JPH04504788A - ピクチャインピクチャシステムにおける挿入画面センタリング - Google Patents
ピクチャインピクチャシステムにおける挿入画面センタリングInfo
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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】
ピクチャインピクチャシステムにおける挿入画面センタリング
発明の分野
この発明は、ピクチャインピクチャ機能を有するテレビジョン受像機の分野に関
するものである。
発明の背景
ここに用いる「テレビジョン受像機」という用語は、表示装置を持ったテレビジ
ョン受像機(一般にテレビジョンセットとして知られるもの)と、表示装置を持
たないテレビジョン受像機、例えばビデオカセットレコーダ(V CR)とを含
む。
また、ここに用いる「テレビジョン受像機」という用語は、RFチューナ及びベ
ースバンド信号入力回路を有するテレビジジンモニタ/受像機をも含む。
最近の多くのテレビジョン受像機は、ピクチャインピクチャ(PIFあるいはP
rX−IN−PIX)機能、即ち、2つの異なる信号源からのビデオ信号を受信
して組合わせ、表示された時に主表示領域に第1の番組を含み、同じ表示スクリ
ーンの第2の(挿入)表示領域に第2の番組を含むような信号を生成する機能を
持っている。
PIFあるいはP [X−IN−P IXユニットはテレビジョン受像機におい
てデジタル的な特徴を付与するために開発されたICである。PIFは様々な特
殊効果を生成するのに有用であるが、PIFの最も一般的あるいは誰にでもわか
る利用法はテレビジョン受像機で単一の移動ピクチャインピクチャ特性を生成さ
せることである。
発明の概要
PIFシステムは表示スクリーンの中心の点に対する挿入画像の中心点の位置を
記憶する。ズームイン(200M−I N)またはズームアウト(ZOOM−O
UT)命令が受信されると、新しいビデオが異なるサイズの不使用領域に表示す
るために記憶され、新しい挿入中心が計算され、新しい読出しアドレスが計算さ
れて、異なるサイズの新しい挿入領域の表示中心と前の挿入領域の中心とが実質
的に同一となる。
図面の簡単な説明
第1図、第2図、第3図及び第4図は、第5図のメモリユニットの物理領域と仮
想領域を示す。
第1a図、第1b図、第2a図、第3a図及び第4a図はこの発明に従って作製
された表示画面を示す。
第6図はこの発明と共に使用するに適した遠隔制御ハンドユニットを示す。
発明の説明
この発明のPIFシステムは、1989年4月20日付で出願され、この発明と
同じ譲受人に譲渡された、発明の名称が「少なくとも1つの挿入画面に対するズ
ーム機能を有するテレビジョンシステム(Television System
With2oom Capability For At Least On
e In5et PicLure) J(ダフィールド(Duffield)氏
及びマクニーリ(McNeally)氏)である出mRCA85.550 (特
開平2−105113号)に詳特表千4−504788 (3)
細に説明されている。簡単に説明すると、PIFシステムは、512画素×25
6ラインとして考えることのできる大きなデジタルメモリに基づいている。この
メモリは循環的なものである。(即ち、ライン2がライン1に続くように、ライ
ン1がライン256に続き、画素2が画素1に続くのと同じように画素1が画素
512に続く。)PIPモードにおいて、PIF入力回路は小さな(挿入)画面
(画像)領域をメモリの、制御マイクロプロセッサによってPIFユニットブト
プログラムされたメモリ中の位置に書込む。この位置は左上角位置として指定さ
れる。
書込まれる小さな画面領域のサイズ(ti!!小比とクロッピング率の両方)も
制御マイクロプロセッサによってPIFユニットにプログラムされる。PIFモ
ードにおいては、PIF出力回路が制御マイクロプロセッサによりプログラムさ
れた位置から始めてメモリの読出しを開始する。この読出し位置は、主画面(主
画像)が新しいフィールドの開始点(即ち、左上角)の時にPIFユニットがそ
こからの読出しを開始する位置である。主画面上の挿入画面の位置が変更される
場合には、PIF出力回路がメモリからの読出しを別の位置から始めるようにプ
ログラムされる。また、挿入画面のサイズを変更する場合には、PIF入力回路
が、メモリ中により小さなまたは大きな挿入画面領域の書込みを開始するように
プログラムされる。
PIF機能がターンオンされると、PIF入力回路が制御マイクロプロセッサの
指示の下にメモリを初期化する。このメモリの初期化は、PIFの境界と高速ス
イッチング制御を設定するために行われる。次に、PIF入力回路は、圧縮され
クロッピングされた挿入画面領域のメモリへの書込みを開始するように制御マイ
クロプロセッサによってプログラムされる。PIF出力回路はある与えられた位
置から始めてメモリの読出しを開始するように制御マイクロプロセッサによって
プログラムされる。
挿入領域が書込まれる位置と出力回路が読出しを開始する位置の両方が主画面上
の挿入画面の位置を決める。使用者が制御マイクロプロセッサに指令して、挿入
画面を主画面上の新しい位置に動かそうとすると、制御マイクロプロセッサは、
PIF出力回路がメモリの読出しを開始する位!を変更する。挿入画面位置の変
更は、挿入領域が書込まれる位置を変更するか、または、出力回路が読出しを開
始する位置を変更することによって行うことができる。しかし、入力回路が挿入
領域が書込まれる位置を変更する場合には、メモリが最初に再初期化されねばな
らず、これは、見ている画面に短期間の目に見える乱れを生じさせることなしに
は行うことはできない。主画面上での挿入画面の非常に滑らかな移動はPIP読
出し位置(読出しアドレス)を変えることによって行うことができる。
表示スクリーン上でのピクチャインピクチャ挿入画面の移動について、第1図、
第1a図、第1b図、第2図及び第2a図を参照して説明する。マイクロコンピ
ュータの制御の下でPIFユニットにより用いられるビデオメモリ(VRAM)
は約1メガビツトのメモリからなる。
このメモリは、各ラインが512画素の256本のラインのアレーとして構成さ
れている。このメモリは循環的にアドレスされる。即ち、アドレスが水平及び垂
直両方向にラップアラウンドしている。
第1図を参照すると、点0.0に左上角を有するブロック100によって物理メ
モリVRAMが示されている。
メモリ位置は左から右へ、0から511まで増加するような順序で番号が付され
ている。アレーのラインは上から下へ0から255まで増加する順序で番号が付
されている。
従って、物理メモリ100の左上のメモリ位置は0,0であり、右下のメモリ位
置は255 、511である。これらのメモリ位置は循環的にアドレスされるか
ら、ライン255の後にアドレスされるラインはライン0であり、任意の与えら
れたライン中で画素511の後にアドレスされる画素は画素Oである。
この循環アドレス方式によれば、第1図に示すように、仮想的な「仮想メモリJ
102.104及び106の拡張が可能である。また、この仮想メモリとコン
セプトを用いると、PIF挿入画像が表示スクリーン上をどのように動かされる
かを簡単に視覚化出来る。
PIF挿入画面110は物理メモリブロック100に記憶されたものとして示さ
れている。挿入画面110はメモリ位mo、oに左上角を持っている。データの
VRAM100からのクロック読出しが、位置0.0から始まり、位置511
、255で終了するようにされているとすると、PIF挿入画面は第1a図に示
すように表示される。しかし、データのクロック読出をO1O位置以外の位置か
ら開始することにより、挿入画面を表示スクリーンの別の領域に表示することが
できる。例えば、「ワイヤフレーム」120を、第1図に示すように、物理メモ
リと仮想メモリの両方の上に位置するように重ねて置(。ワイヤフレーム120
の左上角は仮想メモリ104のほぼメモリ位置478 、244に位置する。勿
論、仮想メモリ104は仮想のものであるから、この点は実際には存在しない。
しかし、この点は物理メモリ100中には存在し、メモリの読出しがこの点から
始められると、箪lb図の表示が生じる。このPIF挿入画面110′は、第1
a図における挿入画面の位置に対して、いくらか下方に、そして、いくらか右方
に移動したように見える。また、第1b図における挿入画面の位置は、仮想ワイ
ヤフレーム120に対する挿入画面の位置に正しく対応していることに注意され
たい。
別の例として、第2図について考える。第2図においては、挿入画面11.0は
前の例と同じ位置に記憶されるが、ワイヤフレーム120は新しい位置に移され
ている。ワイヤフレーム120の左上角はほぼメモリ位置163 、93に位置
している。V RA M +00からのデータの読出しが物理特表千4−504
788 (4)
メモリ中の位置163 、93から始められると、第2a図の表示が得られる。
第2a図の挿入画面110 ’は第1a図及び第1b図における挿入画面の位置
に対して大きく変移していることに注意されたい。
挿入画面は、V RA M 100における実際の記憶位置を動かすことなく、
見かけ上1つの表示位置から別の表示位置まで移動させられたという点が重要で
ある。位置の変更は、読出し開始アドレスを変更することだけで行われたのであ
る。
使用者が挿入画面のサイズの変更を制御マイクロプロセッサに指示した場合は、
制御マイクロプロセッサは最初にメモリを再初期化し、かつ、挿入画面領域の新
しい圧縮比とクロッピング率での書込みを開始するようにPIFをプログラムし
なければならない。挿入画面の中心を主画面中の前の挿入画面(サイズ変更前の
画面)と同じ点におく場合には、書込み位置と読出し位置の一方を変更しなけれ
ばならない。これをしないと、挿入画面の左上角は主画面上の同じ点にとどまり
、挿入画面の中心は同じ位置を維持しない。
前に述べたように、挿入画面サイズを変更する時、挿入画面の同じ中心を維持す
るために、PIFシステムで種々の選択的な方法が可能である。この発明のシス
テムで用いたアルゴリズムは次の通りである。
圧縮されクロッピングされた挿入画面フィールドは常にメモリ内の同じ位置に書
込まれる。即ち、挿入画面フィールドの左上角が、圧縮比あるいはクロッピング
率には関係なく、常にメモリ内の同じ位置にある。主画面上の挿入画面の位置は
常に読出し位置を変更することによって制御される。制御マイクロプロセッサは
、主画面に対する挿入画面の水平方向の中心位置(HC)と垂直方向の中心位置
(VC)とを保持する変数を維持する。制御マイクロプロセッサは、HCおよび
VC変数及び挿入画面のその時のサイズに関する情報から(水平及び垂直方向の
)読出しアドレスを計算する。この構成によれば、挿入画面を移動させるように
使用者が制御マイクロプロセッサに指示した場合、制御マイクロプロセッサはH
C及びVC変数を変え、PIFユニットによって用いられる新しい読出しアドレ
スを計算しなおす。使用者が挿入画面のサイズの変更をIIIIIIマイクロプ
ロセッサに指示した場合は、制御マイクロプロセッサは、(1)PIFユニット
に、メモリを再初期化するように指令し、(2)挿入画面の圧縮比とクロッピン
グに関するパラメータを変え、(3)その時のHCとVC及び新しい挿入画面の
サイズに関する情報にもとづいて読出しアドレスを計算しなおす。
このプロセスにより、新しい挿入画面の中心が大きな画面の同じ点の上に維持さ
れる。
PIF挿入画面のズーム(即ち、拡大)を第3図、第3a図、第4図及び第4a
図を参照して説明する。第3図は第1図、藁la図、第1b図、第2図及び第2
a図に関して上述した物理メモリ及び仮想メモリ構成を示す。
第1のサイズの挿入画面がV RA M 100に記憶されたものとして示され
ている。前述したように、仮想ワイヤフレーム120が挿入画面を中心にして配
置されており、これは第3a図に示すような挿入画面の表示位置を決めるために
用いられる。ワイヤフレーム120の左上角はほぼメモリ位置313 、193
にあり、この位置は、当然のことながら、表示時間の開始時にデータの読出しが
開始されることになっている物理メモリ中の位置である。
第4図において、データの新しいより大きなサンプル115がVRAM100に
記憶されている。新しい領域115 ’の表示された中心が、その前に表示され
ていた挿入画面110′の表示中心と一致することが望ましい。これは、ワイヤ
フレーム120を移動させて挿入画面115 ’の表示位置を変更することによ
り達成できる。従って、第4図のワイヤフレーム120の左上角はほぼメモリ位
置383゜193に位置する。
最初の読出し位置(即ち、フレーム120の左上角)の位置を決めるために使用
する式は次の通りである。
HRP−512L (HC−9W/2) (1)VRP=256− (VC−3
H/2) (2)ここで、
SWは挿入画面の幅、
SHは挿入画面の高さ、
HCは主画面の中心に対する水平方向の中心、VCは主画面の中心に対する垂直
方向の中心、HRPは水平読出し位置、
VRPは垂直読出し位置、
である。
上述したシステムは、データを読込む速度と、データをVRAM100からから
読出す速度とを変えることにより、多数(例えば、はぼ80)の異なるサイズの
挿入画面を作製することが可能である。しかし、実用的には、4乃至5個の異な
る挿入画面サイズで充分であることがわかった。
第5図を参照すると、制御器500は局部キーボード505と赤外線(IR)受
信機510からの使用者入力制御信号を受信する。tR受信機510は遠隔制御
信号・ブト515によって送信される遠隔制御信号を受信して復号する。制御器
500はマイクロプロセッサあるいはマイクロコンピュータなどで、テレビジョ
ンチューナ120に働いて、使用者によって入力されたデータに応じて同調され
るべき特定のRF倍信号選択させる。チューナ520は中間周波数(IF)の信
号を生成してこれを処理ユニット525に供給する。処理ユニット525は画f
i(PIX)増幅段、AFT回路及びビデオ検波器を含む第1の部分525aと
、音声増幅段、オーディオ検波器及びステレオデコーダを含む第2の部分525
bとを含んでいる。処理ユニット525はベースバンドビデオ信号(TV)とベ
ースバンド左右オーディオ信号を生成する。処理ユニット525のAFT回路は
、AFTクロスオーバが検出される信号も生成し、この信号を線524を通して
制御W 500に供給する。
ベースバンドビデオ信号(TV)は線526を通して4人力ビデオスイッチ53
0の1つの入力に供給される。ベースバンド左右オーディオ信号は、4対のオー
ディオ入力から一対の入力を選択することのできるオーディオスイッチ540の
1つの対の入力に供給される。ビデオスイッチ530とオーディオスイッチ54
0の各々は、それぞれ外部信号源からのベースバンドビデオ信号及びベースバン
ドオーディオ信号を受信するための3つの入力AUX1、AUX2及びAUX3
を別に持っている。ビデオスイッチ530とオーディオスイッチ540の入力の
各々は、制御器500により生成されて、それぞれ、導体531と532を通し
て、制御人力C0と0口に供給される2送信号に応答して選択できる。例えば、
C1とcoが双方共低信号レベル(即ち、2進00)であれば、TV大入力選択
される。C+が低、C0が高(2進01)の場合は、AUXlが選択される。C
,が高、C0が低(2進10)の場合は、AUX2が選択される。C8もC0も
高(2進11)の場合は、AUX3が選択される。互いに対応したビデオ及びオ
ーディオ信号の選択が、制御線531と532がビデオスイッチ530とオーデ
ィオスイッチ540の双方の各制御入力CIとCoに結合されていることにより
、確実に行われる。
選択されたビデオ信号はビデオプロセッサユニット560に供給され、最終的に
表示装置570の表示スクリーンに表示される。ビデオ信号は同期分離器ユニッ
ト565にも供給される。同期分離器ユニット565は供給されたビデオ信号か
ら垂直及び水平同期信号を引出す。選択されたオーディオ信号はオーディオプロ
セッサユニット180に供給され、最終的にスピーカ590.595を通して再
生される。上述の回路構成は、基本的には、インディアナ州インディアナポリス
のトムソン・コンシューマ・エレクトロニクス社製のRCA CT C−140
型テレビジョン受像機により公知である。
この発明によれば、ビデオスイッチ530とビデオプロセッサ560の間に、ピ
クチャインピクチャ(P I F)ユニット550が挿入されている。PIFユ
ニット550のA信号入力は、テレビジョン受像機に内蔵のチューナ/IF回路
構成からのベースバンド信号を受取るように接続されている。また、B信号入力
はビデオスイッチ530の出力信号を受信するように接続されている。PIFユ
ニット550は、同期分離器565から、垂直周波数の同期信号を受けるための
VS IN入力と、水平周波数同期信号を受けるためのH3IN入力とを持って
いる。同期分離器ユニット565は垂直同期信号を線522を通して制御器50
0 (DVERT 5YNCI N端子にも供給している。PtPユニット55
0は直列制御バス553が結合されている制御人力Cを持つ。直列制御バス55
3は、主(即ち、1次)画面と挿入(即ち、2次)画面とを有する表示画像を生
成するようにPIFユニット550を制御する制御器500からの命令データを
供給する。制御器からの直列バスを介する命令の下に、PIF機能か可動化(イ
ネーブル)、不動化(ディスエーブル)され、挿入画面が、例えば、4つの角(
コーナ)の各々、あるいは、その他のいくつかの領域に表示される。PIFユニ
ット550は、制御バスインタフェース550a、ラッチ550b、処理ユニッ
ト550cを含んでいる。ラッチ550bにより、入来するプロセッサ命令を垂
直周波数で同期化することが可能となる。また、直列バス553を介して与えら
れる制御器の命令の下で、PIFユニット550は主テレビジョン画像と挿入テ
レビジョン画像とを入替え(SWAP)するように制御できる。スピーカ590
.595により再生される音声は主画面として表示される画像に従う(即ち、主
画面として表示される画像に付属する)ものであることが望ましい。
第5図の構造は、ビデオ信号スイッチ530とオーディオ信号スイッチ540の
並列接続された入力C1と00に供給される制御信号に応答して、また、主画面
と挿入画面の入替えをするか否かを示す信号に応答して、オーディオ信号の選択
を行う。これは、抵抗R5315R532、ダイオードD5311D532 、
l−ランジスタQ531及び入替え(SWAP)制御線541からなる回路構成
により行われる。オーディオ選択回路の動作はこの発明に直接関係しないので、
詳細に説明する必要はない。
IR受信機510は、例えば、第6図に600で示すような遠隔制御ハンドユニ
ットにより送られるIR倍信号受信する。第6図を参照すると、遠隔制御ハンド
ユニット600は、数O〜9の入力及び「チャンネルアップ」及び「チャンネル
ダウン」命令の入力のためのキー602、受像機をターンオンするためのキー6
04、受像機をターンオフするためのキー605を含んでいる。また、遠隔制御
ハンドユニット600はキー610のアレー(P I P/5URROUND
C0NTP、0L(PIF/サラウンド制御)と表記)を含み、このキーのアレ
ー中には、キー608 (ONloFF (オン/オフ)と表記)、キー611
−−−−−一−l++樹\ I命n) fi汀 ま壬フ々+1.ソ←での挿入画
面の移動を制御するための矢印キー614〜617が含まれている。遠隔制御ハ
ンドユニット600は、押されたキーに応じてIRダイオードにより送られる信
号を符号化するための電子回路(図示せず)を含んでいFIG、 I FIG、
1b
FIG、 3
国際調査報告
Claims (9)
- 1.使用者による付勢に応答してデータ信号を発生するデータ入力手段と、 複数の無線周波数信号を受信するための入力と、第1の制御信号を受信するため の制御入力とを有し、上記第1の制御信号に応答して上記無線周波数信号の1つ を同調して、これから検波されたビデオ信号を第1の出力に発生させるチューナ 復調器手段と、 ビデオ画像を表わすデータを記憶するためのメモリ手段と、 上記チューナ復調器手段の上記第1の出力に結合されており、上記検波されたビ デオ信号を受信し、第2の制御信号に応答して上記ビデオ信号の所定量を表わす データを上記メモリ手段に記憶させ、また、第1のメモリ位置から始めて上記メ モリ手段から上記データを読出すことにより、表示スクリーン上に表示された時 、第1の大きさを有しかつ複数の画像位置の1つに表示される画像領域を有する 上記記憶されたビデオ信号に関係する表示画像を生成する第1の表示信号を発生 するピクチャインピクチャ処理手段と、 上記チューナ復調器手段と上記ピクチャインピクチャ処理手段とを制御するもの であって、上記データ信号を受信するために上記データ入力手段に結合されてい る第1の入力と、上記第1の制御信号を発生する第1の出力と、上記第2の制御 信号を発生する第2の出力とを有する制御手段と、 を含み、 上記制御手段は上記データ信号に応答して上記第2の制御信号を発生し、上記ピ クチャインピクチャ処理手段に働いて、第2の大きさの画像領域を有する第2の 表示画像を表わす異なる所定量の信号を表わすデータを上記メモリ手段に記憶さ せ、 また、上記制御手段は、上記メモリ手段に記憶された上記異なる所定量の信号を 表わす上記データに応答し、また、上記第1の中心位置に応答して、読出しを開 始すべき第2のメモリ位置を、上記第1と第2の表示画像領域の表示中心が実質 的に同じとなるように計算する、テレビジョン受像機用ピクチャインピクチャシ ステム。
- 2.上記制御手段がマイクロプロセッサである、請求項1に記載のピクチャイン ピクチャシステム。
- 3.上記制御手段に働いて上記第2の制御信号を発生させる上記データ信号がズ ームアウト制御データ信号であり、上記第2の大きさの上記表示画像領域につい て記憶された上記異なる所定量の信号が上記第1の大きさの上記表示画像領域に ついて記憶された量よりも大きい、請求項2に記載のピクチャインピクチャシス テム。
- 4.上記制御手段に働いて上記第2の制御信号を発生させる上記データ信号がズ ームイン制御データ信号であり、上記第2の大きさの上記表示画像領域について 記憶された上記異なる所定量の信号が上記第1の大きさの上記表示画像領域につ いて記憶された量よりも少ない、請求項2に記載のピクチャインピクチャシステ ム。
- 5.読出しが開始されるべき上記第2のメモリ位置が、上記表示スクリーンの中 心に対する上記第1の大きさの上記表示画像領域の水平方向及び垂直方向の中心 位置と、上記第2の大きさの上記表示画像領域について記憶された上記異なる量 のデータとから計算される、請求項4に記載のピクチャインピクチャシステム。
- 6.使用者による付勢に応答してデータ信号を発生するデータ入力手段と、 ビデオ信号を受信するための入力手段と、ビデオ画像を表わすデータを記憶する ためのメモリ手段と、 上記ビデオ信号を受信するための上記入力手段に結合されており、第2制御信号 に応答して上記ビデオ信号の所定量を表わすデータを上記メモリ手段に記憶し、 上記メモリ手段から上記データを読出すことにより、表示スクリーン上に表示さ れた時、複数の画像位置の1つに表示される第1の大きさの画像領域を有し上記 表示スクリーンの中心に対して第1の中心位置を持つ、上記記憶されたビデオ信 号に関係する表示画像を生成する第1の表示信号を発生するピクチャインピクチ ャ処理手段と、上記データ信号を受信するために上記データ入力手段に結合され た第1の入力と上記制御信号を発生する出力とを有する、ピクチャインピクチャ 処理手段を制御するための制御手段と、 を含み、 上記制御手段は上記データ信号に応答して上記第2の制御信号を発生し、上記ピ クチャインピクチャ処理手段に働いて、異なる所定量の信号を表わし、第2の大 きさの画像領域を有する第2の表示画像を表わすデータを上記メモリ手段に記憶 させ、 また、上記制御手段は、上記メモリ手段に記憶された上記異なる所定量の信号を 表わす上記データに応答し、また、上記第1の中心位置に応答して、上記第1と 第2の表示画像領域の表示中心が実質的に同じとなるように上記第2の信号の上 記表示画像の表示位置を計算する、テレビジョン受像機用ピクチャインピクチャ システム。
- 7.テレビジョンシステムにおいて、 第1と第2のビデオ信号に応答して、上記第1のビデオ信号に対応する主画像領 域とこの主画像領域内にある上記第2のビデオ信号に対応する挿入画像領域とを 含む画像を表わす第3のビデオ信号を発生するピクチャインピクチャ処理手段と 、 上記ピクチャインピクチャ処理手段に結合されていて、上記主画像領域内の上記 挿入画像領域の位置を制御し、制御信号に応答して上記挿入画像領域の大きさを 変更するための制御手段と、 を含み、 上記制御手段は、上記主画像領域内の上記挿入画像領域の位置を、上記挿入画像 領域の大きさが変更されても上記挿入画像領域の幾何竿中心が水平垂直両方向に 実質的に一定に維持されるように、上記画像領域の大きさの関数として計算する 手段を含んでいる、装置。
- 8.さらに、上記ピクチャインピクチャ処理手段に結合されていて、上記挿入画 像領域中に表示するための上記第2のビデオ信号に対応するデータを記憶するた めのメモリ手段を含む、請求項7に記載のテレビジョンシステム。
- 9.上記制御手段がマイクロプロセッサである、請求項8に記載のテレビジョン システム。
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