JPS6124873B2 - - Google Patents
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- JPS6124873B2 JPS6124873B2 JP52009562A JP956277A JPS6124873B2 JP S6124873 B2 JPS6124873 B2 JP S6124873B2 JP 52009562 A JP52009562 A JP 52009562A JP 956277 A JP956277 A JP 956277A JP S6124873 B2 JPS6124873 B2 JP S6124873B2
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- Japan
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- signal
- line
- circuit
- color
- supplied
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-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N23/00—Cameras or camera modules comprising electronic image sensors; Control thereof
- H04N23/80—Camera processing pipelines; Components thereof
- H04N23/84—Camera processing pipelines; Components thereof for processing colour signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N25/00—Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof
- H04N25/10—Circuitry of solid-state image sensors [SSIS]; Control thereof for transforming different wavelengths into image signals
- H04N25/11—Arrangement of colour filter arrays [CFA]; Filter mosaics
- H04N25/13—Arrangement of colour filter arrays [CFA]; Filter mosaics characterised by the spectral characteristics of the filter elements
- H04N25/134—Arrangement of colour filter arrays [CFA]; Filter mosaics characterised by the spectral characteristics of the filter elements based on three different wavelength filter elements
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- Color Television Image Signal Generators (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
- Color Television Systems (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
従来搬送色信号発生装置として赤色信号R、緑
色信号G及び青色信号Bのうち2色の信号を同一
走査線信号として得、これよりNTSCカラー映像
信号を得る様にしたものが提案されている。この
従来の搬送色信号発生装置にて第2n+1ライン
(ここでnは0、1、2、3……である。)の赤色
信号R2o+1と第2n+1ラインの緑色信号G2o+1と
第2nラインの青色信号B2oとより同時化し第2n+
1ラインの映像信号を形成したときのR−Y軸の
信号ER-YとB−Y軸の信号EB-Yとは ER-Y=R2o+1−Y2o+1=0.70R2o+1 −0.59G2o+1−0.11B2o EB-Y=B2o−Y2o+1=0.89B2o−0.59G2o+1 −0.30R2o+1 となる。ここでY2o+1はR2o+1、G2o+1、B2oより
形成したは輝度信号である。
色信号G及び青色信号Bのうち2色の信号を同一
走査線信号として得、これよりNTSCカラー映像
信号を得る様にしたものが提案されている。この
従来の搬送色信号発生装置にて第2n+1ライン
(ここでnは0、1、2、3……である。)の赤色
信号R2o+1と第2n+1ラインの緑色信号G2o+1と
第2nラインの青色信号B2oとより同時化し第2n+
1ラインの映像信号を形成したときのR−Y軸の
信号ER-YとB−Y軸の信号EB-Yとは ER-Y=R2o+1−Y2o+1=0.70R2o+1 −0.59G2o+1−0.11B2o EB-Y=B2o−Y2o+1=0.89B2o−0.59G2o+1 −0.30R2o+1 となる。ここでY2o+1はR2o+1、G2o+1、B2oより
形成したは輝度信号である。
又この撮像装置により合成される色差信号の中
の輝度信号をYcとしたとき Yc=Y2o+1=0.30R2o+1 +0.59G2o+1+0.11B2o 故に同時化した赤信号ER、緑信号EG及び青信
号EBは夫々 ER=R2o+1 EG=G2o+1+1.695(Yc−Y) =G2o+1+1.695×0.11(B2o−B2o+1) EB=B2o となる。ここでYはNTSC本来の輝度信号であ
る。ここで3色同時に得られる方式の第2nライ
ンの青色信号B2oと第2n+1ラインの青色信号B
2o+1とがB2o≠B2o+1であるときは上式は誤差を
含んだ信号となる。特に白黒像を撮像していると
きに、このB2o≠B2o+1のとき、即ち垂直方向に
相関のない部分にてER-Y≠0 EB-Y≠0となり
青色又はこの補色の所謂“色ぶち”となつて再生
される。又、第2(n+1)ラインの青色信号B
2(o+1)と第2(n+1)ラインの緑色信号G2(o+1
)と第2n+1ラインの赤色信号R2o+1とより同時
化したときは同様にして白黒像を撮像していると
きに赤色信号に於いて垂直方向に相関のない部分
では赤又はこの補色の“色ぶち”となつて再生さ
れる欠点があつた。
の輝度信号をYcとしたとき Yc=Y2o+1=0.30R2o+1 +0.59G2o+1+0.11B2o 故に同時化した赤信号ER、緑信号EG及び青信
号EBは夫々 ER=R2o+1 EG=G2o+1+1.695(Yc−Y) =G2o+1+1.695×0.11(B2o−B2o+1) EB=B2o となる。ここでYはNTSC本来の輝度信号であ
る。ここで3色同時に得られる方式の第2nライ
ンの青色信号B2oと第2n+1ラインの青色信号B
2o+1とがB2o≠B2o+1であるときは上式は誤差を
含んだ信号となる。特に白黒像を撮像していると
きに、このB2o≠B2o+1のとき、即ち垂直方向に
相関のない部分にてER-Y≠0 EB-Y≠0となり
青色又はこの補色の所謂“色ぶち”となつて再生
される。又、第2(n+1)ラインの青色信号B
2(o+1)と第2(n+1)ラインの緑色信号G2(o+1
)と第2n+1ラインの赤色信号R2o+1とより同時
化したときは同様にして白黒像を撮像していると
きに赤色信号に於いて垂直方向に相関のない部分
では赤又はこの補色の“色ぶち”となつて再生さ
れる欠点があつた。
本発明は斯る点に鑑み上述欠点を改善する様に
したものである。
したものである。
以下図面を参照しながら本発明搬送色信号発生
装置の一実施例につき説明しよう。
装置の一実施例につき説明しよう。
第1図に於いて1はその出力側に毎ライン緑色
信号Gの得られる撮像装置、2はその出力側に赤
色信号R及び青色信号Bが線順次で得られる撮像
装置を示す。1a及び2aは夫々色フイルタを示
す。この撮像装置1及び2は夫々同期盤3より得
られる水平信号及び垂直信号に同期して水平及び
垂直走査がなされる如くなされている。
信号Gの得られる撮像装置、2はその出力側に赤
色信号R及び青色信号Bが線順次で得られる撮像
装置を示す。1a及び2aは夫々色フイルタを示
す。この撮像装置1及び2は夫々同期盤3より得
られる水平信号及び垂直信号に同期して水平及び
垂直走査がなされる如くなされている。
この毎ラインに緑色信号Gの得られる撮像装置
1よりの毎ライン緑色信号Gの映像信号を増巾器
4を介してγ補正、黒レベル設定等を行うプロセ
ス回路5に供給し、このプロセス回路5の出力側
に得られる緑色信号Gを輝度信号Yを得る為のマ
トリツクス回路6の第1の入力端子に供給する。
1よりの毎ライン緑色信号Gの映像信号を増巾器
4を介してγ補正、黒レベル設定等を行うプロセ
ス回路5に供給し、このプロセス回路5の出力側
に得られる緑色信号Gを輝度信号Yを得る為のマ
トリツクス回路6の第1の入力端子に供給する。
又撮像装置2よりの赤色信号R及び青色信号B
の線順次の映像信号を増巾器7を介してγ補正、
黒レベル設定等を行うプロセス回路8に供給し、
このプロセス回路8の出力側に得られる赤色信号
R及び青色信号Bの線順次の信号をマトリツクス
回路6の第2の入力端子に供給すると共にこの線
順次の信号を1水平期間の遅延回路9を介してこ
のマトリツクス回路6の第3の入力端子に供給す
る。この場合、このマトリツクス回路6の第2及
び第3の入力端子の夫々に供給される信号は1水
平期間毎に赤色信号R2o+1及び青色信号B2oが順
次異なり、この第2及び第3の入力端子のいずれ
か一方に赤色信号R、その他方に青色信号Bが供
給され、従来と同様にこのマトリツクス回路6の
出力側に輝度信号Yが得られ、このマトリツクス
回路6の出力側に得られる輝度信号Yをカラー映
像信号合成回路10にに供給する。
の線順次の映像信号を増巾器7を介してγ補正、
黒レベル設定等を行うプロセス回路8に供給し、
このプロセス回路8の出力側に得られる赤色信号
R及び青色信号Bの線順次の信号をマトリツクス
回路6の第2の入力端子に供給すると共にこの線
順次の信号を1水平期間の遅延回路9を介してこ
のマトリツクス回路6の第3の入力端子に供給す
る。この場合、このマトリツクス回路6の第2及
び第3の入力端子の夫々に供給される信号は1水
平期間毎に赤色信号R2o+1及び青色信号B2oが順
次異なり、この第2及び第3の入力端子のいずれ
か一方に赤色信号R、その他方に青色信号Bが供
給され、従来と同様にこのマトリツクス回路6の
出力側に輝度信号Yが得られ、このマトリツクス
回路6の出力側に得られる輝度信号Yをカラー映
像信号合成回路10にに供給する。
本発明に於いてはプロセス回路5の出力側に得
られる毎ライン緑色信号Gを0.5〜1MHz以下の
周波数信号を通過する低域通過フイルタ11を介
して引き算回路12の一方の入力端子に供給し、
又プロセス回路8の出力側に得られる赤色信号R
及び青色信号Bの線順次信号を0.5〜1MHz以下
の周波数信号を通過する低域通過フイルタ13を
介して引き算回路12の他方の入力端子に供給
し、この引き算回路12の出力側に1水平周期毎
に交互に(R2o+1−G2o+1)信号及び(B2o−G2
o)信号の色差信号を得る如くする。この引き算
回路12の出力信号を0.63倍にする0.63増巾器1
4及び0.45倍にする0.45増巾器15に夫々供給
し、この0.63増巾器14及び0.45増巾器15の出
力側を夫々切換器16の一方の固定接点16a及
び他方の固定接点16bに接続し、この切換器1
6の可動接点16cに得られる色差信号を平衡変
調器17に供給する。又同期盤3に得られるカラ
ーバースト信号の位相と一致した副搬送波信号を
α=90゜−13.5゜=76.5゜位相を移相する移相器
18及びβ=180゜+13゜=193゜位相を移相する
移相器19に夫々供給し、之等移相器18及び1
9の夫々の出力側を切換器20の一方の固定接点
20a及び他方の固定接点20bに夫々接続し、
この切換器20の可動接点20cに得られる信号
を平衡変調器17に供給する。この場合、切換器
16及び20の夫々の可動接点16c及び20c
を同期盤3よりの水平同期信号に同期して切換え
る。即ち引き算回路12の出力側に(R2o+1−G
2o+1)信号が得られているときは之等切換器16
及び20の夫々の可動接点16c及び20cを
夫々一方の固定接点16a及び20aに接続し、
この引き算回路12の出力側に(B2o−G2o)信
号が得られているときは之等切換器16及び20
の夫々の可動接点16c及び20cを夫々他方の
固定接点16b及び20bに夫々接続する。従つ
てこの平衡変調器17の出力側に E1=0.63(R2o+1−G2o+1)cos(2πfSt +θR) 及び E2=0.45(B2o−G2o)sin(2πfSt +θB) の水平周期毎の繰り返しの信号が得られる。ここ
でfS=3.58MHz、θR≒13.5゜、θB≒13゜であ
る。この平衡変調器17の出力信号を1水平期間
遅延する遅延回路21を介して搬送色信号を合成
する搬送色信号合成回路22に供給すると共にこ
の平衡変調器17の出力信号をこの搬送色信号合
成回路22に供給し、この搬送色信号合成回路2
2に於いて、この E1=0.63(R2o+1−G2o+1)cos(2πfSt +θR) と E2=0.45(B2o−G2o)sin(2πfSt +θB) とに依り合成したNTSCカラー映像信号の搬送色
信号を得る。この搬送色信号合成回路22の出力
側に得られる搬送色信号をカラー映像信号合成回
路10に供給し、又同期盤3に得られる水平及び
垂直同期信号をこのカラー映像信号合成回路10
に供給すると共にこの同期盤3に得られるカラー
バースト信号の位相の副搬送波信号をゲート回路
30を介してこのカラー映像信号合成回路10に
供給し、このカラー映像信号合成回路10の出力
端10aにNTSCカラー映像信号を得る様にな
す。尚このゲート回路30には端子31より
NTSCカラー映像信号のカラーバースト信号の位
置と対応するゲートパルスが供給されている。
られる毎ライン緑色信号Gを0.5〜1MHz以下の
周波数信号を通過する低域通過フイルタ11を介
して引き算回路12の一方の入力端子に供給し、
又プロセス回路8の出力側に得られる赤色信号R
及び青色信号Bの線順次信号を0.5〜1MHz以下
の周波数信号を通過する低域通過フイルタ13を
介して引き算回路12の他方の入力端子に供給
し、この引き算回路12の出力側に1水平周期毎
に交互に(R2o+1−G2o+1)信号及び(B2o−G2
o)信号の色差信号を得る如くする。この引き算
回路12の出力信号を0.63倍にする0.63増巾器1
4及び0.45倍にする0.45増巾器15に夫々供給
し、この0.63増巾器14及び0.45増巾器15の出
力側を夫々切換器16の一方の固定接点16a及
び他方の固定接点16bに接続し、この切換器1
6の可動接点16cに得られる色差信号を平衡変
調器17に供給する。又同期盤3に得られるカラ
ーバースト信号の位相と一致した副搬送波信号を
α=90゜−13.5゜=76.5゜位相を移相する移相器
18及びβ=180゜+13゜=193゜位相を移相する
移相器19に夫々供給し、之等移相器18及び1
9の夫々の出力側を切換器20の一方の固定接点
20a及び他方の固定接点20bに夫々接続し、
この切換器20の可動接点20cに得られる信号
を平衡変調器17に供給する。この場合、切換器
16及び20の夫々の可動接点16c及び20c
を同期盤3よりの水平同期信号に同期して切換え
る。即ち引き算回路12の出力側に(R2o+1−G
2o+1)信号が得られているときは之等切換器16
及び20の夫々の可動接点16c及び20cを
夫々一方の固定接点16a及び20aに接続し、
この引き算回路12の出力側に(B2o−G2o)信
号が得られているときは之等切換器16及び20
の夫々の可動接点16c及び20cを夫々他方の
固定接点16b及び20bに夫々接続する。従つ
てこの平衡変調器17の出力側に E1=0.63(R2o+1−G2o+1)cos(2πfSt +θR) 及び E2=0.45(B2o−G2o)sin(2πfSt +θB) の水平周期毎の繰り返しの信号が得られる。ここ
でfS=3.58MHz、θR≒13.5゜、θB≒13゜であ
る。この平衡変調器17の出力信号を1水平期間
遅延する遅延回路21を介して搬送色信号を合成
する搬送色信号合成回路22に供給すると共にこ
の平衡変調器17の出力信号をこの搬送色信号合
成回路22に供給し、この搬送色信号合成回路2
2に於いて、この E1=0.63(R2o+1−G2o+1)cos(2πfSt +θR) と E2=0.45(B2o−G2o)sin(2πfSt +θB) とに依り合成したNTSCカラー映像信号の搬送色
信号を得る。この搬送色信号合成回路22の出力
側に得られる搬送色信号をカラー映像信号合成回
路10に供給し、又同期盤3に得られる水平及び
垂直同期信号をこのカラー映像信号合成回路10
に供給すると共にこの同期盤3に得られるカラー
バースト信号の位相の副搬送波信号をゲート回路
30を介してこのカラー映像信号合成回路10に
供給し、このカラー映像信号合成回路10の出力
端10aにNTSCカラー映像信号を得る様にな
す。尚このゲート回路30には端子31より
NTSCカラー映像信号のカラーバースト信号の位
置と対応するゲートパルスが供給されている。
本発明は上述の如く構成されているので同時化
信号を得る場合マトリツクス回路6よりの輝度信
号Yoと搬送色信号合成回路22よりのR2o+1−
G2o+1、B2o−G2oとに依り得ることになるの
で、これより得られる同時化赤信号ER、同時化
青信号EB、及び同時化緑信号EGは夫々 ER=R2o+1−YR-Y+Yo=0.70R2o+1−0.70G2o+1+0.11G2o−0.11B2o+Yo =R2o+1−(0.30R2o+1+0.70G2o+1−0.11G2o+0.11B2o)+Yo =R2o+1+0.11(G2o−G2o+1) EB=B2o−YB-Y+Yo=0.89B2o−0.89G2o+0.30G2o+1−0.30R2o+1+Yo =B2o−(0.30R2o+1+0.89G2o−0.30G2o+1+0.11B2o)+Yo=B2o+0.89(G2o+1−G2o) EG=−0.30/0.59(R2o+1−YR-Y)−0.11/0.59(B2o−YB-Y)+Yo=G2o+1+0.11(G2o−
G2o+1) となる。ここでYR-Yは第2図R−Y軸検波によ
り得た輝度信号、YB-Yは第2図B−Y軸検波に
より得た輝度信号である。又同様に輝度信号Yo
とB2(o+1)−G2(o+1)、R2o+1−G2o+1とより得ら
れる同時化信号は ER=R2o+1+0.70(G2(o+1)−G2o+1) EG=G2(o+1)+0.30(G2o+1−G2(o+1)) EB=B2(o+1)+0.30(G2o+1−G2(o+1)) となり、本発明に依れば主として(G2o+1−G2(o
+1))又は(G2o−G2o+1)によつて誤差が発生
し、黄−青系、赤−シアン系の誤差になるが実際
上問題にならない。又、この場合G2oとG2o+1と
に相関があれば、その位相関係は第2図に示す如
く0.45G2oと0.63G2o+1とのスペクトルは0.59Gと
合成され、0.63R2o+1、0.45B2o、0.59GはNTSCの
色差信号ベクトルそのものとなる。
信号を得る場合マトリツクス回路6よりの輝度信
号Yoと搬送色信号合成回路22よりのR2o+1−
G2o+1、B2o−G2oとに依り得ることになるの
で、これより得られる同時化赤信号ER、同時化
青信号EB、及び同時化緑信号EGは夫々 ER=R2o+1−YR-Y+Yo=0.70R2o+1−0.70G2o+1+0.11G2o−0.11B2o+Yo =R2o+1−(0.30R2o+1+0.70G2o+1−0.11G2o+0.11B2o)+Yo =R2o+1+0.11(G2o−G2o+1) EB=B2o−YB-Y+Yo=0.89B2o−0.89G2o+0.30G2o+1−0.30R2o+1+Yo =B2o−(0.30R2o+1+0.89G2o−0.30G2o+1+0.11B2o)+Yo=B2o+0.89(G2o+1−G2o) EG=−0.30/0.59(R2o+1−YR-Y)−0.11/0.59(B2o−YB-Y)+Yo=G2o+1+0.11(G2o−
G2o+1) となる。ここでYR-Yは第2図R−Y軸検波によ
り得た輝度信号、YB-Yは第2図B−Y軸検波に
より得た輝度信号である。又同様に輝度信号Yo
とB2(o+1)−G2(o+1)、R2o+1−G2o+1とより得ら
れる同時化信号は ER=R2o+1+0.70(G2(o+1)−G2o+1) EG=G2(o+1)+0.30(G2o+1−G2(o+1)) EB=B2(o+1)+0.30(G2o+1−G2(o+1)) となり、本発明に依れば主として(G2o+1−G2(o
+1))又は(G2o−G2o+1)によつて誤差が発生
し、黄−青系、赤−シアン系の誤差になるが実際
上問題にならない。又、この場合G2oとG2o+1と
に相関があれば、その位相関係は第2図に示す如
く0.45G2oと0.63G2o+1とのスペクトルは0.59Gと
合成され、0.63R2o+1、0.45B2o、0.59GはNTSCの
色差信号ベクトルそのものとなる。
以上述べた如く本発明に依れば白黒像を撮像し
ているときに所謂“色ぶち”が改善される利益が
ある。
ているときに所謂“色ぶち”が改善される利益が
ある。
尚、上述実施例に於いては2つの撮像装置1及
び2を使用した例につき述べたが、第3図に示す
如きフイルタ23aを使用し、第1のラインでは
緑色信号G及び赤色信号Rの繰り返しの信号を
得、第2のラインでは青色信号B及び緑色信号G
の繰り返しの信号を得る様にした撮像装置を使用
し、この出力信号より赤色信号R及び青色信号B
の線順次の信号を得る様にすると共に毎ライン緑
色信号Gを得る様にし、これを上述例同様に処理
する様にすれば1つの撮像装置で上述同様の作用
効果が得られることは容易に理解できよう。又本
発明は上述実施例に限らず本発明の要旨を逸脱す
ることなくその他種々の構成が取り得る。
び2を使用した例につき述べたが、第3図に示す
如きフイルタ23aを使用し、第1のラインでは
緑色信号G及び赤色信号Rの繰り返しの信号を
得、第2のラインでは青色信号B及び緑色信号G
の繰り返しの信号を得る様にした撮像装置を使用
し、この出力信号より赤色信号R及び青色信号B
の線順次の信号を得る様にすると共に毎ライン緑
色信号Gを得る様にし、これを上述例同様に処理
する様にすれば1つの撮像装置で上述同様の作用
効果が得られることは容易に理解できよう。又本
発明は上述実施例に限らず本発明の要旨を逸脱す
ることなくその他種々の構成が取り得る。
第1図は本発明搬送色信号発生装置の一実施例
を示す構成図、第2図は本発明の説明に供する線
図、第3図は本発明の要部の他の例を示す平面図
である。 1及び2は夫々撮像装置、3は同期盤、12は
引き算回路、14及び15は夫々増巾器、16及
び20は夫々切換器、17は平衡変調器、18及
び19は夫々移相器、21は水平期間の遅延回
路、22は搬送色信号合成回路である。
を示す構成図、第2図は本発明の説明に供する線
図、第3図は本発明の要部の他の例を示す平面図
である。 1及び2は夫々撮像装置、3は同期盤、12は
引き算回路、14及び15は夫々増巾器、16及
び20は夫々切換器、17は平衡変調器、18及
び19は夫々移相器、21は水平期間の遅延回
路、22は搬送色信号合成回路である。
Claims (1)
- 1 赤色信号及び青色信号が線順次で得られると
共に緑色信号が毎ライン得られる様になされた撮
像装置を設け、該撮像装置よりのnライン目の赤
色信号と緑色信号とを減算し第1の差信号を得、
n+1ライン目の青色信号と緑色信号とを減算し
第2の差信号を得、上記nライン目において第1
の位相の副搬送波を上記第1の差信号が所定のレ
ベルに制御された信号で平衡変調し、n+1ライ
ン目において第2の位相の副搬送波を上記第2の
差信号が所定のレベルに制御された信号で平衡変
調し、相続くラインで平衡変調された出力を同時
化して搬送色信号を得る様にしたことを特徴とす
る搬送色信号発生装置。
Priority Applications (9)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP956277A JPS5394824A (en) | 1977-01-31 | 1977-01-31 | Carrier chrominance signal generator |
| AU32477/78A AU513389B2 (en) | 1977-01-31 | 1978-01-16 | Television camera colour signal modulating system |
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