JPH06209456A - 小型の高品位テレビジョン受信機に用いるためのデコーディングシステム - Google Patents

小型の高品位テレビジョン受信機に用いるためのデコーディングシステム

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JPH06209456A
JPH06209456A JP5252009A JP25200993A JPH06209456A JP H06209456 A JPH06209456 A JP H06209456A JP 5252009 A JP5252009 A JP 5252009A JP 25200993 A JP25200993 A JP 25200993A JP H06209456 A JPH06209456 A JP H06209456A
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frame
data
pixel
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reduced
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JP5252009A
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Hak-Jae Park
学載 朴
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WiniaDaewoo Co Ltd
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Daewoo Electronics Co Ltd
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N19/00Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals
    • H04N19/50Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding
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  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Television Systems (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【目的】 d.c.変換係数を用いて小さいスクリーン
を有する小型HDTV受信機に縮小された画像を提供し
うるデコーディングシステムを提供する。 【構成】 d.c.係数などのみを選択的にデコードし
逆量子化して差分データを生成する。この差分データ各
々は、現在フレームの画素のブロックとその先行フレー
ムの対応するブロックとの間の平均画素差分値を表す。
動きベクターもデコードされ変形されて、前記以前フレ
ームから前記変形された動きベクターに対応する画素デ
ータが抽出される。前記抽出された画素データと前記平
均画素差分データは合算されて、前記現在フレームの所
定ブロックを代表する画素データを発生する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、高品位テレビジョン受
信機(High Definition Televi
sion receiver)に用いられるディジタル
映像デコーダに関するもので、とくに、d.c.変換係
数を用いて小さいスクリーンを有する、小型の高品位テ
レビジョン受信機に縮小された映像フレームを提供し得
るディジタル映像デコーダに関する。
【0002】
【従来の技術】テレビジョン信号をディジタル信号で伝
送すると、アナログ技術より高品質の映像が伝達されう
る。一連の映像“フレーム”からなる映像信号をディジ
タルフォーマットで表現するとき、特に、高品位テレビ
ジョン(HDTV)システムでは相当量のデータを伝送
しなければならない。しかし、通常の伝送チャネルの有
用な周波数帯域幅は制限されているので、相当量のディ
ジタルデータ、たとえば、秒当たり約900Mbits
のディジタルデータを制限されたチャネル帯域幅、例と
して、6MHzを通じて伝送するためには、映像信号を
圧縮させなければならない。
【0003】種々のビデオ圧縮技術中、空間および時間
圧縮技法を混合した、いわゆるハイブリッドコーディン
グ(hybrid coding)技法が、この技術分
野で最も効果的な圧縮技術として知られている。
【0004】ハイブリッドコーディング技術は、動き補
償DPCM(差分パルス符号化変調、Differen
tial Pulse Code Modulatio
n)、2次元DCT(twoーdimensional
Discrete Cosine Transfor
m)、DCT係数の量子化(quantizatio
n)、RLC(runーlength coding)
およびVLC(Variable length co
ding)を用いる技術である。特に、動き補償DPC
Mにおいて、映像フレームは多数の部分映像(またはブ
ロック)に分けられる。このブロックの大きさは、典型
的に8×8ないし32×32画素を範囲とする。動き補
償DPCMは、現在フレームのブロックとその以前フレ
ームの対応するブロックとの間で物体の動きを検出し、
その動きの流れにしたがって現在フレームを予測し、現
在フレームとその予測との差を表す予測エラー信号を発
生記する過程である。この方法は、たとえば、ステファ
ン エリクソン(Staffan Ericsson)
の「フィックスド アンド アダプティブ プレディク
ターズ フォア ハイブリッド プレディクティブ/ト
ランスフォーム コーディング(Fixed and
Adaptive Predictors for H
ybrid Predictive/Transfor
m Coding)」、アイ イー イー イー トラ
ンザクションズ オン コミュニケーションズ(IEE
E Transactions on communi
cations)、COM−33、12号(1985年12月)
およびニノミヤ(Ninomiya)とオーツカ(Oh
tsuka)の「ア モーション−コンペンセイテッド
インターフレーム コーデング スキーム フォア テ
レビジョン ピクチャーズ(A Motionーcom
pensated Interframe Codin
g Scheme for Television P
ictures)」、アイ イー イー イー トラン
ザクションズ オン コミュニケーションズ(IEEE
Transactions on Communic
ations)、COM−30、1号(1982年1月)に
記述されている。2次元DCTは、ディジタル映像信号
のブロック、たとえば、8×8画素のブロックを一セッ
トの変換係数データに変換させる技術である。この技術
は、チェン(Chen)およびプラット(Pratt)
の「シーン アダプティブ コーダ(Scene Ad
aptive Coder)」、アイ イー イー イ
ー トランザクションズ オン コミュニケーションズ
(IEEE Transactions onComm
unications,COM−32、3号(1984年3
月)に記述されている。変換係数中、一つのブロック内
の画素などの平均値を表す一つの変換係数は、d.c.
係数と称される。この係数は、変換領域で相当量のエネ
ルギー量を有している。平均ゼロを有する残りの変換係
数は、a.c.係数と称する。かかる変換係数データを
量子化器、ジグザグスキャニング(ZigーZag s
canning)、RCLおよびVLCを用いて処理す
ることによって、伝送するデータ量を効果的に圧縮しう
る。動き補償DPCMにより得られた動きベクターもV
LCにより符号化される。
【0005】図3を参照すれば、ハイブリッドコーディ
ング方式のHDTV受信機に合体された通常のデコーデ
ィングシステムが示されている。このデコーディングシ
ステムは、可変長さデコーダ12、ランレングス(ru
nーlength)デコーダ14、逆ジグザグスキャナ
(inverse zigzag scanner)1
6、逆量子化器18、逆DCT手段20、以前フレーム
データを貯蔵するフレームメモリ22、以前フレームデ
ータ、動きベクターおよびエラーデータから現在ブロッ
クのデータを生成する動き補償器24および加算器28
を含む。かかるデコーディングシステムを含むHDTV
受信機は、縦横比(aspect ratio)が4:
3である従来のテレビジョンシステムより大きい約1
6:9という縦横比を有する大型スクリーンにディスプ
レイしうるテレビジョン画像を必要とするので、前述し
たデコーディングシステムの構成成分は、相当量の複雑
な計算量を行わなければならないので、デコーディング
システムは、製造費用が多く所要される非常に複雑な構
造となる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】しかし、ばあいによっ
て、消費者から携帯するのに便利な小型HDTV受信機
を要求される。かかる要求を満たすために、HDTV受
信機のデコーディングシステムを単純化させて、小型ス
クリーンを有するHDTV受信機に必要な縮小された画
像を提供しうるようにすることが必要である。
【0007】したがって、本発明の目的は小型のHDT
V受信機に用いるに適する単純化されたデコーディング
システムを提供することである。
【0008】本発明の他の目的は小型HDTV受信機の
小さいスクリーンに縮小された映像を提供し得る単純化
されたデコーディングシステムを提供することである。
【0009】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
の本発明によると、d.c.変換係数を用いて小さいス
クリーンを有する小型HDTV受信機へ縮小された映像
フレームを提供し得るデコーディングシステムが提供さ
れる。このデコーディングシステムはd.c.係数など
のみを選択的にデコードし逆量子化して差分データを生
成する。この差分データの各々は、現在フレームの2次
元画素のブロックとその先行フレームの対応するブロッ
クとの間の平均画素差分値を表す。動きベクターは前記
縮小された映像を補償するためにデコードされ変形され
て、前記変形された動きベクターに基づいて以前フレー
ムから画素データが抽出される。前記抽出された画素デ
ータと前記平均画素差分データは合算されて、前記現在
フレームの所定ブロックを代表する画素データを発生す
る。
【0010】
【実施例】以下、本発明によるディジタル映像デコーデ
ィングシステムの一実施例を図面を参照しながら詳しく
説明する。
【0011】図1は、小型HDTV受信機で縮小された
画像を提供する本発明のデコーディングシステム100
を概略的に示すブロック図である。一連のインコードさ
れたディジタル映像信号がデコーディングシステム10
0で入力される。
【0012】各々のディジタル入力映像信号は、現在フ
レームの2次元画素のブロックと動き補償以後の先行フ
レームの対応するブロック間の差分信号(differ
ence signal)から可変長さ符号化された一
セットの変換係数(transform coeffi
cient)データと前記二つのブロック間の動きを表
す可変長さ符号化された動きベクター(variabl
e length coded motion vec
tor)データとを含む。可変長さデコーダ(VLD)
31は、前記セットと可変長さ符号化された変換係数デ
ータと動きベクターデータをデコードして、デコードさ
れた変換係数データを逆量子化器Q-133へ伝達し、デ
コードされた動きベクターデータを動き補償器35へ伝
達する。前記VLD31は、基本的にルックアップテー
ブル(lookーupーtable)から構成されてい
る。即ち、VLD31において、多数のコードセットが
各々の可変長さコードとそのランレングスコードまたは
動きベクター間の各々の関係を規定するように提供され
ている。
【0013】本発明によると、前記可変長さデコーダ3
1において、一セットの可変長さ符号化された変換係数
が全てデコードされることではなく、これらの中の、一
つの変換係数のみ選択的にデコードされて量子化された
DCT変換係数を形成する。この量子化されたDCT係
数は、ランレングスデコーダとジグザグスキャナのよう
な手段を用いて変換される一セットのDCT係数中の一
つのd.c.係数に該当する。逆量子化器Q-133は、
前記d.c.係数を差分データに変換し、この差分デー
タは、現在フレームの2次元画素のブロックと先行フレ
ームの対応ブロックとの間の画素差分値の平均を有す
る。
【0014】本技術分野で公知の通り、DCT変換係数
はd.c.成分区域ないしゼロでない高周波数区域また
は低周波数区域で主に現れる重要な変換係数とゼロまた
は高周波数区域で主に現れる無視すべき変換係数の間の
周波数領域で静的に分散されている。かかる高周波成分
は、縮小された大きさの映像を生成するばあいにおいて
切り捨てられることもでき、または利用されてはいけな
い。したがって、低周波区域のみを用いて縮小された映
像を生成することも可能である。本発明の実施例による
と、d.c.係数は縮小された映像を生成するのに用い
られる。
【0015】たとえば、現在フレームの所定ブロックが
8×8画素から構成されたと仮定すれば、この画素の各
々は、受信機で伝送される前、一つのセットのDCT係
数に変換される。このDCT係数中、d.c.係数と称
される一つの変換係数は、8×8ブロック内の64個の
画素の平均値を表しうる。したがって、平均値を有する
各々のd.c.係数は現在フレームのブロックなどを代
表する信号を形することができ、d.c.係数のみを用
いて縮小された一フレームの映像を形成させ得るだろ
う。前述した如く、d.c.係数が縮小された大きさの
画像を生成するのに用いられるとき、ランレングスデコ
ーディング、逆ジグザグスキャニングおよび逆離散コサ
イン変換のような処理が必要なくなるので、所望の簡略
化されたデコーディングシステムが構成されうる。
【0016】一方、VLD31からの可変長さ復号化さ
れた動きベクターは、動き補償器35へ提供される。前
述した通り、一つの映像フレームが平均画素差分データ
に基づいて形成されるので、前記8×8ブロック内の画
素の数は、1/64と減る。言い換えれば、前記ブロッ
ク内の水平および垂直方向画素は、各々N、即ち、8と
いう因数により減る。したがって、VLD31からの動
きベクターMV、特に、その水平ベクター成分MVHと
垂直ベクター成分MVVも水平と垂直長さを減らして縮
小された大きさの画像を補償しなければならない。した
がって、動き補償器35は前記動きベクターの水平ベク
ター成分と垂直ベクター成分を前記因数、即ち、8で分
けた後、補間器41へ提供する。
【0017】補間器41は動き補償器35で8という因
数により減縮された動きベクターに基づいて、対応する
画素データをフレームメモリ39内の以前フレームから
抽出して、加算器37へ印加する。前記補間器41から
誘導された前記対応する画素データと前記逆量子化器Q
-133からの平均画素差分データは、前記加算器37で
合算されて、現在フレームの所定ブロックを代表する信
号を構成することになり、その信号はフレームメモリ3
9に記録される。しかし、動き補償器35において、N
の因数により縮小された動きベクターはフレームメモリ
39に貯蔵されている以前の縮小されたフレームの画素
位置と常に一致することはない。したがって、以前フレ
ームの画素データは、本発明によって補間器41により
補間された後、加算器37へ供給される。補間処理につ
いては図2を参照して詳細に説明する。前記逆量子化器
-133からの平均画素差分データと補間器41からの
補間された画素データは互いに加算されて現在フレーム
の8×8ブロックを代表する映像信号を提供することに
なり、フレームメモリ39に記録される。
【0018】図2には、現在フレームの画素と減縮され
た動きベクターMV/Nによる先行フレームの画素間の
空間的な関係が示される。本技術分野で公知された通り
定義によると、動きベクターは先行するフレームに投射
された現在画素になる起点であるベース(base)か
ら以前フレーム内の画素になる終点であるヘッド(he
ad)まで進行する。図2において、MVi/N(i=
1,2,3,4,5)はベースBからヘッドHi(i=
1,2,3,4,5)までの縮小された動きベクターを
各々表す。B,P,Q,R,S,T,U,VおよびWは
先行フレーム上の画素として、点で表示され、開放され
た円はベースとヘッドHiを表す。
【0019】本発明の望ましい実施例において、ヘッド
Hiの画素データはHiが該当画素と一致するばあい、
その画素から直接誘導される。たとえば、H1がPから
誘導され、H5がWから誘導される式となる。
【0020】垂直または水平ラインにある画素に属する
H3またはH4のようなヘッドの画素データ各々は、前
記ライン上で隣接する二つの画素に適切な加重値を乗ず
ることによって抽出される。たとえば、H3は二つの画
素、たとえば、SおよびTから抽出され、H4はUおよ
びVから抽出される。
【0021】ヘッドがそのヘッドから最も近接した四つ
の画素により形成された四角形内に存在する状況におい
て、そのヘッドの画素データは前記四つの画素に適切な
加重値を適用することによって前記四つの画素から補間
される。たとえば、H2の画素データは四つの画素、た
とえば、P,Q,RおよびSから誘導される。
【0022】本発明の望ましい実施例において、加重値
は減縮された動きベクターのヘッドとそのヘッドに隣接
した二つまたは四つの画素との間の距離の逆比に基づい
て決められる。たとえば、ヘッドH3の補間された画素
データDH3はTH3/(SH3+TH3)の加重値が
乗じられたSの画素データDSとSH3/(SH3+T
H3)の加重値が乗じられたTの画素データDTとを合
算することによって得られ、ここでSH3はSとH3と
の距離であり、TH3はTとH3との間の距離である。
即ち、本発明によると、さらに大きい加重値がより近接
した画素に適用される。同じように、ヘッドH2の補間
された画素データDH2は(PH2+QH2+RH2+
SH2)-1をDP x SH2、DQ x RH2、D
R xQH2およびDS x PH2の合に乗ずること
によって得られる。ここで、DT、DQ、DRおよびD
Sは各々P,Q,RおよびSの画素データであり;PH
2,QH2,RH2およびSH2は各々H2とP,Q,
R,Sとの間の距離であり、PH2>QH2>RH2>
SH2である。
【0023】さらに図1を参照すれば、Nの因数により
減縮された動きベクターは、動き補償器35から補間器
41へ提供されて、前述した補間処理が行われる。補間
器41からの補間された画素データは、逆量子化器Q-1
33からの平均画素差分データと加算器37で加算され
た後、縮小された映像信号を貯蔵するフレームメモリ3
9に記録される。
【0024】その結果として、小さい大きさのスクリー
ンを有するHDTVを提供し得る新規なデコーディング
システムが提供され、縮小された大きさの画像は、d.
c.係数を用いて生成される。したがって、複雑でかつ
高いデコーダまたはデコーディング過程が必要なくな
り、簡略化されたデコーディングシステムを適用しう
る。
【0025】本発明によると、所定のヘッドとその二つ
または四つの最も近接した画素との距離に逆比例する加
重値は、異なる方法により選択され得るということを認
知しなければならない。たとえば、かかる加重値が用い
られるとき、より良好な画像を再生するにさらに効果的
であると判明すれば、前記距離の比の二乗に逆比例する
ように選択することもできる。
【0026】
【発明の効果】前述の如く、本発明によると、小さい大
きさのスクリーンを有するHDTVを具現に適するデコ
ーディングシステムが提供され得るので、このデコーデ
ィングシステムは複雑で高いデコーディング過程がいら
ず、簡単な構成から成され得る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明によって小型のHDTV受信機を具現す
るに適するデコーディングシステムのブロック図であ
る。
【図2】本発明によって縮小された大きさの画像を生成
するための図2のデコーディングしシステムに行われる
動き予測および補間処理を説明する図面である。
【図3】HDTV受信機に用いられる通常的なデコーデ
ィングシステムのブロック図である。
【符号の説明】
31 可変長さデコーダ 33 逆量子化器 35 動き補償器 37 加算器 39 フレームメモリ 41 補間器

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 送信器から伝送される、現在フレームの
    2次元画素のブロックとその先行するフレームの対応ブ
    ロックとの間の画素差分信号から符号化された一セット
    のDCT係数データと前記二つのブロック間の動きを表
    す動きベクターデータとを含む一連の圧縮された映像デ
    ータから縮小された映像フレームを発生しうるディジタ
    ル映像デコーディングシステムにおいて、前記セットの
    DCT係数データ中から選択された一つのDCT係数と
    前記動きベクターをデコードするデコーディング手段
    と、前記デコーディング手段によりデコードされた前記
    一つのDCT係数を逆量子化して、差分データを生成す
    る逆量子化手段と、前記デコーディング手段からのデコ
    ードされた動きベクターの水平ベクター成分と垂直ベク
    ター成分を既設定された因数で分けることによって前記
    動きベクターを補償して、水平および垂直長さに減縮さ
    れた動きベクターを生成する動き補償手段と、以前フレ
    ームを貯蔵するフレームメモリと、前記減縮された動き
    ベクターに基づいて前記フレームメモリ内に貯蔵された
    以前フレームから画素データを抽出する補間手段と、前
    記逆量子化手段からの差分データと前記補間手段から抽
    出された画素データとを連続的に加算して、前記縮小さ
    れたフレームを生成して前記フレームメモリに以前フレ
    ームとして提供する加算手段とを含むことを特徴とする
    デコーディングシステム。
  2. 【請求項2】 前記補間手段は、前記動き補償手段によ
    り前記減縮された動きベクターが前記フレームメモリ内
    の以前フレームの画素位置と一致しないとき、前記画素
    位置に隣接する画素に加重値を適用することによって、
    前記画素データを前記画素から補間する手段を含み、前
    記加重値は前記減縮された動きベクターにより発生され
    たヘッドとその隣接する画素などの間の空間的な関係に
    より決定されることを特徴とする請求項1記載のデコー
    ディングシステム。
  3. 【請求項3】 前記差分データは、前記現在フレームの
    2次元画素のブロックとその先行フレームの対応するブ
    ロック間の画素差分値の平均を有する請求項1記載のデ
    コーディングシステム。
  4. 【請求項4】 前記既設定の因数は、前記画素のブロッ
    クの水平および垂直方向にある画素数に各々対応するこ
    とを特徴とする請求項1記載のデコーディングシステ
    ム。
JP5252009A 1992-10-07 1993-10-07 小型の高品位テレビジョン受信機に用いるためのデコーディングシステム Pending JPH06209456A (ja)

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KR92-18394 1992-10-07
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