JPH0767082A - 高品位テレビジョン受信機 - Google Patents

高品位テレビジョン受信機

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JPH0767082A
JPH0767082A JP5207517A JP20751793A JPH0767082A JP H0767082 A JPH0767082 A JP H0767082A JP 5207517 A JP5207517 A JP 5207517A JP 20751793 A JP20751793 A JP 20751793A JP H0767082 A JPH0767082 A JP H0767082A
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JP
Japan
Prior art keywords
signal
circuit
output
field
sampling rate
Prior art date
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Pending
Application number
JP5207517A
Other languages
English (en)
Inventor
Kazuhiko Yamauchi
和彦 山内
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Toshiba Corp
Toshiba AVE Co Ltd
Original Assignee
Toshiba Corp
Toshiba AVE Co Ltd
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Publication date
Application filed by Toshiba Corp, Toshiba AVE Co Ltd filed Critical Toshiba Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】フリーズモードにおいて横線のフリッカを防止
し画質の向上を得る。 【構成】nフィールドで一巡するサブサンプリングによ
り帯域圧縮された高品位テレビジョン信号をフィールド
メモリ4、5でフレーム間内挿処理し、フレーム間内挿
出力を前置フィルタ7、D/D変換回路8でサンプリン
グレート変換し、サンプリングレート変換出力をフィー
ルド間内挿回路9で内挿する。信号抜取り回路10で最
新の1フィールドを導入しフィールド内挿回路12及び
サンプリング変換回路13でサンプリングレート変換及
びフィールド内内挿する。動き検出回路14で画像動き
を検出し、混合回路16で動き検出出力に応じてフィー
ルド間内挿出力とフィールド内内挿出力を混合する。低
域置換回路22Aで混合出力の低域成分を動画処理系統
のサンプリングレート変換出力に置換する。システムが
フリーズ動作のとき低域置換換動作をコントローラ40
により停止させる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、帯域圧縮された高品
位テレビジョン信号を広帯域な高品位テレビジョン信号
に復調するためのデコーダを内蔵した高品位テレビジョ
ン受信機に関する。
【0002】
【従来の技術】広帯域な高品位テレビジョン信号を伝送
上実用的なレベルに帯域圧縮する方法として、元の高品
位テレビジョン信号に4フィールドで一巡するサブサン
プルを施すMUSE(Multiple Sub−Ny
quist SamplingEncoding)方式
(“高品位テレビの新しい伝送方式−MUSE−”、N
HK技研月報、二宮著、27巻7号、昭和59年)があ
る。
【0003】帯域圧縮された高品位テレビジョン信号
(以下MUSE信号と言う)を、元の広帯域な高品位テ
レビジョン信号に復調するためのデコーダの例として以
下のような構成が考えられている。
【0004】図4において、MUSE信号(以下S1と
記す)は、入力端子1に供給され、フレーム間内挿部6
に導入される。MUSE信号は。サンプリングレートが
16.2MHzである。フレーム間内挿回部6は、MU
SE信号が導入される入力切換回路2と、入力切換回路
2の出力信号(以下信号S2と記す)が供給される第1
のフィールドメモリ4と、この第1のフィールドメモリ
4の出力信号(以下信号S3と記す)が供給される第2
のフィールドメモリ5とを有し、第2のフィールドメモ
リ4の出力信号(以下信号S4と記す)は、入力切換回
路2に帰還されている。入力切換回路2は、端子3から
供給される制御信号S8により、入力端子1からの信号
S1と信号S4を画素単位で選択的に切換ている。信号
S3は、信号S1の1フィールド前の信号と3フィール
ド前の信号がフレーム間内挿された信号となるようにな
っている。また信号S4は、信号S1の2フィールド前
の信号と4フィールド前の信号がフレーム間内挿された
信号となる。信号S2は、サンプリングレートが32.
4MHzである。
【0005】信号S2は、フィールド間内挿のための前
置フィルタ7に入力され、このフィルタでは0〜12M
Hzまでの周波数成分が取り出される。前置フィルタ7
の出力信号は、サンプリング周波数変換回路8(以下D
/D変換回路8と記す)に入力され、サンプリングレー
トが24.3MHzに変換される。D/D変換回路8の
出力信号は、フィールドメモリを用いて前フィールドの
信号と現フィールドの信号とをフィールド間内挿処理
し、48.6MHzの信号S5を得る。この信号S5
は、混合回路16の一方の入力端子に供給される。
【0006】入力切換回路2から出力される信号S2
は、また信号抜取り回路10にも入力される。信号抜取
り回路10は、信号S2から現在のフィールドのデータ
のみ(入力端子の信号S1:16.2MHzレート)
を、端子11から供給されるタイミング信号S9(サブ
サンプル信号)に基づいて取り出す。信号抜取り回路1
0出力信号は、フィールド内内挿回路12に入力され
る。フィールド内内挿回路12からは、現在のフィール
ドの信号からフィールド内内挿処理を施した信号が得ら
れる。フィールド内内挿処理された信号は、サンプリン
グ周波数変換回路(以下D/D変換回路と記す)13に
入力され、48.6MHzのレートに変換される。この
変換された信号S6は、混合回路16の他方の入力端子
に供給される。
【0007】先の信号S2は、動き検出回路14にも供
給されている。動き検出回路14は、動き画像を検出し
て、検出信号をサンプリング周波数変換回路(以下D/
D変換回路)15に供給する。D/D変換回路15は、
動き検出信号を48.6MHzのレートに変換して混合
回路16の混合割合制御端子に供給している。
【0008】これにより、混合回路16からはフィール
ド間内挿回路9からの出力信号S5と、D/D変換回路
13からの出力信号S6との混合割合を動き検出信号に
基づいて混合した出力信号S7が得られる。
【0009】信号S7は、低域置換回路22に入力され
る。低域置換回路22には、D/D変換回路13の出力
信号S6も入力されている。低域置換回路22は、信号
S7と信号S6が供給される減算器17を有する。減算
器17の出力は、低域通過フィルタ(LPF)18を介
して乗算器19に入力され、端子20からの制御信号S
10に応じて係数がかけられた後、加算器21に入力さ
れる。この加算器21には、信号S7も入力されてい
る、これにより、信号S6の水平の低域成分が信号S7
の水平の低域成分と置換されることになる。
【0010】低域置換回路22の動作をさらに説明す
る。低域置換回路22では、まず、減算器17により信
号S7と信号S6との差信号を得る。この差分信号の低
域成分は、LPF18により抽出されて乗算器19にお
いて係数が乗じられ、加算器21に入力される。
【0011】乗算係数は、低域置換の度合いを設定する
もので、端子20に供給される制御信号S10により、
例えば低域置換の度合いを大きくするときは、乗算係数
が大きくなり、低域置換の度合いを小さくするときは、
乗算係数が小さくなるように制御される。以上のように
して、MUSE信号が高品位なハイビジョン信号にデコ
ードされる。
【0012】またMUSE信号を、元の広帯域な高品位
テレビジョン信号に復調するデコーダにおいて、画像の
フリーズを行う一例を示した文献として、特開平1−6
0081号公報がある。このフリーズ機能を有したデコ
ード回路を説明する。
【0013】図5は、フリーズ機能を有したデコード回
路である。図4のデコード回路と同一部分には同一符号
を付し、異なる部分を説明する。まずフレーム間内挿部
6aの入力切換回路2と第1のフィールドメモリ4との
間に、第1の選択回路31が設けられる。この第1の選
択回路31の入力端子A、Bには、第2のフィールドメ
モリ5の出力信号S4と、入力切換回路2の出力信号S
2が供給されるようになっている。そして第1の選択回
路31の出力信号(以下S12と記す)は、第1のフィ
ールドメモリ4、前置フィルタ7、動き検出回路14及
び第2の選択回路33の入力端子Bへ供給される(図で
は、フリーズモード時に使う回路として第1の選択回路
31を用いているが、これを用いずに信号S8を制御し
て入力切換回路2で常に信号S4を出力に導くようにし
ても良い)。
【0014】また、第2の選択回路33は、信号S12
が入力端子Bに、また第1のフィールドメモリ4の出力
信号S3が入力端子Aに入力される。この第2の選択回
路33の出力信号S13は、信号抜取り回路10に供給
される。
【0015】通常は、第1の選択回路31は、入力端子
32からの制御信号S11により、入力端子Bに供給さ
れる信号S2を選び、出力信号S12として出力する。
また第2の選択回路33は、入力端子34からの制御信
号S14により、入力端子Bに供給される信号S12を
選択し、信号抜取り回路10へ信号S13を供給する。
【0016】ここでフリーズが要求されたとすると、第
1の選択回路31は、入力端子32からの制御信号S1
1(フリーズのとき“L”、通常のとき“H”)によ
り、入力端子Aの信号S4を選択し、第1のフィールド
メモリ4、第2のフィールドメモリ5、第1の選択回路
31からなるループを形成する。これにより4フィール
ド分のデータが巡回保持される。
【0017】従って、信号S12、信号S3は、図6
(A)に示すような信号を出力する。つまり、信号S1
2とS3は、フリーズ開始以後は、(1フィールド前+
3フィールド前)の信号と、(現フィールド+2フィー
ルド前)の信号が交互に現れることになる。
【0018】一方、第2の選択回路33は、入力端子3
4からの制御信号S14(“L”のとき入力端子Aを選
択させ、“H”のとき入力端子Bを選択させる)によ
り、上記信号S12、S3に含まれる現フィールドの信
号が到来したときのみ選択導出を行うように制御され
る。これにより、図6(B)に示すような信号選択動作
となる。
【0019】上述したように、フリーズモードになる
と、第1の選択回路31と第2の選択回路33とをコン
トロールすることにより、信号S13は、常に現フィー
ルドの信号を出力するようになる。動画処理部である信
号抜取り回路10、フィールド内内挿回路12、D/D
変換回路13には最終フィールド(現在のフィールド)
の信号が入力されるため、フリーズにより動画信号全体
にフリッカ障害を生じるという現象を抑えることができ
る。
【0020】しかしながら、低域置換回路22におい
て、デコードされた信号(信号S7)の水平の低域成分
と、上記の動画処理された信号(信号S6)の水平の低
域成分とをすげ替えることにより、新たに横線がフリッ
カするという問題が生じる。つまり、例えば横長のブロ
ック画像の映像信号があるとすると、ブロック画像部で
は静止画であるから信号S5選択されて低域置換回路2
2に導入され(4フィールド分を含む画像となってい
る)、この画像の低域成分(ブロック内)が現フィール
ドのみを用いて動画処理された信号に置き変わるのであ
るから、サブサンプリングにより画素のずれがエッジに
現れフリッカとなる。
【0021】
【発明が解決しようとする課題】上記したようにMUS
E信号のデコード回路において、フリーズ機能を有する
回路では、フリーズモードのときに横線がフリッカする
という問題がある。そこでこの発明は、フリーズモード
において横線のフリッカを防止することができる高品位
テレビジョン受信機を提供することを目的とする。
【0022】
【課題を解決するための手段】この発明は、フリーズモ
ードにおいては低域置換回路の置換動作を停止させる手
段を備えるものである。
【0023】
【作用】上記の手段により、低域置換動作により生じて
いたフリーズモード時の画質劣化を抑圧できる。
【0024】
【実施例】以下、この発明の実施例を図面を参照して説
明する。図1はこの発明の一実施例である。この実施例
において、図5に示したデコード回路と異なる部分は、
低域置換回路22Aの構成が異なることである。従っ
て、図5と同一部分には同一符号を付して、異なる部分
を中心に説明することにする。
【0025】即ち、低域置換回路22Aには、混合回路
16からの信号S7と、D/D変換回路13からの信号
S6が入力される。信号S7は、減算器17の負入力端
と加算器21に入力される。減算器17の正入力端には
信号S6が供給されている。減算器17の出力は、低域
通過フィルタ18を介して乗算器19に入力される。こ
の乗算器19には、低域置換の度合いを制御するための
係数がコントローラ40から与えられる。乗算器19の
出力は、加算器21に入力される。コントローラ40
は、端子47に与えられる制御信号S15により制御さ
れるもので、信号S15が“H”(フリーズモード)の
ときは、コントローラ40は乗算器19に与える係数を
“0”にする。逆に制御信号S15が“H”(通常)の
ときは、コントローラ40は、端子20から与えられて
いる係数信号S10をそのまま乗算器19に与える。
【0026】この結果、システムがフリーズモードにな
ったときは、乗算器19に与えらえる係数が“0”にな
るために、実質的な低域置換動作は行われない。つまり
信号S7がそのまま導出されるようになる。なお制御信
号S11、S14、S15によるフリーズ動作開始タイ
ミングは、同一フィールドからスタートする。
【0027】上記した実施例によると、低域置換動作に
より生じていたフリーズモード時の画質劣化を抑圧でき
る。図2はこの発明の他の実施例である。先の実施例と
異なる部分のみを説明することにする。即ち、信号抜取
り回路10の出力信号は、D/D変換回路13Aに入力
され、サンプリング周波数を変換される。そしてこのD
/D変換回路13Aの出力信号が、フィールド内内挿回
路12Aに入力されて、動画処理され混合回路16に信
号S6として供給される。ここで、低域置換回路22A
の減算器17には、信号S7とD/D変換回路13Aの
出力信号が入力される。他の部分は、図1の実施例と同
じである。
【0028】図3はさらにこの発明の他の実施例であ
る。図1の実施例と異なる部分のみを説明することにす
る。この実施例では、信号S3がさらに前置フィルタ7
A、D/D変換回路8Aの系路で処理され、その出力が
フィールド間内挿回路9に入力されている。この実施例
では、2系統のサンプリング周波数変換系統からの信号
を用いるのでフィールド間内挿回路9内部のフィールド
メモリ数の削減を行う場合に有利となる。
【0029】上記した各実施例では、低域置換回路22
Aのコントローラ40において乗算係数を制御するよう
にしているが、このようなシステムには必ず存在する同
期信号等から信号S8〜信号S11、信号S14、信号
S15などのタイミング信号を発生するタイミング回路
において、タイミング信号を制御し、低域置換動作を結
果的に停止させるようにしても良い。
【0030】
【発明の効果】上記したようにこの発明によれば、フリ
ーズモードにおいて横線のフリッカを防止することがで
き、画質の向上を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例を示す回路図。
【図2】この発明の他の実施例を示す回路図。
【図3】さらにこの発明の他の実施例を示す回路図。
【図4】MUSEデコーダの例を示す回路図。
【図5】フリーズ機能を有したMUSEデコーダの回路
図。
【図6】フリーズモード時の動作説明図。
【符号の説明】
2…入力切換え回路、4、5…第1、第2のフィールド
メモリ、7…前置フィルタ、8…サンプリング周波数
(D/D)変換回路、9…フィールド間内挿回路、10
…信号抜取り回路、12…フィールド内内挿回路、13
…D/D変換回路、14…動き検出回路、16…混合回
路、22、22A…低域置換回路、17…減算器、18
…低域通過フィルタ、19…乗算器、21…加算器、4
0…コントローラ。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 nフィールドで一巡するサブサンプリン
    グにより帯域圧縮された高品位テレビジョン信号を元の
    広帯域な高品位テレビジョン信号に復調するデコーダ部
    において、 上記帯域圧縮された高品位テレビジョン信号をn/2 フィ
    ールド分記憶する第1のフィールドメモリと、n/2 フィ
    ールド分記憶する第2のフィールドメモリとを有し、前
    記nフィールド分の高品位テレビジョン信号をフレーム
    間内挿処理する手段と、 このフレーム間内挿処理手段から出力される高品位テレ
    ビジョン信号のサンプリングレートを変換する第1のサ
    ンプリングレート変換手段と、 この第1のサンプリングレート変換手段の出力信号に対
    してフィールド間内挿処理を行うフィールド間内挿処理
    手段と、 上記帯域圧縮された高品位テレビジョン信号の最新の1
    フィールドの信号を導入してそのサンプリングレート変
    換する第2のサンプリングレート変換手段と、 この第2のサンプリングレート変換手段の出力信号に対
    してフィールド内内挿処理を行うフィールド内内挿処理
    手段と、 前記フレーム間内挿処理手段から出力される高品位テレ
    ビジョン信号から動き部分を検出する動き検出手段と、 この動き検出手段の出力に基づいた比率で、前記フィー
    ルド間内挿処理手段の出力信号とフィールド内内挿処理
    手段の出力信号とを混合する混合手段と、 この混合手段から出力される信号の低域部分の一部また
    は全部を、前記第2のサンプリングレート変換手段から
    の出力信号と置換する低域置換手段と、 フリーズ動作のときに、前記低域置換手段の低域置換動
    作を停止させる手段とを具備したことを特徴とする高品
    位テレビジョン信号受信機。
JP5207517A 1993-08-23 1993-08-23 高品位テレビジョン受信機 Pending JPH0767082A (ja)

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