JPH0279681A - Video display system - Google Patents

Video display system

Info

Publication number
JPH0279681A
JPH0279681A JP63231757A JP23175788A JPH0279681A JP H0279681 A JPH0279681 A JP H0279681A JP 63231757 A JP63231757 A JP 63231757A JP 23175788 A JP23175788 A JP 23175788A JP H0279681 A JPH0279681 A JP H0279681A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
picture
signal
screen
display
monochromatic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP63231757A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Yozo Tashiro
田代 洋三
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.)
Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
Priority to JP63231757A priority Critical patent/JPH0279681A/en
Publication of JPH0279681A publication Critical patent/JPH0279681A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Abstract

PURPOSE:To make a display picture easy to observe by displaying a still picture by picture-in-picture setting a monochromatic picture as a background. CONSTITUTION:A system controller 16 supplies a blue selection signal C to switch circuits 7a and 7b by a first playback trigger signal, and blue monochromatic signals are extracted from monochromatic signal generating means 12a and 12b. At this time, a control command which performs the through of the monochromatic signal is supplied to thinning circuits 8a and 8b, and writes the blue monochromatic signals extending over the entire area of field memories 9a and 9b. The switch circuits 7a and 7b are switched so as to select a video signal read out from a floppy disk 1 from the next playback trigger signal, then, the thinning circuits 8a and 8b are started up. Then, the video signal of a compressed and converted still picture is overwritten in an address area corresponding to slave pictures on the field memories 9a and 9b. In such a way, it is possible to fit and display the compressed still picture one after another after the blue monochromatic picture is displayed as a background picture.

Description

【発明の詳細な説明】 【産業上の利用分野】 本発明は映像表示画面内にピクチャインピクチャにより
別の映像画面、特に電子スチルカメラにより撮像された
静止映像画面を小画面表示する映像表示システムに関す
る。 [従来の技術] 近時、電子スチルカメラによるスチル画像の電子記録が
注目されている。この電子スチルカメラはCCD等の撮
像素子にて光電変換して撮像入力したスチル画像を可撓
性磁気記録媒体(フロッピーディスク)に電子記録し、
このフロッピディスク、に記録されたスチル画像をTV
モニタ等による再生出力に供するものである。 即ち、この種の電子スチルカメラは、同心円状に複数(
fFlえば50本)の記録トラックを形成したフロッピ
ディスク上に、電子的に撮像入力されたスチル画像を上
述した記録トラックに対応させて1枚(1フイールド)
ずつ記録していくものである。 しかしてフロッピーディスクに記録されたスチル画像の
再生は、フロッピディスク上の指定された記録トラック
に再生(記録・再生)ヘッドを移動し、この再生ヘッド
により記録トラック上に記録されているスチル画像信号
を読出し、このスチル画像信号をフィールドメモリに蓄
えた後、フィールドメモリからNTSC信号の形態で上
記スチル画像信号をTVモニタに供給することによって
行なわれる。 ところで上記フロッピディスクに記録されたスチル画像
の再生形態の1つにマルチ画面表示がある。このマルチ
画面表示は、その表示画面を複数の小画面に区画し、各
小画面毎に前述したスチル画像をそれぞれ縮小表示する
ことで、段数のスチル画像を一括表示するものである。 具体的には、フロッピーディスクから順次読出されるス
チル画像信号に対してそれぞれ間引等の縮小変換を施し
、これらの縮小スチル画像を表示画面上の指定された小
領域にそれぞれ対応するフィールドメモリ上のアドレス
(メモリ領域)に順に書込むことにより行なわれる。こ
・のようなマルチ画面表示によれば、同時に複数枚のス
チル画像の情報内容を一括して把握することが可能とな
り、例えばフロッピディスク上に記録された複数枚のス
チル画像からの所望とするスチル画像の検索等に有効に
利用することができる等の利点がある。 [発明が解決しようとする課題] ところがこのマルチ画面表示を行なうに際して、上記フ
ィールドメモリにノーマル再生時のスチル画像が残って
いる場合、ノーマル再生のスチル画像中に上述した縮小
スチル画像が小画面として順に嵌込み合成されることに
なる。つまりノーマル再生時のスチル画像を背景として
、マルチ画面表示に供される小画面を縮小スチル画像が
次々と嵌込み合成されていくことになる。この為、フィ
ールドメモリ上に残存する背景スチル画像成分によって
、その再生表示画像が非常に見苦しいものとなることが
否めない。 本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、余
分な背景画像にわずられされることなく、すっきりとし
た見易いマルチ画面表示を可能とする映像表示システム
を提供することを目的とする。 [課題を解決するための手段] 本発明は上記問題点を解決し、目的を達成する為に次の
ような手段を講じたことを特徴としている。即ち、本発
明は予め単色の背景画面を形成し、この単色の背景画面
内に所望の静止映像画面をピクチャインピクチャにより
表示する手段を設けたことを特徴としている。 [作用] このような手段を講じたことにより、次のような作用が
呈せられる。即ち、例えばマルチ画面表示が指定された
とき、例えばブルー等の単色画面にその表示画面が塗り
変えられた後、この単色画面を背景として静止映像画面
がピクチャインピクチャにより表示されることになる。 この結果、単色のすっきりした画面内に、例えばマルチ
画面表示に供される静止映像画面が小画面として順次嵌
込み合成されて表示されていくことになるので、その表
示画面が非常に見易いすっきりとしたものとなる。つま
り背景画像に煩わされることのないマルチ表示画面を得
ることが可能となる。 [実施例] 以下、図面を参照して本発明の一実施例につき説明する
。 第1図は実施例に係る映像表示システムにおけるピクチ
ャインピクチャ表示の制御機能を模式的に示したもので
ある。この表示制御機能は、例えば電子スチルカメラに
より撮像され、フロッピーディスクに記録された段数の
スチル画像(静止映像画像)対するマルチ画面表示モー
ドが指定されたときに起動される。このマルチ画面表示
モードが指定されると、システムに内蔵されたピクチャ
インピクチャ表示機能は、先ずTVモニタによる静止映
像表示の為のフィールドメモリに対して、その全領域に
単色画(例えば青−色の画像)を書込む(ステップa)
。この単色画の書込みにより、表示画面は青−色の単色
表示画面となる。 この単色画の書込みが終了した時点でマルチ画面表示の
処理動作を起動し、上記フィールドメモリに対する小画
面のアドレス指定を行ない(ステップb)、その指定さ
れたアドレス領域にフロッピーディスクから選択的に読
出されたスチル画像を縮小変換して書込む(ステップC
)。この縮小変換されたスチル画像のフィールドメモリ
への指定されたアドレス領域への書込みによって、単色
画を背景とする表示画面上の指定された小画面表示位置
に縮小変換されたスチル画像がピクチャインピクチャに
より表示される。 この処理をマルチ画面表示に供する全てのスチル画像の
表示が完了するまで繰返し行なうことにより(ステップ
d)、単色の背景画像中に縮小スチル画像が順次嵌込み
合成され、マルチ画面表示がなされることになる。 このようなマルチ画面表示は、その表示モードが解除さ
れるまで継続的に実行される(ステップe)。 第2図はこのような表示制御機能を備えた映像表示シス
テムの概略構成を示すもので、lは電子スチルカメラに
て撮像されたスチル画像を記録したフロッピーディスク
である。このフロッピーディスクlは、例えば同心円状
に形成した50本の記録トラックに、各トラック毎にそ
れぞれ1枚のスチル画像を記録することで、最大50枚
のスチル画像を記録し得るものとなっている。 このフロッピーディスクlに記録されたスチル画像の再
生は、ヘッドアクセス手段15によりトラッキング制御
される磁気ヘッドlaによりl記録トラック毎に選択的
に読出して行なわれる。即ち、ヘッドアクセス手段15
はシステムコントローラ16から与えられるスチル画像
に対する再生要求番号に従い、そのスチル画像が記録さ
れている記録トラックへ磁気ヘッドlaをトラッキング
制御している。このようにしてトラッキング制御される
磁気ヘッドlaにより、その記録トラックに記録されて
いるスチル画像の読出し再生が行なわれる。そしてこの
フロッピーディスクlから読出されたスチル画像信号は
、ヘッドアンプ2を介して所定の信号レベルに増幅され
てシステム内部に読込まれる。 しかしてフロッピーディスク1から読出されたスチル画
像信号は、図示しない信号分離回路により輝度信号成分
Yと色信号成分Cとに分離され、回路チェーン3a、 
3bにそれぞれ与えられる。こ丘らの回路チェーン3a
、 3bは上記スチル画像信号の上述した如く分離され
た輝度信号成分Yおよび色信号成分Cをそれぞれ復調し
た後(復調器4a。 4b)、輝度信号成分Yについては8ビツト、また色信
号成分Cについては6ビツトのディジタル信号にそれぞ
れ変換しくA/D変換器5a、 5b) 、更にプロセ
ス回路6a、 6bにてドロップアウト補償や5KEW
補償等の信号波形処理を施すものである。 しかしてこのような処理が施されたスチル画像信号の各
信号成分は、ノーマル再生時には後述するスイッチ回路
7a、 7bから間引き回路8a、 8bを介して(こ
の場合には間引きせず、所謂スルーで)、輝度信号用お
よび色信号用のフィールドメモリ9a。 9bにそれぞれ書込まれる。またマルチ画面表示再生時
には前記スチル画像信号の各信号成分は上記間引き回路
8a、 8bを介してそのマルチ表示画面数に応じた間
引き処理により縮小変換され、フィールドメモリ9a、
 9b上の所定のアドレス領域に書込まれる。 尚、これらのフィールドメモリ9a、 9bは図示しな
いTVモニタの表示画面に対応したメモリ領域を備えた
ものである。これらのフィールドメモリ9a、 9bに
書込まれた輝度信号成分Yおよび色信号成分Cを所定の
フィールドタイミングで連続的に繰返して読出し、D/
A変換器1G!、10bを介してアナログ信号に復元す
る。そしてこのアナログ信号に変換された上記輝度信号
成分Yと色信号・成分Cとをエンコーダ11にて合成処
理することにより、上記スチル画像のNTSC信号が変
換生成される。 このNTSC信号をTVモニタに与えることにより、上
記フィールドメモリ9a、 9bに格納されたスチル画
像が静止画としてモニタ表示される。 しかしてノーマル再生時には、フィールドメモリ9a、
 9bのメモリ領域の全域に前述したスチル画像信号の
各信号成分をそれぞれ書込むことにより、表示画面の全
てを用いた1枚のスチル画像の表示が行なわれる。マル
チ画面表示時には表示画面上で区画される複数の表示領
域(小画面領域)にそれぞれ対応したフィールドメモリ
9a、 9bのアドレス領域に、上述した如くフロッピ
ーディスクlから読出され、間引き回路ga、 8bに
て縮小変換された複数枚のスチル画像をそれぞれ順に書
込むことにより、複数の縮小画像を複数の区画領域にそ
れぞれ表示したマルチ画面表示が行なわれる。尚、縮小
スチル画像のフィールドメモリ9a、 9bへの書込み
アドレス領域は、アドレスコントローラ13により順に
指定される。 ここで前記スイッチ回路7a、 7bはフロッピーディ
スクlから読出され、回路チェーン3a、 3bを介し
て所定の信号処理が施されたスチル画像信号に代えて、
単色信号発生手段12a、12bが発生する、例えば青
色の単色画像信号を選択的に抽出すやものである。この
単色信号発生手段12a、12bから求められる単色画
像信号のフィールドメモリ9a、 9bへの書込みによ
り、TVモニタに対して単色の映像信号(NTSC信号
)が出力され、単色画(青色)の映像表示が行なわれる
ことになる。 このように構成された映像表示システムにおけるピクチ
ャインピクチャ表示の機能は、前記システムコントロー
ラIBからアドレスコントローラ13に対してアドレス
制御信号A1間引き回路ga、 8bに対してマルチ情
報B、そしてスイッチ回路7a。 7bに対してブルー選択信号Cを第3図に示す如きタイ
ミングでそれぞれ与えることにより実現される。 即ち、システムコントローラI6は映像再生モードが設
定されたとき、フロッピーディスクlの回転に同期して
1回転に1回ずつ発生される同期信号PGをトリガとし
て映像再生時のプレイバックトリガ信号PBTを発して
いる。そしてその映像再生のモードとしてマルチ画面表
示モードが設定されているとき、先ず最初のプレイバッ
クトリガ信号POTによってブルー選択信号Cをスイッ
チ回路7a。 7bに与え、単色信号発生手段12a 、 12bから
青色の単色信号を抽出する。 この際、間引き回路8a、 8bに対しては上記単色信
号をスルーする制御指令、つまり間引きによる縮小変換
を実行することのない指令を与え、アドレスコントロー
ラ13に対してはフィールドメモリ9a、 9bの全領
域(全画面)に対して上記青色単色信号を書込むアドレ
ス制御情報を与える。 このような処理制御により、マルチ画面表示モードが設
定されたとき、最初のプレイバックトリガ信号PBTを
受けてフィールドメモリ9a、 9bの全領域の青色の
単色画信号が書込まれ、このフィールドメモリ9a、 
9bから読出される画信号によって青色−色の画面表示
がなされる。 しかるのち次のプレイバックトリガ信号PBTが発せら
れるタイミングからはマルチ表示のモードが設定され、
スイッチ回路7a、 7bがフロッピーディスクlから
読出された映像信号を選択するように切替えられ、また
間引き回路8a、 8bが起動される。そしてアドレス
コントローラ13に対しては、表示画面上のマルチ画面
として区画された子画面にそれぞれ対応するフィ−ルド
メモリ9a、 9b上のアドレス領域を順に選択指定す
る為のアドレス制御情報が与えられる。 この結果、フロッピーディスク1から最初に読出された
スチル画像の映像信号は間引き回路8a。 8bにて間引き処理されて縮小変換された後、フィール
ドメモリ9a、 9b上の第1の子画面に対応したアド
レス領域に書込まれる。つまり青色の単色画信号が書込
まれているフィールドメモリ9a、 9b上の第1の子
画面に対応したアドレス領域に上述した如く縮小変換さ
れたスチル画像の映像信号が上書きされる。そしてこの
縮小スチル画像の映像信号が上書きされたフィールドメ
モリ9a、 9bからその映像信号を読出して画像表示
することにより、青色を背景とする画面上の第1の小画
面領域に縮小スチル画像を嵌め込んだ画像表示が行なわ
れる。 しかる後、次の再生ボタン(図示せず)の操作の度にプ
レイバックトリガ信号PBTに同期してフロッピーディ
スクlから次のスチル画像が読出されると、同様にして
縮小変換され、フィールドメモリ9a、 9b上の次の
子画面に対応したアドレス領域に書込まれる。そしてそ
の小画面領域に縮小スチル画像の表示が行なわれる。こ
の処理がフロッピーディスクlからスチル画像が読出さ
れる都度繰返される。 かくしてこのようなマルチ画面表示の制御機能によれば
、第4図に示すように青色の単色画面を背景画面として
表示した後、その背景画面上に縮小スチル画像を次々と
嵌込み表示してマルチ画面表示を行なうことが可能とな
る。 従って、従来のようにノーマル再生時からマルチ画面表
示に切替えたとき、画面上の残存する先のスチル画像上
にマルチ表示の子画面が嵌込まれることがなくなるので
、その表示画面は単色背景とする非常にすっきりとした
見易いものとなる。 しかも本システムによればマルチ画面表示が指定された
とき、最初に単色画像の表示を行なわせた後、マルチ画
面表示の為の本来の機能を作用させると云う、簡易な制
御手順だけにより、非常に効果的にすっきりとした見易
いマルチ表示画面を得ることが可能となる。 尚、本発明は上述した実施例に限定されるものではない
。ここでは単色背景画面として青色の画面を用いたが、
その他の色であっても良いことは勿論のことである。ま
たマルチ表示する画面数、つまり表示画面の縦・横の分
割数やそこに表示する縮小スチル画像の数は、表示シス
テムの仕様に応じて定めれば良いものであり、可変的に
定めることも可能である。その他、本発明はその要旨を
逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。 [発明の効果] 以上説明したように本発明によれば、単色画面を背景と
してピクチャインピクチャによるスチル画像を表示する
ので、その表示画面を非常に見易いものとすることがで
きる等の実用上多大なる効果が奏せられる。
Detailed Description of the Invention [Field of Industrial Application] The present invention relates to a video display system that displays another video screen, particularly a still video screen captured by an electronic still camera, on a small screen using picture-in-picture within a video display screen. Regarding. [Prior Art] Electronic recording of still images by electronic still cameras has recently been attracting attention. This electronic still camera electronically records still images captured and input through photoelectric conversion using an imaging device such as a CCD on a flexible magnetic recording medium (floppy disk).
The still images recorded on this floppy disk can be viewed on TV.
This is used for reproduction output on a monitor or the like. In other words, this type of electronic still camera has multiple (
On a floppy disk on which 50 recording tracks have been formed, one still image (one field) that has been electronically captured and input corresponds to the above-mentioned recording tracks.
It is recorded step by step. To reproduce a still image recorded on a floppy disk, the playback (recording/playback) head is moved to a designated recording track on the floppy disk, and the still image signal recorded on the recording track is transmitted by this playback head. This is carried out by reading out the still image signal, storing this still image signal in a field memory, and then supplying the still image signal from the field memory in the form of an NTSC signal to a TV monitor. By the way, one of the modes of reproducing still images recorded on the floppy disk is multi-screen display. In this multi-screen display, the display screen is divided into a plurality of small screens, and each of the above-mentioned still images is displayed in a reduced size on each small screen, thereby displaying a number of stages of still images at once. Specifically, the still image signals sequentially read from the floppy disk are subjected to reduction conversion such as thinning, and these reduced still images are stored in field memories corresponding to designated small areas on the display screen. This is done by sequentially writing to the addresses (memory area) of . According to this multi-screen display, it is possible to grasp the information content of multiple still images at the same time. It has the advantage that it can be effectively used for searching still images, etc. [Problem to be Solved by the Invention] However, when performing this multi-screen display, if the still image from normal playback remains in the field memory, the above-mentioned reduced still image is displayed as a small screen in the still image from normal playback. They will be fitted and synthesized in order. In other words, with the still image during normal playback as the background, reduced still images of the small screen used for multi-screen display are successively inserted and synthesized. Therefore, it cannot be denied that the background still image component remaining on the field memory makes the reproduced display image very unsightly. The present invention has been made in consideration of these circumstances, and an object of the present invention is to provide a video display system that enables clear and easy-to-see multi-screen display without being bothered by unnecessary background images. do. [Means for Solving the Problems] The present invention is characterized by taking the following measures in order to solve the above problems and achieve the objects. That is, the present invention is characterized in that a monochrome background screen is formed in advance, and means is provided for displaying a desired still video screen within the monochrome background screen by picture-in-picture. [Effects] By taking such measures, the following effects are achieved. That is, for example, when multi-screen display is specified, the display screen is repainted to a monochrome screen, such as blue, and then a still video screen is displayed using picture-in-picture with this monochrome screen as a background. As a result, still video screens used for multi-screen display, for example, are sequentially embedded and composited as small screens on a single-color, clean screen, making the display screen very easy to see and clean. It becomes what it is. In other words, it is possible to obtain a multi-display screen that is not bothered by background images. [Example] Hereinafter, an example of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 schematically shows a control function for picture-in-picture display in a video display system according to an embodiment. This display control function is activated, for example, when a multi-screen display mode is designated for a number of still images (still video images) captured by an electronic still camera and recorded on a floppy disk. When this multi-screen display mode is specified, the picture-in-picture display function built into the system first displays a monochrome image (for example, blue-color) in the field memory for displaying still images on the TV monitor. image) (step a)
. By writing this monochrome image, the display screen becomes a blue-color monochrome display screen. When writing of this monochrome image is completed, the multi-screen display processing operation is started, the address of the small screen is specified for the field memory (step b), and the specified address area is selectively read from the floppy disk. The converted still image is reduced and written (Step C)
). By writing this reduced-converted still image to the specified address area in the field memory, the reduced-converted still image is transferred to the specified small screen display position on the display screen with a monochrome background as a picture-in-picture. Displayed by By repeating this process until the display of all still images to be used for multi-screen display is completed (step d), the reduced still images are sequentially inserted into the monochromatic background image and combined, resulting in multi-screen display. become. Such multi-screen display is continuously executed until the display mode is canceled (step e). FIG. 2 shows a schematic configuration of a video display system equipped with such a display control function, where l is a floppy disk on which still images captured by an electronic still camera are recorded. This floppy disk can record up to 50 still images, for example, by recording one still image on each track on 50 concentric recording tracks. . The still image recorded on the floppy disk l is reproduced by selectively reading out every l recording track by a magnetic head la that is tracking-controlled by a head access means 15. That is, the head access means 15
In accordance with a reproduction request number for a still image given from the system controller 16, the magnetic head la is tracked to the recording track where the still image is recorded. The magnetic head la subjected to tracking control in this manner reads and reproduces still images recorded on its recording track. The still image signal read from the floppy disk 1 is amplified to a predetermined signal level via the head amplifier 2 and read into the system. The still image signal read from the floppy disk 1 is separated into a luminance signal component Y and a color signal component C by a signal separation circuit (not shown), and the circuit chain 3a,
3b respectively. Kooka et al.'s circuit chain 3a
, 3b demodulates the luminance signal component Y and chrominance signal component C separated as described above of the still image signal (demodulators 4a and 4b), and then demodulates the luminance signal component Y into 8 bits and the chrominance signal component C into 8 bits. are converted into 6-bit digital signals by A/D converters 5a and 5b), and further processed by process circuits 6a and 6b for dropout compensation and 5KEW.
It performs signal waveform processing such as compensation. However, during normal playback, each signal component of the still image signal subjected to such processing is transmitted from switch circuits 7a and 7b, which will be described later, to thinning circuits 8a and 8b (in this case, it is not thinned out, but is passed through so-called through-circuits). ), field memory 9a for luminance signals and color signals. 9b respectively. Further, during multi-screen display reproduction, each signal component of the still image signal is reduced in size through thinning processing according to the number of multi-screen screens via the thinning circuits 8a and 8b, and field memory 9a,
9b is written to a predetermined address area. Note that these field memories 9a and 9b are provided with memory areas corresponding to the display screen of a TV monitor (not shown). The luminance signal component Y and the color signal component C written in these field memories 9a and 9b are continuously and repeatedly read out at predetermined field timing, and the D/
A converter 1G! , 10b to restore it to an analog signal. Then, the luminance signal component Y and the color signal component C, which have been converted into analog signals, are synthesized by the encoder 11, whereby an NTSC signal of the still image is converted and generated. By applying this NTSC signal to the TV monitor, the still images stored in the field memories 9a and 9b are displayed on the monitor as still images. However, during normal playback, the field memory 9a,
By writing each signal component of the still image signal described above into the entire memory area 9b, one still image is displayed using the entire display screen. During multi-screen display, data is read from the floppy disk l as described above into the address areas of the field memories 9a and 9b corresponding to a plurality of display areas (small screen areas) partitioned on the display screen, respectively, and sent to the thinning circuits ga and 8b. By sequentially writing a plurality of still images that have been reduced in size and converted, a multi-screen display in which a plurality of reduced images are respectively displayed in a plurality of partitioned areas is performed. Note that address areas for writing reduced still images into the field memories 9a and 9b are sequentially specified by the address controller 13. Here, the switch circuits 7a and 7b replace the still image signal read from the floppy disk l and subjected to predetermined signal processing via the circuit chains 3a and 3b.
This is for selectively extracting, for example, a blue monochromatic image signal generated by the monochromatic signal generating means 12a and 12b. By writing the monochrome image signals obtained from the monochrome signal generation means 12a and 12b into the field memories 9a and 9b, a monochrome video signal (NTSC signal) is output to the TV monitor, and a monochrome image (blue) is displayed. will be carried out. The function of picture-in-picture display in the video display system configured in this way is to send an address control signal A1 to the address controller 13 from the system controller IB, a thinning circuit ga for the address control signal A1, a multi-information B to the 8b, and a switch circuit 7a. This is realized by applying the blue selection signal C to each of the signals 7b and 7b at the timing shown in FIG. That is, when the video playback mode is set, the system controller I6 generates a playback trigger signal PBT during video playback using the synchronization signal PG, which is generated once per rotation in synchronization with the rotation of the floppy disk l, as a trigger. ing. When the multi-screen display mode is set as the video playback mode, first the blue selection signal C is sent to the switch circuit 7a by the first playback trigger signal POT. 7b, and a blue monochromatic signal is extracted from the monochromatic signal generating means 12a, 12b. At this time, a control command is given to the thinning circuits 8a and 8b to pass the monochromatic signal, that is, a command not to perform reduction conversion by thinning, and to the address controller 13, all of the field memories 9a and 9b are given. Address control information for writing the blue monochromatic signal to the area (the entire screen) is given. With such processing control, when the multi-screen display mode is set, upon receiving the first playback trigger signal PBT, a blue monochrome image signal for the entire area of the field memories 9a and 9b is written, and this field memory 9a ,
A blue-colored screen display is performed by the image signal read out from 9b. After that, the multi-display mode is set from the timing when the next playback trigger signal PBT is issued.
The switch circuits 7a and 7b are switched to select the video signal read from the floppy disk l, and the thinning circuits 8a and 8b are activated. The address controller 13 is given address control information for sequentially selecting and specifying address areas on the field memories 9a, 9b corresponding to child screens partitioned as multi-screens on the display screen. As a result, the video signal of the still image first read from the floppy disk 1 is sent to the thinning circuit 8a. After being thinned out and reduced in size in step 8b, it is written into the address area corresponding to the first child screen on field memories 9a and 9b. In other words, the video signal of the still image reduced in size as described above is overwritten in the address area corresponding to the first child screen on the field memories 9a, 9b where the blue monochrome image signal is written. The video signal of the reduced still image is read out from the field memories 9a and 9b overwritten with the video signal and displayed as an image, thereby fitting the reduced still image into the first small screen area on the screen with the blue background. A detailed image is displayed. Thereafter, when the next still image is read out from the floppy disk l in synchronization with the playback trigger signal PBT each time the next playback button (not shown) is operated, it is similarly reduced in size and stored in the field memory 9a. , 9b is written to the address area corresponding to the next child screen. A reduced still image is then displayed in the small screen area. This process is repeated each time a still image is read from the floppy disk l. According to such a control function for multi-screen display, as shown in FIG. It becomes possible to perform screen display. Therefore, when switching from normal playback to multi-screen display as in the past, the sub-screen of multi-screen display will no longer be embedded on top of the remaining still image on the screen, so the display screen will have a monochrome background. The result is a very clean and easy-to-read image. Moreover, according to this system, when multi-screen display is specified, a single-color image is first displayed, and then the original function for multi-screen display is activated, using only a simple control procedure. It becomes possible to effectively obtain a clear and easy-to-read multi-display screen. Note that the present invention is not limited to the embodiments described above. Here, a blue screen was used as a monochrome background screen, but
Of course, other colors may be used. Furthermore, the number of screens for multi-display, that is, the number of vertical and horizontal divisions of the display screen and the number of reduced still images to be displayed there, can be determined according to the specifications of the display system, and can also be determined variably. It is possible. In addition, the present invention can be implemented with various modifications without departing from the gist thereof. [Effects of the Invention] As explained above, according to the present invention, since a still image is displayed using picture-in-picture against a monochromatic screen as a background, there are many practical advantages such as making the display screen very easy to see. This produces a certain effect.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図は本発明の一実施例に係る映像表示システムにお
けるピクチャインピクチャ表示機能の処理概念を示す図
、第2図は実施例システムの概略構成図、第3図はピク
チャインピクチャ表示の動作タイミング図、第4図はピ
クチャインピクチャの表示例を示す図である。 l・・・フロッピーディスク、7a、 7b・・・スイ
ッチ回路、8a、 8b・・・間引き回路、9a、 9
b・・・フィールドメモリ、12a、12b・・・単色
信号発生手段、13・・・アドレスコントローラ、16
・・・システムコントローラ。 出願人代理人 弁理士 坪井 淳 第1図 第3図 第4図
FIG. 1 is a diagram showing the processing concept of a picture-in-picture display function in a video display system according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a schematic configuration diagram of the embodiment system, and FIG. 3 is an operation of picture-in-picture display. The timing diagram in FIG. 4 is a diagram showing an example of picture-in-picture display. l... Floppy disk, 7a, 7b... Switch circuit, 8a, 8b... Thinning circuit, 9a, 9
b...Field memory, 12a, 12b...Single color signal generation means, 13...Address controller, 16
...System controller. Applicant's representative Patent attorney Jun Tsuboi Figure 1 Figure 3 Figure 4

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 単色の背景画面内に所望の静止映像画面をピクチャイン
ピクチャ表示する手段を備えたことを特徴とする映像表
示システム。
A video display system comprising means for displaying a desired still video screen in a picture-in-picture manner within a monochrome background screen.
JP63231757A 1988-09-16 1988-09-16 Video display system Pending JPH0279681A (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63231757A JPH0279681A (en) 1988-09-16 1988-09-16 Video display system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP63231757A JPH0279681A (en) 1988-09-16 1988-09-16 Video display system

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0279681A true JPH0279681A (en) 1990-03-20

Family

ID=16928557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP63231757A Pending JPH0279681A (en) 1988-09-16 1988-09-16 Video display system

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH0279681A (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5111300A (en) Still video camera with a multi-screen memory
JPH06350949A (en) Still video picture erasure system utilizing multi-screen
JPH0279681A (en) Video display system
JP2002252830A (en) Image recorder
JPS63260376A (en) Camera integrating type video tape recorder
JPH089973Y2 (en) Video signal processing device
JP3112509B2 (en) Image recording device
JP3158549B2 (en) Still image recording and playback device
JP3123576B2 (en) Video signal recording device
JP2911135B2 (en) Video printer
JP3001100B2 (en) Multi-screen display device
JPS63131796A (en) Video signal recorder
JPS63232689A (en) Special reproducing device
JPH10257450A (en) Method and device for multiplexing video signals
JPH0282777A (en) Picture reproducing device
JPH09107516A (en) Video recorder
JPH04252576A (en) Superimposing circuit
JPS62171283A (en) Multi-image circuit for picture signal
JPH1070695A (en) Still image information reproducing device for electronic still camera system
JPH01173979A (en) Picture recording and reproducing device
JPH0260384A (en) Video display system
JPH0282769A (en) Character display device
JPH042288A (en) Recording and reproducing device
JPS63267074A (en) Picture signal processor
JPH02303293A (en) Superimposing circuit