JP2001346125A - 画像表示装置および方法、並びに記録媒体 - Google Patents

画像表示装置および方法、並びに記録媒体

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JP2001346125A
JP2001346125A JP2000164023A JP2000164023A JP2001346125A JP 2001346125 A JP2001346125 A JP 2001346125A JP 2000164023 A JP2000164023 A JP 2000164023A JP 2000164023 A JP2000164023 A JP 2000164023A JP 2001346125 A JP2001346125 A JP 2001346125A
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digital video
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JP2000164023A
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Ken Tamayama
研 玉山
Akira Shirahama
旭 白浜
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 様々なフォーマットのビデオ信号を画質の劣
化を抑止して表示する。 【解決手段】 様々なフォーマットのビデオ信号の画像
サイズを、1920×1080i、1920×960
i、1440×1080i、または1440×960i
に変換した後、1920×1080iに特化した偏向系
を用いて表示する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、画像表示装置およ
び方法、並びに記録媒体に関し、例えば、様々なフォー
マットのビデオ信号を表示する場合に用いて好適な画像
表示装置および方法、並びに記録媒体に関する。
【0002】
【従来の技術】ディジタルBS放送やディジタル地上放
送が間もなく開始されることに伴って、ディジタルテレ
ビジョン放送に対応した受像機の普及が見込まれる。
【0003】ディジタルテレビジョン放送におけるビデ
オ信号のフォーマットは共通ではなく、様々なフォーマ
ットが用いられる。ここで、ビデオ信号のフォーマット
とは、アスペクト比、水平画素数、垂直ライン数、イン
ターレース/プログレッシブ(ノンインターレース)等
を指している。
【0004】したがって、ディジタルテレビジョン放送
に対応する受像機には、異なる複数のフォーマットのビ
デオ信号を表示することができる機能が必要とされ、現
に、ビデオ信号の異なる複数のフォーマットに対応して
いる受像機が存在する。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、そのよ
うな受像機は高価であり、普及用には不向きである課題
があった。
【0006】異なる複数のフォーマットのビデオ信号を
表示することができる機能を安価に実現するためには、
異なる複数のフォーマットのビデオ信号をスケーリング
(拡大または縮小)して共通のフォーマットに変換して
表示する方法が考えられる。しかしながら、ビデオ信号
をスケーリングして共通のフォーマットに変換する場
合、変換比率(拡大比率または縮小比率)が複雑な値と
なることが多く、その場合、例えば、モアレが発生して
しまうなど、画質が劣化してしまう課題があった。
【0007】本発明はこのような状況に鑑みてなされた
ものであり、様々なフォーマットのビデオ信号を4種類
のフォーマットのうちのいずれかに変換することによ
り、様々なフォーマットのビデオ信号を画質の劣化を抑
止して表示できるようにすることを目的とする。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明の第1の画像表示
装置は、入力されたディジタルビデオ信号のフォーマッ
トに基づいて変換比率を設定する設定手段と、変換比率
を適用して、ディジタルビデオ信号の画像サイズを、水
平画素数および垂直ライン数から成る複数の組み合わせ
のうちのいずれかに変換する変換手段と、変換手段によ
って変換された前記ディジタルビデオ信号に対応する画
像を、共通の水平同期周波数および共通の垂直同期周波
数を適用して表示する表示手段とを含むことを特徴とす
る。
【0009】前記変換手段は、変換比率を適用して、デ
ィジタルビデオ信号の画像サイズを、4種類の組み合わ
せのうちのいずれかに変換するようにすることができ
る。
【0010】前記表示手段は、垂直偏向の振幅を変更す
る変更手段を含むことができる。
【0011】本発明の第1の画像表示装置は、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットを判別する判別
手段をさらに含むことができる。
【0012】本発明の第1の画像表示装置は、エンコー
ドされているビデオ信号をデコードしてディジタルビデ
オ信号を生成するデコード手段をさらに含むことができ
る。
【0013】本発明の第1の画像表示装置は、アナログ
ビデオ信号をディジタルビデオ信号に変換するアナログ
ディジタル変換手段をさらに含むことができる。
【0014】本発明の第1の画像表示装置は、低解像度
のビデオ信号を高解像度のディジタルビデオ信号に変換
する解像度変換手段をさらに含むことができる。
【0015】本発明の第1の画像表示方法は、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて変換
比率を設定する設定ステップと、変換比率を適用して、
ディジタルビデオ信号の画像サイズを、水平画素数およ
び垂直ライン数から成る複数の組み合わせのうちのいず
れかに変換する変換ステップと、変換ステップの処理に
よって変換されたディジタルビデオ信号に対応する画像
を、共通の水平同期周波数および共通の垂直同期周波数
を適用して表示する表示ステップとを含むことを特徴と
する。
【0016】本発明の第1の記録媒体のプログラムは、
入力されたディジタルビデオ信号のフォーマットに基づ
いて変換比率を設定する設定ステップと、変換比率を適
用して、ディジタルビデオ信号の画像サイズを、水平画
素数および垂直ライン数から成る複数の組み合わせのう
ちのいずれかに変換する変換ステップと、変換ステップ
の処理によって変換されたディジタルビデオ信号に対応
する画像を、共通の水平同期周波数および共通の垂直同
期周波数を適用して表示する表示ステップとを含むこと
を特徴とする。
【0017】本発明の第2の画像表示装置は、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて変換
比率を設定する設定手段と、変換比率を適用して、ディ
ジタルビデオ信号の画像サイズを、水平画素数および垂
直ライン数から成る複数の組み合わせのうちのいずれか
に変換する変換手段と、変換手段によって変換されたデ
ィジタルビデオ信号を記憶する記憶手段と、記憶手段が
記憶したディジタルビデオ信号を、所定の読み出し周波
数に同期して読み出す読み出し手段と、読み出し手段が
読み出したディジタルビデオ信号に対応する画像を、共
通の水平同期周波数および共通の垂直同期周波数を適用
して表示する表示手段とを含むことを特徴とする。
【0018】前記読み出し手段は、記憶手段が記憶した
ディジタルビデオ信号の水平画素数に対応する読み出し
周波数に同期して、記憶手段が記憶したディジタルビデ
オ信号を読み出すようにすることができる。
【0019】前記変換手段は、変換比率を適用して、デ
ィジタルビデオ信号の画像サイズを、4種類の組み合わ
せのうちのいずれかに変換するようにすることができ
る。
【0020】前記表示手段は、垂直偏向の振幅を変更す
る変更手段を含むことができる。
【0021】本発明の第2の画像表示装置は、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットを判別する判別
手段をさらに含むことができる。
【0022】本発明の第2の画像表示装置は、エンコー
ドされているビデオ信号をデコードしてディジタルビデ
オ信号を生成するデコード手段をさらに含むことができ
る。
【0023】本発明の第2の画像表示装置は、アナログ
ビデオ信号をディジタルビデオ信号に変換するアナログ
ディジタル変換手段をさらに含むことができる。
【0024】本発明の第2の画像表示装置は、低解像度
のビデオ信号を高解像度のディジタルビデオ信号に変換
する解像度変換手段をさらに含むことができる。
【0025】本発明の第2の画像表示方法は、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて変換
比率を設定する設定ステップと、変換比率を適用して、
ディジタルビデオ信号の画像サイズを、水平画素数およ
び垂直ライン数から成る複数の組み合わせのうちのいず
れかに変換する変換ステップと、変換ステップの処理に
よって変換されたディジタルビデオ信号を記憶する記憶
ステップと、記憶ステップの処理で記憶されたディジタ
ルビデオ信号を、所定の読み出し周波数に同期して読み
出す読み出しステップと、読み出しステップの処理で読
み出されたディジタルビデオ信号に対応する画像を、共
通の水平同期周波数および共通の垂直同期周波数を適用
して表示する表示ステップとを含むことを特徴とする。
【0026】本発明の第2の記録媒体のプログラムは、
入力されたディジタルビデオ信号のフォーマットに基づ
いて変換比率を設定する設定ステップと、変換比率を適
用して、ディジタルビデオ信号の画像サイズを、水平画
素数および垂直ライン数から成る複数の組み合わせのう
ちのいずれかに変換する変換ステップと、変換ステップ
の処理によって変換されたディジタルビデオ信号を記憶
する記憶ステップと、記憶ステップの処理で記憶された
ディジタルビデオ信号を、所定の読み出し周波数に同期
して読み出す読み出しステップと、読み出しステップの
処理で読み出されたディジタルビデオ信号に対応する画
像を、共通の水平同期周波数および共通の垂直同期周波
数を適用して表示する表示ステップとを含むことを特徴
とする。
【0027】本発明の第1の画像表示装置および方法、
並びに記録媒体のプログラムにおいては、入力されたデ
ィジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて変換比率
が設定され、変換比率が適用されてディジタルビデオ信
号の画像サイズが水平画素数および垂直ライン数から成
る複数の組み合わせのうちのいずれかに変換され、変換
されたディジタルビデオ信号に対応する画像が、共通の
水平同期周波数および共通の垂直同期周波数が適用され
て表示される。
【0028】本発明の第2の画像表示装置および方法、
並びに記録媒体のプログラムにおいては、入力されたデ
ィジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて変換比率
が設定され、変換比率が適用されてディジタルビデオ信
号の画像サイズが水平画素数および垂直ライン数から成
る複数の組み合わせのうちのいずれかに変換され、変換
されたディジタルビデオ信号が記憶され、記憶されたデ
ィジタルビデオ信号が、所定の読み出し周波数に同期し
て読み出される。さらに、読み出されたディジタルビデ
オ信号に対応する画像が、共通の水平同期周波数および
共通の垂直同期周波数が適用されて表示される。
【0029】
【発明の実施の形態】本発明の一実施の形態であるディ
ジタルテレビジョン受像機について、図1を参照して説
明する。図1は、ディジタルテレビジョン受像機のバッ
クエンド部の構成例を示している。
【0030】ディジタルテレビジョン受像機のバックエ
ンド部は、前段のチューナ等(不図示)から供給される
様々なフォーマットの入力ソース(例えば、図7に示す
入力ソースフォーマット)を、4種類のフォーマットの
うちのいずれかに変換して、対応する画像をCRT(Cathod
e Ray Tube)6に表示するものである。入力ソースは、M
PEG(Moving Picture Experts Group)方式で圧縮符号化
されているディジタルビデオ信号、またはアナログコン
ポーネントビデオ信号である。
【0031】MPEGデコード回路1は、前段から入力され
るMPEG方式で圧縮符号化されているディジタルビデオ信
号を復号し、得られるディジタルコンポーネントビデオ
信号をスケーリング回路2または倍速倍密変換回路15
に出力する。MPEGデコード回路1はまた、入力されるMP
EG方式で圧縮符号化されているディジタルビデオ信号の
フォーマットを判別して、フォーマット情報を制御回路
7に出力する。
【0032】スケーリング回路2は、フレームメモリを
内蔵し、且つ、画像サイズの拡大/縮小機能を有してお
り、MPEGデコード回路1、A/D変換回路13、または
倍速倍密変換回路15から入力されるディジタルコンポ
ーネントビデオ信号の画像サイズ(水平画素数×垂直ラ
イン数)を、制御回路7からの制御に基づいて、変換
(拡大または縮小)してOSD(On Screen Display)回路3
に出力する。
【0033】具体的には、入力されるディジタルコンポ
ーネントビデオ信号の画像が、適宜、補間され、PLL(Ph
ase Locked Loop)回路8から入力されるドットクロック
に従ってフレームメモリに書き込まれることにより、当
該ディジタルコンポーネントビデオ信号の画像サイズ
(水平画素数×垂直ライン数)が、1920×1080
i(または540p)、1920×960i(または4
80p)、1440×1080i(または540p)、
または1440×960i(または480p)に変換さ
れる。さらに、フレームメモリに書き込まれた、スケー
リングされたディジタルコンポーネントビデオ信号が、
PLL回路9から入力されるドットクロックに従っ読み出
されてOSD回路3に出力される。
【0034】OSD回路3は、スケーリング回路2から入
力されるスケーリングされたディジタルコンポーネント
ビデオ信号に所定の画像を重畳してD/A変換回路4に
出力する。
【0035】D/A変換回路4は、OSD回路3から入力
されるディジタルコンポーネントビデオ信号をアナログ
コンポーネントビデオ信号に変換してマトリクス回路5
に出力する。マトリクス回路5は、D/A変換回路4か
ら入力されるアナログコンポーネントビデオ信号をRGB
信号に変換してCRT6に出力する。
【0036】CRT6は、マトリクス回路5から入力され
るRGB信号に対応する画像を表示する。なお、CRT6のア
スペクト比は、4:3または16:9のいずれであって
もよい。
【0037】制御回路7は、ドライブ16を制御して、
磁気ディスク17、光ディスク18、光磁気ディスク1
9、または半導体メモリ20に記憶されている制御用プ
ログラムを読み出し、読み出した制御用プログラムおよ
びユーザからの表示方法(後述)の指定コマンドに基づ
いて、バックエンド部の各回路を制御する。具体的には
例えば、制御回路7は、バックエンド部に入力される入
力ソースのフォーマットに対応して、スケーリング回路
2における画像サイズの水平方向拡大比率および垂直方
向拡大比率を決定する(詳細は、図7を参照して後述す
る)。なお、ディジタルテレビジョン受像機に設けられ
るD端子からフォーマット情報を取得するようにしても
よい。
【0038】PLL回路8は、制御回路7の制御に基づい
て、スケーリング回路2に内蔵されているフレームメモ
リに対する書き込み用のドットクロックを生成する。特
に、バックエンド部にアナログコンポーネントビデオ信
号が入力された場合、同期分離回路14から入力される
水平同期信号を、制御回路7から指定される逓倍率で逓
倍してフレームメモリに対する書き込み用のドットクロ
ックを生成する。
【0039】PLL回路9は、制御回路7の制御に基づい
て、スケーリング回路2に内蔵されているフレームメモ
リに対する読み出し用のドットクロックを生成する。
【0040】具体的には、スケーリング回路2に内蔵さ
れているフレームメモリに書き込まれた、スケーリング
されたディジタルコンポーネントビデオ信号の水平画素
数が1920である場合、74.18メガヘルツの読み
出し用のドットクロックが生成される。それに対して、
フレームメモリに書き込まれた、スケーリングされたデ
ィジタルコンポーネントビデオ信号の水平画素数が14
40である場合、55.63メガヘルツの読み出し用の
ドットクロックが生成される。
【0041】水平画素数が1920であるディジタルコ
ンポーネントビデオ信号が74.18メガヘルツのドッ
トクロックで読み出されたときの画像の水平方向のサイ
ズ(図2(A)に示す)を1とした場合、水平画素数が
1440であるディジタルコンポーネントビデオ信号が
74.18メガヘルツの3/4倍である55.63メガ
ヘルツのドットクロックで読み出されることにより、図
2(B)に示すように、水平方向に4/3倍されて画像
の水平方向のサイズは1となり、図2(A)の場合と等
しくなる。
【0042】偏向系10は、33.72キロヘルツの単
一の水平同期周波数で偏向を行う水平偏向回路11、お
よび、制御回路7からの振幅設定に従って59.94ヘ
ルツの単一の垂直同期周波数で偏向を行う垂直偏向回路
12から成り、1080i/60ヘルツ(シングルスキ
ャン)の単一偏向に特化されている。
【0043】制御回路7から制御される振幅は、例え
ば、スケーリング回路2から出力されるディジタルコン
ポーネントビデオ信号の垂直ライン数が1080iであ
る場合の振幅を1とすれば、スケーリング回路2から出
力されるディジタルコンポーネントビデオ信号の垂直ラ
イン数が960iである場合の振幅は9/8とされる。
【0044】このような制御回路7の振幅設定により、
図3(B)に示すように、ビデオ信号の垂直ライン数が
960iである場合の垂直方向のサイズ(偏向角)は9
/8倍に拡大され、ビデオ信号の垂直ライン数が108
0iである場合の垂直方向のサイズ(偏向角)(図3
(A)に示す)と等しくなる。
【0045】A/D変換回路13は、前段から入力され
るアナログコンポーネントビデオ信号を、ディジタルコ
ンポーネントビデオ信号に変換してスケーリング回路2
または倍速倍密変換回路15に出力する。
【0046】同期分離回路14は、前段から入力される
アナログコンポーネントビデオ信号から水平同期信号お
よび垂直同期信号を分離してスケーリング回路2および
PLL回路8に出力する。同期分離回路14はまた、入力
されるアナログコンポーネントビデオ信号のフォーマッ
トを判別して、フォーマット情報を制御回路7に出力す
る。
【0047】倍速倍密変換回路15は、MPEGデコーダ回
路1またはA/D変換回路13からから入力される標準
解像度のディジタルコンポーネントビデオ信号を、倍速
倍密の高解像度のディジタルコンポーネントビデオ信号
に変換してスケーリング回路2に出力する。
【0048】例えば、水平画素数が720、垂直ライン
数が480i、水平同期周波数が15.75キロヘル
ツ、垂直同期周波数が59.94ヘルツ、ドットクロッ
クが13.5メガヘルツである標準解像度のディジタル
コンポーネントビデオ信号は、水平画素数が1440、
垂直ライン数が960i、水平同期周波数が31.5キ
ロヘルツ、垂直同期周波数が59.94ヘルツ、ドット
クロックが54メガヘルツである高解像度のディジタル
コンポーネントビデオ信号に変換される。
【0049】上述したように、スケーリング回路2から
出力されるディジタルコンポーネントビデオ信号の画像
サイズは、1920×1080i(または540p)、
1920×960i(または480p)、1440×1
080i(または540p)、または1440×960
i(または480p)とされるので、スケーリング回路
2の後段のOSD回路3乃至マトリクス回路5を経てCRT6
に供給されるRGB信号のフォーマットも、1920×1
080i(または540p)、1920×960i(ま
たは480p)、1440×1080i(または540
p)、または1440×960i(または480p)と
なる。
【0050】図4は、アスペクト比が16:9であるCR
T6と、4種類のフォーマットのRGB信号との組み合わせ
を示している。図4(A)に示すように、アスペクト比
が16:9であるCRT6に、1920×1080i(ま
たは540p)のRGB信号が入力された場合、真円比は
1:1となる。図4(B)に示すように、アスペクト比
が16:9であるCRT6に、1920×960i(また
は480p)のRGB信号が入力された場合、真円比は
8:9となる。図4(C)に示すように、アスペクト比
が16:9であるCRT6に、1440×1080i(ま
たは540p)のRGB信号が入力された場合、真円比は
4:3となる。図4(D)に示すように、アスペクト比
が16:9であるCRT6に、1440×960i(また
は480p)のRGB信号が入力された場合、真円比は3
2:27となる。
【0051】図5は、アスペクト比が4:3であるCRT
6と、4種類のフォーマットのRGB信号との組み合わせ
を示している。図5(A)に示すように、アスペクト比
が4:3であるCRT6に、1920×1080i(また
は540p)のRGB信号が入力された場合、真円比は
3:4となる。図5(B)に示すように、アスペクト比
が4:3であるCRT6に、1920×960i(または
480p)のRGB信号が入力された場合、真円比は2:
3となる。図5(C)に示すように、アスペクト比が
4:3であるCRT6に、1440×1080i(または
540p)のRGB信号が入力された場合、真円比は1:
1となる。図5(D)に示すように、アスペクト比が
4:3であるCRT6に、1440×960i(または4
80p)のRGB信号が入力された場合、真円比は8:9
となる。
【0052】次に、図6は、バックエンド部に入力され
るビデオ信号(入力ソース)のアスペクト比(4:3ま
たは16:9)と、CRT6のアスペクト比(4:3また
は16:9)との4種類の組み合わせを示している。す
なわち、図6(A)に示すように、アスペクト比が1
6:9の入力ソースを、アスペクト比が16:9である
CRT6に表示させる組み合わせ、図6(B)に示すよう
に、アスペクト比が4:3の入力ソースを、アスペクト
比が4:3であるCRT6に表示させる組み合わせ、図6
(C)に示すように、アスペクト比が16:9の入力ソ
ースを、アスペクト比が4:3であるCRT6に表示させ
る組み合わせ、および、図6(D)に示すように、アス
ペクト比が16:9の入力ソースを、アスペクト比が
4:3であるCRT6に表示させる組み合わせがある。
【0053】同図(C)に示す組み合わせでは、表示す
るときのアスペクト比を変更させてCRT6の画面全体に
表示させる方法(fit to screen)と、入力ソースのアス
ペクト比を維持し、画面に上下に無画部分を生じさせて
CRT6に表示させる方法(keep aspect)のどちらかを選択
することができる。keep aspectが選択された場合、制
御回路7は、垂直偏向角が狭まるように垂直偏向回路1
2に対する振幅設定を小さくする。
【0054】同図(D)に示す組み合わせでは、表示す
るときのアスペクト比を変更させてCRT6の画面全体に
表示させる方法(fit to screen)と、入力ソースのアス
ペクト比を維持し、画面に左右に無画部分を生じさせて
CRT6に表示させる方法(keep aspect)のどちらかを選択
することができる。
【0055】次に、ビデオ信号のフォーマットに対応す
る制御回路7の処理について、図7を参照して説明す
る。図7は、入力ソースのフォーマット(水平画素数、
垂直ライン数、アスペクト比)と、CRT6に供給されるR
GB信号のフォーマット(水平画素数、垂直ライン数)、
並びにスケーリング回路2における水平方向拡大比率お
よび垂直方向拡大比率との対応を示している。
【0056】なお、入力ソースのアスペクト比が4:3
である場合に対応する水平方向拡大比率は、表示方法に
keep aspectが選択された場合の値と、fit to screenが
選択された場合の値との2種類が示されている。また、
表示方法にkeep aspectが選択された場合の水平画素数
の表示(例えば、1920(1440))の括弧内の値
(いまの場合、1440)は、CRT6の画面上の左右の
無画部分を除いた表示領域(図6(D)におけるactiv
e)の画素数を示している。
【0057】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
920、1080i、16:9)である場合、水平方向
拡大比率は1とされ、垂直方向拡大比率は1とされて、
CRT6に供給されるRGB信号のフォーマットは(192
0、1080i)とされる。
【0058】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
920、1080i、4:3)である場合、表示方法に
keep aspectが選択されていれば、水平方向拡大比率は
3/4とされ、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT6
に供給されるRGB信号のフォーマットは(1920(1
440)、1080i)とされる。表示方法にfit to s
creenが選択されていれば、水平方向拡大比率は1とさ
れ、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT6に供給され
るRGB信号のフォーマットは(1920、1080i)
とされる。
【0059】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
280、720p、16:9)である場合、水平方向拡
大比率は3/2とされ、垂直方向拡大比率は3/2とさ
れて、CRT6に供給されるRGB信号のフォーマットは(1
920、1080i)とされる。
【0060】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
280、720i、4:3)である場合、表示方法にke
ep aspectが選択されていれば、水平方向拡大比率は9
/8とされ、垂直方向拡大比率は3/2とされて、CRT
6に供給されるRGB信号のフォーマットは(1920
(1440)、1080i)とされる。表示方法にfit
toscreenが選択されていれば、水平方向拡大比率は1と
され、垂直方向拡大比率は3/2とされて、CRT6に供
給されるRGB信号のフォーマットは(1920、108
0i)とされる。
【0061】例えば、入力ソースのフォーマットが(7
20、480p、16:9)である場合、水平方向拡大
比率は2とされ、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT
6に供給されるRGB信号のフォーマットは(1440、
480p)とされる。
【0062】例えば、入力ソースのフォーマットが(7
20、480p、4:3)である場合、表示方法にkeep
aspectが選択されていれば、水平方向拡大比率は2と
され、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT6に供給さ
れるRGB信号のフォーマットは(1920(144
0)、480p)とされる。表示方法にfit to screen
が選択されていれば、水平方向拡大比率は8/3とさ
れ、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT6に供給され
るRGB信号のフォーマットは(1920、480p)と
される。
【0063】例えば、入力ソースのフォーマットが(7
20、480i、16:9)である場合、水平方向拡大
比率は2とされ、垂直方向拡大比率は2とされて、CRT
6に供給されるRGB信号のフォーマットは(1440、
960i)とされる。
【0064】例えば、入力ソースのフォーマットが(7
20、480i、4:3)である場合、表示方法にkeep
aspectが選択されていれば、水平方向拡大比率は2と
され、垂直方向拡大比率は2とされて、CRT6に供給さ
れるRGB信号のフォーマットは(1920(144
0)、960i)とされる。表示方法にfit to screen
が選択されていれば、水平方向拡大比率は2とされ、垂
直方向拡大比率は2とされて、CRT6に供給されるRGB信
号のフォーマットは(1440、960i)とされる。
【0065】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
440、960i、16:9)である場合、水平方向拡
大比率は1とされ、垂直方向拡大比率は1とされて、CR
T6に供給されるRGB信号のフォーマットは(1440、
960i)とされる。
【0066】例えば、入力ソースのフォーマットが(1
440、960i、4:3)である場合、表示方法にke
ep aspectが選択されていれば、水平方向拡大比率は1
とされ、垂直方向拡大比率は1とされて、CRT6に供給
されるRGB信号のフォーマットは(1920(144
0)、960i)とされる。表示方法にfit to screen
が選択されていれば、水平方向拡大比率は1とされ、垂
直方向拡大比率は1とされて、CRT6に供給されるRGB信
号のフォーマットは(1440、960i)とされる。
【0067】以上のように、本実施の形態によれば、様
々なフォーマットの入力ソースを、単一のフォーマット
ではなく、4種類のフォーマットのうち、スケーリング
回路2における水平方向拡大比率および垂直方向拡大比
率が整数または単純な分数となるようなフォーマットに
変換するようにしたので、スケーリング回路2において
画像サイズを変換したときの画質の劣化を抑止すること
ができる。
【0068】なお、入力ソースのフォーマットは、図7
に示したものに限定されるものではない。
【0069】また、本実施の形態にはCRTを用いたが、C
RTの代わりにLCD(Liquid Crystal Display)を用いたデ
ィジタルテレビジョン受像機にも本発明を適用すること
が可能である。
【0070】さらに、本実施の形態に用いた偏向系10
は、シングルスキャンの単一偏向に特化されたものであ
るので、様々なフォーマットの入力ソースを高画質で表
示できるディジタルテレビジョン受像機を安価に実現す
ることが可能となる。
【0071】ところで、上述した一連の処理は、ハード
ウェアにより実行させることもできるが、ソフトウェア
により実行させることもできる。一連の処理をソフトウ
ェアにより実行させる場合には、そのソフトウェアを構
成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれ
ているコンピュータ、または、各種のプログラムをイン
ストールすることで、各種の機能を実行することが可能
な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどに、記録
媒体からインストールされる。
【0072】この記録媒体は、図1に示すように、コン
ピュータとは別に、ユーザにプログラムを提供するため
に配布される、プログラムが記録されている磁気ディス
ク17(フロッピディスクを含む)、光ディスク18
(CD-ROM(Compact Disc-Read Only Memory)、DVD(Digit
al Versatile Disc)を含む)、光磁気ディスク19(M
D(Mini Disc)を含む)、もしくは半導体メモリ20な
どよりなるパッケージメディアにより構成されるだけで
なく、コンピュータに予め組み込まれた状態でユーザに
提供される、プログラムが記録されているROMやハード
ディスクなどで構成される。
【0073】なお、本明細書において、記録媒体に記録
されるプログラムを記述するステップは、記載された順
序に従って時系列的に行われる処理はもちろん、必ずし
も時系列的に処理されなくとも、並列的あるいは個別に
実行される処理をも含むものである。
【0074】また、本明細書において、システムとは、
複数の装置により構成される装置全体を表すものであ
る。
【0075】
【発明の効果】以上のように、本発明の第1の画像表示
装置および方法、並びに記録媒体のプログラムによれ
ば、入力されたディジタルビデオ信号のフォーマットに
基づいて設定した変換比率を適用して、ディジタルビデ
オ信号の画像サイズを水平画素数および垂直ライン数か
ら成る4種類の組み合わせのうちのいずれかに変換する
ようにしたので、様々なフォーマットのビデオ信号を画
質の劣化を抑止して表示することが可能となる。
【0076】また、本発明の第2の画像表示装置および
方法、並びに記録媒体のプログラムによれば、入力され
たディジタルビデオ信号のフォーマットに基づいて設定
した変換比率を適用して、ディジタルビデオ信号の画像
サイズを水平画素数および垂直ライン数から成る4種類
の組み合わせのうちのいずれかに変換して記憶し、読み
出し周波数に同期して読み出すようにしたので、様々な
フォーマットのビデオ信号を画質の劣化を抑止して表示
することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明を適用したディジタルテレビジョン受像
機のバックエンド部の構成例を示すブロック図である。
【図2】スケーリング回路2およびPLL回路9の動作を
説明するための図である。
【図3】垂直偏向回路12の動作を説明するための図で
ある。
【図4】16:9のCRTに供給されるRGB信号の4種類の
フォーマットを説明するための図である。
【図5】4:3のCRTに供給されるRGB信号の4種類のフ
ォーマットを説明するための図である。
【図6】2種類のアスペクト比を有する入力ソースと、
2種類のアスペクト比をCRT6との組み合わせを説明す
るための図である。
【図7】入力ソースのフォーマットと、CRTに供給され
るRGB信号のフォーマット、並びにスケーリング回路に
おける水平方向拡大比率および垂直方向拡大比率との対
応を示す図である。
【符号の説明】
1 MPEGデコード回路, 2 スケーリング回路, 3
OSD回路, 4 D/A変換回路, 5 マトリクス
回路, 6 CRT, 7 制御回路, 8,9PLL回路,
10 偏向系, 11 水平偏向回路, 12 垂直
偏向回路,13 A/D変換回路, 14 同期分離回
路, 15 倍速倍密変換回路,17 磁気ディスク,
18 光ディスク, 19 光磁気ディスク, 20
半導体メモリ
フロントページの続き Fターム(参考) 5C023 AA02 AA18 AA38 DA04 5C025 BA02 BA05 BA18 CA09 5C058 AA01 AA06 BA04 BA22 BA33 BA35 BB04 BB05 BB08 BB10 BB17 BB19 5C063 BA01 BA03 BA14 CA01 CA09 CA12 CA14 CA25 CA38 5C068 AA17 BA02 BA11 HB03 HB04 HB06 HB22 LA01 LA15

Claims (19)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 異なるフォーマットのディジタルビデオ
    信号に対応する画像を表示する画像表示装置において、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定手段と、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換手段
    と、 前記変換手段によって変換された前記ディジタルビデオ
    信号に対応する画像を、共通の水平同期周波数および共
    通の垂直同期周波数を適用して表示する表示手段とを含
    むことを特徴とする画像表示装置。
  2. 【請求項2】 前記変換手段は、前記変換比率を適用し
    て、前記ディジタルビデオ信号の前記画像サイズを、4
    種類の前記組み合わせのうちのいずれかに変換すること
    を特徴とする請求項1に記載の画像表示装置。
  3. 【請求項3】 前記表示手段は、垂直偏向の振幅を変更
    する変更手段を含むことを特徴とする請求項1に記載の
    画像処理装置。
  4. 【請求項4】 入力された前記ディジタルビデオ信号の
    前記フォーマットを判別する判別手段をさらに含むこと
    を特徴とする請求項1に記載の画像処理装置。
  5. 【請求項5】 エンコードされているビデオ信号をデコ
    ードして前記ディジタルビデオ信号を生成するデコード
    手段をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の画
    像処理装置。
  6. 【請求項6】 アナログビデオ信号を前記ディジタルビ
    デオ信号に変換するアナログディジタル変換手段をさら
    に含むことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装
    置。
  7. 【請求項7】 低解像度のビデオ信号を高解像度の前記
    ディジタルビデオ信号に変換する解像度変換手段をさら
    に含むことを特徴とする請求項1に記載の画像処理装
    置。
  8. 【請求項8】 異なるフォーマットのディジタルビデオ
    信号に対応する画像を表示する画像表示装置の画像表示
    方法において、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定ステップと、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換ステ
    ップと、 前記変換ステップの処理によって変換された前記ディジ
    タルビデオ信号に対応する画像を、共通の水平同期周波
    数および共通の垂直同期周波数を適用して表示する表示
    ステップとを含むことを特徴とする画像表示方法。
  9. 【請求項9】 異なるフォーマットのディジタルビデオ
    信号に対応する画像を表示する画像表示用のプログラム
    であって、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定ステップと、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換ステ
    ップと、 前記変換ステップの処理によって変換された前記ディジ
    タルビデオ信号に対応する画像を、共通の水平同期周波
    数および共通の垂直同期周波数を適用して表示する表示
    ステップとを含むことを特徴とするコンピュータが読み
    取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
  10. 【請求項10】 異なるフォーマットのディジタルビデ
    オ信号に対応する画像を表示する画像表示装置におい
    て、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定手段と、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換手段
    と、 前記変換手段によって変換された前記ディジタルビデオ
    信号を記憶する記憶手段と、 前記記憶手段が記憶した前記ディジタルビデオ信号を、
    所定の読み出し周波数に同期して読み出す読み出し手段
    と、 前記読み出し手段が読み出した前記ディジタルビデオ信
    号に対応する画像を、共通の水平同期周波数および共通
    の垂直同期周波数を適用して表示する表示手段とを含む
    ことを特徴とする画像表示装置。
  11. 【請求項11】 前記読み出し手段は、前記記憶手段が
    記憶した前記ディジタルビデオ信号の水平画素数に対応
    する前記読み出し周波数に同期して、前記記憶手段が記
    憶した前記ディジタルビデオ信号を読み出すことを特徴
    とする請求項10に記載の画像表示装置。
  12. 【請求項12】 前記変換手段は、前記変換比率を適用
    して、前記ディジタルビデオ信号の前記画像サイズを、
    4種類の前記組み合わせのうちのいずれかに変換するこ
    とを特徴とする請求項10に記載の画像表示装置。
  13. 【請求項13】 前記表示手段は、垂直偏向の振幅を変
    更する変更手段を含むことを特徴とする請求項10に記
    載の画像処理装置。
  14. 【請求項14】 入力された前記ディジタルビデオ信号
    の前記フォーマットを判別する判別手段をさらに含むこ
    とを特徴とする請求項10に記載の画像処理装置。
  15. 【請求項15】 エンコードされているビデオ信号をデ
    コードして前記ディジタルビデオ信号を生成するデコー
    ド手段をさらに含むことを特徴とする請求項10に記載
    の画像処理装置。
  16. 【請求項16】 アナログビデオ信号を前記ディジタル
    ビデオ信号に変換するアナログディジタル変換手段をさ
    らに含むことを特徴とする請求項10に記載の画像処理
    装置。
  17. 【請求項17】 低解像度のビデオ信号を高解像度の前
    記ディジタルビデオ信号に変換する解像度変換手段をさ
    らに含むことを特徴とする請求項10に記載の画像処理
    装置。
  18. 【請求項18】 異なるフォーマットのディジタルビデ
    オ信号に対応する画像を表示する画像表示装置の画像表
    示方法において、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定ステップと、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換ステ
    ップと、 前記変換ステップの処理によって変換された前記ディジ
    タルビデオ信号を記憶する記憶ステップと、 前記記憶ステップの処理で記憶された前記ディジタルビ
    デオ信号を、所定の読み出し周波数に同期して読み出す
    読み出しステップと、 前記読み出しステップの処理で読み出された前記ディジ
    タルビデオ信号に対応する画像を、共通の水平同期周波
    数および共通の垂直同期周波数を適用して表示する表示
    ステップとを含むことを特徴とする画像表示方法。
  19. 【請求項19】 異なるフォーマットのディジタルビデ
    オ信号に対応する画像を表示する画像表示用のプログラ
    ムであって、 入力された前記ディジタルビデオ信号のフォーマットに
    基づいて変換比率を設定する設定ステップと、 前記変換比率を適用して、前記ディジタルビデオ信号の
    画像サイズを、水平画素数および垂直ライン数から成る
    複数の組み合わせのうちのいずれかに変換する変換ステ
    ップと、 前記変換ステップの処理によって変換された前記ディジ
    タルビデオ信号を記憶する記憶ステップと、 前記記憶ステップの処理で記憶された前記ディジタルビ
    デオ信号を、所定の読み出し周波数に同期して読み出す
    読み出しステップと、 前記読み出しステップの処理で読み出された前記ディジ
    タルビデオ信号に対応する画像を、共通の水平同期周波
    数および共通の垂直同期周波数を適用して表示する表示
    ステップとを含むことを特徴とするコンピュータが読み
    取り可能なプログラムが記録されている記録媒体。
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