JPS5966286A - ビデオ信号の符号化および復号化方法およびその装置 - Google Patents
ビデオ信号の符号化および復号化方法およびその装置Info
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- JPS5966286A JPS5966286A JP58167693A JP16769383A JPS5966286A JP S5966286 A JPS5966286 A JP S5966286A JP 58167693 A JP58167693 A JP 58167693A JP 16769383 A JP16769383 A JP 16769383A JP S5966286 A JPS5966286 A JP S5966286A
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- Computer Graphics (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
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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。
め要約のデータは記録されません。
Description
(技術分野〕
こσ)発明は、ビデオ信号に関し、より詳細には、両立
性の(C(、)l旧〕atil:+Ie :カラーテレ
ビジョン信号を白黒受像機で受信して白黒の画像が得ら
れる)′高精細度グ)テレビジョン方式およびその他の
応用に使用するためσ)、ビデオ信号力符号化・りよび
復号化方法およびその装置に関する。 (従来技術) 視聴者に精細度の高いテレビジョンを提供することが望
ましいことは、充分に理解される。sIIVrng(S
Ociety c汀 〜1otion Pictu
re and ’11.”elevision13
nginecrs : アメリカ合衆国の映画テレビ
ジョン技術者協会)は研究グループを召集して、高精細
度のテレビジョン方式を家庭用を含めて色々な観点から
研究した。S MP T Eの研究グループの最も重要
な結論は、従来放送されているもσ)よりも並イ精細度
のテレビジョンを提供する新しいサービス(すなわち、
走査線当たりの画素数とフレーム当たり力走査線数を増
やし、伝送により広い帯域幅が必要鴫なφこと)は全て
、現在使用中の家庭用テレビジョン受像機に、その受像
機が受信可能な画像の属性と品質を、基本的に全て供給
すべきである、ということであった(Sへ什’J” J
Jレジャーール、Vol、、895 Noi 3. 1
5:3−16J頁、1980年:3月を参照のこと)。 SM]’TEの研究グループは、NT S C方式の両
立性カラーサービスが最初に開始された時のことを、一
つの例として引用しまた。その時に盆衆が使用していた
モノクローム(白黒)受像機は、基本的に受像機の電子
的性能や再生の品質を落とすことなく、カラー放送から
モノクローム画像を再生した。さらILsMP’J’E
の研究グループは、新しい(高精細度o″))サービス
用・とじて設計する受像機は、既存の伝送を用いて動作
できるものでなくてはならず、さらにそり〕受像機から
イOられる結果が既存の受像機から得られる結果より劣
ってはならない、と指摘した。 SMP’J’lBの研究グループは、どのような手段て
あれば許容できる両立性テレビジョン方式が得られるか
を見極めろことは難しいと報告している。 本出願人の認識では、そのような許容できる両立性テレ
ビジョン方式は未だ開発されていない。 (発明の目的) こび)発り1の目的は、性能および両立性に関する、実
用的な要求を満足し、妨作パラメータがテレビジョン産
業によって究極的に採用されている規準内に充分な柔軟
性をもって適合する、高精細度のテレビジョン方式を提
供すること、、にある。 この発明σ)別の目的は、ビデオ情報を、場合に応じて
、帯域幅チャネルが狭くて済み、あるいは記憶容量か少
/、
性の(C(、)l旧〕atil:+Ie :カラーテレ
ビジョン信号を白黒受像機で受信して白黒の画像が得ら
れる)′高精細度グ)テレビジョン方式およびその他の
応用に使用するためσ)、ビデオ信号力符号化・りよび
復号化方法およびその装置に関する。 (従来技術) 視聴者に精細度の高いテレビジョンを提供することが望
ましいことは、充分に理解される。sIIVrng(S
Ociety c汀 〜1otion Pictu
re and ’11.”elevision13
nginecrs : アメリカ合衆国の映画テレビ
ジョン技術者協会)は研究グループを召集して、高精細
度のテレビジョン方式を家庭用を含めて色々な観点から
研究した。S MP T Eの研究グループの最も重要
な結論は、従来放送されているもσ)よりも並イ精細度
のテレビジョンを提供する新しいサービス(すなわち、
走査線当たりの画素数とフレーム当たり力走査線数を増
やし、伝送により広い帯域幅が必要鴫なφこと)は全て
、現在使用中の家庭用テレビジョン受像機に、その受像
機が受信可能な画像の属性と品質を、基本的に全て供給
すべきである、ということであった(Sへ什’J” J
Jレジャーール、Vol、、895 Noi 3. 1
5:3−16J頁、1980年:3月を参照のこと)。 SM]’TEの研究グループは、NT S C方式の両
立性カラーサービスが最初に開始された時のことを、一
つの例として引用しまた。その時に盆衆が使用していた
モノクローム(白黒)受像機は、基本的に受像機の電子
的性能や再生の品質を落とすことなく、カラー放送から
モノクローム画像を再生した。さらILsMP’J’E
の研究グループは、新しい(高精細度o″))サービス
用・とじて設計する受像機は、既存の伝送を用いて動作
できるものでなくてはならず、さらにそり〕受像機から
イOられる結果が既存の受像機から得られる結果より劣
ってはならない、と指摘した。 SMP’J’lBの研究グループは、どのような手段て
あれば許容できる両立性テレビジョン方式が得られるか
を見極めろことは難しいと報告している。 本出願人の認識では、そのような許容できる両立性テレ
ビジョン方式は未だ開発されていない。 (発明の目的) こび)発り1の目的は、性能および両立性に関する、実
用的な要求を満足し、妨作パラメータがテレビジョン産
業によって究極的に採用されている規準内に充分な柔軟
性をもって適合する、高精細度のテレビジョン方式を提
供すること、、にある。 この発明σ)別の目的は、ビデオ情報を、場合に応じて
、帯域幅チャネルが狭くて済み、あるいは記憶容量か少
/、
【<で済む形態で伝送しあるいは記憶するために有
用な、符号化および復号化技術を提供することにある。 (発明の構成) こσ)発明は、両立性の高精細度テレビジョン方式ある
いはその他の応用1・〔使用するための、ビデオ信号の
符号化および/ま、たは復号化方法およびその装置に関
する。この発明はなかんスく、人間。 の視覚のある特性を利用する。特に、視覚には2つの異
なった種、類の神経細胞が使用されることが判明してい
る。そのうちの1つの神経細胞は、解像度の低い像を検
出するもので、一時的ブエ過渡現象に比較的感応し、情
報の組立てと衰退のためσ)時定数が約40ないし8Q
m 5と信じられている。第2の神経細胞は明らかに
、′くぼみ(Tovcrl)かに)解像度の比較的高い
情報を伝送するた、めに使用される。この第2の神経細
胞の時定数は約200ない’ L 350 m sと
信じられてい、る。また、第1の神経細胞を過渡現象に
より刺戟すると、第2 cn神経細胞からの情報σ)受
取りを1so;、cいし30Q、+nsの期間の間禁止
すると信じられている。人間の視覚の知覚作用グ)この
ような特性によって、見る人が知覚する像を低下するこ
となく、伝送帯域幅−を実質的に狭くできろ画像伝送方
式を開発1″ることかできる。急激に変化する情報は低
い解像度で知覚されるσ)−C1この1@砂に変化する
情報は、′(例えば従来のテレビジョンの〕比較的低い
解像度の像を例えば】秒当たり30フレ一ム程度で伝送
′″Eるめに心安な帯域幅で伝送1″るだけてJ:い。 N像度σ)比較的高い情報は、1秒の約1/′!3ない
しI’/3の間でσ)み知覚できるσ)で、解像度の比
較的高い情報を伝送1−ろσ)に必要な帯域幅を効果的
に減少させることがてき、その理由は、適当に低い有効
フレーム回復速度(effective frame’
refresh r;+je )が、そσ)解像度の
比較的高い情報の伝送に必要な全てであるからである。 解像度か比較的高いイS!は過渡現象σ)後では禁正さ
れるので、解像度の高い像を現出するために長い時間(
例えば1秒の115ないしJ<3)を要するという事実
を検出できることを、眼に期待することはできない。 ビデオ伝送方式では、送像端と受像端にフレーム蓄積を
備え為ことができ、さらに、ビデオ情報のある部分を受
像↑幾で少ない頻度で受信しかつ記憶し、次いで受像機
でビデオ信号を発生する間に繰り返すことができること
が、一般に知られている。この発明は、観察さ2−シる
人間の視覚的知覚σ)特性を最大限に使用することによ
り、そのよう7′、Cビデオ伝送方式を改良するσ)に
加えて、19r望により精細度の高いビデオと低いビデ
オのいずれをも得る利点と、さらに精細度の低いビデオ
を現存のテレビジョン規準と両立させる利点を持つもσ
)である。 この発明の一つの実施態様によれば、入力されたフレー
ムをビクセル値(好ましくはディジタルなビクセル値で
あるが、しかしそれに限らない。)のアレー(arra
y :配列)として記憶する手段と、記憶されたアレー
を尋問して1つの相信号と少なくとも1つの差信号とを
発生させる手段とを含む、符号器(encoder :
エンコーダ)が提供される。 その和信号は、いくつかのビクセルからなるビクセルグ
ループ内のビクセル値の相を表わす。また差信号は、そ
のビクセルグループ内のいくつか0)ビクセルのビクセ
ル値の相とそのビクセルグループ内の他のいくつかのビ
クセルのビクセル値の相の差を表わす。相信号と差信号
は、ビデオフレーム全体に亘ろ多数のビクセルグループ
について発生される。相(g号は情報のフレーム回復率
が比較的r%い(例えば従来のテレビジョンフレームの
それぞれについて1度)時に発生し、差信号は情報のフ
レーム回復率が比較的低い(例えば3つ以上のテレビジ
ョンフレーム毎に1度)時に発生する。 この発明のこの実施態様の具体的な実施例においては、
相信号は一連のフレームの各フし−ム毎に発生し、;っ
。□ヶ差信ヵbi−!i7ワーエ1、各フレーム毎に発
生する。 符号化された相信号と符号化された複数の差信号は、ア
ナログ信号に変換され、伝送力ために態別の搬送波上に
復調されるか、あるいは他の方法で伝送される。受像機
では、その相信号と差信号は、復号化される前に搬送波
から復元され、ディジタル化される。この発明のこの実
施態様の特徴によれば、復号器(decode+−:デ
コーダ)はり相信号と各差信号を記憶する記憶手段と、
その相信号と差信号を結合して、出力さ□れた1つσ)
ビデオフレームの各ビクセルに対する出力されたビクセ
ル値を得るための結合手段とを沈む。復号器σ)出力す
れたビデオフレーム内のビクセルの数は、元の高精細度
のディジタル化されたビデオフレームアレー内のビクセ
ルの数と実質的に同じであり、出力されたビデオフレー
ムのビクセルのビクセル値は、入力されたビデオフレー
ムアレーのR応fるビクセルのビクセル値に一致する。 好ましい実施例では、復号器内0)相信号と差信号を記
憶する記憶手段は、比較的遅い刻時速度で刻時入力され
、かつ結合手段に対して比較的速い刻時速度で刻時出力
されるディジタルメモリを含む。結合手段から出力され
ろビクセルは、表示グ)ためにアナログ値のビデオ信号
に変換することができる。 この発明のこの実施態様の開示された1つσ)実施例、
においては、記憶されたアレーの各ビクセルグループは
、従来のテレビジョンの解像画・素の1つ1つのビクセ
ルとほぼ同じ面積σ)範囲を、1つのグループとして占
める。従って、従来σ)各テンビジョンフレームについ
て発生する相信号は、従来のテレビジョン受像機で使用
するために採用てき、また、現存のテレビジョン受像機
と同じ解像度で視ることになるであろう。差信号を復元
しかっ復号化を実現する手段を装備している受像機に対
しては、改良された画像解像度(本実施例の1つに対し
ては、一方向につき2倍の改良)を達成できる。しかし
ながら、単独で用いられるより低uilfl像度の41
]信号に比べて種々のレベルの可IU m純度の改良を
達成するために、種々のビクセルグループの形状を採用
できることは、理解されよう。 さらに、現存する方式と同じ知覚解像度でビデオ信号を
伝送し、または記憶スろことが望まれ、しかし、より高
い精#111度の情報を送出するために必要なより低い
全体情報速度に起因して、より少ない帯域幅を必要とす
るような方式に、この発明が応用されることも理解され
よう。 こび)発明グ)映画やフィルムへの応用においては、同
一θ)有効な解像度を有する情報を記録するために従来
必要であったフィルム領域よりも比較的小さなフィルム
領域」二にビデオ情報を記録1−るために、符号化され
たより高いおよびより低い解像度のフレームを利用する
ことができろ。さらにそσ)ような応用では、・この発
明により提供されろように、比較的低い解像度のフォー
マントと比較的高い解像度のフォーマットの双方πおい
て情報を入手させることが望ましい。 この発明の1つ力実施態様によれば、フレームをディジ
タル形で記憶する前に、画像σ)低空間周波数成分と高
空間周波数表示を得るl二めに、指子的処理が行われる
。すなわち、エンコーダか、ビデオ信号に応答して、そ
のビデオ信号により表わされる画像の低空間周波数成分
の表示をイ4↑る手段ヲ含ム。さらに、そのビデオ信号
により表わされる画像の高空間周波数成分を含む表示が
得られる。 その低空間周波数成分の表示の出力フレームを、;30
フレ一ム/秒の標準NTSCフレーム速度σ)ような速
いフレーム回復速度で作成する手段が設けられろ。さら
Qてその高空間周波数成分の表示117)出力フレーム
を、好ましくは3ないし]5フレ一卆/秒の範囲の遅い
フレーム回復速度で作成する手段が設けられる。帯域幅
の節約を最大にしながら、高解像度の一体性を実質的に
維持するためI−ζは、約5フレーム/秒の速度が適当
であると考えられる。 デコーダにおいては、その低空間周波数成分の表示とそ
の高空間周波数成分の表示とを結合して、復号化された
ビデオ信号を得る手段が設けられる。 この発明σ)1実施態様では、低空間周波数成分の表示
の出力フレームを、高空間周波数成分の表示の111カ
フレームに関して遅延させる手段が設けられろ。画像の
より急速に変化する低精細度部分が、動きに起因する過
渡現象の時間の前と後の双方で、高解像度部分にマスキ
ング効果を及ぼす傾向があることが、人間の視覚の、精
神物理学的測定により判明した。低空間周波数成分の表
示の出力フレート・を高空間周波数成分の表示の出力フ
レームに関して遅延させることにより(これ1よ、高空
間周波数成分の表示を効果的に加速したものと考えるこ
とができる〕、詳細な情報の遅い表示を、長い時間間隔
の間曇らすために、マスキング効果を使用することがで
きる。 こび)発明0)実施例ては、ビデオ信号により表わされ
る画像の低空間周波数成分の表示を得ることは、そσ)
ビデオ信号を低域ろ彼し、かつフレートの1本置き力走
青線の周囲に中心を持つijl!、枕する3本の走査線
の対応する画素を重み利は加算イ″ることKより、実行
される。さらKこ(7′)実施例では、ビデオ信号によ
り表わされる画像の高空間周波数成分を含む表示を得ろ
手段は、前記1本置きσ)走査線の高空間周波数成分と
、その1本置きσ)走査線の間の走査線の低空間周波数
成分および高空間周波数成分を交互に選択することによ
り、実行される。こσ)ようにして、垂直方向σ)平均
化が達成され、その間に走査線の重み刊げしない相を用
いて得られる人工物を減少する。さp)に、MiJ記1
本置きの高空間周波数成分を表示する信号の帯域幅の節
約が、これらの信号成分を高解像度チャネルに含ませな
いことにより、・達成される。 この発明のその他の%徴と1+I」点は、添伺し1面を
参照した以下の詳細な説明から容易に明らめ・になるで
あろう。 ()父子余白) (実施例) 以[・−1この発明の実施例を図面を参照して詳細に説
明する。 □第1図d[、こ
の発明の第1実施例による両立性菌Ti!r細度テレビ
/ヨン方式のンロソク図を示す。 i説明を1yl〕単にするために、モノクロームカシラ
と仮定する高解像度のテレビジョンカメラ10はテレヒ
ジョンビデオ信号(以下、単にビデオ信号と言う。)を
発生し、このビデオ信号は符号化回路(−まだはエンコ
ーダ)20に供給される。この符号化回路20 v:、
以乍に説明する原理に従って、ビデオフレーム、をピク
セルのアレーにディジタル化し、′強さ″を表わす和信
号Iと3つの差信号X、 )’ 、Zを作成するように
動作する。和信号Iは、従来のテレビジョンの発光帯域
幅と実質的に等しい周波数帯域幅において、情報を含む
。符号化回路20が作成する差信号x、’y 、zは補
助的な信号であり、後に和信号Iと協動して、ディジタ
ル化された元のビデオフレーム内に含まれる高フll1
1′保度情報を実質的に得るだめに使用することができ
る。和信号Iと差信号X ’+ y ; Zは、アナロ
グ信号に変換:されて送信回路30 に供給され、この
送信回路30ば、搬送波を和信号Iと差信号X IY、
Zで変調し、かつその変調された情報を送倦する手段を
含む。 受像機側では、受信回路40が和信号Jと差信号X、Y
、Zを復元し、それらの信号は復刊化回路(!たはデコ
ーダ)50に供給される。復号化回路50は、和信号と
差信号をディジクル化しかつ結合してべ出力されたビデ
オフレームの各ピクセルのピクセル値を得る。このピク
セル値は、エンコーダ20でディジタル化された元の高
解像度フレームの対応するピクセルのピクセル値と等し
い。高解像度のディジタル形ビデオ信号は、アナログ信
号に変換されてディスプレイ60に表示される。この発
明の1つの特徴は、和信号fが従来放送されているテレ
ビジョンと両立性があり、高解像度ビデオを倚るために
必要な復号化回、路を装備していない家庭用受像機にも
適用される、ということである。 第2図は、ピクセルのアレーに対して:’fD (すな
わち強さ)イ菖号と差信号が作成される方法を理解する
ために有効である。同:図において、ピ、クセル(すな
わち画素)−5小さな点で表わされ、本実施例では、1
本の走査線に゛ついて月52.のピクセルがあり、Jフ
レームについて964本の可視の走査線がある。第2図
のピクセルは″高解像度□″のピクセルと見ることがで
きるが、それは、従巣放送のテレビジョンと比較して、
1フレーム当たりの水平方向および垂直方向のピクセル
が共に約2倍存在するからである。図示のごとく、本実
施例のピクセルd:、4つのピクセルを含むピクセルグ
ループに分割される。従って、ピクセルグループは水平
方向にグループ1ないしグループ576ト指定し、ピク
セルグループの走査線はグループ走査線1ないしグルー
プ走1=fi、11482と指定することができる。そ
れ故、ピクセルグループの数は、従来放送のテレビジョ
ンの解像画素の数にほぼ青しい。 本実施例では、和(すなわち強さ)信号Iはピクセルグ
ループの4つのピクセルから作成され、この和信号Iは
(適切な比率で、縮少されると)、そのピクセルグルー
プが占める画素的な区域の平均の強さくすなわち発光)
レベルを示す。第2図に示すように、走査線Aおよび走
査線Bと指定される2本の呵り合う走査線上に存在する
任意のピクセルグループnのピクセルを、Aon、、+
A+rt、r Bon、+B+n。 と指定すると、和信号Inは、 In ” AOn+A1n”BOn@−BIn
(’1本実施例の差信号は、X71. 、
y、およびZ7+ で表わされ、列の和、行の和およ
び対角の和をそれぞれ減算して、以下のように得られる
。すなわち、Xm−(Aow十Bon)−(Atn十B
+J=Ao+ ’1n、十BG??、−BI?L
’(2)”n−cAon+A1n)’−(BOn”1r
t)=AO1”1n−BOn−Bln Cう)Zn−
(Ao1+81n)−(A1n十Bon);Ao、7、
−AI?+、−BOn十B+ 77、 (4)勿論、
全ての差信号について正負の符号を逆にすることもでき
る。個々の方程式(1)ないしく4)において、AOn
l 8071. I AlおよびBlnについて解く
と、次の解が得られる。すなわち、 4 関係式(5)ないしく8)は、エンコーダで記憶された
元のピクセル値を、受像機側の復号化回路で復元するた
めに使用される。 この発明の実施例では、□゛′低解像度″の和(ずなわ
ぢ強さ)信号I(以下、この低解像度の和信号1の解像
度は、実質的に従来の放送テレビジョンの解像度に等し
いと理解される。)は、従来のテレビジョンビデオフレ
ーム速度で発生され、差信号の全ては従来のテレビジョ
ンビデオフレーム速度の鵬で発生される。しかしながら
、1麦述するように、独々の速度を採用することができ
ることは理解されよう。本実施例では、差信号X、Y。 Zは逐次作成され、1つの差信号の1フレームは、従来
のテレビジョンビデオフレームの期間の間に作成される
。 。 第3図は、第1実/+1列の符号化回路20の涌rl’
lなブロック図を示す。テレビジョンカメラ(第1図)
からのビデオ信号は周知のA、/、D(アナログ−ティ
7タル)変換器210に供給され、ビデ第111号はデ
ィジタル信号に変換きれる。本実施例では、フレームの
各ピクセルは、そのピクセル位置におけるビデオ信号の
瞬間的な発光レベルで決″まる8ビツトの2値信号で表
わされる。A、 / D変換器2+ (1(4,各ピク
セルをエンコーダ((入力されるクロック速度でディジ
タル化し、8ビツトのピクセル値をエンコーダメモリザ
ブシステム300に供給する。 第4図および第5図は、エンコーダメモリザブシステム
300の詳細を示す。特に、A/D変換器210の出力
端子は、24ステ一ジ直並列のバッファレジスタ310
の入力端子に接続され、このバッファレジスタ310も
エンコーダに人力されるクロック速度で刻時される。バ
ッファレジスタ3]0−N:、4/D変換器210から
24個の8ビツトのピクセル値を受けるように動作し、
一杯になった時にC:、バッファレジスタ310の内存
がBAA4 (randam L:Lccossmem
orV) 320の入力ボートにストローブ(stro
be)される。本実施例では、RAM320は高解像度
ビデオの8ビットピクセルの1フレ一ム分を記憶する。 RAM320 は、AボートおよびBポートと称する
]対の出力ポートを持つ。Aボートは奇数番目の走査線
のピクセル値を出力するために使用され、Bボートはそ
の隣の偶数番目の走査線のピクセル値を出力するだめに
使用される。このようにして、第2図の・各ピクセルグ
ループのピクセルが都合よくアクセスされて、所望の和
信号と差信号が作成される。処理を迅速に行なうため、
後述するように、和信号と差信号は、Aポート:9よび
Bボートからのピクセル値を同時に処理する和信号およ
び差信号発生ティジタル回路600を用いて作成される
。〔後述するように、A′ポートおよびB′ボートと称
される1対の独立したポーrf、差信号の作成のために
使用することができる。〕回路G 00の出力端子は、
和信号、と差信号をアナログ信号に変換するD/A (
ディジタル−アナフグ)変換器301に接続され、その
アナログ信号は送信回路30(第1図)に供給される。 第4図は、第3図のエンコーダメモリザブシステム30
0の入力開側jとアドレス指定を示す。前述したように
、ピクセルはバッファレジスタ:月0にエンコーダ入力
クロック速度で刻時される。モジュロ24のピクセルカ
ウンタ330が設けられて、クロツクパルスをカウント
シ、かつバッファレジスタ310 K最新の24個の8
ビットのピクセル値がロードされた時に1つの出力信号
を発生ずる。 ピクセルカウンタ330の出力は、24個のピクセル値
をRAM32C)にその人力ポートを介してストローブ
するように与えられる。また、ピクセルカウンタ330
の出力端子は、モジュロ48のシーケンスカウンタ34
0に接続され、このシーケンスカウンタ(は走畳i陣毎
に既に読み込祉れている2/I ピクセルのシーケン
スの数を追跡する。従って、7−ケンスカウンタ340
のカウントは、″ンーケンスアドレス′″、すなわち、
最新の24 ピクセルの7−ケンスがメモリ内にh己
憶されるべきアドレス都を指定する0から47首での間
の1つの数である。′1.だ、シーケンスカウンタ34
0の出力端子は、各走査線の最後でステップされ、かつ
それにより読み込捷れているピクセルの走査線を指定す
るアドレス部分を発生ずるモジュt:l 964のライ
ンカウンタに接続される。このようにして、21個の高
解像度ピクセルの各シーケンスに対して合成アドレスが
発生され、それによシ高解像度ビクセルの1つの完全な
フレームを、RAM’ 3’20の検索容易な位置に記
憶できることが理解されよう。 第5図は、第3図のエンコーダメモリサブシステム30
0の出力制御とアドレス指定を示す。前述したように、
RAM 320は、AポートおよびBポートと指定され
る出力ポートを持つ。Aボートの出力が特定の走査線の
ピクセル値を読み出すように動作している時は、Bボー
トは次の走査劇の対応するピクセルのピクセル値を読み
出すために使用される。これにより、オU信号と差信号
の作成が容易になる。5112列でりるポートのそれぞ
れからの出力は、1、声の定食カ螢の12個の連続する
ピクセル値であり、すなわち、エンコーダメモリザブ/
ステム300の入力制御およびアドレス指定に関連して
上述した24個のピクセルノーケンスの半分である。A
ポート出力バッファレジスタ:360 (!: 17ボ
ート出力バノフアレジスタ365はそれぞれ、エンコー
ダ出力クロノクのi!ill ISIの下で1の作する
12ステ一ジ並直列のレジスタである。 モジュロ]2のピクセルカウンタ370は、エンコーダ
出力クロノクパルスをカウントし、かつそれにより、2
つの連続する走f線のそれぞれの12・個のピクセルの
7−ケンスを、AボートとBポートのそれぞれに対する
並直列の出力バッファレジスタ360と365にストロ
ーブするために使用される1つの出力を発生する。ピク
セルカウンタ370の出力端子は、アドレスされている
最初に記憶されだ241固のピクセルシーケンスのどち
らか一方の半分を追跡する、モジュロ2のサブシーケン
スカウンタ375に接続される。従って、サブシーケン
スカウンタ375の単一ビットの出力は、エンコーダメ
モリサブシステム300の出力ボートに入力されるアド
レスの一部である。サブノーケンスカウンタ375の出
力端子はモジ1.口48(Dシーケンスカウンタ380
に接続され、このシーケンスカウンタ380の出力カウ
ントは、アドレスの他の部分、すなわち両方のポートで
アドレスされている特定の24個のピクセルシーケンス
の指定である。シーケンスカウンタ380の出力端子は
モジュロ241のラインカウンタ385に接続され、ラ
インカウンタ385の出力端子は4倍回路(掛算器)3
86にkkされる。4倍回路386の出力端子は加纜、
器387のj方の入力端子に接続される。加算器387
の他方の入力端子は、ゲート3・88ノ出力端子である
。ゲート388は、数2を表わす入力を有し、かつ奇数
のテレビジョンフィールドの発生の間イ$ −フ/L−
(en、able :割込み解禁)となる。加算器38
9の出力は、Aポートアドレスの走査線番号部分であり
、1を加算する別の加昇器389()こ接続される。加
算器389の出力はBポートアトメスの走査線番号部分
でりる。動作においては、上述した走査線アドレス指定
回路は、Aボート走査線アドレスが奇数番目の走査線を
指定し、Bボート走査線アドレスが偶数番目の走査線を
指定するように動作する。2つのポートにおいて、偶数
フィールドの間は走査線の対0,1次いで4,5次いで
8゜9・・・がアドレスされ、奇数フィールドの間は走
査線2,3次いで6,7次いで10,1.1・・・がア
ドレスされる。このようにして、高解像度アレーの走査
線の対を1つ置きに調べることにより、飛越し走査の出
力が得られる。従って、AポートとBポ=トにおける完
全なアドレスにより、記憶されたビデオフレームの連続
する走査線の対からピクセルが与えられ、そのピクセル
イ直は、Aボート、出力バッファレジスタ360とBボ
ート出力バッファレジスタ365に一時に12 ビット
でストローブされる。 第6図は、AポートとBz−トがバッファレジスタ36
0と365のそれぞれから逐次刻時されるに従って、A
ボートとBポートから強さを示・す和信号Iを発生する
ために使用される、和信号および差信号発生ディジタル
回路600の一部を示す。この回路600は、算術論理
ユニット6」0と625および蓄積レジスタ615,6
20,630を含む。゛算術論理ユニノh6]0はAポ
ートとBボートの出力を受ける。算術論理ユニット61
0の出力端子は蓄積レジスタ615と620に接続され
、両蓄積レジスタ615と620の出力端子は算術論理
ユニット625に接続される。算術論理ユニット625
の出力端子は蓄積レジスタ630に接続され、蓄積レジ
スタ630の出力は、前述の式(1)による所望の和信
号Iである。 上記算術論理ユニット610.・625と蓄積レジスタ
6]5,6’20,630は、垂直同期信号と水平同期
信号およびエンコーダ出力クロノク信号を入力して第7
図のフローチャートに示す制御シーケンスを発生する1
?OMシーケンサ605により制御されて、式(1)で
述べられる和を得る。特に、第7図のステップ721に
示すように、AボートとBボートからの第1ピクセル対
が、算術論理ユニット(ALU)610に人力される。 次いでステップ722に示すように、この第1ピクセル
対の和、すなわち第2図のピクセルグループに示す(A
o−1−Bo)を形成するように、算:術論理ユニ7
l・610が制御される。 次に、算術論理斗ニン) 610の出力が蓄積レジスタ
615に記憶される(ステップ’723)、。次に、ピ
クセルグループの第2ピクセル対が算術論理ユニット6
]、0に入力され(ステップ724)、この算術論理ユ
ニット610は加算関数を形成するように内び制御され
る(ステップ725)。その結果は蓄積レジスタ620
に記憶される(ステップ726)。蓄積レジスタ615
と620の出力は算術論理ユニソ・トロ25に印加され
(ステップ727)、算術論理ユニット625は前述の
式(1)に従って和を形成するように制御される(ステ
ップ728)。算術論理ユニット625の出力は、蓄積
レジスタ630に記憶され(ステップ729)、さらに
蓄積レジスタ630から出力されて(ステップ730)
、送信回路30(例えば第1図)に接続される和信号f
として機能する。 第8図は、AポートとBボートがバンファレジ゛スタ3
60と365からそれぞれ逐次刻時されるに従って、A
ボートとBポートの出力から差信号X。 YおよびZを発生するために使用される和信号および差
信号発生ディジタル回路600 (第3図)の部分を示
す。回路600は算術論理立ニット66o。 675と蓄積レジスタ665 、6’70 、680を
含む。算術論理ユニット660はAボートとBボートの
一連のピクセルを受ける。算術論理ユニット660の出
力端子は蓄積レジスタ665と670に接続され、蓄積
レジスタ665と670の出力端子は算術論理ユニット
675に接続される。算術論理ユニット675の出力端
子は蓄積レジスタ680に接続され、蓄積レジスタ68
0の出力は、時間に応じて前述の式(2) 、 (3)
壕だは(4)による差信号X、YまたはZと々る。上記
算術論理ユニノ) 660 、’ 675と蓄積レジス
タ665 、’670 、68(lは、垂直同期信号と
水平同期信号およびエンコーダ出力クロソク信号を受け
、かつ第9図のフローチャートに示す制御シーケンスを
発生するR OMノーケンス655により制御されて、
所望の差信号X、Y、Zを得る。モジュロ3のカウンタ
690が、垂直同期信号を交互に変えて、特定のフレー
ムに対して差信号x、y、zのうちのいずれを発生させ
るかを決定するコードとして作用する3つの出力カウン
トのうちの1つを発生させるように応答する。この出力
コードはさらに送信回路30にも接続されて、受像機の
山号化回路に伝送されて使用きれ、デコーダにおいて差
信号間の区別をする。 第9図において、判定ステップ905で差’(7fi号
X HY・、Zのコードのうちどれl)4υ作中がを判
定する。 Xコードが動作中であれば、ステップ911に入り、A
ボートとBボートからの第1ビクセル対が算術論理ユニ
ット660に入力される。次いでステップ912におい
て、この第1ビクセル対の和を形成するように算術論理
ユニソ) 660が制煮1される。話術論理ユニット6
60の出力は蓄積レジスタ665に記憶される(ステッ
プ913)。次いでそのピクセルグループの第2ビクセ
ル対が算術論理ユニット660に入力され(ステップ9
14′)、この算術論理ユニット660は再び加算関数
を形成するように割”御される(ステップ915)。そ
の結果は蓄積レジスタ670に記憶される・(ステップ
916)。蓄積レジスタ665と6710の出力が算術
論理ユニット675に入力され(ステップ917)、算
術論理ユニット675は差を形成するように制御される
(ステップ918)。算術論理ユニット675の出力は
蓄積レジスタ680に記憶され(ステップ921)、蓄
積レジスタ680から差信号Xとして出力され(ステッ
プ922)で、送信回路30に供給される。次いで、次
のピクセルグループの2つのピクセル対について処理が
繰り返され、この手順がフレームの各走査線対について
連続して行われる。かくして、差信号Xが前述の式(2
)に従って形成されることがわかる。 次のフレームの間はYコードが動作中となり、ステップ
931から動作が始まる。すなわち、第1ピクセル対が
算術論理ユニノ) 660に入力され(ステップ931
)、次いでステップ932において、算術論理ユニット
660はこのピクセル対の差、スなわち(Ao−Bo)
を形成するように制御される。 算術論理ユニット660の出力は蓄積レジスタ665に
記憶される(ステップ933)。次にこりピクセルグル
ープの第2ビクセル対が算術論理ユニット660、に入
力され(ステップ93.411)、算術論理ユニット6
60は再び差を形成するように制御される(ステップ9
35)。その結果は蓄積レジスタ670に記憶される(
ステップ936)。蓄積レジスタ665と670の出力
は算術論理ユニット675に与えられ、この算術論理ユ
ニット675は和を形成するように制御される(ステッ
プ938)。上述と同様に、ステップ921と922に
おいて、蓄積レジスタ680への記憶と、前述した式(
3)に一致した差信号Yの蓄積レジスタ680からの出
力とが制御される。 次のフレームの間はZコードが動作となり、ステップ9
41から動作が開始される。第1ピクセル対が算術論理
ユニット660に入力され(ステップ941)、ステッ
プ942において、算術論理ユニット660がこの第1
ピクセル対の差、すなわち(A。 −Bo)を形成するように制御される。算術論理ユニッ
ト660の出力は蓄積レジスタ665に記憶される(ス
テップ943)。次いでこのピクセル、グループの第2
ピクセル対が算術論理ユニット660に入力され(ステ
ップ944)、算術論理ユニット660は再び差を形成
するように制御される(ステップ945)。その結果は
蓄積レジスタ670に記憶される(ステップ946)。 蓄積レジスタ665と670の出力は算術論理ユニット
675に与・えられ(ステップ947)、算術論理ユニ
ット675は差を形成fるように制御される(ステップ
948)。次いで上述と同様に、ステップ921と92
2において、蓄積レジスタ680への蓄積と、前述した
式(4)に一致する差信号Zの蓄積レジスタ680から
の出力とが制御される。 第10図は、第1図の復号化回路5oの詳細を簡略に示
すブロック図である。受信回路40(第1図)によシ復
元された和信号と差信号は、アナログ−ディジタル(A
/Q、)変換器101Qに印加され、和信号と差信号は
ディジタル信号に変換される。このディジタル化された
各信号はデコーダメモリサブシステム1100に供給さ
れ、本実施例ではこのデコーダメモリサブシステム11
00は、和信号Iと3つの差信号X、Y 、、Zを表わ
す最新の情報を、4つの出力ポートに同時に発生させる
ように動作する。これらの各信号は、ピクセル値発生回
路1300により式(5)(6)(7)(8)に従って
結合されて、エンコーダに最初に記憶された高解像度の
ピクセル値を復元する。回路1300の出力はD/’A
変換器1015に接続され、D/A変換器1015は回
路1300からのディジタル信号を高解像度モニタ10
18で表示するに適したアナログ信号に変換する。 第11図は、デコーダメモリザブシステム110(10
入力制御とアドレス指定を示す。本実施例においてサブ
システム1100のメモリ部は、ランダムアクセスメモ
リの4つの2ボートメモリブロックとして構成され、各
2ボートメモリブロツクは、1走査線当たり576 (
12X4B)個の8ビットピクセル値を482走査腺分
だけ記憶できる。サブシステム1100の4つの2ボニ
トメモリブロンクは、和信号Iメモリ1121、差信号
Xメモリ1122、差信号Yメモリ、差信号Zメモリと
称される。これらのメモリ部はその入力ボートを介して
I 、X。 Y、Z各信号をそれぞれ記憶するように動作し、次いで
これらの信号は、以下に゛説明す乙方法でメモリ部のそ
れぞれの出力ポートから読み出され、結合される。□ 強さチャネル信号IはA/D変換器1010aで受信さ
れ、A/D変換器1010αは、典型的にはエンコーダ
出力クロソク速度と同じのデコーダ強さチャネルクロッ
ク速度で、アナログ信号を8ビツトのディジタルのピク
セル値に変換する。入力バッファレジスタ1130は直
並列レジスタで、12個の8ピントのビクセル値を受け
、このピクセル値は和信号Iメモ!J 1.121に並
列にストローブされる。モンユロJ2 のヒリセルカウ
ンタ1135は、クロツクパルスをカウントシ、入力バ
ッファレジスタ1130から12′個のビクセル情報を
和信号Iメモリ1121にストローブするように動作す
るストローブ信号を作成す名。レフセルカウンタ】13
5の菖力はモジュロ48のシーケンスカウンタ1140
でカウントされ、シーケンスカウンタ1140のカウン
トは、メモリ1121に接続されるアドレスのシーケン
スアドレス部を含す。シーケンスカウンタ1140の出
力はモジュロ482のラインカウンタ1141に接続さ
れ、ラインカウンタ482めノ1ウントは、メモリ11
21に入力されるラインアドレスを構成する。従って、
12個め8ビツトピクセルの各グループは、和信号Iメ
モリ112]の適当なシーケンスアドレスとラインアド
レスに氏トロープされる。 差チャネル信号はA/D変換器1010b に接続さ
れ、A/’D変換器1010b は、デコーダ強さチャ
ネルクロック速度と同じでも違ってもよいデコーダ差チ
ャネルクロック速度で、差チャネル信号を8ビツトのピ
クセル値に変換する。差チャネル信号はまたデコーダ’
115’5にも接続され、デコーダ1155は前述し、
ψ差プロセスコード(X、Y、Z’)を検出して、差信
号X、Y、Zのうちのどれが現在のフレームの間で動作
中かを判定する。デコーダ1]55の出力は、どの差信
号が動作中かに応じて、3つのゲート、すなわちXゲー
ト11漏の1つに割込み解除信号を供給する。この後号
化された信号はまた、差信号Xメモリ1】22、差信号
Yメモリ1123、差信号Zメモリ1124にアドレス
選択指示として供給される。A/D変換器1o1obか
ら出力されだ8ビツトのピクセル値は、割込み解除され
たXゲート1156、Xゲート1157またはXゲート
1158を介して、直並列のバッファレジスタ1172
.1173または1174 の入力端子に供給される。 差信号メモリ1122 、1123 、1124のX、
Y。 Z各部の入力アドレス発生は、和信号Iメモリ112】
に対するアドレス発生と同様である。(入力クロック
が同じものとして選択されるとすれば、X、Y、Zメモ
リに対する入力アドレス発生は和信号Iメモリに対する
入力アドレス発生と共通であろう。)デコーダ差チャネ
ルクロック信号がモジュロ12のビクセルカウンタ11
81 K供給され、その出力は、バッファレジスタ11
72 、1173 tたは】174の内容をそれぞれの
メモリへストローブするストローブ信号である。しかし
ながら、そのメモリ部選択アドレスラインが動作中の1
つのメモリのみが、ピクセル値をストローブするアドレ
スを識別することになる。ビクセルカウンタ1181の
出力はモジュロ7+8 の7−ケンスカウンタ1182
K供給され、シーケンスカウンタ11820カウン斗
は、上述したように\トロープされつつある12個、の
ビクセルのシーク゛ンスに対する/−ケンスアドレスを
構成する。さらに、/−り゛ンスカウンタ1182の出
力はモジュロ482のラインカウンタ1183に供給さ
れ、ラインカウンタ1183の出力は再びラインアドレ
スとして機能する。ストローブ信号とアドレス信号はく
メモリ1122゜1123および1124 のそれ
ぞれのメモリ部選択アドレスに供給される。従って、デ
コーダメモリザブシステムにおいては、強さチャネル信
号を和信号Iメモ’J1121に連続的に記憶し2、か
つ差信号X、YおよびZのフレームを差信号メモリI
I 22 。 1123および1124に逐次的に記憶し、差信号メモ
リ1122 、1123 、1124 のそれぞれは、
よシ遅い速度、すなわち本実施例では3つのビデオフレ
ーム毎に1度の割合で、更新される。 第12図は、デコーダメモリサプンステム1100(第
1O図)の串カボートと出力アドレス指定を示す。メモ
リ部1121 、1122 、1123および1124
はそれぞれ24 ビクセルの並列用、、力を填ち、その
並列出力はそれぞれ並直列のバッファレジスタ1221
、1222 、1223およ、び】224に供給され
1.これらバッファレジスタの直列出力はセれぞれ、強
さチャネル信号Iと3つの差チャネル信号x、y。 Zを示す8ビットのディジタノ?信号である。 モジュロ24のビクセルカウンタ1231は、テコーダ
メモリ人ノフクロソクよりも速い速度(本実施例では例
えば2倍の速度)であるデコーダメモリ出力クロノクパ
ノビ、スを、力、ラントする。ピクセルカウンタ123
1の出力は1.24個の並列のビクセルをメモ1月12
1.1.12:2,1123および1.]、 ’2.4
からそれぞれの出力バッファレジスタ1221 、 ]
222 、1223および1224にストローブする
ためのストローブ信号として使用される。ピクセルカウ
ンタ1231の出力はまたモジュロ24のンーケンスカ
ウンタ1232の入力端子に与えられ、シーケンスカウ
ンタ12320カウントは、4つのメモ1月]21,1
122゜1123 、 ]I211へのシーケンスアド
レスとして利用。 される・く−ケンスカウンタ1232.の出力6:門モ
ジュロ482のラインカラ/りI 23 :lに与えら
れ、ラインカウンタ1233.0カウントはメモリ+1
21゜1122 、1123 、1124 へのライン
アドレスとして用いられる。従って、各フレームjtJ
J間中、メ−E 1)1121 、、、 ]、122
、1123 、112/Iはそれぞれのノくノファレジ
スタから最新に記憶されたハx、y、z 情報を出力
する。上述したように、I情報はフレーム毎にパ更新″
され、差信号X I Y H,、/J情報は:3フレー
ム毎に”′更新″され、それ放出力X、Y、、Zはそれ
ぞれ新しい″情報が読み出される^1工に31jlil
’余分に読み出される。 第13図は、第10図の復号化回路のピクセル値発生回
War 1300のブロック図を示すが、このピクセル
値発生回路1300は、デコーダメモリサブシステム1
100の出力で動作して、前述の式(1)な・いしく4
)に応じて元のビクセル値を再生する。4つの算術論理
ユニット131.0.13]、1 、13]、2 、1
31.3がROMシーケンサ1305の制御の下で使用
される。算術論理ユニノ) 13]、、jOは和信号I
と1つの差信号Xを受信し、算術論理ユニット1311
は差信号Xと差信号Yとを受信する。算術論理ユニット
1310の出力は算術論理ユニシト1312と1343
の1つの入力端子に接続され、算術論理ユニット131
1 の出力は算術論理ユ、ニット1312と1313の
他の入力端子に接続される。算術論理ユ・ニット131
2と13]3 の出力はそれぞれ固体ネイッチ132
0の2つの入力端子に接続され、固体スイッチ1320
の出力は/l)l/ A変換器13501の入力端子に
接続される。D7’A変換器1350の出力は加算回路
1375に接続され、加、算回路1375′はまた局部
的に発生された同期信号と消去信号の合成信号(これは
前述したように、受信された。テレビジョン信号に同期
する)を受信して、合成出力高精細度テレビジョン信号
を発生、させる。固体スイッチ]、3.20とD/A変
換器1350は、典型的には高解像度ビクセル情報を最
初に刻時するために使用されブこエンコーダ人カクロッ
ク速度と同じクロック速度の、テコーダビデオ出力りロ
ノク速度で動作する。ROMシーケンす1305ば、同
期信号とデコーダビデオ出力クロノクを受けて、譜“術
論理ユニット1310 、1311 、1312 、1
3]3の状態を制御する0 (以下依會) 第14図は第13図のROMシークンサ1305のルー
チンを示す。判定ステップ1405はフレームのどちら
のフィールドが発生□しているかの質問を示し□、その
フィールドの情報は壺像1の同期□および消去回路から
ROM ノーケンサ1 ’30 ’5へ入手可能である
。フレームの最初のフィールド(奇数フィールド)と奇
数出力走査線が□発生していれば、各ピクセルグループ
のピクセルA。とA、が発生される(第2図参照)。ピ
クセルA。は式(5)に従って発生される。ステップ1
411において、算術論理ユニット1310 、t3i
iおよび13’ 12が共に加算機能を実行するように
制御され、それ故、算術論理ユニット1312の出力は
式(5)に従ってA。f:呈する(ステップ14.12
)。デコーダビデオ出力゛クロックによp ROMシー
ケンザ1305と同じ速度で刻時されている固体スイッ
チ1320は、算術□論理ユニノ) 1312から各ピ
クセルグル・−グのビクセルAotサンノリングし、か
つ算術論理ユニッ) 1313から各ピクセルグループ
のピクセルA1全サンプリングするように同期している
。次の□クロックi4ルスが発生した時に次のピクセル
′を処理するため、算術論□理ユニy’1□13]0と
13J1は減算を実行するように制御され、かつ算術論
理ユニット11313は加算全実行す□るように制御さ
れ(ステップ’1413)、て、算術□論理ユニッl−
’1313の出力は式(6)による所望のA1に一致子
る(ステン’ニア”1414.)。この信号は、固体ス
イッチ1320が算術論理ユニット1313’eサンプ
リングするに従って、算術論理ユニット1313から出
力される。このようにして、各奇数走査線の隣接□する
ピクセル対が次々に処理される。そのフレームの第2の
(偶数)フレームが発生している時は、算術論理ユーソ
)−1’312と1313の出力はJ固体スイッチ13
20の動作に同様に同期して、式(7)および(8)に
一致するB。およびB、の信号を発生するように使用さ
れる。 すなわち、ピクセルB。に対して算術論理ユニッ)”’
1310ど1311は加算を実行するように制御され
、かつ算術論理ユニソ+−x3i2は減算を実行するよ
うに制御され(ス”テソ:7”14.21)てζ算術論
理ユニット1312’から出力されるピクセルB。は式
(7) K 従う(ステップ°22)。前述したように
、このピクセル値は、算術論理ユニット1312の出力
をサンフ0リングするスイッチングに同期して固体スイ
ッチ1320に出力される。固体スイッチ1320が算
術論理ユニット1313の出力を受ける時は、算術論理
ユニット1310.1311’、勺313は全て式(8
)に一致して減算を実行するように制御さ五(ステップ
1423)、その♂クセル:グループのピクセルB、に
対する適当なピクセル値が出力される(ステ2:7”1
424)。 □本実施例では、エンコーダは、□
低解・像度強さく和)信号が発生される速度の1/3の
速度で差信号の全数を発生する。異なった個々の差信号
は全て和信号と同時に発生されるので・、出力Aポー=
1−およびBaN−ト(第5図)からの借上は、(第6
図と第8図の結合回路を使用して)和信舟と糸信号の両
方を発生するために使用することができる。 しかしながら、以下に説明するように、視覚的考察によ
り許容される全範囲に亘シ差信号の発生速度を落とすこ
とにより、付加的な帯域幅を節約することか好ましいで
あろう。第5図において、A′ボードとB′ポートおよ
びこれに関連するクロシンにより、差信号を所望の速度
で独立して発生させることができる。 さらに以上説明した第1実施例においては、デコーダは
、・入ってくる和(強さ)信号と差信号を記憶するメモ
リを用いて実行され、次いでその記憶された信号(少々
くとも差信号の場合は余分な)を、高解像度のピクセル
値を発生する結合回路に読み出される。しかし力から、
記憶された高解像′度のピクセル値(すなわち、前のフ
レームからの)を、受信された和信号と差信号に結合す
ることにより、デコーダゝを交互に実行することができ
る、ということは重要なことである。 以上の第1実施例はモノクローム方式として説明したが
、さらに以下に開示するように、この発明の原理はカラ
一方式にも適用される。放送用テレビジョン応用として
は、色は通常の方法で525本の走査′線搬送波上に符
号化される。高精細度受像のためには、さらに高解像度
の彩度信号が用いられる。例えば、末鎖彩度座標が水平
方向と垂直方向の双方に525本の走査線解像度で伝、
送される。情・報は1秒当だI)30フレームで発生(
または伝送)する必要はなく、以下に説明するように、
より低い彩度のフレーム速・度が帯域幅、を節、約する
ために好ましい。高解像度の彩度情報を含む差信号が採
用されて、フレームを逐次的に送ることができる。 前述したように、この発明の原瑚に従って、正方形、矩
形、線形あるいは不規則な種々の、ピクセルグループの
形状を使用することができる。それぞれの場合に必要な
差信号の数は、ピクセルグループ内のピクセルの数の関
数となるであろう。 この発明の別の実施例を説明する前に、尤の発明のある
程度の観点が立脚する、本出願人が行った心理物理学的
測定を考察する。モノクローム発光グレーティング(m
onochrome luminance grati
ngs)および等発光彩度グレーティング(isolu
minancecbromaticity grati
ngs )に対するコントラスト感度のしきい値を、通
常の可視距離でのテレビジョンにおける重要な空間的周
波数範囲につ、いて、いくつかの瞬間的周波数において
測定した。その結果、これらの空間的かつ瞬間的周波数
における眼の一連の変調、伝達関数が得られた。it’
11定の、結果、、。 発光と彩度の双方に対する眼の時定数を決定す、今ため
に必要ないくつかの情報が得られ−さらに、、発光と基
本的な色の、差、信号、について必要な解像度の所望の
比率の再評価に使用することができる。 第15図は、眼?安定状態コントラスト感度曲。 線を要約したものを示す。、、この図は、発、光Cの、
白と3つのNTSC基杢色基調色るCIE図上の、線上
の補色、対の発光と等発光に対する)眼の応答を示す。 4つ全ての曲線のピーク感度が等しくなるように、色曲
線が標準化される。この標準化により、知覚し得る最少
の色差をコントラストにおいて、低い空間的、周波数で
全ての3つの基本色に対する知覚し得る最少の発光コン
トラストに等しくさせる。 各曲線は、色が最早知覚できない空間周波数で終ってい
る。この空間周波数以上のグレーティングは、さらに可
視であるが、しかし全ての色コントラストにおいてモノ
クロームとして現われる。これらの曲線と終点から、色
差信号は、R,−Yに対する発光(i′f域幅の約半分
であり、がっB−Yに対する発光・帯域幅の1/4であ
る。″ 2番目の一連の測定が、空間的周波数の知覚を期間の関
数として決定するために行われた。使われた期間は、I
、、2 、4.; 8 、1.6.132’、、 6
4およびJ28フィールド(1フイールドハ17ms
)であった。第16図は、グレーティングの存在期間を
関数とする光、度グレーティングに対する眼の相対感度
を厚す0これは1度当だシ0.6.4および12サイク
ルで示される。発光と彩度の双、方について低い空間周
波数では、眼はいす、れグレーティングに適合し、1l
iT視の程度が悪くなる。、、、、約0.1秒の短かい
期間の存在に対して、これらの空間周波数は、グレーテ
ィングの安定状態の可視性に比べて、可視性が非常に高
められる。非、常に短かい存在に対しては、全ての空間
周波数が抑制され、る。第17図は、Q、、2 、0.
9および2ニアサイクル/度、、での期間を関数とする
、等発光彩度グレーティングに対応する曲線を示す。 動きが存在する中では一般に、あるI+、’i間間隔だ
け、受容を抑制する低空間周波数の輝度変化がある。 ブレ下ティング(ターク゛ツト)の抑制は、実際には、
短期間の間マスクを推進する。夕、−り゛ッ、1・はア
スクの後(前方マスキング)と同様にマスク、のりい。 (後方マスキング)に存在する。01秒マスクによる抑
制の程度が、マスクの間の信号として、放送されていな
い:テレビジョンを使用して測定された。空間周波数(
ターゲットグレーティング)がマスクの直、前または直
後の種々の間隔に対して、呈示された。 第18図は、グレーティング期間をマス、キング。 の直前または直後で変えた場合の、、これらの刺戟に対
する眼の、相対応答を示す。この実験は、期間(第16
図、第17図)とマスキングの効果を結合したものであ
る。この図は、II!ij像中の動く物体によって丁度
発現された景色内の詳細屋情報における眼の感度に、何
が起こるかを示す。 第19図は、等発光彩度グレーティングに対する第18
図に対応する曲線を示す。明艶かに、発光において4サ
イクル/度以上で、かつ彩度において0.9サイクル/
度以上で、200.msの期′f:越えて抑制が意味金
持つ。マスキングは最初は、発光および彩度の双方に対
して前方マスキングである。ターケ゛ツ]・における低
い空間周波数の発光情報の抑制が、マスクの約50 m
s前または後でのみ起こる。このことから、映画技術に
おいて公知のように、低い空間周波数で動きを描くため
には、1秒車たり約20フレームのフレーム速度が必要
であると結論づけられる。 この発明の別の実施態様においては、フレームをディジ
タル形で記憶する前に、像の低空間周波数と高空間周波
数の成分表示を得るための電子処理が実行される。低空
間周波数表示は、両立性標準解像度伝送のために使用す
ることができる。 第20図は、この発明の別の実施態様による符号化回路
2・0の発光プロセッサ部のブロック図を示す。テレビ
ジョンカメラ10からの高解像度のビデオ信号は低域フ
ィ゛ルタ2010に供給され、低域フィルタ2010の
出力は、標準解像度のビデオ信号を得るために使用され
、そのた衿3ラインの垂直がウス平均回路2020に供
給される。平均回路2020は、2つの直列の1ライン
遅延回路2o21と2022、重み付は増幅器2026
、2027および2028、およq加算増幅器2.0
29’′f:含む。連続する3本の走査線の対応する垂
直画素が重み旬は増1響器2026 、.2027 、
2028に供給されて、走査線からの画素に1/4 、
l/2 、 l/4の重み係数をんえ、次いで加算増
幅器2029で和をとられる。出願人は、交互の高解像
度走査線が標準解像度48号を発生させるだめに使用さ
れる場合には、使用されるサンプリング窓の箱形パルス
の性質に起因して、標準解像度受像機に人工的な空間周
波数が発生し得ることを見出した。少なくとも3本の連
続する走査線からの画素を比例的に重み付けした値を加
算することにより、この人工物を実質的に削除すること
ができる。平均回路2020め出力は固体スイッチ回路
2030に供給され、このスイッチ回路2030は奇数
/偶数走査線指示器2040に・応答して、高解像度ビ
デオ信号、の奇数走査線の発生期間のみに出力信号を通
過させる。スイッチ回路2030の出力をA/D変換器
2045に接続する前に、A/D変換器20/I5のサ
ンプリング速度の要求と、標準lvr像度発光を記憶す
るメモリの大きさとを減少するために、任意のタイムベ
ース、コレクタ回路2035が使用される(何故ならば
、2本の走査線毎に1つの出力があるからである)。 高解像度の画像発光を究極的に再構成するため、偶数走
査線の信号および奇数走査線信号の高周波信号が、高帯
域の発光信号を得るために使用される。本実施例では、
テレビジョンカメラ10からの高解像度ビデオ信号はま
た、遅延、エコライザ2050に供給され、その出力は
差増幅器2060の正の入力端子に接続される。差増幅
器2060は奇数走査線信号の高帯域成分から低帯域成
分を減算し、差増幅器2060の出力からの奇数走査線
の選択は、奇数/偶数走査線指示器2040の制御の下
で、もう1つのスイッチ回路2070によシ達成される
。スイッチ回路2070のもう1つの入力は、高帯域の
偶数走査線発光信号である。従って、〜・D変換器20
80へ接続されるスイッチ回路2070の出力は、標準
解像度信号音発生ずるだめに使用される(前述の実、施
例と同様に、この、情報の余分なものを除き、かつ帯域
幅を節約する/こめに)、身数走査線に関連する低解像
度成分を除いて、高jテr像度ビデオ信号の発光成分を
含む。 本実施例は色の取扱いを説明するもので、第21図は、
符号化回路の彩度フ0ロセノザ部のブロック図である。 本実施例では、色差信号B−YとR−Yは高解像度テレ
ビジョンカメラ10から出力されるものとして説明して
いるが、しかし、これらの色差信号は、必ずしもB−、
YとR−Yに対応しない色ベクトルスコープの特定の直
角基準位置で選択することもできる。本実施例の彩度処
理は、第20図を参照して説明した発光処理に類似する
いぐつかの観点全持つ。色成分信号のそれぞれについて
2つの1ライン遅延回路を用いることにより、垂直空間
ろ波が再び設けられる。しかしながらこの場合に、高解
像度の色に対しては標準NTST彩度垂直空間周波数特
性が適当であシ、従って、標準解像度色成分信号と高解
像度色成分イを号の双方を得るだめに奇数走査線情報の
みが処理される。R−Y信号とB−Y信号はそれぞれ、
第20図の垂直ガウス平均回路2020に類似して動作
する平均回路2110と2120に接続され不。すなわ
ち、各平均回路2 ]、 10と2120は、2個の1
ライン遅延回路2」11と2112.3つの重み付は増
幅器2L16゜2]、17 、21’18および加算増
幅器21J9を含む。 平均回路2j10と2120の出力はそれぞれスイッチ
回路2115と2125に接続され、このスイッチ回路
21】5と2125は、奇数/偶数走査線指示器211
/10の出力に応答シて、高解像度ビデオ信号の奇数走
査線の発生の間のみ出力信号を通過させる。 スイッチ回路2目5の出力は、低減フィルタ213o、
および遅延エコライザ2131を介して差増幅器213
2の正の入力端子に接続される。差増幅器2132の負
の入力端芋は、低減フィルタ2130の出力を受ける。 低減フィルタ213oと差増幅器2132の各出力はそ
れぞれ任意のノイムベースコレクタ回路2134と21
□36に接続され、このコレクタ回路2134と213
5は、前述と同様に、次めA/D変換器のサンン0リン
グ速度の要求と、彩度成分信号が記憶されるメモリの大
きさを減少するために使用される。タイムベースコレク
タ回路2134と2135の出力はそれぞれ、A/D変
換器2144と2145に接続される。 B−Yチャネル側では、スイッチ回路2125の出力は
、R−Yチャネル側について説明した回路と実質的に同
じ機能を持つ回路群に接続される。 しかしながら、各回路の参照番号の表示には(′)符号
を使用している。このチャネル側ではく低域フィルタ2
130’とA/D変換器2144’は、Rづチ □
ャネル側のそれらよシも低い周波数(例えば半分の周波
数と半分の走査線速度)で動作できる。これは、標準解
像度のB−y信号がよシ低い帯緑を要求するからである
。 第22図は、この発明の別の実施態様の符号化回路20
の実施例のメモリと出力回路のブロック図である。第2
1図の回路の6つの出力(標準解像度の発光、R−Yお
よびB−Y、および高解像度の発光、R−YおよびB−
Y)は6つのメモリ2211’−2216に接続され、
これらのメモリには、例えば前述の第1実施例で説明し
たような、独立した入力ポートおよび出力・ポート能力
が具備されていて、メモリに記憶され・たデイノタル情
報の入力速度および/−!、だは出力速度の調整を可能
にしている。本実施例の具体例では、メモリへの入力は
30フレ一ム/秒の通常・の速□度で6”5、標準解像
度信号を保持するメモリの出力もtた30フレ一ム/秒
である(しかしながら、他の速度・も使用できることは
理解されよう)。メモリ22工4の高解像度発光の出力
は、好ましくは3ないし15フレ一ム/秒め出ガフレー
ム速度を持つ。帯域幅の節約を最大にしながら、実□質
的に高解像度一体性を保持す不ためには、約5フレーム
/′□秒の速度が適当であると思われる。本実施例では
、高解像度R−Yフレーム速度は、高解像度発光フレー
ム速度と同じであ月高解像□度B−Yフレーム□速度は
、3ないし30フレ一ム/秒の範囲にあるこ:とが好ま
しい(そして、帯域幅の意味のある妥協なしに、通常の
30フレ一ム/秒の速度であることができるが、それは
、NTSC標準テ標準テレビノーンして、B−Y信□号
はR−、Y帯域幅のわずか1/・1で伝送できるからで
ある)。 メモリ2211−2216の出力はD/A変換器222
1−2226にそれぞれ接続される。標準解像度の色差
信号は、色副搬送波信号(22−30)上に木精変調す
ることができ、その結果得られる彩度信・号は、加算器
2240 k用いて発光信号に結合し、実質的に標準解
像度で色ビデオ信号を得ることができる。 このビデオ信号は遅延回路2250で遅延され、次いて
伝送および/まだは記録される。高解像度(i号もまた
、送信回路30(第1図)などによって伝送および/ま
たは記録される。遅延(これは、別々のチャネルで個々
に遅祷するものでもよい)の目的は、画像の高解像度部
分をその低解像元部6□、□□い、。〜6.2よい、、
、8−1にディスプレイされる画像における高解像度□
情報のゆっくシした組立のマスキングを最大にすると
・とである。この遅延は好ましくは30ないし2
′06m5の範囲である。この遅延が長過ぎろと、可視
となると想像される以前に、□詳細が現われてしまう。 第23図d5、この発明の別の実施態様によるデコーダ
の実施例のブロック図ヤある。標準解像鼓ビデオ信号d
1、受信回路4bで受信された後、(例えば第1図に示
すように)標準解像度受像様で利用することができる。 第23図め高解像度デコーダにおいては、標準解像度チ
ャネルは、彩度を取り除く低域フィルタ2305に接続
されると共に、低域フィルタ2307および2308と
協動して色差信号R−YとB −Yを復元する末鎖検出
器2306に接続される。復元された標準解像度信号成
分は、A/D変換器2311 、”2312および23
’ff3にそれぞれ接続される。さらに、高解像度の発
光および色差信号が、A/D変換器2314. 、23
1ルおよび2316にそれぞれ接続される。各A/D変
換器の出力は、図示のごとく6つのメモリ2321−2
326にそれぞれ接続され、このメモ1.12321−
2326は第1実施例に関して前述したように、高精細
度フレームの勇構成に4要なビデオ情報を容易に発生さ
せる柚立した入プフポ−1・と)力、y−y−を備えて
いる本実施例では、これらのメ阜すはなかんずくそれぞ
れ発光と色差信号用の奇数走査′mを作成し、標準解像
度の奇数走査線は、前述したように、垂直画素平均化と
人工物減少を得るためめ、隣接する偶数走査線の重み付
けした蔀亦を簀む。標準解像度の奇数フィールド走査線
からの低周波数信号は、垂直方向に゛平均化し々い″た
めの回路2340を用いて、復元される。標準解像度発
光メモリ’2321からの奇数走査線と、高解像度発光
メモリ232イからの隣シ合う偶数走査線は、それぞれ
I)/A変換器233]、 、 2332および2’3
3’3””e’介して、重み付は増幅器2341,23
42,2343へそ□れぞれ接続される。各重み付□け
増幅器2341,2342,2343は2.−]、。 −1の重み係数をそれぞれ持つ。重み伺は増幅器234
】−’2343の出力は加算器2344で加算され、そ
の出力は低域フィルタ2345で低域ろ波される。尚解
像度発光メモ!J2324からの奇数走査線出力はD/
A変換器2334に接続され、その出力は高域□フィル
り2346で高域ろ波された後、加算器2347の1つ
の入力端子に供給され、この加算器2347のもう1つ
の入力端子には上述の低域フィルタ23/15の出力が
印加される。従って、加算器2347の出力は復元され
た高解像度奇数走査線情報である。(奇数および偶数走
査線は、メモリ出力に関して適当な走査線遅延を用いる
か、オたは異なった走査線情報について適当・な出力ポ
ートアクセスを設けることにより、得られることは理解
されよう。) 高解像度偶数走査線情報であるD/A変換器2333の
出力は、固体スイッチ2350の1方の入力端子に与え
られ、固体スイッチ2350の他の入力端子には加算器
2347からの高解像度奇数走査線情報出力が与えられ
る。固体スイッチ2.350は、奇数/偶数走査線指示
器2351の制御によシ、現在の走査線の状態に応じて
、高解像−奇数走査線情報または高j’j”l:像度偶
数走査線情報のいずれかを選択する。 高解像度色差信号も同様な方法で復元される。 この場合は、メモIJ2325と2326からの低解像
度と高解像度のR−Y信号がD/A変換器2335と2
336にそれぞれ供給され、そのアナログ出力は高域フ
ィルタ2356と低域フィルタ2357によシそれぞれ
ろ波される。各フィルタ2356と2357の出力は加
算器2358に入力され、従ってその出力は奇数走査線
R−,Y信号を構成する(色差信号は奇数走査線のみか
ら得られることを思鈷起こされたい)。加算器2358
の出力は1ライン遅延回路2361に与え・られ、1ラ
イン遅延回路2361・の出力はもう1つの加算器23
62のjつの入力端子に与えられる。加算器2362の
他方の入力端子には、上述の加算器2358の出力が与
えられる。加算器2362は固有の重み係数172ヲ持
ち、従ってその出力は連続する奇数走査線の平均である
。次いで固体スイッチ2363が、使用されて、加算器
2358の奇数走査線出力と、平均化した奇数走査線か
ら得られる加算器2362の偶数走査線出力との間で、
交互に変えられる。固体スイッチ2363の出力は高解
像度R−Y信号を含む。 高解像度B 、−、Y信りも、R7Y信号、と息様な方
法で復元される。すなわち、高解像度および標準解像度
l3−Yメモリ2326および2322の出力は、D/
A変換器2337お↓び2338にそれ(れ接続され、
次いで高域フィルり2371と低域フイイレタ2372
でそれぞれろ波され、それらフィルタ2371と237
2の出力は加算器2358′に接続される。次いで加算
器2 :358’、1ライン遅延回路2361′、加算
器2362’および固体スイッチ2363’がR−Y回
路における対応部品と同じように動作して、高解像度B
−Y信号を得る。従って1.高解像度の発光および色差
信号が従来通り復元化され、高解像度のディスプレー6
0に与えられる。 この発明の精神と範囲を逸脱せずに、別の変形例が実行
できることは、当業者には理解されよう。 例えば、放送標準に、l:l望まれるならば、高精細度
受像機で低解像度放送を受信している時に、“′高解像
度信号削除器″を使用することがで、きる。さらに、2
重飛越し走査が企画されている場合は、3重飛越し走査
などの、変形例を使用できることは理解されよう。さら
に前述したように、標′iVフレーム速度は、アメリカ
合衆国で使用されている。 3 、Q 7レ一ム/秒の?1TSC速度以外のモノで
J: <、この発明はいかなるビデオ方式にも応用でき
る。 最後に、例えば家庭用受像機として使用するだめのエン
コーダまたはデコーダの一部または全てを実現するため
に、集積回路技術を採用することができることを注記す
る。
用な、符号化および復号化技術を提供することにある。 (発明の構成) こσ)発明は、両立性の高精細度テレビジョン方式ある
いはその他の応用1・〔使用するための、ビデオ信号の
符号化および/ま、たは復号化方法およびその装置に関
する。この発明はなかんスく、人間。 の視覚のある特性を利用する。特に、視覚には2つの異
なった種、類の神経細胞が使用されることが判明してい
る。そのうちの1つの神経細胞は、解像度の低い像を検
出するもので、一時的ブエ過渡現象に比較的感応し、情
報の組立てと衰退のためσ)時定数が約40ないし8Q
m 5と信じられている。第2の神経細胞は明らかに
、′くぼみ(Tovcrl)かに)解像度の比較的高い
情報を伝送するた、めに使用される。この第2の神経細
胞の時定数は約200ない’ L 350 m sと
信じられてい、る。また、第1の神経細胞を過渡現象に
より刺戟すると、第2 cn神経細胞からの情報σ)受
取りを1so;、cいし30Q、+nsの期間の間禁止
すると信じられている。人間の視覚の知覚作用グ)この
ような特性によって、見る人が知覚する像を低下するこ
となく、伝送帯域幅−を実質的に狭くできろ画像伝送方
式を開発1″ることかできる。急激に変化する情報は低
い解像度で知覚されるσ)−C1この1@砂に変化する
情報は、′(例えば従来のテレビジョンの〕比較的低い
解像度の像を例えば】秒当たり30フレ一ム程度で伝送
′″Eるめに心安な帯域幅で伝送1″るだけてJ:い。 N像度σ)比較的高い情報は、1秒の約1/′!3ない
しI’/3の間でσ)み知覚できるσ)で、解像度の比
較的高い情報を伝送1−ろσ)に必要な帯域幅を効果的
に減少させることがてき、その理由は、適当に低い有効
フレーム回復速度(effective frame’
refresh r;+je )が、そσ)解像度の
比較的高い情報の伝送に必要な全てであるからである。 解像度か比較的高いイS!は過渡現象σ)後では禁正さ
れるので、解像度の高い像を現出するために長い時間(
例えば1秒の115ないしJ<3)を要するという事実
を検出できることを、眼に期待することはできない。 ビデオ伝送方式では、送像端と受像端にフレーム蓄積を
備え為ことができ、さらに、ビデオ情報のある部分を受
像↑幾で少ない頻度で受信しかつ記憶し、次いで受像機
でビデオ信号を発生する間に繰り返すことができること
が、一般に知られている。この発明は、観察さ2−シる
人間の視覚的知覚σ)特性を最大限に使用することによ
り、そのよう7′、Cビデオ伝送方式を改良するσ)に
加えて、19r望により精細度の高いビデオと低いビデ
オのいずれをも得る利点と、さらに精細度の低いビデオ
を現存のテレビジョン規準と両立させる利点を持つもσ
)である。 この発明の一つの実施態様によれば、入力されたフレー
ムをビクセル値(好ましくはディジタルなビクセル値で
あるが、しかしそれに限らない。)のアレー(arra
y :配列)として記憶する手段と、記憶されたアレー
を尋問して1つの相信号と少なくとも1つの差信号とを
発生させる手段とを含む、符号器(encoder :
エンコーダ)が提供される。 その和信号は、いくつかのビクセルからなるビクセルグ
ループ内のビクセル値の相を表わす。また差信号は、そ
のビクセルグループ内のいくつか0)ビクセルのビクセ
ル値の相とそのビクセルグループ内の他のいくつかのビ
クセルのビクセル値の相の差を表わす。相信号と差信号
は、ビデオフレーム全体に亘ろ多数のビクセルグループ
について発生される。相(g号は情報のフレーム回復率
が比較的r%い(例えば従来のテレビジョンフレームの
それぞれについて1度)時に発生し、差信号は情報のフ
レーム回復率が比較的低い(例えば3つ以上のテレビジ
ョンフレーム毎に1度)時に発生する。 この発明のこの実施態様の具体的な実施例においては、
相信号は一連のフレームの各フし−ム毎に発生し、;っ
。□ヶ差信ヵbi−!i7ワーエ1、各フレーム毎に発
生する。 符号化された相信号と符号化された複数の差信号は、ア
ナログ信号に変換され、伝送力ために態別の搬送波上に
復調されるか、あるいは他の方法で伝送される。受像機
では、その相信号と差信号は、復号化される前に搬送波
から復元され、ディジタル化される。この発明のこの実
施態様の特徴によれば、復号器(decode+−:デ
コーダ)はり相信号と各差信号を記憶する記憶手段と、
その相信号と差信号を結合して、出力さ□れた1つσ)
ビデオフレームの各ビクセルに対する出力されたビクセ
ル値を得るための結合手段とを沈む。復号器σ)出力す
れたビデオフレーム内のビクセルの数は、元の高精細度
のディジタル化されたビデオフレームアレー内のビクセ
ルの数と実質的に同じであり、出力されたビデオフレー
ムのビクセルのビクセル値は、入力されたビデオフレー
ムアレーのR応fるビクセルのビクセル値に一致する。 好ましい実施例では、復号器内0)相信号と差信号を記
憶する記憶手段は、比較的遅い刻時速度で刻時入力され
、かつ結合手段に対して比較的速い刻時速度で刻時出力
されるディジタルメモリを含む。結合手段から出力され
ろビクセルは、表示グ)ためにアナログ値のビデオ信号
に変換することができる。 この発明のこの実施態様の開示された1つσ)実施例、
においては、記憶されたアレーの各ビクセルグループは
、従来のテレビジョンの解像画・素の1つ1つのビクセ
ルとほぼ同じ面積σ)範囲を、1つのグループとして占
める。従って、従来σ)各テンビジョンフレームについ
て発生する相信号は、従来のテレビジョン受像機で使用
するために採用てき、また、現存のテレビジョン受像機
と同じ解像度で視ることになるであろう。差信号を復元
しかっ復号化を実現する手段を装備している受像機に対
しては、改良された画像解像度(本実施例の1つに対し
ては、一方向につき2倍の改良)を達成できる。しかし
ながら、単独で用いられるより低uilfl像度の41
]信号に比べて種々のレベルの可IU m純度の改良を
達成するために、種々のビクセルグループの形状を採用
できることは、理解されよう。 さらに、現存する方式と同じ知覚解像度でビデオ信号を
伝送し、または記憶スろことが望まれ、しかし、より高
い精#111度の情報を送出するために必要なより低い
全体情報速度に起因して、より少ない帯域幅を必要とす
るような方式に、この発明が応用されることも理解され
よう。 こび)発明グ)映画やフィルムへの応用においては、同
一θ)有効な解像度を有する情報を記録するために従来
必要であったフィルム領域よりも比較的小さなフィルム
領域」二にビデオ情報を記録1−るために、符号化され
たより高いおよびより低い解像度のフレームを利用する
ことができろ。さらにそσ)ような応用では、・この発
明により提供されろように、比較的低い解像度のフォー
マントと比較的高い解像度のフォーマットの双方πおい
て情報を入手させることが望ましい。 この発明の1つ力実施態様によれば、フレームをディジ
タル形で記憶する前に、画像σ)低空間周波数成分と高
空間周波数表示を得るl二めに、指子的処理が行われる
。すなわち、エンコーダか、ビデオ信号に応答して、そ
のビデオ信号により表わされる画像の低空間周波数成分
の表示をイ4↑る手段ヲ含ム。さらに、そのビデオ信号
により表わされる画像の高空間周波数成分を含む表示が
得られる。 その低空間周波数成分の表示の出力フレームを、;30
フレ一ム/秒の標準NTSCフレーム速度σ)ような速
いフレーム回復速度で作成する手段が設けられろ。さら
Qてその高空間周波数成分の表示117)出力フレーム
を、好ましくは3ないし]5フレ一卆/秒の範囲の遅い
フレーム回復速度で作成する手段が設けられる。帯域幅
の節約を最大にしながら、高解像度の一体性を実質的に
維持するためI−ζは、約5フレーム/秒の速度が適当
であると考えられる。 デコーダにおいては、その低空間周波数成分の表示とそ
の高空間周波数成分の表示とを結合して、復号化された
ビデオ信号を得る手段が設けられる。 この発明σ)1実施態様では、低空間周波数成分の表示
の出力フレームを、高空間周波数成分の表示の111カ
フレームに関して遅延させる手段が設けられろ。画像の
より急速に変化する低精細度部分が、動きに起因する過
渡現象の時間の前と後の双方で、高解像度部分にマスキ
ング効果を及ぼす傾向があることが、人間の視覚の、精
神物理学的測定により判明した。低空間周波数成分の表
示の出力フレート・を高空間周波数成分の表示の出力フ
レームに関して遅延させることにより(これ1よ、高空
間周波数成分の表示を効果的に加速したものと考えるこ
とができる〕、詳細な情報の遅い表示を、長い時間間隔
の間曇らすために、マスキング効果を使用することがで
きる。 こび)発明0)実施例ては、ビデオ信号により表わされ
る画像の低空間周波数成分の表示を得ることは、そσ)
ビデオ信号を低域ろ彼し、かつフレートの1本置き力走
青線の周囲に中心を持つijl!、枕する3本の走査線
の対応する画素を重み利は加算イ″ることKより、実行
される。さらKこ(7′)実施例では、ビデオ信号によ
り表わされる画像の高空間周波数成分を含む表示を得ろ
手段は、前記1本置きσ)走査線の高空間周波数成分と
、その1本置きσ)走査線の間の走査線の低空間周波数
成分および高空間周波数成分を交互に選択することによ
り、実行される。こσ)ようにして、垂直方向σ)平均
化が達成され、その間に走査線の重み刊げしない相を用
いて得られる人工物を減少する。さp)に、MiJ記1
本置きの高空間周波数成分を表示する信号の帯域幅の節
約が、これらの信号成分を高解像度チャネルに含ませな
いことにより、・達成される。 この発明のその他の%徴と1+I」点は、添伺し1面を
参照した以下の詳細な説明から容易に明らめ・になるで
あろう。 ()父子余白) (実施例) 以[・−1この発明の実施例を図面を参照して詳細に説
明する。 □第1図d[、こ
の発明の第1実施例による両立性菌Ti!r細度テレビ
/ヨン方式のンロソク図を示す。 i説明を1yl〕単にするために、モノクロームカシラ
と仮定する高解像度のテレビジョンカメラ10はテレヒ
ジョンビデオ信号(以下、単にビデオ信号と言う。)を
発生し、このビデオ信号は符号化回路(−まだはエンコ
ーダ)20に供給される。この符号化回路20 v:、
以乍に説明する原理に従って、ビデオフレーム、をピク
セルのアレーにディジタル化し、′強さ″を表わす和信
号Iと3つの差信号X、 )’ 、Zを作成するように
動作する。和信号Iは、従来のテレビジョンの発光帯域
幅と実質的に等しい周波数帯域幅において、情報を含む
。符号化回路20が作成する差信号x、’y 、zは補
助的な信号であり、後に和信号Iと協動して、ディジタ
ル化された元のビデオフレーム内に含まれる高フll1
1′保度情報を実質的に得るだめに使用することができ
る。和信号Iと差信号X ’+ y ; Zは、アナロ
グ信号に変換:されて送信回路30 に供給され、この
送信回路30ば、搬送波を和信号Iと差信号X IY、
Zで変調し、かつその変調された情報を送倦する手段を
含む。 受像機側では、受信回路40が和信号Jと差信号X、Y
、Zを復元し、それらの信号は復刊化回路(!たはデコ
ーダ)50に供給される。復号化回路50は、和信号と
差信号をディジクル化しかつ結合してべ出力されたビデ
オフレームの各ピクセルのピクセル値を得る。このピク
セル値は、エンコーダ20でディジタル化された元の高
解像度フレームの対応するピクセルのピクセル値と等し
い。高解像度のディジタル形ビデオ信号は、アナログ信
号に変換されてディスプレイ60に表示される。この発
明の1つの特徴は、和信号fが従来放送されているテレ
ビジョンと両立性があり、高解像度ビデオを倚るために
必要な復号化回、路を装備していない家庭用受像機にも
適用される、ということである。 第2図は、ピクセルのアレーに対して:’fD (すな
わち強さ)イ菖号と差信号が作成される方法を理解する
ために有効である。同:図において、ピ、クセル(すな
わち画素)−5小さな点で表わされ、本実施例では、1
本の走査線に゛ついて月52.のピクセルがあり、Jフ
レームについて964本の可視の走査線がある。第2図
のピクセルは″高解像度□″のピクセルと見ることがで
きるが、それは、従巣放送のテレビジョンと比較して、
1フレーム当たりの水平方向および垂直方向のピクセル
が共に約2倍存在するからである。図示のごとく、本実
施例のピクセルd:、4つのピクセルを含むピクセルグ
ループに分割される。従って、ピクセルグループは水平
方向にグループ1ないしグループ576ト指定し、ピク
セルグループの走査線はグループ走査線1ないしグルー
プ走1=fi、11482と指定することができる。そ
れ故、ピクセルグループの数は、従来放送のテレビジョ
ンの解像画素の数にほぼ青しい。 本実施例では、和(すなわち強さ)信号Iはピクセルグ
ループの4つのピクセルから作成され、この和信号Iは
(適切な比率で、縮少されると)、そのピクセルグルー
プが占める画素的な区域の平均の強さくすなわち発光)
レベルを示す。第2図に示すように、走査線Aおよび走
査線Bと指定される2本の呵り合う走査線上に存在する
任意のピクセルグループnのピクセルを、Aon、、+
A+rt、r Bon、+B+n。 と指定すると、和信号Inは、 In ” AOn+A1n”BOn@−BIn
(’1本実施例の差信号は、X71. 、
y、およびZ7+ で表わされ、列の和、行の和およ
び対角の和をそれぞれ減算して、以下のように得られる
。すなわち、Xm−(Aow十Bon)−(Atn十B
+J=Ao+ ’1n、十BG??、−BI?L
’(2)”n−cAon+A1n)’−(BOn”1r
t)=AO1”1n−BOn−Bln Cう)Zn−
(Ao1+81n)−(A1n十Bon);Ao、7、
−AI?+、−BOn十B+ 77、 (4)勿論、
全ての差信号について正負の符号を逆にすることもでき
る。個々の方程式(1)ないしく4)において、AOn
l 8071. I AlおよびBlnについて解く
と、次の解が得られる。すなわち、 4 関係式(5)ないしく8)は、エンコーダで記憶された
元のピクセル値を、受像機側の復号化回路で復元するた
めに使用される。 この発明の実施例では、□゛′低解像度″の和(ずなわ
ぢ強さ)信号I(以下、この低解像度の和信号1の解像
度は、実質的に従来の放送テレビジョンの解像度に等し
いと理解される。)は、従来のテレビジョンビデオフレ
ーム速度で発生され、差信号の全ては従来のテレビジョ
ンビデオフレーム速度の鵬で発生される。しかしながら
、1麦述するように、独々の速度を採用することができ
ることは理解されよう。本実施例では、差信号X、Y。 Zは逐次作成され、1つの差信号の1フレームは、従来
のテレビジョンビデオフレームの期間の間に作成される
。 。 第3図は、第1実/+1列の符号化回路20の涌rl’
lなブロック図を示す。テレビジョンカメラ(第1図)
からのビデオ信号は周知のA、/、D(アナログ−ティ
7タル)変換器210に供給され、ビデ第111号はデ
ィジタル信号に変換きれる。本実施例では、フレームの
各ピクセルは、そのピクセル位置におけるビデオ信号の
瞬間的な発光レベルで決″まる8ビツトの2値信号で表
わされる。A、 / D変換器2+ (1(4,各ピク
セルをエンコーダ((入力されるクロック速度でディジ
タル化し、8ビツトのピクセル値をエンコーダメモリザ
ブシステム300に供給する。 第4図および第5図は、エンコーダメモリザブシステム
300の詳細を示す。特に、A/D変換器210の出力
端子は、24ステ一ジ直並列のバッファレジスタ310
の入力端子に接続され、このバッファレジスタ310も
エンコーダに人力されるクロック速度で刻時される。バ
ッファレジスタ3]0−N:、4/D変換器210から
24個の8ビツトのピクセル値を受けるように動作し、
一杯になった時にC:、バッファレジスタ310の内存
がBAA4 (randam L:Lccossmem
orV) 320の入力ボートにストローブ(stro
be)される。本実施例では、RAM320は高解像度
ビデオの8ビットピクセルの1フレ一ム分を記憶する。 RAM320 は、AボートおよびBポートと称する
]対の出力ポートを持つ。Aボートは奇数番目の走査線
のピクセル値を出力するために使用され、Bボートはそ
の隣の偶数番目の走査線のピクセル値を出力するだめに
使用される。このようにして、第2図の・各ピクセルグ
ループのピクセルが都合よくアクセスされて、所望の和
信号と差信号が作成される。処理を迅速に行なうため、
後述するように、和信号と差信号は、Aポート:9よび
Bボートからのピクセル値を同時に処理する和信号およ
び差信号発生ティジタル回路600を用いて作成される
。〔後述するように、A′ポートおよびB′ボートと称
される1対の独立したポーrf、差信号の作成のために
使用することができる。〕回路G 00の出力端子は、
和信号、と差信号をアナログ信号に変換するD/A (
ディジタル−アナフグ)変換器301に接続され、その
アナログ信号は送信回路30(第1図)に供給される。 第4図は、第3図のエンコーダメモリザブシステム30
0の入力開側jとアドレス指定を示す。前述したように
、ピクセルはバッファレジスタ:月0にエンコーダ入力
クロック速度で刻時される。モジュロ24のピクセルカ
ウンタ330が設けられて、クロツクパルスをカウント
シ、かつバッファレジスタ310 K最新の24個の8
ビットのピクセル値がロードされた時に1つの出力信号
を発生ずる。 ピクセルカウンタ330の出力は、24個のピクセル値
をRAM32C)にその人力ポートを介してストローブ
するように与えられる。また、ピクセルカウンタ330
の出力端子は、モジュロ48のシーケンスカウンタ34
0に接続され、このシーケンスカウンタ(は走畳i陣毎
に既に読み込祉れている2/I ピクセルのシーケン
スの数を追跡する。従って、7−ケンスカウンタ340
のカウントは、″ンーケンスアドレス′″、すなわち、
最新の24 ピクセルの7−ケンスがメモリ内にh己
憶されるべきアドレス都を指定する0から47首での間
の1つの数である。′1.だ、シーケンスカウンタ34
0の出力端子は、各走査線の最後でステップされ、かつ
それにより読み込捷れているピクセルの走査線を指定す
るアドレス部分を発生ずるモジュt:l 964のライ
ンカウンタに接続される。このようにして、21個の高
解像度ピクセルの各シーケンスに対して合成アドレスが
発生され、それによシ高解像度ビクセルの1つの完全な
フレームを、RAM’ 3’20の検索容易な位置に記
憶できることが理解されよう。 第5図は、第3図のエンコーダメモリサブシステム30
0の出力制御とアドレス指定を示す。前述したように、
RAM 320は、AポートおよびBポートと指定され
る出力ポートを持つ。Aボートの出力が特定の走査線の
ピクセル値を読み出すように動作している時は、Bボー
トは次の走査劇の対応するピクセルのピクセル値を読み
出すために使用される。これにより、オU信号と差信号
の作成が容易になる。5112列でりるポートのそれぞ
れからの出力は、1、声の定食カ螢の12個の連続する
ピクセル値であり、すなわち、エンコーダメモリザブ/
ステム300の入力制御およびアドレス指定に関連して
上述した24個のピクセルノーケンスの半分である。A
ポート出力バッファレジスタ:360 (!: 17ボ
ート出力バノフアレジスタ365はそれぞれ、エンコー
ダ出力クロノクのi!ill ISIの下で1の作する
12ステ一ジ並直列のレジスタである。 モジュロ]2のピクセルカウンタ370は、エンコーダ
出力クロノクパルスをカウントし、かつそれにより、2
つの連続する走f線のそれぞれの12・個のピクセルの
7−ケンスを、AボートとBポートのそれぞれに対する
並直列の出力バッファレジスタ360と365にストロ
ーブするために使用される1つの出力を発生する。ピク
セルカウンタ370の出力端子は、アドレスされている
最初に記憶されだ241固のピクセルシーケンスのどち
らか一方の半分を追跡する、モジュロ2のサブシーケン
スカウンタ375に接続される。従って、サブシーケン
スカウンタ375の単一ビットの出力は、エンコーダメ
モリサブシステム300の出力ボートに入力されるアド
レスの一部である。サブノーケンスカウンタ375の出
力端子はモジ1.口48(Dシーケンスカウンタ380
に接続され、このシーケンスカウンタ380の出力カウ
ントは、アドレスの他の部分、すなわち両方のポートで
アドレスされている特定の24個のピクセルシーケンス
の指定である。シーケンスカウンタ380の出力端子は
モジュロ241のラインカウンタ385に接続され、ラ
インカウンタ385の出力端子は4倍回路(掛算器)3
86にkkされる。4倍回路386の出力端子は加纜、
器387のj方の入力端子に接続される。加算器387
の他方の入力端子は、ゲート3・88ノ出力端子である
。ゲート388は、数2を表わす入力を有し、かつ奇数
のテレビジョンフィールドの発生の間イ$ −フ/L−
(en、able :割込み解禁)となる。加算器38
9の出力は、Aポートアドレスの走査線番号部分であり
、1を加算する別の加昇器389()こ接続される。加
算器389の出力はBポートアトメスの走査線番号部分
でりる。動作においては、上述した走査線アドレス指定
回路は、Aボート走査線アドレスが奇数番目の走査線を
指定し、Bボート走査線アドレスが偶数番目の走査線を
指定するように動作する。2つのポートにおいて、偶数
フィールドの間は走査線の対0,1次いで4,5次いで
8゜9・・・がアドレスされ、奇数フィールドの間は走
査線2,3次いで6,7次いで10,1.1・・・がア
ドレスされる。このようにして、高解像度アレーの走査
線の対を1つ置きに調べることにより、飛越し走査の出
力が得られる。従って、AポートとBポ=トにおける完
全なアドレスにより、記憶されたビデオフレームの連続
する走査線の対からピクセルが与えられ、そのピクセル
イ直は、Aボート、出力バッファレジスタ360とBボ
ート出力バッファレジスタ365に一時に12 ビット
でストローブされる。 第6図は、AポートとBz−トがバッファレジスタ36
0と365のそれぞれから逐次刻時されるに従って、A
ボートとBポートから強さを示・す和信号Iを発生する
ために使用される、和信号および差信号発生ディジタル
回路600の一部を示す。この回路600は、算術論理
ユニット6」0と625および蓄積レジスタ615,6
20,630を含む。゛算術論理ユニノh6]0はAポ
ートとBボートの出力を受ける。算術論理ユニット61
0の出力端子は蓄積レジスタ615と620に接続され
、両蓄積レジスタ615と620の出力端子は算術論理
ユニット625に接続される。算術論理ユニット625
の出力端子は蓄積レジスタ630に接続され、蓄積レジ
スタ630の出力は、前述の式(1)による所望の和信
号Iである。 上記算術論理ユニット610.・625と蓄積レジスタ
6]5,6’20,630は、垂直同期信号と水平同期
信号およびエンコーダ出力クロノク信号を入力して第7
図のフローチャートに示す制御シーケンスを発生する1
?OMシーケンサ605により制御されて、式(1)で
述べられる和を得る。特に、第7図のステップ721に
示すように、AボートとBボートからの第1ピクセル対
が、算術論理ユニット(ALU)610に人力される。 次いでステップ722に示すように、この第1ピクセル
対の和、すなわち第2図のピクセルグループに示す(A
o−1−Bo)を形成するように、算:術論理ユニ7
l・610が制御される。 次に、算術論理斗ニン) 610の出力が蓄積レジスタ
615に記憶される(ステップ’723)、。次に、ピ
クセルグループの第2ピクセル対が算術論理ユニット6
]、0に入力され(ステップ724)、この算術論理ユ
ニット610は加算関数を形成するように内び制御され
る(ステップ725)。その結果は蓄積レジスタ620
に記憶される(ステップ726)。蓄積レジスタ615
と620の出力は算術論理ユニソ・トロ25に印加され
(ステップ727)、算術論理ユニット625は前述の
式(1)に従って和を形成するように制御される(ステ
ップ728)。算術論理ユニット625の出力は、蓄積
レジスタ630に記憶され(ステップ729)、さらに
蓄積レジスタ630から出力されて(ステップ730)
、送信回路30(例えば第1図)に接続される和信号f
として機能する。 第8図は、AポートとBボートがバンファレジ゛スタ3
60と365からそれぞれ逐次刻時されるに従って、A
ボートとBポートの出力から差信号X。 YおよびZを発生するために使用される和信号および差
信号発生ディジタル回路600 (第3図)の部分を示
す。回路600は算術論理立ニット66o。 675と蓄積レジスタ665 、6’70 、680を
含む。算術論理ユニット660はAボートとBボートの
一連のピクセルを受ける。算術論理ユニット660の出
力端子は蓄積レジスタ665と670に接続され、蓄積
レジスタ665と670の出力端子は算術論理ユニット
675に接続される。算術論理ユニット675の出力端
子は蓄積レジスタ680に接続され、蓄積レジスタ68
0の出力は、時間に応じて前述の式(2) 、 (3)
壕だは(4)による差信号X、YまたはZと々る。上記
算術論理ユニノ) 660 、’ 675と蓄積レジス
タ665 、’670 、68(lは、垂直同期信号と
水平同期信号およびエンコーダ出力クロソク信号を受け
、かつ第9図のフローチャートに示す制御シーケンスを
発生するR OMノーケンス655により制御されて、
所望の差信号X、Y、Zを得る。モジュロ3のカウンタ
690が、垂直同期信号を交互に変えて、特定のフレー
ムに対して差信号x、y、zのうちのいずれを発生させ
るかを決定するコードとして作用する3つの出力カウン
トのうちの1つを発生させるように応答する。この出力
コードはさらに送信回路30にも接続されて、受像機の
山号化回路に伝送されて使用きれ、デコーダにおいて差
信号間の区別をする。 第9図において、判定ステップ905で差’(7fi号
X HY・、Zのコードのうちどれl)4υ作中がを判
定する。 Xコードが動作中であれば、ステップ911に入り、A
ボートとBボートからの第1ビクセル対が算術論理ユニ
ット660に入力される。次いでステップ912におい
て、この第1ビクセル対の和を形成するように算術論理
ユニソ) 660が制煮1される。話術論理ユニット6
60の出力は蓄積レジスタ665に記憶される(ステッ
プ913)。次いでそのピクセルグループの第2ビクセ
ル対が算術論理ユニット660に入力され(ステップ9
14′)、この算術論理ユニット660は再び加算関数
を形成するように割”御される(ステップ915)。そ
の結果は蓄積レジスタ670に記憶される・(ステップ
916)。蓄積レジスタ665と6710の出力が算術
論理ユニット675に入力され(ステップ917)、算
術論理ユニット675は差を形成するように制御される
(ステップ918)。算術論理ユニット675の出力は
蓄積レジスタ680に記憶され(ステップ921)、蓄
積レジスタ680から差信号Xとして出力され(ステッ
プ922)で、送信回路30に供給される。次いで、次
のピクセルグループの2つのピクセル対について処理が
繰り返され、この手順がフレームの各走査線対について
連続して行われる。かくして、差信号Xが前述の式(2
)に従って形成されることがわかる。 次のフレームの間はYコードが動作中となり、ステップ
931から動作が始まる。すなわち、第1ピクセル対が
算術論理ユニノ) 660に入力され(ステップ931
)、次いでステップ932において、算術論理ユニット
660はこのピクセル対の差、スなわち(Ao−Bo)
を形成するように制御される。 算術論理ユニット660の出力は蓄積レジスタ665に
記憶される(ステップ933)。次にこりピクセルグル
ープの第2ビクセル対が算術論理ユニット660、に入
力され(ステップ93.411)、算術論理ユニット6
60は再び差を形成するように制御される(ステップ9
35)。その結果は蓄積レジスタ670に記憶される(
ステップ936)。蓄積レジスタ665と670の出力
は算術論理ユニット675に与えられ、この算術論理ユ
ニット675は和を形成するように制御される(ステッ
プ938)。上述と同様に、ステップ921と922に
おいて、蓄積レジスタ680への記憶と、前述した式(
3)に一致した差信号Yの蓄積レジスタ680からの出
力とが制御される。 次のフレームの間はZコードが動作となり、ステップ9
41から動作が開始される。第1ピクセル対が算術論理
ユニット660に入力され(ステップ941)、ステッ
プ942において、算術論理ユニット660がこの第1
ピクセル対の差、すなわち(A。 −Bo)を形成するように制御される。算術論理ユニッ
ト660の出力は蓄積レジスタ665に記憶される(ス
テップ943)。次いでこのピクセル、グループの第2
ピクセル対が算術論理ユニット660に入力され(ステ
ップ944)、算術論理ユニット660は再び差を形成
するように制御される(ステップ945)。その結果は
蓄積レジスタ670に記憶される(ステップ946)。 蓄積レジスタ665と670の出力は算術論理ユニット
675に与・えられ(ステップ947)、算術論理ユニ
ット675は差を形成fるように制御される(ステップ
948)。次いで上述と同様に、ステップ921と92
2において、蓄積レジスタ680への蓄積と、前述した
式(4)に一致する差信号Zの蓄積レジスタ680から
の出力とが制御される。 第10図は、第1図の復号化回路5oの詳細を簡略に示
すブロック図である。受信回路40(第1図)によシ復
元された和信号と差信号は、アナログ−ディジタル(A
/Q、)変換器101Qに印加され、和信号と差信号は
ディジタル信号に変換される。このディジタル化された
各信号はデコーダメモリサブシステム1100に供給さ
れ、本実施例ではこのデコーダメモリサブシステム11
00は、和信号Iと3つの差信号X、Y 、、Zを表わ
す最新の情報を、4つの出力ポートに同時に発生させる
ように動作する。これらの各信号は、ピクセル値発生回
路1300により式(5)(6)(7)(8)に従って
結合されて、エンコーダに最初に記憶された高解像度の
ピクセル値を復元する。回路1300の出力はD/’A
変換器1015に接続され、D/A変換器1015は回
路1300からのディジタル信号を高解像度モニタ10
18で表示するに適したアナログ信号に変換する。 第11図は、デコーダメモリザブシステム110(10
入力制御とアドレス指定を示す。本実施例においてサブ
システム1100のメモリ部は、ランダムアクセスメモ
リの4つの2ボートメモリブロックとして構成され、各
2ボートメモリブロツクは、1走査線当たり576 (
12X4B)個の8ビットピクセル値を482走査腺分
だけ記憶できる。サブシステム1100の4つの2ボニ
トメモリブロンクは、和信号Iメモリ1121、差信号
Xメモリ1122、差信号Yメモリ、差信号Zメモリと
称される。これらのメモリ部はその入力ボートを介して
I 、X。 Y、Z各信号をそれぞれ記憶するように動作し、次いで
これらの信号は、以下に゛説明す乙方法でメモリ部のそ
れぞれの出力ポートから読み出され、結合される。□ 強さチャネル信号IはA/D変換器1010aで受信さ
れ、A/D変換器1010αは、典型的にはエンコーダ
出力クロソク速度と同じのデコーダ強さチャネルクロッ
ク速度で、アナログ信号を8ビツトのディジタルのピク
セル値に変換する。入力バッファレジスタ1130は直
並列レジスタで、12個の8ピントのビクセル値を受け
、このピクセル値は和信号Iメモ!J 1.121に並
列にストローブされる。モンユロJ2 のヒリセルカウ
ンタ1135は、クロツクパルスをカウントシ、入力バ
ッファレジスタ1130から12′個のビクセル情報を
和信号Iメモリ1121にストローブするように動作す
るストローブ信号を作成す名。レフセルカウンタ】13
5の菖力はモジュロ48のシーケンスカウンタ1140
でカウントされ、シーケンスカウンタ1140のカウン
トは、メモリ1121に接続されるアドレスのシーケン
スアドレス部を含す。シーケンスカウンタ1140の出
力はモジュロ482のラインカウンタ1141に接続さ
れ、ラインカウンタ482めノ1ウントは、メモリ11
21に入力されるラインアドレスを構成する。従って、
12個め8ビツトピクセルの各グループは、和信号Iメ
モリ112]の適当なシーケンスアドレスとラインアド
レスに氏トロープされる。 差チャネル信号はA/D変換器1010b に接続さ
れ、A/’D変換器1010b は、デコーダ強さチャ
ネルクロック速度と同じでも違ってもよいデコーダ差チ
ャネルクロック速度で、差チャネル信号を8ビツトのピ
クセル値に変換する。差チャネル信号はまたデコーダ’
115’5にも接続され、デコーダ1155は前述し、
ψ差プロセスコード(X、Y、Z’)を検出して、差信
号X、Y、Zのうちのどれが現在のフレームの間で動作
中かを判定する。デコーダ1]55の出力は、どの差信
号が動作中かに応じて、3つのゲート、すなわちXゲー
ト11漏の1つに割込み解除信号を供給する。この後号
化された信号はまた、差信号Xメモリ1】22、差信号
Yメモリ1123、差信号Zメモリ1124にアドレス
選択指示として供給される。A/D変換器1o1obか
ら出力されだ8ビツトのピクセル値は、割込み解除され
たXゲート1156、Xゲート1157またはXゲート
1158を介して、直並列のバッファレジスタ1172
.1173または1174 の入力端子に供給される。 差信号メモリ1122 、1123 、1124のX、
Y。 Z各部の入力アドレス発生は、和信号Iメモリ112】
に対するアドレス発生と同様である。(入力クロック
が同じものとして選択されるとすれば、X、Y、Zメモ
リに対する入力アドレス発生は和信号Iメモリに対する
入力アドレス発生と共通であろう。)デコーダ差チャネ
ルクロック信号がモジュロ12のビクセルカウンタ11
81 K供給され、その出力は、バッファレジスタ11
72 、1173 tたは】174の内容をそれぞれの
メモリへストローブするストローブ信号である。しかし
ながら、そのメモリ部選択アドレスラインが動作中の1
つのメモリのみが、ピクセル値をストローブするアドレ
スを識別することになる。ビクセルカウンタ1181の
出力はモジュロ7+8 の7−ケンスカウンタ1182
K供給され、シーケンスカウンタ11820カウン斗
は、上述したように\トロープされつつある12個、の
ビクセルのシーク゛ンスに対する/−ケンスアドレスを
構成する。さらに、/−り゛ンスカウンタ1182の出
力はモジュロ482のラインカウンタ1183に供給さ
れ、ラインカウンタ1183の出力は再びラインアドレ
スとして機能する。ストローブ信号とアドレス信号はく
メモリ1122゜1123および1124 のそれ
ぞれのメモリ部選択アドレスに供給される。従って、デ
コーダメモリザブシステムにおいては、強さチャネル信
号を和信号Iメモ’J1121に連続的に記憶し2、か
つ差信号X、YおよびZのフレームを差信号メモリI
I 22 。 1123および1124に逐次的に記憶し、差信号メモ
リ1122 、1123 、1124 のそれぞれは、
よシ遅い速度、すなわち本実施例では3つのビデオフレ
ーム毎に1度の割合で、更新される。 第12図は、デコーダメモリサプンステム1100(第
1O図)の串カボートと出力アドレス指定を示す。メモ
リ部1121 、1122 、1123および1124
はそれぞれ24 ビクセルの並列用、、力を填ち、その
並列出力はそれぞれ並直列のバッファレジスタ1221
、1222 、1223およ、び】224に供給され
1.これらバッファレジスタの直列出力はセれぞれ、強
さチャネル信号Iと3つの差チャネル信号x、y。 Zを示す8ビットのディジタノ?信号である。 モジュロ24のビクセルカウンタ1231は、テコーダ
メモリ人ノフクロソクよりも速い速度(本実施例では例
えば2倍の速度)であるデコーダメモリ出力クロノクパ
ノビ、スを、力、ラントする。ピクセルカウンタ123
1の出力は1.24個の並列のビクセルをメモ1月12
1.1.12:2,1123および1.]、 ’2.4
からそれぞれの出力バッファレジスタ1221 、 ]
222 、1223および1224にストローブする
ためのストローブ信号として使用される。ピクセルカウ
ンタ1231の出力はまたモジュロ24のンーケンスカ
ウンタ1232の入力端子に与えられ、シーケンスカウ
ンタ12320カウントは、4つのメモ1月]21,1
122゜1123 、 ]I211へのシーケンスアド
レスとして利用。 される・く−ケンスカウンタ1232.の出力6:門モ
ジュロ482のラインカラ/りI 23 :lに与えら
れ、ラインカウンタ1233.0カウントはメモリ+1
21゜1122 、1123 、1124 へのライン
アドレスとして用いられる。従って、各フレームjtJ
J間中、メ−E 1)1121 、、、 ]、122
、1123 、112/Iはそれぞれのノくノファレジ
スタから最新に記憶されたハx、y、z 情報を出力
する。上述したように、I情報はフレーム毎にパ更新″
され、差信号X I Y H,、/J情報は:3フレー
ム毎に”′更新″され、それ放出力X、Y、、Zはそれ
ぞれ新しい″情報が読み出される^1工に31jlil
’余分に読み出される。 第13図は、第10図の復号化回路のピクセル値発生回
War 1300のブロック図を示すが、このピクセル
値発生回路1300は、デコーダメモリサブシステム1
100の出力で動作して、前述の式(1)な・いしく4
)に応じて元のビクセル値を再生する。4つの算術論理
ユニット131.0.13]、1 、13]、2 、1
31.3がROMシーケンサ1305の制御の下で使用
される。算術論理ユニノ) 13]、、jOは和信号I
と1つの差信号Xを受信し、算術論理ユニット1311
は差信号Xと差信号Yとを受信する。算術論理ユニット
1310の出力は算術論理ユニシト1312と1343
の1つの入力端子に接続され、算術論理ユニット131
1 の出力は算術論理ユ、ニット1312と1313の
他の入力端子に接続される。算術論理ユ・ニット131
2と13]3 の出力はそれぞれ固体ネイッチ132
0の2つの入力端子に接続され、固体スイッチ1320
の出力は/l)l/ A変換器13501の入力端子に
接続される。D7’A変換器1350の出力は加算回路
1375に接続され、加、算回路1375′はまた局部
的に発生された同期信号と消去信号の合成信号(これは
前述したように、受信された。テレビジョン信号に同期
する)を受信して、合成出力高精細度テレビジョン信号
を発生、させる。固体スイッチ]、3.20とD/A変
換器1350は、典型的には高解像度ビクセル情報を最
初に刻時するために使用されブこエンコーダ人カクロッ
ク速度と同じクロック速度の、テコーダビデオ出力りロ
ノク速度で動作する。ROMシーケンす1305ば、同
期信号とデコーダビデオ出力クロノクを受けて、譜“術
論理ユニット1310 、1311 、1312 、1
3]3の状態を制御する0 (以下依會) 第14図は第13図のROMシークンサ1305のルー
チンを示す。判定ステップ1405はフレームのどちら
のフィールドが発生□しているかの質問を示し□、その
フィールドの情報は壺像1の同期□および消去回路から
ROM ノーケンサ1 ’30 ’5へ入手可能である
。フレームの最初のフィールド(奇数フィールド)と奇
数出力走査線が□発生していれば、各ピクセルグループ
のピクセルA。とA、が発生される(第2図参照)。ピ
クセルA。は式(5)に従って発生される。ステップ1
411において、算術論理ユニット1310 、t3i
iおよび13’ 12が共に加算機能を実行するように
制御され、それ故、算術論理ユニット1312の出力は
式(5)に従ってA。f:呈する(ステップ14.12
)。デコーダビデオ出力゛クロックによp ROMシー
ケンザ1305と同じ速度で刻時されている固体スイッ
チ1320は、算術□論理ユニノ) 1312から各ピ
クセルグル・−グのビクセルAotサンノリングし、か
つ算術論理ユニッ) 1313から各ピクセルグループ
のピクセルA1全サンプリングするように同期している
。次の□クロックi4ルスが発生した時に次のピクセル
′を処理するため、算術論□理ユニy’1□13]0と
13J1は減算を実行するように制御され、かつ算術論
理ユニット11313は加算全実行す□るように制御さ
れ(ステップ’1413)、て、算術□論理ユニッl−
’1313の出力は式(6)による所望のA1に一致子
る(ステン’ニア”1414.)。この信号は、固体ス
イッチ1320が算術論理ユニット1313’eサンプ
リングするに従って、算術論理ユニット1313から出
力される。このようにして、各奇数走査線の隣接□する
ピクセル対が次々に処理される。そのフレームの第2の
(偶数)フレームが発生している時は、算術論理ユーソ
)−1’312と1313の出力はJ固体スイッチ13
20の動作に同様に同期して、式(7)および(8)に
一致するB。およびB、の信号を発生するように使用さ
れる。 すなわち、ピクセルB。に対して算術論理ユニッ)”’
1310ど1311は加算を実行するように制御され
、かつ算術論理ユニソ+−x3i2は減算を実行するよ
うに制御され(ス”テソ:7”14.21)てζ算術論
理ユニット1312’から出力されるピクセルB。は式
(7) K 従う(ステップ°22)。前述したように
、このピクセル値は、算術論理ユニット1312の出力
をサンフ0リングするスイッチングに同期して固体スイ
ッチ1320に出力される。固体スイッチ1320が算
術論理ユニット1313の出力を受ける時は、算術論理
ユニット1310.1311’、勺313は全て式(8
)に一致して減算を実行するように制御さ五(ステップ
1423)、その♂クセル:グループのピクセルB、に
対する適当なピクセル値が出力される(ステ2:7”1
424)。 □本実施例では、エンコーダは、□
低解・像度強さく和)信号が発生される速度の1/3の
速度で差信号の全数を発生する。異なった個々の差信号
は全て和信号と同時に発生されるので・、出力Aポー=
1−およびBaN−ト(第5図)からの借上は、(第6
図と第8図の結合回路を使用して)和信舟と糸信号の両
方を発生するために使用することができる。 しかしながら、以下に説明するように、視覚的考察によ
り許容される全範囲に亘シ差信号の発生速度を落とすこ
とにより、付加的な帯域幅を節約することか好ましいで
あろう。第5図において、A′ボードとB′ポートおよ
びこれに関連するクロシンにより、差信号を所望の速度
で独立して発生させることができる。 さらに以上説明した第1実施例においては、デコーダは
、・入ってくる和(強さ)信号と差信号を記憶するメモ
リを用いて実行され、次いでその記憶された信号(少々
くとも差信号の場合は余分な)を、高解像度のピクセル
値を発生する結合回路に読み出される。しかし力から、
記憶された高解像′度のピクセル値(すなわち、前のフ
レームからの)を、受信された和信号と差信号に結合す
ることにより、デコーダゝを交互に実行することができ
る、ということは重要なことである。 以上の第1実施例はモノクローム方式として説明したが
、さらに以下に開示するように、この発明の原理はカラ
一方式にも適用される。放送用テレビジョン応用として
は、色は通常の方法で525本の走査′線搬送波上に符
号化される。高精細度受像のためには、さらに高解像度
の彩度信号が用いられる。例えば、末鎖彩度座標が水平
方向と垂直方向の双方に525本の走査線解像度で伝、
送される。情・報は1秒当だI)30フレームで発生(
または伝送)する必要はなく、以下に説明するように、
より低い彩度のフレーム速・度が帯域幅、を節、約する
ために好ましい。高解像度の彩度情報を含む差信号が採
用されて、フレームを逐次的に送ることができる。 前述したように、この発明の原瑚に従って、正方形、矩
形、線形あるいは不規則な種々の、ピクセルグループの
形状を使用することができる。それぞれの場合に必要な
差信号の数は、ピクセルグループ内のピクセルの数の関
数となるであろう。 この発明の別の実施例を説明する前に、尤の発明のある
程度の観点が立脚する、本出願人が行った心理物理学的
測定を考察する。モノクローム発光グレーティング(m
onochrome luminance grati
ngs)および等発光彩度グレーティング(isolu
minancecbromaticity grati
ngs )に対するコントラスト感度のしきい値を、通
常の可視距離でのテレビジョンにおける重要な空間的周
波数範囲につ、いて、いくつかの瞬間的周波数において
測定した。その結果、これらの空間的かつ瞬間的周波数
における眼の一連の変調、伝達関数が得られた。it’
11定の、結果、、。 発光と彩度の双方に対する眼の時定数を決定す、今ため
に必要ないくつかの情報が得られ−さらに、、発光と基
本的な色の、差、信号、について必要な解像度の所望の
比率の再評価に使用することができる。 第15図は、眼?安定状態コントラスト感度曲。 線を要約したものを示す。、、この図は、発、光Cの、
白と3つのNTSC基杢色基調色るCIE図上の、線上
の補色、対の発光と等発光に対する)眼の応答を示す。 4つ全ての曲線のピーク感度が等しくなるように、色曲
線が標準化される。この標準化により、知覚し得る最少
の色差をコントラストにおいて、低い空間的、周波数で
全ての3つの基本色に対する知覚し得る最少の発光コン
トラストに等しくさせる。 各曲線は、色が最早知覚できない空間周波数で終ってい
る。この空間周波数以上のグレーティングは、さらに可
視であるが、しかし全ての色コントラストにおいてモノ
クロームとして現われる。これらの曲線と終点から、色
差信号は、R,−Yに対する発光(i′f域幅の約半分
であり、がっB−Yに対する発光・帯域幅の1/4であ
る。″ 2番目の一連の測定が、空間的周波数の知覚を期間の関
数として決定するために行われた。使われた期間は、I
、、2 、4.; 8 、1.6.132’、、 6
4およびJ28フィールド(1フイールドハ17ms
)であった。第16図は、グレーティングの存在期間を
関数とする光、度グレーティングに対する眼の相対感度
を厚す0これは1度当だシ0.6.4および12サイク
ルで示される。発光と彩度の双、方について低い空間周
波数では、眼はいす、れグレーティングに適合し、1l
iT視の程度が悪くなる。、、、、約0.1秒の短かい
期間の存在に対して、これらの空間周波数は、グレーテ
ィングの安定状態の可視性に比べて、可視性が非常に高
められる。非、常に短かい存在に対しては、全ての空間
周波数が抑制され、る。第17図は、Q、、2 、0.
9および2ニアサイクル/度、、での期間を関数とする
、等発光彩度グレーティングに対応する曲線を示す。 動きが存在する中では一般に、あるI+、’i間間隔だ
け、受容を抑制する低空間周波数の輝度変化がある。 ブレ下ティング(ターク゛ツト)の抑制は、実際には、
短期間の間マスクを推進する。夕、−り゛ッ、1・はア
スクの後(前方マスキング)と同様にマスク、のりい。 (後方マスキング)に存在する。01秒マスクによる抑
制の程度が、マスクの間の信号として、放送されていな
い:テレビジョンを使用して測定された。空間周波数(
ターゲットグレーティング)がマスクの直、前または直
後の種々の間隔に対して、呈示された。 第18図は、グレーティング期間をマス、キング。 の直前または直後で変えた場合の、、これらの刺戟に対
する眼の、相対応答を示す。この実験は、期間(第16
図、第17図)とマスキングの効果を結合したものであ
る。この図は、II!ij像中の動く物体によって丁度
発現された景色内の詳細屋情報における眼の感度に、何
が起こるかを示す。 第19図は、等発光彩度グレーティングに対する第18
図に対応する曲線を示す。明艶かに、発光において4サ
イクル/度以上で、かつ彩度において0.9サイクル/
度以上で、200.msの期′f:越えて抑制が意味金
持つ。マスキングは最初は、発光および彩度の双方に対
して前方マスキングである。ターケ゛ツ]・における低
い空間周波数の発光情報の抑制が、マスクの約50 m
s前または後でのみ起こる。このことから、映画技術に
おいて公知のように、低い空間周波数で動きを描くため
には、1秒車たり約20フレームのフレーム速度が必要
であると結論づけられる。 この発明の別の実施態様においては、フレームをディジ
タル形で記憶する前に、像の低空間周波数と高空間周波
数の成分表示を得るための電子処理が実行される。低空
間周波数表示は、両立性標準解像度伝送のために使用す
ることができる。 第20図は、この発明の別の実施態様による符号化回路
2・0の発光プロセッサ部のブロック図を示す。テレビ
ジョンカメラ10からの高解像度のビデオ信号は低域フ
ィ゛ルタ2010に供給され、低域フィルタ2010の
出力は、標準解像度のビデオ信号を得るために使用され
、そのた衿3ラインの垂直がウス平均回路2020に供
給される。平均回路2020は、2つの直列の1ライン
遅延回路2o21と2022、重み付は増幅器2026
、2027および2028、およq加算増幅器2.0
29’′f:含む。連続する3本の走査線の対応する垂
直画素が重み旬は増1響器2026 、.2027 、
2028に供給されて、走査線からの画素に1/4 、
l/2 、 l/4の重み係数をんえ、次いで加算増
幅器2029で和をとられる。出願人は、交互の高解像
度走査線が標準解像度48号を発生させるだめに使用さ
れる場合には、使用されるサンプリング窓の箱形パルス
の性質に起因して、標準解像度受像機に人工的な空間周
波数が発生し得ることを見出した。少なくとも3本の連
続する走査線からの画素を比例的に重み付けした値を加
算することにより、この人工物を実質的に削除すること
ができる。平均回路2020め出力は固体スイッチ回路
2030に供給され、このスイッチ回路2030は奇数
/偶数走査線指示器2040に・応答して、高解像度ビ
デオ信号、の奇数走査線の発生期間のみに出力信号を通
過させる。スイッチ回路2030の出力をA/D変換器
2045に接続する前に、A/D変換器20/I5のサ
ンプリング速度の要求と、標準lvr像度発光を記憶す
るメモリの大きさとを減少するために、任意のタイムベ
ース、コレクタ回路2035が使用される(何故ならば
、2本の走査線毎に1つの出力があるからである)。 高解像度の画像発光を究極的に再構成するため、偶数走
査線の信号および奇数走査線信号の高周波信号が、高帯
域の発光信号を得るために使用される。本実施例では、
テレビジョンカメラ10からの高解像度ビデオ信号はま
た、遅延、エコライザ2050に供給され、その出力は
差増幅器2060の正の入力端子に接続される。差増幅
器2060は奇数走査線信号の高帯域成分から低帯域成
分を減算し、差増幅器2060の出力からの奇数走査線
の選択は、奇数/偶数走査線指示器2040の制御の下
で、もう1つのスイッチ回路2070によシ達成される
。スイッチ回路2070のもう1つの入力は、高帯域の
偶数走査線発光信号である。従って、〜・D変換器20
80へ接続されるスイッチ回路2070の出力は、標準
解像度信号音発生ずるだめに使用される(前述の実、施
例と同様に、この、情報の余分なものを除き、かつ帯域
幅を節約する/こめに)、身数走査線に関連する低解像
度成分を除いて、高jテr像度ビデオ信号の発光成分を
含む。 本実施例は色の取扱いを説明するもので、第21図は、
符号化回路の彩度フ0ロセノザ部のブロック図である。 本実施例では、色差信号B−YとR−Yは高解像度テレ
ビジョンカメラ10から出力されるものとして説明して
いるが、しかし、これらの色差信号は、必ずしもB−、
YとR−Yに対応しない色ベクトルスコープの特定の直
角基準位置で選択することもできる。本実施例の彩度処
理は、第20図を参照して説明した発光処理に類似する
いぐつかの観点全持つ。色成分信号のそれぞれについて
2つの1ライン遅延回路を用いることにより、垂直空間
ろ波が再び設けられる。しかしながらこの場合に、高解
像度の色に対しては標準NTST彩度垂直空間周波数特
性が適当であシ、従って、標準解像度色成分信号と高解
像度色成分イを号の双方を得るだめに奇数走査線情報の
みが処理される。R−Y信号とB−Y信号はそれぞれ、
第20図の垂直ガウス平均回路2020に類似して動作
する平均回路2110と2120に接続され不。すなわ
ち、各平均回路2 ]、 10と2120は、2個の1
ライン遅延回路2」11と2112.3つの重み付は増
幅器2L16゜2]、17 、21’18および加算増
幅器21J9を含む。 平均回路2j10と2120の出力はそれぞれスイッチ
回路2115と2125に接続され、このスイッチ回路
21】5と2125は、奇数/偶数走査線指示器211
/10の出力に応答シて、高解像度ビデオ信号の奇数走
査線の発生の間のみ出力信号を通過させる。 スイッチ回路2目5の出力は、低減フィルタ213o、
および遅延エコライザ2131を介して差増幅器213
2の正の入力端子に接続される。差増幅器2132の負
の入力端芋は、低減フィルタ2130の出力を受ける。 低減フィルタ213oと差増幅器2132の各出力はそ
れぞれ任意のノイムベースコレクタ回路2134と21
□36に接続され、このコレクタ回路2134と213
5は、前述と同様に、次めA/D変換器のサンン0リン
グ速度の要求と、彩度成分信号が記憶されるメモリの大
きさを減少するために使用される。タイムベースコレク
タ回路2134と2135の出力はそれぞれ、A/D変
換器2144と2145に接続される。 B−Yチャネル側では、スイッチ回路2125の出力は
、R−Yチャネル側について説明した回路と実質的に同
じ機能を持つ回路群に接続される。 しかしながら、各回路の参照番号の表示には(′)符号
を使用している。このチャネル側ではく低域フィルタ2
130’とA/D変換器2144’は、Rづチ □
ャネル側のそれらよシも低い周波数(例えば半分の周波
数と半分の走査線速度)で動作できる。これは、標準解
像度のB−y信号がよシ低い帯緑を要求するからである
。 第22図は、この発明の別の実施態様の符号化回路20
の実施例のメモリと出力回路のブロック図である。第2
1図の回路の6つの出力(標準解像度の発光、R−Yお
よびB−Y、および高解像度の発光、R−YおよびB−
Y)は6つのメモリ2211’−2216に接続され、
これらのメモリには、例えば前述の第1実施例で説明し
たような、独立した入力ポートおよび出力・ポート能力
が具備されていて、メモリに記憶され・たデイノタル情
報の入力速度および/−!、だは出力速度の調整を可能
にしている。本実施例の具体例では、メモリへの入力は
30フレ一ム/秒の通常・の速□度で6”5、標準解像
度信号を保持するメモリの出力もtた30フレ一ム/秒
である(しかしながら、他の速度・も使用できることは
理解されよう)。メモリ22工4の高解像度発光の出力
は、好ましくは3ないし15フレ一ム/秒め出ガフレー
ム速度を持つ。帯域幅の節約を最大にしながら、実□質
的に高解像度一体性を保持す不ためには、約5フレーム
/′□秒の速度が適当であると思われる。本実施例では
、高解像度R−Yフレーム速度は、高解像度発光フレー
ム速度と同じであ月高解像□度B−Yフレーム□速度は
、3ないし30フレ一ム/秒の範囲にあるこ:とが好ま
しい(そして、帯域幅の意味のある妥協なしに、通常の
30フレ一ム/秒の速度であることができるが、それは
、NTSC標準テ標準テレビノーンして、B−Y信□号
はR−、Y帯域幅のわずか1/・1で伝送できるからで
ある)。 メモリ2211−2216の出力はD/A変換器222
1−2226にそれぞれ接続される。標準解像度の色差
信号は、色副搬送波信号(22−30)上に木精変調す
ることができ、その結果得られる彩度信・号は、加算器
2240 k用いて発光信号に結合し、実質的に標準解
像度で色ビデオ信号を得ることができる。 このビデオ信号は遅延回路2250で遅延され、次いて
伝送および/まだは記録される。高解像度(i号もまた
、送信回路30(第1図)などによって伝送および/ま
たは記録される。遅延(これは、別々のチャネルで個々
に遅祷するものでもよい)の目的は、画像の高解像度部
分をその低解像元部6□、□□い、。〜6.2よい、、
、8−1にディスプレイされる画像における高解像度□
情報のゆっくシした組立のマスキングを最大にすると
・とである。この遅延は好ましくは30ないし2
′06m5の範囲である。この遅延が長過ぎろと、可視
となると想像される以前に、□詳細が現われてしまう。 第23図d5、この発明の別の実施態様によるデコーダ
の実施例のブロック図ヤある。標準解像鼓ビデオ信号d
1、受信回路4bで受信された後、(例えば第1図に示
すように)標準解像度受像様で利用することができる。 第23図め高解像度デコーダにおいては、標準解像度チ
ャネルは、彩度を取り除く低域フィルタ2305に接続
されると共に、低域フィルタ2307および2308と
協動して色差信号R−YとB −Yを復元する末鎖検出
器2306に接続される。復元された標準解像度信号成
分は、A/D変換器2311 、”2312および23
’ff3にそれぞれ接続される。さらに、高解像度の発
光および色差信号が、A/D変換器2314. 、23
1ルおよび2316にそれぞれ接続される。各A/D変
換器の出力は、図示のごとく6つのメモリ2321−2
326にそれぞれ接続され、このメモ1.12321−
2326は第1実施例に関して前述したように、高精細
度フレームの勇構成に4要なビデオ情報を容易に発生さ
せる柚立した入プフポ−1・と)力、y−y−を備えて
いる本実施例では、これらのメ阜すはなかんずくそれぞ
れ発光と色差信号用の奇数走査′mを作成し、標準解像
度の奇数走査線は、前述したように、垂直画素平均化と
人工物減少を得るためめ、隣接する偶数走査線の重み付
けした蔀亦を簀む。標準解像度の奇数フィールド走査線
からの低周波数信号は、垂直方向に゛平均化し々い″た
めの回路2340を用いて、復元される。標準解像度発
光メモリ’2321からの奇数走査線と、高解像度発光
メモリ232イからの隣シ合う偶数走査線は、それぞれ
I)/A変換器233]、 、 2332および2’3
3’3””e’介して、重み付は増幅器2341,23
42,2343へそ□れぞれ接続される。各重み付□け
増幅器2341,2342,2343は2.−]、。 −1の重み係数をそれぞれ持つ。重み伺は増幅器234
】−’2343の出力は加算器2344で加算され、そ
の出力は低域フィルタ2345で低域ろ波される。尚解
像度発光メモ!J2324からの奇数走査線出力はD/
A変換器2334に接続され、その出力は高域□フィル
り2346で高域ろ波された後、加算器2347の1つ
の入力端子に供給され、この加算器2347のもう1つ
の入力端子には上述の低域フィルタ23/15の出力が
印加される。従って、加算器2347の出力は復元され
た高解像度奇数走査線情報である。(奇数および偶数走
査線は、メモリ出力に関して適当な走査線遅延を用いる
か、オたは異なった走査線情報について適当・な出力ポ
ートアクセスを設けることにより、得られることは理解
されよう。) 高解像度偶数走査線情報であるD/A変換器2333の
出力は、固体スイッチ2350の1方の入力端子に与え
られ、固体スイッチ2350の他の入力端子には加算器
2347からの高解像度奇数走査線情報出力が与えられ
る。固体スイッチ2.350は、奇数/偶数走査線指示
器2351の制御によシ、現在の走査線の状態に応じて
、高解像−奇数走査線情報または高j’j”l:像度偶
数走査線情報のいずれかを選択する。 高解像度色差信号も同様な方法で復元される。 この場合は、メモIJ2325と2326からの低解像
度と高解像度のR−Y信号がD/A変換器2335と2
336にそれぞれ供給され、そのアナログ出力は高域フ
ィルタ2356と低域フィルタ2357によシそれぞれ
ろ波される。各フィルタ2356と2357の出力は加
算器2358に入力され、従ってその出力は奇数走査線
R−,Y信号を構成する(色差信号は奇数走査線のみか
ら得られることを思鈷起こされたい)。加算器2358
の出力は1ライン遅延回路2361に与え・られ、1ラ
イン遅延回路2361・の出力はもう1つの加算器23
62のjつの入力端子に与えられる。加算器2362の
他方の入力端子には、上述の加算器2358の出力が与
えられる。加算器2362は固有の重み係数172ヲ持
ち、従ってその出力は連続する奇数走査線の平均である
。次いで固体スイッチ2363が、使用されて、加算器
2358の奇数走査線出力と、平均化した奇数走査線か
ら得られる加算器2362の偶数走査線出力との間で、
交互に変えられる。固体スイッチ2363の出力は高解
像度R−Y信号を含む。 高解像度B 、−、Y信りも、R7Y信号、と息様な方
法で復元される。すなわち、高解像度および標準解像度
l3−Yメモリ2326および2322の出力は、D/
A変換器2337お↓び2338にそれ(れ接続され、
次いで高域フィルり2371と低域フイイレタ2372
でそれぞれろ波され、それらフィルタ2371と237
2の出力は加算器2358′に接続される。次いで加算
器2 :358’、1ライン遅延回路2361′、加算
器2362’および固体スイッチ2363’がR−Y回
路における対応部品と同じように動作して、高解像度B
−Y信号を得る。従って1.高解像度の発光および色差
信号が従来通り復元化され、高解像度のディスプレー6
0に与えられる。 この発明の精神と範囲を逸脱せずに、別の変形例が実行
できることは、当業者には理解されよう。 例えば、放送標準に、l:l望まれるならば、高精細度
受像機で低解像度放送を受信している時に、“′高解像
度信号削除器″を使用することがで、きる。さらに、2
重飛越し走査が企画されている場合は、3重飛越し走査
などの、変形例を使用できることは理解されよう。さら
に前述したように、標′iVフレーム速度は、アメリカ
合衆国で使用されている。 3 、Q 7レ一ム/秒の?1TSC速度以外のモノで
J: <、この発明はいかなるビデオ方式にも応用でき
る。 最後に、例えば家庭用受像機として使用するだめのエン
コーダまたはデコーダの一部または全てを実現するため
に、集積回路技術を採用することができることを注記す
る。
第1図はこの発明によるビデオ信号の符号化および復号
化方法を実現するために使用されるこの 。 発明の一実施例による両立性高精細度テレビジョン方式
のブロック図、第2図はこの発明の実施例の高解像度で
ディノタル化されたフレームの走査線とぐクセルグルー
プを示す図、第3図は第1図の符号化回路のブロック図
、第4図は第3・図のエンコーダメモリサブシステムの
入力制御とアドレス指定を示す部分のブロック図・第5
@は第3図ノエンコーダメモリサブシステムの出力制御
とアドレス指定を示す部分のブロック図、第6図は第3
図の和信号および差信号発生ディジ゛タル回路の和信号
発生部分のブロック図、第7図・は第6図のROMシー
ケンサの制御を示すフローチャート、第8図は第3図の
□和信号および差イ言号発生ディノタル回路の差信号発
生部分のブロック図、第9図は第7図のROMシーケン
ナの制御を示すフローチャート、第10図は第1図の復
号化回路の詳細を示すブロック図、第11図は第10図
のデコーダメモリサブシステムの入力制御とアビレス指
定を示す部分のブロック図、第12図は第10図のデコ
ーダメモリサブシステムの出力制御とアドレス指定を示
す部分のブロック図、第13図は第10図のピクセル値
発生回路の詳細を示すプロ・ツク図、第14図は第13
図のRC)Mシーケンサの制御を示すフローチャート、
第15図は眼の安定状態コントラズ□ト感度を示す図、
第16図はグレーティングの存在期間を関数とする光度
グレーティングに対する眼の相対感度を示す図、第17
図は期間を関数とする等発光彩度グレーティングの曲線
を示す図、第18図はマスキングに対する眼の相対応答
を示す図、第19図は等発光彩度グレーティングに対す
るマスキングの相対応答を示す図、第20図はこの発明
の別の実施態様の実施例しこよる符号化回路の発光グロ
セ、ノサ部のブロック図、第21図はこの発明の別の実
施態様の実施例による符号化口、路の彩度プロセッサ部
のブロック図、第22図はこの発明の別の実施態様の実
施例のメモIJと □出力回路部のブロック図、
第23図はこの発1jJ]の別の実施態様による復号化
回路のブロック図である。 10・・・テレビジョンカメラ、20・・符号化回路(
エンコーダ)、30・・・送信回路、40・・−受信回
路、50・・復号化回路(デコーダ)、60・・・ディ
スプレー、300・・・エンコーダメモリサブ/ステム
、320・・RAM、600・・・和信号および差信号
発生ディソタル回路、605,655・・ROMシーケ
ンサ、1.100・・・デコーダメモリサブシステム、
1121〜1124・・・メモリ、1300・・ピクセ
ル値発生回路、1305・・ROMシーケンサ、132
0・・・固体スイッチ、1375・加算回路、2021
.2022・・・1ライン遅延回路、2026〜202
8・・重み付は増幅器、2029・・・加算増幅器、2
030.2070・・・固体スイッチ回路、21.11
、2112・・・1ライン遅延回路、2116〜21
]8・重み伺は増幅器、2119・・・加算増幅器、2
]15 、2125・、・・スイッチ回路、2211〜
2216・メモリ、2艮40・・・、加算器、2250
・・・遅延回路、2321〜2326・・メモリ、23
41〜2343・・・重み付は増幅器、234.4 、
2347・・・加算器、2350・・・固体スイッチ、
2358 、2358’・・加算器、2361 、23
61’・・・]ライン遅延回路、2362 。 2362’・・・加算器、2363 、2363’・・
固体スイッチ、AOr A1 + BO+ Bl ”’
ピクセル、I−和信号、X、Y、z・・・差信号、B
−Y、、 、 R−Y・・・色差信号。 特許出願人 ニューヨークインステイテユ−トオプテクノロジイ特許
出願代理人 弁理士 山 本 恵 − FIG、 6 6゛15 Fl(3,7 FIG、 15 FIG、 16 ・ □IQ+0010
すυZUυυ FIG、 17 +0
1ooo2oo。 ターケ゛ノF期間 (mS ) 丁 続 ン市 正 a (自発)IMi和5
8年10月14)コ 4’r 、i’l Ii′長官 」1 杉 和 夫
殿1、5件の表示 11/(和58年特訂願第167693号2、発明の名
称 ヒテオ信号の行列化および復号他方ツノ、およびその装
置3、補11をする者 ・11件との関係 特許出願人 名称 ニューヨーク インステイテユートオブ チ
クノロシイ 4、代理人 〒105 住 所 東京都港区西新橋1丁目5番12号タンパビ
ル 電話580−85405、補正の対象 願書の発明者の欄及び特許出願人の欄、委任状、優先権
証明書、並びに図面。 6、補正の内容 (1)別紙のとおり訂正願出を提出する。 (2)別紙のとおり委任状及び訳文を提出する。 (3)別紙のとおり優先権証明書及び表紙訳文を提出す
る。 (4)別紙のとおり正式図面を提出する。 以 1−
化方法を実現するために使用されるこの 。 発明の一実施例による両立性高精細度テレビジョン方式
のブロック図、第2図はこの発明の実施例の高解像度で
ディノタル化されたフレームの走査線とぐクセルグルー
プを示す図、第3図は第1図の符号化回路のブロック図
、第4図は第3・図のエンコーダメモリサブシステムの
入力制御とアドレス指定を示す部分のブロック図・第5
@は第3図ノエンコーダメモリサブシステムの出力制御
とアドレス指定を示す部分のブロック図、第6図は第3
図の和信号および差信号発生ディジ゛タル回路の和信号
発生部分のブロック図、第7図・は第6図のROMシー
ケンサの制御を示すフローチャート、第8図は第3図の
□和信号および差イ言号発生ディノタル回路の差信号発
生部分のブロック図、第9図は第7図のROMシーケン
ナの制御を示すフローチャート、第10図は第1図の復
号化回路の詳細を示すブロック図、第11図は第10図
のデコーダメモリサブシステムの入力制御とアビレス指
定を示す部分のブロック図、第12図は第10図のデコ
ーダメモリサブシステムの出力制御とアドレス指定を示
す部分のブロック図、第13図は第10図のピクセル値
発生回路の詳細を示すプロ・ツク図、第14図は第13
図のRC)Mシーケンサの制御を示すフローチャート、
第15図は眼の安定状態コントラズ□ト感度を示す図、
第16図はグレーティングの存在期間を関数とする光度
グレーティングに対する眼の相対感度を示す図、第17
図は期間を関数とする等発光彩度グレーティングの曲線
を示す図、第18図はマスキングに対する眼の相対応答
を示す図、第19図は等発光彩度グレーティングに対す
るマスキングの相対応答を示す図、第20図はこの発明
の別の実施態様の実施例しこよる符号化回路の発光グロ
セ、ノサ部のブロック図、第21図はこの発明の別の実
施態様の実施例による符号化口、路の彩度プロセッサ部
のブロック図、第22図はこの発明の別の実施態様の実
施例のメモIJと □出力回路部のブロック図、
第23図はこの発1jJ]の別の実施態様による復号化
回路のブロック図である。 10・・・テレビジョンカメラ、20・・符号化回路(
エンコーダ)、30・・・送信回路、40・・−受信回
路、50・・復号化回路(デコーダ)、60・・・ディ
スプレー、300・・・エンコーダメモリサブ/ステム
、320・・RAM、600・・・和信号および差信号
発生ディソタル回路、605,655・・ROMシーケ
ンサ、1.100・・・デコーダメモリサブシステム、
1121〜1124・・・メモリ、1300・・ピクセ
ル値発生回路、1305・・ROMシーケンサ、132
0・・・固体スイッチ、1375・加算回路、2021
.2022・・・1ライン遅延回路、2026〜202
8・・重み付は増幅器、2029・・・加算増幅器、2
030.2070・・・固体スイッチ回路、21.11
、2112・・・1ライン遅延回路、2116〜21
]8・重み伺は増幅器、2119・・・加算増幅器、2
]15 、2125・、・・スイッチ回路、2211〜
2216・メモリ、2艮40・・・、加算器、2250
・・・遅延回路、2321〜2326・・メモリ、23
41〜2343・・・重み付は増幅器、234.4 、
2347・・・加算器、2350・・・固体スイッチ、
2358 、2358’・・加算器、2361 、23
61’・・・]ライン遅延回路、2362 。 2362’・・・加算器、2363 、2363’・・
固体スイッチ、AOr A1 + BO+ Bl ”’
ピクセル、I−和信号、X、Y、z・・・差信号、B
−Y、、 、 R−Y・・・色差信号。 特許出願人 ニューヨークインステイテユ−トオプテクノロジイ特許
出願代理人 弁理士 山 本 恵 − FIG、 6 6゛15 Fl(3,7 FIG、 15 FIG、 16 ・ □IQ+0010
すυZUυυ FIG、 17 +0
1ooo2oo。 ターケ゛ノF期間 (mS ) 丁 続 ン市 正 a (自発)IMi和5
8年10月14)コ 4’r 、i’l Ii′長官 」1 杉 和 夫
殿1、5件の表示 11/(和58年特訂願第167693号2、発明の名
称 ヒテオ信号の行列化および復号他方ツノ、およびその装
置3、補11をする者 ・11件との関係 特許出願人 名称 ニューヨーク インステイテユートオブ チ
クノロシイ 4、代理人 〒105 住 所 東京都港区西新橋1丁目5番12号タンパビ
ル 電話580−85405、補正の対象 願書の発明者の欄及び特許出願人の欄、委任状、優先権
証明書、並びに図面。 6、補正の内容 (1)別紙のとおり訂正願出を提出する。 (2)別紙のとおり委任状及び訳文を提出する。 (3)別紙のとおり優先権証明書及び表紙訳文を提出す
る。 (4)別紙のとおり正式図面を提出する。 以 1−
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 [11A)ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号により
表わされる画像の低空間周波数成分の表示を得る手段と
; 前記ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号により表
わされる画像の高空間周波数成分を含む表示を得る手段
と; 前記低空間周波数成分の表示の出力フレームを、
速いフレーム回復速度で作成する手段と; 前記高空間
周波数成分の表示の出力フレームを、3ないし15フレ
一ム/秒の範囲の遅いフレーム回復速度で作成する手段
とを含むエンコーダと、 R) it前記低空間周波数成分の表示と前記高空間周
波数成分の表示とを結合して、復号化されたビデオ信号
を得ろ手段を含むデコーダとを具備して構成されろビデ
オ信号の符号化および復号化製価。 (2+ Nいフレーム回復速度が約5フレーム/秒で
ある特許請求の範囲第1項記載の装置k。 (3) ビデオ信号が色ビデオ信号であり、空間周波
数成分の表示が発光およびほぼ+t、 −Yと13−
)’の2つの色差信号について述べられ、遅いフレーム
回復速度における高空間周波数成分σ)表示の出力フレ
ームが、前記発光に対しては3ないし15フレ一ム/秒
の範囲であり、前記1(、−Yの色差信号に対しては3
ないし15フレ一ム/秒の範囲てあり、かつ前記]3−
Yの色差信号に対しては3ないt、 3(1フレ一ム/
秒の範囲である特許請求の範囲第1項記載の装置。 (4) エンコーダが、低空間周波数成分の表示θ)
出力フレームを、高空間周波数成分の表示の出力フレー
ムに関して遅延させる手段を含む特許請求の範囲第1項
記載の装置。 (5)遅延手段が30ないし20 m sの範囲の遅延
を行なう特許請求の範囲第4項記載の装置。 (6) A)ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号によ
り表わされる画像の低空間周波数成分の表示を得る手段
と;mI記ビ、デオ信号に応答して、該ビデオ信号によ
り表わされる画像の高空間周波数成分を含む゛表示を袖
2手−と; 前記低空簡、JltjJ1jL数 1成分
の表示の出カフY−ムを、隅:いフレーム回復速度で作
成する手段と; 前記高空間周波数成分の表示の出力フ
レームを、論いフレーム回復速度で作成する手段と;
前記低空間、周、年数盛、分の表示の出力フレームをI
iJ記高空高空間周波数成分示の出力フレームに関して
遅延させる手段を含むエンコーダと、 1.3 ’) iQ記遅延された低空間周波数成分の表
示とiiJ記高空高空間周波数成分示とを結合して、復
号化さ糺たビデオ祖号を得る手段を含むデコーダとを具
備して構成されるビデオ信号の符号化および復号化装置
。 (7)遅延手段が30ないし20 In Sの範囲の遅
延を行なう特許請求の範囲第6項記載の装置。 (8)走査線のフレームを有するビデオ信号の符号化お
よび復号化装置において、 A)前記ビデオイg号を低域ろ彼し、かつフレームl1
7″11本置きの走査線の周囲に中心を持つ連続する3
本め走査線の対応する画素を重み利は加算子否牛と、に
より、AiI記ビデオ信号により表わされ111 、、仝画像の低空間周波数成分の表示を得る手段ど;前
記1本置きの走査−の高空間周波数成分と、前記1本置
き力走査線の間の走査線σ)低空間周波数成分および高
空−周、波数成分を交互に選択1−ること(す・前記ゞ
、デオ信号により表わされる画イ竺の高空間周波数成分
を含む表示を得る手段ど;…■記低空間周波数成分の表
示の出力フレームを、速いフレーム回復速度で作成する
手段と; 前記高空間周波数成分力表示の出力フレ・−
ムを、遅いフレーム回復速度で作成する手段とを含むエ
ンコーダと、 B)前記低空間周波数成分の表示と前記高空間周波数成
分の表示とを結合して、復号化されたビデオ摘号を得る
手段を含むデコーダとを具備して構成されることを特徴
とするビデオ信号4贈1号化および復号化装置。 (9) ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号にまり
表わされる画像の低空間周波数成分の表示を得ろ手段と
; 前記ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号により表
わされろ画像の高空間周波数成分を含む表示を得る手段
と; 前記低空間周波数・成分の表示の出力フレームを
、速いフレーム回復速度で作成する手段と; 前記高空
間周波数成分の表示び)出力フレームを、遅いフレーム
回復速度で作成1−る手段と; 前記低空間周波数成分
の表示の出力フレームを、11]記高空間周波数成分の
表示の出力フレームに関して遅延させる手段とを含むエ
ンコーダからの信号を復号化するために使用される復号
化方法において、 11f記遅延された低空間周波数成分の表示を前記高空
間周波数成分の表示と結合して、復5化されたビデオ信
号を得ることを特徴とするビデオ信号の復号化方法。 (10) ビデオ信号に応答して、該ビデオ信号によ
り表わされる画像の低空間周波数成分力表示を得る手段
と: Mil記ビデオ信号に応答して、該ビデオ(g
号により表わされる画像0高空間周彼数成分を含む表示
を得る手段と; 前記低空間周波数成分の表示の出力フ
レームを、速い)し/−ム回復速度で作成する手段と;
前記高空間周波数成分θ)表示の出力フレームを、:
3ないし15フレ一ム/秒の範囲の遅いフレーム回復速
度で作成する手段とを含むエンコーダからの信号を復号
化−「るために使用される復号化方法において、 前記低空間周波数成分の表示(7)フレームをAiI記
高同高周波数成分示のフレームに結合して、:3ないし
J5フレーム/秒の範囲の遅いフレー11回復速度から
前記低空間周波数成分の表示のフレームのフレーム回復
速度に変換することを特徴とするビデオ信号の復号化方
法。 (11) A、)ビデオ信号により表わされる画像の低
空間周波数成分の表示を得る手順と; 前記ビデオ信号
により表わされる画像の高空間周波数成分を含む表示を
得る手順と: @記低空間周波数成分の表示の出力フレ
ームを、速いフレーム回復速度で作成する手順と; 前
記高空間周波数成分の表示(7’) 出’jJフレーム
を、3ないしJ5フレーム/秒の範囲の遅いフレーム回
復速度で作成する手順とを含む前記ビデオ信号を符号化
子る工程と、B) 前記低空間周波数成分の表示と前
記高空間周波数成分の表示とを結合して、3ないしlS
フレーム7秒の範囲の遅いフレーム回復速度から前記低
空間周波数成分の表示のフレームのフレーム回復速度に
変換する手順を含む、前記符号化された信号を復号化す
る工程とを具備して構成されるビデオ信号の符号化およ
び復号化方法0(12)符号化工程が、低空間周波数成
分の表示の出力フレームを、高空間周波数成分の表示の
出力フレームに関して遅延させる手順を含む特許請求の
範囲111項記載の方法。 ′ ([3)遅延手順が30ないし201nSの範囲の遅延
を行なう特許請求の範囲第12項記載の方法。 (14) A)ビクセル値のアレーとして入力ビデオフ
レームを記憶する手段と; 該記憶されたアレーヲ調べ
、 (++ i’つのビクセルグループのビクセル値の
和を表わす1つの和信号と、 (11)該ヒ“クセルグ
ループのいくつかのビクセルのビクセル値の合計と、該
ビクセルグループの他のビクセルのビクセル値の合計と
の差を表わす1つの差信号を発生させる手段とを含み;
前記相信号と前記差信号か前記入力ビデオフレームを
覆う多数のビクセルグループについて発生され: 前記
和信号が比較的高い情報回復速度で発生され、かつ前記
差信号が比較的低い情報回復速度で発生されるもσ)て
あ・るエンコーダと、 B)前記和信号と前記差信号を結合して、出力ビデオフ
レームの各ビクセルについて出力ビクセル値を得る結合
手段を含むデコーダとを具備して構成されるビデオ信号
の符号化および復号化装置O (+115) A、)ビクセル値の複数のアレーとして
複数の入力ビデオフレームを記憶する手段と; 該記憶
されたアレーを調べ、 +H1つのビクセルグループの
ビクセル値の和を表わす1つの和信号と、(11)該ビ
クセルグループのいくつかのビクセルのビクセル値の合
計と、該ビクセルグループの他のビクセルのビクセル値
の合計との差を表わす複数の別個の差信号を発生させる
手段とを含み: 前記和信号と前記各差信号が前記入力
ビデオフレームをffE 5 J Rのビクセルグルー
プについて発生され;AiJ記イ1」信号が比較的高い
情報回復速度で発生され、かつ前記各差信号が比較的低
い情報回復速度で発生されるものであるエンコーダと、 J3)前記和信号と前記複数の差信号を結合して、出力
ビデオフレームの各ビクセルについて出力ビクセル値を
得る結合手段を含むデコーダとを具備して構成されるビ
デオ信号の符号化および復号化装置。 (+6)デコーダが、相信号を記憶する手段と複数の差
信号を記憶する手段とを含み; 結合手段が該記憶され
た相信号と差信号とを結合するように動作する特許請求
の範囲第15項記載の装置。 (L7) ビクセル値がディジタルビクセル値であり
、そしてさらに、符号化された相信号と符号化された差
信号をアナログ信号に変換する手段と: 該アナログ信
号を伝送する手段と; ディジタルの相信号と差信号を
復号化する前に復元する手段とを具備して構成される特
許請求の範囲第15項記載の装#。 (+13+ デコーダの出力ビデオフレームのビクセ
ルの数カ、入力ビデオフレームアレーσ)ビクセルの数
と実質的に同じであり、出力ビデオフレームσ)ビクセ
ル値か、入力ビデオフレームのアレーの対応スルビジ。 セルのビクセル値に一致する特許請求の範囲第15項記
載の装置。 (+9) A)ビクセル値の複数σ)アレーどして複数
σ)入力ビデオフレームを記憶する手段と; 連続″「
る亨列のフレームに対してMiJ記記憶されたアレーを
調べ、(1)1つのビクセルグループσ)ビクセル値の
相を衣わf1つの相信号と、(11)該ビクセルグルー
プのいくつかのビク゛セルノヒクセル値の合計と、該ビ
クセ)yグループσ)他のビクセルのビクセル値の合計
との差を表わ″f複数の別個σ)差信号を発生させる手
段とを含み; 前記相信号と前記各差信号がgi」記入
カビデオフレームを覆う・多数σ)ビクセルグループに
ついて発生され: Air記相信相信号列の谷フレー
ムに対して発生され、かつ別個の差信号が直列の各フレ
ームに対して発生され;それによりMiJ記相信相信号
較的高い情報回復速度で発生され、かつ前記各差信号が
比較的低い情報回復速度で発生されるものであるエンコ
ーダと、B) 前記和信号と前記複数の差信号を結合
して、出力ビデオフレームの各ビクセルについて出力ビ
クセル値を得る結合手段を含むデコーダとを具備して構
成されるビデオ信号の符号化および復号化装置。 +21J) ビクセル値がディジタルビクセル値であ
り、そしてさらに、符号化された和信号と符号化された
差信号をアナログ信号に変換″fる手段と; 該アナロ
グ信号を伝送する手段と; ディジタルの相信号と差信
号を復号化する前に復元する手段とを具備して構成され
る特許請求の範囲第19項記載の装置。 (21)アナログ信号を伝送する手段が、差信号が復元
された時に、個々の差信号を識別するためのコーディン
グ手段を含む特許請求の範囲第20項記載の装置。 122) ビクセル値のアレーとしてディジタル化さ
れた入力ビデオフレームな表わ−fF1岩化されたビデ
オ信号を復号化する装置であって、 前記符号化された信号が、ビクセルグループのビクセル
値の和を表わす相信号と、該ビクセルグループのいくつ
かのビクセルのビクセル値σ)金側と、該ビクセルグル
ープの他のビクセルのビクセル値の合計との差を表わ′
1″複数の別個σ)差イπ号とを含み; 前記和信号と
前記各差信号かビデオフレームを覆う多数のビクセルグ
ループについて発生され、前記相信号が比較的高い情報
回復速度で発生され、かつ前記各差信号が比較的低い情
報回復速度で発生されるビデオ信号の復号化装置におい
て、 前記相信号を記憶する手段と; 前記各差信号を記憶す
る手段と; 対応するビクセルグループに対して前記相
信号と前記差信号を結合して、入力アレーの対応するビ
クセルのビクセル値に一致する出力ビデオフレームの各
ビクセルに対するビクセル値を得る手段とを具備して構
成されることを特徴と1−るビデオ信号の復号化装置。 (23) ビデオ信号を符号化および復号化するため
の7ステLVC使用される復号化装置であって、該シス
テムの符号化部分が、ディジタルビクセル値の複数のア
レーとして複数の入力ビデオフレームを記憶1−る手段
と; 連続する直列のフレームに対して前記記憶された
アレーを調べ、 (1)1つのビクセルグループのビク
セル値の和を表わす1つの相信号と、 (11)該ビク
セルグループのいくつかのビクセルのビクセル値の合計
とQBビクセルグループの他のビクセルのビクセル値の
合計トの差を表わす複数の別個の差信号を発生させる手
段とを含み;11J記和信号と前記各差信号がmll記
入カビデフフレーム覆う多数のビクセルグループについ
て発生され; 前記和信号が直列の各フレームに対して
発生され、かつ別個の差信号が直列の各フレームに対し
て発生され; それにより、前記和信号が比較的高い情
報回復速度で発生され、かつnil記各差イg号か比較
的低い情報回復速度で発生されるものであるビデオ信号
のi号化装置にお℃1て、 前記和信号を記憶する手段と; 前記各差信号を記憶す
る手段と; 対応するビクセルグループに対して前記相
信号とKl記差信号を結合して、入力アレーの対応する
ビクセルのビクセル値に一致する出力ビデオフレームσ
)各ビクセルに対するビクセル値を得る手段とを具備し
て構成されることを特徴とするビデオ信号の復号化装置
。 (24+ ビデオ信号を符号化および復号化するため
のシステムに使用するためのビデオ信号のW3’8化装
置において、 ディジタルのビクセル値の複数のアレーとして複数の入
力ビデオフレームを記憶する手段と;該記憶されたアレ
ーを調べ、(1)1つのビクセルグループのビクセル値
の和を表わす1つの相信号と、(ri該ビクセルグルー
レ°力いくつかのビクセルのビクセル値の合計と、該ビ
クセルグループの他(’)ビクセルのビクセル値の合計
との差を表わす複数の別個の差信号を発生させ“る手段
とを含み;前記和信号と前記各差信号が前記入カビデオ
フレ−ムラ覆う多Hのビクセルグループについで発生さ
れ; 前記和信号か比較的高い情報回復速度で発生され
、かつ前記各差信号が比較的低い情報回復速度で発生さ
れることを特徴とするビデオ信号の符号化装置。 (25) ビデオ信号を符号化および復号化するため
のシステムに使用するためのビデオ信号の符号化装置6
において、 ディジタルビクセル値の複数のアレーとして複数の入力
ビデオフレームを記憶する手段と; 連続する直列σ)
フレームに対して前記記憶されたアレーヲ調べ、(1)
tつのビクセルグループのビクセル値の和を表わす1つ
の相信号と、(11)該ビクセルグループのいくつかの
ビクセルのビクセル値の合計と、該ビクセルグループの
他のビクセルのビクセル値の合計との差を表わす複数の
別個の差信号を発生させる手段とを含み; 前記相信号
と前記名差信号がtl前記人カビデオフレームを覆う多
数のビクセルグループについて発生され: 前記和信号
か直列の各フレームに対して発生され、がつ別個の差□
信号が直列の各フレームに対して発生され; それによ
り、前記相信号が比較的高いf?f報回復速度で発生さ
れ、かつ前記各差信号が比較的低い情報回復速度で発生
されることを特徴とするビデオ信号の符号化装置。 (26+ A、)ビクセル値のアレーとし一〇人カビデ
オフレームを記憶する手順と; 該記憶されたアレーヲ
14べ、COXつのビクセルグループ値の相を表わす1
つの相信号と、 (11)該ビクセルグループのいくつ
かのビクセルのビクセル値の合計と、該ビクセルグルー
プの他のビクセルのビクセル値の合計との差を表わ¥1
つの差イg号を発生させる手順とを含み; 前記相信号
と前記差信号が前記入力ビデオフレームを覆う多数のビ
クセルグループについて発生され; 前記相信号が比較
的高い情報回復速度で発生され、かつ前記差信号が比較
的低い情報回復速度で発生されるものである、符号化さ
れた信号を形成する工程と、B)前記相信号と前記差信
号を結合して、出力ビデオフレームの各ビクセルてつい
て出力ビクセル値をイnる結合手順を含む、前記符号化
された信吋を復号化する工程とを具備して構成されるビ
デオ信号の省号化および復号化方法。 (27j 復号化工程が、和信号を記憶する手順と、
差信号を記憶する手順と、該記憶された相信号と差信号
を結合する手順とを含む特許請求の範囲第26項記載の
方法。 (28+ ビクセル値がディジタルビクセル値テあり
、そしてさらに、省号化された相信号と符号化された差
信号をアナログ信号に変換する手順と: 該アナログ信
号を伝送する手順と; 該アナログ信号を受信する手順
と: ディジタルの相信号と差信号な復号化する前に復
元する手順とを具備して構成される特許請求の範囲第2
6項記載の方法。 (2!]) ビクセル値のアレーとしてディジタル化
された入力ビデオフレームを表わす符号化されたビデオ
信号な復号化する方法であって、 前記符号化された信号が、ビクセルグループのビクセル
値σ)相を表わす相信号と、該ビクセルグループのいく
つかのビクセルのビクセル値の合計と、該ビクセルグル
ープの他tflビクセルのビクセル値の合計との差を表
わす複数の別個の差イS号とを含み; 前記相信号とM
i前記各差信号がビデオフレームを覆う多数のビクセル
グループについて発生され、前記相信号が比較的高い情
報回復速度で発生され、かつ前記各差信伺が比較的低い
情報回復速度で発生されるビデオ信号の復号化方法VC
おいて、 前記相信号を記憶する手順と; 前記各差信けを記憶す
る手順と; 対応するビクセルグループに対して前記相
信号と前記差信号を結合して、入力アレーの対応するビ
クセルのビクセル値に一致する出力ビデオフレームの各
ビクセルに対するビクセル値を得る手順とを具備して構
成されることを特徴とするビデオ信号の復号化方法。 (30) ビデオ信号を符号化および復号化するため
の技術に使用される復号化方法であって、符号化工程が
、ディジタルビクセル値の複数のアレーとして複数の入
力ビデオフレ・〜ムを記憶する手順と; 連続する直列
のフレームに対してKln市己・]意されたアレーを3
周へ、(1)1つのヒ゛クセルグルーズのビクセル値の
相を表わす1つの相信号と、+:1+該ビクセルグルー
プのいくつかのビクセルσ)ビクセル値の合計と、該ビ
クセルグループの他のビクセルのビクセル値の合計との
差を表わす複数の別個の差信号を発生させる手順とを含
み;前記相信号とi″iiJ記名差信号が前記入カビチ
オフレームを65 多数のビクセルグループについて発
生され; 前記相信号が直列の各フレームK 対して発
生され、かつ別個の差信号が直列の各フレームに対して
発生され: それにより、前記相信号か比較的高い情報
回復速度で発生され、かつr>+’J We各差信号が
比較的低い情報回復速度で発生されるもσ)であるビデ
オ信号の復号化方法において、前記相信号を記憶する手
順と; 前記各差信号を記憶する手順と; 対応するビ
クセルグループに対して前記和信号と前記差信号を結合
して、入力アレーfl 対応fるビクセルのビクセル値
に一致する出力ビデオフレームの各ビクセルに対するビ
クセル値を得る手順とを具備して構成されることを特徴
とするビデオ信号の復号化方法。 [31]、、、 A、)ディジタルビクセル値の複数の
アレーとして複数の入力ビデオフレームを記憶する手段
と;該記憶されたアレー、を調べ、(i+tつのビクセ
ルグループのビクセル値の相を表わ−「1つの相信号と
、 (i1+該ビクセルグループのいくつかのビクセ
ルのビクセル値の合計と、該ビクセルグループσ)他の
ビクセルのビクセル値の金側との差を表ワーr複数の別
個の差信号を発生させる手段とを含み;前記相信号と前
記各差信号が前記入力ビデオフレームを覆う多数のビク
セルグループについて発生され: 前記相信号、が比I
咬的高い情報回復速度で発生され、かつ前記名差fg号
か比較的低い情報回復速度で発生されるものであるエン
コーダと、B)前記相信号と前記複数の差信号を結合し
て、出カビチオフレ、−ムの各ビクセルについて出力ビ
クセル値を得る結合手段と、異なった速度で刻時入力さ
れかつ刻時出力されるディジタ、ルメモリとを含むデコ
ーダとを具備して構成されるビデオ信号の符号化および
復号化装置。 (3カ デコーダか、和信号を記憶するディジタルメ
モリと、差信号を記憶する複数の別のディジタルメモリ
とを含み: 該ディジタルメモリが、比較的遅いクロッ
ク速度で刻時入力され、かつ比較的速い速度で結合手段
に刻時出力され; 該結合手段が、前記ディジタルメモ
リから刻時出力される和信号と差信号を結合するよう・
に動作する特許請求の範囲第31項記載の装置。 (33) エンコーダの入カビチオフレームを記憶す
る手段が、ビクセルのフレームを記憶するディジタルメ
モリを含み、該ディジタルメモリが、出力クロックの制
御の下で記憶された複数のビクセルのビクセル値にアク
セスするように動作″「る複数の出力ポートを有し、前
記エンコーダの相信号と差信号を発生させる手段が、前
記出カポ−トからσ)ビクセル値を結合するエンコーダ
結合手段を含む特許請求の範囲@31項記載力装置。 (34Lビクセル値力アレーとしてゲイジタル化された
入力ビデオフレームを表わす符号化されたビデオ信号な
復号化する装置であって、 前記符号化された信号が、ビクセルグル−プυ)ビクセ
ル値の相を表わす和信号と、該ビクセルグループ力いく
つかのビクセルのビクセル値の金側と、該ビクセルグル
ープの他のビクセルのビクセル値の合計との差を表わす
複数の別個の差信号とを含み; 前記相信号と前記各差
信号がビデオフレームを覆う多数のビクセルグループに
ついて発生され、前記和信号が比較的高い情報回復速度
で発生され、かつ前記各差信号が比較的低い情報回復速
度で発生されるビデオ信号の俊号化装置角におし)で、 前記相信号を記憶するディジタルメモリと;前記差信号
を記憶する複数のディジタルメモリとを具備し; 該デ
ィジタルメモリが、比較的遅いクロック速度で刻時入力
され、かつ比較的速い速度で刻時出力され; 対応する
ビクセルグル−プに対して前記ディジタルメモリからの
前記相信号と前記差信号を結合して、入力アレー〇対応
するビクセルのビクセル値に一致1−る出力ビデオフレ
ームの各ビクセルに対するビクセル値を得る手段をさら
に具備して構成されることを特徴とするビデオ信号力復
号化装置。 (35) 差信号を保持する各ディジタルメモリが、
新しい情報がメモリに読み込まれる度毎に、複数回読み
出される特許請求の範囲第34項記載の装置。
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