JPH02202785A - 映像信号と補色関係を持つ文字を映像信号に挿入する文字合成装置 - Google Patents
映像信号と補色関係を持つ文字を映像信号に挿入する文字合成装置Info
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
係るもので、特に文字の挿入される位置の映像信号の色
と文字との色が常に自動的に補色関係となるようにする
ものに係るものである。
文字を挿入してデイスプレーされ得るようにする装置を
言う。
ーが内蔵されたビデオカメラ、映像編集時に文字を挿入
し得るようにしたVCR,等において広く利用されてお
り、放送局等においては字幕を挿入するための装置とし
て広範囲に利用されている。
は映像のカラーとは相関なしに、ある特定の色、例えば
赤色、青色、緑色、白色の中の一つのカラーとして統一
して文字を挿入する。
れる文字のカラー及び明るさが同一である場合には挿入
された文字を判別し得ないようになる。
ー及び明るさを検出してその映像に挿入される文字の色
相が映像信号のカラーと常に補色関係を持つようにする
文字合成装置を提供することにある。
号をデコーディングしてカラー位相を検出し、その位相
のレベルによりカラーを分解するカラー分解装置を提供
することにあ・る。
より分解されたカラー信号をエンコーディングして映像
信号のカラーと補色関係を持つ信号を出力する補助色制
御回路を提供することにある。
号(VCS)をデコーディングして色差信号(R−Y、
B−Y)を出力するものである。
、B−Y)はカラー位相検出回路13に供給されるが、
このカラー位相検出回路13はその色差信号カラーによ
る位相電圧(φ)を検出し、輝度(Y)とカラー(C)
を分離して出力する。
ホワイト検出回路15を通じて所定の電圧レベル(V
i )と比較されてその電圧レベルより大きいと、過大
ホワイト信号(Q)を発生させる。
検出回路17に供給されてその所で所定レベルの基準電
圧(MCI)と比較されてカラーの低飽和度(P)を検
出する。
である。
給されるカラー位相のレベルにしたがってカラーを分解
し、文字発生器19から供給される文字を現在の映像カ
ラー信号と補色関係を持つ文字カラー信5i3 (VC
G)に出力する。
号はビデオエンコーダー23によってエンコーディング
される。24は文字発生器19から発生される文字信号
を所定遅延する回路で、その遅延時間は上記のビデオエ
ンコーダー23から文字カラー信号がエンコーディング
されて出力される時間程度である。映像信号(VCS)
と文字カラー信号(VCG)はミキサー25によって合
成されるが、このミキサー25は遅延回路24の出力信
号(CGD)によって制御される。第2図を参照して補
色検出及び1111M1回路21をより詳細に説明する
と、次のようである。
されるカラー位相(φ)のレベルをそれぞれ異なる色相
を示すための多数の基準電圧と比較してカラーを分解す
るものである。このカラー分解回路43で出たカラー分
解信号はディジタルエンコーダー45によってエンコー
ディングされる。ディジタルエンコーダー45は低飽和
度検出信号(P)によってイネイブルされるものである
。
によって補色カラー(R+ 、B+ 、G+ )に変換
される。
、CG、CR:青色文字、緑色文字、赤色文字)はアナ
ログスイッチ79によって選択される。ロータリーエン
コーダスイッチ78は、使用者が文字色相を選択するた
めの手動スイッチング状態信号をエンコーディングして
出力させるためのものである。補色制御回路59の出力
とロ−タリーエンコーダースイッチ78の出力の中の一
つ信号がスイッチングバッフ?−77によって選択され
てアナログスイッチ79に供給されてそのアナログスイ
ッチ79を制御する。
ホワイトレベル検出回路15の過大ホワイト検出信j8
(Q)を受けてスイッチングバッファー77の制御信号
を提供する。上記カラー分解回路43はカラー位相検出
回路13から出るカラー位相(φ)の電圧を多数の基準
電圧(V+〜Vs )と比較してカラー信号を分解する
多数の比較器33〜41で構成する。多数の基準電圧(
V+〜V6 )は所定の電源電圧(Vcc)と接地との
闇に直列接続させた抵抗(R7−R13)によって発生
させるものである。比較器33〜41の(1)入力端子
にはカラー位相(φ)の電圧が供給され、入力端(−)
には各々基準電圧(■+〜Vs )の中の一つが供給さ
れる。
ジスター(Q1〜Q5)の各エミッターに接続される一
方、各スイッチングトランジスター (Q1〜Q5)の
ベースには前端の比較器31〜39の出力が連結される
ようにする。上記補色制御回路59はディジタルエンコ
ーダー45の出力である第1.第2.第3エンコーディ
ングカラー信号(B+ 、Bz 、B3 )を反転する
第1.第2、第3インバーター47,49,55、第1
エンコーディングカラー信!(B1)と反転された第2
エンコーディングカラー信号(B2)をANDする第1
ANDゲート51、第2.第3エンコーディングカラー
信号(B2.83)をAND出力する第2ANDゲート
53及び第1.第2ANDゲート51.53の出力をO
R演算してゲーティングするORゲート57とから構成
される。上記第1インバーター47の出力は赤色信号(
R+ )であり、ORゲート57は緑色信号(G1)で
あり、第3インバーター55は青色信号(B1)である
。スイッチングバッファー77は第1〜第6スリーステ
ートバツフy−61,63,65゜69.71.73と
インバーター67とから構成されである。
+ )は第1〜第3スリーステートバツフアー61.6
3.65に供給され、ロータリーエンコーダースイッチ
78のエンコーディング信号(RA、RB、RC)は第
4〜第6スリーステートバツフyp−69,71,73
に供給される。このスリースアートバッファーの出力信
号によってアナログスイッチ79が制御される。インバ
ーター67は第4〜第6スリース”アートバッファーを
制御する信号を反転させて第1〜第3バツフアーに供給
する。
1で構成するが、所定電圧と接地との間に抵抗(R31
)、可変抵抗(VR+ )、及び抵抗(R32)を接続
させて過大ホワイトレベル電圧(VY i )を設定し
て比較器81の反転入力端に(−)供給されるようにす
る。カラー位相検出回路13の輝度信号(Y)は比較器
81の(1)入力端に供給されてその過大ホワイトレベ
ル電圧(VY i )と比較されるようにする。その結
果、輝度信号(Y)が過大ホワイトレベル電圧(VYi
)より大きい場合には比較器81から出力される過大ホ
ワイト検出信5(Q)が“ハイ″′として現われるよう
になる。即ち、輝度信号(Y)の白色レベルが強いこと
を意味する。
が、所定電圧(Vcc)と接地との間に抵抗(R33)
、可変抵抗(VR2)、及び抵抗(R34)を接続さ
せて低飽和度レベル電圧(VCl)を設定して比較器8
2の反転入力端(−)に供給されるようにする。カラー
位相検出回路13のカラー信号(C)は比較器82の(
→−)入力端に供給されてその低飽和度レベル電圧(V
Ci )と比較されるようにする。その結果、カラー信
号(C)が低飽和度レベル電圧(VCi )より小さい
場合には比較器81から出力される低飽和度検出信%
(P)が“ロウ″を示すようになる。即ち、カラー信号
(C)の状態が低飽和度であることを意味する。
トルスコープに示したものである。
エンコーディングカラー信号(B1゜82.83)によ
るカラーを第5図(A)に表示しており、第2図のディ
ジタルエンコーダー45のエンコーディングカラー信号
を論耶組合する補色制御回路59の出力信号(R+ 、
B+ 、G+ )によるカラーを第5図(B)に表示し
た。第5図(C)、(D)、(E)は補色制御回路59
の論即組合によるマツピングを表示したものである。
して詳細に説明する。
像信号(VCS)がごデオデコーダー11とミクサー2
5に入力され、文字発生器19からは赤色、青色、緑色
(OR,CB、CG)のカラーを各々持つ同一文字(C
GC)が発生されて補色検出及び制御回路21と遅延部
24に各々入力される。ビデオデコーダー11に入力さ
れた複合映像信号は色差信号(R−Y、B−Y)にデコ
ーディングされてカラー位相検出回路13に入力される
。
よる位相電圧(φ)を検出して補色検出及び制御回路2
1に入力させ、輝度信号(Y)とカラー信号(C)を分
離して各々過大ホワイト検出回路15及び低飽和度検出
回路17に入力させる。
って位相状態による位相レベル電圧(φ)を検出する。
1)、可変抵抗(VR1)、抵抗(Rn)によって設定
された過大ホワイトレベル電圧(VYi)とカラー位相
検出回路13から入力される輝度信号(Y)を比較器8
1が比較して輝度信号(Y)が過大ホワイトレベル設定
電圧(VY i )より大きいと、検出信号(Q)を“
ハイ”に出力する。
号の明るさが大変用るい状態を示す。
) 、可変抵抗(VR2)、抵抗(R34)によって設
定された低飽和度レベル設定電圧(VCl)と上記位相
検出回路13から入力されるカラー信号(C)を比較器
82が比較してそのカラー信号(C)が低飽和度レベル
設定電圧(VCi )の以下であると、飽和度検出信号
(P)“ロウ″に出力する。
電圧(VCi)より大ぎいと、飽和度検出信号(P)は
“ハイ″に出力される。
は第2図のように構成された比較器31〜41の各々の
非反転端子(1)に入力され、ホワイトレベル検出信号
(Q)はスイッチ75の一端に提供される。
ジタルエンコーダ45の制御信号に入力され、文字発生
器19の文字(CGD)はアナログスイッチ79の入力
端に提供される。
と抵抗(Ry〜R13)によって分圧された基準電圧(
V+〜Vs )を比較してその結果を信号とに出力する
。
各々位相電圧(φl〜φ6)のレベルと同じである。
である。したがって、カラー位相検出回路13の位相
電圧(φ)が基準電圧(v4)と電圧(VS)との間に
あるとしたら、比較器37.39.41の出力(A4
、 As 、 As )は論理“ハイ”であり、比較器
31.33の出力(A+ 、Ax )は論理“ロウ″を
もって下記のような条件が成立される。
くφ泪であると(nは0を包含する自然数) ここで、ATLはφn −X−”L” (ロウ)(Xは
Oを包含しない自然数) φn+Y−“H″(ハイ)(YはOを包含する自然数)
である。
トランジスター(Q1〜Q5)の各々のエミッターに接
続され、上記スイッチングトランジスター(Q1〜Q5
)の各ベースには前端の比較器31〜39の出力を入力
することにより上記比較器31〜41の出力中の−っの
信号のみがディジタルエンコーダ45にへカされる。
圧のみを入力する比較器の出力のみがスイッチングトラ
ンジスターを通じて出力される。
である時には比較器33の出力のみが“ハイ”をもって
スイッチングトランジスター(Ql)を通じてディジタ
ルエンコーダー45に入力される。
圧である。上記のような動作によるカラー分解信号(A
+〜As )を入力したディジタルエンコーダー45は
第6図のように入力信号(A+〜As )をエンコーデ
ィングして第1.第2.第3エンコーディングカラー(
B+ 、 82 、 F3s )を出力する。
ラー(B+−83)の組合せはカラーを表わす。
合、緑色(GRN)状態である。
飽和度検出回路17の低飽和度検出信号(P)によって
イネイブルされて動作される。
ル設定電圧(VCi )より低くなると、上記低飽和度
検出信号(P)は゛ロウ″として入力されることにより
、ディジタルエンコーダー45はディスエイプルされて
入力論理に関係なしに8+ 、82 、B3の出力を全
部“ロウ”として出力する。
和度が低くなって色を区分することが難しい時には文字
カラーの信号を白色信号に出力するためである。
が適正状態にある時にエネイブルされて入力されるカラ
ー分解信号(A+〜As )を第6図のテーブルのよう
にエンコーディングする。
ンコーディングカラーの信号(B+ 、B2 。
図(A>のテーブルである。
第3エンコーディングカラーの信号(B+。
ラー(R+ 、G+ 、B+ )に変換される。例えば
、ディジタルエンコーダー45の第1.第2.第3エン
コーディングカラー信号(8+ 、8z 、Eh )の
論理が” oot”である状態であるので現在デイスプ
レーされる映像信号の色相が緑色(GRN)を表わすと
、補色制御回路59を通じて出力され補色カラー信号(
R+ 、G+ 、B+ )の論理は第5図(D>に表示
したように緑色(GRN)と補色関係を示す“100”
になる。
ー45の第1.第2.第3エンコーディングカラー信号
(B+ 、Bz 、B3 )の論理を常にそれと補色関
係を持つ補色カラー信号(R1゜G+ 、B+ )の論
理に変換して第1.第2.第32バッファー61.63
.65に供給する。
最小化によって設計される。
スイッチ75によって制御されるが、そのスイッチ75
が自動(オート)位置にある時には抵抗(RI4)によ
る“ロウ”信号がインバーター67によって反転されて
第1.第2.第3バッフ7−61.63.65の制御信
号に印加されることにより補色カラー信!(R+ 、G
+ 、B+ )がアナログスイッチ79の制御信号に入
力される。
ち映像信号の輝度(Y)が過大ホワイトでない場合には
上記第1.第2.第3バツフアー61.63.65のバ
ッファーリング信号によってアナログスイッチ79は青
色文字CB、緑色文字(CG)、赤色文字(CR)に入
力されるキャラクタ−のカラーを第7図のテーブルのよ
うに出力する。
、82.83 >の論理が“010”としてデイスプ
レ−される映像信号がシアンである場合には、補色制御
回路59の補色信号(R+。
79からはシアン色と補色関係である赤色カラー文字(
CR)と青色カラー文字(CB)が出力される。
バッフy−61,63,65はディスエイプルされ、第
4.第5.第6バツフアー69゜71.73はエネイブ
ルされてロータリーエンコーダスイッチ78から出力さ
れる論理信号 (RA。
される。したがって、アナログスイッチ79はデイスプ
レーされる映像信号の色とは関係なしに任意のカラーを
選択して下記の表1−1のように出力する。
ッチ75が自動位置に動いて補色制御回路59の出力(
R+ 、G+ 、St )がアナログスイッチ79の制
御信号に入力されると、文字カラー映像信号に対して補
色の信号に自動選択される。
イ”になると、抵抗(R14>の両端子には電圧降下が
発生して自動位N(オート)が“ハイ″になる。
Y)が大変用るい時にはロータリーエンコーダースイッ
チ78の出力によってアナログスイッチ79が制御され
ることにより過大光量により文字判別の龍しさが自動的
に解消され得る。
文字の信号は映像信号のカラーとは補色の関係を持って
第1図のビデオエンコーダー23に入力される。
ー文字を入力するビデオエンコーダー23はそのカラー
文字の信号をエンコーディングして文字信号(VCG)
を発生させてミクサー25に供給するが、このミクサー
25には映像信号(VCS)も供給される。その映像信
号(VCS)と上記文字信号(VCG)を合成して複合
映像信号(VC3O)を発生させる。
字信号(CGC)が補色検出及び制御回路21、そして
ビデオエンコーダー23を通じて遅延される程、文字信
号(CGC)を遅延して文字信号(VCG)と入力映像
信号<VCS>のミキシングを制御する信号としてミク
サー25に供給する。
O)はモニターにデイスプレーされるとか、VCR等の
ような記録装置に録画される。
カラーを分解して挿入される文字のカラーを映像信号の
カラーと補色関係を持つように変化させることとは勿論
、映像信号中の輝度信号の過大ホワイト及びカラー信号
の低飽和度に対しても文字のカラーを適切に変化させる
ことによりいつも画面上に文字が鮮明に表示されるよう
にするものである。
図は第1図の補色検出及び制御回路詳細図、第3図は第
1図の過大ホワイト検出回路及び低飽和度検出回路の詳
細図、第4図NTSCにおける色飽和度1の色信号及び
そのベクトル図、第5図は第2図の補色制御回路の入出
力信号テーブル図、第6図は第2図のディジタルエンコ
ーダの進行テーブル図、第7図は第2図のアナログスイ
ッチの進行テーブル図、第8図は第2図のカラー位相検
出回路における位相検出信号と各色信号との関係図であ
る。 1・・・色飽和度、11・・・ビデオデコーダー、13
・・・カラー位相検出回路、15・・・過大ホワイト検
出回路、17・・・低飽和度検出回路、19・・・文字
発生器、21・・・補色検出及び制御回路、23・・・
ビデオエンコーダー、24・・・遅延部、25・・・ミ
キサー31〜41比較器、43・・・カラー分解回路、
45・・・ディジタルエンコーダー、47・・・第1イ
ンバーター、49・・・第2インバーター、51・・・
第1ANDゲート、53・・・第2ANDゲート、55
・・・第3インバーター、57・・・ORゲート、59
・・・補色制御回路、61・・・第1スリーステートバ
ツフアー63・・・第2スリーステートハバツフアー、
65・・・第3スリーステートハバツフ?−169・・
・第4スリーステートハバッファ−171・・・第5ス
リーステートハパッフ?−173・・・第6スリーステ
ートハバツフアー、75・・・スイッチ、77・・・ス
イッチングバッフ?−178・・・ロータリーエンコー
ダースイッチ、79・・・アナログスイッチ、67・・
・インバーター、81.82・・・比較器。
Claims (4)
- (1)映像信号と補色関係を持つ文字を映像信号に挿入
する文字合成装置において、 入力映像信号(VCS)をデコーディングして色差信号
(R−Y、B−Y)を出力するビデオデコーダー(11
)と、 上記色差信号(R−Y、B−Y)からカラー位相電圧(
φ)を検出し、カラー信号(C)と輝度信号(Y)を分
離出力するカラー位相検出回路(13)と、 上記輝度信号(Y)を所定レベルの電圧(VYI)と比
較してその輝度信号(Y)の状態が過大ホワイトである
かを検出して過大ホワイト検出信号(Q)を出力する過
大ホワイト検出回路(15)と、 上記カラー信号(C)を低飽和度レベル電圧(VCi)
と比較してそのカラー信号(C)が低飽和度であるかを
検出して低飽和検出信号(P)を出力する低飽和度検出
回路(17)と、文字信号(CGC)を発生する文字発
生器(19)と、上記カラー位相電圧(φ)を所定のカ
ラーを持つ多数のカラー位相電圧(φ1・・・φ6)と
比較して映像信号(VCS)のカラーを分解してその映
像信号(VCS)のカラーの補色を検出してその補色で
文字のカラー信号(BO、GO、RO)を出力する一方
、上記過大ホワイト検出信号(Q)及び低飽和度検出信
号(P)の入力によつて上記文字のカラー信号(BO、
GO、RO)を変換出力する補色検出及び制御手段(2
1)と、 上記文字カラー信号(BO、GO、RO)をビデオエン
コーディングして出力するビデオエンコーダー(23)
と、 上記入力映像信号(VCS)にビデオエンコーディング
された(映像符号化)文字カラーの信号を合成して文字
合成映像信号(VCSO)を出力するミクサ(25)と
、 上記文字信号(CGC)を補色変換及びエンコーディン
グ時間の間遅延して文字合成制御信号として上記ミクサ
ー(25)に提供する遅延部(24)とから構成したこ
とを特徴とする文字合成装置。 - (2)上記補色検出及び制御手段が上記カラー位相検出
回路(13)から得たカラー位相電圧(φ)を相異なる
色像を示す多数の基準電圧と比較して上記入力映像信号
(VCS)のカラーを分解回路(43)と、 上記カラー分解回路(43)のカラー分解信号を低飽和
度検出信号(P)にしたがつてエンコーディングするデ
ィジタルエンコーダ(45)と、 上記ディジタルエンコーダー(45)のエンコーディン
グカラー信号を補色カラー(R1、G1、B1)に変換
出力する補色制御回路(59)と、 所定のカラーをもつて入力される文字カラー信号(CB
、CG、CR)を上記補色制御回路(59)、あるいは
ロータリーエンコーダスイッチ(78)の出力によりス
イッチング出力するアナログスイッチ(79)と、 上記補色制御回路(59)の出力と上記ロータリーエン
コーダースイッチ(78)の出力の中での一つの信号を
上記アナログスイッチ(79)のスイッチング制御信号
に提供されるようにするスイッチングバッファー(77
)と、 所定の電圧(Vcc)と上記過大ホワイト検出信号(Q
)を受けて上記スイッチングバッファー(77)の制御
信号を提供するスイッチ(75)とから構成されること
を特徴とする、請求項第1項に記載の映像信号と補色関
係を持つ文字を映像信号挿入する文字合成装置。 - (3)上記カラー分解回路(43)は所定の電圧(Vc
c)と接地との間に直列に接続させて多数の基準電圧(
V_1〜V_6)を発生させ得るようにした多数の抵抗
(R_7〜R_1_3)、第1入力端子には上記カラー
位相電圧(φ)を共通的に入力し、第2入力端子には各
々上記基準電圧(V_1〜V_6)の一つを各々入力さ
せてカラー位相電圧(φ)のカラーを分解して出力する
多数の比較器(34〜41)と、上記比較器(33〜3
4)の各出力が順次的に対応するエミッターに入力され
るようにする一方、そのエミッターに対応するベースに
は前端の比較器(31〜39)の出力が供給されるよう
にして比較器の出力を制御するスイッチングトランジス
ター(Q_1〜Q_5)とから構成されることを特徴と
する請求項第2項に記載の装置。 - (4)上記補色制御回路(59)は上記ディジタルエン
コーダー(45)の第1、第2、第3エンコーディング
カラー信号(B_1、B_2、B_3)を反転する第1
、第2、第3インバーター(47、49、55)、上記
第1エンコーディングカラー信号(B_1)と反転され
た第2エンコーディングカラー信号(B_2)をAND
する第1ANDゲート(51)、上記第2、第3エンコ
ーディングカラー信号(B_2、B_3)をAND出力
する第2ANDゲート(53)、及び上記第1、第2A
NDゲート(51、53)の出力をOR演算してゲーテ
ィング出力するORゲート(57)とから構成したこと
を特徴とする請求項第2項に記載の装置。
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|---|---|---|---|
| KR1019880018091A KR910006465B1 (ko) | 1988-12-31 | 1988-12-31 | 영상신호와 보색관계를 가지는 문자를 영상신호에 삽입하는 문자 합성장치 |
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1256935A Granted JPH02202785A (ja) | 1988-12-31 | 1989-09-29 | 映像信号と補色関係を持つ文字を映像信号に挿入する文字合成装置 |
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