JPH0366277A - Muse受像機 - Google Patents
Muse受像機Info
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- JPH0366277A JPH0366277A JP1203665A JP20366589A JPH0366277A JP H0366277 A JPH0366277 A JP H0366277A JP 1203665 A JP1203665 A JP 1203665A JP 20366589 A JP20366589 A JP 20366589A JP H0366277 A JPH0366277 A JP H0366277A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- filter
- muse
- interlaced
- processing circuit
- Prior art date
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- Television Systems (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。
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〕
この発明はテレビジョン受像機に関し、特にMUSE信
号を受信し、これを再生するためのMUSE受像機に関
する。
号を受信し、これを再生するためのMUSE受像機に関
する。
本発明に対応する従来例はない。しかしながら参照すべ
き従来例として、例えばrMUSE−525本コンバー
タ/二宮他、昭和63年電子情報通信学会春季全国大会
J、rMUSE方式受信用標準方式アダプター/二宮他
、テレビジョン学会技術報告、TEBS99−5Jが挙
げられる。
き従来例として、例えばrMUSE−525本コンバー
タ/二宮他、昭和63年電子情報通信学会春季全国大会
J、rMUSE方式受信用標準方式アダプター/二宮他
、テレビジョン学会技術報告、TEBS99−5Jが挙
げられる。
第9図は従来の一例であるMUSE−525本コンバー
タの信号処理回路を示す概略ブロック図である。
タの信号処理回路を示す概略ブロック図である。
入力端子1に入力されたMUSE信号1101は、標本
化周波数16.2 MHzにてA/D変換器3にて標本
化される。標本化されたMUSE信号1102は、走査
線数およびアスペクト比変換回路4にて走査線数112
5本の信号から走査線数1050本の信号に変換される
。走査線数およびアスペクト比変換回路4の出力110
3は、輝度信号処理回路5と色信号処理回路6に与えら
れる。輝度信号処理回路5の出力1104はNTSC方
式に則った輝度信号となっており、D/A変換器7aを
介して逆マトリクス回路8aに与えられる。
化周波数16.2 MHzにてA/D変換器3にて標本
化される。標本化されたMUSE信号1102は、走査
線数およびアスペクト比変換回路4にて走査線数112
5本の信号から走査線数1050本の信号に変換される
。走査線数およびアスペクト比変換回路4の出力110
3は、輝度信号処理回路5と色信号処理回路6に与えら
れる。輝度信号処理回路5の出力1104はNTSC方
式に則った輝度信号となっており、D/A変換器7aを
介して逆マトリクス回路8aに与えられる。
また色信号処理回路6の出力1105.1106はそれ
ぞれNTSC方式に則ったR−Y信号、BY信号となっ
ており、それぞれD/A変換器7b、7cを介して、逆
マトリクス回路8aに与えられる。逆マトリクス回路8
aからは、R,CB信号1110,1111.1112
が出力され、出力端子2a、2b、2cよりそれぞれ出
力される。
ぞれNTSC方式に則ったR−Y信号、BY信号となっ
ており、それぞれD/A変換器7b、7cを介して、逆
マトリクス回路8aに与えられる。逆マトリクス回路8
aからは、R,CB信号1110,1111.1112
が出力され、出力端子2a、2b、2cよりそれぞれ出
力される。
次に動作について説明する。
ハイビジョン放送方式として提案されているMUSE信
号は現行の受像機では再生できない。そのためMUSE
信号を現行学像機にて再生するためには、信号をNTS
C信号に変換しなくてはならない。その際アスペクト比
の変換と走査線数の変換の両者が必要となってくる。M
USE信号はアスペクト比約16=9の走査線数112
5本であるのに対し、NTSC信号はアスペクト比4:
3の走査線525本である。本従来例では、次のような
変換方式をとっている。
号は現行の受像機では再生できない。そのためMUSE
信号を現行学像機にて再生するためには、信号をNTS
C信号に変換しなくてはならない。その際アスペクト比
の変換と走査線数の変換の両者が必要となってくる。M
USE信号はアスペクト比約16=9の走査線数112
5本であるのに対し、NTSC信号はアスペクト比4:
3の走査線525本である。本従来例では、次のような
変換方式をとっている。
■ 走査線数1125本のうち、1050本を利用する
。
。
■ 上述した走査線数1050木のインタレース信号を
走査線数525本のインタレース信号に変換する。
走査線数525本のインタレース信号に変換する。
■ アスペクト比4:3の部分のみを表示する(左右の
部分は表示しない)。
部分は表示しない)。
第10図に変換の概要を示す。
以下、第9図に則って説明する。
標本化周波数16.2 MHzにて標本化されたMUS
E信号は、走査線およびアスペクト比変換回路4にて走
査線数1125本から走査線数1050本の信号に変換
される。この走査線数およびアスペクト比変換回路は一
般に人力と出力とが非同期で動作するメモリによって構
成される。また、この時読出される信号はアスペクト比
4:3に対応する部分だけであり、左右のデータは捨て
られる。
E信号は、走査線およびアスペクト比変換回路4にて走
査線数1125本から走査線数1050本の信号に変換
される。この走査線数およびアスペクト比変換回路は一
般に人力と出力とが非同期で動作するメモリによって構
成される。また、この時読出される信号はアスペクト比
4:3に対応する部分だけであり、左右のデータは捨て
られる。
走査線数1050本アスペクト比4:3に変換された信
号は輝度信号処理回路5と色信号処理回路6の両者に与
えられる。MUSE信号は色差信号(R−Y信号、B−
Y信号)を線順次TCI(Time Compress
ed In5ertion)信号として多重しているた
め、このような構成をとる(参考文献「MUSE方式の
開発/二宮他、NHK技術研究 昭62」)。
号は輝度信号処理回路5と色信号処理回路6の両者に与
えられる。MUSE信号は色差信号(R−Y信号、B−
Y信号)を線順次TCI(Time Compress
ed In5ertion)信号として多重しているた
め、このような構成をとる(参考文献「MUSE方式の
開発/二宮他、NHK技術研究 昭62」)。
輝度信号処理回路5に与えられる信号における輝度信号
のフィールド内におけるサンプリングパターンは第11
図(a)のごとくなっている。ここでのサンプリングパ
ターンは明らかにMUSE信号と同等である。尚、Y
(i+1. ff1)は座標(i+1. 1>におけ
る座標値を示しており、説明上、1ライン下の点の座標
は(++1.l+4)と単位4だけ差があるようにとっ
である。輝度信号処理回路5では次のような処理を行っ
ている。
のフィールド内におけるサンプリングパターンは第11
図(a)のごとくなっている。ここでのサンプリングパ
ターンは明らかにMUSE信号と同等である。尚、Y
(i+1. ff1)は座標(i+1. 1>におけ
る座標値を示しており、説明上、1ライン下の点の座標
は(++1.l+4)と単位4だけ差があるようにとっ
である。輝度信号処理回路5では次のような処理を行っ
ている。
■ MUSE信号がサブサンプリングされているため、
フィールド内で内挿処理を行なう。
フィールド内で内挿処理を行なう。
■ 走査線数を1050本から525本に変換するため
、垂直方向に525/2(cph)にて帯域制限を行な
う。
、垂直方向に525/2(cph)にて帯域制限を行な
う。
■ 走査線数1050本インタレースから525本イン
タレースに変換する。
タレースに変換する。
上記3つの処理を実際には次のような手順にて行ってい
る。
る。
■ 第12図(a)の0点に標本値としてゼロを押入す
る。
る。
■ 垂直方向に低域通過フィルタをかける。
本従来例では垂直方向フィルタとして、次のような伝達
関数を持つものを使用している。
関数を持つものを使用している。
F (Z) −% (1+42−”+32−” )・・
・フィルタA (Z−t:1ライン遅延を表わす遅延演算子)あるいは
、 F (Z) =Vi (3+4 z−’+z−z’−
)・・・フィルタB 第12図中)は第12図(a)に対して、1ラインおき
にフィルタAをかけた結果得られる信号である。
・フィルタA (Z−t:1ライン遅延を表わす遅延演算子)あるいは
、 F (Z) =Vi (3+4 z−’+z−z’−
)・・・フィルタB 第12図中)は第12図(a)に対して、1ラインおき
にフィルタAをかけた結果得られる信号である。
例えば第12図(b)におけるYv (i−1,1−1
)は次のように求められる。
)は次のように求められる。
Yv (i−1,l−1)−% (Y (i−1゜f+
4)+4・Y (i−1,j2) +3・Y(i1、
1−4)1 尚、Y (x、y) 、Yv (x、y)は、座標(
Xy)における標本値である。
4)+4・Y (i−1,j2) +3・Y(i1、
1−4)1 尚、Y (x、y) 、Yv (x、y)は、座標(
Xy)における標本値である。
ここで、フィルタAの特性により第12図(b)に示す
信号は本来の走査線上の信号を表わすものではなくなっ
ている。
信号は本来の走査線上の信号を表わすものではなくなっ
ている。
■ 水平方向に低域通過フィルタをかける。本従来例で
は、水平方向フィルタとして、次のような伝達関数を持
つものを使用している。
は、水平方向フィルタとして、次のような伝達関数を持
つものを使用している。
F (Z) =’A (1+Z−’) −=フィル’)
C(Z−’:lサンプル遅延を表わす遅延演算子)第
12図(C)は第12図(b)に対してフィルタCをか
けた結果得られる信号である。
C(Z−’:lサンプル遅延を表わす遅延演算子)第
12図(C)は第12図(b)に対してフィルタCをか
けた結果得られる信号である。
例えば第12図(C)におけるYvH(i、j! 1
)は次のように求められる。
)は次のように求められる。
YvH(i、 j2 1) =’A (Yv (i
+I R1) 十Yv (+ 1.I! 1)
)尚、¥V)l(X、y)は、座標(x、y)における
標本値である。ここでフィルタCの特性により第12図
(C)の座標が示すサンプル点は、第12図(b)の座
標が示すサンプル点とは水平方向にずれている。
+I R1) 十Yv (+ 1.I! 1)
)尚、¥V)l(X、y)は、座標(x、y)における
標本値である。ここでフィルタCの特性により第12図
(C)の座標が示すサンプル点は、第12図(b)の座
標が示すサンプル点とは水平方向にずれている。
■ 手順■で示した垂直方向フィルタであるフィルタA
とフィルタBをフィールド毎に使い分ける。すなわち奇
数フィールドではフィルタAを、偶数フィールドではフ
ィルタBを使用する。この操作により第13図のごとく
インタレース信号を得る。
とフィルタBをフィールド毎に使い分ける。すなわち奇
数フィールドではフィルタAを、偶数フィールドではフ
ィルタBを使用する。この操作により第13図のごとく
インタレース信号を得る。
上記4つの手順により前記3つの処理を実行することに
なる。
なる。
色信号処理回路6に与えられる信号における色差信号(
R−Y信号、B−Y信号)のフィールド内におけるサン
プリングパターンは第11図(b)のごとくなっている
。ここでのサンプリングパターンは明らかにMUSE信
号と同等であり、色差信号を線順次TCI信号として多
重している。色信号処理回路6では次のような処理を行
っている。
R−Y信号、B−Y信号)のフィールド内におけるサン
プリングパターンは第11図(b)のごとくなっている
。ここでのサンプリングパターンは明らかにMUSE信
号と同等であり、色差信号を線順次TCI信号として多
重している。色信号処理回路6では次のような処理を行
っている。
■ MUSE信号がサブサンプリングされているため、
フィールド内で内挿処理を行なう。
フィールド内で内挿処理を行なう。
■ 垂直方向に、525/4 (cph)にて帯域制限
を行なう。
を行なう。
■ 走査線数1050本インタレース色差線順次信号を
走査線数525本インタレースR−Y信号と、走査線数
525本インタレースB−Y信号に変換する。
走査線数525本インタレースR−Y信号と、走査線数
525本インタレースB−Y信号に変換する。
■ 時間軸伸張を行なう。
上記4つの処理を実際には、次のような手順にて行って
いる。
いる。
■ 第14図(a)の0点に標本値としてゼ凸を挿入す
る。
る。
■ 垂直方向に低域通過フィルタをかける。
本従来例では垂直方向フィルタとして、次のような伝達
関数を持つものを使用している。
関数を持つものを使用している。
F (Z)=% (1+4・Z−”−+3・Z−4L
1・・・フィルタD あるいは、 F (z)=K (3+4・z−2L+z−れ)・・・
フィルタE 色差信号は線)暖衣多重されているため、このような構
成をとる。第14図(b)は第14図(a)に対して各
ライン毎に、すなわちR−Y信号、B−Y信号を交互に
フィルタDをかけた結果得られる信号である。例えば第
14図(1))におけるR−Y信号Cv(j−1,j2
−6)とB−Y信号Cv(j IQ−2)は次のよう
に求められる。
1・・・フィルタD あるいは、 F (z)=K (3+4・z−2L+z−れ)・・・
フィルタE 色差信号は線)暖衣多重されているため、このような構
成をとる。第14図(b)は第14図(a)に対して各
ライン毎に、すなわちR−Y信号、B−Y信号を交互に
フィルタDをかけた結果得られる信号である。例えば第
14図(1))におけるR−Y信号Cv(j−1,j2
−6)とB−Y信号Cv(j IQ−2)は次のよう
に求められる。
Cv (j−1,Q−6)=% (CN−1乏+4)
+4・C(j−1,n−4)+3・C(j−1,p、−
12)) Cv (j 1. 12. 2)=%(C(j
111+8)+4・C(j−1,ff1) +3・CN
1.1−8)) ここでフィルタDの特性により第14図(b)に示す信
号は本来の走査線上の信号を表すものではなくなってい
る。
+4・C(j−1,n−4)+3・C(j−1,p、−
12)) Cv (j 1. 12. 2)=%(C(j
111+8)+4・C(j−1,ff1) +3・CN
1.1−8)) ここでフィルタDの特性により第14図(b)に示す信
号は本来の走査線上の信号を表すものではなくなってい
る。
■ 水平方向に低域通過フィルタをかける。
本従来例では、水平方向フィルタとして、次のような伝
達関数を持つものを使用している。
達関数を持つものを使用している。
F (Z)=!4 (1+zす)・・・フィルタF第1
4図(C)は第14図(b)に対して、フィルタFをか
けた結果得られる信号である。たとえば第10 4図(C)におけるCVH(j、l 6)、Cv++
(j。
4図(C)は第14図(b)に対して、フィルタFをか
けた結果得られる信号である。たとえば第10 4図(C)におけるCVH(j、l 6)、Cv++
(j。
1−2)は次のように求められる。
Cv++(j、l 6) −’A (Cv N+1
. !!。
. !!。
6)+C,(j−1,ff1−6)I
Cvu(j、f 2)=’A (Cv (j+1.
j22)+Cv (j 1. I!、 2))こ
こで、フィルタFの特性により第14図(C)の座標が
示すサンプル点は第14図(b)の座標が示すサンプル
点とは水平方向にずれている。
j22)+Cv (j 1. I!、 2))こ
こで、フィルタFの特性により第14図(C)の座標が
示すサンプル点は第14図(b)の座標が示すサンプル
点とは水平方向にずれている。
■ 手順■で示した垂直方向フィルタであるフィルタD
とフィルタEをフィールド毎に使い分ける。すなわち、
奇数フィールドでは、フィルタDを、偶数フィールドで
はフィルタEを使用する。
とフィルタEをフィールド毎に使い分ける。すなわち、
奇数フィールドでは、フィルタDを、偶数フィールドで
はフィルタEを使用する。
この操作により第15図のような信号を得る。
■ このようにして得られた色差信号は、依然線順次の
状態である。これをR−Y信号及びBY信号に分離した
ものが第16図である。しかしながら、図よりわかるよ
うにR−Y信号とB−Y信号とで垂直方向に位置がずれ
たものとなってしまっている。そのため、第17図のよ
うな手順をとる。まず、図中2点に標本値としてゼロを
挿入する。その後、次のような特性を持つ垂直フィルタ
をかける。
状態である。これをR−Y信号及びBY信号に分離した
ものが第16図である。しかしながら、図よりわかるよ
うにR−Y信号とB−Y信号とで垂直方向に位置がずれ
たものとなってしまっている。そのため、第17図のよ
うな手順をとる。まず、図中2点に標本値としてゼロを
挿入する。その後、次のような特性を持つ垂直フィルタ
をかける。
F (Z) =’A (1+2 Z−L+2 Z−”
+22−”+Z−4L+・・・フィルタG このとき、出力は、R−Y信号とB−Y信号の垂直位置
がそろうように、1ラインおきに採用する。このように
することにより、走査線525本の疑似的なインタレー
スR−Y信号及びB−Y信号を得ることができる。
+22−”+Z−4L+・・・フィルタG このとき、出力は、R−Y信号とB−Y信号の垂直位置
がそろうように、1ラインおきに採用する。このように
することにより、走査線525本の疑似的なインタレー
スR−Y信号及びB−Y信号を得ることができる。
■ メモリを用い、水平方向に時間軸伸張する。
上記6つの手順により、前記4つの処理を実行すること
になる。このようにして得られた輝度信号処理回路5の
出力である輝度信号1104.色信号処理回路6の出力
であるR−Y信号1105゜B−Y信号1106はそれ
ぞれD/A変換され、更に逆マトリクス回路にてRGB
信号に変換され出力される。
になる。このようにして得られた輝度信号処理回路5の
出力である輝度信号1104.色信号処理回路6の出力
であるR−Y信号1105゜B−Y信号1106はそれ
ぞれD/A変換され、更に逆マトリクス回路にてRGB
信号に変換され出力される。
なお、・輝度信号と色信号の垂直方向の位置のずれに関
しては特に述べなかったが、輝度信号処理1 2 回路もしくは色信号処理回路の一方にメモリを使用し、
ライン単位の遅延を施すことにより容易に解消すること
ができる。
しては特に述べなかったが、輝度信号処理1 2 回路もしくは色信号処理回路の一方にメモリを使用し、
ライン単位の遅延を施すことにより容易に解消すること
ができる。
[来(7)MUSE−525本コンバータは以上のよう
に構成されており、これはその名が示す通り、MUSE
信号として伝送される画像を現行のNTSC受像機で再
生できるように変換するものである。ところが、MUS
E信号とNTSC信号とではもともとアスペクト比が異
なるため、MUSE−525本コンバータにおいては、
アスペクト比の変換を行わざるを得ない。そのため、従
来例で示したように、画面の左右を切り捨ててしまう等
の問題があった。
に構成されており、これはその名が示す通り、MUSE
信号として伝送される画像を現行のNTSC受像機で再
生できるように変換するものである。ところが、MUS
E信号とNTSC信号とではもともとアスペクト比が異
なるため、MUSE−525本コンバータにおいては、
アスペクト比の変換を行わざるを得ない。そのため、従
来例で示したように、画面の左右を切り捨ててしまう等
の問題があった。
この発明は上記のような従来のものの問題点を解消する
ためになされたもので、MUSE信号として伝送される
アスペクト比16:9の全画像を再生できる受像機を得
ることを目的とする。
ためになされたもので、MUSE信号として伝送される
アスペクト比16:9の全画像を再生できる受像機を得
ることを目的とする。
この発明に係るMUSE受像機はまず1125本インタ
レース走査のMUSE信号を1050本インタレース走
査信号に変換し、次にアスペクト比の変換を行なわない
で525本ノンインタレース走査信号に変換し、アスペ
クト比16:9のままを再生するようにしたものである
。
レース走査のMUSE信号を1050本インタレース走
査信号に変換し、次にアスペクト比の変換を行なわない
で525本ノンインタレース走査信号に変換し、アスペ
クト比16:9のままを再生するようにしたものである
。
この発明においては、走査線数変換回路は1125本イ
ンタレース走査のMUSE信号を1050本インタレー
ス走査信号に変換し、かつアスペクト比の変換を行わな
いので、MUSE信号として伝送されるアスペクト比1
6:9の画像を自然な形のまま525本ノンインタレー
ス走査て再生することができ、しかも簡単な回路構成で
MUSE信号を受像できる。
ンタレース走査のMUSE信号を1050本インタレー
ス走査信号に変換し、かつアスペクト比の変換を行わな
いので、MUSE信号として伝送されるアスペクト比1
6:9の画像を自然な形のまま525本ノンインタレー
ス走査て再生することができ、しかも簡単な回路構成で
MUSE信号を受像できる。
〔1施例〕
以下、この発明の一実施例を図について説明する。
第1図は本発明の一実施例によるMUSE受像機を示し
、図において、1はベースバンドのアナログMUSE信
号を与える入力端子である。この3 4 入力端子lはA/D変換器3の人力に接続される。
、図において、1はベースバンドのアナログMUSE信
号を与える入力端子である。この3 4 入力端子lはA/D変換器3の人力に接続される。
A/D変換器3の出力は走査線数変換回路9の入力に加
えられ、次に走査線数変換回路9の出力は輝度信号処理
回路10および色信号処理回路11に同時に供給される
。輝度信号処理回路10の出力はD/A変換器7dを経
て逆マトリクス回路8bの第1の入力に供給される。色
信号処理回路11は2つの異なる色差信号を出力し、こ
れらはそれぞれI)/A変換器7e、7rを介して逆マ
トリクス回路8bの第2.第3の入力となる。逆マトリ
クス回路の出力はR,G、B信号として16:9表示器
12に与えられる。
えられ、次に走査線数変換回路9の出力は輝度信号処理
回路10および色信号処理回路11に同時に供給される
。輝度信号処理回路10の出力はD/A変換器7dを経
て逆マトリクス回路8bの第1の入力に供給される。色
信号処理回路11は2つの異なる色差信号を出力し、こ
れらはそれぞれI)/A変換器7e、7rを介して逆マ
トリクス回路8bの第2.第3の入力となる。逆マトリ
クス回路の出力はR,G、B信号として16:9表示器
12に与えられる。
次に動作について説明する。
入力端子lに供給されたMUSE信号はA/D変換器3
により標本化周波数16.2 MHzのレートでディジ
タル信号に変換される。このとき得られるディジタル信
号の原画に対するサンプリングパターンは第11図に示
した通りである。また、この信号の走査線構造は112
5本インタレースである。走査線数変換回路9はこのう
ち1050本の走査線を抽出し、これをインタレース信
号として出力する。すなわち、走査線数変換回路9の出
ノjはアスペクト比約16:9,1050本インタレー
ス走査であり、その画像データは第2図の斜線を施した
領域について、第11図に示したパターンによりサブサ
ンプリングしたものとなる。走査線数変換回路9は第9
図の走査線数およびアスペクト比変換回路4と同様、読
み書き非同期の画像メモリにより容易に構成できる。輝
度信号処理回路10は上記1050本インタレース信号
に対し、画素の補間および走査線数の変換を行い、52
5本ノンインタレースで走査された輝度信号を出力する
。色信号処理回路11は上記1050本インタレース信
号からR−Y信号とB−Y信号を分離し、画素の補間、
走査線数の変換9時間軸伸張を行って、525本ノンイ
ンタレース走査された色差信号を出力する。525本ノ
ンインタレースに変換された輝度信号と色差信号はD/
A変換器7d〜7fによりアナログ信号に変換され、逆
マトリクス回路8bを経てR,G、B信号110〜15 6 12となる。R,C,、B信号110〜112は16:
9表示器12に与えられ、アスペクト比16:9の画像
が再生される。
により標本化周波数16.2 MHzのレートでディジ
タル信号に変換される。このとき得られるディジタル信
号の原画に対するサンプリングパターンは第11図に示
した通りである。また、この信号の走査線構造は112
5本インタレースである。走査線数変換回路9はこのう
ち1050本の走査線を抽出し、これをインタレース信
号として出力する。すなわち、走査線数変換回路9の出
ノjはアスペクト比約16:9,1050本インタレー
ス走査であり、その画像データは第2図の斜線を施した
領域について、第11図に示したパターンによりサブサ
ンプリングしたものとなる。走査線数変換回路9は第9
図の走査線数およびアスペクト比変換回路4と同様、読
み書き非同期の画像メモリにより容易に構成できる。輝
度信号処理回路10は上記1050本インタレース信号
に対し、画素の補間および走査線数の変換を行い、52
5本ノンインタレースで走査された輝度信号を出力する
。色信号処理回路11は上記1050本インタレース信
号からR−Y信号とB−Y信号を分離し、画素の補間、
走査線数の変換9時間軸伸張を行って、525本ノンイ
ンタレース走査された色差信号を出力する。525本ノ
ンインタレースに変換された輝度信号と色差信号はD/
A変換器7d〜7fによりアナログ信号に変換され、逆
マトリクス回路8bを経てR,G、B信号110〜15 6 12となる。R,C,、B信号110〜112は16:
9表示器12に与えられ、アスペクト比16:9の画像
が再生される。
ここで、輝度信号処理回路10と色信号処理回路11の
詳細な動作について説明する。
詳細な動作について説明する。
輝度信号処理回路1oでは次のような処理を行なう。
■ MUSE信号がサブサンプリングされているため、
フィールド内で内挿処理を行う。
フィールド内で内挿処理を行う。
■ 走査線数を1050本から525本に変換するため
、垂直方向に525/2 (cph)にて帯域制限を行
う。
、垂直方向に525/2 (cph)にて帯域制限を行
う。
■ 走査線数1050本インタレースから52112と
なる。R,G、B信号110〜112は16:9表示器
12に与えられ、アスペクト比16:9の画像が再生さ
れる。
なる。R,G、B信号110〜112は16:9表示器
12に与えられ、アスペクト比16:9の画像が再生さ
れる。
ここで、輝度信号処理回路1oと色信号処理回路11の
詳細な動作について説明する。
詳細な動作について説明する。
輝度信号処理回路10では次のような処理を行なう。
■ MUSE信号がサブサンプリングされているため、
フィールド内で内挿処理を行う。
フィールド内で内挿処理を行う。
■ 走査線数を1050本から525本に変換するため
、垂直方向に525/2 Ccph)にて帯域制限を行
う。
、垂直方向に525/2 Ccph)にて帯域制限を行
う。
■ 走査線数1050本インタレースから525本ノン
インタレースに変換する。
インタレースに変換する。
上記の3つの処理を、実際には次のような手順にて行な
う。
う。
■ 第3図(a)の×点に標本値としてゼロを抽入する
。
。
■ 垂直方向に低域通過フィルタをかける。
本実施例では従来例と同様のフィルタA及びフィルタB
を使用する。第3図(b)は第3図(a)に対して、各
ライン毎にフィルタAをかけた結果得られる信号である
。
を使用する。第3図(b)は第3図(a)に対して、各
ライン毎にフィルタAをかけた結果得られる信号である
。
■ 水平方向に低域通過フィルタをかける。
本実施例では従来例と同様のフィルタCを使用する。第
3図(C)は第3図(b)に対して、フィルタCをかけ
た結果得られる信号である。
3図(C)は第3図(b)に対して、フィルタCをかけ
た結果得られる信号である。
7
8
■ 手順■で示した垂直方向フィルタであるフィルタA
とフィルタBをフィールド毎に使い分ける。すなわち、
奇数フィールドではフィルタAを、偶数フィールドでは
フィルタBを使用する。
とフィルタBをフィールド毎に使い分ける。すなわち、
奇数フィールドではフィルタAを、偶数フィールドでは
フィルタBを使用する。
この操作により、第4図のごとくノンインタレース信号
を得る。
を得る。
上記4つの手順により前記3つの処理を実行することに
なる。また色信号処理回路11では次のような処理を行
なう。
なる。また色信号処理回路11では次のような処理を行
なう。
■ MUSE信号がサブサンプリングされているため、
フィールド内で内挿処理を行なう。
フィールド内で内挿処理を行なう。
■ 垂直方向に、525/4 (Cph)にて帯域制限
を行なう。
を行なう。
■ 走査線数1050本インタレース色差線順次信号を
走査線数525本ノンインタレースRY信号と走査線数
525本ノンインタレース′BY信号に変換する。
走査線数525本ノンインタレースRY信号と走査線数
525本ノンインタレース′BY信号に変換する。
■ 時間軸伸張を行なう。
上記4つの処理を、実際には次のような手順にて行って
いる。
いる。
■ 第5図(a)の2点に標本値としてゼロを挿入する
。
。
■ 垂直方向に低域通過フィルタをかける。
本実施例では、従来例と同様のフィルタD及びフィルタ
Eを使用する。第5図(b)は第5図(a)に対して各
ライン毎に、すなわちR−Y信号、 B−Y信号を交
互にフィルタDをかけた結果得られる信号である。
Eを使用する。第5図(b)は第5図(a)に対して各
ライン毎に、すなわちR−Y信号、 B−Y信号を交
互にフィルタDをかけた結果得られる信号である。
■ 水平方向に低域通過フィルタをかける。
本実施例では、従来例と同様のフィルタFを使用する。
第5図(C)は第5図oO))に対して、フィルタFを
かけた結果得られる信号である。
かけた結果得られる信号である。
■ 手順■で示した垂直方向フィルタであるフィルタD
とフィルタEをフィールド毎に切換える。
とフィルタEをフィールド毎に切換える。
すなわち奇数フィールドではフィルタDを、偶数フィー
ルドでは、フィルタEを使用する。この操作により第6
図のような信号を得る。
ルドでは、フィルタEを使用する。この操作により第6
図のような信号を得る。
■ このようにして得られた色差信号は依然、線順次の
状態である。これをR−Y信号及びBY信号に分離した
ものが第7図である。しかしな9 0 がら、この状態ではR−Y信号、 113−Y信号はそ
れぞれに着目したら必要とすべき走査線数(1フイール
ド当たり525本)の半分でしかない。そのため、第8
図のような手順をとる。まず図中0点に標本値としてゼ
ロを挿入する。その後、従来例と同様にフィルタGをか
ける。この時、本実施例は従来例とは異なり、全てのラ
インに対して実行する。このようにすることにより、R
−Y信号。
状態である。これをR−Y信号及びBY信号に分離した
ものが第7図である。しかしな9 0 がら、この状態ではR−Y信号、 113−Y信号はそ
れぞれに着目したら必要とすべき走査線数(1フイール
ド当たり525本)の半分でしかない。そのため、第8
図のような手順をとる。まず図中0点に標本値としてゼ
ロを挿入する。その後、従来例と同様にフィルタGをか
ける。この時、本実施例は従来例とは異なり、全てのラ
インに対して実行する。このようにすることにより、R
−Y信号。
B−Y信号は各々lフィールド当たり走査線数525本
の信号を得ることができる。厳密に言うと、このように
して得られた信号は、ノンインタレース信号とはなって
いない。しかしながら、従来例と同様、色差信号は垂直
方向の帯域が狭いため許容できる。
の信号を得ることができる。厳密に言うと、このように
して得られた信号は、ノンインタレース信号とはなって
いない。しかしながら、従来例と同様、色差信号は垂直
方向の帯域が狭いため許容できる。
■ メモリを用い、水平方向に時間軸伸張する。
上記6つの手順により、前記4つの処理を実行すること
になる。
になる。
このように、本実施例によれば、走査線数変換回路によ
り1125本インタレース走査のMUSE信号を105
0本インタレース走査信号に変換し、かつ輝度信号処理
回路および色信号処理回路によりアスペクト比の変換を
行なわないで525本ノンインタレース走査走査鏡変換
して16:9表示器により表示するようにしたので、M
USE信号として伝送されるアスペクト比16:9の画
像を自然な形で再生することができ、しかも本来のMU
SE受像機で必要な静止画、動画側の信号処理を動画の
みの処理で実現でき、簡単な回路構成でMUSE信号を
受像できる。またE D T V (Extended
Definition TV)の普及によりワイドア
スペクトの表示器の量産が見込まれるので、装置の低廉
化が期待できる。
り1125本インタレース走査のMUSE信号を105
0本インタレース走査信号に変換し、かつ輝度信号処理
回路および色信号処理回路によりアスペクト比の変換を
行なわないで525本ノンインタレース走査走査鏡変換
して16:9表示器により表示するようにしたので、M
USE信号として伝送されるアスペクト比16:9の画
像を自然な形で再生することができ、しかも本来のMU
SE受像機で必要な静止画、動画側の信号処理を動画の
みの処理で実現でき、簡単な回路構成でMUSE信号を
受像できる。またE D T V (Extended
Definition TV)の普及によりワイドア
スペクトの表示器の量産が見込まれるので、装置の低廉
化が期待できる。
以上のように、この発明によれば、まず1125本イン
タレース走査のMUSE信号を1050本インタレース
走査信号に変換し、次にアスペクト比の変換を行なわな
いで525本ノンインタレース走査に変換し、アスペク
ト比16:9のままを再生するようにしたので、MUS
E信号として伝送されるアスペクト比16:9の画像を
自然な1 2 形で再生することができる。また、本来のMUSE受像
機(走査線1125本インタレースとして再生するもの
)に比べて回路構成が簡単であり、安価なMUSE受像
機が得られる効果がある。
タレース走査のMUSE信号を1050本インタレース
走査信号に変換し、次にアスペクト比の変換を行なわな
いで525本ノンインタレース走査に変換し、アスペク
ト比16:9のままを再生するようにしたので、MUS
E信号として伝送されるアスペクト比16:9の画像を
自然な1 2 形で再生することができる。また、本来のMUSE受像
機(走査線1125本インタレースとして再生するもの
)に比べて回路構成が簡単であり、安価なMUSE受像
機が得られる効果がある。
第1図はこの発明の一実施例によるMUSE受像機の概
略ブロック図、第2図はこの発明によって再生できる画
像領域を示す説明図、第3図、第4図、第5図、第6図
、第7図、第8図はこの発明の一実施例によるMUSE
受像機の信号処理方法を示す標本点図、第9図は従来の
M U S E/NTSC信号変換器の概略ブロック図
、第10図はこのMUSE/NTSC信号変換器が再生
できる画像領域を示す説明図、第11図、第12図、第
13図、第14図、第15図3第16図、第17図はM
USE信号を525本インタレース信号に変換する信号
処理方法を示す標本点図である。 図において、1は入力端子、2a〜2cは出力端子、3
はA/D変換器、4は走査線数及びアスペクト比変換回
路、5,10は輝度信号処理回路6 11は色信号処理
回路、7a〜7fばD/A変換器、8a、8bは逆7ト
リクス回路、9は走査線数変換回路、12は16:9表
示器である。 なお図中同一符号は同−又は相当部分を示す。
略ブロック図、第2図はこの発明によって再生できる画
像領域を示す説明図、第3図、第4図、第5図、第6図
、第7図、第8図はこの発明の一実施例によるMUSE
受像機の信号処理方法を示す標本点図、第9図は従来の
M U S E/NTSC信号変換器の概略ブロック図
、第10図はこのMUSE/NTSC信号変換器が再生
できる画像領域を示す説明図、第11図、第12図、第
13図、第14図、第15図3第16図、第17図はM
USE信号を525本インタレース信号に変換する信号
処理方法を示す標本点図である。 図において、1は入力端子、2a〜2cは出力端子、3
はA/D変換器、4は走査線数及びアスペクト比変換回
路、5,10は輝度信号処理回路6 11は色信号処理
回路、7a〜7fばD/A変換器、8a、8bは逆7ト
リクス回路、9は走査線数変換回路、12は16:9表
示器である。 なお図中同一符号は同−又は相当部分を示す。
Claims (1)
- (1)MUSE信号をRGB信号に変換して再生するM
USE受像機であって、 標本化された上記MUSE信号を走査線数1050本イ
ンタレース信号に変換する走査線変換回路と、 前記走査線数1050本インタレース信号を走査線52
5本ノンインタレース信号に変換する輝度信号処理回路
及び色信号処理回路とを備え、前記MUSE信号をアス
ペクト比16:9、走査線525本ノンインタレース信
号として再生することを特徴とするMUSE受像機。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1203665A JPH0771267B2 (ja) | 1989-08-04 | 1989-08-04 | Muse受像機 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1203665A JPH0771267B2 (ja) | 1989-08-04 | 1989-08-04 | Muse受像機 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0366277A true JPH0366277A (ja) | 1991-03-20 |
| JPH0771267B2 JPH0771267B2 (ja) | 1995-07-31 |
Family
ID=16477825
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1203665A Expired - Lifetime JPH0771267B2 (ja) | 1989-08-04 | 1989-08-04 | Muse受像機 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0771267B2 (ja) |
-
1989
- 1989-08-04 JP JP1203665A patent/JPH0771267B2/ja not_active Expired - Lifetime
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH0771267B2 (ja) | 1995-07-31 |
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