JPH02288488A - 運動補償方式 - Google Patents

運動補償方式

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JPH02288488A
JPH02288488A JP1273639A JP27363989A JPH02288488A JP H02288488 A JPH02288488 A JP H02288488A JP 1273639 A JP1273639 A JP 1273639A JP 27363989 A JP27363989 A JP 27363989A JP H02288488 A JPH02288488 A JP H02288488A
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signal
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luminance signal
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Hyeon-Deok Cho
ヒョンデク チョー
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    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
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    • H04N9/00Details of colour television systems
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    • H04N9/16Picture reproducers using cathode ray tubes
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    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/77Circuits 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
    • H04N9/78Circuits 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

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  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Graphics (AREA)
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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】
本発明はテレビジョン(TV)に係るもので、特に飛越
し走査型ビデオ信号の運動変化を感知して順次走査型ビ
デオ信号に変えてやる方式に係るものである。 一般に、TV放送は最初には黒白で放映されたが、色に
対する欲求のためカラーTVが開発された。カラー「V
にお4ノる放送方式は地域により異なり、放送方式の種
類はNrSC,PAL、SECAM方式等がある。上記
のように色に対する要求が充足されると、その上により
鮮明なカラー画面への新たな欲求が今示されている。上
記新たな要求に便乗してI D −T V (l mp
roved D ef 1nition−rV)及びE
D−丁V (Extended Dcrin目inn 
−TV ) 、 HD −TV (High Qefi
niti。 n−rV)等の1発が進行されであるが、上記TVsに
対して簡単にぎ反すると、下記のようである。 I D−TVは放送方式を変更しないで受像機内部の信
号処理8路を変更して画面の解像度を向上させる。 そして、ED−TVはID−TVと同様に放送方式の変
更はしていないし、但し送信側に前置フィラー(P r
e −F 1ller )を設置し、受信側に後置フィ
ラー(Po5t −Filler )を設置してカラー
の色信号と共に轟解像度の成分信号を多重させて既存の
NfSC方式のビデオ信号と互換性を持ちながら、画面
のMa!度を向上させる。 一方、HD−TVは6MHzの周波数帯域差を持つ二つ
のチャンネルで一つのビデオ信号を発生する放送方式を
変更して画面の解像1哀を向上させる方法で既存のカラ
ー丁■より数等な解像度を持つ。 上記l0−TVやED−TVは既存の画面走査方式であ
る飛越し走査方式の代りに解像度がすぐれる順次走査方
式で走査するために飛越し走査型のビデオ信号を順次走
査型のビデオ信号に変換するが、この時、元の画面のデ
ータが検出されてしまう問題点があった。 したがって、本発明の目的は[Vにおける飛越し走査型
のビデオ信号を順次走査型のビデオ信号に変更する時、
飛越し走査型のビデオ信号の運動変化を感知して無くし
たビデオデータを補完し得る運動感知方式を提供するこ
とにある。 以下、本発明を添付図面を参照して肩側に説明する。第
1図は本発明の70ツタ図であって、飛越し走査型のビ
デオ信号を入力端子1丁を通じて入力してディジタル信
号に変換した後にライン1を通じて出力するA−D変換
器100と、上記ライン1上に入力ラインを接続し、上
記ライン1上のディジタルビデオ信号の第1所定周波数
を基準にして高域のビデオ信号を除去して低域に分布さ
れた輝度信号を検出した後にライン1゜を通じて出力す
る低域フィルター110と、上記ライン1上に入力ライ
ンを接続し、上記ライン1上のディジタルビデオ信号中
の第1所定周波数帯域のビデオ信号のみを検出してライ
ン9を通じて出力する帯域フィルター111と、上記ラ
イン9を通じて上記帯域゛フィルター111にfl続さ
れて上記帯域フィルター111の出力信号を色信号と第
1所定周波数帯域に分布された輝度信号に分離して色信
号はうイン2を通じて出力する一方、輝度信号はうイン
11を通じて出力するくし形フィルター112と、 上記ライン11を通じて一方の入力ラインを上記くし形
フィルター112に接続し、上記ライン10を通じて上
記rfi域フィルター110に接続して上記ライン10
とライン11上の輝度信号を加算した後にライン3を通
じて出力する加算器120で成されて色信号と輝度信号
を分離するカラー/輝度分g1丁−段と、 上記ライン3上に入力ラインを接続し、上記ライン3上
の輝度信号中の第2所定周波数を基準にして高域成分の
輝度信号を画面の水平軸の運動成分として検出してライ
ン12を通じて出力する水平運動感知器130と、 上記ライン3上に入力ラインを接続し、上記ライン3上
の現在の輝度信号と既に入力された全画面のX1If信
号の低域成分を比較してその比較された差異を時間的な
運動変化量として検出してライン13を通じて出力する
88間運動感知器131と、上記ライン12を通じて一
方の入力ラインを上記水平運動感知器130に接続され
、上記ライン13を通じて他の入力ラインを上記時間運
動感知器131に接続されて上記二つのライン12.1
3上の信号を比較して二つの信号中の大きいへカ信号の
一つのみをライン5を通じて出力する運8量比較器14
Gと、 上記ライン1上に入力ラインを接続し、上記ライン1上
のディジタルビデオ信号中の第1所定周波数を基準にし
て低域成分の輝度信号のみを分離した後に上記低域の輝
度信号中の第2所定周波数帯の輝度信号を垂直運動変化
部として地山してライン6を通じて出力する垂直運動感
知器132と、上記ライン5を通じて運動量比較器14
0に接続されて画面の詩周J!勤変化量を補正するため
に上記運動量比較器140の出力信号の大きさに該当さ
れた補正値をライン14を通じて出力する第1運肋間補
正器150と、 上記ライン6を通じて上記垂直運動感知器132に一方
の入力ラインが接続され、上記ライン14を通じて上記
第1運動吊補正器150に他方の入力ラインが接続され
て画面の時開及び空間的な運動変化量を検出するために
上記垂直運動感知器132の出力によって上記第1運妨
量捕正器150の出力に一定比率で乗算するとか一定レ
ベルを維持する補正値の運動感知信号をライン15を通
じて出力する第2運肋ω補正器151で成されて輝度信
号の時間及び空間的な運動変化を検出する運動変化検出
手段と、 上記ライン15を通じて上記第2運動B補正器151に
一方の入力ラインを接続し、上記ライン2を通じて上記
くし形フィルター112に他方の入力ラインを上記くし
形フィルター112に接続し、又他の一方の入力ライン
は上記ライン3を通じて加算器120に接続されて上記
二つのライン2,3上の輝度信号及び色信号で第2のi
輝度低信号び第2の色信号を発生するために上記二つの
ライン2゜3上の色信号及び輝度信号を各々遅延する一
方、P波した後に上記ライン15上の運動感知信号によ
って比率調節した後に加算して各々の出力ライン7.8
を通じて出力する混合器160とで構成する。 第2図は第1図の各部分に対する出力特性図である。 したがって、本発明は第1.第2図を参照して詳紺に説
明する。入力帽子ITを通じてA−D変換5100に入
力されるビデオ信号はアナログ形態を持ち、そしてA−
D変換器100は上記アナログ形態のビデオ信号をディ
ジタル形態のビデオ信号に変換してライン1を通じて低
域フィルター110及び帯域フィルター111.垂直運
動感知器132に出力する。 上記ライン1上のビデオ信号を入力する低域フィルター
110は上記ビデオ信号中の色副搬送波の周波数fsc
を基準にして一定周波数幅のビデオ信号を除去して上記
色副搬送波の周波数帯;或以下の低域周波数帯域に載っ
ている低域輝Il!信号を復調したのらにライン10を
通じて加n器120に出力する。 上記低域フィルター110の出力周波数の特性は第2図
の210に図示されているようになり、上記200で1
色QJ搬送波fscの左喘に位冒した曲線2’IOのよ
うな利得特性を持つ。 そして、上記ライン1上のビデオ信号を入力する帯域フ
ィルター111も上記ビデオ信号中の色副搬送波の周波
数帯域のビデオ信号のみをライン9を通じてくし形フィ
ルター112に出力させる。この詩、帯域フィルター1
11の周波数特性lよ第2図の210に図示したように
色DI搬送波の中心周波数である3、 58 M Hz
を中心にして左右1 M Hzの高域に大きい利得特性
を持つ。これは一般的にN[SC放送方式で色信号成分
を制御するI映像信号とQ映像信号は上記3.58 M
 l−1z±1Mt(zの帯域に分布されており、上記
3.58 M Hz±1Mト・1zで1映像信号が占有
する帯域幅は1−1.5MHzであり、Q映像信号が占
有する帯域幅は0.5M Hzである。 上記ライン9を通じて帯域フィルター111の出力を入
力するくし形フィルター112は上記帯域フィルター1
11の出力を色1iiIJWk送波の帯域に包含された
高域成分の輝度信号と色信号を分離して上記高域!!i
瓜信号はうイン11を通じて加算器120に出力する一
方、上記色信号はライン2を通じて混合器160に出力
する。 上記ライン10を通じて低域フィルター110から低域
成分の輝度信号を入力し、上記ライン11を通じてくし
形フィルター112から高域成分の輝度信号を入力する
加算器120は上記高域輝度信号と低域成分の輝度信号
を加算してライン3を通じて混合器160及び水平運動
感知器1301時門運動感知器131に出力する。そし
て、便宜上加口器120でライン3上に出力される輝度
信号を第1輝度信号とし、上記くし形フィルター112
でライン2に出力される色信号を“第1色信号“とし、
上記第1t輝度及び色信号は一つのフィールドでライン
当りの輝度及び色データである。 上記271′1算各120に接続されて第1輝度信号を
入力する水平運動感知器130は一種の帯域フィルター
であって、上記第1輝度信号をフィルターリングしてa
酸成分の第1輝度信号である水平運動感知信号を検出し
、検出された水平運動感知信号をライン12を通じて運
動量比較器140に出力する。 一般的に、水平運動感知器は輝度信号のエツジ部分を感
知して運動水平運動程度を判斯し得るが、上記tV度低
信号エツジ部分は輝度信号の高域成分、即ち色On送波
の周波数帯域に位tした輝度信号にし得る。したがって
、上記水平運動感知器130の周波数特性は第2図の2
30のように色frill送波の周波数fsc付近で大
きい利得を持つ。 一方、上記水平運動@知器130と共に上記ライン3に
接続されて上記加算器12Gから第1輝度信号を入力す
る時間遅!17@知部131は現在の第1輝度信号と既
に入力された全てのフレームの第1ff度信号を比較し
て時間運動感知信号を検出し、その検出された時間運動
感知信号をライン13を通じて運動m比較器140に出
力する。 そうすると、上記ライン12を通じて上記水平運動感知
器130から水平運動感知信号を入力し、上記ライン1
3を通じて上記時1円Jl!1111感知器131から
時開運ilJ感短信号を入力する運動m比較器14Gは
上記二つの入力信号を比較して大きい入力信号のみをラ
イン5を通じて第1運動量補正器150に出力する。こ
の時、運a F3比較器140の比較出力をYm、時間
運動感知信号をX
【、水平運動感知器号をxhとすると
、運動量比較器140の比較出力Ymは、 Ym =MAX (Xt 、 Xh )       
−CI)である。 上記運動m比較器140は水平運動感知信号中に時開運
動成分が包含されであるので、上記時間遅vJ感知信号
と上記水平運動感知信号中の運動変化量が大きいものを
選択する。 そして、上記ライン5を通じて上記運動母比較3140
に接続された第1運動量補正器150は上記運動量比較
器140の出力信号のレベルを変換してレベル調整され
た時間とか水平運動感知信号をライン14を通じて第2
運1ffl補正器151に供給する。 上記第1運動rII補正器150は第2図の240のよ
うな人出力特性でマツピングされた一種のメモリ素子を
利用して構成されており、上記第2図の240の人出力
特性度を説明すると、次のようである。 即ち、運動量比較器140の出力の最大のレベルを1″
と仮定し、入力をX、出力をYとすれ14τ、出力yは
、 Y=Oで区間aに該当し、 上記第2図の240で入力信号のレベルが“X上4/1
6”であれば、出力信号のレベルが殆ど′″1″に近い
、殆ど完全なりJ fEI Vl、として処理すること
を示し、反面入力信号のレベルが“”X<1/16”で
あれば、出力信号のレベルは“y = O”で停止領域
として処理し、そして残りの区部においては停止領域と
動領域を混合することを示す。 又、一方に上記低域フィルター 110及び帯域フィル
ター111と共に入力ラインを上記ライン1上に接続し
である垂直71肋感知器132は垂直運動感知信号を検
出するために上記A−D変換器100の出力をP波して
色信号を除去した低域のW度信号を抽出し、上記低域の
輝度信号を1 / 2 fh周期にオフセットして1 
/ 2 fh周用にオフセットされた低域の輝度信号で
ある垂直71肋感知器号をライン6を通じて第2運動旦
補正器151に出力する。 上記垂直運動感知信号の周波数特性を見て見ると、第2
図中の200のような周波帯の利得特性を持ち、!l!
直運角運動成分記200において曲$3201内に分布
されており、上記201中の一部分である205を拡大
して見ると第2図の220のようなスペクトルを持って
いる。4./たがって、垂直運動感知信号は水平走査周
波数rhを中心にして一番遠くに離れた(n+−1/2
)fhに分布された輝度信号を持つが、これは(n+1
/2)fhにある輝度信号に垂直運動成分が一番多く包
含されているためである。 ライン6を通じて上記垂直運動感知器132に一方の入
力ラインを接続し、他方の入力ラインをライン14を通
じて上記第1運動吊比較器150に接続しである第2運
動間補正器151sよ上記垂直運動感知器132の出力
信号の論理状態によって予めセラミインクされた一定論
理値を持つ運動感知信号をライン15を通じて混合器1
60に出力するとか、又は上記ライン14を通じて引込
まれる第1運動量補正器15Gの出力信号のレベルに比
例するレベル値を持つ運動感知信号を発生してライン1
5を通じて混合器16Gに出力する。 上記ライン2を通じて上記くし形フィルター112′か
ら第1色信号を入力し、上記ライン3を通じて上記加n
器12Gから第1輝度信号を入力し、上記ライン15を
通じて上記第2運動量補正器151から運動感知信号を
入力する混合器16は上記第1色及び輝度信号を遅延又
はP波する一方、上記運動感知信号を補修化した後に上
記遅延又はP波された第1色及び輝度信号を運動感知信
号又は補修化された運動感知信号に補正して第2色信号
及び第2n度信号を発生した後に上記第2輝度信号はう
イン7を通じて出力し、上記第2色信号はライン8を通
じて出力する。この時、上記混合器160で二つのライ
ン 7.8を通じて出力される第2i輝度信号及び第2色信
号は順次走査のために補1mされた色及び輝度データで
上記第1色信号及び第11変信号が奇数水平ライン走査
用の色及び輝度データとすると、上記第2色信号及び第
2輝度信号は偶数水平ライン走査用の色及び輝度データ
になる。 したがって、走査用の色及び輝度データは上記第1輝度
信号と第2輝度信号を組合せ、上記第1色信号と第2色
信号を組合せた輝度信号と色信号になる。 第3図は第1図中の帯域フィルター111に対する訂m
回路図であって、ライン1とライン16との閂に直列接
続された4個の画素遅延器300〜303と、 上記ライン1に一方の入力端子を接続し、他方の入力#
4Fは上記ライン16に接続されて上記ライン1上のビ
デオ信号と上記4個の画素遅延器300〜303によっ
て遅延されたビデオ信号を加算してライン7を通じて出
力する加算器310と、上記ライン7とライン18との
間に接続された2個の画素遅延器304. 305と、
上記ライン17に一方の入力端子を接続し、他方の入力
端子は上記ライン18に接続されて上記ライン18上の
ビデオ信号を上記ライン17士のビデオ信号にて減算し
てライン9を通じて出力する減算器311で成されであ
る。 上記の第3図を詳細に説明すると、ライン1とライン1
6との同に接続された4個の画集遅延器300〜303
は各々1t4素に該当する1n間の間上記ライン1上の
ビデオ信号を8延させ、したがって、画素遅延器303
でライン16上に4個の画素に該当するW1固の門遅延
されたビデオ信号が出力される。 そして、加算器310は上記ライン16上のビデオ信号
と上記ライン1上のビデオ信号を加算してライン17を
通じて画素遅延器304及び減算器311に出力する。 上記ライン17とライン18との間に直列接続された2
Nの画素遅延器304. 305は各々連鎖的に上記加
算器310がらライン17を通じて引込まれるビデオ信
号を1画素に該当するll1時間の時間遅延出力し、し
たがって、画素遅延器305からライン18上に出力さ
れるビデオ信号は上記ライン18上のビデオ信号を2個
の画素に該当する時間の間71Jfされたビデオ信号で
ある。 そして、上記ライン17を通じて加算器310に一方の
ラインを接続し、上記ライン18を通じて画素遅延器3
05に他方のラインを接続しである減算器311は画素
遅延器305の出力を上記加算器31Gと減算してライ
ン9を通じてくし形フィルタ112に出力する。この時
、上記ライン9上のビデオ信号は搬送波信号の周波数を
基準にして11M Hz周波数帯域の周波数を持つが、
これは低域フィルターでfl’動される4個の画素遅延
器300〜3G3と加算器31Gによって高域側の遮断
周波数(fsc+−IMHz)IX内のビデオ信号のみ
を抽出した後に高域フィルターで作動される2個の画素
遅延器304. 305と減算器311によって低域側
の遮断周波数(fsc −I MHz )以上のビデオ
信号を抽出する。 上記帯域フィルターの入出力関係は、 Xo  (n)=Xi (n)+Xi (n−41>−
Xi (n−21)−Y(n−61)    −■とな
り、上記式■でXo  (n)はうイン9上のビデオ信
号であり、xi(n)はうイン1上のビデオ信号であり
、■は1自系遅延rt間で1 / 4 rscである。 したがって、帯域フィルターは上記式■の関数関係を持
ち、上記式■によって周波数特性を描くようになると、
第2図の210においてのように色副搬送波の周波数f
sc付近で最高の利得を持つ帯域特性を持つ。 第4図は第1図中の水平運動感知器の詳細回路図であっ
て、4個の画素に該当する時間の間ライン3上の第1輝
度信号を遅延させるためにライン3とライン400との
間に直列接続された2個の2画素遅延器41G、  l
111と、 2個の画素に該当する時間の器筒1輝度信号を遅延させ
るためにライン3とライン401との囚に接続された2
画素遅延器412と、 上記三つのライン3. 400. 401とライン40
2との間に接続されて上記ライン401上の輝度信号を
上記二つのライン3,400上の輝度信号にして減算し
てライン402に出力する減算器420で成されて上記
ライン3上の輝度信号中の水平同期周波数のaVL成分
の輝度信号を検出するための帯域フィルター手段と、 上記ライン402とライン12との間に接続されて上記
帯域ノイールド手段の出力を絶対値変換してライン12
を通じて送出する絶対(IfI器430で構成され、 第5図は第4図中の絶対値器430の動作特性図である
。 したがって、第4図を第2B図の230と第5図を参照
して詳悶に説明する。 ライン3には第1図中の加口器120によって低域及び
高域成分の輝度信号を合すした第1輝度信号が有傭され
である。 2個の2画素遅延前410. 411は各々の遅延動因
である2紫の画素点に該当する時間の量大力信号を遅延
させるので、上記ライン3上の第1輝度信号を4個の画
素点に該当する時間の間遅延させてライン400を通じ
て減算器420に出力し、一方2画素遅延器412bラ
イン3上の輝度信号を2個の画素1時間のlff1遅延
させてライン401を通じて減わ器420に出力する。 減算器420は上記ライン401上の輝度信号を上記二
つのライン3,400上の1iIf1信号にして減筒し
てライン3上の輝度信号中の水平同期周波数の高域成分
の輝度信号を検出する。 結果的に3個の2117ii素遅延器410〜412と
減算器420で成された部分−よ水平向J11周波数f
shより大きく、2個の画素期間に該当する周波数“2
fsc −fsh ”より小さい周波数範囲に位置した
If輝度信角信号出する帯域゛ノイールド!I能を遂行
する。 そして、絶対値器430は上記ライン402を通じて入
力される減算器420の出力を絶対値変化してライン1
2を通じて運Ntfn比較器140に出力づる。 上記絶対値器430の入力に対する出力特性は第5図の
ようになり、上記絶対値器430を通じた帯域通過手段
の周波数特性を図示すると、第2図の230のようであ
る。そして、ライン3上のIli[信号に対するライン
12上の伝達関数式を表現すると、 Yy (n)=lYz  (n)−(Y3  (n−4
1)+Y3  (n+21) ) I        
 ・”H)となる。 上記式(4)でYyはライン12上のt輝度信号であり
、Y3はライン3上の輝度信号である。 第6図は第1図中の時間運動感知器131のj細回路図
であって、 ライン3上の第1輝度信号をフレームm間の面遅延させ
てライン600を通じて出力するフレーム遅延器620
と、 ライン3上の第11i輝度信号を3個の画素に該当する
期間の間遅延させてライン601に出力するために直列
接続された3個の画素遅延器630〜632と、 上記ライン601上の輝度信号を画素期間稈再次遅延さ
せてライン602に出力する画素遅延器633と、 上記ライン602上の輝度信号と上記ライン3上の第1
11輝度信号を加算してライン603に出力する加算器
 650と、 上記ライン603を通じて加算z650で出力されたX
輝度倍信号画素ia遅延させてライン604に出力する
画素遅延器634と、 上記ライン604上の輝度信号と上記ライン601上の
輝度信号を加算してライン605に出力する加算器65
1で成されて上記ライン3上の第1輝度信号を帯域減衰
フィールドする第1帯域減資フイルター 680と、 上記ライン605とライン606との間に接続されて上
記第1帯域減衰フイルター680の出力である帯域減衰
フィールドされた輝度信号を2個の画素In間の問遅延
させてライン606に出力するために直】1接続された
2個の画素遅延器635. 636と、上記ライン60
5上の輝度信号と上記ライン606上の輝度信号を加算
してライン601(送出するための加算器652で成さ
れて上記ライン605上の帯域減衰フィールドされた輝
度信号を低域フィールドする第1低域フィルター690
と、 上記ライン600を通じてフレーム遅延器620から引
込まれるフレーム遅延された第11!輝度信号を帯域減
衰フィールドしてライン612に出力するために上記第
1#i域減哀フイルター680と同一に構成された第2
帯域減衰フイルター681と、上記第2帯域減衰フィル
ター681からライン612を通じて引込まれる帯域減
衰フィールドされた輝度信号を低域フィールドしてライ
ン614に出力するために第1低域ノイールド手段と同
一に構成された第2低域フイルター691と、上記ライ
ン607上の輝度信号と上記ライン614上の1輝度信
号を減算してフレーム間の輝度信号の差異を検出する減
算器660と、 上記減停器66Gにライン615を通じて接続されて輝
度信号の差異を絶対値変換してライン13を通じて送出
する絶対値器670で構成する。 第7図は第6図の各部分に対する周波数特性図である。 したがって、第6図を第7図と併せて詳細に説明する。 フレーム遅延器62(lはライン3上の第1輝度信号を
画面−枚に該当する時直程遅延させてライン6Hを通じ
て第2帯域減衰フイルター681に出力する。 一方、第1帯域減衰フイルター680は上記ライン3上
の第1輝度信号をフィルターリングして一定周波数帯域
で11得が8i、哀する輝度信号をラインG(15を通
じて第1低域フィルター690に出力する。 上記第1帯域減負フィルター680のRpAな作動を説
明すると、加算器650はライン602を通じて4個の
画素遅延器630〜633によって4個の画素期間遅延
されたライン3上の輝度信号とライン3上の輝度信号を
加算してライン603を通じて画集遅延器634に出力
し、上記加算器650の出力を画素遅延器634とライ
ン604を通じて一方の端子に引込まれる加算器651
は上記ライン604上の輝度信号をライン601を通じ
て引込まれる3個の画集遅延器630〜632によって
遅延されたライン3上の第1輝度信号と加算してライン
605を通じて第1低域フイルター690に出力する。 この閃、上記ライン605上の輝度信号とライン3上の
輝度信号との伝達[11!教は、 Y   (n)−Y3 (n)−tYz  (n−21
)+Yz  (n−41)           ・・
・■になり、 周波数特性は第7図の701のように1i2色謂搬送波
の周波数(rsc/2)付近で利得が減衰された減衰特
性を持つ。 そして、上記第1?3域減衰フイルター680からGO
5を通じて帯域減衰された輝度信号を引込む第1低域フ
イルター690は上記入力信号を低域フィールドしてラ
イン607を通じて減算器660に出力する。上記第1
低域フィルター690作動を詳帆に説明すると、直列接
続された2個画本遅延器635゜636はうイン605
上の帯域減衰された輝度信号を2個の画素m1の間遅延
させてライン60Gを通じて加算器652に出力し、加
口器652は上記ライン606上の輝度信号とライン6
05上の輝度信号を加算してライン607を通じて減算
器660に出力する。 この時、第1低域フイルター690の伝達関数、即ちラ
イン605上の輝度信号とライン607上の輝度信号と
の関係は、 Y、   (n)=Y   (n)十Y   (n−G
O7GO56θ5 2!)                ・・・6)に
なり、 周波数特性は第7図の702のように色O1搬送波の周
波数rSC付近で利得が減衰された減衰特性を持つ。そ
して、上記第1帯域減衰フイルター680と第1低域フ
ィルター690の合成伝達iI数、即ちライン3上の輝
度信号とライン601上の輝度信号との関係を数式に表
現すると、 Y 6g7−Y3 (n)+Y3  (n−21)+Y
3(n−41)+Yz  <n−21)十Y3  (n
−41)+−Y3    (n−61>=Y3    
(n)−ト2Yz (n−21>+2Y3 (n−41
)十Y3(n−61)            ・・・
のになり、 周波数特性は第7図の703のように1i2色副搬送波
の周波数(fsc/2)以内でのみ利得特性を持つ。 結果的に、低域の輝度信号のみが検出される。 一方、第1帯域減哀フイルター680と同一に構成され
た第2帯域減衰フイルター681も上記ライン600を
通じて引込まれるフレーム遅延器620の出力を第1帯
域減衰フイルター680と同一に処理してライン612
を通じて第2低域フイルター691に出力する。 そして、上記第1帯域減衰フイルター681の5凹の画
素遅延器637〜641及び2個の加専器653゜65
4も上記第1帯域減資フイルター680の5個の画素遅
延器630〜634と2個の加算器6’+3. 654
と同一に作wJL、、ライン600の輝度信号とライン
612上の輝度信号同の関数関係を記述すると、Y  
 (n) =Y   (n) +Y   (n−2I)
+−Y   (n−41)       −(E>にな
り、 周波数特性は第7図の701のようになる。 上記第1低域フイルター690と同一に構成された第2
低域フイルター691も上記ライン612を通じて引込
まれる第2帯域減衰フイルター681の出力を上記第1
低域フィルター690と同一に低域フィールドしてライ
ン614を通じて減Q器660に出力する。 そして、第2低域フイルター691を構成する2個の画
素遅延器642. 643と加算器656も第1低域゛
フィルター690を構成する2個の画素遅延δ635、
 636及び加算器652と同一に作動する。 この時、ライン612上の輝度信号とライン614上の
輝度信号間の関係関数式は、 Y 614(n) =Y   (n) +Y   (n
 −21)                 ・・・
(9)になり、 周波数特性は第7図の702のようになる。 そして、ライン600上の輝度信号とライン614上の
Ii匪信号との関係、卯も第2帯域減衰フイルター68
1及び第2低域フイルター691の合成伝達I!ll数
は、 Y   (n)=Y   (n)+2Y   (n −
21>42Y   (n−41)十Y   (n−61
)                    ・・・(
10)になり、 周波数特性は第7図の703のようになる。又、ライン
3上の輝度信号とライン614上の輝度信号間の関係を
図示すると、 Y 614=Yz  (n−2V) +2Y3  (n
−2V21)+2Yz  (n−2V−41)+Y3(
n−2V−61>          −(11)にな
る。ここで、■は1フイールドの遅延時周である。 結果的に、ライン614上の輝度信号とライン607上
の輝度信号を見て見ると、 Y   (n)=Y   (n−2V)   −(12
)で、 ライン614上の輝度信号は1フレームの」間遅延され
たライン601上の輝度信号になる。 上記ライン607上の輝度信号とライン614上の輝度
信号を入力する減算器660は上記二つの入力信号を減
算してフレーム聞の輝度信号の差異、即ち時間軸上にお
いての輝度信号の運動8を検出する。 そうすると、絶対値器610はライン615を通じて引
込まれる上記減tJ器600の出力であるフレーム門の
輝度信号の差異を絶対値変換してライン13を通じて運
動陽比較器140に出力する。 この時、上記ライン13上のm変信号は、Ya (jl
) = l Y   (n  2V)  Y 607(
n)1              ・・・(13)に
なる。 第8図は第1図中の垂直運動感知器132の詳細(ハ)
路図であって、ライン1とライン804との間に上記ラ
イン1上のディジタル複合映像信号中の高域の色信号を
除去した低域の輝度信号を検出するために4個の画素遅
延器810〜813及び2個の加tII器821と半減
器830で成された低域フィルター870と、 上記ライン804を通じて引込まれる低域フィルター8
70の出力である輝度信号中の所定周波数でオフセット
された高域部分の輝度信号を検出してライン806を通
じて出力するためにライン遅延器840及び減算9器8
50で成された高域フィルター880と、 上記高域フィルター88の出力をライン806を通じて
入力して陽f化して絶対値変換してライン6を通じて送
出する絶対値陽f化器860T−構成する。 上述の第8図を詳細に説明する。ライン1上にはA−D
変換器1<10から出力されたディジタル複合映像信号
が有機されである。 ライン1とライン800との間に直列接続された2個の
画素遅延器810. 811はディジタルビデオ信号を
2個の画素lII]円の間遅延させてライン800に出
力する。 そして、上記ライン800とライン801との間に直列
接続された2個の画素遅延器812. 813も上記ラ
イン80G上のディジタル複合映像信号をさらに2個の
画素mmの周遅延させてライン801を通じて加算器8
2Gに出力する。 上記加算器820は上記ライン1上のディジタルビデオ
信号と上記ライン801上の4個の画素期間の間遅延さ
れたディジタル複合映像信号を加算してフィン802を
通じて半減器830に出力する。この詩、半減器830
は上記ライン802を通じて引込まれる加算器820の
出力をr減させてライン803を通じて加算器821に
出力する。そうすると、加n器821は上記ライン80
0上の2個の画素明問程遅延されたディジタルビデオ信
号とライン803を通じて引込まれる゛r減器830の
出力を加算してライン804を通じて出力する。上記ラ
イン804とライン1との間の入出力1■係、即ち伝達
関数を見て見ると、 Y   (n>=1/2(Y+  (n)+Y+  (
n41 ) +Y+  (n−21>      ・”
(14)になり、 周波数特性は第2図のようになり、したがって、ライン
804にはディジタル複合映像信号中の高域のIff度
と色信号が除去された低域の輝度信号が出力される。 したがって、41[1]の画素遅延器810〜813及
び2個の加算器820. 821と半減器830とで構
成された低域フィルター870はうイン804に低域の
輝度信号を出力する。 そして、ライン遅延器840及び減算器850とで構成
されたa域フィルター8801.L上記ライン804上
の輝度信号中の水平同期周波数fhを基点にして高域部
分に位置した1/2水平水平周波数1h/2にオフセッ
トされたtiaw号を検出してライン806を通じて絶
対値flFl蒸化器0に出力する。 上記高域フィルタ880の訂JIな作動を説明すると、
ライン遅延器840は上記ライン804上の輝度信号を
水平走査期間程遅延させてライン805を通じて減算i
 85Gに出力し、減算器85Gは上記ライン805を
通じて引込まれる水平走査期間程遅延された輝度信号と
ライン804上の輝度信号を減りして水平走査線間の輝
度信号差をライン806を通じて絶対値1?化器860
に出力する。 理解を十分にするために上記ライン804とライン80
6との間の関係、即ち高域フィルタ880の伝達関数を
表示すると、 Y   (n)=Y   (n> −Y   (n−h
)・・・(15) になり、 周波数特性は第2図の220のようなスペクトル形態に
、第2yJの200の201に分布されである輝度信号
が垂直運動成分になる。絶対値1?化器860はライン
806を通じて引込まれる高域フィルター880の出力
を一定値に陽子化した後に、絶対値変換してライン6を
通じて第2運動φ補正器151に出力する。例を挙げて
説明すると、上記高域フィルター880の出力が2選“
−9″以下であるとか、2進“+9″以上であると、論
理“°1″に、そして、上記高域フィルター880の出
力が2道″−9”以上、2進°“+9″頃下であると、
“0”の絶対値を発生する。 第9図は第1図中の第2運動吊補正器1510詳m回路
図であって、 ライン14とライン901との間に後続されて上記ライ
ン14上の第1!1411ffi補正器150の出力を
Iff(、てライン901に出力するバッフ?回路92
0と、 一定レベルを持つ基準値を発生してライン900に出力
する基準値発生器910と、 上記ライン6を通じて引込まれる垂直運動感短信号の論
理状態によってスイッチング作動して上記ライン900
上の上記基準値発生器910の出力をライン15に出力
するとか、上記ライン90?上に決起された上記バッフ
ァ回路92Gの出力をライン15に出力するスイッチ9
30で構成する。 上述した第9図を詳細に説明する。上記基準値発生器9
10は製作者がセツティングしたレベルの1i1準値信
号を発生し、バフフッ回路920はライン14を通じて
入力される第1運動母補正器150の出力を緩衝させて
ライン901に出力する。そして、スイッチ930はラ
イン6を通じて引込まれる垂直運動感知信号がハイ論理
状態である場合ライン900上の基準値発生器910の
出力をライン15を通じて混合器160に出力し、反対
に垂直運動感知信号がOつ論理状態である場合にはうイ
ン901上に生起されたパ、ツノ?回路920の出力を
ライン15を通じて混合器160に出力する。 第10図は第1図中の混合器160の詳細回路図であっ
て、ライン15及びライン1000とライン1001と
の間に接続されて上記ライン15上の運動感知信号の値
を補数変換するためにライン1000上の基準セツティ
ング値論理“1″′で上記ライン15上の運動感知信号
を減算してライン1001に出力する減算器1010と
、ライン3とライン1002との間に接続された低域フ
ィルター1020と、ライン3とライン1003との聞
に接続されたフィールド罪延器1030と、上記ライン
1002を通じて引込まれる低域゛フィルター1020
の出力をライン15上の運動感知信号と乗算してライン
1006に出力する乗算器104Gと、上記ライン10
03を通じて引込まれるフィールド遅延器1030の出
力を上記ライン1001上の補数化された運動感知信号
と乗算してライン1007に出力する乗算器1041と
、 上記ライン1006を通じて引込まれる乗算器1040
の出力と上記ライン1007を通じて引込まれる乗算器
1041の出力を加算i51050に成されてライン3
を通じて引込まれる第1輝度信号を上記ライン15及び
ライン1001上の運動感知信号及び補数化された運動
感知信号に補正してライン7に出力する第1補償手段と
、 ライン2及びライン8と上記二つのライン15゜100
1門に上記第1補償手段と同一な構成で接続されて上記
二つのラインi5,1001上の運動感知信号及び補数
化された運動感知信号によって上記ライン2を通じて引
込まれる第1電信号を補償してフィン8を通じて出力す
る第2補償手段に構成する。 第10図を詳細に説明する。 ライン1000を基準供給電圧Vddに接続させて論理
“1”値を減算器1010に供給する。 そして、ライン15は第2運動冬補正器151に接続さ
れて上記第2運動是補正器151の出力である運動感知
信号を減算器1010と二つの乗算器1040゜104
2に供給する。又、ライン2はくし形フィルタ112か
ら出力される第1電信号を低域フィルター1021及び
フィールド遅延器1o31に印加し、ライン3は加算器
120から出力される第1輝度信号を低域フィルター1
020及びフィールド貯延器1030に印加する。 上記ライン15上の運動感知信号と上記ライン1000
上の基準セツティング値“1″′を引込む減算器101
0は基準セツティング値論理“1゛で上記運動感知信号
を減緯して補数化された運動感知信号をライン1001
を通じて二つの乗算器1041.1043に印加する。 そして、上記ライン3上の第1輝度信号及び上記ライン
15上の運動感知信号と上記ライン1001上の補数化
された運動感知信号を入力する第1補償手段は上記ライ
ン3上の第11!度信号をフィールドW1周補間し補間
された第1輝度信号と現在の第1輝度信号を上記ライン
1001上の補数化された運動感知信号とライン15上
の運動感知信号に乗算した後に況合して第1輝度信号を
補償した第2輝度信号をライン7を通じて出力する。 上記第1補償手段の作動を詳細に説明すると、下記のよ
うである。 低域゛フィルター1020はうイン3上の第1輝度信号
を低域フィールドしてライン1002を通じて乗算器1
040に出力し、フィールド遅延器1030はライン3
上の第1輝度信号を垂直走査期間の間遅延してライン1
003を通じて乗算器1041に出力する。 そして、乗算31040は上記ライン1002を通じて
引込まれる上記低域フィルター1020の出力である低
域の第1n度信号と上記ライン15上の運動感知信号と
乗算してライン1006を通じて加算@1050に出力
し、上記ライン1003を通じて上記フィールド遅延器
1030の出力である垂直走査期間の間遅延された第1
輝度信号を入力する乗算器1041は上記入力信号を上
記ライン1001上の補修化された運動感知信号と乗算
してライン1007を通じて加算器1050に出力する
。そうすると、上記二つのライン1006、1007を
通じて上記二つの乗算器1040.1041の出力を加
算してライン8を通じて出力する。 この時、上記ライン7上には上記ライン3上の第1輝度
信号を補償した′i42輝度信号で上記第1輝度信号と
第2輝度信号の関係、即ち第1補償手段の伝達関数は、 Yy =RYz  (n)LPF+ (1−R)Y3(
n−V)              ・・・(16)
になる。 一方、ライン2上の第1色信号及びライン15の運動感
知信号と上記ライン1001上の補修化された運動感知
信号を入力する第2補償手段も上記第1補償手段と同一
な作動をして上記第1色信号を補償した第2色信号をラ
イン8を通じて送出する。 上記第2補償手段を構成する低域フィルター1021及
びフィールド遅延器1031と二つの乗紳器1042、
1043及び加0器1051も上記第1補償手段を構成
する低域フィルター1020及びフィールド遅延器10
30と二つの乗専ム1040.1041及び加算器10
50と同一にn動される。 そして、上記第1色信号と第2色信号の関係、即ら第2
補償手段の伝達関数は、 Ca  (n)−RCz  (n)LPF+ (1−R
)C2(n −V )            −(1
7)になる。 上記式(16)及び式(17)中のCz(n)は第1色
信号であり、C8(n)は第2色信号であり、Y3  
(n)及びYy  (n>は第1.第2輝度信号、■は
垂直走査期間である。 上述のように本発明は飛越し走査用1フイールドのディ
ジタル複合映像信号の輝度信号と色信号にディジタル複
合映像信号の運動量を検出した後に上記分離された輝度
信号と色信号を上記運動量で補償して又他の第2輝度信
号と第2色信号を発生ずるので、上記二つの輝度信号及
び二つの色信号を組合して順次的に走査を遂行し得る利
点がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明のブロック図、第2図は第1図の動作特
性図、第3図は第1図中の帯域フィルターのご綱回路図
、第4図は第1図中の水平運動感知器の詳細回路図、第
5図は第4図中の絶対値器の特性図、第6図は第1図中
の時間運動感知器の詳m回路図、第7図は第6図の各部
分の特性図、第8図は第1図中の垂直運動感知器の4′
胴回路図、第9図は第1図中の第2運動昂補正器の詳細
回路図、第10図は第1図中の混合器の詳細回路図であ
る。 100−・・A−D変換各、 110・・・低域フィル
ター111・・・帯域フィルター  112・・・くし
形フィルター120・・・加算器、130・・・水平運
動感知器、131・・・時圃運li!JgjIl器、1
32・・・垂直運動感知器、140・・・運動量比較慝
、150. 151・・・第1.第2運動量補正器、1
60・・・混合器。 IG 2A IG B FIG FIG、8

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、飛越し走査用のビデオ信号を入力端子(IT)を通
    じて入力してディジタルビデオ信号に変換した後にライ
    ン(1)を通じて出力するA−D変換器(100)を具
    備したディジタルテレビジョンにおいて、 ライン(1)上のディジタルビデオ信号を第1色信号と
    第1輝度信号に分離して各々のライン(2、3)を通じ
    て出力する色/輝度分離手段と、 上記色/輝度分離手段からライン(3)を通じて出力さ
    れる第1輝度信号で画面の水平及び時間運動を感知し、
    上記ライン(1)上のディジタルビデオ信号で垂直運動
    を検出した後、上記二つの運動量を比較、補正して画面
    の運動量の運動感知信号をライン(15)を通じて出力
    する画面運動感知手段と、 上記色/輝度分離手段からライン(2、3)に出力され
    た第1色及び第1輝度信号を補間し、補間された色信号
    と第1色信号、補間された輝度信号と第1輝度信号を上
    記画面変化検出手段の出力であるライン(15)上の運
    動感知信号に各々補正した後に混合して順次走査のため
    に上記ライン(2、3)上の色信号と輝度信号を補償し
    た第2色信号と輝度信号を発生する混合器(160)と
    で構成することを特徴とする運動補償方式。 2、上記色/輝度分離手段が上記ライン(1)上に入力
    ラインを接続し、上記ライン(1)上のディジタルビデ
    オ信号中の第1所定周波数を基準にして高域のビデオ信
    号を除去して低域に分布された輝度信号を検出した後に
    ライン (10)を通じて出力する低域フィルター (110)と、 上記ライン(1)上に入力ラインを上記ライン(1)上
    のディジタルビデオ信号中の第1所定周波数を中心にし
    て一定周波数帯域のビデオ信号のみを検出してライン(
    9)を通じて出力する帯域フィルター(111)と、 上記ライン(9)を通じて上記帯域フィルター(111
    )に接続されて上記帯域フィルター(111)の出力信
    号を色信号と一定周波数帯域に分布された輝度信号に分
    離して色信号ライン2を通じて輝度信号はライン(11
    )を通じて出力するくし形フィルター(112)と、 上記ライン(11)を通じて一方の入力ラインをくし形
    フィルター(112)に接続し、上記ライン(10)を
    通じて低域フィルター(110)に接続して上記ライン
    (10)とライン(11)上の輝度信号を加算した後ラ
    イン(3)を通じて出力する加算器(120)とで構成
    することを特徴とする請求項第1項に記載の運動補償方
    式。 3、上記帯域フィルター(110)がライン(1)とラ
    イン(16)との間に直列接続された4個の画素遅延器
    (300〜303)と、 上記ライン(1)に一方の入力端子を接続し、他方の入
    力端子は上記ライン(16)に接続されて上記ライン(
    1)上のビデオ信号と上記4個の画素遅延器(300〜
    303)によって遅延されたビデオ信号を加算してライ
    ン17を通じて出力する加算器(310)と、 上記ライン(17)とライン(18)との間に接続され
    た2個の画素遅延器(304、305)と、 上記ライン(17)に一方の入力端子を接続し、他方の
    入力端子は上記ライン(18)に接続されて上記ライン
    (18)上のビデオ信号を上記ライン17上のビデオ信
    号で減算してライン(9)を通じて出力する減算器(3
    11)とで構成することを特徴とする請求項第2項に記
    載の運動補償方式。 4、上記画面変化検出手段が上記ライン(3)上に入力
    ラインを接続し、上記ライン(3)上の輝度信号中の第
    2所定周波数を基準にして高域成分の輝度信号を画面の
    水平軸運動成分として検出してライン(12)を通じて
    出力する水平運動感知器(130)と、 上記ライン(3)上に入力ラインを接続し、上記ライン
    (3)上の現在の輝度信号と既に入力された全画面の輝
    度信号の低域成分を比較して比較された差異を時間的な
    運動変化量として検出してライン(13)を通じて出力
    する時間運動感知器(131)と、 上記ライン(12)を通じて一方の入力ラインを上記水
    平運動感知器(130)に接続され、上記ライン(13
    )を通じて他の入力ラインを上記時間運動感知器(13
    1)に接続されて上記二つのライン(12、13)上の
    信号を比較して二つの信号中の大きな入力信号一つのみ
    をライン(5)を通じて出力する運動量比較器 (14)と、 上記ライン(1)上に入力ラインを接続し、上記ライン
    (1)上のディジタルビデオ信号中の第1所定周波数の
    低域成分の輝度信号のみを分離した後に上記低域の輝度
    信号中の第2所定周波数帯の輝度信号を垂直運動変化量
    として抽出してライン(6)を通じて出力する垂直運動
    感知器(132)と、 上記ライン(5)を通じて運動量比較器 (140)に接続されて画面の時間運動量を補正するた
    めに上記運動比較器(140)の出力信号の大きさに該
    当された補正値をライン(14)を通じて出力する第1
    運動量補正器(150)と、上記ライン(6)を通じて
    上記垂直運動感知器(132)に一方の入力ラインが接
    続され、上記ライン(14)を通じて上記第1運動量補
    正器(15)に他方の入力ラインが接続されて画面の時
    間及び空間的な運動変化量を検出するために上記垂直運
    動感知器(132)の出力によって上記第1運動量補正
    器(150)の出力に一定の比率に乗算するとか一定の
    レベルを維持する補正値の運動変化量をライン15を通
    じて出力する第2運動量補正器(151)とで構成する
    ことを特徴とする請求項第1項に記載の運動補償方式。 5、上記混合器(160)がライン15及びライン(1
    000)とライン(1001)との間に接続して上記ラ
    イン(15)上の運動感知信号の値を補修変換するため
    にライン(1000)上の基準セッティンク値に上記ラ
    イン15上の運動感知信号を減算してライン(1001
    )上に出力する減算器(1010)と、 上記ライン(3)を通じて引込まれる第1輝度信号を上
    記ライン(15)及びライン(1005)上の運動感知
    信号及び補修化された運動感知信号に補正してライン(
    2)を通じて引込まれる第1色信号を上記ライン(15
    )及びライン(1005)上の運動感知信号及び補修化
    された運動感知信号に補正してライン(8)に出力する
    第1補償手段とで構成することを特徴とする請求項第1
    項に記載の運動補償方式。
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