JPH04157886A - 映像信号処理回路 - Google Patents
映像信号処理回路Info
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- JPH04157886A JPH04157886A JP2283686A JP28368690A JPH04157886A JP H04157886 A JPH04157886 A JP H04157886A JP 2283686 A JP2283686 A JP 2283686A JP 28368690 A JP28368690 A JP 28368690A JP H04157886 A JPH04157886 A JP H04157886A
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- JP
- Japan
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- field
- video signal
- interpolation
- line
- signal
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N7/00—Television systems
- H04N7/01—Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
- H04N7/0117—Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving conversion of the spatial resolution of the incoming video signal
- H04N7/012—Conversion between an interlaced and a progressive signal
-
- 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
- H04N9/642—Multi-standard receivers
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Graphics (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- 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】
A、産業上の利用分野
本発明は、順次走査いわゆるノンインターレース走査を
行う映像信号処理回路に関する。
行う映像信号処理回路に関する。
B1発明の概要
本発明は、互いに異なるテレビジョン標準方式の映像信
号が入力される映像信号処理回路において、上記入力映
像信号の1フィールド前の映像信号を用いてフィールド
間補間を行って一のフィールド内の各ライン間位置に相
当する補間ライン映像信号を出力するフィールド間補間
手段と、上記入力映像信号の複数ラインの映像信号を用
いてフィールド内袖間を行って一のフィールド内の各ラ
イン間位置に相当する補間ライン映像信号を出力するフ
ィールド内補間手段と、上記入力映像信号の動きを検出
するための動き検出手段と、上記動き検出手段からの信
号に応じて上記フィールド間補間手段からの出力信号と
上記フィールド内補間手段からの出力信号とにそれぞれ
重み付けを施して加算する重み付け加算手段と、上記入
力映像信号と上記重み付け加算手段からの補間信号とに
基づいて順次走査信号に変換する順次走査変換手段と、
上記入力映像信号のテレビジョン標準方式に応じて少な
くとも上記フィールド間補間手段を制御する制御手段と
を設けることにより、インターレース走査で生じる妨害
たとえば画質の劣化等を軽減することができるようにす
るものである。
号が入力される映像信号処理回路において、上記入力映
像信号の1フィールド前の映像信号を用いてフィールド
間補間を行って一のフィールド内の各ライン間位置に相
当する補間ライン映像信号を出力するフィールド間補間
手段と、上記入力映像信号の複数ラインの映像信号を用
いてフィールド内袖間を行って一のフィールド内の各ラ
イン間位置に相当する補間ライン映像信号を出力するフ
ィールド内補間手段と、上記入力映像信号の動きを検出
するための動き検出手段と、上記動き検出手段からの信
号に応じて上記フィールド間補間手段からの出力信号と
上記フィールド内補間手段からの出力信号とにそれぞれ
重み付けを施して加算する重み付け加算手段と、上記入
力映像信号と上記重み付け加算手段からの補間信号とに
基づいて順次走査信号に変換する順次走査変換手段と、
上記入力映像信号のテレビジョン標準方式に応じて少な
くとも上記フィールド間補間手段を制御する制御手段と
を設けることにより、インターレース走査で生じる妨害
たとえば画質の劣化等を軽減することができるようにす
るものである。
C9従来の技術
テレビジョン放送方式の標準方式としてNTSC,PA
L及びSECAM方式等が知られている。
L及びSECAM方式等が知られている。
これらの標準方式の映像信号は、インターレース走査い
わゆる飛越走査を行って画面を構成している。
わゆる飛越走査を行って画面を構成している。
このインターレース走査において時間とフィールド内の
各ラインの関係を表したものを第5図に模式的に示して
いる。
各ラインの関係を表したものを第5図に模式的に示して
いる。
インターレース走査は、垂直走査を2回行って1画面が
構成される。1回の垂直走査はフィールド走査と呼ばれ
ている。たとえばNTSC方式のテレビジョン信号では
ライン数が525本であるから、1回の垂直走査による
ライン数は262.5本である。
構成される。1回の垂直走査はフィールド走査と呼ばれ
ている。たとえばNTSC方式のテレビジョン信号では
ライン数が525本であるから、1回の垂直走査による
ライン数は262.5本である。
第5図において横軸には時間tをとり、縦軸Vにはテレ
ビジョンの画面における垂直走査に伴って各垂直位置が
決められる水平走査線(ライン)を実線の丸印40で表
している。フィールド間隔は時間T毎に表示している。
ビジョンの画面における垂直走査に伴って各垂直位置が
決められる水平走査線(ライン)を実線の丸印40で表
している。フィールド間隔は時間T毎に表示している。
また、フィールド41の各水平走査線(ライン)に対し
てlフィールド後にある次のフィールド42のラインは
、インターレース走査しているため、lフィールド前の
フィールド41の各ラインの間を埋めるように配置され
る。このようにインターレース走査は2つのたとえばフ
ィールド41.42で1つのフレーム画面を構成する。
てlフィールド後にある次のフィールド42のラインは
、インターレース走査しているため、lフィールド前の
フィールド41の各ラインの間を埋めるように配置され
る。このようにインターレース走査は2つのたとえばフ
ィールド41.42で1つのフレーム画面を構成する。
従って、上記したように1フィールド内でのラインの本
数は、NTSC方式で(525/2)本、PALとSE
CAM方式では、(625/2)本になる。また、フィ
ールド走査間隔Tは、NTSC方式で(1/60)秒毎
にフィールド走査すなわち60フイ一ルド/秒のフィー
ルド走査を行っており、PALとSECAM方式では、
(1150)秒毎にフィールド走査すなわち50フイ一
ルド/秒のフィールド走査を行っている。
数は、NTSC方式で(525/2)本、PALとSE
CAM方式では、(625/2)本になる。また、フィ
ールド走査間隔Tは、NTSC方式で(1/60)秒毎
にフィールド走査すなわち60フイ一ルド/秒のフィー
ルド走査を行っており、PALとSECAM方式では、
(1150)秒毎にフィールド走査すなわち50フイ一
ルド/秒のフィールド走査を行っている。
このようにラインの走査方式は、それぞれテレビジョン
標準方式によって異なっている。特に、このライン数の
少ないNTSC方式においては、たとえばある垂直走査
付近を境界にして上側が黒で、下側が白に変わっており
、画面の横方向に一様に変わっているような画面の場合
、そのエツジ部分が揺れてみえるラインフリッカといっ
た現象等が生じるため画質の低下がみられる。これらの
画質を改善するため、順次走査方式等の様々な方式が提
案されている。
標準方式によって異なっている。特に、このライン数の
少ないNTSC方式においては、たとえばある垂直走査
付近を境界にして上側が黒で、下側が白に変わっており
、画面の横方向に一様に変わっているような画面の場合
、そのエツジ部分が揺れてみえるラインフリッカといっ
た現象等が生じるため画質の低下がみられる。これらの
画質を改善するため、順次走査方式等の様々な方式が提
案されている。
このNTSC方式のテレビジョン信号は、たとえばいわ
ゆるクリアビジョンに代表されるように、画質を改善す
るために上記したラインフリッカ妨害の除去、垂直解像
度の改善を目的として動き適応型ノンインターレース信
号処理技術を用いて対策をしている。従って、ノンイン
ターレースによる画面はちらつきのない垂直解像度の高
い画面が構成できるようになる。
ゆるクリアビジョンに代表されるように、画質を改善す
るために上記したラインフリッカ妨害の除去、垂直解像
度の改善を目的として動き適応型ノンインターレース信
号処理技術を用いて対策をしている。従って、ノンイン
ターレースによる画面はちらつきのない垂直解像度の高
い画面が構成できるようになる。
また、テレビジョン標準方式であるPAL方式、SEC
AM方式における信号は、フィールド周波数が50Hz
と遅い。すなわち1秒間に25枚の画面しか構成できな
いため人の視覚が画面全体のちらつきいわゆる面フリッ
カを認識してしまう。このような面フリッカに対する画
質を改善させる方法は、フィールド周波数を100Hz
で駆動させるフリッカ・フリーという技術を用いている
。
AM方式における信号は、フィールド周波数が50Hz
と遅い。すなわち1秒間に25枚の画面しか構成できな
いため人の視覚が画面全体のちらつきいわゆる面フリッ
カを認識してしまう。このような面フリッカに対する画
質を改善させる方法は、フィールド周波数を100Hz
で駆動させるフリッカ・フリーという技術を用いている
。
D1発明が解決しようとする課題
ところで、最近テレビジョンの大画面化がPALSSE
CAM方式のテレビジョンにおいても行われている。プ
ロジェクタのような大画面では、画質の点で面フリッカ
の妨害よりもNTSC方式のテレビジョンで問題になっ
ていたラインフリッカの妨害等が目立つようになってき
ている。
CAM方式のテレビジョンにおいても行われている。プ
ロジェクタのような大画面では、画質の点で面フリッカ
の妨害よりもNTSC方式のテレビジョンで問題になっ
ていたラインフリッカの妨害等が目立つようになってき
ている。
そこで本発明は上述の課題に鑑み、NTSClPALお
よびS、ECAM方式等の複数種類のテレビジョン信号
に対応してたとえばちらつきがなく、垂直解像度の劣化
のない等の画質の劣化を軽減することができる映像信号
処理回路の提供を目的とするものである。
よびS、ECAM方式等の複数種類のテレビジョン信号
に対応してたとえばちらつきがなく、垂直解像度の劣化
のない等の画質の劣化を軽減することができる映像信号
処理回路の提供を目的とするものである。
E3課題を解決するための手段
本発明に係る映像信号処理回路は、互いに異なるテレビ
ジョン標準方式の入力映像信号の1フィールド前の映像
信号を用いてフィールド間補間を行って一のフィールド
内の各ライン間位置に相当する補間ライン映像信号を出
力するフィールド間補間手段と、上記入力映像信号の複
数ラインの映像信号を用いてフィールド内袖間を行って
一のフィールド内の各ライン間位置に相当する補間ライ
ン映像信号を出力するフィールド内補間手段と、上記入
力映像信号の動きを検出するための動き検出手段と、上
記動き検出手段からの信号に応じて上記フィールド間補
間手段からの出力信号と上記フィールド内補間手段から
の出力信号とにそれぞれ重み付けを施して加算する重み
付け加算手段と、上記入力映像信号と上記重み付け加算
手段からの補間信号とに基づいて順次走査信号に変換す
る順次走査変換手段と、上記入力映像信号のテレビジョ
ン標準方式に応じて少なくとも上記フィールド間補間手
段を制御する制御手段とを設けることにより、上述した
課題を解決する。
ジョン標準方式の入力映像信号の1フィールド前の映像
信号を用いてフィールド間補間を行って一のフィールド
内の各ライン間位置に相当する補間ライン映像信号を出
力するフィールド間補間手段と、上記入力映像信号の複
数ラインの映像信号を用いてフィールド内袖間を行って
一のフィールド内の各ライン間位置に相当する補間ライ
ン映像信号を出力するフィールド内補間手段と、上記入
力映像信号の動きを検出するための動き検出手段と、上
記動き検出手段からの信号に応じて上記フィールド間補
間手段からの出力信号と上記フィールド内補間手段から
の出力信号とにそれぞれ重み付けを施して加算する重み
付け加算手段と、上記入力映像信号と上記重み付け加算
手段からの補間信号とに基づいて順次走査信号に変換す
る順次走査変換手段と、上記入力映像信号のテレビジョ
ン標準方式に応じて少なくとも上記フィールド間補間手
段を制御する制御手段とを設けることにより、上述した
課題を解決する。
F1作用
本発明に係る映像信号処理回路は、入力される複数種類
のテレビジョン信号の動き検出に対応してフィールド間
補間とフィールド内袖間を行い、゛ 順次走査変換を行
う。
のテレビジョン信号の動き検出に対応してフィールド間
補間とフィールド内袖間を行い、゛ 順次走査変換を行
う。
G、実施例
以下、本発明の具体的な実施例について図面を参照しな
がら説明する。
がら説明する。
本発明に係る動き適応型ノンインターレース走査を行う
ための映像信号処理回路の一実施例を第1図に示す。
ための映像信号処理回路の一実施例を第1図に示す。
この映像信号処理回路に供給される映像信号としては、
互いに異なる複数種類の映像信号たとえばNTSC方式
の映像信号やPAL方式あるいはSECAM方式の映像
信号のいずれかが入力端子1に供給される。この供給さ
れる映像信号は、lフィールド前の映像信号を用いてフ
ィールド間補間を行って一のフィールド内の各ライン間
位置に相当する補間ライン映像信号を出力するフィール
ド間捕間手段であるフィールドメモリ2と、上記入力映
像信号の複数ラインの映像信号を用いてフィールド内袖
間を行って一のフィールド内の各ライン間位置に相当す
る補間ライン映像信号を出力゛するフィールド内補間手
段であるフィールド内補間信号形成ブロック10と、上
記入力映像信号の動きを検出するための動き検出手段で
ある動き検出器4及び順次走査変換手段である倍速変換
器14にそれぞれ送られている。
互いに異なる複数種類の映像信号たとえばNTSC方式
の映像信号やPAL方式あるいはSECAM方式の映像
信号のいずれかが入力端子1に供給される。この供給さ
れる映像信号は、lフィールド前の映像信号を用いてフ
ィールド間補間を行って一のフィールド内の各ライン間
位置に相当する補間ライン映像信号を出力するフィール
ド間捕間手段であるフィールドメモリ2と、上記入力映
像信号の複数ラインの映像信号を用いてフィールド内袖
間を行って一のフィールド内の各ライン間位置に相当す
る補間ライン映像信号を出力゛するフィールド内補間手
段であるフィールド内補間信号形成ブロック10と、上
記入力映像信号の動きを検出するための動き検出手段で
ある動き検出器4及び順次走査変換手段である倍速変換
器14にそれぞれ送られている。
上記入力される映像信号がNTSC方式かPAL、SE
CAM方式かをスイッチ5によって切換える。このスイ
ッチ5による切換え信号がメモリコントロール6に送ら
れている。メモリコントロール回路6の遅延段数は上記
切換えすなわち各テレビジョン方式に応じて制御される
。メモリコントロール回路6からの出力信号は少なくと
もフィールドメモリ2に送られてフィールドメモリ2に
おける入力映像信号の遅延量を制御する。
CAM方式かをスイッチ5によって切換える。このスイ
ッチ5による切換え信号がメモリコントロール6に送ら
れている。メモリコントロール回路6の遅延段数は上記
切換えすなわち各テレビジョン方式に応じて制御される
。メモリコントロール回路6からの出力信号は少なくと
もフィールドメモリ2に送られてフィールドメモリ2に
おける入力映像信号の遅延量を制御する。
上記動き検出器4からの出力信号に応じて上記フィール
ドメモリ2からの出力信号と上記フィールド内補間形成
ブロックlOからの出力信号とにそれぞれ重み付けを施
して加算する重み付け加算手段である重み付け加算ブロ
ック13は、フィールド間補間信号とフィールド内袖開
信号に対して重み付け加算して補間ラインを形成する。
ドメモリ2からの出力信号と上記フィールド内補間形成
ブロックlOからの出力信号とにそれぞれ重み付けを施
して加算する重み付け加算手段である重み付け加算ブロ
ック13は、フィールド間補間信号とフィールド内袖開
信号に対して重み付け加算して補間ラインを形成する。
上記入力映像信号と上記重み付け加算ブロック13から
の補間ライン信号とに基づいて順次走査信号に変換する
順次走査変換手段である倍速変換器14は、上記入力映
像信号のラインと補間ラインを交互に倍速で走査するこ
とによってノンインターレース(順次)走査に変換する
。倍速変換器14はこの倍速ノンインターレース信号を
出力端子15に送っている。
の補間ライン信号とに基づいて順次走査信号に変換する
順次走査変換手段である倍速変換器14は、上記入力映
像信号のラインと補間ラインを交互に倍速で走査するこ
とによってノンインターレース(順次)走査に変換する
。倍速変換器14はこの倍速ノンインターレース信号を
出力端子15に送っている。
ここで、上記フィールド内補間形成ブロック10はライ
ンメモリ3、加算器8と乗算器9で構成されている。ま
た、重み付け加算ブロック13は、乗算器7.11と加
算器12によって構成されている。
ンメモリ3、加算器8と乗算器9で構成されている。ま
た、重み付け加算ブロック13は、乗算器7.11と加
算器12によって構成されている。
この映像信号処理回路では、それぞれの補間ラインを形
成するための信号処理が行われている。
成するための信号処理が行われている。
第1図に示した映像信号処理回路の補間ラインは、入力
される複数種類の映像信号によって形成される。入力映
像信号を基にしてどのようにこれら補間ラインが形成さ
れるかを第2図、第3図を参照しながら説明する。
される複数種類の映像信号によって形成される。入力映
像信号を基にしてどのようにこれら補間ラインが形成さ
れるかを第2図、第3図を参照しながら説明する。
第2図及び第3図に示される横方向は第5図に示すよう
に時間を表し、縦方向は画面上の垂直位置に対応するよ
うに模式的に示している。また、補間ラインは点線の丸
印で表し、入力映像信号のラインは実線の丸印で表して
いる。
に時間を表し、縦方向は画面上の垂直位置に対応するよ
うに模式的に示している。また、補間ラインは点線の丸
印で表し、入力映像信号のラインは実線の丸印で表して
いる。
第2図に示す上記フィールド内補間形成ブロックlOで
は、フィールド内補間は上下に隣り合ったラインから補
間ラインのデータを形成するすなわち同一フィールドに
おけるIH前のラインをラインメモリ3に入力してIH
遅延させる。たとえば第2図に示すフィールド20にお
けるライン21のデータを第1図に示すラインメモリ3
に入力する。このラインメモリ3を用いることにより、
上記入力されたライン21のデータはIHの時間だけ遅
延されてラインメモリ3から出力される。
は、フィールド内補間は上下に隣り合ったラインから補
間ラインのデータを形成するすなわち同一フィールドに
おけるIH前のラインをラインメモリ3に入力してIH
遅延させる。たとえば第2図に示すフィールド20にお
けるライン21のデータを第1図に示すラインメモリ3
に入力する。このラインメモリ3を用いることにより、
上記入力されたライン21のデータはIHの時間だけ遅
延されてラインメモリ3から出力される。
この遅延されたライン21のデータと同一フィールド内
の次のライン22のデータとを加算器8で加算する。さ
らに、ライン21とライン22の平均値を得るためにこ
の加算された出力信号は、乗算器9で係数(1/2)を
乗じる演算処理が施される。
の次のライン22のデータとを加算器8で加算する。さ
らに、ライン21とライン22の平均値を得るためにこ
の加算された出力信号は、乗算器9で係数(1/2)を
乗じる演算処理が施される。
この信号処理によってライン21とライン22の間の位
置に挿入するために補間ラインのデータが形成される。
置に挿入するために補間ラインのデータが形成される。
この信号処理は以降の各ライン間でも同様に繰り返し行
われる。また、次のフィールド24でも上記と同様にラ
イン間で演算処理を行っている。上記フィールド20で
の映像信号を表示していたたとえばライン2Iの垂直走
査位置には、このフィールド24におけるフィールド内
袖開信号が形成される。これらの形成されたフィールド
内袖開信号は重み付け加算ブロック13を介して倍速変
換器14に送られる。順次変換手段である倍速変換器1
4では、同一フィールド内の入力映像信号のラインたと
えばライン22の1ライン前のライン21とライン22
の間に補間ライン23を挿入するように倍速で走査され
る。
われる。また、次のフィールド24でも上記と同様にラ
イン間で演算処理を行っている。上記フィールド20で
の映像信号を表示していたたとえばライン2Iの垂直走
査位置には、このフィールド24におけるフィールド内
袖開信号が形成される。これらの形成されたフィールド
内袖開信号は重み付け加算ブロック13を介して倍速変
換器14に送られる。順次変換手段である倍速変換器1
4では、同一フィールド内の入力映像信号のラインたと
えばライン22の1ライン前のライン21とライン22
の間に補間ライン23を挿入するように倍速で走査され
る。
また、第3図に示すフィールド間補間は、補間するフィ
ールド27の1つ前に位置するフィールド25のライン
がlフィールド分フィールドメモリ2にメモリコントロ
ール6の制御によって取り込まれる。このフィールドメ
モリ2からの出力は重み付け加算ブロック13を介して
倍速変換することにより、補間されるフィールド27の
実線の丸印で表されるライン28の間に補間ライン29
(点線の丸印表示)として挿入している。
ールド27の1つ前に位置するフィールド25のライン
がlフィールド分フィールドメモリ2にメモリコントロ
ール6の制御によって取り込まれる。このフィールドメ
モリ2からの出力は重み付け加算ブロック13を介して
倍速変換することにより、補間されるフィールド27の
実線の丸印で表されるライン28の間に補間ライン29
(点線の丸印表示)として挿入している。
上記第2図及び第3図の説明において述べた重み付け加
算ブロック13の各乗算器は、動き検出器4に入力した
複数種類の映像信号に基づいて動き検出器4から出力さ
れる出力信号に応じて乗算器7.11の重み係数が制御
される。フィールド間補間信号が入力される乗算器7に
は、上記動き検出器4からの信号に応じてたとえば(1
−K)倍に重み付けが施される。また、フィールド内袖
開信号が入力される乗算器11には、たとえばに倍に重
み付けが施される。
算ブロック13の各乗算器は、動き検出器4に入力した
複数種類の映像信号に基づいて動き検出器4から出力さ
れる出力信号に応じて乗算器7.11の重み係数が制御
される。フィールド間補間信号が入力される乗算器7に
は、上記動き検出器4からの信号に応じてたとえば(1
−K)倍に重み付けが施される。また、フィールド内袖
開信号が入力される乗算器11には、たとえばに倍に重
み付けが施される。
また、動き検出器4は、上記フィールド内袖開信号に対
するたとえば乗算器7の重み係数(l−K)と上記フィ
ールド間補間信号に対するたとえば乗算器11の重み係
数K(0≦に≦1)の総和が、(1”−K)+に=1の
条件を満足するように制御を行っている。
するたとえば乗算器7の重み係数(l−K)と上記フィ
ールド間補間信号に対するたとえば乗算器11の重み係
数K(0≦に≦1)の総和が、(1”−K)+に=1の
条件を満足するように制御を行っている。
第1図の乗算器7に供給される信号はlフィールド分の
メモリである。すなわちメモリ内のデータはlフィール
ド毎に切換えられるため、動作の少ない画面の補正に適
している。一方、第1図の乗算器11に供給される信号
は同一フィールド内のライン間を補間するので、動きの
ある画面の補正に適している。
メモリである。すなわちメモリ内のデータはlフィール
ド毎に切換えられるため、動作の少ない画面の補正に適
している。一方、第1図の乗算器11に供給される信号
は同一フィールド内のライン間を補間するので、動きの
ある画面の補正に適している。
従って、たとえば極端な例として、入力された映像信号
の動きがOのような静止画の信号の場合、動き検出器4
は、乗算器7に供給する制御信号により、たとえばに=
Oに設定して、乗算器7の重み係数(1−K)=1にす
る。また、入力された映像信号が急激な動きを伴う成分
の多い動画の信号の場合動き検出器4から乗算器11に
供給される制御信号により、たとえば重み係数Kをに=
1に設定する。このように、これらの乗算器の重み係数
制御は、上述した動き検出器4からの出力信号を用いて
制御によって上記フィールド内補間信号と上記フィール
ド間補間信号の2つの状態の変化を滑らかに移行させる
。さらに、最適な画質を提供するため、上記のそれぞれ
の乗算した出力は加算器12で加算される。この加算に
よって入力された映像信号のラインと補間ラインの信号
レベルは同一のレベル範囲内の規格に適合させることが
できる。
の動きがOのような静止画の信号の場合、動き検出器4
は、乗算器7に供給する制御信号により、たとえばに=
Oに設定して、乗算器7の重み係数(1−K)=1にす
る。また、入力された映像信号が急激な動きを伴う成分
の多い動画の信号の場合動き検出器4から乗算器11に
供給される制御信号により、たとえば重み係数Kをに=
1に設定する。このように、これらの乗算器の重み係数
制御は、上述した動き検出器4からの出力信号を用いて
制御によって上記フィールド内補間信号と上記フィール
ド間補間信号の2つの状態の変化を滑らかに移行させる
。さらに、最適な画質を提供するため、上記のそれぞれ
の乗算した出力は加算器12で加算される。この加算に
よって入力された映像信号のラインと補間ラインの信号
レベルは同一のレベル範囲内の規格に適合させることが
できる。
このように動き検出による制御で映像信号処理が行われ
る方式は、動き適応型ノンインターレース方式と呼ばれ
ている。
る方式は、動き適応型ノンインターレース方式と呼ばれ
ている。
なお、フィールドメモリ2とラインメモリ3は基準とす
るクロックを水平同期信号(H信号、周波数fお)にロ
ックするラインロック方式を用いている。水平同期周波
数f。は、NTSC方式では15.734kHzであり
、PAL、SECAM方式では15.625kHzであ
る。この2つの水平同期周波数f□は、上記の通り違っ
ている。しかし、テレビジョン等のクロック周波数は多
少余裕をもって周波数を引き込んでロックするように許
容範囲がとられているから、たとえばNTSC方式の水
平同期周波数f□の910倍すなわち910f□にサン
プリングクロック周波数を固定して用いてもラインメモ
リ2を制御することができる。この方法では、メモリコ
ントロール6によるラインメモリ3の制御が不要になり
、メモリコントロール6はフィールドメモリ2の遅延量
(遅延段数)を制御するだけで済ませることができる。
るクロックを水平同期信号(H信号、周波数fお)にロ
ックするラインロック方式を用いている。水平同期周波
数f。は、NTSC方式では15.734kHzであり
、PAL、SECAM方式では15.625kHzであ
る。この2つの水平同期周波数f□は、上記の通り違っ
ている。しかし、テレビジョン等のクロック周波数は多
少余裕をもって周波数を引き込んでロックするように許
容範囲がとられているから、たとえばNTSC方式の水
平同期周波数f□の910倍すなわち910f□にサン
プリングクロック周波数を固定して用いてもラインメモ
リ2を制御することができる。この方法では、メモリコ
ントロール6によるラインメモリ3の制御が不要になり
、メモリコントロール6はフィールドメモリ2の遅延量
(遅延段数)を制御するだけで済ませることができる。
また、このラインロックで周波数をロックする方法にお
いてIH走査期間内でのサンプリング数が等しければ、
テレビジョン方式にかかわらずどちらの入力映像信号で
も対応してフィールドメモリ2を制御するメモリコント
ロール6の遅延段数をNTSC方式とPAL、SECA
M方式に合うよう切換えて遅延させることにより、どち
らの入力映像信号にも対応した信号処理を行うことがで
きる。
いてIH走査期間内でのサンプリング数が等しければ、
テレビジョン方式にかかわらずどちらの入力映像信号で
も対応してフィールドメモリ2を制御するメモリコント
ロール6の遅延段数をNTSC方式とPAL、SECA
M方式に合うよう切換えて遅延させることにより、どち
らの入力映像信号にも対応した信号処理を行うことがで
きる。
一方、サブキャリア周波数でロックをかける方法もある
がたとえばNTSC方式のサンプリング数がNTSC方
式の水平同期周波数f、の910倍すなわち910 f
H=14.318MHzとPAL、SECAM方式の
水平同期周波数f、の1135倍すなわち1135 f
)l = 17.734MHzと違うことから、IH
のサンプル数が違ってしまう。このため、フィールドメ
モリ及びラインメモリの制御を行うためのクロックをそ
れぞれのテレビジョン方式に適合させて切換えると同時
に、メモリコントロール回路6は、フィールドメモリの
みならずラインメモリの遅延量(遅延段数)を方式に応
じて切換える必要がある。
がたとえばNTSC方式のサンプリング数がNTSC方
式の水平同期周波数f、の910倍すなわち910 f
H=14.318MHzとPAL、SECAM方式の
水平同期周波数f、の1135倍すなわち1135 f
)l = 17.734MHzと違うことから、IH
のサンプル数が違ってしまう。このため、フィールドメ
モリ及びラインメモリの制御を行うためのクロックをそ
れぞれのテレビジョン方式に適合させて切換えると同時
に、メモリコントロール回路6は、フィールドメモリの
みならずラインメモリの遅延量(遅延段数)を方式に応
じて切換える必要がある。
動き適応したノンインターレースラインの構造は、第4
図に示すようになる。縦軸及び横軸は上記第5図で説明
したものと全く同じことより、説明を省略する。
図に示すようになる。縦軸及び横軸は上記第5図で説明
したものと全く同じことより、説明を省略する。
実線で示された丸印3シは入力された映像信号のライン
を示している。また、点線で示された丸印33は補間ラ
インを示している。また、フィールド間隔を示す時間T
はインターレース走査のときと各方式ともそれぞれ同じ
である。
を示している。また、点線で示された丸印33は補間ラ
インを示している。また、フィールド間隔を示す時間T
はインターレース走査のときと各方式ともそれぞれ同じ
である。
このとき、動き適応したノンインターレースラインの構
造は、フィールド30やフィールド31に示すように入
力された映像信号のラインと櫂間ライン(フィールド内
袖間及びフィールド間補間のそれぞれの信号に対して動
きに適応した制御信号を各乗算器7.11に供給してそ
れぞれの重み係数を乗算し、上記各出力信号を加算した
加算出力)を同一フィールド内に倍速で走査しているの
で、第4図に示したようなインターレース走査の1フィ
ールド内におけるライン数に比べると、ノンインターレ
ース走査におけるライン数は2倍の本数にすることがで
きる。すなわち、フィールドライン数は、NTSC方式
で525本、PAL及びSECAM方式で625本とノ
ンインターレース走査のライン数は2倍になる。
造は、フィールド30やフィールド31に示すように入
力された映像信号のラインと櫂間ライン(フィールド内
袖間及びフィールド間補間のそれぞれの信号に対して動
きに適応した制御信号を各乗算器7.11に供給してそ
れぞれの重み係数を乗算し、上記各出力信号を加算した
加算出力)を同一フィールド内に倍速で走査しているの
で、第4図に示したようなインターレース走査の1フィ
ールド内におけるライン数に比べると、ノンインターレ
ース走査におけるライン数は2倍の本数にすることがで
きる。すなわち、フィールドライン数は、NTSC方式
で525本、PAL及びSECAM方式で625本とノ
ンインターレース走査のライン数は2倍になる。
また、テレビジョンの画面内で垂直方向に配列されたパ
ターンを見分けることのできる垂直解像度は、復調時の
信号における周波数からの概算で約480本捏度あると
いわれている。また、この垂直解像度は人間の視覚ファ
クタであるいわゆるケル・ファクタによっても表すこと
ができる。このケル・ファクタは、通常70%程度とい
われている。
ターンを見分けることのできる垂直解像度は、復調時の
信号における周波数からの概算で約480本捏度あると
いわれている。また、この垂直解像度は人間の視覚ファ
クタであるいわゆるケル・ファクタによっても表すこと
ができる。このケル・ファクタは、通常70%程度とい
われている。
このとき垂直解像度は約330本捏度である。また、輝
度の高い画面においては、ケル・ファクタが約40%程
度に低下してしまう。
度の高い画面においては、ケル・ファクタが約40%程
度に低下してしまう。
しかし、このようにノンインターレース走査ではライン
数が2倍になることから、人間の視覚ファクタであるい
わゆるケル・ファクタも改善することができる。このこ
とにより、垂直解像度の劣化が著しく改善される。
数が2倍になることから、人間の視覚ファクタであるい
わゆるケル・ファクタも改善することができる。このこ
とにより、垂直解像度の劣化が著しく改善される。
このように倍速変換することにより、ラインフリッカ、
垂直解像度の劣化、粗いライン構造及びラインクロール
等の妨害を軽減することができる。
垂直解像度の劣化、粗いライン構造及びラインクロール
等の妨害を軽減することができる。
上記した粗いライン構造について説明すると、インター
レース走査において、動画では前の1フィールドと次の
1フィールドの絵柄が異なるから、1フレームの画面を
2フィールドで構成してもlフィールドで画面を構成し
ていることに等しい。
レース走査において、動画では前の1フィールドと次の
1フィールドの絵柄が異なるから、1フレームの画面を
2フィールドで構成してもlフィールドで画面を構成し
ていることに等しい。
すなわち静止画に比べて半分のライン数で画面を構成し
ていることになるから、インターレース走査のライン構
造では粗い画面になってしまう。このような動画の表示
において、ノンインタレース走査によるライン構造は、
1フィールドのライン数を倍にすることができ、上記イ
ンターレース走査のライン構造を改善でき、画質をより
一層向上したものにする。また、上記したラインクロー
ルとは、ラインが上から下へあるいは下から上へ移動し
てみえる現象であるが、この画質の低下を引き起こす現
象も改善される。
ていることになるから、インターレース走査のライン構
造では粗い画面になってしまう。このような動画の表示
において、ノンインタレース走査によるライン構造は、
1フィールドのライン数を倍にすることができ、上記イ
ンターレース走査のライン構造を改善でき、画質をより
一層向上したものにする。また、上記したラインクロー
ルとは、ラインが上から下へあるいは下から上へ移動し
てみえる現象であるが、この画質の低下を引き起こす現
象も改善される。
さらに、動き検出器で静止画や動画という動きまで考慮
することにより、それぞれ動画において発生する残像い
わゆる2重像妨害のない画像を得ることができ、静止画
においては、ラインフリッカがなく、垂直解像度の高い
画質等を得ることかできる。
することにより、それぞれ動画において発生する残像い
わゆる2重像妨害のない画像を得ることができ、静止画
においては、ラインフリッカがなく、垂直解像度の高い
画質等を得ることかできる。
H1発明の効果
以上の説明からも明らかなように、本発明の映像信号処
理回路においては、互いに異なる映像信号を動き検出制
御に伴って補間走査を行うことにより、インターレース
走査で発生していた各種の妨害を軽減することができる
。さらに、それぞれ動画や静止画に合わせて補正するこ
とができるため、この映像信号処理回路はインターレー
ス走査に比べて高画質の映像を供給することができる。
理回路においては、互いに異なる映像信号を動き検出制
御に伴って補間走査を行うことにより、インターレース
走査で発生していた各種の妨害を軽減することができる
。さらに、それぞれ動画や静止画に合わせて補正するこ
とができるため、この映像信号処理回路はインターレー
ス走査に比べて高画質の映像を供給することができる。
第1図は本発明に係る映像信号処理回路の一実施例の要
部のハードウェア構成を示すブロック図、第2図はフィ
ールド内補間を説明する模式図、第3図はフィールド間
補間を説明する模式図、第4図はノンインターレース走
査線の構造を示す模式図、第5図は従来のテレビジョン
標準方式におけるインターレース走査線の構造を示す模
式図である。 2・・・・・・・・・・・・フィールドメモリ3・・・
・・・・・・・・・・・ラインメモリ4・・・・・・・
・・・・・・・・動き検出器6・・・・・・・・・・・
メモリコントロール8.11・・・・・・・・・・・・
・・加算器7.9.12・・・・・・・・・・・・乗算
器14・・・・・・・・・・・・・・倍速変換器lO・
・・・・・・・・フィールド内袖間形成ブロック 13・・・・・・・・・重み付け加算ブロック特 許
出 願 人 ソニー株式会社 代理人 弁理士 小 池 見 回 1) 村 榮 −同 佐原 勝 第2図 t ルインクーし−ス走青に朽旙走青練編j−一((・
φ− 第3図 第4図 を 従来のインターし一ス走青+−、J−5りる圭引泉ス角
46−第5図
部のハードウェア構成を示すブロック図、第2図はフィ
ールド内補間を説明する模式図、第3図はフィールド間
補間を説明する模式図、第4図はノンインターレース走
査線の構造を示す模式図、第5図は従来のテレビジョン
標準方式におけるインターレース走査線の構造を示す模
式図である。 2・・・・・・・・・・・・フィールドメモリ3・・・
・・・・・・・・・・・ラインメモリ4・・・・・・・
・・・・・・・・動き検出器6・・・・・・・・・・・
メモリコントロール8.11・・・・・・・・・・・・
・・加算器7.9.12・・・・・・・・・・・・乗算
器14・・・・・・・・・・・・・・倍速変換器lO・
・・・・・・・・フィールド内袖間形成ブロック 13・・・・・・・・・重み付け加算ブロック特 許
出 願 人 ソニー株式会社 代理人 弁理士 小 池 見 回 1) 村 榮 −同 佐原 勝 第2図 t ルインクーし−ス走青に朽旙走青練編j−一((・
φ− 第3図 第4図 を 従来のインターし一ス走青+−、J−5りる圭引泉ス角
46−第5図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 互いに異なるテレビジョン標準方式の映像信号が入力
される映像信号処理回路において、 上記入力映像信号の1フィールド前の映像信号を用いて
フィールド間補間を行って一のフィールド内の各ライン
間位置に相当する補間ライン映像信号を出力するフィー
ルド間補間手段と、 上記入力映像信号の複数ラインの映像信号を用いてフィ
ールド内補間を行って一のフィールド内の各ライン間位
置に相当する補間ライン映像信号を出力するフィールド
内補間手段と、 上記入力映像信号の動きを検出するための動き検出手段
と、 上記動き検出手段からの信号に応じて上記フィールド間
補間手段からの出力信号と上記フィールド内補間手段か
らの出力信号とにそれぞれ重み付けを施して加算する重
み付け加算手段と、 上記入力映像信号と上記重み付け加算手段からの補間信
号とに基づいて順次走査信号に変換する順次走査変換手
段と、 上記入力映像信号のテレビジョン標準方式に応じて少な
くとも上記フィールド間補間手段を制御する制御手段と
、 を有して成るノンインタレース処理における映像信号処
理回路。
Priority Applications (4)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28368690A JP3271143B2 (ja) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | 映像信号処理回路 |
| US07/779,810 US5260786A (en) | 1990-10-22 | 1991-10-21 | Non-interlace television for multi-color standards |
| EP91309766A EP0482894B1 (en) | 1990-10-22 | 1991-10-22 | Non-interlace television for multi color standards |
| DE69120770T DE69120770T2 (de) | 1990-10-22 | 1991-10-22 | Fortlaufendes Fernsehen für Mehrfarbnormen |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28368690A JP3271143B2 (ja) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | 映像信号処理回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH04157886A true JPH04157886A (ja) | 1992-05-29 |
| JP3271143B2 JP3271143B2 (ja) | 2002-04-02 |
Family
ID=17668763
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP28368690A Expired - Lifetime JP3271143B2 (ja) | 1990-10-22 | 1990-10-22 | 映像信号処理回路 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US5260786A (ja) |
| EP (1) | EP0482894B1 (ja) |
| JP (1) | JP3271143B2 (ja) |
| DE (1) | DE69120770T2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6385250B1 (en) | 1998-10-20 | 2002-05-07 | Sony Corporation | Image processing apparatus and image processing method |
| US6507368B1 (en) | 1999-01-29 | 2003-01-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Control of image signals in liquid crystal displays |
| US6791623B1 (en) | 1994-10-24 | 2004-09-14 | Hitachi, Ltd. | Image display system |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE69318216T2 (de) * | 1992-06-22 | 1998-08-27 | Thomson Multimedia Sa | Verfahren und Vorrichtung zur adaptiven Interpolation |
| DE4233368C1 (ja) * | 1992-10-05 | 1993-04-29 | Loewe Opta Gmbh, 8640 Kronach, De | |
| JP4256471B2 (ja) * | 1994-04-05 | 2009-04-22 | エヌエックスピー ビー ヴィ | インタレース−順次走査変換方法及び装置 |
| US5521644A (en) * | 1994-06-30 | 1996-05-28 | Eastman Kodak Company | Mechanism for controllably deinterlacing sequential lines of video data field based upon pixel signals associated with four successive interlaced video fields |
| US6320620B1 (en) * | 1995-04-27 | 2001-11-20 | Texas Instruments Incorporated | Low cost progressive scan television with special features |
| DE69519097T2 (de) * | 1995-11-02 | 2001-02-15 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Bewegungsdetektor für Videosignale mit Zeilensprung |
| US6208382B1 (en) * | 1998-07-29 | 2001-03-27 | Florida Atlantic University | Color video processing system and method |
| JP3365333B2 (ja) | 1999-03-03 | 2003-01-08 | 日本電気株式会社 | 解像度変換装置 |
| US20060038474A1 (en) * | 2002-09-13 | 2006-02-23 | Koninklijke Philips Electronics N.V. | Crt with enhanced vertical resolution |
| GB2431794A (en) * | 2005-10-31 | 2007-05-02 | Sony Uk Ltd | Filtering pixels |
| DE102006001079B4 (de) * | 2006-01-09 | 2020-08-06 | Carl Zeiss Ag | HMD-Vorrichtung und Anzeigeverfahren dafür |
| TW201216718A (en) * | 2010-10-04 | 2012-04-16 | Novatek Microelectronics Corp | Image processing apparatus and image processing method |
| CN104333788A (zh) * | 2014-10-28 | 2015-02-04 | 深圳创维-Rgb电子有限公司 | 无接口电视、无线盒子、无接口电视系统及播放控制方法 |
Family Cites Families (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| NL7117542A (ja) * | 1971-12-21 | 1973-06-25 | ||
| GB2078054B (en) * | 1980-06-02 | 1985-03-06 | British Broadcasting Corp | Pal decoding |
| JPS60130295A (ja) * | 1983-12-19 | 1985-07-11 | Nec Corp | 走査変換装置 |
| US4739390A (en) * | 1985-08-30 | 1988-04-19 | Hitachi, Ltd. | Television signal processing circuit |
| JPH0787596B2 (ja) * | 1986-06-20 | 1995-09-20 | 株式会社日立製作所 | 信号処理回路 |
| JP2753224B2 (ja) * | 1987-03-06 | 1998-05-18 | 株式会社日立製作所 | ビデオ信号記録再生装置 |
| JPS63242091A (ja) * | 1987-03-30 | 1988-10-07 | Toshiba Corp | 信号分離回路 |
| JP2727611B2 (ja) * | 1988-12-27 | 1998-03-11 | 松下電器産業株式会社 | フィルタ制御回路 |
-
1990
- 1990-10-22 JP JP28368690A patent/JP3271143B2/ja not_active Expired - Lifetime
-
1991
- 1991-10-21 US US07/779,810 patent/US5260786A/en not_active Expired - Lifetime
- 1991-10-22 DE DE69120770T patent/DE69120770T2/de not_active Revoked
- 1991-10-22 EP EP91309766A patent/EP0482894B1/en not_active Revoked
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6791623B1 (en) | 1994-10-24 | 2004-09-14 | Hitachi, Ltd. | Image display system |
| US7486334B2 (en) | 1994-10-24 | 2009-02-03 | Hitachi, Ltd. | Image display system |
| US6385250B1 (en) | 1998-10-20 | 2002-05-07 | Sony Corporation | Image processing apparatus and image processing method |
| US6507368B1 (en) | 1999-01-29 | 2003-01-14 | Canon Kabushiki Kaisha | Control of image signals in liquid crystal displays |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0482894A3 (en) | 1992-08-05 |
| EP0482894B1 (en) | 1996-07-10 |
| EP0482894A2 (en) | 1992-04-29 |
| JP3271143B2 (ja) | 2002-04-02 |
| US5260786A (en) | 1993-11-09 |
| DE69120770T2 (de) | 1996-12-12 |
| DE69120770D1 (de) | 1996-08-14 |
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