JPS58104576A - ゴ−スト除去装置 - Google Patents
ゴ−スト除去装置Info
- Publication number
- JPS58104576A JPS58104576A JP56204391A JP20439181A JPS58104576A JP S58104576 A JPS58104576 A JP S58104576A JP 56204391 A JP56204391 A JP 56204391A JP 20439181 A JP20439181 A JP 20439181A JP S58104576 A JPS58104576 A JP S58104576A
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- JP
- Japan
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- voltage
- signal
- converter
- ghost
- digital
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N5/00—Details of television systems
- H04N5/14—Picture signal circuitry for video frequency region
- H04N5/21—Circuitry for suppressing or minimising disturbance, e.g. moiré or halo
- H04N5/211—Ghost signal cancellation
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Picture Signal Circuits (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】
本発明は、テレビジョン受信機に内蔵しりるゴースト除
去装置における特にゴースト信号の検出部分に関するも
のである。
去装置における特にゴースト信号の検出部分に関するも
のである。
近年、テレビジョン放送を受信するにあたり、各種の電
波障害による受信画像の劣化が多くなり間電となってき
ている。特に、都合部における建造物の高層化が主な要
因となって受信画像が二重。
波障害による受信画像の劣化が多くなり間電となってき
ている。特に、都合部における建造物の高層化が主な要
因となって受信画像が二重。
三重となるいわゆるゴースト現像が多発するようになっ
た。この対策としては、これらの建造物による電波の反
射を防止する壁面建材の開発や、受信アンテナの高指向
性化、あるいは水平スタックアンテナによるダイパーシ
ティ受信等々が実施されているが、いずれも操作上の複
雑さやコスト上昇などの原因で普及するには至っていな
い。
た。この対策としては、これらの建造物による電波の反
射を防止する壁面建材の開発や、受信アンテナの高指向
性化、あるいは水平スタックアンテナによるダイパーシ
ティ受信等々が実施されているが、いずれも操作上の複
雑さやコスト上昇などの原因で普及するには至っていな
い。
そこで、テレビ受像機に内蔵することのできる全自動の
ゴースト除去システムを安価に供給する必要性が高まっ
てきた。
ゴースト除去システムを安価に供給する必要性が高まっ
てきた。
まず、本発明を実施することのできるテレビジョン受像
機の構成及びゴースト除去装置について説明する。第1
図はそのテレビジ璽ン受像機の構成の一部分を示すもの
である。図において、1は中間増幅映像検波回路であっ
て、チューチーから中間間tL数数詞調信号増幅・検波
し、ベースバンドの複合映像信号ムを得る。この複合映
像信号ムはNTSC方式ではO〜4.2MH2の信号と
なる。
機の構成及びゴースト除去装置について説明する。第1
図はそのテレビジ璽ン受像機の構成の一部分を示すもの
である。図において、1は中間増幅映像検波回路であっ
て、チューチーから中間間tL数数詞調信号増幅・検波
し、ベースバンドの複合映像信号ムを得る。この複合映
像信号ムはNTSC方式ではO〜4.2MH2の信号と
なる。
通常のテレビジョン受像機においては、この複合映像信
号ムは映像信号処理増幅回路3及びクロマ信号処理増幅
回路4の両方に直接供給される。ゴースト除去装置2は
複合映像信号ムを入力しゴースト分の信号を除去した後
、回路3.4にゴーストのない映像信号亀、を供給する
機能を有する。
号ムは映像信号処理増幅回路3及びクロマ信号処理増幅
回路4の両方に直接供給される。ゴースト除去装置2は
複合映像信号ムを入力しゴースト分の信号を除去した後
、回路3.4にゴーストのない映像信号亀、を供給する
機能を有する。
図示のCはゴーストのない表示用信号として映像表示装
置(CRT等)へ供給される。
置(CRT等)へ供給される。
第2図は、第1図中のゴースト除去装置2の部分のさら
に詳しいブロック図である。この装置の特徴は、トラン
スバーサルフィルタ5を使用していることである。
に詳しいブロック図である。この装置の特徴は、トラン
スバーサルフィルタ5を使用していることである。
一般によく知られているように、テレビジョン送受信系
において、電波伝播系における伝達関数をH(S) 、
ゴーストによる伝播系の伝達関数をG (S)とすると
、ゴーストを含むトータルの信号伝播系の伝達関数はH
(S)・G (S)となる。一方、トランスバーサルフ
ィルタ5は任意の伝達関数を持ち得るので、ゴーストに
よる伝播系の逆伝達間&G’(S)を持つように制御す
れば、ゴーストを除去することができる。
において、電波伝播系における伝達関数をH(S) 、
ゴーストによる伝播系の伝達関数をG (S)とすると
、ゴーストを含むトータルの信号伝播系の伝達関数はH
(S)・G (S)となる。一方、トランスバーサルフ
ィルタ5は任意の伝達関数を持ち得るので、ゴーストに
よる伝播系の逆伝達間&G’(S)を持つように制御す
れば、ゴーストを除去することができる。
第2図中の他の部分はこのトランスバーサルフィルタ6
がその時々のゴーストに応じた逆伝達関数G’(S)を
持つようにその各タップめ加重係数を自動的に制御する
ための、ゴースト検出、演算。
がその時々のゴーストに応じた逆伝達関数G’(S)を
持つようにその各タップめ加重係数を自動的に制御する
ための、ゴースト検出、演算。
加重係数発生及び記憶等の動作を行なうものである。図
において、ムが入力複合映像信号、Bがゴースト除去さ
れた出力複合映像信号であり、Dは同期信号である。
において、ムが入力複合映像信号、Bがゴースト除去さ
れた出力複合映像信号であり、Dは同期信号である。
受信したテレビジョン信号中におけるゴーストの検出は
、垂直同期信号の始まりの部分(@縁部分)の前後にお
ける信号の平坦性を観測することによって行う。この部
分の信号は理想的には単位段間数と見なせるものであり
、ゴーストがある場合にはそれに応じて単位段間数の歪
みが検出される。たとえば、各サンプリング点でゴース
トの位置と大きさが検知される。8はその制御用のタイ
ミングパルス発生回路で、この部分の信号を抜出すため
に水平及び垂直同期信号りを基にして抜取パルスを発生
するものである。
、垂直同期信号の始まりの部分(@縁部分)の前後にお
ける信号の平坦性を観測することによって行う。この部
分の信号は理想的には単位段間数と見なせるものであり
、ゴーストがある場合にはそれに応じて単位段間数の歪
みが検出される。たとえば、各サンプリング点でゴース
トの位置と大きさが検知される。8はその制御用のタイ
ミングパルス発生回路で、この部分の信号を抜出すため
に水平及び垂直同期信号りを基にして抜取パルスを発生
するものである。
トランスバーサルフィルタ6で処理をした後の映像信号
Bはクランプ五−り変換回路7に加え、クランプして直
流変動をなくした後、ム一り変換回路によって上記抜取
部分をム一り変換してゴースト情報を得、これをデジタ
ル化してメモリ1゜に蓄積する。
Bはクランプ五−り変換回路7に加え、クランプして直
流変動をなくした後、ム一り変換回路によって上記抜取
部分をム一り変換してゴースト情報を得、これをデジタ
ル化してメモリ1゜に蓄積する。
演算回路9はメモI710に蓄積されたゴースト情報を
処理してトランスバーサルフィルタ6の各タップからの
出力信号を取り出すときの加重係数を制御するための信
号を発生させる。この部分は通常マイクロコンピュータ
−を用いて構成する。
処理してトランスバーサルフィルタ6の各タップからの
出力信号を取り出すときの加重係数を制御するための信
号を発生させる。この部分は通常マイクロコンピュータ
−を用いて構成する。
加重係数修正回路6は演算回路9の演算結果に基づいて
実際に各タップの加重係数を発生し、かつ保持するため
のものであり、通常、この演算回路9の出力はデジタル
信号であるから、加重係数がアナログ信号であるならば
D−ム変換回路が必要となり、その場合はそれも含む。
実際に各タップの加重係数を発生し、かつ保持するため
のものであり、通常、この演算回路9の出力はデジタル
信号であるから、加重係数がアナログ信号であるならば
D−ム変換回路が必要となり、その場合はそれも含む。
また、このよう々検出−演算−加重はくり返して何回も
行なういわゆる適応等化法で実施するので、加重係数は
何回も次から次へと修正されるものであり、前回の係数
をメモリ1oに記憶しておく必要がある。また、7中の
五−り変換回路のサンプリング固波数は、映像信号を扱
うからその帯域周波数の3倍は必要で、NTSC方式で
はクロマサブキャリア周Il数の3倍の10.7MHz
が用いられることが多い。そのため、この人−り変換回
路は高速性を要求される。メモIJ 10も同様に高速
のものが用いられる場合が多く、演算回路9としてマイ
クロコンピュータも用いられるので、それほど高速では
なく、ム一り変換回路が垂直同期信号部分を扱っている
時のみメモ1J10’jzマイクロコンピュータ−から
切放すいわゆるDMム(ダイレクト・メモリー・アクセ
ス)による動作を行なうことができる。
行なういわゆる適応等化法で実施するので、加重係数は
何回も次から次へと修正されるものであり、前回の係数
をメモリ1oに記憶しておく必要がある。また、7中の
五−り変換回路のサンプリング固波数は、映像信号を扱
うからその帯域周波数の3倍は必要で、NTSC方式で
はクロマサブキャリア周Il数の3倍の10.7MHz
が用いられることが多い。そのため、この人−り変換回
路は高速性を要求される。メモIJ 10も同様に高速
のものが用いられる場合が多く、演算回路9としてマイ
クロコンピュータも用いられるので、それほど高速では
なく、ム一り変換回路が垂直同期信号部分を扱っている
時のみメモ1J10’jzマイクロコンピュータ−から
切放すいわゆるDMム(ダイレクト・メモリー・アクセ
ス)による動作を行なうことができる。
このように、この回路装置はマイクロコンピュータを含
めたデジタル回路を主体に構成でき、トランスバーサル
フィルタ6もまたCOD等の固体化遅延線を用いて集積
化が可変であるから比較的低コストでテレビジョン受像
機に内蔵することが可能である。
めたデジタル回路を主体に構成でき、トランスバーサル
フィルタ6もまたCOD等の固体化遅延線を用いて集積
化が可変であるから比較的低コストでテレビジョン受像
機に内蔵することが可能である。
本発明は、このような、トランスバーサルフィルタのタ
ップ修正情報をトランスバーサルフィルタの出力をア弁
グ・デジタ4したデータから得る様になしたゴースト除
去装置において、少ないピッ)&のアナログ・デジタル
変換器を用いても、よりビット数の多いアナログ・デジ
タル変換器を用いたのと同等のゴースト検出精度を得ら
れるようになし、安価で精度の良いゴースト除去装置を
提供することを目的するものである。
ップ修正情報をトランスバーサルフィルタの出力をア弁
グ・デジタ4したデータから得る様になしたゴースト除
去装置において、少ないピッ)&のアナログ・デジタル
変換器を用いても、よりビット数の多いアナログ・デジ
タル変換器を用いたのと同等のゴースト検出精度を得ら
れるようになし、安価で精度の良いゴースト除去装置を
提供することを目的するものである。
第3図は従来のゴースト除去装置におけるアナログ・デ
ジタル変換部の構成を示している。人力信号にはトラン
スバーサルフィルタ5の出力であり、コンデンサ11を
介してクランプ回路12に供給されている。クランプ回
路12はクランプパルスFで垂直同期信号の前縁部分を
除いて水平周期でペデスタル部を所定の直流電田値にク
ランプする。垂直同期信号の前縁部を除いている理由は
垂直同期信号の前縁部をインパルスと見なしてゴースト
情報の検出に使うため、クランプパルスの影響を与えな
いようにするだめである。クランプされた信号はアナロ
グ・デジタル変換器(以後ム/D変換器と称する)13
に接続されている。
ジタル変換部の構成を示している。人力信号にはトラン
スバーサルフィルタ5の出力であり、コンデンサ11を
介してクランプ回路12に供給されている。クランプ回
路12はクランプパルスFで垂直同期信号の前縁部分を
除いて水平周期でペデスタル部を所定の直流電田値にク
ランプする。垂直同期信号の前縁部を除いている理由は
垂直同期信号の前縁部をインパルスと見なしてゴースト
情報の検出に使うため、クランプパルスの影響を与えな
いようにするだめである。クランプされた信号はアナロ
グ・デジタル変換器(以後ム/D変換器と称する)13
に接続されている。
Gはム/G変換器13の出力である。
この様な構成の場合は使用するム/D変換器130ビッ
ト数でゴーストの検出限界が定まってしまう。第4図は
その状態を示す、、ものである。これは垂直同期信号の
前縁部と同相の微少ゴーストを示してめる。ドはム/D
変換器13の最小変換範囲のN倍の電圧を示す。1はサ
ンプリング点を示している。当然のことながら、第4図
のような最小変換範囲内にあるゴーストは検出すること
ができ々い。例えば、変換範囲を最大限使ったとしても
、6ビツトのム/D変換器13では5edBより小さな
ゴーストは検出できない。40dB程度を判別するには
7ビツト必要となる。従って、精度良くゴーストを検出
しようとすれば、すなわちゴーストを充分に除去しよう
とすれば、それに見合うビット数のム/D変換器を使う
必要があ葛。
ト数でゴーストの検出限界が定まってしまう。第4図は
その状態を示す、、ものである。これは垂直同期信号の
前縁部と同相の微少ゴーストを示してめる。ドはム/D
変換器13の最小変換範囲のN倍の電圧を示す。1はサ
ンプリング点を示している。当然のことながら、第4図
のような最小変換範囲内にあるゴーストは検出すること
ができ々い。例えば、変換範囲を最大限使ったとしても
、6ビツトのム/D変換器13では5edBより小さな
ゴーストは検出できない。40dB程度を判別するには
7ビツト必要となる。従って、精度良くゴーストを検出
しようとすれば、すなわちゴーストを充分に除去しよう
とすれば、それに見合うビット数のム/D変換器を使う
必要があ葛。
本発明はかかる点VC鑑み、少ないビット数のム/D変
換器を使用しても等価的にゴーストの検出精度を向上さ
せる手段を提供するものである。
換器を使用しても等価的にゴーストの検出精度を向上さ
せる手段を提供するものである。
第6図に本発明の一実施例を示す。入力信号E。
コンデンサ11クランプ回路12、クランプパルスFは
第3図のものと同じものである。制御クロックHは垂直
同期レートで前縁部のム/D変換とダイレクトメモリア
クセス(DMA)によるデータ転送が終了するごとに発
生させられるパルスであるO カウンタ14は4進カウンタであり、デジタル・アナロ
グ変換器15は最小変化としてム/D変換器の最小変換
電圧範囲(11,SB)の樋の電圧変化を行なわせるも
のである。従って、制御パルスが1回入ればム/D変換
器の114’I−S B相当の電圧を変化し4回で元に
もどることになる。この電圧Iを加算回路16でクラン
プされた入力信号Xに加え合せ、その信号をム/D変換
器13でデジタル値に変換する。このようにして変換し
たデジタル値を平均すれば、等価的にビット数の多いム
/D変換器を使用したのと同じ精度を得ることができる
。
第3図のものと同じものである。制御クロックHは垂直
同期レートで前縁部のム/D変換とダイレクトメモリア
クセス(DMA)によるデータ転送が終了するごとに発
生させられるパルスであるO カウンタ14は4進カウンタであり、デジタル・アナロ
グ変換器15は最小変化としてム/D変換器の最小変換
電圧範囲(11,SB)の樋の電圧変化を行なわせるも
のである。従って、制御パルスが1回入ればム/D変換
器の114’I−S B相当の電圧を変化し4回で元に
もどることになる。この電圧Iを加算回路16でクラン
プされた入力信号Xに加え合せ、その信号をム/D変換
器13でデジタル値に変換する。このようにして変換し
たデジタル値を平均すれば、等価的にビット数の多いム
/D変換器を使用したのと同じ精度を得ることができる
。
第6図はその1/4L S Bずつ電子変化をさせたと
きの図である。1垂直期間ごとに1AL S Bずつ増
加していく状態を示している。各垂直同期ごとにDMA
されたデータは垂直同期の前縁部をデータより判別し、
同期加算を行ないそれをその回数割算することで平均化
する。
きの図である。1垂直期間ごとに1AL S Bずつ増
加していく状態を示している。各垂直同期ごとにDMA
されたデータは垂直同期の前縁部をデータより判別し、
同期加算を行ないそれをその回数割算することで平均化
する。
第7図は入力信号Eの6垂直期間を、第8図はD/ム変
換器15の出カニを示す。第9図aは垂直同期の前縁部
の前後の1水平期間を拡大して示しDMAのタイミング
bと制御パルスH及びI)/ム変換器16の出カニの変
化の状態ヲ示している。
換器15の出カニを示す。第9図aは垂直同期の前縁部
の前後の1水平期間を拡大して示しDMAのタイミング
bと制御パルスH及びI)/ム変換器16の出カニの変
化の状態ヲ示している。
第6図におけるム/D変換器のサンプリング点。
1+jと1+j+1.つまり前縁部よりj番目とj+1
番目のデータがにLSB以上異なっておれば、ゴースト
として認識される。
番目のデータがにLSB以上異なっておれば、ゴースト
として認識される。
なお、上記実施例では最少変換範囲の純の場合について
説明したが、任意の整数分の1にし、その整数倍の回数
だけ平均化するようにしてよい。
説明したが、任意の整数分の1にし、その整数倍の回数
だけ平均化するようにしてよい。
この様に、本発明の構成によれば、ビット数の少ない人
/D変換器を用いても除去性能の良いゴースト除去装置
を得ることができる。また、一般に高速のム/D変換器
はパラレルコンバータ方式であり、ピッ)&を減少する
ことができれば安価にすることができ、安価なゴースト
消去装置を提供しつるものである。
/D変換器を用いても除去性能の良いゴースト除去装置
を得ることができる。また、一般に高速のム/D変換器
はパラレルコンバータ方式であり、ピッ)&を減少する
ことができれば安価にすることができ、安価なゴースト
消去装置を提供しつるものである。
第1図は本発明のゴースト除去装置を適用しうるテレビ
ジボン受像機のブロック図、第2図はそのゴースト除去
装置の基本的なブロック図、第3図はその一部の詳細な
ブロック図、第4図はその動作を説明する波形図、第5
図は本発明の一実施例におけるゴースト除去装置のブロ
ック図、第6図、第7図、第8図、第9図はその動作を
説明する波形図である。 5・・・・・トランスバーサルフィルタ、6・・・・・
・加重係数修正回路、7・・・・・・クランプ・ム/I
ff換回路、B・・・・・・タイミングパルス発生回路
、9・・・・・・演算回路、1o・・・・・・メモリー
、11・・・・・・コンデンサ、12・・・・・・クラ
ンプ回路、13・旧・・ム/D変換器、14・・・・・
・カウンタ、15・・・・・・D/ム変換器、16・・
・・・・加算回路。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名II
I図 第2図 第3Fi!J 第4図 Nt3 ・ −−−−−−−一−−−−−t−iy
s+lr+’1t( 第5図 第6図 ″″:: 二丁 ’ −7,=−−−、テ・二−−−一部iψ1
1+7&すJ會f
ジボン受像機のブロック図、第2図はそのゴースト除去
装置の基本的なブロック図、第3図はその一部の詳細な
ブロック図、第4図はその動作を説明する波形図、第5
図は本発明の一実施例におけるゴースト除去装置のブロ
ック図、第6図、第7図、第8図、第9図はその動作を
説明する波形図である。 5・・・・・トランスバーサルフィルタ、6・・・・・
・加重係数修正回路、7・・・・・・クランプ・ム/I
ff換回路、B・・・・・・タイミングパルス発生回路
、9・・・・・・演算回路、1o・・・・・・メモリー
、11・・・・・・コンデンサ、12・・・・・・クラ
ンプ回路、13・旧・・ム/D変換器、14・・・・・
・カウンタ、15・・・・・・D/ム変換器、16・・
・・・・加算回路。 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名II
I図 第2図 第3Fi!J 第4図 Nt3 ・ −−−−−−−一−−−−−t−iy
s+lr+’1t( 第5図 第6図 ″″:: 二丁 ’ −7,=−−−、テ・二−−−一部iψ1
1+7&すJ會f
Claims (1)
- 映像信号をトランスバーサルフィルタに入力し、上記ト
ランスバーサルフィルタの複数のタップから取り出して
合成する信号の加重係数を修正することによってゴース
ト信号を除去するようにするとともに、上記、トランス
バーサルフィルタの出力信号に垂直の同期で変化する直
流電圧を印加し、その信号をアナログ・デジタル変換す
ることによって上記タップの加重係数修正情報を得るよ
うにし、上記直流電圧は上記アナログ・デジタル変換に
おける最小変換範囲の整数分の1とし、その整数に等し
い回数平均することによって少ないビット数のアナログ
・デジタル変換器を用いて等価的にビット数の多いアナ
ログ・デジタル変換をするようにしたことを特徴とする
ゴースト除去装置。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56204391A JPS58104576A (ja) | 1981-12-16 | 1981-12-16 | ゴ−スト除去装置 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP56204391A JPS58104576A (ja) | 1981-12-16 | 1981-12-16 | ゴ−スト除去装置 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS58104576A true JPS58104576A (ja) | 1983-06-22 |
Family
ID=16489756
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP56204391A Pending JPS58104576A (ja) | 1981-12-16 | 1981-12-16 | ゴ−スト除去装置 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS58104576A (ja) |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5496960A (en) * | 1978-01-18 | 1979-07-31 | Hitachi Ltd | A-d converter |
| JPS5533204A (en) * | 1978-08-30 | 1980-03-08 | Oki Electric Ind Co Ltd | Digital control system |
-
1981
- 1981-12-16 JP JP56204391A patent/JPS58104576A/ja active Pending
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS5496960A (en) * | 1978-01-18 | 1979-07-31 | Hitachi Ltd | A-d converter |
| JPS5533204A (en) * | 1978-08-30 | 1980-03-08 | Oki Electric Ind Co Ltd | Digital control system |
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