CN1044022A - 通过扫描转换改善电视信号垂直分辨率的方法和装置 - Google Patents

通过扫描转换改善电视信号垂直分辨率的方法和装置 Download PDF

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Abstract

改善电视图象垂直分辨率的扫描转换装置包括一存储先前发送场的场存储器,一行存储器,存储含最近象素的在前行的有代表性的电视数据。在一隔行扫描系统中,先前场中被发送的两个垂直相邻象素和中间象素用于提供五个选择值。视频数据可由排序测试,垂直急剧变动测试和运动测试来测试。根据测试结果,五个选择值中的一个可被选出作为与现在发送场的垂直相邻值一起用于显示的内插值。选择过程可由一辅助信号帮助进行,该信号指示预定数据块运动的可能性。

Description

本发明涉及电视信号发送系统领域,特别涉及应用于电视接收机部分的通过扫描转换改善电视信号垂直分辨率的方法和装置。
人们对于在水平方向和垂直方向提高图象分辨率的电视信号的发送具有越来越大的兴趣。在垂直方向上,这样的信号可能具有的行数是现存标准行数的二倍。一个被发送信号的宽屏幕显示中所出现的不好的效果,就是标准分辨率所导制的。一个标准分辨率信号的观众可能会抱怨从相对于屏幕较近的地方观看所显示的图象是模糊不清的。采用更高分辨率图象可以克服上述不好的效果,但是现有的发送系统不易适用于高分辨率的图象。
在隔行扫描系统中的连续的扫描中,一个标准分辨率525行2∶1隔行扫描的NTSC电视信号由两场组成,每一场含240个有效的行,隔一场(奇数)的行在空间上相对于偶数场的行进行间置,这样480个有效的行在显示屏幕上有规则地间隔开来,相邻的行来自不同的(奇数或偶数)场。
从原理上讲,这样的行结构能够传送一个静止图象,它有480线的垂直分辨率,然而一般的隔行扫描不能达到这个值,每一场仅有240行被显示,且每一场仅显示六十分之一秒。人眼/脑希望综合两个场,感知全部的480行,这在静态图象中比动态图象中更易完成,所感知的第一场的强度在第二场到达的60分之一秒后已衰减到初始值的50%,这导致了两个结果:(ⅰ)行结构变成了可视的,(ⅱ)超过240行的垂直频率在显示中被部分混淆。
总的结果是一个标准分辨525行隔行扫描显示的被感知的垂直分辨率处于240线和480线之间、该衰减在先有技术中一般称为“K(Kell)因数”,其中,被感知的垂直分辨率等于0.66(K因数)×480=320线。
对于静止图象而言,K因数可以被完全地消除,在每个60分之1秒场周期内显示所有的480行(从奇数场到偶数场),分辨率就可被恢复到480线。先前场发送的240行被存储在场存储器中,并且与本场发送一起被显示。这个技术是已知的扫描转换技术,然而该方法只能完美地应用于静态图象,在处理动态图象时该方法还需要某些折衷的方案。
几个电视接收机或投影电视制造商包括飞利蒲、日立、索尼和1kdgami等正在采用专门加倍技术。扫描转换行加倍技术同样地应用到分量信号(例如亮度、色度)或来自任何一个源的被接收的NTSC信号上。该技术还可以应用于电视接收机中、电缆卫星信号释码器中,实际上是任一种位于或接近接收机的装置中。该技术如果用在一个电视接收机中,场存储器可用于其他的用户特征,例如画中或画噪声衰减。
然而在该技术中仍有一个要求,即对于动态图象来说,扫描转换器的应用要选择一个最优方案,这样无论何时有运动图象的可能,可感知的分辨率要被改善到超过320行的水平。
采用本发明的原理可以克服关于先有技术中的扫描转换方法和装置中的问题,即通过分析图象的动态特征,优化一个隔行扫描图象的显示。一种图象分析的方式涉及测试在同一场中垂直相邻的象素或更大的样本部分,以确定它们的强度差别是否超过一个预定的阈值,如果上述差别大,则意味着可能有一个物体的边或急剧的变化。
另一种分析方式涉及将来自同一场中的在垂直方向相邻的象素依幅值排序、上述象素的数据垂直落入来自先前场的这些象素之间。这种分析方式可以称为垂直黑斑分析。
图象象素数据的第三种分析方式涉及将本场的两个相邻象素的数据平均起来,并将得到的平均值与先前一场的中间象素数据相比较,若这两个值之差超过一个予定的阈值,则可能存在场景的变化或图象的运动或其他的运动的转变。
根据本发明的其他特征,对于视频信号的发送来说,通过一个误差信号的产生可以协助进行图象分析,误差信号为象素数据块表明了运动的概率,一个误差信号发生器可以位于电视发送系统链的任一部分,此处可直接从电视源获得一个连续扫描信号。这个数据流可以在卫星系统的一个备用的声音通道中作为(例如)19.2千比特(kilobit)或作为其他较低位速率数据发送信号来被发送。
进一步说,如果本发明欲与一个电视图文接收机或译码器连用,则电视图文发生器可以提供一个输入到现在的扫描转换装置作为静态图象或图象部分的显示,例如用于听力减弱时的字幕显示情况。这样一个提供给判定执行过程的输入可以先进行可选择对象的选择,并且强制来自下一场或先前场中的垂直方向的中间值的选择。
在确定一个象素值或用于显示的一行的更大的部分,许多可供选择的对象可以被确定,并且从这些可供选择的对象中根据上述分析法可以作出一个选择。三个象素值的每一个用于测试的行部分包含一个选择对象:在同一场中的垂直象素和来自前一场中的中间垂直象素。另一个选择对象可以通过来自同一场的两个垂直方向相邻象素的算术平均值来计算。第五个选择对象包括在计算一个加权平均值中的中间象素值的二倍,即来自同一场中的相邻象素的算术平均值和中间象素的加权平均值。
如果没有或几乎没有运动的迹象,则来自前一场的中间象素值将被显示;如果有运动的迹象,但是相邻象素值之差很小,则相邻象素值的平均数将被显示;如果有明显的垂直变化的迹象,则要么中间象素值被选择(如果它的值在两个相邻象素值之间的话),要么加权平均值被采用(当中间象素值不在两个相邻象素值之间时);如果以相邻象素值之间的差别中有变动的明显的量度,同时也存在运动变动的明显量度,则在两个相邻象素之间的或中点的象素值以及中间象素值被选择用于显示。
用于完成该优化显示的装置包括一个场存储器,一个行存储器,象素值或行部分值计算器,象素分析电路和一个响应象素分析电路的选择电路;特别要说明的是,判定、选择和计算电路可以被体现在一个程序化微机或逻辑电路或任一种其他的简便形式中。在另一个实施例中,数字的“中点”值滤波器可以被用作在许多值中确定一个中点值。如同前文中所建议的那样,场存储的输出可以被有选择地用作其他用户特征,例如显示画中画的研究,扫描转换器也可以在一个接收机中,一个电缆电视转换器/译码器中,一个卫星信号接收机中或任何其他的位于接收中或其附近的装置中实施。进一步说,该处理过程可用于亮度,色度、复合NTSC信号或PAL信号(与合适的附加处理一起以补偿在色度副载频相位逐行的变化)。而且用于完成本发明分析原理的信号不必隔行扫描。然而在非隔行扫描的环境下,对于用作选择显示的计算可供选择对象的内插值来说,当来自前一场的两个相邻值可用在判定执行分析时,它们不能提供比在本场中更好的信息。
用于隔行扫描的电视发送的实施例取决于这样的假定,即在前一场中含有带正确的空间信息(但不正确的时间信息)的数据行,它可以提供一个比本场中相邻行的可能的任一内插值更好的内插值(该信息在时间上正确,在空间上不正确)。顺序扫描(非隔行扫描)的电视信号不能提供空间和时间信息交换的可能性在非隔行扫描实施例中信噪比的改善可以通过下列方式取得,即根据(同一场)垂直方向相邻的象素或信号部分和(场间)水平方向相邻的象素或信号部分之差的变化进行预先的预测。
根据本发明的其他特征,采用附加一个场存储器的措施可提供改善图象分析和其他的不同内插值的机会。
图1表示垂直分辨率对时间的放大了的曲线,其中用于同一场中两个垂直相邻的象素或信号部分(a)和(b)的象素或信号部分被显示出,与来自前一场的中间象素(c)一起以表明内插值(d)是本发明用于在本场中显示的目的。象素被设定为一行的水平方向上最小可分辨元素,而信号部分可以是一整行。
图2是扫描转换装置的框图,该装置用于根据本发明改善垂直分辨率。
图3表示在非隔行扫描环境中,垂直分辨率对时间的放大了的曲线,其中对于内插一个中间行来说,在前一场中可获得非空间上或非时间上的正确数据。
图4表示在隔行扫描环境中(如图1)垂直分辨率对时间曲线的放大了的图,但是其中用于下一场和前一场的数据可以得到以用在本场的内插一个中间行。
图5是扫描转换装置的框图,用作改善垂直分辨率,它包括两个场存储器。
图6表示装置框图,该装置提供一个优先的或一个误差数据信号,该信号与一个预兆图象运动的象素块有关,以帮助图1中电路109或图5中电路513所完成的判定执行处理过程。
为了提高电视图象的质量,最好能使现有的显示的行数加倍,那么所显示的行的数目是被发送的行数目的两倍,例如,在一个525行2∶1隔行扫描发送(每图象场262又二分之一行)中,480个有效行而不是240个有效行同时被显示(顺序扫描,525行),这个过程是扫描转换的已知技术。在某种,特别是静态图象的条件下,扫描转换不仅能从所显示图象中取消行结构的可见性,还能提高垂直分辨率。
为了通过扫描转换提高垂直分辨率,必须利用在前面一场(该场与本场垂直间置)中被发送的行,例如,如图1所示,来自前面场的象素或行部分(c)可用于协助通过内插确定象素或行部分(d)。在这种情况睛,被内插的象素或行部分(d)所载带的信息多于从本场中所获得的信息,并且增加了垂直分辨率,特别是在图象的非运动或静止部分,单独的象素或行部分(c)是一个用于作(d)的数据的理想插入值。然而在有运动的图象区域中,有行(c)上的信息与在60分之1秒场延迟期间已位移的一部分场景有关,行(c)数据的直接使用去为行(d)插入值数据可能导致运动的人工痕迹,在图象的运动区域中,最好用来自本场的行(a)和(b)的唯一一个象素值去为行(d)插入数据值,而静止的图象区域中,用于行(c)的象素值是合适的。本发明提供了利用一个值(a)、(b)和(c)在行(d)上中逐个样本值的的基础上图象象素信息的优化内插,这导致了用于改善垂直分辨率的实施扫描转换器需要较低的成本。
图2表示了内插器的框图,对于在行(d)上被内插象素样本来说五个备用值同时被产生。这五个备用值基於近似适于图象细节和运动的不同条件,备用值之间的选择是这样进行的,即根据含五种测试的取样样本值a、b和c,执行三种分析方式。五个测试结果的逻辑组合用以选择最好的备用的内插值。三种分析方式涉及到主要依幅值排序的问题,用以确定中间值或中点值,有物体的一个边缘急剧变动分析(例如能够垂直地证明)以及识别场景变化或一个运动图象的运动分析。
选择作为在行(d)上显示的五个不同的值可依下述方法计算得到:
(ⅰ)(a+b)/2    用于同一场中相邻的垂直的象素的平均
值,适用于a、b值接近时的运动的情况;
(ⅱ)(a+2c+b)/4    用于该场和前一场的加权平均值,适用于
有弱的运动迹象的情况
(ⅲ)(b)    适用于有运动迹象并且(b)值在(c)和(a)
值之间的情况;
(ⅳ)(a)    适用于有运动迹象并且(a)值在(c)值和
(d)之间的情况;
(ⅴ)(c)    适用于无移动迹象的情况;
所执行的五个测试与排序有关,如下面的测试(ⅰ)-(ⅲ);急剧变动的分析,如下面的测试(ⅳ);运动变动分析,如下面的测试(ⅴ):
(ⅰ)    a    b    是/否
(ⅱ)    b    c    是/否
(ⅲ)    c    a    是/否
(ⅳ) a-b x1是/否
(ⅴ) (a+b)/2-c x2是/否
头三个测试(ⅰ)-(ⅲ)识别取样样本序列;测试(ⅳ)与测试(ⅴ)一起显示有关的运动。如果a-b是小的,且(a+b)/2-c是大的,则说明图象中有明显的运动迹象。
最适合内插的选择是基於这五个测试:
1.    a-b    小    (a+b)/2-c    小
所有三个值相似,无运动迹象,选择c;
2.    a-b    小    (a+b)/2-c    大
明显的运动迹象,选择(a+b)/2
3.    a-b    大    (a+b)/2-c    小
一个垂直边缘变动的迹象,如果c在a、b之间,选择c;否则选择(a+2c+b)/4;
4    a-b    大    (a+b)/2-c    大
急剧变动或运动变动迹象,选择a、b、c的中间值。
现在参照图2,它所显示的是用于完成上述扫描转换方法的典型装置。根据图2,行存储器100存储用于本被接收的象素或行部分的数据。样本a、b被一个行隔开,这样可表示垂直方向相邻的象素或更大的信号部分。场存储器101存储含262或261行数据的前一场,其延迟长度依据不同的场而变化,以保证象素数据c从场存储器101中输出以作为本场的相邻象素a和b的空间上的中间值。象素数据从c被延迟一个场的场存储器中输出,以便它能成为来自前一场的象素或行部分a和b的中间值或垂直间置的象素或行部分。
样本合成电路102可以是任一种现有技术中已知的用来完成已指示的运算功能的运算逻辑电路,或者包含(将电路102-110全部合起来考虑)一个数据处理器,用以确定所有的运算包括垂直相邻样本a和b的算术平均的判定操作;电路103提供一个包括来自前一场中的中间样本c的值两倍的加权平均值。
比较器或判定电路104-106检测样本a、b、c的相对幅度,这样它们可以被排列,从而得到中点值。用于确定中点值的数字滤波器104a可以代替比较器或判定电路104-106,它们的输出被提供给判定电路109,同时提供的还有由判定电路107和108执行的另外两个测试的结果。
判定电路107将两个垂直方向相邻的象素样本之差与一个预定的阈值联系起来,以确定该差是大还是小,如果是大的,该差值意味着一个急剧的垂直变化。
判定电路108与来自本场的平均值与来自前一场的平均值之比较有关。如果大,则两个场之差代表在场景中的一个变化或一个运动变化;如果在场间样本的一整行都变了,则在整个场景中可能存在变化,而不是在一个场景中仅有一个物体的运动。
按照数据处理器109,基於上述测试,特别是基於依这些测试得到的结论,一种选择方式可被作出,这样,对于用于显示的一个特别的输入的选择方式而言,选择电路110可以实时地依接收到的电视信号更好地操作。
各种比较器或判定电路103-105和选择电路110,数字中点值滤波器或选择电路都是已知的,例如美国专利U.S.4713785中,从C.Hentschel著的“减小闪烁的方法的理论和主观的比较”(The    theoretical    and    subjective    comparison    of    flicker-reduction    methods)(刊登在“E.B.U技术评论”1987、8第70-79页上)中可以获知。
选择电路110的输出端输出一个内插值的电视信号数据流,用以作为一个行部分的最后显示。它在时间上的任一点可能是五个数据值中的任一个,所显示的来自判定电路109的三个输入代表八个并行数据选择中的一个,在此,五个可供选择的对象仅有一个实际上在已描述的实施例中被选择。
上述的扫描转换装置和方法主要涉及隔行扫描信号发送,在非隔行扫描电视信号发送系统中,根据图3,来自本场的样本a和b将与来自前一场位于同一行上的样本c和e比较,行d的中间值a和b的值d的内插,比较将不可能很成功,因为样本a、b、c、e中没有一个能提供如同d的实际值一样的空间上的精确数据,然而,利用预定的演算,考虑a与b、b与e、a与e之间的变化,所得到的内插值d的近似程度可能比a与b简单平均起来的值更好,而且,通过用a和c值作为下一场f或e值的预定值,用b作为下一场g值的预定值,则在接收器中信噪比可以得到改善。
参照图4,显示了垂直分辨率对时间的另一曲线,但是,其中要假设来自下一场的另一个空间上的正确值e可以得到,作为在本场中除了来自前一场c值之外的又一行d的内插值。
参照图5,另外一场存储器或延迟器500被表示出,与场存储器502相连。与图1的实施例相比较,场存储器500提供图4的样本e。
为提供样本b的一行存储器501的输入落后于场存储器500(一个262/261行存储器),另外的样本e是时间上间置但空间上在被内插的行d上,例如,样本e。场存储器500的延迟加上行存储器501的延迟等于场存储器502的延迟。结果,样本e代表空间上正确,但时间上属于下一场的信息,(样本c属于前一场)。这样,另外的内插值可以被产生用于输入到选择器512,即
(e)    选择器位置6
(c+e)/2    选择器位置6
(a+b+c+e)/4    现在选择器位置2
在上述的实现过程中,考虑图1的实施例,值e等价于c,但在前一场与本场之间有场景变化的情况下,值e是个更好的值。同理,在本场和下一场之间有场景变化的情况下,值c是个更好的值。值(c+e)/2可以用作替换单独的c或e,这样就具有噪声减少和自然的瞬时平滑。同理,(a+b+c+e)/4可以是比(a+2c+b)/4(前面提及)值的更优的值。
另一个判据可以从样本e中衍生出来:
c-e x3
它最大的用途是从静态垂直脉冲中识别运动。
其他的可以从样本e中衍生出来的有用的判定执行判据包括:
a    e
b    e
(a+b)/2-e x2
a    (c+e)/2
b    (c+e)/2
(a+b)/2-(c+e)/2 x2
从所有这些测试(除如图2所示的测试外中,将选择运算输入以进行满意的操作是不可能的。根据逻辑电路506-511,对于有两个场存储器的实施例,最好的6个测试结果。
ⅰ    a    b
ⅱ    a    (c+e)/2
ⅲ    b    (c+e)/2
ⅳ a-b x1
ⅴ (a+b)/2-(c+e)/2 x2
ⅵ (c-e) x3
其中x1、x2、x3是预定的测试极限值。
按ⅰ-ⅲ的顺序,a和b的相对值与样本c和e的平均值都是预先确定的。
参照图6,所显示的装置是用于提供一个辅助输入信号给图1的判定执行电路109或图5的电路513。在电视信号发送链中图象源(例如电视演播室)和信号编码器606(用于编排和多路传输或对一信号编码以发送给接收机)之间的某一点上,一个误差信号发生器601-605被提供用来从一个实际的和模拟的顺序式扫描高分辨率电视信号中产生一个误差信号ERROR,行等分电路602将图象源600的输入一分为二;而行加倍器603(根据本发明图1和图5)模拟现在的扫描转换输出;延迟器601补偿在电路602和603的延迟;在组合器604上,一个ERROR信号被产生,它涉及到源图象和加倍器输出的模拟(处理过的)的图象的差别。根据表605,一比特或两比特的辅助数据流被产生用于发送电视信号块,人们希望这样的误差信号是一个指示在一个预定的电视信号块中运动可能性的数据信号。
预定的电视信号块最好在水平方向的宽度比垂直方向的高度大,例如16个象素宽8个象素高,其原因是所使用的在垂直方向偏转变化的数据比反映水平方向变化的数据有更大的精确性。
误差信号发生器601-605的输出辅助数据(ASSIST    DATA)可能是单一比特的指示器,指示在该块中的动态图象还是静态象更为可能;如果输入含两比特的信息,则该信号可以提供一个编码信号,其中一个值可以识别一个清楚的静态图象,其他三个值识别运动的可能性的一个指示。
信号编码器606可能包括(例如)在一个电缆电视系统或一个B型多路模拟分量卫星编码器的一个分离的数据通道上的一个辅助的数据发送。在后一情况下,一个19.2千比特的辅助数据可能在4个或6个声音通道中的一个中有选择地发送。电路109或513接收的误差信号数据流可以协助或者甚至可以优先完成所接收的电视信号的分析。
进一步说,信号编码器可以根据申请号为255317题目为“高清晰度B-MAC电视信号发送系统”(High    definition    B-MAC    television    signal    system)申请人为Keith    Lucas的专利申请来进行设计。根据该申请,信号编码器602提供水平方向分辨率改善的电视信号,而本发明改善垂直分辨率,所以这些发明相互补充可用在一个直接的广播卫星系统中。
在接收机或其附近,或者与一个图文电视信号发送(用于展示被发送的动态电视信号)相连接,图文电视发生器610可以提供一个优先的信号TEXT,它可能与一个图文电视字符或一个预定的字符块或一个图象部分或一个显示的帧相对应。该帧,帧部分或字符被显示一段时间周期或输出信号图文电视的周期,这样,一个静态图象被提供作为这样的图象部分。照这种方式,信号TEXT迫使用于作c或e的数据被显示并且优先选取任一个其他的选择对象。置言之,如果图象部分是预定大小象似一个图文电视字符的大小,则无辅助信号TEXT的信号图文电视将优先选择用于象素d的c值或e值。

Claims (16)

1、在电视信号接收机或其附近,用于在有运动图象的情况下通过内插改善垂直分辨率的扫描转换方法包括以下步骤:
(ⅰ)存储数据,用于来自本场的象素中被一个垂直的线分隔的相邻的象素;
(ⅱ)存储至少一个数据,用于前一场的在垂直位置上最接近于步骤(ⅰ)的相邻图象象素的一个象素;
(ⅲ)将步骤(ⅰ)和(ⅱ)中存储的数据按幅值大小排序;
(ⅳ)确定步骤(ⅰ)的相邻象素值之差是否超过了一个第一预定值;
(ⅴ)通过计算场之间数据值之差是否超过一个第二预定值来确定一个图象运动的情况;
(ⅵ)从步骤(ⅰ)或(ⅱ)的至少两个象素数据值来数学地计算一个平均值;
(ⅶ)从步骤(ⅰ)或(ⅱ)或(ⅵ)中的平均值中选择一个值作为用于显示的内插值。
2、根据权利要求1的扫描转换方法,其特征还包括下列步骤:
(ⅷ)存储至少一个数据,用于下一场在垂直位置最接收步骤(ⅰ)的相邻象素数据的一个象素,并且
在步骤(ⅲ)中将步骤(ⅰ)和步骤(ⅱ)与步骤(ⅲ)数据的平均值而不是步骤(ⅱ)一起按幅值排序。
3、根据权利要求1的扫描转换方法,其特征还包括以下步骤:
(ⅷ)提供一个误差信号,指示在一个预定电视数据块中运动出现的可能性,以帮助步骤(ⅴ)的确定。
从在接收机中或其附近,用于增加将被显示的电视图象的垂直分辨率的扫描转换方法包括以下步骤:
(ⅷ)提供一个误差信号,指示在一个预定电视数据块中运动出现的可能性,以帮助步骤(ⅴ)的确定。
4、在接收机中或其附近,用于增加将被显示的电视图象的垂直分辨率的扫描转换方法包括以下步骤:
存储一个被接收电视信号的一个预定的部分,该部分包括一个场的信号的一部分和从被接收信号中移出的一个行;
将被移出的一场的被接收的电视信号的一部分,被移出的一行的一部分和现在正被接收的信号的一部分依据值大小排序;
测试被接收的信号部分用于急剧垂直变动;
测试被接收的信号部分用于物体运动;
计算从另一行移出的一行的被接收信号的部分的平均值;
计算从另一行或场移出的被接收的一行和一场的信号的部分的一个加权平均值;
根据排序和测试的结果,选择被接收信号的一部分,或被接收信号的一部分的已计算的平均值,或加权平均值用于显示。
5、用于增加所显示的电视图象垂直分辨率的扫描转换器、包括:
用于存储包含从被接收信号中移出的一场和一行的一部分信号的一个被接收电视信号的预定部分的装置;
用于根据值,将被移出的一场被接收电视信号的一部分,被移出的一行的一部分和现在正被接收的信号的一部分排序的装置;
用于计算从一个另外一场或一行移出的一行或一场被接收的电视信号的一部分值的至少一个平均值的装置;
测试装置,用于对垂直变动,黑斑、物体运动测试被接收信号并且,
选择装置,根据被接收信号的测试装置,选择被接收信号的一部分或被接收信号的一部分的计算平均值中至少一个用于显示。
6、根据权利要求5的扫描转换器,其中的信号存储装置包括一个行存储器和一个场存储器。
7、根据权利要求5的扫描转换器,其中数值排序装置包括一个数字滤波器,用于确定从另一个行或场中移出的一行或场被接收信号的许多预定部分的中点值。
8、一个误差信号发生器用于提供一个误差信号输入到权利要求6所述的扫描转换器的测试装置中,
误差信号发生器根据一个图象源输出的高分辨率信号,用以提供一个误差信号,指示具有预定大小的电视信号块的运动的可能性。
9、根据权利要求9的误差信号发生器包括:
一个图文电视发生器用于提供同时的图文电视信号和误差信号输出,就一图文电视字符,一预定字符块或一整个帧而言,该误差信号优先选择装置的被选择输出。
10、根据权利要求9的误差信号发生器,电视信号的有预定大小的块包括在象素的宽度上大于行的长度。
11、根据权利要求9的一个误差信号发生器包括:
一个图文电视发生器,用以提供一个能表征字符图文电视信号输出,该图文电视信号优先取得选择装置的被选择输出用作该图文电视字符的象素的内插值。
12、根据权利要求7的扫描转换器,其中信号存储装置包括第一和第二场存储器,第一场存储器用于存储本场以前的一场的数据,第二场存储器用于存储本场以前的一场的数据。
13、根据权利要求5的扫描转换器,用于显示的所接收信号部分的计算出的平均值包括从另外两个场中取出的两场象素的平均值,以及从另外两场中取出的两场象素和本场中垂直方向相邻的象素的平均值。
14、一个电视系统,含有用于增加所显示的电视图象垂直分辨率的扫描转换器和一个误差信号发生器,该扫描转换器包括:
用于存储所接收的电视信号的预定部分的装置,该预定部分含从所接收信号中取出的一场和一行的一部分;
用于根据已移出的一场被接收电视信号的一部分值、已移出一个行的该部分的值,现在正被接收的信号的一部分的值,依其值大小排序的装置;
测试装置,用于对垂直变动、黑斑、物体运动来说测试被接收到的信号;
响应被接收信号测试装置的选择装置,用于选择所显示的被接收信号的一部分或被接收信号部分的已计算的平均值;
误差信号发生器,用于提供一个误差信号输入到扫描转换器的测试装置;响应图象源的高分辨率信号输入的误差信号发生器用于提供一个误差信号,该信号指示在预定大小的视频信号块中有运动可能性。
15、用于通过内插改善电视信号垂直分辨率的扫描转换方法,包括以下步骤:
(ⅰ)存储数据,用于被本场中一个垂直线分隔的相邻象素,
(ⅱ)存储至少一个数据,用于在垂直位置上最接近于步骤(ⅰ)的垂直相邻象素数据的前一场的象素和下一场的象素,
(ⅲ)将步骤(ⅰ)和(ⅱ)的数据依幅值排序,
(ⅳ)确定步骤(ⅰ)的垂直相邻象素的值之差是否超过一个第一预定值,
(ⅴ)确定在至少两个场之间被存储数据之差是否超过一个第二预定值,
(ⅵ)从步骤(ⅰ)或步骤(ⅱ)或(ⅰ)和(ⅱ)值的算术组合后的值之间选择一个作为用于显示的内插值。
16、用于增加所显示的电视信号的垂直分辨率的扫描转换器包括,
行存储器,用于提供从另一行中移出的一行的被接收信号的部分;
一个第一和第二场存储器分别与该行存储器的输入和输出耦合,用于提供在该行存储器中从被存储信号移出的一场被接收信号的一部分,
用于将从一行和一场中移出的一行和一场信号的部分之值排序的装置;
测试装置,用于测试对垂直变动、黑斑和物体运动而言的被接收信号部分;
响应被接收信号测试装置的选择装置,用于选择所显示的被接收信号的一部分或被接收信号部分的已计算的平均值。
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