JPH0514772A - ゴースト除去装置 - Google Patents
ゴースト除去装置Info
- Publication number
- JPH0514772A JPH0514772A JP3158189A JP15818991A JPH0514772A JP H0514772 A JPH0514772 A JP H0514772A JP 3158189 A JP3158189 A JP 3158189A JP 15818991 A JP15818991 A JP 15818991A JP H0514772 A JPH0514772 A JP H0514772A
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- Japan
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 GCR信号を用いたゴースト除去装置におい
て、比較的強い近接ゴースト時にゴーストを除去した結
果としてS/Nが劣下するという問題を解決することを
目的とする。 【構成】 A/D変換器7の出力より取り込み、GCR
信号検出回路1、同期加算部2を通して得られたGCR
信号と基準GCR信号6との比較結果により周波数特性
を計算する周波数特性計算部5を設け、更にその計算結
果に基づいてA/D変換器7への入力映像信号の周波数
特性を補正する周波数特性制御部8を設けることによ
り、A/D変換器7の入力映像信号の特性をアナログ部
で予め補正することができ、S/Nの劣下を小さくする
ことができる。
て、比較的強い近接ゴースト時にゴーストを除去した結
果としてS/Nが劣下するという問題を解決することを
目的とする。 【構成】 A/D変換器7の出力より取り込み、GCR
信号検出回路1、同期加算部2を通して得られたGCR
信号と基準GCR信号6との比較結果により周波数特性
を計算する周波数特性計算部5を設け、更にその計算結
果に基づいてA/D変換器7への入力映像信号の周波数
特性を補正する周波数特性制御部8を設けることによ
り、A/D変換器7の入力映像信号の特性をアナログ部
で予め補正することができ、S/Nの劣下を小さくする
ことができる。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、映像信号中に挿入され
たGCR信号を用いてゴ−スト除去を行なうゴ−スト除
去装置に関するものである。
たGCR信号を用いてゴ−スト除去を行なうゴ−スト除
去装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年、テレビジョン受像機は大型化の傾
向にあり、クリア−ビジョンの放送開始とあいまって、
高画質化の要求がなされている。その中でもゴ−スト除
去が大きな注目を集めており、GCR信号方式が提案さ
れ導入された。GCR信号については、「テレビジョン
学会技術報告ROFT89−4、pp19−24」で報
告されている。
向にあり、クリア−ビジョンの放送開始とあいまって、
高画質化の要求がなされている。その中でもゴ−スト除
去が大きな注目を集めており、GCR信号方式が提案さ
れ導入された。GCR信号については、「テレビジョン
学会技術報告ROFT89−4、pp19−24」で報
告されている。
【0003】以下に従来のゴ−スト除去装置について説
明する。図3(a)は、従来のゴ−スト除去装置の構成
を示すブロック図である。図3(a)において、31は
映像信号をデジタル化するA/D変換器、32はゴ−ス
トを除去するためのトランスバ−サルフィルタ−、33
はゴ−ストを除去した映像信号をアナログ信号に戻すD
/A変換器、35は映像信号中に挿入されたGCR信号
を取り込むためのメモリ、34はメモリ35にデ−タを
取り込むスイッチ、36はCPU、38はタイミング発
生回路、37はROMである。CPU36はトランスバ
−サルフィルタ−32にタップ係数を与えるように接続
されている。タイミング発生回路38はfV 、fH 、2
fH のタイミング信号から、映像信号中に挿入されたG
CR信号を抜き取るためのGCRゲ−ト信号を作り出す
と共に、CPU36にGCRゲ−トのタイミングを通知
するように構成されている。GCR信号は、図4(a)
に示すように、WRB信号と0ペデスタル信号が、WR
B信号→0ペデスタル信号→WRB信号→0ペデスタル
信号→0ペデスタル信号→WRB信号→0ペデスタル信
号→WRB信号の8フィ−ルドで一巡するシ−ケンスで
同一水平期間に送出される。これらの8フィ−ルドの信
号に対して(数1)に示す演算を行なうことにより、図
4(b)に示すGCR信号を得ることができる。ただ
し、Fn(n=1〜8)は第nフィ−ルドの信号を表し
ている。
明する。図3(a)は、従来のゴ−スト除去装置の構成
を示すブロック図である。図3(a)において、31は
映像信号をデジタル化するA/D変換器、32はゴ−ス
トを除去するためのトランスバ−サルフィルタ−、33
はゴ−ストを除去した映像信号をアナログ信号に戻すD
/A変換器、35は映像信号中に挿入されたGCR信号
を取り込むためのメモリ、34はメモリ35にデ−タを
取り込むスイッチ、36はCPU、38はタイミング発
生回路、37はROMである。CPU36はトランスバ
−サルフィルタ−32にタップ係数を与えるように接続
されている。タイミング発生回路38はfV 、fH 、2
fH のタイミング信号から、映像信号中に挿入されたG
CR信号を抜き取るためのGCRゲ−ト信号を作り出す
と共に、CPU36にGCRゲ−トのタイミングを通知
するように構成されている。GCR信号は、図4(a)
に示すように、WRB信号と0ペデスタル信号が、WR
B信号→0ペデスタル信号→WRB信号→0ペデスタル
信号→0ペデスタル信号→WRB信号→0ペデスタル信
号→WRB信号の8フィ−ルドで一巡するシ−ケンスで
同一水平期間に送出される。これらの8フィ−ルドの信
号に対して(数1)に示す演算を行なうことにより、図
4(b)に示すGCR信号を得ることができる。ただ
し、Fn(n=1〜8)は第nフィ−ルドの信号を表し
ている。
【0004】
【数1】
【0005】図4(b)のGCR信号を1サンプリング
クロックによる差分をとると、同図の下段ような波形を
得る。この波形を拡大すると図4(c)のようなSIN
(x)/x波形で、この波形はゴースト等の歪がなけれ
ば同図のように約4.2MHzまでフラットな周波数成
分を持つ波形である。しかしながら、図4(c)に示さ
れる波形は、理想的なGCR信号を表わしており、テレ
ビジョン受像機で処理される映像信号から抜き取ったG
CR信号は、すでに述べたように、電波の伝送系やチュ
−ナの帯域フィルタ等の影響で少なからず歪みを受けて
いるので、理想的な波形とはならない。ゴ−スト除去装
置は、GCR信号を用いてゴ−ストの検出並びに除去を
行なう装置であり、ゴ−スト除去の手法(アルゴリズ
ム)としてはMSE法、ZF法等種々の手法が提案され
ているが、いづれの手法でも、入力された映像信号中の
GCR信号波形が、基本的には理想的なGCR信号波形
と同一になるように制御されるものである。一例として
ZF(Zero Forcing)法を用いて、トラン
スバ−サルフィルタ−32のタップ係数を求める過程に
ついて説明する。図3(a)で、トランスバ−サルフィ
ルタ−の出力信号を{Yk}、基準信号を{Rk}、ト
ランスバ−サルフィルタ−の出力信号と基準信号との差
分信号を{Ek}とすれば、トランスバ−サルフィルタ
−のn回目のタップ係数C{i}{n} はZF法では(数
2)に基づいて修正される。ただし、αは一回の修正量
を決めるための係数である。
クロックによる差分をとると、同図の下段ような波形を
得る。この波形を拡大すると図4(c)のようなSIN
(x)/x波形で、この波形はゴースト等の歪がなけれ
ば同図のように約4.2MHzまでフラットな周波数成
分を持つ波形である。しかしながら、図4(c)に示さ
れる波形は、理想的なGCR信号を表わしており、テレ
ビジョン受像機で処理される映像信号から抜き取ったG
CR信号は、すでに述べたように、電波の伝送系やチュ
−ナの帯域フィルタ等の影響で少なからず歪みを受けて
いるので、理想的な波形とはならない。ゴ−スト除去装
置は、GCR信号を用いてゴ−ストの検出並びに除去を
行なう装置であり、ゴ−スト除去の手法(アルゴリズ
ム)としてはMSE法、ZF法等種々の手法が提案され
ているが、いづれの手法でも、入力された映像信号中の
GCR信号波形が、基本的には理想的なGCR信号波形
と同一になるように制御されるものである。一例として
ZF(Zero Forcing)法を用いて、トラン
スバ−サルフィルタ−32のタップ係数を求める過程に
ついて説明する。図3(a)で、トランスバ−サルフィ
ルタ−の出力信号を{Yk}、基準信号を{Rk}、ト
ランスバ−サルフィルタ−の出力信号と基準信号との差
分信号を{Ek}とすれば、トランスバ−サルフィルタ
−のn回目のタップ係数C{i}{n} はZF法では(数
2)に基づいて修正される。ただし、αは一回の修正量
を決めるための係数である。
【0006】
【数2】
【0007】図3(a)のCPU36は、(数1)に示
す同期加算、フィ−ルドシ−ケンス処理を行なった後、
(数2)の演算を行なって、残留ゴ−スト量が十分小さ
くなるまで、タップ係数の修正を繰り返し行なう。ここ
で、基準となるGCR信号は37のROM37に書かれ
ている。元のGCR信号の取込は、スイッチ34をタイ
ミング発生回路38で発生したGCRゲ−ト信号によ
り、端子1の側に倒して行なわれ、端子2の側に倒して
トランスバ−サルフィルタ−32の出力がメモリ35に
取り込まれる。その結果として、A/D変換器31に入
力された映像信号に挿入されたGCR信号波形は、基準
となるGCR信号の波形とほぼ等しくなり、伝送路でテ
レビジョン信号が受けたゴ−スト障害、アンテナの不整
合、チュ−ナ−や映像検波段での周波数特性、位相特性
等が改善される。
す同期加算、フィ−ルドシ−ケンス処理を行なった後、
(数2)の演算を行なって、残留ゴ−スト量が十分小さ
くなるまで、タップ係数の修正を繰り返し行なう。ここ
で、基準となるGCR信号は37のROM37に書かれ
ている。元のGCR信号の取込は、スイッチ34をタイ
ミング発生回路38で発生したGCRゲ−ト信号によ
り、端子1の側に倒して行なわれ、端子2の側に倒して
トランスバ−サルフィルタ−32の出力がメモリ35に
取り込まれる。その結果として、A/D変換器31に入
力された映像信号に挿入されたGCR信号波形は、基準
となるGCR信号の波形とほぼ等しくなり、伝送路でテ
レビジョン信号が受けたゴ−スト障害、アンテナの不整
合、チュ−ナ−や映像検波段での周波数特性、位相特性
等が改善される。
【0008】上述のゴ−スト除去処理の過程で、ゴ−ス
ト検出は図3(b)のように行なわれる。図3(b)
は、従来のゴ−スト検出方法の一例を示すブロック図で
ある。同図において、41はゴ−ストを含むGCR信号
でGCRゲ−ト信号により取り込まれる。42はフィ−
ルドシ−ケンス処理を行ない、S/N改善等を行なう同
期加算部、46は基準となるGCR信号、43は減算部
で、同期加算部42のデ−タから基準GCR信号46を
減算して、ゴ−スト検出信号44を作り出す。この例で
は、ゴースト除去アルゴリズムが時間軸でゴースト検出
を行うので、同期加算されたGCR信号と基準GCR信
号との比較は減算となるが、除算法のような一括変換法
では同期加算されたGCR信号も基準GCR信号もフー
リエ変換されるので減算部43は複素数による除算とな
る。
ト検出は図3(b)のように行なわれる。図3(b)
は、従来のゴ−スト検出方法の一例を示すブロック図で
ある。同図において、41はゴ−ストを含むGCR信号
でGCRゲ−ト信号により取り込まれる。42はフィ−
ルドシ−ケンス処理を行ない、S/N改善等を行なう同
期加算部、46は基準となるGCR信号、43は減算部
で、同期加算部42のデ−タから基準GCR信号46を
減算して、ゴ−スト検出信号44を作り出す。この例で
は、ゴースト除去アルゴリズムが時間軸でゴースト検出
を行うので、同期加算されたGCR信号と基準GCR信
号との比較は減算となるが、除算法のような一括変換法
では同期加算されたGCR信号も基準GCR信号もフー
リエ変換されるので減算部43は複素数による除算とな
る。
【0009】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら図3
(a)のような構成では、信号の伝送系でうけた歪はゴ
ーストも含めて全てA/D変換器31とD/A変換器3
3の間のトランスバーサルフィルター32で補正するこ
とになる。すなわちゴースト除去はA/D変換されたデ
ジタル信号処理で行われるので、ゴーストの種類によっ
てはゴースト除去後のS/N劣化が大きくて問題になる
ことがある。図5はこのような状態のときのA/D変換
器の入力までの周波数特性を示している。特に図5の周
波数特性で特性線2や特性線4のようなとき、ゴースト
除去を行うと周波数特性は特性線1のような特性に補正
されるが、周波数特性が持ち上がる分だけS/Nが劣化
する。特性線3のような周波数特性の場合S/Nには直
接的な影響はないが、高域部分の持ち上がり方が大きい
ので映像信号中のオーバーシュートやアンダーシュート
がA/D変換器の入力レベルを越えることに注意しなけ
ればならない。このようにA/D変換器の入力までの周
波数特性が大きくうねっている場合にはS/Nやデジタ
ル信号処理のダイナミックレンジへの影響が大きくな
り、ゴースト除去後の性能に大きく影響する。図5のよ
うな周波数特性は数100nS程度の強い近接ゴースト
の場合やアンテナ系のミスマッチングによるVSWRに
よって発生する。
(a)のような構成では、信号の伝送系でうけた歪はゴ
ーストも含めて全てA/D変換器31とD/A変換器3
3の間のトランスバーサルフィルター32で補正するこ
とになる。すなわちゴースト除去はA/D変換されたデ
ジタル信号処理で行われるので、ゴーストの種類によっ
てはゴースト除去後のS/N劣化が大きくて問題になる
ことがある。図5はこのような状態のときのA/D変換
器の入力までの周波数特性を示している。特に図5の周
波数特性で特性線2や特性線4のようなとき、ゴースト
除去を行うと周波数特性は特性線1のような特性に補正
されるが、周波数特性が持ち上がる分だけS/Nが劣化
する。特性線3のような周波数特性の場合S/Nには直
接的な影響はないが、高域部分の持ち上がり方が大きい
ので映像信号中のオーバーシュートやアンダーシュート
がA/D変換器の入力レベルを越えることに注意しなけ
ればならない。このようにA/D変換器の入力までの周
波数特性が大きくうねっている場合にはS/Nやデジタ
ル信号処理のダイナミックレンジへの影響が大きくな
り、ゴースト除去後の性能に大きく影響する。図5のよ
うな周波数特性は数100nS程度の強い近接ゴースト
の場合やアンテナ系のミスマッチングによるVSWRに
よって発生する。
【0010】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に本発明のゴ−スト除去装置は、A/D変換した映像信
号に挿入されたGCR信号を、8フィ−ルドシ−ケンス
のGCR信号送出内容により加算する手段と、加算した
GCR信号と基準となるGCR信号との比較手段と、比
較手段の出力により周波数特性の補正値を計算する手段
と、前記補正値の内容によりA/D変換器に接続された
周波数特性制御回路の周波数特性を制御する手段を備え
たものである。
に本発明のゴ−スト除去装置は、A/D変換した映像信
号に挿入されたGCR信号を、8フィ−ルドシ−ケンス
のGCR信号送出内容により加算する手段と、加算した
GCR信号と基準となるGCR信号との比較手段と、比
較手段の出力により周波数特性の補正値を計算する手段
と、前記補正値の内容によりA/D変換器に接続された
周波数特性制御回路の周波数特性を制御する手段を備え
たものである。
【0011】
【作用】本発明は上記の構成によって、A/D変換まで
の映像信号の周波数特性が大きくうねっている場合で
も、A/D変換器の前段に接続された周波数特性制御回
路によりある程度の周波数特性の補正ができるので、ア
ナログ回路でその補正を行う分S/Nの劣化が少なくて
済み良質の画像を提供することができる。また周波数特
性の高域が持ち上がったような信号でもA/D変換器の
入力の前段でオーバーシュートやアンダーシュートをあ
る程度小さくすることができるので、結果的にA/D変
換器への入力レベルを大きくすることができS/N改善
が可能となる。
の映像信号の周波数特性が大きくうねっている場合で
も、A/D変換器の前段に接続された周波数特性制御回
路によりある程度の周波数特性の補正ができるので、ア
ナログ回路でその補正を行う分S/Nの劣化が少なくて
済み良質の画像を提供することができる。また周波数特
性の高域が持ち上がったような信号でもA/D変換器の
入力の前段でオーバーシュートやアンダーシュートをあ
る程度小さくすることができるので、結果的にA/D変
換器への入力レベルを大きくすることができS/N改善
が可能となる。
【0012】
【実施例】以下本発明の一実施例のゴ−スト除去装置に
ついて、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の
実施例におけるゴ−スト除去装置のゴ−スト検出部のブ
ロック図を示すものである。ゴ−スト除去装置の構成に
ついては、前述の従来例にて説明した図3(a)と同様
なので割愛する。図1において、1はゴ−ストを含むG
CR信号の検出回路で、GCRゲ−ト信号によりGCR
信号は取り込まれる。2はフィ−ルドシ−ケンス処理を
行ない、S/N改善等を行なう同期加算部、6は基準と
なるGCR信号、3は比較器で同期加算部2と基準GC
R信号源6の出力信号を比較してゴースト検出信号4を
作る。5は比較器3の出力結果に基づいて周波数特性の
計算を行う周波数特性計算部、8は周波数特性計算部5
の結果により映像信号の周波数特性を制御する周波数特
性制御部で周波数特性を補正された映像信号をA/D変
換器7に与えるように接続されている。
ついて、図面を参照しながら説明する。図1は本発明の
実施例におけるゴ−スト除去装置のゴ−スト検出部のブ
ロック図を示すものである。ゴ−スト除去装置の構成に
ついては、前述の従来例にて説明した図3(a)と同様
なので割愛する。図1において、1はゴ−ストを含むG
CR信号の検出回路で、GCRゲ−ト信号によりGCR
信号は取り込まれる。2はフィ−ルドシ−ケンス処理を
行ない、S/N改善等を行なう同期加算部、6は基準と
なるGCR信号、3は比較器で同期加算部2と基準GC
R信号源6の出力信号を比較してゴースト検出信号4を
作る。5は比較器3の出力結果に基づいて周波数特性の
計算を行う周波数特性計算部、8は周波数特性計算部5
の結果により映像信号の周波数特性を制御する周波数特
性制御部で周波数特性を補正された映像信号をA/D変
換器7に与えるように接続されている。
【0013】図2は図1の周波数特性制御部8の具体例
を示している。図2で21、22は遅延時間がtdのデ
ィレーラインで、それらの入出力が乗算器23、24、
25に接続されている。26は加算器で乗算器23、2
4、25の出力結果を加算してA/D変換器7に与える
ようにしている。乗算器23、24、25のもう一方の
入力には各々係数C0、C1、C2を周波数特性計算部
5の結果により与えるようにしているので図2のブロッ
ク図はタップ数3個のFIRフィルタとなっている。こ
の例ではタップ数を3個としたが細かく周波数特性の制
御を行う必要があればタップ数を増やせばよい。
を示している。図2で21、22は遅延時間がtdのデ
ィレーラインで、それらの入出力が乗算器23、24、
25に接続されている。26は加算器で乗算器23、2
4、25の出力結果を加算してA/D変換器7に与える
ようにしている。乗算器23、24、25のもう一方の
入力には各々係数C0、C1、C2を周波数特性計算部
5の結果により与えるようにしているので図2のブロッ
ク図はタップ数3個のFIRフィルタとなっている。こ
の例ではタップ数を3個としたが細かく周波数特性の制
御を行う必要があればタップ数を増やせばよい。
【0014】以上のように構成された回路についてその
動作を説明する。図1の同期加算部2の出力のフーリエ
変換をG(S)とし基準GCR信号のフーリエ変換をR
(S)とおくとき
動作を説明する。図1の同期加算部2の出力のフーリエ
変換をG(S)とし基準GCR信号のフーリエ変換をR
(S)とおくとき
【0015】
【数3】
【0016】で表されるH(S)はゴースト発生系の伝
達関数を示しておりこの逆数はゴースト補正系の伝達関
数H-1(S)である。この逆フーリエ変換h-1(t)は
補正系のインパルス応答となるので、このインパルス応
答をそのままトランスバーサルフィルターのタップ係数
として与えればゴースト発生系を補正することができ
る。このような考え方はゴースト除去アルゴリズムの一
括変換法である除算法の基本的な考え方である。このよ
うにして得られたタップ係数をトランスバーサルフィル
ターに与える代わりに図2のA/D変換器7の前段に接
続された周波数特性制御部8、すなわちタップ係数C
0、C1、C2に与えると3個のタップ係数分だけの周
波数特性を補正することができる。もちろんタップ係数
を3個しか与えないので十分な補正はできないし、DC
ゲインも変化するのでそれに対する補正も必要になる。
達関数を示しておりこの逆数はゴースト補正系の伝達関
数H-1(S)である。この逆フーリエ変換h-1(t)は
補正系のインパルス応答となるので、このインパルス応
答をそのままトランスバーサルフィルターのタップ係数
として与えればゴースト発生系を補正することができ
る。このような考え方はゴースト除去アルゴリズムの一
括変換法である除算法の基本的な考え方である。このよ
うにして得られたタップ係数をトランスバーサルフィル
ターに与える代わりに図2のA/D変換器7の前段に接
続された周波数特性制御部8、すなわちタップ係数C
0、C1、C2に与えると3個のタップ係数分だけの周
波数特性を補正することができる。もちろんタップ係数
を3個しか与えないので十分な補正はできないし、DC
ゲインも変化するのでそれに対する補正も必要になる。
【0017】以上のような考え方でS/Nが改善できる
のは一般的なA/D変換器のS/Nに対してアナログの
方がS/Nが良いとの理由による。クリアビジョン等で
多用されているA/D変換器は8ビットが主流であるの
で、ゴースト除去装置においてもA/D変換器を8ビッ
トとし、6dB入力マージンで使用するとS/Nテ゛シ゛タル
は
のは一般的なA/D変換器のS/Nに対してアナログの
方がS/Nが良いとの理由による。クリアビジョン等で
多用されているA/D変換器は8ビットが主流であるの
で、ゴースト除去装置においてもA/D変換器を8ビッ
トとし、6dB入力マージンで使用するとS/Nテ゛シ゛タル
は
【0018】
【数4】
【0019】一方S/Nアンロク゛ をS/Nアンロク゛
Claims (1)
- 【請求項1】 A/D変換した映像信号に挿入されたG
CR信号を、8フィ−ルドシ−ケンスのGCR信号送出
内容によりGCR信号を加算する手段と、加算したGC
R信号と基準となるGCR信号との比較手段と、比較手
段の出力により周波数特性の補正値を計算する手段と、
前記補正値の内容によりA/D変換器に接続された周波
数特性制御回路の周波数特性を制御する手段を備えたゴ
−スト除去装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3158189A JPH0514772A (ja) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | ゴースト除去装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP3158189A JPH0514772A (ja) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | ゴースト除去装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH0514772A true JPH0514772A (ja) | 1993-01-22 |
Family
ID=15666215
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP3158189A Pending JPH0514772A (ja) | 1991-06-28 | 1991-06-28 | ゴースト除去装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0514772A (ja) |
-
1991
- 1991-06-28 JP JP3158189A patent/JPH0514772A/ja active Pending
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