JPH0132713B2 - - Google Patents
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- Publication number
- JPH0132713B2 JPH0132713B2 JP55135851A JP13585180A JPH0132713B2 JP H0132713 B2 JPH0132713 B2 JP H0132713B2 JP 55135851 A JP55135851 A JP 55135851A JP 13585180 A JP13585180 A JP 13585180A JP H0132713 B2 JPH0132713 B2 JP H0132713B2
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- JP
- Japan
- Prior art keywords
- channel
- current
- correction
- beam alignment
- alignment
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 7
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 6
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 2
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 206010047571 Visual impairment Diseases 0.000 description 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/10—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths
- H04N23/13—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof for generating image signals from different wavelengths with multiple sensors
- H04N23/15—Image signal generation with circuitry for avoiding or correcting image misregistration
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
本発明は、電磁集束型多管式カラーテレビジヨ
ンカメラにおいて、撮像面の中心と撮像管のビー
ム軸とを合わせるための、ビームアライメント補
正方法に関するものである。
ンカメラにおいて、撮像面の中心と撮像管のビー
ム軸とを合わせるための、ビームアライメント補
正方法に関するものである。
第1図に従来の電磁集束型三管式カメラのフオ
ーカス電流供給回路を示す。ここで、2,4,6
は、それぞれ赤色、緑色、青色用の撮像管であ
り、1,3,5は、それぞれ赤色、緑色、青色用
のコイルアセンブリである。7は、コイルアセン
ブリの集束コイルに供給するフオーカス電流を発
生する定電流源、8はフオーカス電流制御回路で
ある。
ーカス電流供給回路を示す。ここで、2,4,6
は、それぞれ赤色、緑色、青色用の撮像管であ
り、1,3,5は、それぞれ赤色、緑色、青色用
のコイルアセンブリである。7は、コイルアセン
ブリの集束コイルに供給するフオーカス電流を発
生する定電流源、8はフオーカス電流制御回路で
ある。
この、定電流源7で発生したフオーカス電流
は、直列接続された赤色、緑色、青色用のコイル
アセンブリ1,3,5の集束コイルに供給され
る。
は、直列接続された赤色、緑色、青色用のコイル
アセンブリ1,3,5の集束コイルに供給され
る。
従来の人手によるビームアライメント調整方法
は、調整用テストパターン(レジストレーシヨン
チヤート等)の中心を撮像面の中心に合わせて撮
像し、定電流源7に9で示したパルスを加える。
このことによりフオーカス電流は、一定の周期で
正負の方向に変動する。フオーカス電流が変化す
ると、画像は、ビーム軸を中心として回転方向に
ずれることが知られているので、このパルス9を
加えることにより、画像は、パルスの正の状態及
びパルスの負の状態の映像信号が目の残像効果に
より、二重になつて見えるが、回転方向に2つの
像がずれているので、回転の中心のみ一点に見え
る。そこで、パターンの中心を撮像面の中心にち
ようど合わせて撮像し、パターンの中心が一点に
なるように(回転の中心になるように)、水平及
び垂直のアライメントコイルに供給するアライメ
ント電流を制御することによつて、ビーム軸を撮
像面の中心に合わせ、ビームアライメントを調整
していた。
は、調整用テストパターン(レジストレーシヨン
チヤート等)の中心を撮像面の中心に合わせて撮
像し、定電流源7に9で示したパルスを加える。
このことによりフオーカス電流は、一定の周期で
正負の方向に変動する。フオーカス電流が変化す
ると、画像は、ビーム軸を中心として回転方向に
ずれることが知られているので、このパルス9を
加えることにより、画像は、パルスの正の状態及
びパルスの負の状態の映像信号が目の残像効果に
より、二重になつて見えるが、回転方向に2つの
像がずれているので、回転の中心のみ一点に見え
る。そこで、パターンの中心を撮像面の中心にち
ようど合わせて撮像し、パターンの中心が一点に
なるように(回転の中心になるように)、水平及
び垂直のアライメントコイルに供給するアライメ
ント電流を制御することによつて、ビーム軸を撮
像面の中心に合わせ、ビームアライメントを調整
していた。
この様に従来は、人手による調整にたよつてい
たので、補正結果に個人差が現れるなど画質の均
一化の点で問題があつた。
たので、補正結果に個人差が現れるなど画質の均
一化の点で問題があつた。
本発明は、この欠点を除去するため、マイクロ
プロセツサ等による自動的にビームアライメント
を補正することを目的とした補正方法である。
プロセツサ等による自動的にビームアライメント
を補正することを目的とした補正方法である。
この特徴は、おのおのの集束コイルに独立にフ
オーカス電流を供給する定電流源を設け、ビーム
アライメント補正時、所定パターンを撮像し、補
正するチヤンネルのフオーカス電流のみを一定量
正および負の方向に変化させ、この時互いに逆の
回転方向に動く画像のそれぞれの所定点位置と基
準とする他のチヤンネルの画像の対応する所定点
位置とのそれぞれの位置ずれ量に相当するそれぞ
れの映像信号間の位相差を検出し、これらの検出
位相差に基づきビームアライメントのずれ量を算
出し、該算出ずれ量が所定範囲内の値に収束する
まで繰り返し上記補正チヤンネルのビームアライ
メント電流を制御し、ビームアライメント補正を
するものである。
オーカス電流を供給する定電流源を設け、ビーム
アライメント補正時、所定パターンを撮像し、補
正するチヤンネルのフオーカス電流のみを一定量
正および負の方向に変化させ、この時互いに逆の
回転方向に動く画像のそれぞれの所定点位置と基
準とする他のチヤンネルの画像の対応する所定点
位置とのそれぞれの位置ずれ量に相当するそれぞ
れの映像信号間の位相差を検出し、これらの検出
位相差に基づきビームアライメントのずれ量を算
出し、該算出ずれ量が所定範囲内の値に収束する
まで繰り返し上記補正チヤンネルのビームアライ
メント電流を制御し、ビームアライメント補正を
するものである。
第2図は、本発明の一実施例であり、ここでは
赤色チヤンネルを例にとり説明する。なお、他の
チヤンネルも同様である。11は、赤色用コイル
アセンブリの集束コイル、2は赤色用撮像管、1
3は垂直アライメントコイル、14は水平アライ
メントコイル、15,16は、それぞれ垂直及び
水平のアライメント電流を供給する定電流源、1
7,18はそれぞれ垂直アライメント電流制御回
路、水平アライメント電流制御回路、19は、赤
色用の集束コイル11にフオーカス電流を供給す
る定電流源、20はフオーカス電流制御回路、2
1は赤、青、緑色3チヤンネル映像信号出力から
選択的に2チヤンネルの映像信号を取出すマルチ
プレクサ、22は、この2チヤンネル映像信号間
の位相差を検出する位相差検出器、23はアナロ
グ・デイジタル変換器、24はマイクロプロセツ
サ、25はデイジタル・アナログ変換器である。
ここで撮像するパターンは、2チヤンネル間の映
像信号位相差が検出できるものを使用する。(例
えばV字パターンを使用すると、垂直及び水平両
方向の位相差が同時に検出でき、後述の算出式に
よつて水平及び垂直のアライメント制御量を同時
に得ることができる。) なお、アライメント補正に当つては、赤色、青
色、緑色の3チヤンネルとも他の調整、たとえば
レジストレーシヨン調整等がなされた状態にあ
る。
赤色チヤンネルを例にとり説明する。なお、他の
チヤンネルも同様である。11は、赤色用コイル
アセンブリの集束コイル、2は赤色用撮像管、1
3は垂直アライメントコイル、14は水平アライ
メントコイル、15,16は、それぞれ垂直及び
水平のアライメント電流を供給する定電流源、1
7,18はそれぞれ垂直アライメント電流制御回
路、水平アライメント電流制御回路、19は、赤
色用の集束コイル11にフオーカス電流を供給す
る定電流源、20はフオーカス電流制御回路、2
1は赤、青、緑色3チヤンネル映像信号出力から
選択的に2チヤンネルの映像信号を取出すマルチ
プレクサ、22は、この2チヤンネル映像信号間
の位相差を検出する位相差検出器、23はアナロ
グ・デイジタル変換器、24はマイクロプロセツ
サ、25はデイジタル・アナログ変換器である。
ここで撮像するパターンは、2チヤンネル間の映
像信号位相差が検出できるものを使用する。(例
えばV字パターンを使用すると、垂直及び水平両
方向の位相差が同時に検出でき、後述の算出式に
よつて水平及び垂直のアライメント制御量を同時
に得ることができる。) なお、アライメント補正に当つては、赤色、青
色、緑色の3チヤンネルとも他の調整、たとえば
レジストレーシヨン調整等がなされた状態にあ
る。
ここで、前述のパターンを撮像面の中心に合わ
せて撮像し、マイクロプロセツサ24からの指令
によりフオーカス電流制御回路20で、赤色フオ
ーカス電流(Fi)を一定量(Δε)正方向に変化
させる(Fi+Δε)。この時、赤色映像信号と、緑
色(又は青色)映像信号をマルチプレクサ21で
選択し、位相差検出器22でこれら映像信号か
ら、画像の基準となる(ここではV字パターンの
V字かど)部分の水平および垂直の位置ずれ量
ΔHFi+Δε、ΔVFi+Δε(第3図)に相当する位相
差を検出する。次に同様にして赤色フオーカス電
流(Fi)を一定量(Δε)、負方向に変化させ(Fi
−Δε)、同様に水平および垂直の位置ずれ量ΔHFi
−Δε、ΔVFi−Δε(第3図)に相当する位相差を
検出する。なお、V字パターンによる2映像信号
間の位相差検出については、特公昭53−39287号
に記載されているため、ここでは具体的構成、動
作の説明を省略する。次にこれら検出出力をアナ
ログ・デイジタル変換器23を介して、マイクロ
プロセツサ24に供給し、この内部演算回路に
て、水平のアライメントずれ量ΔAH及び垂直の
アライメントずれ量ΔAVを、次式より算出する。
せて撮像し、マイクロプロセツサ24からの指令
によりフオーカス電流制御回路20で、赤色フオ
ーカス電流(Fi)を一定量(Δε)正方向に変化
させる(Fi+Δε)。この時、赤色映像信号と、緑
色(又は青色)映像信号をマルチプレクサ21で
選択し、位相差検出器22でこれら映像信号か
ら、画像の基準となる(ここではV字パターンの
V字かど)部分の水平および垂直の位置ずれ量
ΔHFi+Δε、ΔVFi+Δε(第3図)に相当する位相
差を検出する。次に同様にして赤色フオーカス電
流(Fi)を一定量(Δε)、負方向に変化させ(Fi
−Δε)、同様に水平および垂直の位置ずれ量ΔHFi
−Δε、ΔVFi−Δε(第3図)に相当する位相差を
検出する。なお、V字パターンによる2映像信号
間の位相差検出については、特公昭53−39287号
に記載されているため、ここでは具体的構成、動
作の説明を省略する。次にこれら検出出力をアナ
ログ・デイジタル変換器23を介して、マイクロ
プロセツサ24に供給し、この内部演算回路に
て、水平のアライメントずれ量ΔAH及び垂直の
アライメントずれ量ΔAVを、次式より算出する。
ΔAH=ΔHFi+Δε−(ΔHFi−Δε) −(1)
ΔAV=ΔVFi+Δε−(ΔVFi−Δε) −(2)
(1)、(2)式にて補正量を算出後デイジタル・アナ
ログ変換器25を介してその値を垂直及び水平ア
ライメント電流制御回路17,18に出力する。
以上の動作を、検出したアライメントずれ量
ΔAH、ΔAVが所定範囲内の値に収束するまで繰り
返し行い、所定範囲内の値に収束したら、マイク
ロプロセツサ24からの指令によりフオーカス電
流制御回路20において、フオーカス電流をもと
の値(Fi)にもどす。他のチヤンネルも同様に行
なう。すなわち緑色映像信号については、青色
(又は赤色)映像信号を、青色映像信号について
は、赤色(又は緑色)映像信号をそれぞれ基準信
号にし、位相差を検出する。また、フオーカス電
流を変化するのは、補正するチヤンネルのみであ
る。
ログ変換器25を介してその値を垂直及び水平ア
ライメント電流制御回路17,18に出力する。
以上の動作を、検出したアライメントずれ量
ΔAH、ΔAVが所定範囲内の値に収束するまで繰り
返し行い、所定範囲内の値に収束したら、マイク
ロプロセツサ24からの指令によりフオーカス電
流制御回路20において、フオーカス電流をもと
の値(Fi)にもどす。他のチヤンネルも同様に行
なう。すなわち緑色映像信号については、青色
(又は赤色)映像信号を、青色映像信号について
は、赤色(又は緑色)映像信号をそれぞれ基準信
号にし、位相差を検出する。また、フオーカス電
流を変化するのは、補正するチヤンネルのみであ
る。
以上述べた方法によれば、この動作は全てマイ
クロプロセツサ等におきかえられ、アライメント
補正の自動調整が可能になり、従来人手で行なう
場合の欠点である補正結果に個人差が表われるこ
ともなくなり、調整時間も大幅に短しゆくされ
る。
クロプロセツサ等におきかえられ、アライメント
補正の自動調整が可能になり、従来人手で行なう
場合の欠点である補正結果に個人差が表われるこ
ともなくなり、調整時間も大幅に短しゆくされ
る。
以上説明したごとく本発明によれば、アライメ
ント補正を人手によらず、マイクロプロセツサ等
におきかえることができる。その効果として、(1)
調整時間が短しゆく。(2)調整結果に個人差が表わ
れず、均一した画質を得ることができる。
ント補正を人手によらず、マイクロプロセツサ等
におきかえることができる。その効果として、(1)
調整時間が短しゆく。(2)調整結果に個人差が表わ
れず、均一した画質を得ることができる。
第1図は、従来のフオーカス電流供給回路であ
り、第2図、第3図は、本補正方法に用いるビー
ムアライメント補正回路および説明図である。1
9は赤色フオーカス電流発生定電流源、15,1
6はそれぞれ垂直及び水平のアライメント電流発
生定電流源、13はコイルアセンブリの垂直アラ
イメントコイル、14は水平アライメントコイ
ル、11は集束コイル、17,18はそれぞれ垂
直及び水平アライメント電流制御回路、20はフ
オーカス電流制御回路、21はマルチプレクサ、
22は位相差検出器、23はアナログ・デイジタ
ル変換器、24はマイクロプロセツサ、25はデ
イジタル・アナログ変換器である。
り、第2図、第3図は、本補正方法に用いるビー
ムアライメント補正回路および説明図である。1
9は赤色フオーカス電流発生定電流源、15,1
6はそれぞれ垂直及び水平のアライメント電流発
生定電流源、13はコイルアセンブリの垂直アラ
イメントコイル、14は水平アライメントコイ
ル、11は集束コイル、17,18はそれぞれ垂
直及び水平アライメント電流制御回路、20はフ
オーカス電流制御回路、21はマルチプレクサ、
22は位相差検出器、23はアナログ・デイジタ
ル変換器、24はマイクロプロセツサ、25はデ
イジタル・アナログ変換器である。
Claims (1)
- 1 コイルアセンブリの集束コイルに供給するフ
オーカス電流を発生する定電流回路をそれぞれの
チヤンネルに独自にもつ電磁集束型多管式カラー
カメラにおいて、ビームアライメント補正時、所
定パターンを撮像し、補正するチヤンネルのフオ
ーカス電流のみを一定量正および負の方向に変化
させ、この時互いに逆の回転方向に動く該補正チ
ヤンネルの画像のそれぞれの所定点位置と基準と
する他のチヤンネルの画像の対応する所定点位置
とのそれぞれの位置ずれ量に相当するそれぞれの
映像信号間の位相差を検出し、これらの検出位相
差に基づきビームアライメントのずれ量を算出
し、該算出ずれ量が所定範囲内の値に収束するま
で繰り返し上記補正チヤンネルのビームアライメ
ント電流を制御することを特徴とするテレビジヨ
ンカメラのビームアライメント補正方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP55135851A JPS5762681A (en) | 1980-10-01 | 1980-10-01 | Beam alignment correcting method for television camera |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP55135851A JPS5762681A (en) | 1980-10-01 | 1980-10-01 | Beam alignment correcting method for television camera |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS5762681A JPS5762681A (en) | 1982-04-15 |
| JPH0132713B2 true JPH0132713B2 (ja) | 1989-07-10 |
Family
ID=15161245
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP55135851A Granted JPS5762681A (en) | 1980-10-01 | 1980-10-01 | Beam alignment correcting method for television camera |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS5762681A (ja) |
-
1980
- 1980-10-01 JP JP55135851A patent/JPS5762681A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS5762681A (en) | 1982-04-15 |
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