTIVES PAL - ODER NTSC - KAMMFILTER
Bei Farbfernsehsystemen nach PAL oder NTSC wird das Farbart¬ signal in Form des quadratur modulierten Farbträgers F, das Leuchtdichtesignal Y, das Austastsignal A und das Synchronsi¬ gnal S als kombiniertes sogenanntes FBAS-Signal übertragen. Dabei sind das Leuchtdichtesignal und das Farbartsignal fre¬ quenzmäßig verschachtelt. In der Praxis ist es häufig notwen¬ dig, das Leuchtdichtesignal einerseits und Farbartsignal an¬ dererseits zu trennen, um diese Signale getrennten Signalwe¬ gen für die Weiterverarbeitung oder die Bildwiedergabe zuzu¬ führen. Die Trennung ist auch notwendig in einem Videorecorder, weil dort das Farbartsignal einer besonderen Umwandlung unterworfen wird.
Es ist bekannt, das vom Leuchtdichtesignal über einen Band¬ paß abgetrennte Farbartsignal einer Zeilenverzögerung zu un¬ terziehen, und durch Kombination der Signale vom Eingang und Ausgang der Zeilenverzögerung ein kammgefiltertes Farbartsi¬ gnal zu gewinnen. Das reine Leuchtdichtesignal wird dadurch gewonnen, daß von dem kombinierten FBAS-Signal das extrahier¬ te, kammgefilterte Farbartsignal subtrahiert wird. Bei einem derartigen Kammfilter kommt es zwangsläufig zu einer Mitt- lung über mehrere Zeilen, weil Signale aufeinanderfolgender Zeilen addiert werden. So werden z.B. bei einem PAL-Si'gnal bei allen hochfrequenten Signalsprüngen bzw. Farbübergängen in vertikaler Richtung jeweils die ersten zwei Zeilen, sowie zwei Zeilen nach dem "HF-Signal" gestört, wie in der folgen¬ den Auflistung dargestellt.
- 1 -
Zeile direktes Signal nach Kammfilter
1
2 _-_._._._._-_- (gestört)
3 ._-_-_-_._•_._- (gestört)
4
5
6 -_•__•_-_•_•_-_• (gestört)
7 - (gestört)
8
Für verbesserte Übertragungssysteme wie z.B. bei Recordern nach dem S-VHS-System oder bei hochauflösenden Fernsehsyste¬ men, werden an ein Kammfilter aber erhöhte Anforderungen ge¬ stellt.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Kammfilter der beschriebenen Art so weiterzubilden, daß bei guter Signal¬ trennung Störeffekte weitgehendst vermieden werden.
Diese Aufgabe wird gemäß der Erfindung durch die im Anspruch 1 aufgeführten Merkmale gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind in den Unteransprüchen gekennzeichnet.
Im Prinzip wird bei den die beschriebenen Fehler bewirkenden Merkmalen inerhalb einer Bildstruktur, der Subtrahierstufe zur Erzeugung des reinen Leuchtdichtesignales anstelle des kammgefilterten Farbartsignales entweder nur das nicht verzö¬ gerte, bandpaßgefilterte Fabartsignal, oder auch in der PAL- Version kein Farbsignal zugeführt. Die Entscheidung, welches der Signale angeschaltet wird, wird durch eine Auswahlschal¬ tung getroffen, deren Wirkungsweise anhand der Eiguren bei¬ spielhaft näher beschrieben wird.
Fig. 1 zeigt anhand eines Blockschaltbildes das Prinzip ei¬ ner adaptiven Kammfilte Schaltung. Fig.lA für Signale nach PAL und Fig.lB für Signale nach NTSC. Hilfsschaltungen (Pha¬ sen-, Laufzeit-, Amplitudenkorrektur, usw.), die zwar für die Funktion der Schaltung notwendig sind, jedoch zum Verste¬ hen des Prinzips nicht beitragen, werden in der Darstellung nicht berücksichtigt.
In Fig.lA wird das am Eingang anstehende PAL/FBAS-Signal ei¬ nerseits einem Eingang einer Subtrahierstufe 3 und anderer¬ seits über ein Bandpaßfilter einer AuswahlSchaltung, beste¬ hend aus den Blöcken 4,5 und 6 zugeführt, in welchen nach vorgegebenen Kriterien bestimmt wird, welches Farbartsignal, Cl = zwei Zeilen kammgefiltert, oder C = nur bandpaßgefil¬ tert, der Subtrahierstufe 3 zur Bildung des
Leuchdichtesignales Y zugeführt wird. In den Blöcken 4 und 5 sind steuerbare Schalter Kl und K2 vorhanden, durch die der jeweilige Farbartsignalweg selektiert wird. Der Schaltzu¬ stand dieser Schalter wird von einer in Block 6 enthaltenen SignalauswerteSchaltung gesteuert, wobei die Phasenzustände der an den lH-Verzögerungsleitungen 1 und 2 anstehenden Signale S1,S2 und S3 für die Ausgabe der Schaltsignale ausge¬ wertet werden.
In Fig.lB wird in Block 5 das am Eingang anstehende NTSC/ FBAS-Signal über eine breitbandige 1-Zeilen-VerzÖgerungslei- tung 1 einem Eingang der Subtrahierstufe 3 zugeführt. Die Kammfilterung für das Farbartsignal Cl geschieht mittels ei¬ ner zweiten, schmalbandigen 1-Zeilen-Verzögerungsleitung 2 in Verbindung mit Subtrahierstufe 18, die mit einem vorge¬ schaltetem Bandpaßfilter der ersten Verzögerungsleitung 1 in Reihe nachgeschaltet ist. Die ansich für das NTSC-Kammfilter nicht nötige Verzögerungsleitung 1 ist erforderlich, um in Analogie zu Fig. 1A ein nicht verzögertes Signal Sl zu erhal¬ ten. Dieses kann das Farbträgersignal oder das bandpaßgefil-
- q -
terte Luminanzsignal sein. Dieses Signal wird in der in Block 6 enthaltenen Aus erteSchaltung für den Vergleich mit dem um eine Zeile verzögerten Signal S2 und dem um 2 Zeilen verzögerten Signal S3 herangezogen. Von der Auswerteschal¬ tung 6 wird eine Schaltspannung abgegeben, durch die in Block 5 mittels Schalter K5 jeweils dasjenige Farbartsignal C, Cl, ausgewählt und der Subtrahierstufe 3 zugeführt wird, welches den optimalen Bedingungen zur Bildung des Leuchtdich¬ tesignales Y entspricht.
Fig. 2 zeigt für ein PAL-Signal anhand eines detaillierten Blockschaltbildes die Signalauswerteschaltung der nach Fig. 1A bezeichneten Blöcke 4,5 und 6. Es werden nach vorge¬ gebenen Kriterien Schaltsignale A,B,D und F generiert, die dem Eingang der "UND"-Schaltung 16 zugeführt werden. Die wei¬ tere "UND"-Schaltung 17 wird von dem invertierten Ausgangssi¬ gnal von Schaltung 16 sowie von dem in der
AuswerteSchaltung 8 generierten Schaltsignal E angesteuert. Die Umschaltung der Signalwege wird durch Schalter K3 und K4 bewirkt, die von den Ausgangssignalen der "UND"-Schaltungen gesteuert werden. Dabei gilt, daß bei einem H-Signal die Schalter geöffnet sind.
Wie in der Beschreibung bereits erwähnt, können Störungen herkömmlicher Kammfilter dadurch vermieden werden, daß die adaptive Steuerung mit Hilfe einer speziellen AuswerteSchal¬ tung, die alle vertikalen Signalsprünge erkennt, bei jedem dieser Sprünge vom kammgefilterten Signal Cl auf das bandpa߬ gefilterte Signal C umschaltet oder ggf. das Farbartsignal komplett abschaltet. Das kammgefilterte Farbartsignal wird vom Ausgang der Subtrahierstufe 18 abgenommen, deren Eingän¬ ge das bandpaßgefilterte und das um zwei Zeilen verzögerte Farbartsignal zugeführt wird. Die Widerstände 19 und 20 die¬ nen zur Entkopplung und die Verstärkungsstufe 21 der Amplitu- denanpassung.
bt folgende Schaltkriterien:
A) Das Kammfilter soll nur eingeschaltet werden, d.h. Ausgabe von Signal Cl (Schaltsignal A = H) , wenn nach der 2H-Verzögerung (Signal S3) ein Farbartsignal oder ein hochfrequentes Y-Signal erscheint. Das den Einschaltvorgang auslösende Schaltsignal A kann z.B. wie folgt aus dem Si¬ gnal S3 gewonnen werden:
1. Zweiweggleichrichtung in Block 11
2. Verstärkung/Begrenzung in Block 13
3. Siebung mit sehr kurzer Zeitkonstante in Block 15.
B) Das Kammfilter muß ausgeschaltet werden (Schaltsignal B = L), wenn vor der 2H-Verzöge¬ rung (Signal Sl) kein Farbartsignal oder kein hochfrequentes Y-Signal vorhanden ist. Die SchaltSpannung B kann ebenfalls wie unter A) ge¬ wonnen werden:
1. Zweiweggleichrichtung in Block 10
2. Verstärkung/Begrenzung in Block 12
3. Siebung mit sehr kurzer Zeitkonstante in Block 14.
C) Bei Farbwechseln in vertikaler Richtung muß eben¬ falls auf das bandpaßgefilterte Signal C (Schaltsignal F = L) umgeschaltet werden. Würden hierzu direkt das OH- und das 2H-verzögerte Si¬ gnal in der Phase verglichen, so müßte aufgrund des l/4-Zeilen-0ffsets ein Signal invertiert wer¬ den. Dadurch wäre jedoch das Kammfilter bei hoch¬ frequenten Y-Signalen ständig ausgeschaltet. Aus
diesem Grund wird die Phase der in den Blöcken 10 und 11 zweiweggerichteten Signale Sl und S3 in ErkennungsSchaltung 9 verglichen, von der das Schaltsignal F abgegeben wird.
D) Für einen 180°-Farbsprung, bei dem auch auf das bandpaßgefilterte Signal C geschaltet werden muß (Schaltsignal D = L) , ist eine besondere ErkennungsSchaltung 7 notwendig, von der die Schaltspannung D abgegeben wird. Hierzu ist eine Aufteilung der 2H-Verzögerungsleitung in zwei 1H- eitungen 1,2 erforderlich, um die Phasenlage des um eine Zeile verzögerten Signales S2 erken¬ nen zu können. Wird nun über einer der beiden Leitungen eine Phasendifferenz und gleichzeitig über beide Leitungen Phasengleichheit festge¬ stellt, kann daraus auf einen 180°-Sprung ge¬ schlossen werden. (Die gleiche Situation ergibt sich auch noch bei anderen, jedoch nicht praxis¬ relevanten Signalen. )
E) Erfolgt ein Signalsprung auf ein hochfrequentes Y-Signal, sollte der Farbartsignalausgang völlig abgeschaltet werden. (Schaltsignal E = L) . Daß es sich um ein Luminanzsignal handelt, kann frü¬ hestens nach einer Zeile durch die Erkennungsschaltung 8 festgestellt werden. D.h., eine Zeile ist zwangsläufig gestört. Anschlie¬ ßend wird bei gleichen Signalen vor und hinter der ersten Verzögerungsleitung (Sl und S2) der Farbartsignalausgang abgeschaltet, wenn gleich¬ zeitig durch die Erkennung nach A) kein Signal detektiert wird.
~ T -
Für die ErkennungsSchaltungen 7,8 und 9 gelten folgende Kri¬ terien:
ErkennungsSchaltung 7: wenn O f 1 für 180° Farbsprung (oder
und
dann D = L sonst D = H
Erkennungsschaltung 8: wenn ψo - ψ 1 für Signalsprung auf und ein hochfrequentes A = L Y- Signal dann E = L sonst E = H
ErkennungsSchaltung 9: wenn für Farbwechsel in φ, - p. dann F = H vertikaler Richtung sonst F - L
Fig. 3 zeigt für ein NTSC-Signal die Signalauswerteschaltung der nach Fig. IB bezeichneten Blöcke 5 und 6. Es werden nach vorgegebenen Kriterien Schaltsignale A,B,C,D und F gene¬ riert, die dem Eingang der "UND"-Schaltung 16 zugeführt werden. Die Umschaltung der Signalwege wird durch Schalter K5 bewirkt, der vom Ausgangssignal der "UND"-Schaltung 16 gesteuert wird. Dabei gilt, daß bei einem H-Signal Schalter K5 an das Signal Cl und bei einem L-Signal an das Signal C angelegt ist.
Wie in der Beschreibung bereits erwähnt, können Störungen herkömmlicher Kammfilter dadurch vermieden werden, daß die adaptive Steuerung mit Hilfe einer speziellen Auswerteschal¬ tung, die alle vertikalen Signalsprünge erkennt, bei jedem
- 2 -
dieser Sprünge vom kammgefilterten Signal Cl auf das bandpa߬ gefilterte Signal C umschaltet. Das kammgefilterte Farbartsi¬ gnal Cl wird vom Ausgang der Subtrahierstufe 18 abgenommen, deren Eingänge das nicht verzögerte und das um eine Zeile verzögerte Farbartsignal der Stufe 2 zugeführt wird. Die Ver¬ stärkungsstufe 21 dient der Amplitudenanpassung.
Es gibt folgende Schaltkriterien:
A,B) Schalter K5 schaltet das kammgefilterte Farbart¬ signal Cl an (Schaltsignal A = H und/oder B = H) , wenn ein hochfrequentes Farbart- oder Y-Si¬ gnal vorhanden ist. Das Schaltsignal A kann wie folgt aus dem Signal S3 gewonnen werden:
1. Zweiweggleichrichtung in Block 11
2. Verstärkung/Begrenzung in Block 13
3. Siebung mit sehr kurzer Zeitkonstante in Block 15.
Die Schaϊtspannung B kann ähnlich wie die Schalt¬ spannung A aus dem Signal S2 gewonnen werden:
1. Zweiweggleichrichtung in Block 10
2. Verstärkung/Begrenzung in Block 12
3. Siebung mit sehr kurzer Zeitkonstante in Block 14.
C) Bei Farbwechseln in vertikaler Richtung (Farbpha- sensprung) muß das bandpaßgefilterte Signal C (Schaltsignal F = L) angeschaltet werden. Würden hierzu direkt die Signale S2 und S3 in der Phase verglichen, so müßte aufgrund des Zeilen-Offsets ein Signal invertiert werden. Dadurch wäre je¬ doch das Kammfilter bei hochfrequenten Y-Signa-
len ständig ausgeschaltet. Aus diesem Grund wird die Phase der in den Blöcken 10 und 11 zweiwegge- richteten Signale Sl und S3 in ErkennungsSchaltung 9 verglichen, von der das Schaltsignal F abgegeben wird.
D) Für einen 180°-Farbphasensprung, bei dem auch auf das bandpaßgefilterte Signal C geschaltet werden muß (Schaltsignal D = L), ist eine beson¬ dere Erkennungsschaltung 7 notwendig, von der die SchaltSpannung D abgegeben wird. Hierzu ist die Reihenschaltung von zwei lH-Leitungen, 1,2 erforderlich, um die Phasenlage des um eine Zei¬ le verzögerten Signales S2 sowie des um 2 Zeilen verzögerten Signales S3 erkennen zu können. Wird über Verzögerungsleitung 1 und gleichzeitig über beide Leitungen 1,2 eine Phasendifferenz festge¬ stellt, kann daraus auf einen 180°-Sprung ge¬ schlossen werden. Dies ergibt sich auch, wenn über Leitung 2 Phasengleichheit festgestellt wird.
E) Erfolgt ein Signalsprung von einem tieffrequen- ten auf ein hochfrequentes Y-Signal, muß eben¬ falls das bandpaßgefilterte Signal C angeschal¬ tet werden (Schaltsignal E = L) . Bei gleichen Signalen vor und hinter der ersten Verzögerungs¬ leitung 1 und wenn gleichzeitig die Erkennung nach A) kein Signal detektiert wird, ist Schalt¬ signal E = L.
AO
Für die ErkennungsSchaltungen 7,8 und 9 gelten folgende Kri¬ terien:
ErkennungsSchaltung 7: wenn für 180° Farbsprung φun°d * φ.
und/oder
dann D = L sonst D = H
Erkennungsscha1tung 8: wenn
für Signalsprung auf und ein hochfrequentes A = L Y- Signal dann E = L sonst E = H
Erkennungsschaltung 9: wenn ffil ~ ß ( 2 für Farbwechsel in dann F = L vertikaler Richtung sonst F = H
Die in Figur 2 und 3 dargestellten Schaltungen sind Beispie¬ le mehrerer denkbarer Schaltungsvarianten. Sie können sowohl in analoger als auch in digitaler Form realisiert werden. Auch ist es möglich, die Schaltungen in einem integrierten Schaltkreis zusammenzufassen.
Claims
1. Schaltung für ein adaptives Kammfilter zur Trennung von Leuchtdichtesignal (Y) und Farbartsignal (C) eines FBAS-PAL-oder NTSC-Signals mit einer Reihenschaltung einer ersten und zweiten Zeilenverzögerungsleitung (1,2) und einer das Leuchtdichtesignal (Y) liefernden Subtrahierstufe (3), an deren Eingänge das FBAS-Signal und das extrahierte Farbartsignal angelegt sind, dadurch gekennzeichnet, daß aus einem Phasenvergleich der an den Verzögerungsleitungen (1,2) anstehenden Si¬ gnale (S1,S2,S3) in einer Auswerteschaltung (6) eine Schaltspannung erzeugt wird, durch die, bei vorgegebe¬ nen Kriterien der Phasenlagen zueinander,* der Subtra¬ hierstufe (3) anstelle des extrahierten kammgefilterten Farbartsignales (Cl) eine Anschaltung des nicht verzö¬ gerten Farbartsignales (C) bewirkt wird.
2. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem PAL-Signal das kammgefilterte Farbartsignal (Cl) der Subtrahierstufe (3) zugeführt wird, wenn nach der 2H-Verzögerung (S3) ein Farbartsignal oder ein hoch¬ frequentes Y-Signal in der Auswerteschaltung (6) er¬ kannt wird. - A I-
3 . Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei Farbübergängen aufeinanderfolgender Zeilen in verti¬ kaler Richtung das nicht verzögerte Farbartsignal (C) der Subtrahierstufe (3) zugeführt wird.
4. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei SignalSprüngen auf hochfrequente Y-Signale inner¬ halb aufeinanderfolgender Zeilen bei einem FBAS-PAL-Si- gnal, kein Signal subtrahiert wird.
5. Schaltung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß bei einem NTSC-Signal das kammgefilterte Farbartsignal (Cl) der Subtrahierstufe (3) zugeführt wird, wenn aus den Signalen (S2,S3) vor und nach der zweiten Verzöge¬ rungsleitung (2) ein hochfrequentes Farbartsignal oder ein hochfrequentes Y-Signal in der AuswerteSchaltung (6) erkannt wird.
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