JPS62122479A - 画像伝送システム - Google Patents

画像伝送システム

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JPS62122479A
JPS62122479A JP60263077A JP26307785A JPS62122479A JP S62122479 A JPS62122479 A JP S62122479A JP 60263077 A JP60263077 A JP 60263077A JP 26307785 A JP26307785 A JP 26307785A JP S62122479 A JPS62122479 A JP S62122479A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
data
pixel data
basic
transmission system
circuit
Prior art date
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Pending
Application number
JP60263077A
Other languages
English (en)
Inventor
Nobuitsu Yamashita
伸逸 山下
Naoto Abe
直人 阿部
Makoto Shimokooriyama
下郡山 信
Motoichi Kashida
樫田 素一
Masahiro Takei
武井 正弘
Koji Takahashi
宏爾 高橋
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Filing date
Publication date
Application filed by Canon Inc filed Critical Canon Inc
Priority to JP60263077A priority Critical patent/JPS62122479A/ja
Publication of JPS62122479A publication Critical patent/JPS62122479A/ja
Pending legal-status Critical Current

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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。

Description

【発明の詳細な説明】 〈産業との利用分野〉 本発明は画像伝送システムに関し、特に所、渭高能率符
号化を行う画像伝送システムに関するものである。
〈従来の技術〉 従来より、テレビジョン信号を標本化して得たデータを
高能率符り化して伝送するシステムに於いては、DPC
M(差分パルス符号変調)に代表される予測差分符シ)
化が広く用いられている。
これは予測差分符号化が比較的少ないハードウェア量で
高能率化に十分寄与し得る処に因するものである。
〈発明の解決しようとする問題点〉 しかしながら、上述の予測差分符号化に於いて1画素デ
ータ当りの量子化ビット数が少ないと、時間的に連続す
る2つの画面間のl’F化雑音のバラツキにより画像変
化の急峻な個所に於いて所謂エツジビジネスが発生し易
くなってしまう、このため特に高品位の画像を高能率符
号化にする場合には適していない。
また伝送系が磁気記録再生系の如き、高いエラーレート
を伴う伝送系である場合には、データ誤りの発生により
誤りが伝播するので極端な画質劣化を引起こすため好ま
しくない。
本発明はJll、′Aの如き問題に鑑み、高いエラーレ
ートを伴う伝送系に対し画像の伝送を行う場合に於いて
も、高品位の画像をf先車よく伝送できる画像伝送シス
テムを提供することを目的としている。
く問題点を解決するためのL段〉 斯かる目的下に於いて本発明の画像伝送システムにあっ
ては1画面を構成する全画素データ中選ばれた基本画素
データを用いて残る画素データを予測し、該予測データ
と原画素データとの差分に基〈データを前記基本画素デ
ータと共に伝送するものである。
く作 用〉 L述の如く構成することにより、伝送路中で誤りが生じ
た場合誤りの波及はその誤りの生じた画素のみもしくは
その周辺の画素のみとなるため高品質の画像が伝送可能
となった。またある画素の量子化誤差が他の画素に影響
することがなく。
エツジビジネスも生じ難いものである。
〈実施例〉 以下、本発明の実施例について図面を参照して説明する
第1図乃至第3図は本発明の一実施例としての画像伝送
システムを説明するための図であり、第1図は送信側の
概略構成、第2図は受信側の概略構成、第3図は第1図
、第2図中の補間回路の一例を示す図である。
第1図に於いて端子1には例えばテレビジョン信号を所
定の標本化周波数で標本化し、例えば7ビツトで量子化
して得たデータ列が入力される。
2は所謂サブサンプラであり、入力された全画素データ
中の所定の画素データ(以下基本画素データと称す)の
みを選択して出力する。
第4図は基本画素の配置の一例を示す図である。ここで
は標本化周波数を水モ走査周波数の整数倍とし、各画素
は格子状に配置されるものとする0図中斜線で示す画素
が基本画素であるも・のとする、サブサンプラ2より出
力された7ビツトの基本画素データは補間回路3及びパ
ラレル−シリアル(P−3)変換器8に供給される。尚
このサブサンプラ2は端子14より入力される入力画像
データの同期信号に同期した各種タイミング信号を発生
するタイミング発生回路15の出力により制御されるも
のとする。
補間回路3は基本画素データを用いて基本画素以外の画
素データを予測するための回路であり、第3図はこの補
間回路3の一構成例を示した図である。第3図に示す補
間回路は2次元のローパスフィルタを構成しており、例
えば第4図に於いてXOIで示す画素に対しては基本画
素XOOとXO2との平均値、Xllで示す画素に対し
ては基本画2 XOO+ XO2* X 2 G r 
X 22の平均値が予測データ(補間値)として与えら
れることになる。尚第3図に於いて41はサブサンプラ
2の出力が供給される端子、42.43は夫々l水乎走
査期間(IH)遅延回路、44 、45 。
46.48,49.50は夫々係数器、51゜52は夫
々l!!:i本期間遅延回路、47.53は夫々加′H
rA、54は出力端子である。
補間回路3で得られた予測データは減算器4に入力され
、入力された画素データを補間回路3の遅延時間に対応
する期間遅延する遅延回路6で遅延したものとの差のデ
ータが得られる。
減算器4より出力される差データ(の発生分布を第5図
にて示す、第5図より明らかな様にこの差データεは画
像の性質からOレベル近辺の発生確率が高い、この様な
発生確率分布を示すデータは非線形量子化を行うことに
より量子化ビット数を減少させることができるものであ
る。
非線形量子化回路5の量子化特性を第6図に示す、第6
図より明らかな様に入力されたデータが0付近にあると
きに細かく量子化され、データの絶対値が大きくなれば
粗く量子化される量子化特性を持つものである。第6図
に示す例では端子lより入力されたデータが7ビツトで
ある時出力を3ビツトに圧縮している。
非線形量子化器5で圧縮されたデータはP−5変換器9
によりシリアルデータ列に変換され、他方サブサンプラ
2で得られた基本画素データもP−5変換!i!8でシ
リアルデータ列に変換される。
P−5変換器8.9より出力されるシリアルデータ列は
データセレクタ10により時分11.1多重される。セ
レクタlOの出力信号に於いては基本画素データ(7ビ
ツト)と、圧縮差データ(3ビツト)とでデータレート
が異なるためデータ伝送にとっては都合が悪い、そこで
ファーストインファーストアウト(FIFO)メモリ1
1によりデータ伝送レートを−・定化してやる。同期付
加回路12は受信側にて基本画素データ、圧縮差データ
のデータ位置を識別可能にするための同期信壮を挿入す
るための回路で、タイミング発生回路15により制御さ
れている0例えばFIFOメモリ11の出力に2水乎走
査に対応する期間毎に同期信号を挿入するものであり、
これによって得られた送信データは端子13より出力さ
れることになる。
第7図は送信データの配置を模式的に示す図である0図
中5yncは同期信号= xOO+ Xo 2等は夫々
基本画素データ、xo 1  + xo 3 +x10
 + XI I  + XI 2 + xI 3等は夫
々圧縮差データを夫々示している。
次にこの送信データを受信し、原画素データを復元する
受信側の動作について説明する。
第2図に於いて端′f−21に供給される受信データは
スイッチ21により基本画素データと圧縮差データとの
分離され、夫々をシリアル−パラレル(s −p)変換
器23.24に供給する。s−p変換器23.24より
出力されるパラレルデータのレートは本来の画像データ
のレートとは異なるので、FIFOメモリ25.26に
より夫々元の画像データのレートに戻している。
FIFOメモリ25からは7ビツトのノ^本画素データ
が出力される。補間回路27に於いてはこの基本画素デ
ータを用いて基本画素以外の画素の予測データ(補間値
)を得る。ここで補間回路27は送信側にて用いた補間
回路3と同一の回路を用いる。
他方FIFOメモリ26からは3ビツトの圧縮差データ
が出力されており、この3ビツトのデータは送信側の非
線形量子化回路5と逆特性の非線形復号回路28に供給
され3ビツトの圧縮差データに対応する7ビツトの代表
値差データとされる。
補間回路27の出力データと非線形復号回路28の出力
データとは、加算器29により加算され、非線形量子化
に伴う量子化誤差を含むが、符号化前の基本画素以外の
画素データが復元できたことになる。
FIFσメモリ25より出力された7ビツトの基本画素
データは補間回路27による遅延時間に対応する遅延時
間を有する遅延回路34を介して出力され、この基本画
素のデータと、加算器29より出力される基本画素以外
のデータとが各画素の位置に応じた順序でスイッチ(セ
レクタ)30より出力され、端子33より復元画像デー
タを得る。
受信データ中に含まれる同期信号は同期分離回路31に
より分離されタイミング発生回路32に供給される。タ
イミング発生回路32はスイッチ22.30.S−P変
換器23.24’iの各部の動作タイミングを決定する
タイミング信号を発生している。
L述の如き構成の伝送システムにあっては2.i!Iり
の伝播及び九″CY−化誤差の伝播は限られ範囲でのみ
しか発生しない。このように、誤りの伝播を防rhする
ことによって再現画面の大幅な劣化が生じないため、磁
気記録再生系等のエラーレートの高い伝送系にて伝送す
る場合に於いても再現画質を確保することができる。ま
た量子化誤差の伝播がないことによりエツジビジネスが
生じ難くなり、かつDPCM符号器にて用いられる局部
復号器の様な再帰的な処理が必要でないため、テレビジ
ョン信号を標本化したデータの様な高速伝送を必要とす
るデータに対してリアルタイム処理を行う場合、例えば
所謂パイプライン等の簡易な手法で容易に高速化が図れ
るものである。
尚、と述の実施例に於いては基本画素を2X2画素毎に
1画素としているが、基本画素間の間隔は必要とする画
質に基いて適宜決定することのできるものである。
また、基本画素以外の画素の予測データを得るL法とし
ては2次元的な平均値補間により予測データを形成して
いるが、他の手法で形成することも可能である0例えば
2次元的な前値予3L即ちノ^木画素データそのものを
予測データとし、基本画素データとそれ以外の画素のデ
ータとの差を伝送する様構成することも可能である。
〈発明の効果〉 以と説明した様に本発明によれば高いエラーレートを伴
う伝送系に対し画像の伝送を行う場合に於いても高品位
の画像を能率よく伝送できる画像伝送システムを得るも
のである。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例による伝送システムの送信側
の概略構成を示す図。 第2図は第1図に対応する受信側の概略構成を示す図。 第3図は第1図、第2図に於ける補間回路の構成例を示
す図、 第4図は)、ti木画素の配置の−・例を示す図、第5
図は第1図に於ける減算器の出力データの発生頻度分布
を示す図、 第6図は第1図に於ける非線形量子化回路の量子化特性
を示す図、 第7図は第1図の構成に基く送信データの配置を模式的
に示す図である。 図中3は補間回路、4は減算器、5は非線形量子化回路
、xOOr XQ 2 、X20 * X22は基本画
素である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 画面を構成する全画素データ中選ばれた基本画素データ
    を用いて残る画素データを予測し、該予測データと原画
    素データとの差分に基くデータを前記基本画素データと
    共に伝送する画像伝送システム。
JP60263077A 1985-11-22 1985-11-22 画像伝送システム Pending JPS62122479A (ja)

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