JPH0216634B2 - - Google Patents

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JPH0216634B2
JPH0216634B2 JP58221395A JP22139583A JPH0216634B2 JP H0216634 B2 JPH0216634 B2 JP H0216634B2 JP 58221395 A JP58221395 A JP 58221395A JP 22139583 A JP22139583 A JP 22139583A JP H0216634 B2 JPH0216634 B2 JP H0216634B2
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JP
Japan
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signal
circuit
delay
output
mixing
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JP58221395A
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Toshimitsu Umezawa
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Original Assignee
Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Publication date
Application filed by Tokyo Shibaura Electric Co Ltd filed Critical Tokyo Shibaura Electric Co Ltd
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Priority to GB08429583A priority patent/GB2151429B/en
Priority to US06/674,651 priority patent/US4654709A/en
Priority to DE3443068A priority patent/DE3443068C2/de
Publication of JPS60114089A publication Critical patent/JPS60114089A/ja
Publication of JPH0216634B2 publication Critical patent/JPH0216634B2/ja
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    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00—Details of television systems
    • H04N5/14—Picture signal circuitry for video frequency region
    • H—ELECTRICITY
    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00—Details of television systems
    • H04N5/14—Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/20—Circuitry for controlling amplitude response
    • H04N5/205—Circuitry for controlling amplitude response for correcting amplitude versus frequency characteristic
    • H04N5/208—Circuitry for controlling amplitude response for correcting amplitude versus frequency characteristic for compensating for attenuation of high frequency components, e.g. crispening, aperture distortion correction

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

Description

【発明の詳細な説明】 〔発明の技術分野〕 本発明はカラーテレビジヨン受信機等の画像映
出装置における輪郭補正装置に係り、垂直方向の
輪郭部にプリシユート、オーバーシユートを施す
ことができるようにしたものである。
〔発明の技術的背景とその問題点〕
テレビジヨン送・受信システムは映像信号の帯
域幅が4.2MHzに限られており、これ以上の高域
成分は伝送されず、本来の絵柄の細かな部分やエ
ツジ部分においてなまり等が原理的に存在し、映
出されたテレビ画像の鮮鋭度が低下する要因とな
つている。
そこでこの鮮鋭度を改善するために映像信号の
エツジ部の前後にプリシユート、オーバーシユー
トを付すことが知られている。このことを第1図
を参照して説明する。
第1図においてaに示されるようなステツプ状
に変化する映像信号が入力された場合、その信号
を1次微分あるいは2次微分することによつて輪
郭補正信号を得ることができる。第1図bでは2
次微分波形の例を示しており、この波形信号bを
入力信号aに重畳することにより、第1図cに示
すようにプリシユート、オーバーシユートの付さ
れた信号が得られ、輪郭補正が成される。
しかしこのような輪郭補正には次のような問題
がある。つまり上述の2次微分波形を得るため
に、通常はインダクタ、キヤパシター、抵抗を用
いた回路が使用されるため、基本的に再現画像の
水平方向のみの輪郭補正しかできない不都合を生
じる。
テレビジヨン送・受信システムにおいては、送
像側で画像を走査することにより、画素の灰色度
を時間的に連続な電気信号に変換し、受像側で送
像側の画像の分解走査に同期して組立走査するこ
とにより二次元的な画像として再生するようにし
ている。このため画像の垂直方向について輪郭補
正を行うには1水平走査期間(1H)前の信号が
必要となる。
上述の1H前の信号を得るためにはCCD
(Charge Coupled Device)等の遅延回路を用い
れば良く、このような遅延回路を利用して垂直方
向の輪郭補正を行う従来装置の一例を第2図〜第
4図を参照して説明する。
第2図は垂直輪郭補正回路のブロツク図を示す
もので1は映像信号の入力端子、2は前述の
CCD等による1H遅延回路(以下1Hデイレーライ
ンと称す)、3は減算回路4は増幅器、5は加算
回路、6は信号出力端子をそれぞれ示している。
この第2図の回路の動作を第3図、第4図を参
照して説明する。第3図において10は極線管等
の表示部における画像を示したもので今、第3図
のように垂直方向に“黒”、“白”、“黒”のような
画像となる絵柄信号を受信した場合を考えると、
第2図の入力端子1には第4図aのような映像信
号波形が加わる。この図aにおいてsは水平同期
信号を示し(Y)は絵柄信号成分を示し、1水平
走査期間を(1H)で表わしている。
そしてこの信号aは1Hデイレーライン2によ
つて1Hだけ遅延され第4図bの信号波形が得ら
れる。さらに減算回路3によつて信号aから信号
bが減算され、第4図cに示すような減算出力を
得る。この信号cは増幅器4によつて所定の増幅
度をもつて振幅調整され加算回路5にて入力信号
aに重畳される。その結果出力端子6には第4図
dのように垂直方向の立上り、立下り部において
オーバーシユートの付された信号波形を得ること
ができる。尚、この第2図の回路はオーバーシユ
ートを付すものであるが、プリシユートを付すよ
うな回路も容易に推察可能である。
しかしこのようにオーバーシユートもしくはプ
リシユートのいずれか一方を付しただけの補正で
は、ある程度の鮮鋭度の改善は可能であつても再
現画像を不自然にしてしまい十分なものとは言え
ない。このためオーバーシユートとプリシユート
を同時に付けるようにすることが望ましい。
第5図はオーバーシユート、プリシユートを同
時に付けることの可能な垂直輪郭補正装置の一例
を示している。第5図において11は映像信号の
入力端子、12,13は1Hデイレーライン、1
4,16は反転増幅器、15は増幅器、17は加
算回路、18は信号出力端子をそれぞれ示してい
る。
この第5図の回路の動作を第6図を参照して説
明する。第6図においてaは第3図に示すような
画像に対応する入力端子11の信号波形を示して
おり、前述の第4図aと同様のものである。この
信号波形aは1Hデイレーライン12によつて1H
遅延され第6図bの如くなる。さらに1Hデイレ
ーライン13によつて1H遅延され第6図cの如
くなる。また第6図dは増幅器15の出力と反転
増幅器14の出力とを加算した信号波形を示し、
第6図eは増幅器15の出力と反転増幅器16の
出力とを加算した信号波形を示している。そして
結果として加算回路17の出力、すなわち出力端
子18の信号波形は波形b,d,eが加算され、
第6図fの如くプリシユートならびにオーバーシ
ユートの付されたものとなる。
ここで第5図の各部の信号を数式的に求めてみ
る。第5図の入力端子11の入力信号をV(t)、
1Hデイレーライン12,13の出力信号をそれ
ぞれVA,VB、各増幅器14,15,16の出力
信号をそれぞれVC,VD,VE,とし、出力端子1
8の出力信号をVFとすると、 VA=V(t−H) ……(1) VB=V(t−2H) ……(2) (ただしHは1水平走査期間を表わす) と表わされ、各増幅器14,15,16の増幅度
をそれぞれ−g1,g2,−g3とすると VC=−g1・V(t) ……(3) VD=g2・VA=g2・V(t−H) ……(4) VE=−g3・VB=−g3・V(t−2H) ……(5) となる。したがつて出力信号VFは、 VF=VC+VD+VE =−g・V(t)+g2・V(t−H) −g3・V(t−2H) ……(6) となる。ここで g1=g3=g, g2=1+2g とすると、式(6)は、 VF=g・V(t)+(1+2g)・V(t−H) −g・V(t−2H)……(7) となり、さらに VF=V(t−H)+g{V(t−H)−V(t)}+g
{V(t−H)−V(t−2H)}……(8) と表わすことができる。
第6図aに示す入力があつた場合、V(t−H)
およびV(t−2H)は第6図のb,cとなり、上
記(8)式右辺の各項に示される値の総和による出力
VFは第6図のfの如くなる。こうして輪郭部に
プリシユートおよびオーバーシユートを付けるこ
とが可能となる。
さらに第5図の1Hデイレーライン12,13
の写像関数をDとし、各1Hデイレーラインの入
力側の信号をVin、出力側の信号をVoutとする
と Vout(t)=D・Vin(t) ……(9) となる。また Vout(t)=Vin(t−H) (10) でもあるから、前述の(8)式は写像関数Dを用いて
表わすと、 VF=D・V(t)+g{D・V(t)−V(t)} +g{〔D・V(t)〕−D〔D・V(t)〕}
……(11) と表わすことができる。
しかしながら、第5図のような垂直輪郭補正装
置では2個の1Hデイレーラインを必要としCCD
等の遅延回路で構成すると回路が大規模なものと
なつてしまう欠点がある。
またNTSC方式によるカラーテレビジヨン送・
受信システムにおいては色信号を輝度信号の高域
成分に搬送色信号として周波数インターリービン
グ(周波数間挿)して多重伝送していることは周
知の通りである。すなわち第7図Aの実線は輝度
信号の周波数スペクトルを示しており、水平周波
数(fH)間隔でピークを有している。これに対し
搬送色信号(その中心周波数は3.58MHzである)
は点線で示すように輝度信号の高域側に、周波数
スペクトルでみて輝度信号の周波数スペクトル間
にピークを有する如く間挿されている。
そしてこのような信号形態を有するカラーテレ
ビジヨン信号によりカラー画像を再生する場合輝
度信号と搬送色信号をそれぞれ分離して取出す必
要がある。その分離取出しのための回路を第8図
に示している。すなわち第8図において21はカ
ラーテレビジヨン信号が供給される信号入力端
子、22は1水平走査期間の遅延を与えるデイレ
ーライン、23,24はデイレーライン22によ
る遅延出力と入力端子21に供給された信号とを
それぞれ和的および差的に混合するための加算回
路および減算回路、25は輝度信号出力端子、2
6は搬送色信号出力端子である。
この第8図は輝度信号および搬送色信号のパワ
ースペクトルの大きな部分を選択的に通過させ
る、いわゆるくし形フイルタシステムを構成する
ものでそのくし形フイルタ特性を第7図Bに示し
ている。尚、第7図、第8図は一般に周知である
のでこれ以上の詳述は省略するが、この第8図の
システムと前述の第2図の垂直輪郭補正回路とを
組合せて、輝度信号の分離と垂直輪郭の補正とを
行わせるようにすることもできるが、前述したよ
うにオーバーシユートあるいはプリシユートのい
ずれか一方を付すだけであり、再現画像を不自然
にしてしまう不都合が生じ、また1Hデイレーラ
インを2個使つてオーバーシユート、プリシユー
トを付けることもできるが回路が大規模なものと
なり不経済になる欠点を有する。
〔発明の目的〕
本発明は以上の点にかんがみ、極く小さな回路
規模で、くし形フイルタを構成し、かつ垂直方向
の輪郭にプリシユート、オーバーシユートをバラ
ンス良く付けることができる垂直輪郭補正装置を
提供することを目的とする。
〔発明の概要〕
本発明は映像信号を信号合成手段を介して1水
平走査期間の遅延時間を有するデイレーラインを
供給するとともにこのデイレーラインの出力信号
と前記映像信号とを差的に混合し、この差的混合
出力を所定の振幅、極性をもつて前記合成手段に
帰還するようにし、さらに前記差的混合出力と前
記デイレーラインの出力とを所定の比率をもつて
和的に混合することにより、プリシユート、オー
バーシユートの付された映像信号を得るようにし
た装置である。
また本発明はカラーテレビジヨン信号を信号合
成手段を介して1水平走査期間遅延する手段に供
給するとともに、この遅延手段の出力を入力のカ
ラーテレビジヨン信号に和的および差的に混合す
ることで輝度信号と搬送色信号とを分離して取出
すくし形フイルタ構成を有し、上記搬送色信号出
力の低周波成分を低域ろ波器によつて分離し、こ
の低域ろ波器の出力を所定の振幅、極性をもつて
前記合成手段に帰還するようにし、さらに前記低
域ろ波器の出力と前記輝度信号とを所定の比率を
もつて重畳することによりプリシユート、オーバ
ーシユートの付された輝度信号を得るようにした
装置である。
〔発明の実施例〕
以下図面に基いて本発明の実施例について説明
する。まず第9図は本発明の第1実施例を示すも
ので本発明の基本となる回路である。第9図にお
いて31は映像信号が供給される信号入力端子で
あり、この入力端子31は信号合成回路、例えば
加算回路32の一方の入力端に接続され、この加
算回路32の出力端は1Hデイレーライン33の
入力端に接続されている。この1Hデイレーライ
ン33の出力端は信号の和的混合回路、例えば加
算回路34の一方の入力端に接続されるととも
に、信号の差的混合回路、例えば減算回路35の
一方の入力端に接続されている。この減算回路3
5の他方の入力端は前記信号入力端子31に接続
されており、出力端は所定の増幅度(本例にあつ
てはマイナスの増幅度)を有する増幅器36を介
して前記加算回路32の他方の入力端に接続され
ている。さらに減算回路35の出力端は所定の増
幅度(本例にあつてはプラスの増幅度)を有する
増幅器37を介して前記加算回路34の他方の入
力端に接続されている。そしてこの加算回路34
の出力端を信号出力端子38で示してている。
次にこの第9図の回路の動作を第10図を参照
して説明する。第10図においてaは信号入力端
子31に供給される映像信号を示しているが便宜
上、前述の第6図aで示したものと同様の信号を
同期信号分を省略して示しており、1水平走査期
間を1Hで表わされている。この第10図aの信
号は加算回路32を介して1Hデイレーライン3
3に供給されて遅延されその遅延出力を第10図
c1で示している。この遅延出力c1は減算回路35
によつて入力信号aと合成され、信号c1からaが
減算され第10図d1の如き出力が得られる。そし
てその出力d1の一方は増幅器36(増幅度を−g
とする)によつて反転されその出力端に第10図
e1で示す信号が得られる。この信号e1は帰還信号
として加算回路32の他方の入力端に加えられ、
加算回路32の出力は第10図b1の如く入力信号
aと帰還信号e1とが加算されたものとなる。さら
にその加算出力b1は1Hデイレーライン33によ
つて1H遅延され第10図c2の如き遅延出力とな
りこの信号c2は減算回路35によつて再び入力信
号aと減算処理される。その減算出力は増幅器3
6にて再び反転され帰還信号として再び加算回路
32に帰還される。こうした動作がくり返される
結果、減算回路35の出力は第10図d2、増幅器
36の出力はe2、加算回路32の出力はb2、1H
デイレーライン33の出力はc2、増幅器37(増
幅度をgとする)の出力はfでそれぞれ示す如き
信号波形となる。そして1Hデイレーライン33
の出力c2と増幅器37の出力fとが加算回路34
によつて加算され出力端子38には第10図gの
如くプリシユート、オーバーシユートが同時に付
された垂直輪郭補正信号が得られることになる。
こうして本発明の第9図の回路では1Hデイレ
ーライン33の出力端と加算回路32の他方の入
力端との間に減算回路35、増幅器36による帰
還回路を配置することにより、ただ1つの1Hデ
イレーライン33を利用してプリシユート、オー
バーシユートの両者を付けることができる。
次に第9図の回路の各部の信号を数式的に求め
てみることにする。ここで各部の信号レベルをそ
れぞれ次の記号で表わすことにする。
Va:信号入力端子31に加わる入力信号、 Vb2:加算回路32の出力信号、 Vc2:1Hデイレーライン33の出力信号、 Vd2:減算回路35の出力信号、 Ve2:増幅器36の出力信号、 Vf:増幅器37の出力信号、 Vg:信号出力端子38の出力信号。
また増幅器36の増幅度を−g、増幅器37増
幅度もg、1Hデイレーライン33の写像関数を
Dとすると、 Vb2=Va+Ve2、 Vc2=D・Vb2、 Vd2=Vc2−Va、 Ve2=−g・Vd2、 Vf=g・Vd2、 Vg=Vc2+Vf、……(12) となる。ここでVa=V(t)とすれば、 Vb2=V(t)+Ve2 =V(t)−g・Vd2 =V(t)−g・〔Vc2−(t)〕 =(1+g)・V(t)−g・Vc2……(13) で表わされる。
また Vc2=D・Vb2 ……(14) Vd2=D・Vb2−V(t) ……(15) Vf=g・〔D・Vb2−V(t)〕 ……(16) となり、前述のVg=Vc2+Vfに(14)式、(16)
式を代入すると、 Vg=Vc2+Vf =D・Vb2+g・〔D・Vb2−V(t)〕 =−g・V(t)+(1+g)・D・Vb2
……(17) となる。この(17)式中のVb2に(13)式を代入
すると Vg=−g・V(t)+(1+g)・D〔(1+g) ・V(t)−g・Vc2〕 ……(18) となり、さらにこの(18)式は、 Vg=−g・V(t)+(1+g)・D〓(1+g)・V
(t) −g・D・〓(1+g)・V(t)−g・D・〔…
…〕…〓…〓……(19) となる。この式はさらに Vg=D・V(t)+g・{〔D・V(t)〕−V(t
)}+g{〔D・V(t)−D〔D・V(t)〕} +g2〔D・V(t)〕−g・(2g+g2)・D〔D・
V(t)〕 +(1+g)・g2・D〓D〓D(1+g)・V(t)
−g・D〔……〕…〓…〓……(20) と変形することができる。
ここでこの(20)式と前述の(11)式とを比較する
と、(20)式の右辺第1項、第2項、第3項の和
は(11)式と等しく、第4項、第5項、第6項が(11)式
に対して誤差となる。この誤差について第11図
を参照して述べると、第11図aは入力信号を示
しており、第11図bは(11)式による、つまり第5
図の1Hデイレーラインを2個用いた回路の出力
信号を示しており、第11図dは本発明の回路
(第9図)での出力信号を示している。そして第
11図のbとdを比較したときの誤差量が第11
図のcで示されている。
この誤差量は前述の(20)式第4項以降で表わ
される式で求められるが、前記増幅度gの値を選
択することにより、非常に小さく抑えることがで
き、結果的に出力端子38の出力信号は第11図
bの波形に近似する。例えば増幅度gは1/4等
に選ぶと良い。
こうして出力信号は垂直方向の輪郭にプリシユ
ート、オーバーシユートを付加することができ
る。
次に第12図、第13図を参照して第9図の回
路の変形例について説明する。尚、第9図と同一
部分には同一符号を付してある。まず第12図は
減算回路35の出力端に増幅器37(増幅度はg
である)を接続し、この増幅器37の出力端を加
算回路34に接続するとともに、反転回路39を
介して加算回路32に接続したものである。
また第13図は、減算回路35の出力端に増幅
器36(増幅度は−gである)を接続し、この増
幅器36の出力端を加算回路32に接続するとと
もに反転回路40を介して加算回路34に接続し
たものである。
このような第12図、13図の回路であつても
第9図の回路と同様の作用を果せることは容易に
理解できるところであろう。
次に本発明による垂直輪郭補正回路をくし形フ
イルタと組合せて輝度信号、搬送色信号の分離な
らびに垂直輪郭の補正を可能とする本発明の第2
の実施例について第14図を参照して説明する。
第14図において41はカラーテレビジヨン信
号が供給される信号入力端子であり、この入力端
子41はデイレータイム(τ)を有する遅延素子
42の入力端に接続され、この遅延素子42の出
力端は加算回路43の一方の入力端に接続され、
この加算回路43の出力端は(1H―τ)のデイ
レータイムを有するデイレーライン44の入力端
に接続されている。このデイレーライン44の出
力端は加算回路45の一方の入力端および減算回
路46の一方の入力端にそれぞれ接続され、これ
ら加算回路45、減算回路46の他方の入力端は
それぞれ前記信号入力端子41に接続されてい
る。そして加算回路45の出力端はデイレータイ
ム(τ)を有する遅延素子47を介して加算回路
48の一方の入力端に接続され減算回路46の出
力端は低域ろ波器49を介して増幅器50,51
の入力端にそれぞれ接続されている。増幅器50
は本例にあつてはマイナスの増幅度(−g)を有
し、増幅器51はプラスの増幅度(g)を有してい
る。そして増幅器50の出力端は前記加算回路4
3の他方の入力端に接続され、増幅器51の出力
端は前記加算回路48の他方の入力端に接続され
ている。そして加算回路48の出力端は輝度信号
出力端子52に接続され、減算回路46の出力端
は搬送色信号出力端子53に接続されている。
この第14図において遅延素子42,47のデ
イレータイム(τ)は、低域ろ波器49によつて
生じる信号の遅延時間とほぼ同じ時間に選ばれて
いる。つまり低域ろ波器49のデイレータイムも
(τ)ということになる。また低域ろ波器49の
遮断周波数は約2MHzに選ばれている。
次にこの第14図の回路の動作について説明す
る。信号入力端子41にはカラーテレビジヨン信
号が供給され、この信号は遅延素子42によつて
(τ)だけ遅延される。さらに加算回路43を介
してデイレーライン44に供給される。このデイ
レーライン44のデイレータイムは(1H―τ)
であるからこのデイレーライン44の出力は入力
端子41の入力信号に対してちようど1Hだけ遅
延されたものとなる。したがつて加算回路45、
および減算回路46では入力端子41に加わる信
号と1H遅延された信号との和的混合ならびに差
的混合が行われ、加算回路45の出力端には輝度
信号が、減算回路46の出力端には搬送色信号が
得られる。
またNTSC方式においては色信号を伝送するの
に色副搬送波(3.58MHz)を色信号で変調して
4.2MHzの映像帯域中2.1MHzから4.2MHzの間に重
畳している。つまり搬送色信号は3.58MHzを中心
として上は4.2MHz、下は2.1MHzの範囲内におい
てのみ存在する。一方第14図の低域ろ波器49
はその遮断周波数を約2MHzに選んであるため、
信号が2MHz以上においては第14図は第8図と
等価なものとなる。そして減算回路46の出力、
即ち搬送色信号出力端子53に現われる出力の低
周波成分が低域ろ波器49によつて分離され、さ
らに増幅器50によつて所定の増幅度をもつて反
転されて加算回路43に供給される。つまり第9
図における減算回路35、増幅器36による帰還
回路を第14図では減算回路46、低域ろ波器4
9増幅器50によつて構成している。尚加算回路
43に加わる一方の入力信号は遅延素子42によ
つて時間(τ)の遅れを有しており、また他方の
入力信号(帰還信号)は低域ろ波器49によつて
時間(τ)の遅れを有するから、加算回路43に
加わる両入力信号は時間的誤差がなく、加算に際
して悪影響はない。
また低域ろ波器49の出力はさらに増幅器51
によつて所定の増幅度をもつて加算回路48に供
給される。この加算回路48と増幅器51は第9
図における加算回路34と増幅器37に対応する
ものであり、この加算回路48の出力にはプリシ
ユート、オーバーシユートの付された輝度信号成
分が現われ、垂直輪郭の補正が可能となる訳であ
る。尚、前記加算回路45の出力が遅延素子47
によつて時間(τ)の遅れを有して加算回路48
の一方の入力信号として供給されるが、他方の入
力信号も低域ろ波器49によつて時間(τ)の遅
れをもつて供給されるため、両入力信号の時間的
誤差はなく、加算に際しての悪影響はない。
こうして第14図の回路はくし形フイルタ特性
を有して輝度信号と搬送色信号との分離が可能で
あるばかりでなく、プリシユート、オーバーシユ
ートを付して垂直輪郭の補正も可能となる。しか
も1Hデイレーライン(第14図では1H―τのデ
イレーラインではあるが)を1つ用いるだけで良
く回路規模も小さくて済む。尚、遅延素子42,
47はCCD等の大規模回路によらず通常の小形
の遅延素子部分を適用できるので大して負担には
ならない。
さらに第15図は第14図を応用した他の変形
例を示したもので、第14図と同一部分について
は同一符号を記してある。つまり第15図におい
て(1H―τ)のデイレーライン44の出力は遅
延素子47を介して加算回路54に供給され、こ
の加算回路54にはさらに増幅器51の出力と遅
延素子42の出力が供給されるようになつてお
り、この加算回路54の出力端が輝度信号出力端
子52に接続されている。そしてこの第15図の
加算回路54は第14図の2つの加算回路45と
48の役割を果たすことが可能な訳である。
また第14図、第15図において低域ろ波器4
9がデイレータイムを有さない様なものであれば
遅延素子42,47を設ける必要はなく、デイレ
ーライン44も1Hのデイレータイムを有するも
ので良い。
また本発明の特許請求の範囲を逸脱しない範囲
内で種々の変形例も実現可能であり、図示した例
にとどまらないことは言うまでもない。
〔発明の効果〕
以上述べたように本発明によれば、従来のよう
に2つの1Hデイレーラインを必要とせず、ただ
1つの1Hデイレーラインを利用して垂直方向の
輪郭にプリシユート、オーバーシユートをバラン
スよく付加することができ回路規模を大幅に縮少
することができる。
また従来のくし形フイルタ効果を損うことなく
輝度信号と搬送色信号との分離が可能であつて、
垂直輪郭の補正をも可能とすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は従来の輪郭補正装置にあつて2次微分
回路を利用したものの動作説明用信号波形図、第
2図は従来の垂直輪郭補正装置の一例を示す回路
図、第3図、第4図は第2図の回路の動作説明に
供するテレビジヨン画像の説明図および各部信号
波形図、第5図は従来の垂直輪郭補正装置の他の
例を示す回路図、第6図は第5図の回路動作説明
用の各部信号波形図、第7図はNTSC方式カラー
テレビジヨン信号の周波数スペクトルおよびくし
形フイルタ特性を示す図、第8図はくし形フイル
タのブロツク図、第9図は本発明の垂直輪郭補正
装置の一実施例を示す回路図、第10図、第11
図は第9図の回路動作説明用の信号波形図、第1
2図、第13図は第9図の回路の変形例を示す回
路図、第14図は本発明装置の他の実施例を示す
回路図、第15図は第14図の回路の変形例を示
す回路図である。 32,34,43,45,48,54……加算
回路、35,46……減算回路、33,44……
デイレーライン、36,50……増幅器、37,
51……増幅器。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1 映像信号源と、 第1の信号と第2の信号とを合成するための手
    段であつて、前記映像信号源からの映像信号が第
    1の信号として供給される第1の合成手段と、 この第1の合成手段の出力端に入力端が接続さ
    れ、その入力端に供給された信号を1水平走査期
    間遅延して出力端に取出すための遅延手段と、 この遅延手段の出力端に得られる信号と前記第
    1の信号とを差的に混合する差的混合手段と、 この差的混合手段の出力信号を処理して第1の
    信号よりもレベルが小さくかつ極性の反転した信
    号を得、これを第2の信号として前記第1の合成
    手段に供給するための帰還回路網と、 前記遅延手段の出力端に得られる信号と、前記
    第2の信号と逆極性の信号とを所定の比率をもつ
    て和的に混合し、プリシユート、オーバーシユー
    トの付された映像信号を取り出すための和的混合
    手段とを具備して成る垂直輪郭補正装置。 2 カラーテレビジヨン信号源と、 第1の信号と第2の信号とを合成するための手
    段であつて、前記カラーテレビジヨン信号源から
    の信号が第1の信号として供給される第1の合成
    手段と、 この第1の合成手段の出力端に接続された遅延
    回路を含み、前記第1の信号を1水平走査期間遅
    延した出力を取出すための遅延手段と、 この遅延手段によつて遅延された信号と前記第
    1の信号とを差的に混合する差的混合手段と、 この差的混合手段による差的混合出力信号から
    低周波成分を分離して取出すための低域ろ波器
    と、 この低域ろ波器によつて分離した信号を処理し
    て前記第1の信号よりもレベルが小さくかつ極性
    の反転した信号を得、これを第2の信号として前
    記第1の合成手段に供給するための帰還回路網
    と、 前記第1の信号と前記遅延手段によつて遅延さ
    れた信号および前記第2の信号と逆極性の信号と
    を所定の比率をもつて和的に混合し、出力として
    プリシユート、オーバーシユートの付された輝度
    信号を取り出すための和的混合手段とを少なくと
    も具備し、 前記低域ろ波器を通ることで信号が遅延作用を
    受けるときには、必要に応じてその遅延作用によ
    る時間的誤差を補正する手段を設けて成る垂直輪
    郭補正装置。
JP58221395A 1983-11-26 1983-11-26 垂直輪郭補正装置 Granted JPS60114089A (ja)

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JP58221395A JPS60114089A (ja) 1983-11-26 1983-11-26 垂直輪郭補正装置
KR1019840007272A KR900001796B1 (ko) 1983-11-26 1984-11-21 수직윤곽 보정장치
GB08429583A GB2151429B (en) 1983-11-26 1984-11-23 Vertical contour correction device
US06/674,651 US4654709A (en) 1983-11-26 1984-11-26 Vertical contour correction device
DE3443068A DE3443068C2 (de) 1983-11-26 1984-11-26 Einrichtung zur Konturkorrektur in vertikaler Richtung eines Bildes

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JPS60114089A JPS60114089A (ja) 1985-06-20
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JPS5729420U (ja) * 1980-07-28 1982-02-16

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KR900001796B1 (ko) 1990-03-24
KR850004000A (ko) 1985-06-29
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