JP2005027068A - 映像信号変換装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】フィルムソース及びビデオソースの双方の映像信号に対して表示品質の向上を図ることができる映像信号変換装置及び方法を提供する。
【解決手段】入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別し、入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別し、入力映像信号がインターレース映像信号であると判別した場合には入力映像信号をフィルムソースであるか否かの判別結果に応じた変換方法にてプログレッシブ映像信号に変換し、その変換後のプログレッシブ映像信号をフィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換して出力し、入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別した場合には入力映像信号をフィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換する。
【選択図】 図1
【解決手段】入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別し、入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別し、入力映像信号がインターレース映像信号であると判別した場合には入力映像信号をフィルムソースであるか否かの判別結果に応じた変換方法にてプログレッシブ映像信号に変換し、その変換後のプログレッシブ映像信号をフィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換して出力し、入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別した場合には入力映像信号をフィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換する。
【選択図】 図1
Description
【0001】
【発明が属する技術分野】
本発明は、入力映像信号が映画フィルムから2−3プルダウン方式等の変換方式により生成されたテレシネ変換映像信号
入力映像信号を高画質で表示装置に表示できるように変換する映像信号変換装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
NTSC方式等の標準テレビジョン方式の映像信号の中には、映画フイルムに基づいたフィルーソースの映像信号が含まれることが多々ある。映画フィルムは、毎秒24コマ(フレーム)からなり、一方、標準テレビジョン方式の映像信号は毎秒30フレームからなり、1フレームが2フィールドで構成される飛び越し走査(インターレース)の映像信号である。毎秒のフレーム数が異なるので、映画フィルムの各フレームを2−3プルダウン方式によりテレシネ変換して標準テレビジョン方式の映像信号を得ることが通常行われる。
【0003】
2−3プルダウン方式では、映画フィルムの第1コマから映像信号の第1フレームの第1及び第2フィールド、第2コマから映像信号の第2フレームの第1及び第2フィールド並びに第3フレームの第1フィールド、第3コマから映像信号の第3フレームの第2フィールド及び第4フレームの第1フィールドが作成される。以降のコマについて同様の変換によって連続したフィルムの各コマから、2フィールド分、3フィールド分、2フィールド分、3フィールド分、……のように映像信号を作成することが行われる。
【0004】
このようにして映画フィルムの2フレームが標準テレビジョン方式の映像信号の5フレームに対応し、映画フィルムのコマに対応して2フィールドの映像信号と3フィールドの映像信号とが交互に繰り返す映像信号に変換される。
ところで、このようにテレシネ変換された飛び越し走査の映像信号による映像をPDP等の表示装置で表示させる場合には、映像信号の連続するフレーム中の例えば、上述の第3フレームは映画フィルムの第2コマ及び第3コマの画像の組み合わせたものであるので、元の映画フィルムに比べて画質が劣るという問題点があった。
【0005】
また、フィルムソースの映像信号ではない、いわゆるビデオソースの映像信号であっても飛び越し走査や低フレームレートの映像信号であると、ちらつきが生じ易いため良好な画質を得ることができないという問題点があった。
そこで、本発明が解決しようとする課題には、上記の問題点が一例として挙げられ、フィルムソース及びビデオソースの双方の映像信号に対して表示品質の向上を図ることができる映像信号変換装置及び方法を提供することが本発明の目的である。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本願請求項1に係る発明の映像信号変換装置は、入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換装置であって、前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別するインターレース判別手段と、前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別するフィルムソース判別手段と、前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別された場合には前記入力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じた変換方法にてプログレッシブ映像信号に変換して出力し、前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別された場合には前記入力映像信号をそのまま出力するインターレース/プログレッシブ変換手段と、前記インターレース/プログレッシブ変換手段の出力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換するフレームレート変換手段と、を備えたことを特徴としている。
【0007】
本願請求項6に係る発明の映像信号変換方法は、入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換方法であって、前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別し、前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別し、前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じた変換方法にて前記プログレッシブ映像信号に変換し、その変換後のプログレッシブ映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換し、前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換することを特徴としている。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図1は本発明の映像信号変換装置を示している。映像信号変換装置は、信号検出回路1、フレームメモリ2,3、フィルム検出回路4,5、インターレース/プログレッシブ変換回路6、切替スイッチ7、フレームレート変換回路8、PDP駆動用シーケンス生成回路9及び制御回路10を備えている。
【0009】
信号検出回路1は、入力映像信号の同期信号を検出して映像信号の信号フォーマットを判別する。この実施例の装置で処理可能な信号フォーマットは、NTSC方式の映像信号、PAL方式の映像信号、走査線525本のプログレッシブ映像信号、走査線625本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号、及び垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号とするが、本発明はこれに限定されない。なお、これらの映像信号の具体的な検出方法については公知であるので、ここでの説明は省略する。
【0010】
信号検出回路1によって判別された信号フォーマットの情報は制御回路10に供給される。制御回路10は信号フォーマットの情報に基づいて本変換装置内のフィルム検出回路4,5、インターレース/プログレッシブ変換回路6、切替スイッチ7、フレームレート変換回路8及びPDP駆動用シーケンス生成回路9の部分(図1において破線で囲った部分)の制御を行う。
【0011】
インターレース/プログレッシブ変換回路6は、入力映像信号がインターレース映像信号の場合には制御回路10の指令に応じて入力映像信号をプログレッシブ映像信号に変換する。その変換のためにフレームメモリ2及びフィルム検出回路4が用いられる。フレームメモリ2には、入力映像信号がインターレース映像信号の場合にインターレース/プログレッシブ変換回路6によってその映像信号が1フレーム単位で書き込まれる。フィルム検出回路4はフレームメモリ2に書き込まれた映像信号がフィルムを元にしていわゆるテレシネ変換された映像信号であるか否かを検出する。映像信号のソースがフィルムの場合をフィルムソースとし、映像信号のソースがフィルムではない場合をビデオソースとする。フィルム検出回路4による検出結果の信号はインターレース/プログレッシブ変換回路6に供給される。インターレース/プログレッシブ変換回路6は、フィルム検出回路4による検出結果に応じてプログレッシブ映像信号への変換を行う。
【0012】
切替スイッチ7は、制御回路10の指令に応じて切替動作を行い、入力映像信号がプログレッシブ映像信号の場合にはその入力映像信号をインターレース/プログレッシブ変換回路6を介することなくフレームレート変換回路8に中継し、入力映像信号がインターレース映像信号の場合にはインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力映像信号をフレームレート変換回路8に中継する。
【0013】
フレームレート変換回路8は、切替スイッチ7を介して供給された映像信号のフレームレート、すなわち垂直同期周波数を制御回路10の指令に応じて変換する。その変換のためにフレームメモリ3及びフィルム検出回路5が用いられる。フレームメモリ3には、フレームレート変換回路8によって映像信号が1フレーム単位で書き込まれる。フィルム検出回路5はフィルム検出回路4と同一回路であり、フレームメモリ3に書き込まれた映像信号がフィルムを元にしていわゆるテレシネ変換された映像信号であるか否かを検出する。フィルム検出回路5による検出結果の信号はフレームレート変換回路8及びPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。フレームレート変換回路8はフィルム検出回路5による検出結果に応じてフレームレートの変換を行う。フレームレート変換回路8の出力にはPDP駆動用シーケンス生成回路9が接続され、フレームレート変換回路8の出力映像信号がPDP駆動用シーケンス生成回路9には供給される。
【0014】
PDP駆動用シーケンス生成回路9はフレームレート変換回路8の出力映像信号及びフィルム検出回路5による検出結果の信号に応じてPDP表示パネル11を駆動する。
次に、かかる構成の映像信号変換装置の動作について説明する。上記したNTSC方式の映像信号、PAL方式の映像信号、走査線525本のプログレッシブ映像信号、走査線625本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号、及び垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号のいずれか1の映像信号が入力されるとする。図2はこれらの各信号フォーマットの入力映像信号に対する本映像信号変換装置の処理の流れを示している。
【0015】
NTSC方式の映像信号の場合には、図3に示すように、垂直同期周波数fv=60Hzで第1フィールドVideo oddと第2フィールドVideo evenとが繰り返す信号であるので、信号検出回路1によってインターレース映像信号であることが検出され、切替スイッチ7はインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力信号をフレームレート変換回路8に中継する状態となる。ビデオソースのNTSC方式の映像信号の場合には、フィルム検出回路4によるフィルム検出信号は0を示す低レベル信号となる。インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドVideo odd及び第2フィールドVideo even)分、すなわち1フレーム分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号を2度読み出す。これにより、走査線525本のプログレッシブ映像信号Video progに変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5によるフィルム検出信号は0を示す低レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Video progを読み出す。すなわち、書き込んだ映像信号Video progと同じ映像信号Video progを出力する。その映像信号はPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=60Hzの映像信号に応じて60HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0016】
フィルムソースのNTSC方式の映像信号の場合には、図3に示すように、フィールドFilm A odd,Film A even,Film B odd,Film B even,Film B odd,……の如く2−3プルダウン方式の映像信号となっている。Film A oddはコマAの第1フィールド、Film A evenはコマAの第2フィールドを表す。フィルム検出回路4によるフィルム検出信号は1を示す高レベル信号となる。NTSC方式の映像信号の垂直同期周波数はfv=60Hzであるので、インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm A odd及び第2フィールドFilm A even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Film A progを2度読み出す。更に、フレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm B odd及び第2フィールドFilm B even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Film B progを3度読み出す。入力映像信号の連続する5フィールドの最後のフィールドFilm B oddは無視される。これが繰り返されることにより、走査線525本のプログレッシブ映像信号に変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は1を示す高レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=72Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、その映像信号をPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給する。また、その1フレーム分の映像信号の読み出しにおいては5フレーム毎に同一フレームを2度読み出すことが行われる。図3に示すように、フレームFilm A prog,フレームFilm C prog,……が2度読み出されることにより、フレームレート変換されて得られる垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号は同一のフレームが3フレームに亘って続くことになる。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0017】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号の場合には、NTSC方式の映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで映像信号変換装置の動作自体はNTSC方式の映像信号の場合とビデオソース及びフィルムソース双方において同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線525本のプログレッシブ映像信号の場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換動作は上記のNTSC方式の映像信号からプログレッシブ映像信号を生成した後の動作と同一である。
【0018】
また、入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号の場合には、走査線525本のプログレッシブ映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで、フレームレート変換動作は同一である。
PAL方式の映像信号の場合には、図4に示すように、垂直同期周波数fv=50Hzで第1フィールドVideo oddと第2フィールドVideo evenとが繰り返す信号であるので、信号検出回路1によってインターレース映像信号であることが検出され、切替スイッチ7はインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力信号をフレームレート変換回路8に中継する状態となる。ビデオソースのPAL方式の映像信号の場合には、フィルム検出回路4の出力信号は0を示す低レベル信号となる。インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドVideo odd及び第2フィールドVideo even)分、すなわち1フレーム分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号を2度読み出す。これにより、走査線625本のプログレッシブ映像信号Video progに変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は0を示す低レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号Video progを読み出す。すなわち、書き込んだ映像信号Video progと同じ映像信号Video progを出力する。その映像信号はPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=50Hzの映像信号に応じて50HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0019】
フィルムソースのPAL方式の映像信号の場合には、図4に示すように、フィールドFilm A odd,Film A even,Film B odd,Film B even,Film C odd,Film C even,……の如く2−2プルダウン方式の映像信号となっている。Film A oddはコマAの第1フィールド、Film A evenはコマAの第2フィールドを表す。フィルム検出回路4の出力信号は1を示す高レベル信号となる。PAL方式の映像信号の垂直同期周波数はfv=50Hzであるので、インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm A odd及び第2フィールドFilm A even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号Film A progを2度読み出す。この動作が以降のフィールドFilm B odd,Film B even,Film C odd,Film C even,……についても繰り返されることにより、走査線625本のプログレッシブ映像信号に変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は1を示す高レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=75Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、その映像信号をPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給する。その1フレーム分の映像信号の読み出しにおいては2フレーム毎に同一フレームを2度読み出すことが行われる。図4に示すように、1フレーム置きにフレームFilm A prog,フレームFilm B prog,……が2度読み出されることにより、フレームレート変換されて得られる垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号は同一のフレームが3フレームに亘って続くことになる。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0020】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線1125本のインターレース映像信号の場合には、PAL方式の映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで映像信号変換装置の動作自体はPAL方式の映像信号の場合とビデオソース及びフィルムソース双方において同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線625本のプログレッシブ映像信号の場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換動作は上記PAL方式の映像信号からプログレッシブ映像信号を生成した後の動作と同一である。
【0021】
また、入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号の場合には、走査線625本のプログレッシブ映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで、フレームレート変換動作は同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzである場合には、ビデオソースとフィルムソースとでフレームレート変換後の垂直同期周波数fvが50Hzと75Hzとのように互いに異なるが、共に垂直同期周波数fv=75Hzのフレームレートにすることができる。すなわち、図5に示すように、垂直同期周波数fv=50Hzのビデオソースのプログレッシブ映像信号Video progについて、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=75Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、2フレーム毎に同一フレームを2度読み出す。垂直同期周波数fv=50Hzのフィルムソースのプログレッシブ映像信号については、上記した通りに垂直同期周波数fv=75Hzのフレームレートに変換される。この結果、PDP駆動用シーケンス生成回路9は常時75HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動することができる。このようにビデオソース及びフィルムソースの双方の入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換することにより、表示映像のちらつきを信号ソースに拘わらず低減させることができる。
【0022】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号である場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=72Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、また、同一フレームの映像信号を3度読み出す。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0023】
なお、入力映像信号がフィルムを元にしたテレシネ変換の映像信号であることを判別するフィルムソース判別手段は上記した実施例においては2つのフィルム検出回路4,5からなるが、フィルム検出回路4だけにしてフィルム検出回路5を備えなくても良い。
以上の如く、本発明によれば、入力映像信号をその信号フォーマットに応じて適した高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換するので、表示映像のちらつきを低減させることができる。よって、フィルムソース及びビデオソース双方の映像信号に対する表示品質の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による映像信号変換装置の構成を示すブロック図である。
【図2】入力映像信号の各信号フォーマットに対する本映像信号変換装置の処理の流れを示す図である。
【図3】入力映像信号がNTSC方式の映像信号の場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【図4】入力映像信号がPAL方式の映像信号の場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【図5】図4の映像信号においてフレームレートを同一にする場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【符号の説明】
1 信号検出回路
2,3 フレームメモリ
4,5 フィルム検出回路
6 インターレース/プログレッシブ変換回路
8 フレームレート変換回路
【発明が属する技術分野】
本発明は、入力映像信号が映画フィルムから2−3プルダウン方式等の変換方式により生成されたテレシネ変換映像信号
入力映像信号を高画質で表示装置に表示できるように変換する映像信号変換装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
NTSC方式等の標準テレビジョン方式の映像信号の中には、映画フイルムに基づいたフィルーソースの映像信号が含まれることが多々ある。映画フィルムは、毎秒24コマ(フレーム)からなり、一方、標準テレビジョン方式の映像信号は毎秒30フレームからなり、1フレームが2フィールドで構成される飛び越し走査(インターレース)の映像信号である。毎秒のフレーム数が異なるので、映画フィルムの各フレームを2−3プルダウン方式によりテレシネ変換して標準テレビジョン方式の映像信号を得ることが通常行われる。
【0003】
2−3プルダウン方式では、映画フィルムの第1コマから映像信号の第1フレームの第1及び第2フィールド、第2コマから映像信号の第2フレームの第1及び第2フィールド並びに第3フレームの第1フィールド、第3コマから映像信号の第3フレームの第2フィールド及び第4フレームの第1フィールドが作成される。以降のコマについて同様の変換によって連続したフィルムの各コマから、2フィールド分、3フィールド分、2フィールド分、3フィールド分、……のように映像信号を作成することが行われる。
【0004】
このようにして映画フィルムの2フレームが標準テレビジョン方式の映像信号の5フレームに対応し、映画フィルムのコマに対応して2フィールドの映像信号と3フィールドの映像信号とが交互に繰り返す映像信号に変換される。
ところで、このようにテレシネ変換された飛び越し走査の映像信号による映像をPDP等の表示装置で表示させる場合には、映像信号の連続するフレーム中の例えば、上述の第3フレームは映画フィルムの第2コマ及び第3コマの画像の組み合わせたものであるので、元の映画フィルムに比べて画質が劣るという問題点があった。
【0005】
また、フィルムソースの映像信号ではない、いわゆるビデオソースの映像信号であっても飛び越し走査や低フレームレートの映像信号であると、ちらつきが生じ易いため良好な画質を得ることができないという問題点があった。
そこで、本発明が解決しようとする課題には、上記の問題点が一例として挙げられ、フィルムソース及びビデオソースの双方の映像信号に対して表示品質の向上を図ることができる映像信号変換装置及び方法を提供することが本発明の目的である。
【0006】
【課題を解決するための手段】
本願請求項1に係る発明の映像信号変換装置は、入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換装置であって、前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別するインターレース判別手段と、前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別するフィルムソース判別手段と、前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別された場合には前記入力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じた変換方法にてプログレッシブ映像信号に変換して出力し、前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別された場合には前記入力映像信号をそのまま出力するインターレース/プログレッシブ変換手段と、前記インターレース/プログレッシブ変換手段の出力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換するフレームレート変換手段と、を備えたことを特徴としている。
【0007】
本願請求項6に係る発明の映像信号変換方法は、入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換方法であって、前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別し、前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別し、前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じた変換方法にて前記プログレッシブ映像信号に変換し、その変換後のプログレッシブ映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換し、前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換することを特徴としている。
【0008】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施例を図面を参照しつつ詳細に説明する。
図1は本発明の映像信号変換装置を示している。映像信号変換装置は、信号検出回路1、フレームメモリ2,3、フィルム検出回路4,5、インターレース/プログレッシブ変換回路6、切替スイッチ7、フレームレート変換回路8、PDP駆動用シーケンス生成回路9及び制御回路10を備えている。
【0009】
信号検出回路1は、入力映像信号の同期信号を検出して映像信号の信号フォーマットを判別する。この実施例の装置で処理可能な信号フォーマットは、NTSC方式の映像信号、PAL方式の映像信号、走査線525本のプログレッシブ映像信号、走査線625本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号、及び垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号とするが、本発明はこれに限定されない。なお、これらの映像信号の具体的な検出方法については公知であるので、ここでの説明は省略する。
【0010】
信号検出回路1によって判別された信号フォーマットの情報は制御回路10に供給される。制御回路10は信号フォーマットの情報に基づいて本変換装置内のフィルム検出回路4,5、インターレース/プログレッシブ変換回路6、切替スイッチ7、フレームレート変換回路8及びPDP駆動用シーケンス生成回路9の部分(図1において破線で囲った部分)の制御を行う。
【0011】
インターレース/プログレッシブ変換回路6は、入力映像信号がインターレース映像信号の場合には制御回路10の指令に応じて入力映像信号をプログレッシブ映像信号に変換する。その変換のためにフレームメモリ2及びフィルム検出回路4が用いられる。フレームメモリ2には、入力映像信号がインターレース映像信号の場合にインターレース/プログレッシブ変換回路6によってその映像信号が1フレーム単位で書き込まれる。フィルム検出回路4はフレームメモリ2に書き込まれた映像信号がフィルムを元にしていわゆるテレシネ変換された映像信号であるか否かを検出する。映像信号のソースがフィルムの場合をフィルムソースとし、映像信号のソースがフィルムではない場合をビデオソースとする。フィルム検出回路4による検出結果の信号はインターレース/プログレッシブ変換回路6に供給される。インターレース/プログレッシブ変換回路6は、フィルム検出回路4による検出結果に応じてプログレッシブ映像信号への変換を行う。
【0012】
切替スイッチ7は、制御回路10の指令に応じて切替動作を行い、入力映像信号がプログレッシブ映像信号の場合にはその入力映像信号をインターレース/プログレッシブ変換回路6を介することなくフレームレート変換回路8に中継し、入力映像信号がインターレース映像信号の場合にはインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力映像信号をフレームレート変換回路8に中継する。
【0013】
フレームレート変換回路8は、切替スイッチ7を介して供給された映像信号のフレームレート、すなわち垂直同期周波数を制御回路10の指令に応じて変換する。その変換のためにフレームメモリ3及びフィルム検出回路5が用いられる。フレームメモリ3には、フレームレート変換回路8によって映像信号が1フレーム単位で書き込まれる。フィルム検出回路5はフィルム検出回路4と同一回路であり、フレームメモリ3に書き込まれた映像信号がフィルムを元にしていわゆるテレシネ変換された映像信号であるか否かを検出する。フィルム検出回路5による検出結果の信号はフレームレート変換回路8及びPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。フレームレート変換回路8はフィルム検出回路5による検出結果に応じてフレームレートの変換を行う。フレームレート変換回路8の出力にはPDP駆動用シーケンス生成回路9が接続され、フレームレート変換回路8の出力映像信号がPDP駆動用シーケンス生成回路9には供給される。
【0014】
PDP駆動用シーケンス生成回路9はフレームレート変換回路8の出力映像信号及びフィルム検出回路5による検出結果の信号に応じてPDP表示パネル11を駆動する。
次に、かかる構成の映像信号変換装置の動作について説明する。上記したNTSC方式の映像信号、PAL方式の映像信号、走査線525本のプログレッシブ映像信号、走査線625本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号、垂直同期周波数fv=50/60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号、及び垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号のいずれか1の映像信号が入力されるとする。図2はこれらの各信号フォーマットの入力映像信号に対する本映像信号変換装置の処理の流れを示している。
【0015】
NTSC方式の映像信号の場合には、図3に示すように、垂直同期周波数fv=60Hzで第1フィールドVideo oddと第2フィールドVideo evenとが繰り返す信号であるので、信号検出回路1によってインターレース映像信号であることが検出され、切替スイッチ7はインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力信号をフレームレート変換回路8に中継する状態となる。ビデオソースのNTSC方式の映像信号の場合には、フィルム検出回路4によるフィルム検出信号は0を示す低レベル信号となる。インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドVideo odd及び第2フィールドVideo even)分、すなわち1フレーム分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号を2度読み出す。これにより、走査線525本のプログレッシブ映像信号Video progに変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5によるフィルム検出信号は0を示す低レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Video progを読み出す。すなわち、書き込んだ映像信号Video progと同じ映像信号Video progを出力する。その映像信号はPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=60Hzの映像信号に応じて60HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0016】
フィルムソースのNTSC方式の映像信号の場合には、図3に示すように、フィールドFilm A odd,Film A even,Film B odd,Film B even,Film B odd,……の如く2−3プルダウン方式の映像信号となっている。Film A oddはコマAの第1フィールド、Film A evenはコマAの第2フィールドを表す。フィルム検出回路4によるフィルム検出信号は1を示す高レベル信号となる。NTSC方式の映像信号の垂直同期周波数はfv=60Hzであるので、インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm A odd及び第2フィールドFilm A even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Film A progを2度読み出す。更に、フレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm B odd及び第2フィールドFilm B even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=60Hzで1フレーム分の映像信号Film B progを3度読み出す。入力映像信号の連続する5フィールドの最後のフィールドFilm B oddは無視される。これが繰り返されることにより、走査線525本のプログレッシブ映像信号に変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は1を示す高レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=72Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、その映像信号をPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給する。また、その1フレーム分の映像信号の読み出しにおいては5フレーム毎に同一フレームを2度読み出すことが行われる。図3に示すように、フレームFilm A prog,フレームFilm C prog,……が2度読み出されることにより、フレームレート変換されて得られる垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号は同一のフレームが3フレームに亘って続くことになる。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0017】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線1125本のインターレース映像信号の場合には、NTSC方式の映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで映像信号変換装置の動作自体はNTSC方式の映像信号の場合とビデオソース及びフィルムソース双方において同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線525本のプログレッシブ映像信号の場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換動作は上記のNTSC方式の映像信号からプログレッシブ映像信号を生成した後の動作と同一である。
【0018】
また、入力映像信号が垂直同期周波数fv=60Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号の場合には、走査線525本のプログレッシブ映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで、フレームレート変換動作は同一である。
PAL方式の映像信号の場合には、図4に示すように、垂直同期周波数fv=50Hzで第1フィールドVideo oddと第2フィールドVideo evenとが繰り返す信号であるので、信号検出回路1によってインターレース映像信号であることが検出され、切替スイッチ7はインターレース/プログレッシブ変換回路6の出力信号をフレームレート変換回路8に中継する状態となる。ビデオソースのPAL方式の映像信号の場合には、フィルム検出回路4の出力信号は0を示す低レベル信号となる。インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドVideo odd及び第2フィールドVideo even)分、すなわち1フレーム分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号を2度読み出す。これにより、走査線625本のプログレッシブ映像信号Video progに変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は0を示す低レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号Video progを読み出す。すなわち、書き込んだ映像信号Video progと同じ映像信号Video progを出力する。その映像信号はPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給される。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=50Hzの映像信号に応じて50HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0019】
フィルムソースのPAL方式の映像信号の場合には、図4に示すように、フィールドFilm A odd,Film A even,Film B odd,Film B even,Film C odd,Film C even,……の如く2−2プルダウン方式の映像信号となっている。Film A oddはコマAの第1フィールド、Film A evenはコマAの第2フィールドを表す。フィルム検出回路4の出力信号は1を示す高レベル信号となる。PAL方式の映像信号の垂直同期周波数はfv=50Hzであるので、インターレース/プログレッシブ変換回路6はフレームメモリ2に2フィールド(第1フィールドFilm A odd及び第2フィールドFilm A even)分の映像信号を書き込む毎に垂直同期周波数fv=50Hzで1フレーム分の映像信号Film A progを2度読み出す。この動作が以降のフィールドFilm B odd,Film B even,Film C odd,Film C even,……についても繰り返されることにより、走査線625本のプログレッシブ映像信号に変換することができる。このプログレッシブ映像信号は切替スイッチ7を介してフレームレート変換回路8に供給される。フレームレート変換回路8は供給されたプログレッシブ映像信号をフレームメモリ3に書き込む。フィルム検出回路5の出力信号は1を示す高レベル信号となるので、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=75Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、その映像信号をPDP駆動用シーケンス生成回路9に供給する。その1フレーム分の映像信号の読み出しにおいては2フレーム毎に同一フレームを2度読み出すことが行われる。図4に示すように、1フレーム置きにフレームFilm A prog,フレームFilm B prog,……が2度読み出されることにより、フレームレート変換されて得られる垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号は同一のフレームが3フレームに亘って続くことになる。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0020】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線1125本のインターレース映像信号の場合には、PAL方式の映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで映像信号変換装置の動作自体はPAL方式の映像信号の場合とビデオソース及びフィルムソース双方において同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線625本のプログレッシブ映像信号の場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換動作は上記PAL方式の映像信号からプログレッシブ映像信号を生成した後の動作と同一である。
【0021】
また、入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzの走査線750本のプログレッシブ映像信号の場合には、走査線625本のプログレッシブ映像信号の場合とは走査線数が異なるだけで、フレームレート変換動作は同一である。
入力映像信号が垂直同期周波数fv=50Hzである場合には、ビデオソースとフィルムソースとでフレームレート変換後の垂直同期周波数fvが50Hzと75Hzとのように互いに異なるが、共に垂直同期周波数fv=75Hzのフレームレートにすることができる。すなわち、図5に示すように、垂直同期周波数fv=50Hzのビデオソースのプログレッシブ映像信号Video progについて、フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=75Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、2フレーム毎に同一フレームを2度読み出す。垂直同期周波数fv=50Hzのフィルムソースのプログレッシブ映像信号については、上記した通りに垂直同期周波数fv=75Hzのフレームレートに変換される。この結果、PDP駆動用シーケンス生成回路9は常時75HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動することができる。このようにビデオソース及びフィルムソースの双方の入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換することにより、表示映像のちらつきを信号ソースに拘わらず低減させることができる。
【0022】
入力映像信号が垂直同期周波数fv=24Hzの走査線1125本のプログレッシブ映像信号である場合には、信号検出回路1によってプログレッシブ映像信号であることが検出されるので、切替スイッチ7は入力映像信号を直接、フレームレート変換回路8に中継する状態となる。フレームレート変換回路8はフレームメモリ3に書き込んだプログレッシブ映像信号を垂直同期周波数fv=72Hzで1フレーム分の映像信号を読み出し、また、同一フレームの映像信号を3度読み出す。PDP駆動用シーケンス生成回路9は垂直同期周波数fv=72Hzの映像信号に応じて72HzシーケンスでPDP表示パネル11を駆動する。
【0023】
なお、入力映像信号がフィルムを元にしたテレシネ変換の映像信号であることを判別するフィルムソース判別手段は上記した実施例においては2つのフィルム検出回路4,5からなるが、フィルム検出回路4だけにしてフィルム検出回路5を備えなくても良い。
以上の如く、本発明によれば、入力映像信号をその信号フォーマットに応じて適した高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換するので、表示映像のちらつきを低減させることができる。よって、フィルムソース及びビデオソース双方の映像信号に対する表示品質の向上を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による映像信号変換装置の構成を示すブロック図である。
【図2】入力映像信号の各信号フォーマットに対する本映像信号変換装置の処理の流れを示す図である。
【図3】入力映像信号がNTSC方式の映像信号の場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【図4】入力映像信号がPAL方式の映像信号の場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【図5】図4の映像信号においてフレームレートを同一にする場合の図1の装置の各部の同期タイミング毎の動作状態を示す図である。
【符号の説明】
1 信号検出回路
2,3 フレームメモリ
4,5 フィルム検出回路
6 インターレース/プログレッシブ変換回路
8 フレームレート変換回路
Claims (6)
- 入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換装置であって、
前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別するインターレース判別手段と、
前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別するフィルムソース判別手段と、
前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別された場合には前記入力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じた変換方法にて前記プログレッシブ映像信号に変換して出力し、前記インターレース判別手段によって前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別された場合には前記入力映像信号をそのまま出力するインターレース/プログレッシブ変換手段と、
前記インターレース/プログレッシブ変換手段の出力映像信号を前記フィルムソース判別手段による判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換するフレームレート変換手段と、を備えたことを特徴とする映像信号変換装置。 - 前記インターレース判別手段は、前記入力映像信号の垂直同期信号を検出する同期信号検出手段を含み、
前記インターレース/プログレッシブ変換手段は、前記入力映像信号の垂直同期信号に同期して前記プログレッシブ映像信号を出力することを特徴とする請求項1記載の映像信号変換装置。 - 前記インターレース/プログレッシブ変換手段は、前記入力映像信号の垂直同期周波数が50Hzであるとき前記入力映像信号の2フィールド分で1フレーム分の前記プログレッシブ映像信号を形成してそのプログレッシブ映像信号を2回連続的に出力することを繰り返し、前記入力映像信号の垂直同期周波数が60Hzであるとき前記入力映像信号の5フィールド分の最初の2フィールド分で1フレーム分の前記プログレッシブ映像信号を形成してそのプログレッシブ映像信号を2回連続的に出力し、次の2フィールド分で1フレーム分の前記プログレッシブ映像信号を形成してそのプログレッシブ映像信号を2回連続的に出力し、残りの1フィールドを無視することを繰り返すことを特徴とする請求項2記載の映像信号変換装置。
- 前記フレームレート変換手段は、前記フィルムソース判別手段による判別結果がフィルムソースを示すとき前記入力映像信号の垂直同期周波数が50Hzである前記プログレッシブ映像信号を75Hzのフレームレートを有する映像信号に変換し、前記フィルムソース判別手段による判別結果がフィルムソースを示すとき前記入力映像信号の垂直同期周波数が60Hzである前記プログレッシブ映像信号を72Hzのフレームレートを有する映像信号に変換することを特徴とする請求項1記載の映像信号変換装置。
- 前記フレームレート変換手段は、前記フィルムソース判別手段による判別結果がビデオソースを示すとき前記入力映像信号の垂直同期周波数が50Hzである前記プログレッシブ映像信号を75Hzのフレームレートを有する映像信号に変換し、前記フィルムソース判別手段による判別結果がビデオソースを示すとき前記入力映像信号の垂直同期周波数が24Hzである前記プログレッシブ映像信号を72Hzのフレームレートを有する映像信号に変換することを特徴とする請求項1記載の映像信号変換装置。
- 入力映像信号を高フレームレートのプログレッシブ映像信号に変換する映像信号変換方法であって、
前記入力映像信号がインターレース映像信号であるか否かを判別し、
前記入力映像信号がフィルムに基づいたフィルムソースの映像信号であるか否かを判別し、
前記入力映像信号がインターレース映像信号であると判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じた変換方法にて前記プログレッシブ映像信号に変換し、その変換後のプログレッシブ映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換し、
前記入力映像信号がインターレース映像信号ではないと判別した場合には前記入力映像信号を前記フィルムソースの映像信号であるか否かの判別結果に応じて高フレームレートの映像信号に変換することを特徴とする映像信号変換方法。
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