JPH0327147B2 - - Google Patents
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- JPH0327147B2 JPH0327147B2 JP60111350A JP11135085A JPH0327147B2 JP H0327147 B2 JPH0327147 B2 JP H0327147B2 JP 60111350 A JP60111350 A JP 60111350A JP 11135085 A JP11135085 A JP 11135085A JP H0327147 B2 JPH0327147 B2 JP H0327147B2
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- JP
- Japan
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- correction
- circuit
- contour
- signal
- flare
- Prior art date
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/64—Circuits for processing colour signals
- H04N9/68—Circuits for processing colour signals for controlling the amplitude of colour signals, e.g. automatic chroma control circuits
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- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Picture Signal Circuits (AREA)
- Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は、カラーテレビジヨン受像機、特に大
画面のスクリーンに投写管より3原色画像光を投
写して画像を得る、いわゆる投写型受像機に関す
る。
画面のスクリーンに投写管より3原色画像光を投
写して画像を得る、いわゆる投写型受像機に関す
る。
大型の画像面をもつCRTは製作上、現在40イ
ンチ程度が限度である。それ以上では投写管によ
る方式が現在のところ実際的である。高品質の大
型画面の場合には単に画面を大きくするだけでは
高品質は得られないので、走査本数を多くすると
ともに、画質についての要求が厳しくなる。特に
投写型では、投写管のビームの電流密度を直視形
の5〜10倍程度にするため、ビームが太くなり、
またレンズの影響のため解像度が低下すること
と、高輝度の投写管・レンズ等に起因するフレア
とが画質低下の原因となつていた。
ンチ程度が限度である。それ以上では投写管によ
る方式が現在のところ実際的である。高品質の大
型画面の場合には単に画面を大きくするだけでは
高品質は得られないので、走査本数を多くすると
ともに、画質についての要求が厳しくなる。特に
投写型では、投写管のビームの電流密度を直視形
の5〜10倍程度にするため、ビームが太くなり、
またレンズの影響のため解像度が低下すること
と、高輝度の投写管・レンズ等に起因するフレア
とが画質低下の原因となつていた。
投写型の大型画面の受像機は、開発段階である
ためか、上記フレア補正・輪郭補正の手段も全面
的に確定した技術として確立していない。従来、
高品位テレビ用として提案されているフレア補正
手段として、「高品位テレビ用投写形デイスプレ
イの画質改善−SAWフイルタ−によるフレア妨
害除去−」テレビジヨン学会1982年全国大会SP1
−14、金澤等の映像信号を一旦AM変調し、
SAWフイルタにとおし、再び復調するアナログ
フイルタを利用した方法がある。この方法は変調
信号波について変調キヤリヤ周波数の近傍の±
1MHzで減衰を与えることで、フレア補正のため
に低周波成分を減衰させるものである。しかしこ
の方法では変調キヤリア周波数が100MHz以上の
高周波を用いなければならず、また画面の水平方
向のフレア成分を除去できても、垂直方向成分に
応用しようとすると非常に正確な1ライ遅延線が
多数必要になり実現が困難である。
ためか、上記フレア補正・輪郭補正の手段も全面
的に確定した技術として確立していない。従来、
高品位テレビ用として提案されているフレア補正
手段として、「高品位テレビ用投写形デイスプレ
イの画質改善−SAWフイルタ−によるフレア妨
害除去−」テレビジヨン学会1982年全国大会SP1
−14、金澤等の映像信号を一旦AM変調し、
SAWフイルタにとおし、再び復調するアナログ
フイルタを利用した方法がある。この方法は変調
信号波について変調キヤリヤ周波数の近傍の±
1MHzで減衰を与えることで、フレア補正のため
に低周波成分を減衰させるものである。しかしこ
の方法では変調キヤリア周波数が100MHz以上の
高周波を用いなければならず、また画面の水平方
向のフレア成分を除去できても、垂直方向成分に
応用しようとすると非常に正確な1ライ遅延線が
多数必要になり実現が困難である。
輪郭補正としては、画像の輪郭成分を抽出し
て、原信号に付加する方法が一般的であるが、画
面の水平方向だけ強調する方式が大部分で、垂直
方向の強調は何らかの方法でライン遅延をつくら
ねばならないため、例がすくない。
て、原信号に付加する方法が一般的であるが、画
面の水平方向だけ強調する方式が大部分で、垂直
方向の強調は何らかの方法でライン遅延をつくら
ねばならないため、例がすくない。
ところで、解像度低下を防ぐため、輪郭を強調
する輪郭補正と、フレアをおさえるフレア補正と
は、前者は微分を含む高周波成分の強調であり、
後者はフレアの多い画面がMTF(解像度特性)が
低域で持ち上がる形になつているので、低域の周
波数成分に減衰特性を与えることになる。したが
つて、輪郭補正とフレア補正とは周波数的には並
行的に行ないうる性質のものであるが、デイジタ
ル方式とアナログ方式とが混在するとか、あるい
は一方式に統一すれば、実現が難しいということ
で両方の補正処理を行なつた例はない。
する輪郭補正と、フレアをおさえるフレア補正と
は、前者は微分を含む高周波成分の強調であり、
後者はフレアの多い画面がMTF(解像度特性)が
低域で持ち上がる形になつているので、低域の周
波数成分に減衰特性を与えることになる。したが
つて、輪郭補正とフレア補正とは周波数的には並
行的に行ないうる性質のものであるが、デイジタ
ル方式とアナログ方式とが混在するとか、あるい
は一方式に統一すれば、実現が難しいということ
で両方の補正処理を行なつた例はない。
以上、述べたように、大画面の投写型受像機に
ついて、必要とされるフレア補正・輪郭補正手段
を全面的に採用し、高品質の画像を得る段階まで
いたつていない。ここで全面的にというのは、輪
郭・フレア補正を垂直・水平両成分とも可能にす
ることである。アナログ方式では、特にフイルタ
特性の均一性、遅延線の温度による変動等の問題
があり、また大規模の方式では、全装置のタイミ
ング調整が難しい。デイジタル方式であれば原則
的に前記問題に充分対応でき、かつ設計上の柔軟
性に富んでいる。しかし規模が大きくなる困難が
ある。問題は、いかにデイジタル補正装置を具体
化するかにある。
ついて、必要とされるフレア補正・輪郭補正手段
を全面的に採用し、高品質の画像を得る段階まで
いたつていない。ここで全面的にというのは、輪
郭・フレア補正を垂直・水平両成分とも可能にす
ることである。アナログ方式では、特にフイルタ
特性の均一性、遅延線の温度による変動等の問題
があり、また大規模の方式では、全装置のタイミ
ング調整が難しい。デイジタル方式であれば原則
的に前記問題に充分対応でき、かつ設計上の柔軟
性に富んでいる。しかし規模が大きくなる困難が
ある。問題は、いかにデイジタル補正装置を具体
化するかにある。
本発明の目的は、上記事情に鑑み、画面の水平
および垂直方向についてフレア成分を除去すると
同時に画面の輪郭を強調する補正を並行的に行な
う画質改善装置をすべてデイジタル的手段によ
り、しかも小規模な形で実現することにある。
および垂直方向についてフレア成分を除去すると
同時に画面の輪郭を強調する補正を並行的に行な
う画質改善装置をすべてデイジタル的手段によ
り、しかも小規模な形で実現することにある。
本発明の画質改善装置は、投写形デイスプレイ
方式のテレビジヨン受像機において、3原色映像
信号の系列ごとに設け、それぞれの映像信号を入
力してA/D変換し、輪郭・フレア補正後、D/
A変換して出力するものである。
方式のテレビジヨン受像機において、3原色映像
信号の系列ごとに設け、それぞれの映像信号を入
力してA/D変換し、輪郭・フレア補正後、D/
A変換して出力するものである。
前記輪郭・フレア補正部は、デイジタル映像信
号入力に対して並列に設けられた、補償用遅延回
路および前段に逆ガンマ補正回路を後続段にガン
マ補正回路を付した輪郭・フレア補正信号作成回
路と、前記補償用遅延回路とガンマ補正回路の出
力を合成する合成回路とから構成されている。
号入力に対して並列に設けられた、補償用遅延回
路および前段に逆ガンマ補正回路を後続段にガン
マ補正回路を付した輪郭・フレア補正信号作成回
路と、前記補償用遅延回路とガンマ補正回路の出
力を合成する合成回路とから構成されている。
前記輪郭・フレア補正信号作成回路は、低域通
過型FIRフイルタ群により垂直方向・水平方向の
補正を直列に行なつた後、遅延したデイジタル映
像信号より減算する回路であつて、 (イ) 前記垂直方向FIRフイルタは、ラインメモリ
を1デイレイとする列を共通とし、全タツプを
用いてフレア補正信号を、中央の必要数のタツ
プを用いて輪郭補正信号を、それぞれ得て両補
正信号を合成する構成であつて、 (ロ) 前記水平方向FIRフイルタは、A/D変換ク
ロツクのレジスタを1デイレイとする列を共通
とし、全タツプを用いてフレア補正信号を、中
央の必要数のタツプを用いて輪郭補正信号を、
それぞれ得て両補正信号を合成する構成であ
る。
過型FIRフイルタ群により垂直方向・水平方向の
補正を直列に行なつた後、遅延したデイジタル映
像信号より減算する回路であつて、 (イ) 前記垂直方向FIRフイルタは、ラインメモリ
を1デイレイとする列を共通とし、全タツプを
用いてフレア補正信号を、中央の必要数のタツ
プを用いて輪郭補正信号を、それぞれ得て両補
正信号を合成する構成であつて、 (ロ) 前記水平方向FIRフイルタは、A/D変換ク
ロツクのレジスタを1デイレイとする列を共通
とし、全タツプを用いてフレア補正信号を、中
央の必要数のタツプを用いて輪郭補正信号を、
それぞれ得て両補正信号を合成する構成であ
る。
前記フイルタ類、ガンマ補正回路、逆ガンマ補
正回路における係数回路はその係数を可変的に調
整し、設定できるものである。
正回路における係数回路はその係数を可変的に調
整し、設定できるものである。
本発明は、補正を3原色映像信号の系列ごとに
別々に設け、各信号につき適性な補正を得られる
ようにしている。補正はすべてデイジタル処理で
あるからA/D変換後、輪郭・フレア補正部に入
力する。
別々に設け、各信号につき適性な補正を得られる
ようにしている。補正はすべてデイジタル処理で
あるからA/D変換後、輪郭・フレア補正部に入
力する。
補正信号作成回路は、低域通過型FIRフイルタ
により垂直方向・水平方向の補正を行なつた後、
デイジタル映像信号入力から差し引くことによつ
て、高域通過型の特性の補正信号を得ている。低
域通過型FIRフイルタは、フレア補正と輪郭補正
とを並列に行なう構成となつていて、共通のデイ
レイ列を用いフレア補正には全タツプを輪郭補正
には中央の必要数のタツプを使う。
により垂直方向・水平方向の補正を行なつた後、
デイジタル映像信号入力から差し引くことによつ
て、高域通過型の特性の補正信号を得ている。低
域通過型FIRフイルタは、フレア補正と輪郭補正
とを並列に行なう構成となつていて、共通のデイ
レイ列を用いフレア補正には全タツプを輪郭補正
には中央の必要数のタツプを使う。
上記補正信号を合成回路で、補償用遅延回路を
経た出力と合成する。次にこの合成回路の出力を
D/A変換することで、画質の改善された3原色
映像信号を得ることができる。
経た出力と合成する。次にこの合成回路の出力を
D/A変換することで、画質の改善された3原色
映像信号を得ることができる。
なお、フイルタ類、ガンマ補正回路、逆ガンマ
補正回路には、係数回路が必要となるが、可変的
に調整可能な回路を用い最適に調整設定してお
く。
補正回路には、係数回路が必要となるが、可変的
に調整可能な回路を用い最適に調整設定してお
く。
本発明の一実施例を図面を参照して説明する。
実施例の基本的構成を第1図に示す。3原色の映
像信号に対して、各々独立した同一の構成回路で
補正を行なう。R信号で説明すれば、A/D変換
器11aによりデイジタル映像信号となし、逆ガ
ンマ補正回路16a、補正信号作成回路13a、
ガン補正回路17aで生成した補正信号を、デイ
ジタル映像信号を補償用遅延回路12aで遅延し
た信号と合成回路14aで合成する。補償用遅延
は補正信号作成回路13aなどで生ずる遅延と合
わせておく。このように補正されたデイジタル映
像信号をD/A変換器15aでアナログ信号とし
て出力する。なお、以下の説明では、とくにR,
G,B信号と区別せず説明するので符号のサフイ
クスは省略する。
実施例の基本的構成を第1図に示す。3原色の映
像信号に対して、各々独立した同一の構成回路で
補正を行なう。R信号で説明すれば、A/D変換
器11aによりデイジタル映像信号となし、逆ガ
ンマ補正回路16a、補正信号作成回路13a、
ガン補正回路17aで生成した補正信号を、デイ
ジタル映像信号を補償用遅延回路12aで遅延し
た信号と合成回路14aで合成する。補償用遅延
は補正信号作成回路13aなどで生ずる遅延と合
わせておく。このように補正されたデイジタル映
像信号をD/A変換器15aでアナログ信号とし
て出力する。なお、以下の説明では、とくにR,
G,B信号と区別せず説明するので符号のサフイ
クスは省略する。
逆ガンマ補正回路16、ガンマ補正回路17を
補正信号作成回路13の前後に設け線形化した信
号について補正信号を作成するが、この理由を以
下に説明する。投写管の入力信号は、陰極線管の
特性上、入力に対してガンマ乗した非線形の信号
としている。このような入力信号を、フイルタ処
理し補正信号を作成し加算するとき、補正信号自
体の線形性が失われ、信号レベルの低い画面暗部
での補正フイルタの感度が低下し、暗部の画質改
善効果が低下する。そのため、一旦逆ガンマ補正
回路で線形信号に直して補正するのである。
補正信号作成回路13の前後に設け線形化した信
号について補正信号を作成するが、この理由を以
下に説明する。投写管の入力信号は、陰極線管の
特性上、入力に対してガンマ乗した非線形の信号
としている。このような入力信号を、フイルタ処
理し補正信号を作成し加算するとき、補正信号自
体の線形性が失われ、信号レベルの低い画面暗部
での補正フイルタの感度が低下し、暗部の画質改
善効果が低下する。そのため、一旦逆ガンマ補正
回路で線形信号に直して補正するのである。
次に補正信号作成回路13につき説明する。第
2図が、回路ブロツク図であり、垂直補正と水平
補正とを縦続して行なう。垂直補正FIRフイルタ
21は低域通過型のフイルタであつて、ラインメ
モリ列21aを共通とし、そのタツプからの信号
に係数を乗じて加算するフレア補正用積和演算器
21b、輪郭補正用積和演算器21cと、両積和
演算器21b,21cの出力を合成する合成回路
21dとから構成される。水平補正FIRフイルタ
23も同一の構成の低域通過型のフイルタである
が、23aがA/D変換クロツクのレジスタ列で
ある点が異なる。このフイルタシステムでは輪郭
補正とフレア補正とを並列に、各補正は垂直方
向・水平方向を直列に行なう。
2図が、回路ブロツク図であり、垂直補正と水平
補正とを縦続して行なう。垂直補正FIRフイルタ
21は低域通過型のフイルタであつて、ラインメ
モリ列21aを共通とし、そのタツプからの信号
に係数を乗じて加算するフレア補正用積和演算器
21b、輪郭補正用積和演算器21cと、両積和
演算器21b,21cの出力を合成する合成回路
21dとから構成される。水平補正FIRフイルタ
23も同一の構成の低域通過型のフイルタである
が、23aがA/D変換クロツクのレジスタ列で
ある点が異なる。このフイルタシステムでは輪郭
補正とフレア補正とを並列に、各補正は垂直方
向・水平方向を直列に行なう。
上記FIRフイルタ21,23の回路の詳細を第
3図に示す。なお第3図は垂直・水平共通の構成
を説明するため、符号を第2図と別にしている。
遅延素子列201の各遅延素子からタツプが出て
いて、フレア補正は全タツプを利用して、係数回
路群202を作成し、各係数回路出力を加算回路
203で加算することで、フレア補正信号204
を得る。フレア補正には、関与するライン数(垂
直補正の場合)、ドツト数(水平補正の場合)が
多いので、FIRフイルタで構成するためには全タ
ツプを利用する。しかしFIRフイルタは、加算回
路203で加算するとき、加算位相を合わせるこ
とで容易に直線位相を得ることができる。次に輪
郭補正は遅延素子列201の中央のタツプmとそ
の近傍の数個のタツプを利用してFIRフイルタを
構成できる。輪郭補正に関与するライン数、ドツ
ト数が少ないので、タツプ数も少なくてよい。図
では3ヶのタツプを利用して、係数回路群205
を作成し、各係数回路出力を加算回路206で加
算することで輪郭補正信号207を得る。フレア
補正信号204、輪郭補正信号207は合成回路
208で合成されて出力する。
3図に示す。なお第3図は垂直・水平共通の構成
を説明するため、符号を第2図と別にしている。
遅延素子列201の各遅延素子からタツプが出て
いて、フレア補正は全タツプを利用して、係数回
路群202を作成し、各係数回路出力を加算回路
203で加算することで、フレア補正信号204
を得る。フレア補正には、関与するライン数(垂
直補正の場合)、ドツト数(水平補正の場合)が
多いので、FIRフイルタで構成するためには全タ
ツプを利用する。しかしFIRフイルタは、加算回
路203で加算するとき、加算位相を合わせるこ
とで容易に直線位相を得ることができる。次に輪
郭補正は遅延素子列201の中央のタツプmとそ
の近傍の数個のタツプを利用してFIRフイルタを
構成できる。輪郭補正に関与するライン数、ドツ
ト数が少ないので、タツプ数も少なくてよい。図
では3ヶのタツプを利用して、係数回路群205
を作成し、各係数回路出力を加算回路206で加
算することで輪郭補正信号207を得る。フレア
補正信号204、輪郭補正信号207は合成回路
208で合成されて出力する。
以下、第2図に説明をもどし、全体構成につき
説明する。デイジタル映像信号入力から垂直補正
FIRフイルタ21によつて垂直補正された信号2
2が水平補正FIRフイルタ23によつてさらに水
平補正をうけ、低域特性の補正信号24として減
算回路26に入力する。
説明する。デイジタル映像信号入力から垂直補正
FIRフイルタ21によつて垂直補正された信号2
2が水平補正FIRフイルタ23によつてさらに水
平補正をうけ、低域特性の補正信号24として減
算回路26に入力する。
一方デイジタル映像信号入力を補償用遅延器2
5によつて、補正信号24のフイルタ群による位
相遅延に合うだけの遅延量を与えた信号を減算回
路26に入力する。これによつて減算回路26の
出力26aは高域特性の補正信号となる。
5によつて、補正信号24のフイルタ群による位
相遅延に合うだけの遅延量を与えた信号を減算回
路26に入力する。これによつて減算回路26の
出力26aは高域特性の補正信号となる。
このように、フイルタを低域通過型フイルタと
して構成し、その出力をデイジタル映像信号から
差し引くことで高域通過型のフイルタとする理由
を以下に説明する。
して構成し、その出力をデイジタル映像信号から
差し引くことで高域通過型のフイルタとする理由
を以下に説明する。
輪郭補正とフレア補正とは周波数特性としては
高域通過特性の強調と低域通過特性の低下であ
り、フイルタとしては高域通過型のフイルタにな
る。しかし、高域通過型のフイルタを垂直補正・
水平補正用に直列に用いると、画面上の4辺形ウ
インドウパターンの場合、垂直方向と水平方向と
の補正が関連して、改善すべき極性は逆極性の補
正信号がウインドウ内角と対角になるななめ外側
に表われる。本発明では、厳密にこの点まで考慮
して、フイルタ類はすべて、低域通過型として、
フイルタ出力を入信号から差し引き実効的に高域
通過型にすることで、4隅における補正の連続性
を得ている。
高域通過特性の強調と低域通過特性の低下であ
り、フイルタとしては高域通過型のフイルタにな
る。しかし、高域通過型のフイルタを垂直補正・
水平補正用に直列に用いると、画面上の4辺形ウ
インドウパターンの場合、垂直方向と水平方向と
の補正が関連して、改善すべき極性は逆極性の補
正信号がウインドウ内角と対角になるななめ外側
に表われる。本発明では、厳密にこの点まで考慮
して、フイルタ類はすべて、低域通過型として、
フイルタ出力を入信号から差し引き実効的に高域
通過型にすることで、4隅における補正の連続性
を得ている。
さて、減算回路26の出力26aは直ちに補正
信号作成回路13の出力としてもよいが、第2図
の回路では、コアリング回路27を介して出力し
ている。
信号作成回路13の出力としてもよいが、第2図
の回路では、コアリング回路27を介して出力し
ている。
補正信号は信号の高域成分を強調するもので、
特に輪郭補正ではそれが顕著である。このとき同
じ高域領域にあるノイズも強調され、画面の細か
いところでS/Nが劣化する傾向がある。そこ
で、ノイズが問題になる、信号のレベルの低い所
では補正信号を零にしてノイズの強調を防ぐよう
にした回路がコアリング回路27である。つまり
補正信号の零近傍に無感帯を設けるのだが、投写
する画面が小さいときなどは必ずしも必要ない。
特に輪郭補正ではそれが顕著である。このとき同
じ高域領域にあるノイズも強調され、画面の細か
いところでS/Nが劣化する傾向がある。そこ
で、ノイズが問題になる、信号のレベルの低い所
では補正信号を零にしてノイズの強調を防ぐよう
にした回路がコアリング回路27である。つまり
補正信号の零近傍に無感帯を設けるのだが、投写
する画面が小さいときなどは必ずしも必要ない。
以上で、本発明の回路構成の説明を行なつた
が、本発明では、各種フイルタ類、ガンマ補正回
路、逆ガンマ補正回路あるいはコアリング回路な
どに多数の係数回路が必要となる。係数回路の各
係数値はさまざまなものになり、しかも受像機ご
とに調整・設定を要することが多い。したがつ
て、受像機の製造の最終段階において調整可能な
ことが必要である。
が、本発明では、各種フイルタ類、ガンマ補正回
路、逆ガンマ補正回路あるいはコアリング回路な
どに多数の係数回路が必要となる。係数回路の各
係数値はさまざまなものになり、しかも受像機ご
とに調整・設定を要することが多い。したがつ
て、受像機の製造の最終段階において調整可能な
ことが必要である。
本発明では、係数を可変的に調整し、設定でき
るものとして、第4図に示すような素子を使用す
る。第4図aは係数回路を図式的に表示したもの
で同図bはROM31、同図cは乗算回路32、
同図dはシフター回路33である。同図bの
ROM31の場は、入力をアドレス信号となし、
その番地に格納されたデータが出力されるが、そ
のデータを入力に係数を乗じたものとすればよ
い。調整の際にROM書きこみをするようにして
もよいし、あらかじめ各種係数値を格納してお
き、アドレス線を充分とつておいて調整の際にア
ドレス線を選択することで可変としてもよい。同
図cの乗算回路32の場合は、乗算データ(係数
値)を設定することで、係数を調整できる。同図
dはシフター回路33で例えばシフター331,
332を並列とすればシフター331が2ビツト
シフト、シフター332が3ビツトシフトとすれ
ば下位へのシフトであれば入力データは3/8とな
つて出力する。シフト数を制御し、あるいはシフ
ターの数をあらかじめ充分用意して調整の際に選
択することで係数を可変的に調整し設定できる。
るものとして、第4図に示すような素子を使用す
る。第4図aは係数回路を図式的に表示したもの
で同図bはROM31、同図cは乗算回路32、
同図dはシフター回路33である。同図bの
ROM31の場は、入力をアドレス信号となし、
その番地に格納されたデータが出力されるが、そ
のデータを入力に係数を乗じたものとすればよ
い。調整の際にROM書きこみをするようにして
もよいし、あらかじめ各種係数値を格納してお
き、アドレス線を充分とつておいて調整の際にア
ドレス線を選択することで可変としてもよい。同
図cの乗算回路32の場合は、乗算データ(係数
値)を設定することで、係数を調整できる。同図
dはシフター回路33で例えばシフター331,
332を並列とすればシフター331が2ビツト
シフト、シフター332が3ビツトシフトとすれ
ば下位へのシフトであれば入力データは3/8とな
つて出力する。シフト数を制御し、あるいはシフ
ターの数をあらかじめ充分用意して調整の際に選
択することで係数を可変的に調整し設定できる。
以上詳記したように、大画面の投写形テレビジ
ヨン受像機の画質を、輪郭・フレア補正を並行し
て行なうことで、格段と高品質とすることができ
る。本発明の効果として次のことがあげられる。
ヨン受像機の画質を、輪郭・フレア補正を並行し
て行なうことで、格段と高品質とすることができ
る。本発明の効果として次のことがあげられる。
(1) 3原色映像信号の各々に対し補正が行なわれ
るからいかなる画像に対しても、補正が完全で
ある。従来例のようにG信号についてのみから
補正信号をとりだす場合には、G信号成分が少
ない画像に対しては補正効果が少ないのに対
し、高品質になる。
るからいかなる画像に対しても、補正が完全で
ある。従来例のようにG信号についてのみから
補正信号をとりだす場合には、G信号成分が少
ない画像に対しては補正効果が少ないのに対
し、高品質になる。
(2) 輪郭・フレア補正用フイルタとして、両者と
もFIRフイルタとして直線位相特性を得てい
る。フイルタ構成として垂直方向の補正後直列
に水平方向の補正を行なうが、各方向ともフレ
ア補正と輪郭補正とを並行して行なうように並
列にフイルタを接続する。この場合、フレア補
正・輪郭補正には共通の遅延素子列を利用する
ことによつてFIRフイルタとして小規模にする
ことができる。
もFIRフイルタとして直線位相特性を得てい
る。フイルタ構成として垂直方向の補正後直列
に水平方向の補正を行なうが、各方向ともフレ
ア補正と輪郭補正とを並行して行なうように並
列にフイルタを接続する。この場合、フレア補
正・輪郭補正には共通の遅延素子列を利用する
ことによつてFIRフイルタとして小規模にする
ことができる。
(3) フイルタ特性自体は低域通過型で、リフアレ
ンス信号との差をとることで実効的に高域通過
型にしているから、4辺形のウインドウパター
ンの4隅でも良好な補正が得られる。
ンス信号との差をとることで実効的に高域通過
型にしているから、4辺形のウインドウパター
ンの4隅でも良好な補正が得られる。
(4) 逆ガンマ補正回路を設け、信号を線形化して
から補正するので、信号レベルの低い画面暗部
の補正効果が低下しない。
から補正するので、信号レベルの低い画面暗部
の補正効果が低下しない。
(5) フイルタ類、逆ガンマ補正回路、ガンマ補正
回路などに用いられる係数回路として、係数を
可変的に調整し、設定できるものを使用し、調
整を容易にしているから、機器の量産時に有利
である。
回路などに用いられる係数回路として、係数を
可変的に調整し、設定できるものを使用し、調
整を容易にしているから、機器の量産時に有利
である。
図面は本発明の一実施例を示し、第1図は基本
構成ブロツク図、第2図は補正信号作成回路の構
成ブロツク図、第3図は輪郭補正、フレア補正に
共通に用いるFIRフイルタの構成図、第4図は係
数回路の例を示す図である。 11a〜11c……A/D変換器、12a〜1
2c……補償用遅延回路、13a〜13c……補
正信号作成回路、14a〜14c……合成回路、
15a〜15c……D/A変換器、16a〜16
c……逆ガンマ補正回路、17a〜17c……ガ
ンマ補正回路、21……垂直補正FIRフイルタ、
23……水平補正FIRフイルタ、25……補償用
遅延器、26……合成回路、27……コアリング
回路、201……遅延素子列、202,205…
…係数回路群(フレア補正用、輪郭補正用)、2
03,206……加算回路、(フレア補正用、輪
郭補正用)、208……合成回路、30……係数
回路、31……ROM、32……乗算回路、33
……シフター回路、331,332……シフタ
ー。
構成ブロツク図、第2図は補正信号作成回路の構
成ブロツク図、第3図は輪郭補正、フレア補正に
共通に用いるFIRフイルタの構成図、第4図は係
数回路の例を示す図である。 11a〜11c……A/D変換器、12a〜1
2c……補償用遅延回路、13a〜13c……補
正信号作成回路、14a〜14c……合成回路、
15a〜15c……D/A変換器、16a〜16
c……逆ガンマ補正回路、17a〜17c……ガ
ンマ補正回路、21……垂直補正FIRフイルタ、
23……水平補正FIRフイルタ、25……補償用
遅延器、26……合成回路、27……コアリング
回路、201……遅延素子列、202,205…
…係数回路群(フレア補正用、輪郭補正用)、2
03,206……加算回路、(フレア補正用、輪
郭補正用)、208……合成回路、30……係数
回路、31……ROM、32……乗算回路、33
……シフター回路、331,332……シフタ
ー。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 投写形デイスプレイ方式のテレビジヨン受像
機において、3原色映像信号系列ごとに設け、そ
れぞれの映像信号を入力してA/D変換し、輪
郭・フレア補正後、D/A変換して出力する画質
改善装置であつて、 前記輪郭・フレア補正部は、デイジタル映像信
号入力に対して並列に設けられた、補償用遅延回
路および前段に逆ガンマ補正回路を後続段にガン
マ補正回路を付した輪郭・フレア補正信号作成回
路と、前記補償用遅延回路とガンマ補正回路の出
力を合成する合成回路とからなり、 前記輪郭・フレア補正信号作成回路は、低域通
過型FIRフイルタ群により垂直方向・水平方向の
補正を直列に行なつた後、遅延したデイジタル映
像信号より減算する回路であつて、 (イ) 前記垂直方向FIRフイルタは、ラインメモリ
を1デイレイとする列を共通とし、全タツプを
用いてフレア補正信号を、中央の必要数のタツ
プを用いて輪郭補正信号を、それぞれ得て両補
正信号を合成する構成であつて、 (ロ) 前記水平方向FIRフイルタは、A/D変換ク
ロツクのレジスタを1デイレイとする列を共通
とし、全タツプを用いてフレア補正信号を、中
央の必要数のタツプを用いて輪郭補正信号を、
それぞれ得て両補正信号を合成する構成であ
り、 前記フイルタ類、ガンマ補正回路、逆ガンマ補
正回路における係数回路は、その係数を可変的に
調整し、設定できるものである ことを特徴とするテレビジヨン画質改善装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60111350A JPS61270995A (ja) | 1985-05-25 | 1985-05-25 | テレビジヨン画質改善装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP60111350A JPS61270995A (ja) | 1985-05-25 | 1985-05-25 | テレビジヨン画質改善装置 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61270995A JPS61270995A (ja) | 1986-12-01 |
| JPH0327147B2 true JPH0327147B2 (ja) | 1991-04-15 |
Family
ID=14558964
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP60111350A Granted JPS61270995A (ja) | 1985-05-25 | 1985-05-25 | テレビジヨン画質改善装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS61270995A (ja) |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63138765U (ja) * | 1987-02-28 | 1988-09-13 | ||
| JP4086479B2 (ja) | 2001-03-23 | 2008-05-14 | Necディスプレイソリューションズ株式会社 | 画質改善装置および画質改善方法 |
| FR2875666A1 (fr) * | 2004-09-21 | 2006-03-24 | Thomson Licensing Sa | Procede et dispositif de traitement d'un signal video visant a compenser les defauts de dispositifs d'affichage |
-
1985
- 1985-05-25 JP JP60111350A patent/JPS61270995A/ja active Granted
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPS61270995A (ja) | 1986-12-01 |
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Legal Events
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|---|---|---|---|
| S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
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Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R371 |
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|
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|
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|
| R350 | Written notification of registration of transfer |
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