JPS60244179A - 逐次走査型映像信号処理装置 - Google Patents

逐次走査型映像信号処理装置

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JPS60244179A
JPS60244179A JP60079134A JP7913485A JPS60244179A JP S60244179 A JPS60244179 A JP S60244179A JP 60079134 A JP60079134 A JP 60079134A JP 7913485 A JP7913485 A JP 7913485A JP S60244179 A JPS60244179 A JP S60244179A
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vertical
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luminance
line
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ラツセル トーマス フリング
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/04Colour television systems using pulse code modulation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0117Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving conversion of the spatial resolution of the incoming video signal
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  • Processing Of Color Television Signals (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。

Description

【発明の詳細な説明】 この発明は飛越型映像信号から非飛越型映像信号の各走
査線を発生する逐次走査型映像信号処理装置に関する。
〔発明の背景〕
最近の高鮮明度テレビジョン方式の開発における関心は
現在の標準の拘束の下で現在の方式の主観的性能を向上
する技法に向けられている。こ°の1つの方法では逐次
走査すなわち非飛越型の走査が用いられる。通常の2対
1飛越しフォーマットで供給される入来映像信号をまず
メモリに記憶した後これを非飛越型すなわち逐次線走査
型で倍線周波数で読取り、入来映像信号の各線に付き表
示映像信号の2本の線を発生する。
逐次走査型映像信号処理装置の1つの形式は、線蓄積装
置を用いて同じフィールド内の飛越型映像走査線に含ま
れるルミナンスおよびクロミナンス情報から時間圧縮さ
れたルミナンスおよびクロミナンス映像信号の各走査線
を発生する線内神式。
逐次走査方式である。線内神式逐次走査を用いるときに
生ずることのある垂直遷移中の鮮鋭度の損失を防ぐため
に、表示映像信号の非飛越型時間圧。
縦走査線に垂直ピーキング情報を挿入するが、この表示
映像信号中のピーキング部を適正に表示するため、垂直
ピーキング情報の極性が時間圧縮された映像信号の連続
する各走査線間で交替するようになっている。
〔発明の概要〕
この発明の1特徴によれば、逐次走査型映像信号処理方
式のメモリ蓄積容量が並列に動作する2つの時間圧縮段
を用いることにより小さく保たれる。この各時間圧縮段
は第1の線周波数で発生される飛越型ルミナンスおよび
クロミナンス信号を処理し、各処理装置が飛越型ルミナ
ンス情報から垂直ピーキング情報を抽出して時間圧縮さ
れ強調されたルミナンス信号を第1の線周波数の倍数の
第2の線周波数で発生する。この強調されたルミナンス
信号は詩画圧縮された表示映像信号の走査線1つおきに
適正な反対極性の垂直ピーキング部報を含んでいる。
この発明の他の特徴によれば、その時間圧縮段が垂直細
部情報ですでに強勢された飛越型ルミナンス信号を発生
する通常の飛越型デジタル映像信号処理装置と共に使用
し得るようになっている。
逐次走査型映像信号処理方式では、反対極性の垂直ピー
キング情報が垂直細部情報から引出される。
時間圧縮段はこの発明のこの特徴により飛越型ルミナン
ス信号を処理してまず垂直細部情報を引出し、その垂直
細部情報から反対極性の垂直ピーキング情報を発生した
後、ルミナンスチャンネルに垂直細部情報と垂直ビーキ
ンダ情報を・再挿入して、反対極性の垂直細部情報と垂
直ピーキング情報の双方を1つおきに含むルミナンス映
像信号の時間圧縮された走査線を生成する。
[推奨実施例の詳細な説明] 第1図に示す逐次走査型映像信号処理装置20では、通
常のテレビジョン受像機の回路(図示せず)により端子
21に合成カラー映像信号Vinが発生される。この映
像信号Vinはフレーム周波数30 Hz、飛越率2対
1で各フレームに付き映像走査線525本が発生され、
映像信号の線周波数稲が15.734KHz テ、色副
搬送波周波数fscが3.58MHzのカラー−NT 
S C信号のような飛越型信号を含んでいる。
映像信号処理装置20は適当に改造して他のフォーマッ
トの飛越型映像信号を処理することもできる。
映像信号V・ は” scの周波数でクロッキングさn れて” scの周波数で映像信号のデジタルサンプルを
生成するアナログ・デジタル変換器(ADC)22とし
て図示された信号サンプリング回路に印加される。サン
プリングされた映像信号は逐次走査型映像信号処理装置
20にカラーバースト信号や水平同期信号のような映像
信号中の同期信号に同期された種々のクロック信号を供
給するクロック発生器35に印加される。クロック発生
器35は第3図aに示すように水平線周波数fHで反復
するクロック信号fH2Ckと、第3図す、cに示すよ
うに線周波数の1/2すなわちfH/2で反復するクロ
ック信号fH/2 、 ckど、第3図eに示すような
りロック信号fH/ 2 、 ckから180°離相し
たクロック信号fH/ 2 、 ckと、色副搬送波周
波数fscで反復するクロック信号f、ckと、色副搬
送波周波数C fscの倍周波数で反復するクロック信号2f ac 
+ ckと、色副搬送波周波数の4倍周波数で反復する
クロック信号4 fsc + ckと、色副搬送波周波
数の8倍周波数で反復するクロック信号8 f8o、 
ckとを発生する。
遅延映像線を数学的に減算する減算器26を含む線櫛型
痛波数23に印加される。
遅延ユニット24は飛越型映像線のサンプルを記憶する
CCD遅延線を含むこともある。2進フオーマツトのデ
ジタルワードを含み、それぞれ例えば1バイト8ビツト
長のデジタルサンプルの場合は、遅延ユニット24が即
時呼出しメモリ(RA M )のようなデジタル記憶装
置を含むことがある。説明のためA D C22が8ビ
ツトバイトのデジタルワードとしてデジタルサンプルを
発生し、遅延ユニット24がRAMを含むと仮定する。
IH遅延ユニット24の記憶容量は充分大きく、映像信
号中に生ずる最高映像周波数を適切にサンプリングする
ため入来映像信号vinの充分なサンプルを記憶するこ
とができる。ルミナンス帯域幅が約4.2MHzのNT
SC映像信号の場合は、上記の条件を満足するには” 
scのサンプリング周波数が適している。
従って遅延ユニット24のサンプルクロック端子にはク
ロック信号4fsc、ckが印加されている。
サンプリング周波数が4f8cのとき、遅延ユニットが
1映像線の記憶に要する容量は910サンプルである。
遅延ユニット24がRAMを含むとすると、その遅延ユ
ニット24のメモリの大きさは8ビツトバイト910個
分すなわち7280ビツトになる。
8ビツトハイド227個分がIRMUであるから、IH
遅延ユニット24の記憶容量は約4RMUで、これはサ
ンプリング周波数4fscでNTSC映像信号走査線1
本の記憶に充分な容量である。
櫛型濾波されたルミナンス信号Y。mは櫛型濾波器23
により加算器25の出力に発生され、この信号Yomの
デジタルサンプルは4fscの周波数で発生する。また
櫛型濾波器23により減算器26の出力に発生される濾
波信号は色副搬送波周波数fscを中心とする周波数範
囲のクロミナンス情報と、例えば1.5〜1.8MHz
以下の低い周波数のルミナンス垂直細部情報を含んでい
る。この減算器26の出力 。
のデジタルサンプルも4fscの周波数で発生される。
帯域濾波器(BPF’)32は減算器26の出力から変
調クロミナンス周波数の上下の周波数を除いてクロミナ
ンス信号Cを発生する。クロミナンス信号Cはクロミナ
ンス信号処理回路33に印加される。
クロミナンス信号処理回路33は自動色制御その他の処
理機能を発揮し、色変調を行って一方の出力に混色信号
■のデジタルサンプルを、他方の出力に直角関係の混色
信号Qのデジタルサンプルを生成する。この混色信号の
周波数範囲はルミナンス信号のそれより遥かに狭いため
、デジタル信号■、Qのサンプリング周波数は低くてf
SQである。
減算器26の出力の濾波信号は低域濾波器(LPF)2
7に印加され、クロミナンス情報からルミナンス垂直細
部情報が分離される。―波器27の出力のルミナンス信
号Y。は分離されたルミナンス垂直細部情報を含んでい
る。
垂直細部信号YDと濾波ルミナンス信号Y。mは加算器
29で加算されてルミナンスチャンネルに垂直細部情報
を回復する。水平ピーキング段3oで水平ピーキングが
行われ、コントラスト段31で自動および視聴者の制御
の双方によりルミナンス信号のコントラスト調節が行わ
れてルミナンス信号Y 力発生する。このルミナンス信
号Yのデジタルサンプルは周波数4f8cで発生する。
垂直細部回復の他に、垂直遷移中に垂直ピーキングを行
うことによりルミナンス信号における垂直遷移の強勢を
行うこともできる。垂直細部ルミナンス信号YDは通常
の設計の非線形処理回路の垂直ピーキング段28に供給
さ″れ、垂直遷移のプレンニートおよびオーバーシュー
ト情報だけを含むルミナンスピーキング信号YPを生成
する。この垂直ピーキング信号YPは切換スイッチ34
の可動腕と接点嵐1を介して加算器29に印加される。
スイッチ34の投入位置は制御端子39の論理状態にょ
シ制御され、例えば制御端子39の状態が高ければスイ
ッチ34の可動腕は第1図の点線で示すように端子1と
接触するが、制御端子39の状態が低けれ一゛スイッチ
34の可動腕は第1図の実線のように端子2に接触する
。従って垂直ピーキングを行ってルミナンス信号Yを強
勢したいときは制御端子39力5高レベルになり、ルミ
ナンス信号Yの垂直ピーキングを省略しだいときは制御
端子39が低レベルになる。
上述のように、飛越型映像信号v1nの処理を公知の従
来技術の回路と方法を用いた通常の方式で行って飛越型
ルミナンス信号Yと飛越型混色信号I、Qを発生したが
、破線区画IVPUで囲まれたこの映像信号処理段は通
常の設計の集積回路を1個またはそれ以上用いて形成す
ることができる。
逐次走査型映像信号処理装置2oは処理ユニットIVP
Uのような通常の飛越型映像信号処理ユニットを用いて
飛越型のルミナンス走査線から非飛越型のルミナンス走
査線を発生することが判る。
この発明の特徴によると、2つの加速処理回路PSPI
とPSP2に3つの飛越型成分信号Y、■、Qがそれぞ
れ供給され、この2つの処理回路が並列に動作して2組
の時間圧縮された倍線周波数のルミナンス信号と混色映
像成分信号とを発生し、これが多重化されて非飛越型の
表示に用いられる。この加速処理全体には比較的大きい
記憶容量を要するため、並列動作により各ユニットに要
する記憶量が1/2に減る。
この発明の特徴により、IVPUユニットから発生され
た飛越型ルミナンス信号から垂直細部情報が抽出された
後各別に時間圧縮される。この発明の他の特徴によると
、この抽出された垂直細部情報から垂直ピーキング情報
が抽出されて加速処理回路PSPI 、PSP2の発生
する時間圧縮ルミナンス信号に挿入される。
飛越型映像信号処理ユニッ)IVPUを逐次走査型映像
信号処理装置20の一部として予め調整するため、飛越
型ルミナンス信号Yから垂直ピーキング信号を除去する
。これは下達のようにピーキングが逐次走査型の加速処
理回路PSPI、PSP2でおそく行われるからである
7 信号Pはスイッチ34の端子39に印加される。こ
の信号Pは逐次走査型映像信号処理が行われているとき
は低レベル状態を示す。信号Pは例えば端子39を接地
して発生してもよい。制御端子39が低レベルのときス
イッチ34の可動腕は接点2に接触して信号YPが飛越
型ルミナンス信号Yに入らないようにしている。
第1図において、3つの飛越型映像成分信号Y11、Q
はそれぞれ2つの逐次走査型加速処i回路PSPI 、
PSP2に供給される。加速処理回路PSP1、PSP
2は同じ設計で、サンプリングクロック端子CKI〜C
K4および制御端子R/W。
CKMに印加される各種クロック信号おiび制御信号に
より下達のように並列処理動作をするように制御される
加速処理回路PSP1、PSP2の何れか一方に供給さ
れたデジタルサンプルは、対応する制御端子R/Wが低
レベル状態のときメモリに書込まれ、制御端子R/Wが
高レベル状態のときメモリから読取られる。第3図Cに
示すクロック信号fH/2゜ckは加速処理回路PSP
Iの制御端子R/Wに供給され、その180°離相クロ
ック信号fH/21 ckが加速処理回路PSP2の制
御端子R/Wに供給−される。従って、加速処理回路の
一方がそのメモリに映像信号成分Y、I、Qのサンプル
を書込んでいるとき、他方の加速処理回路はそのメモリ
から前から記憶されている映像信号サンプルの各線を読
取っている。
各加速処理回路PSPI、PSP2に供給される成分信
号Y、I、Qが第3図gに略示するように時点t1.1
3間に第n番目の飛越型走査線を含むとすると、この期
間中は第3図eに示すように加速処理回路P’5P20
制御端子R/Wが低レベルにあり、第3図fの時点t1
.13間に示された垂直線サンプリングクロック信号に
より略示されるように、加速処理回路PSP2の書込み
クロック端子CKI、CK3が付勢され、4’f8oの
周波数で発生するルミナンスデジタルサンプルと、それ
ぞれf の周波数で発生する混色サンプル工、QがそC れぞれの記憶位置に書込まれるようにする。
この加速処理回路の内部では、後述のようにルミナンス
信号に含まれる垂直細部情報に垂直ピーキングが加えら
れる。
期間t□〜t3中は第3図Cに示すように加速処理回路
PSPIの制御端子R/Wが高レベル状態にグクロツク
信号で略示されるように、ルミナンス情報の記憶サンプ
ルが、メモリに書込まれるときの周波数4fscの2倍
の周波数8f8oでメモリから読取られ、混色情報I、
Qの記憶サンプルが書込み周波数の2倍の2fs0でメ
モリから読取られる。従って加速処理回路pspiに記
憶された3つの成分信号Y、■、Qの各飛越型映像走査
線に対し、時間圧縮された倍線周彼数2 f’scの映
像信号走査線が2本ずつ生成される。
加速処理回路PSPI内では後述のようにその時間圧縦
倍線周波数ルミナンス信号の線1本おきに垂直ピーキン
グ情報の極性が反転する。第3図りに示すように、飛越
型映像信号V1nの第n番目の線が第1図の端子21に
生じたとき、加速処理回路PSPIのルミナンス出力信
号線路70Yにその前の第n−1番目の線からのルミナ
ンス情報を含む時間圧縮信号が発生する。期間t工〜t
2である極性の垂直ピーキング情報を含むルミナンス表
示映像信号の時間圧縮線Y″2X−が生じ、期間t2〜
t3で反対極性の垂直ピーキング情報を含むルミナンス
表示映像信号の時間圧縮線Y″2X+が生ずる。このよ
うな垂直ピーキング情報の極性の交番は垂直遷移中にプ
レシュートとオーパーンニートを正しく位置付けるだめ
線内挿逐次走査に必要である。
加速処理回路PSPIのI、Q出力信号線路7゜I、7
0Qに時間圧縦倍線周波数混色信号を発生するため、そ
の加速処理回路に記憶されている■、Q成分信号の飛越
型映像走査線が高い周波数2f8cでメモリから2回読
取られる。従って第3図jに示すようにその前の第n−
1番目の走査線が期間t□〜L2と期間t2〜t3とに
メモリから時間圧縮された■、Q信号成分のT″2Xお
よびQ″2xとして読取られる。
次の飛越型映像信号線期間である第3図a〜mの時点L
3、t5間では、加速処理回路PSPIとPSP2の動
作モードが入替って、pspl示’書込みモード、PS
P2が読取りモードで動作する。
映像信号V1nの飛越型走査線に含まれる情報から表示
映像信号の非飛越型走査線対の完全な系列を発生するた
め、加速処理回路PSPI、PSP2の出力がマルチプ
レクサMUX 1により各信号線路40Y、 40I 
、40Q上に混成される。加速処理回路PSPI、PS
P2の出力信号線路70Y、70I、70QFilVI
UX1の各人力部に結合されているが、そのMUX 1
は加速処理回路PSPIから信号を受ける入力部A1、
B1、C1と加速処理回路PSP2から信号を受ける入
力部A2、B2.C2を有する。
MUX 1の選択端子SELには制御クロック信号f/
2.ckが供給され、その選択端子SELが高レベルの
とき入力部A1、B1、C1に印加された信号がそれぞ
れ出力部A3、B3、C3に送られ、SELが低レベル
のとき入力部A2、B2、C2に印加された信号がそれ
ぞれその出力部に送られる。
出力部A3の信号線路40Yに生成する時間圧縦倍線周
波数ルミナンス信号Y2Xは第3図1に略示されている
。この信号Y2Xの映像走査線は一方の極性の垂直ピー
キング成分を含むルミナンス信号の時間圧縮走査線と反
対極性の垂直ピーキング成分を含むルミナンス信号の時
間圧縮走査線との間で交番する。まだ出力部B3、C3
にそれぞれ生成する時間圧縦倍線周波数の混色信号工。
x、Q2Xは第3図mに略示されている。飛越型映像信
号vinの1線周期1/fH中に信号■2X、Q2xの
時間圧縮映像走査線が2回発生して1対の非飛越型走査
線を表示するようになっている。
時間圧縮成分信号Y2X、■2X、Q2xは各デジタル
アナログ(’DA)変換器36Y、 36I 、36Q
に供給されてアナログ成分信号に変換される。
マルチプレクサMUX 1は各加速処理回路PSPI、
PSP2の出力信号線路70Y、70 I 、70Qが
3状態出力で、加速処理回路が書込みモードの動作をし
ているふき開路状態になるものであれば省略することが
できる。この場合はPSPIの出力信号線路70Y、 
70I 、70QがそれぞれPSP2の出力信号線路7
0Y、70I 、70Qと結合され、その結合された出
力信号線路が直接DA変換器36Y、36I、36Qに
それぞれ結合される。
変換器36Y、36I、36Qからのアナログ信号はカ
ラーマトリックス回路37で組合されて赤、緑、青の時
間圧縦倍線周波数の非飛越型映像走査線を生成する。こ
の赤、緑、青のアナログ映像信号に含まれる情報は逐次
走査型ラスタを生ずるテレビジョン受像機の映像管表示
面に表示される。
第2図は第1図の逐次走査型加速処理回路PSP1まだ
はPSP2のこの発明による1実施例を ′示す。第1
図および第2図で同じ表示の素子は同様に動作し、また
は同じ量を表わす。
この発明の特徴によシ、飛越型ルミナンス信号Yからの
垂直細部情報は、表示映像信号の時間圧縮走査線1本お
きに極性の反転する垂直ピーキング信号を発生するため
、第2図の加速処理回路PSPにより抽出される。この
第2図の飛越型ルミナンス信号Yは低域濾波器(LPF
)50に印加されてその高周波数成分を除去される。
垂直細部ルミナンス信号を再生するため、低域濾波器5
0の出力で線櫛型濾波が行われる。この低域濾波器50
の出力はラッチ回路51を介してメモリパンクロ0の記
憶ユニッ) 60 aに供給される。記憶ユニット60
aはIH遅延器の働らきをする。低域濾波器50の出力
にはデジタルサンプルが周波数4fscでされる。IH
遅延器60aの記憶量を少なくするため、ラッチ回路5
1は低域濾波器50の出力に生じるデジタルサンプルを
4つごとに遅延器60aの入力5通す。低域濾波器50
が周波数4 f、oでクロッキングされると、ラッチ回
路51とIH遅延器60 a tdその1/4の周波数
すなわちf でクロツキC ングされる。サンプル周波数をfscに減じても、比較
的低周波数の垂直細部情報だけが処理されているため、
解像度の低下は起らない。周波数fscでは、1走査線
のデジタルサンプルの記憶に要する記憶ユニット60a
の大きさは227バイトすなわちI R’MUである。
IH遅延、器60aの出力の遅延デジタルサンプルが減
算器53の負入力に印加され、遅延器52の入力の未遅
延デジタルサンプルが直接その減算器53の正入力に印
加される。この減算器53の出力には飛越型ルミナンス
信号Yの信号Y。に含まれる垂直細部情報と実質的に同
じ垂直細部情報を含む再構成ルミナンス信号Y″つが生
成す゛る。
この再構成垂直細部信号Y”、は垂直ピーキング回路5
7に印加されて垂直ピーキング信号Y″1を発生する。
この垂直細部信号Y”、と垂直ピーキング信号Y//P
は加算器58で加算されて、垂直遷移がピーキングされ
た強勢垂直細部情報を含むピーキング済垂直細部信号Y
″7を発生する。垂直ピーキングはコントラストの関数
として計られるので、垂直ピーキング段57は″コント
ラスト制御信号を受けて与えるピーキングの量を制御す
る。コントラス設定に応動する垂直ピーキング回路は米
国特許願第599536号明細書に記載されている。
周波数fscで発生する強勢垂直細部信号YNvのデジ
タルサンプルはメモリパンクロ0の記憶ユニツ)60b
K供給される。記憶ユニツ) 60 bは加速または時
間圧縮段として働らき、信号Y″vを時間圧縮して、デ
ジタルサンプルが周波数2f8oで生成される時間圧縦
倍線周波数信号Y“2Xvを形成する。
信号Y′/vのデジタルサンプルをメモリに書込むため
、制御端子R/Wは1走査線期間1/ffI中低レベル
になるが、この期間中サンプリングクロック端子CKI
が付勢されて、信号Y//vのデジタルサンプルがクロ
ック信号f s c r c kによりメモリに書込ま
れる。次の走査線期間中は制御端子R乙rが高レベルに
なり、サンプリングクロック端子CK2を付勢するから
、信号Y″7の記憶サンプルがクロック信号2 fsc
 r ckにより書込み周波数の2倍の周波数で読取ら
れる。
この時間圧縮強勢垂直細部信号Y“2xVは、線1本お
きに極線の反転するピーキング情報を含む何対もの非飛
越型表示線でテレビジョン受像機の表示面に表示される
垂直ピーキング情報を含む。極性の反転するピーキング
情報を持つ垂直細部信号を発生するため、時間圧縮強勢
垂直細部信号Y“2xVが直接マルチプレクサMUX 
2の入力部D2に供給されると共に、インバータ59を
介してそのマルチプレクサの入力部D1に供給される。
制御クロック端子CKMに発生するクロック信号fH+
 ckはマルチプレクサMUX 2の選択端子SELに
供給される。
圧縮映像線期間中で選択端子SELのタロツク信号fu
+ckが高レベルのときは、信号Y“2XV−がMUX
 2の入力部D2から出力部D3に転送されるが、次の
時間圧縮線期間中で選択端子SELが低レベルのときは
、信号Y″ が入力部D2から出力部2xV+ D3に転送される。信号Y2Xv−は信号Y“2XVを
反転したもの、信号Y“2XV+は信号Y“2X’ll
’を反転しないものである。
出力部D3に発生する信号Y”2XV−やは一方の極性
の垂直ピーキング情報を含む信号Y“2xV−の時間圧
縮走査線と、これと交番する逆極性の垂直ピーキング情
報を含む信号Y“2XV+の時間圧縮走査線とから成り
、この強勢垂直細部情報は高周波数のルミナンス情報と
組合されて加速処理回路PSPのルミナンス信号線路7
0Yに回復ルミナンス信号となって現れる。
強勢垂直細部信号Y′/2Xv−やと組合される高周波
数ルミナンス情報を発生するには、飛越型ルミナンス信
号Y中の垂直細部情報を削除するが、このために、ルミ
ナンス信号Yは垂直細部抽出加速チャンネルにおける処
理の遅延を補償する遅延器56を介して減算器55の正
入力に印加され、その負入力に抽出された垂直細部信号
Y//Dが線形内挿器54を介して印加される。
線形内挿器54はその入力に印加される各デジタルサン
プルごとに4つのデジタルサンプルを発生する。直線内
挿法を用いて内挿器の出方に発生されたデジタルサンプ
ルは連続する2つの真のサンプルの間に3つの内挿サン
プルが含まれたものである。従って内挿器54の出力の
内挿垂直細部信号Y“工ゎのサンプル周波数は信号Y″
つのそれの4倍の4 f8oである。
゛ 垂直細部信号X“工。をルミナンス信号Yから差引
くと、低周波数ルミナンス情報が除かれて、減算器55
の出力には高周波数のルミナンス信号Y”0m が生成する。このルミナンス信号Y”。□は飛越型ルミ
ナンス信号Yの°一部であるルミナンス信号Yomに含
まれるものと実質的に同じ高周波数情報を含んでいる。
周波数4fscで生成する高周波数ルミナンス信号Y″
cmのデジタルサンプルはメモリパンクロ0の記憶ユニ
ット60cに供給される。この記憶ユニット60 cは
ルミナンス信号Y〃。□の加速段すなわち時間圧縮段と
して作用し、ルミナンス信号Y′/crT1の各走査線
について2本の時間圧縮線を発生する。
ルミナンス信号Y′′cmのデジタルサンプルは、制御
端子R/Wが低レベルになってサンプリングクロック端
子CK3が各サンプルを周波数4fs。
で記憶ユニット60cに送り込めるようにしだとき、1
水平周期中にその記憶ユニットに書込まれ、また制御端
子R/Wが高レベルになってサンプリングクロック端子
CK4がデジタルサンプルを周期8f で記憶ユニツ)
 60 cから取出し得るようにC したとき、時間圧縮された高周波数ルミナンス信号Y“
2x amが次の1水平周期中に生成する。
高周波数ルミナンス情報は記憶ユニット60Cに記憶さ
れているため、高周波数ルミナンス情報の1走査線は約
4 RMUの記憶容量に等しい910個のデジタルサン
プルすなわちバイトを含んでいる。
強勢垂直細部情報を時間圧縮高周波数ルミナンス信号Y
“ に回復するため、垂直細部信号xam Y” を内挿器62を介して加算器610入力に2XV
−+ 供給する。内挿器62は内挿器54と同様の設計の線形
内挿器であるが、入力サンプル周波数が2f8cで、出
力サンプル周波数が8fsoである点が異る。
内挿器62の出力にはサンプリング周波数8f8cで時
間圧縮強勢垂直細部信号Y“2Xエフが生成して加算器
61に供給される。この加算器61は他方の入力に時間
圧縮高周波数ルミナンス信号Y“2X cmを!什坏シ
君 1+nオ加押H鯰PSPのルミナンス出力信号線路
70Yに、表示映像の時間圧縮走査線1本おきに逆極性
の垂直ピーキングを行った強勢垂直細部情報を含む時間
圧縮ルミナンス信号を発生する。
逐次走査型加速処理回路PSPの出力信号線路60I、
60Qに時間圧縮信号1.Qを発生させるため、それぞ
れ周波数f8oで発生゛された信号I、Qのデジタルサ
ンプルをそれぞれ記憶ユニy’r6od、60eに供給
する。記憶ユニット60d、60eはユニット60bと
同様に作用してI、Q信号の加速すなわち時間圧縮を行
い、時間圧縮倍線周波数憚号■“ 、Q”2Xを発生す
る。信号I、Qは比較的低X 周波数の情報を含むため、記憶ユニット60d、60e
には記憶ユニット60Cより少いメモリしか要しない。
すなわち記憶ユニツ)60d、60eの各々が信号工、
Qの走査線1本を記憶するに要する記憶ノくイト数は2
27、すなわちI RMUである。
高周波数ルミナンス情報に、このような形式の情報を含
む信号が時間圧縮される前より後に強勢垂直細部情報を
挿入することにより、高周波数ルミナンス情報を記憶す
る記憶ユニット60Cシか比較的大きい記憶量を要しな
くなる。その上、2つの加速処理回路PSPI、PSP
2の並列動作に備えることにより、時間圧縮走査線1本
おきに極性の反転する垂直ピーキングを行った強勢ルミ
ナンス信号の発生だけでなく、またルミナンス信号の実
際の時間圧縮も、実質的に同様で比較的少い記憶容量し
か要しない集積回路構成素子を用いて行うことができる
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明を実施した逐次走査型映像信号処理装
置を示すブロック図、第2図は第1図の回路に用いられ
る加速処理回路の1実施例のブロック図、第3図は第1
図および第2図の回路の動作の説明に用いる波形図であ
る。 IVI)U・・・飛越型ルミナンス信号発生手段、Y=
Y 十Y ・・・ルミナンス信号、Y9・・・垂直紙m
 −D 部情報、60a、5’3・・・垂直細部信号再生手段、
Y″9・・・垂直細部信号、57・・・垂直ピーキング
信号発生手段、Y//P・・・垂直ピーキング信号、5
8.60b 、 55.60c・・・時間圧縮非飛越型
強勢ルミナンス信号発生手段、60b、60c・・・時
間圧縮部。 特許出願人 アールシーニー コーポレーション代理人
 清水 哲ほか2名 ″ タ3図 手続補正書(自発) 昭和60年6月4日 特願昭60−79134号 2、発明の名称 逐次走査型映像信号処理装置 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 住 所 アメリカ合衆国 ニューヨーク州 10020
ニユーヨーク ロックフェラー プラザ 30名 称 
(757)アールシーニー コーポレーション4、代理
人 5 補正の対象 明細書の「特許請求の範囲」および「発明の詳細な説明
」の各欄。 6 補正の内容 (1)特許請求の範囲を別紙の通りに補正する。 (2)明細書第15頁第3行の11本おき」を11本こ
と」と訂正する。 (3)同上第18頁第20行乃至第19頁第1行の「飛
越型ルミナンス信号Yからの垂直細部情報は、」を削除
する。 (4) 同上第19頁第2行の「1本おき」を「1本こ
と」と訂正する。 (5)同上第19頁第3行の「発生するため、」の後に
「飛越型ルミナンス信号Yから垂直細部情報か」を追加
挿入する。 (6) 同上第19頁第13行の「f てされる」を「
fS。 C で生成される」と訂正する。 (7)同上第21頁第20行の1本おきに」を「本こと
に」と訂正する。 扉付)頗 騎奸汁ボめ範囲 以上 特許請求の範囲 上記ルミナンス信号から抽出された垂直細部情報を含む
垂直細部信号を再発生する手段と、上記垂直細部信号に
応じて垂直ピーキング信号を発生する手段と、 時間圧縮部を含み、上記飛越型ルミナンス信号と上記垂
直細部信号と上記垂直ピーキング信号とに応じて、ピー
キングされた垂直細部情報を含む時間圧縮非飛越型強勢
ルミナンス信号を上記所定の周波数の倍数であるより高
い第2の線周波数で発生する手段とを含む逐次走査型映
像信号処理装置。 (2)上記の時間圧縮部が、それぞれ上記ルミナンス信
号、垂直細部信号および垂直ピーキング信号に応じて動
作し、上記時間圧縮型ルミナンス信号を生成する2つの
時間圧縮段を含み、この2つの時間圧縮段が上記所定の
周波数で交互に動作して逐次生成するようになっている
ことを特徴とする特許請求の範囲[11記載の装置。

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1) クロミナンス映像信号から分離され垂直細部情
    報を含む線飛越型ルミナンス信号を所定の線周波数で発
    生する手段と、 上記ルミナンス信号から抽出された垂直細部情報を含む
    垂直細部信号を再発生する手段と、上記垂直細部信号に
    応じて垂直ビーキンダ信号を発生する手段と、 時間圧縮部を含み、上記飛越型ルミナンス信号と上記垂
    直細部信号と上記垂直ピーキング信号とに応じて、ピー
    キングされた垂直細部情報を含む時間圧縮非飛越型強勢
    ルミナンス信号を上記所定の周波数の倍数の第2の線周
    波数で発生する手段とを含む逐次走査型映像信号処理装
    置。。
  2. (2)それぞれ上記ルミナンス信号、垂直細部信号およ
    び垂直ピーキング信号に応じて動作し、上記時間圧縮型
    ルミナンス信号を生成する2つの時間圧縮段を含み、こ
    の2つの時間圧縮段が上記所定の周波数で交互に動作し
    て上記時間圧縮型ルミナンス信号の圧縮走査線対を逐次
    生成するようになっていることを特徴とする特許請求の
    範囲(1)記載の装置。
JP60079134A 1984-04-13 1985-04-12 逐次走査型映像信号処理装置 Granted JPS60244179A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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US06/600,931 US4623913A (en) 1984-04-13 1984-04-13 Progressive scan video processor
US600931 1984-04-13

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JPS60244179A true JPS60244179A (ja) 1985-12-04
JPH0358239B2 JPH0358239B2 (ja) 1991-09-04

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JP60079134A Granted JPS60244179A (ja) 1984-04-13 1985-04-12 逐次走査型映像信号処理装置

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EP (1) EP0159181B1 (ja)
JP (1) JPS60244179A (ja)
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DE (1) DE3581824D1 (ja)
HK (1) HK24796A (ja)

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DE3581824D1 (de) 1991-04-04
JPH0358239B2 (ja) 1991-09-04
EP0159181A3 (en) 1987-08-05
HK24796A (en) 1996-02-16
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