JPS63141491A - ビデオ信号処理システム - Google Patents

ビデオ信号処理システム

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JPS63141491A
JPS63141491A JP62294286A JP29428687A JPS63141491A JP S63141491 A JPS63141491 A JP S63141491A JP 62294286 A JP62294286 A JP 62294286A JP 29428687 A JP29428687 A JP 29428687A JP S63141491 A JPS63141491 A JP S63141491A
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circuit
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line
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ドルトン ハロルド プリチャード
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    • H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H04N7/01—Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
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    • H04N9/77—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
    • H04N9/78—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter

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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】 産業上の利用分野 本発明は、テレビジョン信号中の動きに起因する画像変
化に応答してテレビジョン信号を適応的に処理するテレ
ビジョン信号処理システムに関する。
発明の背景 複合ビデオ信号からルミナンス成分とクロミナンス成分
を分離することは、テレビ・ジョン信号の処理において
必要な7段階である。画像の動きが生じなければ、フレ
ームくし型フィルタは、十分にこの分離を実行すること
ができる。画像の動きが在る場合は、ラインくし型フィ
ルタがフレームくし型フィルタよシ好ましく、その理由
は、ラインくし型フィルタは動きにより生じるアーテイ
ファクトヲ減少させるからである。しかしながら、画像
の垂直解像度の低下が起こる。また、ノ・ンギングドン
トが垂直画像カラー遷移および対角線のルミナンス遷移
の部分に現われる。
テレビジョン信号から再生される画像は、伝送されたイ
ンターレース方式のライン間に補間ラインを含んでいる
倍走査のノンインターレース方式の表示全形成すること
により強調される。満足できる補間ラインは、補間ライ
ンの位置に対応する位置からのラインであるが、画像の
動きが生じなければ、前フィールドからのラインである
。画像の動きがある場合、補間ラインのフィールドと同
じフィールド内のラインから補間される補間ラインが好
ましいが、画像の垂直解像が低下し、ライン・フリッカ
が生じる。
最適の性能を提供しようとする際、前記のようなシステ
ムは、処理済みの信号を別々に同時に発生する・例えば
、ラインくし型濾波されフレームくし型濾波されたルミ
ナンス成分とクロミナンス成分の両方、あるいはフィー
ルド遅延された信号とライン補間された補間信号の両方
が発生される。
2つの二者択一の信号の中の一方もしくは他方、あるい
はそれらの混合信号が、画像の動きの推定値に基づいて
、さらに処理するためにシステムの残りの部分に供給さ
れる。
問題点は、別個に処理された信号の適当な割合を画像の
動きの関数として決定する際に生じる。
ルミナンス/クロミナンスの分離の場合、フレームくし
型濾波されたルミナンス信号が、分離されたルミナンス
信号全発生する混合信号中に太きすぎる割合で含まれて
いると、動きに因るアーティファクトが再生画像中に見
えるようになる。ラインくし型濾波されたルミナンス信
号が太きすぎる割合でその混合物中に含まれていると、
画像変化の領域における垂直解像度が低下し、ノーンギ
ングドットが目に見える。
倍走査のノンインターレース方式の変換器の場合、フィ
ールド遅延された信号が太きすぎる割合で補間ラインを
発生する混合成分中に含まれていると、動きに因るアー
ティファクト(ぎざぎざの付いたエツジのような)が動
き領域に見える。一方、ライン補間された信号が太きす
ぎる割合で混合成分中に含まれていると、動き領域の垂
直解像度が低下し、ライン・フリッカが目につく。画像
の解像度を余シ低下させないで、あるいは動きに因るア
ーティファクトの可視性を増大させることなく信号の混
合を行がえるような方法でビデオ信号の処理を動きの関
数として適応的に制御することが望ましい。
発明の概要 本発明の原理に従って、伝送された画像における差は画
像の走査時間期間にわたって推定される。
推定された画像差の非線形の関数である制御信号が発生
される。この制御信号は、この制御信号に応答してテレ
ビジョン信号の適応的処理全制御するために使われる。
本発明の1つの特徴によると、制御信号にと画像差信号
xf関係づける非線形関数は次式で与えられ、実質的に
指数関数である。
K=Ae″′b/x(1) ここで、Aとbは定数である。
本発明のもう1つの特徴によると、伝送された画像のパ
ラメータの推定値が得られ、推定された・ぐラメータの
値に応答して非線形の伝達関数が変更される。
本発明の更にもう1つの特徴によると、第1の処理済み
信号は画像の第1走査内のラインを表わす複数の信号に
応答し、第2の処理済み信号は別の走査におけるライン
を表わす信号に応答する。
これらの2つの信号は、比較的小さな画像変化に対して
は最小値を有し、比較的大きな画像変化に対しては最大
値に漸近的に近くなり、中間の値については単調に減少
する傾きを示す制御信号に基づいた割合で合成される。
実施例 第1図は、ルミナンス/クロミナンスの分離回路を示す
。第1図において、入力端子5はルミナンス成分とクロ
ミナンス成分とを含む複合ビデオ信号(CV)源(図示
せず)に結合される。入力端子5は、フレームくし型フ
ィルタ10、ラインくし型フィルタ20および動き検出
回路30の各入力端子に結合される。フレームくし型フ
ィルタ10は、その各出力端子にフレームくし型濾波さ
れたルミナンス成分Yfおよびフレームくし型濾波され
たクロミナンス成分C,ヲ発生する。フレームくし型濾
波済みルミナンス成分Y、全発生する出力端子は信号合
成回路40の第1の入力端子に結合される。
ラインくし型フィルタ20は、その各出力端子にライン
くし型濾波済みルミナンス成分YLおよびラインくし型
濾波済みクロミナンス成分CLヲ発生する。ラインくし
型濾波済みルミナンス成分YLヲ発生する出力端子は信
号合成回路40の第2の入力端子に結合される。信号合
成回路40の出力端子は出力端子15に結谷され、分離
されたルミナンス成分Yi発生する。動き検出回路30
の出力端子は、制御信号発生回路50の入力端子に結合
される。制御信号発生回路50の出力端子は、信号合成
回路40の制御入力端子に結合される制御信号Kを発生
する。
動作において、フレームくし型フィルタ10およびライ
ンくし型フィルタ20は、ルミナンス成分を含んでいる
各信号を公知の方法で発生する。
動き検出回路30は、画像走査の時間期間、例えば、1
フレ一ム時間期間の間ビクセル毎のベースで画像の差を
発生する。画像の差の大きさは信号Mとして与えられる
。制御信号発生回路50け、動きの信号Mの非線形関数
である制御信号Ki全発生る。信号合成回路40は、フ
レームくし型濾波済みルミナンス信号およびラインくし
型濾波済みルミナンス信号金相補的な割合で合成し、制
御信号Kにより制御される出力ルミナンス信号Yを発生
する。
動きの信号Mが、画像の差が前の画像時間期間にわたっ
て発生しなかったこと全示すと、信号合成回路40は、
出力ルミナンス信号Yとしてフレームくし型濾波済みル
ミナンス信号Yfだけを実質的に供給するように条件づ
けられる。動きの信号Mが、フレーム間の画像の差が多
量に発生したことを示すと、信号合成回路40は、ルミ
ナンス出力信号Yとしてラインくし型濾波済みルミナン
ス成分YLだけを実質的に供給するように条件づけられ
る。画像の差の中間の値については、フレームくし型濾
波済みルミナンス成分とラインくし型濾波済みルミナン
ス成分の割合は、制御信号Kに従って信号合成回路40
において変えられる。
第2図は、倍走査のノンインターレース方式の変換器を
示す。第2図において、入力端子7は、ビデオ信号の一
成分、例えば、ルミナンス成分Yの成分源(図示せず)
に結合される。入力端子は、等化遅延要素80、ライン
補間回路60、フィールド遅延要素70および動き検出
回路30の各入力端子に結合される。等化遅延要素80
の出力端子は、信号Ri光発生、時間圧縮回路83の入
力端子に結合される。時間圧縮回路83の出力端子は、
スイッチ90の第1の端子に結合される。スイッチ90
の出力端子は出力端子25に結合される。出力端子25
は、伝送された画像を表わす倍走査ノンインターレース
方式の信号を発生する表示装置(図示せず)に結合され
る・ ライン補間回路60の出力端子は、信号合成回路40′
の第1の入力端子に結合される信号IL全発生する。フ
ィールド遅延要素70の出力端子は、信号合成回路40
′の第2の入力端子に結合される信号■fヲ発生する。
信号合成回路40′の出力端子は、第2の時間圧縮回路
87の入力端子に結合される信号Iを発生する。
動き検出回路30の出力端子は、制御信号発生回路50
′の入力端子に結合される信号RQ−発生する。制御信
号発生回路50′の出力端子は、信号合成回路40′の
制御入力端子に結合される制御信号Kを発生する。
動作において、ライン補間回路60およびフィールド遅
延要素70は、2つの受信ライン間に表示される補間ラ
インIについて別個に処理された推定値を発生する。ラ
イン補間回路60はライン補間された補間ラインI、J
−発生し、フィールド遅延要素70は知られている方法
でフィールド遅延された補間信号I、 ffi発生する
。信号合成回路40′は相補的な割合で補間信号工、お
よび■fヲ合成し、補間信号■を発生する。
信号Mは、前の画像期間にわたって成分信号Yの画像の
差の大きさ全示す。制御信号には動きの信号Mの非線形
の関数であシ、補間ラインエにおけるライン補間された
補間信号とフィールド遅延された補間信号の割合をそれ
ぞれ制御する。動きの信号Mが、前の画像時間期間にわ
たって画像の差が何も生じなかったことを示すと、補間
信号Iは実質上フィールド遅延された補間信号I、だけ
である。画像の差が多量に発生すると、補間信号■は実
質上ライン補間された補間信号ILだけである。フレー
ム間の差の中間の値についてu、ILおよび工、の割合
は、制御信号Kに従って、信号合成回路40′において
変更される。
時間圧縮回路83は、受は取られたラインRを1水平ラ
イン期間の恥で走査するのに必要か時間量だけ圧縮する
。時間圧縮回路87は、補間ライン■に対して同様の機
能全実行する。時間圧縮回路83と87およびスイッチ
90の組合わせは、受は取られたラインRおよび補間ラ
イン■を単一の水平ライン時間期間に時間多重化する。
このようにして、倍走査のノンインターレース方式のビ
デオ信号が発生される。
第3図は、第1図と第2図に示す回路における動き検出
回路として使われる知られた画像差の検出回路である。
第3図において、入力端子31は、第1図における入力
端子5あるいは第2図における入力端子7に結合される
。入力端子31は、フレーム遅延要素32および減算器
34の各入力端子に結合される。フレーム遅延要素32
の出力端子は減算器34の第2の入力端子に結合される
。
減算器34の出力端子は、低域通過フィルタ36および
絶対値回路38を介して出力端子39に結合される。出
力端子39は第1図の制御信号発生回路50あるいは第
2図の制御信号発生回路50′に結合される。
動作において、複合ビデオ信号(CV)が端子31に供
給されると、減算器34は1フレ一ム期間だけ離れた画
像信号の差を発生する。低域通過フィルタ36は通常カ
ラー情報金倉んでいる周波数帯域を減衰させ、画像差の
情報だけを残す。絶対値回路38は、画像差の大きさ全
信号Mとして出力端子39に発生する。前記の動き検出
回路は1フレ一ム時間期間の画像期間にわたって画像差
を計算する。フィールド時間期間のような別の画像期間
を使うこともできる。さらに、現在処理されつつあるフ
ィールド内からの情報も画像の動き全推定するのに使用
することができる。
制御信号発生回路50および50′で使われる最適々非
線形関数を決定するために、一連の実験を行なった。複
合ビデオ信号のルミナンス成分とクロミナンス成分全分
離するために、第1図に示す回路と同様々回路が使用さ
れた。次いで分離された成分は受像管上に画像を再生す
るために処理された。
複合ビデオ信号は、画像が20 IRE単位のレベルに
おいて暗い灰色の背景で伝送されるように合成された。
この場合、7.5 IRE単位の信号レベルは黒色の画
像を発生し、100IRE単位の信号レベルは白色の画
像を発生する。画像は予め定められるIRE単位だけ背
景と異なシ、背景上を水平方向に左右に動く四角形であ
った。フレーム<シ型濾波されたテレビジョン信号の場
合、四角形の左右のエツジにおける影から成る動きに因
るアーティファクトが見える。例えば、背景レベルが2
0IRE単位で、四角形が22 IRE単位のとき、影
領域における画像変化の大きさMは2IRE単位である
。
次に、この表示が観察され、制御信号Kがフレームくし
型濾波された成分だけが表示される値から、ラインくし
型濾波された成分だけが表示される値まで手動で変えら
れる。影が見えなくなるKの値が分った。
例えば、画像差が2IRE単位の場合、K180/12
7に調整すると、影の見える直前である。その後このテ
ストは、20IRE単位の背景から表■に示す異なるI
RE単位だけ変化する四角形について繰シ返され、最適
のKが分った。この一連のテストは、35IRE単位の
背景レベルについても著しい差のない状態で繰り返され
た。次に示す表■は、これらのテストの結果を示す。
水平に移動する瀝い四角形は低周波のルミナンスの動き
についての結果を与える。この一連のテストは、最初に
20 IRE単位の背景レベルから次に30 IRE単
位の予め定められるIRE単位レベルだけ異なる薄い垂
直ラインについて繰シ返された。
このような・やターンは高周波のルミナンス情報を有す
る。次に示す表■は、高周波のルミナンス情報について
の一連のテストの結果を示す。実験によシ得られる関係
のある点が第4図に示され、動きに因9引き起こされる
目に見えるアーティファクトに発生させることなく最高
の垂直解像度を与えるフレーム遅延処理の最適合成全厚
える関数の各点を定める。
表  ■          表  ■M (IRE)
  K  M(IRE)  K35 1.23/127
 15 120/12755 127/127 35 
124./127これらの表に基づいて、これらの各点
により表わされる関数を近似する数式が導かれる。その
関数は次式で表わされる。
K= Ao−0,924/M       (2)ここ
で、AはKがとる最大値を決める定数であシ、Mは個別
の水平および垂直位置におけるフレーム時間期間にわた
ってのIRE単位で表わした画像差である。この式は実
験によシ得られたデータを表わすけれども、別の数式も
同様にこのデータを正確に表わすことができる。関数を
決定するのは実験上のデータであり、数式は関数を近似
するだけであり、実験により得られるデータ点間の各点
における適当な関数の推定が行なわれる。
第5図は、第1図に示す回路に使われる制御信号発生回
路50のディジタルの構成例である。第5図において、
読出し専用メモリ(以下、ROMという。)59は、動
き検出回路30〔第1図〕から多ビットのディジタル信
号Mi受は取るように結合されるアドレス入力端子を有
する。ROM 59のデータ出力端子は、信号合成回路
40(第1図)に供給される信号に′全発生する。多ビ
ットのディジタル信号出力に′がnビットから成ると、
K′が取り得る最大値は2n−1である。例えば、n−
7であれば、最大値は127であシ、関数は次の数式で
近似される。
Kl−1278−0,9247M         (
3)制御信号にはに’/128に等しく、1/128の
ステップでOから127/128まで変化する。ディジ
タル構成の場合、K′は128の一定減衰を伴って用い
られ、それはハードウェアによるビット・シフトでよい
。ROM 59は、Mの各位について、Mの値によシア
ドレスされるロケーションが対応するに’17)値を含
むように予めプログラムされている。従って、値Mi有
するディジタル入力について、(3)式で示されるよう
に、値127に’z有するディジタル出力に′が発生さ
れる。予めプログラムされているROM 59は、実質
的にはテーブル・ルックアップの関数発生器である。先
に述べたように、実験的に導入される各点が関数を定め
、ROM 59に予めプログラムされた値のテーブルは
、入力値についての関数の推定値を与える。別の数式か
ら導入される値のテーブルも関数について許容可能な推
定値を与える。
第6図は、信号合成回路40または40′の一実施例を
示す。第6図において、第1の入力端子41は、フレー
ムくし型フィルタ10(第1図)もしくはフィールド遅
延要素70(第2図)に結合される。入力端子41は、
乗算器43の第1の入力端子に結合される。乗算器43
の出力端子は加算器44の第1の入力端子に結合される
。加算器44の出力端子は出力端子49に結合される。
出力端子49は、出力端子15(第1図〕あるいは時間
圧縮回路87(第2図〕の入力端子に結合される。
第2の入力端子42は、ラインくし型フィルタ20(第
1図)もしくはライン補間回路60(第2図)の出力端
子に結合される。入力端子42は、第2の乗算器45の
第1の入力端子に結合される。
乗算器45の出力端子は加算器44の第2の入力端子に
結合される。制御入力端子46は、制御信号発生回路5
0(第1図)もしくは制御信号発生回路50′(第2図
)の出力端子に結合される。制御信号Kを伝達する制御
入力端子46は、乗算器45の第2の入力端子および信
号A−Ki発生する関数発生器47の入力端子に結合さ
れる。ここで、Aは、(1)式および(2)式について
先に述べたように、制御信号にの最大値である。関数発
生器47の出力端子は乗算器43の第2の入力端子に結
合される。
動作において、乗算器43および45は各入力信号の変
化する割合を有する信号全発生する。加算器44は゛、
乗算器43および45からの配合された信号全合成し、
入力端子46からの制御信号Kによシ制御されるとき、
端子41および42からの入力信号の変化する割合を有
する出力信号を端子49に発生する。例えば、制御信号
Kが零に等しければ、入力端子42からの信号の零倍と
入力端子41からの信号の(A−0)倍、すなわちA倍
とが加算器44で合成される。制御信号KがAに等しい
ならば、入力端子42からの信号のA倍と入力端子41
からの信号の(A−A)倍、すなわち零倍とが加算器4
4で合成される。Kが中間レベルにあると、端子41お
よび42からの入力信号の変化する割合が加算器44で
合成される。
例えば、Kが1/4Aに等しいと、入力端子42からの
信号の1/4A倍と入力端子41からの信号の(A−1
/4A)倍、すなわち3/4A倍とが加算器44で合成
される。A=1々らば、入力信号の相補的な割合が加算
器44で合成される。
第4図に示す伝達関数を有する制御信号発生回路50′
は、第2図に示す倍走査のノンインターレース方式の変
換器において有利に用いられる。このような倍走査のノ
ンインターレース方式の変換器において、ライン・フリ
ッカおよびライン補間された補間信号により生じる垂直
解像度の低下、またフィールド遅延された補間信号から
生じる、ぎざぎざのエツジのような動きに因り生じるア
ーティファクト間で妥協が行なわれる。
別のテストにより、変化しない画像については、ライン
補間された補間信号の比率が36/127より大きくな
ってはならず、また変化する画像については、その比率
は80/127よシ小さくがっではならない。画像差は
時々ノイズによシ生じるから、動き検出回路からの低い
値の画像差信号出力が変化していない画像中のノイズで
あるかもしくは低いコントラスト画像における動きによ
シ引き起こされた画像差であるかどうかを決定すること
ができない。従って、36/127あるいは80/1.
27の選択は、すべての場合について正確ではないかも
知れない。
第8図は、上記の問題点を成る程度軽減する制御信号発
生回路50′〔第2図〕用の伝達関数を示す。太い曲線
は、K、の最小値が36/128に等しく設定されてい
る゛こと全除けば、第4図に示す伝達関数の曲線と同じ
である。従って、変化していがい画像は、低い値の画像
差が検出された時、正しく処理される。しかしながら、
これらの画像差が画像の動きによシ引き起こされるもの
ならば、何らかの画質低下が経験される。画像差信号M
が画像声査時間期間(表I参照)にわたって2 IRE
単位の差に相当する値をとる時、曲線が80/128の
Kの値に達するから、この画質低下はよシ大きな画像変
化により速やかに除去される。
ノイズによシ引き起こされる画像差が存在すると、変化
していない画像における大きな垂直遷移によシフリッ力
が生じる。このノイズは暗い領域におけるよりも垂直遷
移のより明るい領域においてよシ目に見える。画像品質
におけるこの低下を最小にしようとする試みは、垂直デ
テールのエネルギーの検出を引き起こし、検出された垂
直デテールのエネルギーのレベルに基づいて伝達関数の
変更を引き起こす。垂直デテール情報の増加するレベル
が検出されると、制御信号にの最小レベルKfは36/
128からOに減少する。従って、垂直デテールのエネ
ルギーが増加するにつれて、よシ多くのフィールド遅延
された信号がライン補間された信号と混合され、補間信
号を形成する。
再び第2図に戻ると、ライン補間回路6oは、制御信号
発生回路50′の第2の入力端子に結合される垂直デテ
ール情報信号v1)(破線で示される)を第2の出力端
子に発生する。制御信号発生回路50′は、第8図に示
す伝達関数全示し、ライン補間回路60から供給される
垂直デテール情報信号のレベルによシ変更される。
第7図は、第2図に示す倍走査のノンインターレース方
式の変換器の破約で示す変形例に用いられるライン補間
回路60を示す。入力端子7は、ライン期間の遅延要素
61の入力端子および加算器62と減算器64の各第1
の入力端子に結合される。ライン期間遅延要素61の出
力端子は、加算器62および減算器64の各第2の入力
端子に結合される。加算器62の出力端子は、その入力
端子における信号にV2に掛けるスケーリング回路63
に結合される。スケーリング回路63の出力端子は、信
号合成回路40′(第2図)の入力端子に結合される信
号IL全発生する。減算器64の出力端子は、低域通過
フィルタ65を介して絶対値回路66に結合される。低
域通過フィルタ65は、入力信号の中の公称」ニクロミ
ナンス情報を含んでいるスペクトル部分全減衰させ、垂
直デテール情報だけを残す。絶対値回路66は、垂直デ
テール情報の大きさを表わし、制御信号発生回路50′
(第2図)に結合される信号VDを発生する。
第9図は、第2図に示す回路において破線で示す変形例
で使われる制御信号発生回路50′ヲ示す。
第9図において、ライン補間回路60(第2図)からの
信号VDは、ROM 59’のアドレス入力端子のサブ
セットに供給される。動き検出回路30(第2図)から
の信号Mは、ROM 59’のアドレス入力端子の残シ
の部分に供給される。ROM 59’は、制御信号Kを
発生し、信号合成回路40′(第2図)に結合される。
動作において、ROM 59’は、第8図に示すように
、複数の異なる伝達関数曲線を有する。フレーム間の差
信号Mは、ROM 59’に予めプログラムされている
選択された伝達関数曲線に対してKなる対応値を有する
ロケーションをアドレスする。この制御信号には信号合
成回路40′(第2図)に供給される。どの伝達関数曲
線が選択されるかは、信号VDの値により決まる。第8
図に示すように、信号VDの値が増加するにつれて、K
の最小値K。
は減少する。
本発明は、フレーム間の差(動き)のアーティファクト
およびフレーム内の(ライン・フリッカ、垂直解像度の
低下)アーティファクト間の最適な妥協点が得られるよ
うが方法でフレーム間の差信号Mi比例定数Kに関連づ
ける非線形の伝達関数に関する。ルミナンス/クロミナ
ンス分離および倍走査のノンインターレース方式変換に
関して例示的な実施例全示したけれども、フレーム間の
差信号が目に見える適応型処理に影響を及ぼすような他
の応用例においても本発明の原理を有利に使うことがで
きる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明による制御信号発生回路を組ミ込んだ
ルミナンス/クロミナンス分離回路のブロック図である
。 第2図は、本発明による制御信号発生回路を含む倍走査
のノンインターレース方式の変換器のブロック図である
。 第3図は、第1図もしくは第2図に示す回路で使われる
既知の動き検出回路のブロック図である。 第4図は、第1図もしくは第2図に示す制御信号発生回
路の伝達関数を示す。 第5図は、第4図に示す伝達関数を有し、第1図もしく
は第2図に示す回路において使われる制御信号発生回路
のディジタル構成のブロック図である。 第6図は、第1図および第2図に示す回路で使われる信
号合成回路のブロック図である。 第7図は、第2図に示す回路で使われるライン補間回路
のブロック図である。 第8図は、第2図に示す回路で使われる制御信号発生回
路の伝達関数を示す。 第9図は、第9図に示す伝達関数を有し、第2図に示す
回路において使われる制御信号発生回路のディジタル構
成例である。 5・・・入力端子、30・・・動き検出回路、40・・
・信号合成回路、50・・・制御信号発生回路。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)テレビジョン信号源と、 前記信号源に結合され、少なくとも1画像の走査時間期
    間にわたって画像の変化を推定する推定手段と、 前記信号源に結合され、制御信号に応答して前記テレビ
    ジョン信号を適応的に処理する処理手段と、 前記推定手段と前記処理手段との間に結合され、実質上
    、K=Ae^−^b^/^x(但し、Kは前記制御信号
    の値、Aは前記制御信号のとり得る最大値、xは前記推
    定された画像の変化、bは定数である。)で表わされる
    関数を示す前記制御信号を発生する手段とを含んでいる
    テレビジョン信号処理システム。
JP62294286A 1986-11-25 1987-11-24 ビデオ信号処理システム Granted JPS63141491A (ja)

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US06/934,923 US4716462A (en) 1986-11-25 1986-11-25 Motion adaptive television signal processing system
US934923 1986-11-25

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JPS63141491A true JPS63141491A (ja) 1988-06-13
JPH0437636B2 JPH0437636B2 (ja) 1992-06-19

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JP (1) JPS63141491A (ja)
KR (1) KR970004198B1 (ja)
DE (1) DE3739812A1 (ja)
FR (1) FR2607342B1 (ja)
GB (1) GB2198311B (ja)
HK (1) HK48096A (ja)
IT (1) IT1222970B (ja)

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