JPH02140064A - カラー信号処理装置 - Google Patents

カラー信号処理装置

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JPH02140064A
JPH02140064A JP63292643A JP29264388A JPH02140064A JP H02140064 A JPH02140064 A JP H02140064A JP 63292643 A JP63292643 A JP 63292643A JP 29264388 A JP29264388 A JP 29264388A JP H02140064 A JPH02140064 A JP H02140064A
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JP
Japan
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circuit
color
signal
luminance signal
processing device
Prior art date
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Application number
JP63292643A
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English (en)
Inventor
Taku Sasaki
卓 佐々木
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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Priority to US08/461,771 priority patent/US5539476A/en
Pending legal-status Critical Current

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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

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Picture Signal Circuits (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はカラー信号処理装置に関し、より具体的には、
単板カラー固体撮像素子を用いた撮像装置におけるカラ
ー信号処理装置に関する。
〔従来の技術〕
単板カラー固体撮像装置では、従来、カラー・フィルタ
の構成としてモザイク方式やストライプ方式などが提案
されているが、なかでも、ストライプ方式は、各色フイ
ルタ部分を垂直方向にストライプ状に配置したもので、
構成が簡単であることから多く使用されている。
第4図は従来のストライプ方式撮像装置の信号処理回路
の構成ブロック図を示す。10はRGBストライプ・フ
ィルタを前面に装着した撮像素子、R,G、Bの3色の
信号を出力する。アンプ12.14.16は、それぞれ
R信号、G信号及びB信号を増幅するが、その利得は、
各々が白色に対して等しくなるように調整されている。
ローパス・フィルタ(LPF)20はアンプ12.14
16の出力のR,G、Bの各信号を帯域制限し、ガンマ
変換回路20はガンマ変換を行う。ガンマ変換回路20
の出力はプロセス回路22に印加され、マトリックス演
算により2つの色差信号RYL 、B  Ytが形成さ
れる。
即ちガンマ変換回路20の3つの出力を、RG、B と表記すると、 Y、・0.3OR+0.59G  +0.11B   
 (13R−Y[、=0.7OR+0.59G  −0
,118(21となる。
また、アンプ12,14.16で利得調整されたR、 
G、 Bの各信号は、スイッチ24により1画素毎の読
出しクロックで順番に選択され、高帯域の輝度信号YM
となる。信号YHはLPF26により帯域制限された後
、ガンマ変換回路28でガンマ変換され、最終的な高帯
域輝度信号Y、4になる。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来例では、輝度信号Y、い及び色差信号R−YL
、B−YLから受像機で画像を再生する場合、輝度信号
Y3.がNTSC規格で定められた正規の重み付け(即
ち、式(1)の重み付け)によって作成されていないの
で、色再現が忠実でない。
そこで、これを補正する試みが幾つかなされたが、以下
に説明するように、この補正は非線形であり、簡単では
ない。即ち、画像が比較的緩やかに変化している箇所で
は、LPF26の出力Y。
は概ねR,G、B信号の等しい加重平均と考えられる。
Yo =(1/3)(R+G+B) 従って、 Ysw=  ((1/3)(R+G+B))     
  (5)となる。
式(5)と式!2)、 (3)を比較すれば明らかなよ
うに、に対して線形であるが、式(5)は線形ではない
。このことは、とりもなおさず、上述のような補正は非
線形なものにならざるを得す、これが回路規模の増大及
び複雑化を招く。
そこで本発明は、線形補正で済むようなカラー信号処理
装置を提示することを目的とする。
〔課題を解決するための手段〕
本発明に係るカラー信号処理装置は、3種の色信号にガ
ンマ変換を行った後、これらを切り換えて輝度信号を得
る撮像装置において、2つの色差信号の定数倍を輝度信
号から減算することにより、当該輝度信号を補正するこ
とを特徴とする。
〔作用] 上記手段により、簡単な回路構成又は演算処理で輝度信
号を補正でき、補正後の輝度信号により、忠実な色再現
を得ることができる。
〔実施例〕
以下、図面を参照して本発明の詳細な説明する。
まず、本発明の詳細な説明する。R,G、B信号をガン
マ変換してからスイッチングすることで得られる高帯域
輝度信号YSHは、下記式で表現できる。
一方、NTSCの正しい重み付けの輝度信号をYNTS
Cとすると、 γ 但し、 従って、式(2)、 (3)、 (6)から、式(71
,(9)から を消去すると、 但し、 となり、 となる。つまり、 Y、T、、=Y、□−0.164(RYL )′−0.
272(B −YL)     α争という線形関係が
成立し、線形関係で最適な補正が出来るということにな
る。
第1図は、本発明の一実施例の構成ブロック図を示す。
30は第4図の撮像素子10と同様の撮像素子、32,
34.36はアンプ12,14゜16と同様に利得調節
されたアンプ、38.4042はA/D変換器、44は
ガンマ変換回路、46はFIR型のディジタルLPF、
48はRGB信号から色差信号R−Y、B−Yを形成す
るプロセス回路、50は1画素毎に順に切り換わるスイ
ッチ、52は帯域制限用のディジタルLPF、54は、
プロセス回路48の出力R−YL、B−YLによりLP
F52の出力の高帯域輝度信号Y、。を補正する輝度補
正回路である。
撮像素子30の出力はアンプ32,34.36で利得調
節され、A/D変換器38,40.42によりディジタ
ル化される。A/D変換器38゜40.42の量子化ビ
ット数は、ガンマ変換の前であるので、通常8ビット以
上であるのが好ましい。ガンマ変換回路44はA/D変
換器38.40.42からのディジタル・データを、例
えばテーブル変換を使ってガンマ変換し、LPF46は
その出力を帯域制限する。制限帯域は1〜2Ml1z程
度が好ましい。プロセス回路48は上記関係式に従って
色差信号を形成する。なお輝度信号YLは、正しくは式
(1)の関係に従って形成されるべきであるが、 のように、2の巾乗分の1の和として計算すると、シフ
ト及び加算により求めることができる。
また、スイッチ50は1画素毎ののタイミングで循環的
に切り換えられ、その出力はLPF52で帯域制限され
たY5.となる。LPF52の通過帯域は通常、色信号
よりも広くしである。
輝度補正回路54の詳細を第2図に示す。Y、。
からYNT3Cを得るには、正確には弐α濁を使うべき
であるが、回路又は演算処理の簡略化を図るために、下
記式を用いる。即ち Ysysc=Ysiu−2−′3(R−Yt L 2−
”(B−Y L )  Q41すると、信号R−YLを
シフト回路56で右に3ビツト・シフトし、補数回路5
8で2の補数をとる。また、信号BYLをシフト回路6
0で右に2ビツト・シフトし、補数回路62で2の補数
をとる。そして、加算器64で、補数回路58.62の
出力に輝度信号Y3,1を加算すればよい。より高い精
度を実現するためには、相応する数のシフト回路を設け
ればよい。また、メモリ容量がやや多(なるが、Ysw
、 RYL 、 B  Ytの3人力のテーブル変換で
YNTSCを形成してもよい。
上記実施例は、ディジタル処理の例であるが、第1図か
らA/D変換器38,40.42を取り除き、全てをア
ナログ処理で行ってもよい。この場合、輝度補正回路5
4としては、例えば第3図に示すような回路構成でよい
。66.68は定数倍回路であり、これにより弐0■の
各係数に相応する乗算を行い、加算回路70で加算する
。そして、差動増幅器70により、Y、9から加算回路
70の出力を減算する。差動増幅器70の出力が最終目
的のY HT’JCになる。
上記説明では、RGB純色ストライプの場合を例にとっ
たが、シアン・グリーン・イエローなどの補色ストライ
プの場合でも、RGBへの変換を行えばよい。
〔発明の効果〕
以上の説明から容易に理解できるように、本発明によれ
ば、簡単な回路構成又は演算処理で、輝度信号を正しく
補正でき、精度のよい色再現を得ることができる。
【図面の簡単な説明】 第1図は本発明の一実施例の構成ブロック図、第2図は
第1図の輝度補正回路54の具体例、第3図はアナログ
方式による輝度補正回路54の具体例、第4図は従来例
の構成ブロック図である。 3〇−撮像素子 32.34.36・−アンプ 38,
40.42−・A/D変換器 44−ガンマ変換回路 
46−・−LPF  4B・−プロセス回路 52−L
PF  54・−輝度補正回路

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 3種の色信号にガンマ変換を行った後、これらを切り換
    えて輝度信号を得る撮像装置において、2つの色差信号
    の定数倍を輝度信号から減算することにより、当該輝度
    信号を補正することを特徴とするカラー信号処理装置。
JP63292643A 1988-11-19 1988-11-19 カラー信号処理装置 Pending JPH02140064A (ja)

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JP63292643A JPH02140064A (ja) 1988-11-19 1988-11-19 カラー信号処理装置
US08/461,771 US5539476A (en) 1988-11-19 1995-06-05 Color signal processing with luminance signal correction

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US5539476A (en) 1996-07-23

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