JP2008124882A - 輝度信号処理回路 - Google Patents

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準 梶原
Toshinobu Hatano
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Abstract

【課題】高解像度の画像が得られる輝度信号を求める。
【解決手段】輝度信号処理回路として、デジタル化された映像信号に対して前処理を行って出力する前処理部と、前記前処理部の出力を、それぞれが画像の各ラインの信号である複数のライン信号に分離して出力するライン信号出力部と、前記複数のライン信号から特性値を検出し、前記特性値に応じた係数を求める特性値検出部と、前記複数のライン信号に色キャリアを除去するためのフィルタ処理を行ってフィルタ処理後の信号を求め、前記フィルタ処理後の信号と前記複数のライン信号のいずれかとを、前記求められた係数に応じた割合で加算し、出力する色キャリア除去フィルタと、前記色キャリア除去フィルタの出力に輪郭強調補正を行って出力する輪郭強調部とを備える。
【選択図】図4

Description

本発明は、イメージセンサーから出力される映像信号に対する処理に関し、特に、デジタルカメラのための映像信号処理に関する。
近年、カメラ業界におけるアナログ技術からデジタル技術への移行には目覚しいものがある。特にフィルムも現像も不要なデジタルスチルカメラの生産は活況を呈し、携帯電話もカメラ搭載型が主流を占めている。
デジタルカメラ用としては、色再現性重視の観点から、原色フィルタ搭載センサーと、これに対応した信号処理が主に採用されている。また、解像度が高く、かつ色のS/Nの優れたデジタル信号処理方式の提案が必要になってきている。
図11は、従来の輝度信号処理回路の構成の例を示すブロック図である。図11の輝度信号処理回路は、前処理部22と、ライン信号出力部24と、色キャリア除去用ローパスフィルタ926と、輪郭強調補正部28とを備えている。図12は、RGBベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーの出力信号の周波数成分を示すグラフである。
前処理部22には、ベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーからのセンサー信号SSが入力されている。前処理部22は、センサー出力SSに対して黒レベル補正、ガンマ補正、ゲイン補正等の前処理を行う。ライン信号出力部24は、メモリを用いて、前処理部22の出力を、水平方向の複数のライン信号に変換して出力する。これらのライン信号は、ベイヤー配列情報を保っている。
色キャリア除去用ローパスフィルタ926は、これらのライン信号から、色キャリアを含むナイキスト周波数近傍の成分を除去し、出力する。輪郭強調補正部28は、色キャリア成分除去後の信号から高域成分を抽出し、この信号に加算することによって、輪郭強調を行う。
このように、図11の回路では、最初にローパスフィルタ処理を行って高域の色キャリア成分を除去することによって、輝度信号の主信号を生成している。また、輝度信号生成後にノイズリダクションを行うようにした撮像装置が特許文献1に開示されている。
特開2001−189944号公報
しかしながら、上記のような輝度信号処理回路では、フレーム単位で処理が行われ、色キャリア除去用のローパスフィルタ特性を画像のすべての領域に対して均一としていた。このため、輝度信号の帯域を拡げると、画像における色の境界のうち、色の変化が激しい境界での残留色キャリア成分から偽の輪郭信号が発生し、輪郭強調できないという問題があった。また、低照度部分や、無彩色部分、更にはその他の領域において、S/N劣化が目立ったり、色境界で偽信号が発生するという問題もあった。
本発明は、ベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーの出力から、高解像度の画像が得られる輝度信号を求めることを目的とする。
前記課題を解決するため、本発明が講じた手段は、輝度信号処理回路として、デジタル化された映像信号に対して前処理を行って出力する前処理部と、前記前処理部の出力を、それぞれが画像の各ラインの信号である複数のライン信号に分離して出力するライン信号出力部と、前記複数のライン信号から特性値を検出し、前記特性値に応じた係数を求める特性値検出部と、前記複数のライン信号に色キャリアを除去するためのフィルタ処理を行ってフィルタ処理後の信号を求め、前記フィルタ処理後の信号と前記複数のライン信号のいずれかとを、前記求められた係数に応じた割合で加算し、出力する色キャリア除去フィルタと、前記色キャリア除去フィルタの出力に輪郭強調補正を行って出力する輪郭強調部とを備えるものである。
これによると、フィルタ出力に最適なゲイン係数を乗じ、フィルタ処理が行われないセンサー信号をフィルタ出力に加えるので、高解像度の画像が得られる高品質な輝度信号を得ることができる。
本発明によれば、ベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーから出力され、色キャリア成分を含んだセンサー信号から、色キャリア成分を除去して輝度信号を生成する場合に、ナイキスト周波数近傍までの周波数成分を含み、高解像度の画像が得られる高品質な輝度信号を得ることができる。また、画面内で領域の特性に応じて最適な帯域を有する輝度信号を出力することができ、S/N比を向上させることができる。
以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
図1は、本発明の実施形態に係る輝度信号処理回路を有するデジタルカメラの構成を示すブロック図である。図1のデジタルカメラは、イメージセンサー1と、タイミングジェネレータ2と、CDS(correlated double sampling circuit)/AGC(automatic gain control)回路3と、A/D(Analog to Digital)変換器4と、DSP(digital signal processor)5と、メモリ6と、CPU7とを備えている。
まず、レンズを通った光がイメージセンサー1に入射する。イメージセンサー1は、そのフォトダイオードによって入射光を電気信号に変換する。タイミングジェネレータ2は、駆動タイミングパルスを発生してイメージセンサー1に出力する。イメージセンサー1は、駆動タイミングパルスに従って、垂直駆動及び水平駆動を行い、映像信号をアナログ連続信号として出力する。
CDS/AGC回路3は、イメージセンサーから出力された信号に、1/fノイズを効果的に低減する処理を行い、その後、ゲインコントロールを行って、A/D変換器4に出力する。A/D変換器4は、CDS/AGC回路3の出力をデジタル信号に変換してDSP5に出力する。
DSP5は、デジタル信号処理集積回路を構成し、輝度信号処理回路を有している。DSP5は、メモリ6を用いて、デジタル化された映像信号に対して輝度処理、色分離、カラーマトリクス処理等の各種処理を行い、その結果を出力する。CPU7は、タイミングジェネレータ2及びDSP5を制御している。
図2は、図1のイメージセンサー1のカラーフィルタを示す説明図である。イメージセンサー1は、図2のようなRGBベイヤー配列のカラーフィルタを有している。図3は、本発明の実施形態に係る輝度信号処理回路の構成を示すブロック図である。図3の輝度信号処理回路は、前処理部22と、ライン信号出力部24と、色キャリア除去フィルタ26と、輪郭強調補正部28と、特性検出部としての色レベル検出部32とを備えている。
前処理部22には、ベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーの出力信号がデジタル化された映像信号(センサー信号)SSが、A/D変換器4から入力されている。前処理部22は、センサー信号SSに対して黒レベル補正、ガンマ補正、ゲイン補正等の前処理を行い、その結果を出力する。ライン信号出力部24は、メモリを用いて、前処理部22の出力を、それぞれが画像の水平方向の1ラインを示す複数のライン信号に変換して出力する。
色レベル検出部32は、これらのライン信号から、特性値として色レベルを検出し、色レベルに応じた係数を求める。色キャリア除去フィルタ26は、色レベル検出部32で求められた係数に従って、ライン信号出力部24から出力されたライン信号から、色キャリアを含むナイキスト周波数近傍の成分を除去し、出力する。輪郭強調補正部28は、色キャリア成分除去後の信号から高域成分を抽出し、この信号に加算することによって、輪郭強調を行う。輪郭強調補正部28は、得られた輝度信号YYを出力する。
図4は、図3の色キャリア除去フィルタ26の構成例を示すブロック図である。色キャリア除去フィルタ26は、垂直方向にフィルタ処理を行うフィルタであって、乗算器41,43,47と、加算器42,44と、直流成分調整器46とを備えている。
乗算器41には、ライン信号出力部24から出力された複数のライン信号が入力されている。乗算器41は、各ライン信号に、対応するラインフィルタ係数(例えば、A,B,C)を乗じる。加算器42は、得られた乗算結果の和を求める。乗算器41と加算器42とは、色キャリアを除去するための垂直方向のフィルタ処理を行う垂直フィルタを構成している。乗算器43は、加算器42による加算結果にゲイン係数αを乗じる。ゲイン係数αは、色レベル検出部32で求められた係数に応じた値であって、例えば、この係数そのものの値である。
一方、直流成分調整器46は、乗算器41に入力される複数のライン信号のうちの1つに対して、その直流成分を調整し、出力する。この際、直流成分調整器46は、入力されたライン信号と加算器42の出力との間で、ダイナミックレンジが同じになるように調整する。
乗算器47は、直流成分調整器46の出力にゲイン係数1−αを乗じる。加算器44は、乗算器43の乗算結果と乗算器47の乗算結果とを加算して出力する。乗算器43で乗じられるゲイン係数αと、乗算器47で乗じられるゲイン係数1−αとの和は、1になっている。
図5は、図3の輝度信号処理回路の変形例の構成を示すブロック図である。図5の輝度信号処理回路は、図3の輝度信号処理回路において、色キャリア除去フィルタ26及び色レベル検出部32に代えて、色キャリア除去フィルタ226と、輝度信号水平高域レベル検出部34と、輝度信号垂直高域レベル検出部36とを備えている。輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36は、特性検出部を構成している。
輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36は、ライン信号出力部24から出力された複数のライン信号から、水平方向及び垂直方向の高域レベルをそれぞれ検出し、検出された垂直方向及び水平方向の高域レベルに応じた値を係数として求める。色キャリア除去フィルタ226は、色キャリア除去フィルタ26とほぼ同様に構成されており、求められた係数に応じた値をゲイン係数αとして用いる。
図6は、図3の輝度信号処理回路の他の変形例の構成を示すブロック図である。図6の輝度信号処理回路は、図3の輝度信号処理回路において、色キャリア除去フィルタ26に代えて色キャリア除去フィルタ326を備え、輝度信号水平高域レベル検出部34と、輝度信号垂直高域レベル検出部36とを更に備えるようにしたものである。色レベル検出部32、輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36は、特性検出部を構成している。色レベル検出部32、輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36は、ライン信号出力部24から出力された複数のライン信号から、色レベル、並びに水平方向及び垂直方向の高域レベルをそれぞれ検出し、検出された色レベル、並びに垂直方向及び水平方向の高域レベルに応じた値を係数として求める。
色キャリア除去フィルタ326は、複数のライン信号に色キャリアを除去するための垂直方向の処理を行う垂直処理部60と、垂直処理部60による処理の結果に対して、色キャリアを除去するための水平方向の処理を行う水平処理部80とを備えている。図7は、図6の色キャリア除去フィルタ326の垂直処理部60の構成を示すブロック図である。図8は、図6の色キャリア除去フィルタ326の水平処理部80の構成を示すブロック図である。
垂直処理部60は、垂直方向高域レベル補正フィルタ50と、直流成分調整器62と、乗算器63,64と、加算器66とを備えている。垂直方向高域レベル補正フィルタ50は、広帯域垂直フィルタ51と、高域制限垂直フィルタ52と、乗算器53,54と、加算器56とを備えている。
図9は、図7の広帯域垂直フィルタ51及び高域制限垂直フィルタ52の周波数特性を示すグラフである。広帯域垂直フィルタ51及び高域制限垂直フィルタ52は、ライン信号出力部24から出力された複数のライン信号に対して、色キャリアを除去するための垂直方向のフィルタ処理を行う。広帯域垂直フィルタ51は、その周波数特性(図9の細線)からわかるように、通過帯域幅が広い。一方、高域制限垂直フィルタ52は、その周波数特性(図9の太線)からわかるように、通過帯域幅が狭く、高域を制限してフィルタ処理を行う。
乗算器53は、広帯域垂直フィルタ51の出力にゲイン係数αを乗じる。乗算器54は、高域制限垂直フィルタ52の出力にゲイン係数1−αを乗じる。加算器56は、乗算器53の乗算結果と乗算器54の乗算結果とを加算して出力する。
乗算器63は、加算器56の加算結果にゲイン係数βを乗じる。直流成分調整器62は、広帯域垂直フィルタ51に入力される複数のライン信号のうちの1つに対して、その直流成分を調整し、出力する。この際、直流成分調整器62は、入力されたライン信号と加算器56の出力との間で、ダイナミックレンジが同じになるように調整する。乗算器64は、直流成分調整器62の出力にゲイン係数1−βを乗じる。加算器66は、乗算器63の乗算結果と乗算器64の乗算結果とを加算して、その結果を垂直処理結果Y_V_mainとして出力する。ゲイン係数α,βは、色レベル検出部32、輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36で求められた係数に応じた値である。
水平処理部80は、水平方向高域レベル補正フィルタ70と、直流成分調整器82と、乗算器83,84と、加算器86とを備えている。水平方向高域レベル補正フィルタ70は、広帯域水平フィルタ71と、高域制限水平フィルタ72と、乗算器73,74と、加算器76とを備えている。
広帯域水平フィルタ71及び高域制限水平フィルタ72は、垂直処理結果Y_V_mainに対して、色キャリアを除去するための水平方向のフィルタ処理を行う。広帯域水平フィルタ71は、通過帯域幅が広い。一方、高域制限水平フィルタ72は、通過帯域幅が狭く、高域を制限してフィルタ処理を行う。
乗算器73は、広帯域水平フィルタ71の出力にゲイン係数αを乗じる。乗算器74は、高域制限水平フィルタ72の出力にゲイン係数1−αを乗じる。加算器76は、乗算器73の乗算結果と乗算器74の乗算結果とを加算して出力する。
乗算器83は、加算器76の加算結果にゲイン係数γを乗じる。直流成分調整器82は、垂直処理結果Y_V_mainに対して、その直流成分を調整し、出力する。この際、直流成分調整器82は、垂直処理結果Y_V_mainと加算器76の出力との間で、ダイナミックレンジが同じになるように調整する。乗算器84は、直流成分調整器82の出力にゲイン係数1−γを乗じる。加算器86は、乗算器83の乗算結果と乗算器84の乗算結果とを加算して、その結果を輝度信号Y_mainとして出力する。
図10は、ゲイン係数γを求めるための回路を示すブロック図である。図10の回路は、色レベル検出部32、輝度信号水平高域レベル検出部34及び輝度信号垂直高域レベル検出部36に、絶対値部91,92と、無彩色での水平・垂直高周波情報適応係数発生部94とを更に備えている。
絶対値部91は、輝度信号水平高域レベル検出部34の出力の絶対値を求め、出力する。絶対値部92は、輝度信号垂直高域レベル検出部36の出力の絶対値を求め、出力する。色レベル検出部32は、映像信号が無彩色であるか否かを検出する。係数発生部94は、絶対値部91,92の出力に基づいてゲイン係数γを求める。色レベル検出部32の検出結果に応じて、係数発生部94は、ゲイン係数γを変更する。
このように、図6の輝度信号処理回路によると、水平方向及び垂直方向に独立に広帯域フィルタ及び高域制限フィルタを用い、フィルタ処理が行われないセンサー信号をフィルタ処理後の信号に加えるので、最適な帯域を有する輝度信号を出力することができ、S/N比を向上させることもできる。
なお、以上の各輝度信号処理回路において、ゲイン係数α,β,γを、画素毎に求めるようにしてもよいし、1フレームより小さい領域の複数の画素毎に求めるようにしてもよい。1画素毎、又は1フレームより小さい領域の複数の画素毎に、ゲイン係数を求めるので、ナイキスト周波数近傍までの高い周波数の信号を有する輝度信号を求めることができる。
以上のように、本実施形態に係る輝度信号処理回路によると、フィルタ出力に最適なゲイン係数を乗じ、フィルタ処理が行われないセンサー信号をフィルタ出力に加えるので、高解像度の画像が得られる高品質な輝度信号を得ることができる。
なお、本実施形態ではフィルタのタップ数が9である場合について説明したが、他の数であってもよい。
また、広帯域フィルタと、高域制限フィルタとを用いる場合について説明したが、より多くの互いに異なる特性を有するフィルタを用いるようにしてもよい。
以上説明したように、本発明は、高解像度の画像が得られる輝度信号を得ることができるので、輝度信号処理回路、デジタル信号処理集積回路、及びデジタルカメラ等について有用である。
本発明の実施形態に係る輝度信号処理回路を有するデジタルカメラの構成を示すブロック図である。 図1のイメージセンサーのカラーフィルタを示す説明図である。 本発明の実施形態に係る輝度信号処理回路の構成を示すブロック図である。 図3の色キャリア除去フィルタの構成例を示すブロック図である。 図3の輝度信号処理回路の変形例の構成を示すブロック図である。 図3の輝度信号処理回路の他の変形例の構成を示すブロック図である。 図6の色キャリア除去フィルタの垂直処理部の構成を示すブロック図である。 図6の色キャリア除去フィルタの水平処理部の構成を示すブロック図である。 図7の広帯域垂直フィルタ及び高域制限垂直フィルタの周波数特性を示すグラフである。 ゲイン係数γを求めるための回路を示すブロック図である。 従来の輝度信号処理回路の構成の例を示すブロック図である。 RGBベイヤー配列のカラーフィルタを有するイメージセンサーの出力信号の周波数成分を示すグラフである。
符号の説明
1 イメージセンサー
4 A/D変換器
5 DSP(デジタル信号処理集積回路)
22 前処理部
24 ライン信号出力部
26,226,326 色キャリア除去フィルタ
28 輪郭強調補正部
32 色レベル検出部
34 輝度信号水平高域レベル検出部
36 輝度信号垂直高域レベル検出部
43,47,53,54,63,64,73,74,83,84 乗算器
44,56,66,76,86 加算器
46 直流成分調整器
51 広帯域垂直フィルタ
52 高域制限垂直フィルタ
60 垂直処理部
71 広帯域水平フィルタ
72 高域制限水平フィルタ
80 水平処理部

Claims (15)

  1. デジタル化された映像信号に対して前処理を行って出力する前処理部と、
    前記前処理部の出力を、それぞれが画像の各ラインの信号である複数のライン信号に分離して出力するライン信号出力部と、
    前記複数のライン信号から特性値を検出し、前記特性値に応じた係数を求める特性値検出部と、
    前記複数のライン信号に色キャリアを除去するためのフィルタ処理を行ってフィルタ処理後の信号を求め、前記フィルタ処理後の信号と前記複数のライン信号のいずれかとを、前記求められた係数に応じた割合で加算し、出力する色キャリア除去フィルタと、
    前記色キャリア除去フィルタの出力に輪郭強調補正を行って出力する輪郭強調部とを備える
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  2. 請求項1に記載の輝度信号処理回路において、
    前記特性値検出部は、
    前記複数のライン信号から色レベルを前記特性値として検出するものである
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  3. 請求項1に記載の輝度信号処理回路において、
    前記特性値検出部は、
    前記複数のライン信号から垂直方向の高域レベルを検出する輝度信号垂直高域レベル検出部と、
    前記複数のライン信号から水平方向の高域レベルを検出する輝度信号水平高域レベル検出部とを有し、
    前記検出された垂直方向及び水平方向の高域レベルに応じた係数を求めるものである
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  4. 請求項1に記載の輝度信号処理回路において、
    前記色キャリア除去フィルタは、
    前記複数のライン信号に垂直方向のフィルタ処理を行う垂直フィルタと、
    前記垂直フィルタによる処理後の信号に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第1のゲイン係数を乗算して第1の乗算結果を求める第1の乗算器と、
    前記複数のライン信号のうちの1つに、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第2のゲイン係数を乗算して第2の乗算結果を求める第2の乗算器と、
    前記第1及び第2の乗算結果の和を求める加算器とを有する
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  5. 請求項4に記載の輝度信号処理回路において、
    前記第1のゲイン係数と前記第2のゲイン係数との和は、1である
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  6. 請求項4に記載の輝度信号処理回路において、
    前記色キャリア除去フィルタは、
    前記第1のゲイン係数を画素毎に求めるものである
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  7. 請求項4に記載の輝度信号処理回路において、
    前記色キャリア除去フィルタは、
    前記第1のゲイン係数を複数の画素毎に求めるものである
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  8. 請求項1に記載の輝度信号処理回路において、
    前記色キャリア除去フィルタは、
    ダイナミックレンジが前記フィルタ処理後の信号と同じになるように、前記第2のゲイン係数が乗算されるライン信号の直流成分を調整する直流成分調整器を有する
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  9. 請求項1に記載の輝度信号処理回路において、
    前記特性値検出部は、
    前記複数のライン信号から色レベルを検出する色レベル検出部と、
    前記複数のライン信号から垂直方向の高域レベルを検出する輝度信号垂直高域レベル検出部と、
    前記複数のライン信号から水平方向の高域レベルを検出する輝度信号水平高域レベル検出部とを有し、
    前記検出された色レベル、並びに垂直方向及び水平方向の高域レベルに応じた係数を求めるものである
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  10. 請求項9に記載の輝度信号処理回路において、
    前記色キャリア除去フィルタは、
    前記複数のライン信号に色キャリアを除去するための垂直方向の処理を行う垂直処理部と、
    前記垂直処理部による処理の結果に対して、色キャリアを除去するための水平方向の処理を行う水平処理部とを備える
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  11. 請求項10に記載の輝度信号処理回路において、
    前記垂直処理部は、
    前記複数のライン信号に垂直方向のフィルタ処理を行う広帯域垂直フィルタと、
    前記複数のライン信号に垂直方向のフィルタ処理を高域を制限して行う高域制限垂直フィルタと、
    前記広帯域垂直フィルタによる処理後の信号に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第1のゲイン係数を乗算して第1の乗算結果を求める第1の乗算器と、
    前記高域制限垂直フィルタによる処理後の信号に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第2のゲイン係数を乗算して第2の乗算結果を求める第2の乗算器と、
    前記第1及び第2の乗算結果の和を求める第1の加算器と、
    前記第1の加算器で求められた和に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第3のゲイン係数を乗算して第3の乗算結果を求める第3の乗算器と、
    前記複数のライン信号のうちの1つに、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第4のゲイン係数を乗算して第4の乗算結果を求める第4の乗算器と、
    前記第3及び第4の乗算結果の和を求める第2の加算器とを有する
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  12. 請求項11に記載の輝度信号処理回路において、
    前記第1のゲイン係数と前記第2のゲイン係数との和は、1である
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  13. 請求項10に記載の輝度信号処理回路において、
    前記水平処理部は、
    前記垂直処理部による処理の結果に対して、水平方向のフィルタ処理を行う広帯域水平フィルタと、
    前記垂直処理部による処理の結果に対して、水平方向のフィルタ処理を高域を制限して行う高域制限水平フィルタと、
    前記広帯域水平フィルタによる処理後の信号に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第1のゲイン係数を乗算して第1の乗算結果を求める第1の乗算器と、
    前記高域制限水平フィルタによる処理後の信号に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第2のゲイン係数を乗算して第2の乗算結果を求める第2の乗算器と、
    前記第1及び第2の乗算結果の和を求める第1の加算器と、
    前記第1の加算器で求められた和に、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第3のゲイン係数を乗算して第3の乗算結果を求める第3の乗算器と、
    前記垂直処理部による処理の結果に対して、前記特性値検出部で求められた係数に応じた第4のゲイン係数を乗算して第4の乗算結果を求める第4の乗算器と、
    前記第3及び第4の乗算結果の和を求める第2の加算器とを有する
    ことを特徴とする輝度信号処理回路。
  14. 輝度信号処理回路を備え、デジタル化された映像信号から色キャリアを除去するデジタル信号処理集積回路であって、
    前記輝度信号処理回路は、
    デジタル化された映像信号に対して前処理を行って出力する前処理部と、
    前記前処理部の出力を、それぞれが画像の各ラインの信号である複数のライン信号に分離して出力するライン信号出力部と、
    前記複数のライン信号から特性値を検出し、前記特性値に応じた係数を求める特性値検出部と、
    前記複数のライン信号に色キャリアを除去するためのフィルタ処理を行ってフィルタ処理後の信号を求め、前記フィルタ処理後の信号と前記複数のライン信号のいずれかとを、前記求められた係数に応じた割合で加算し、出力する色キャリア除去フィルタと、
    前記色キャリア除去フィルタの出力に輪郭強調補正を行って出力する輪郭強調部とを有する
    ことを特徴とするデジタル信号処理集積回路。
  15. 入射光を映像信号に変換するイメージセンサーと、
    前記映像信号をデジタル化し、出力するA/D変換器と、
    前記デジタル化された映像信号から色キャリアを除去するデジタル信号処理集積回路とを備え、
    前記デジタル信号処理集積回路は、
    輝度信号処理回路を備え、
    前記輝度信号処理回路は、
    デジタル化された映像信号に対して前処理を行って出力する前処理部と、
    前記前処理部の出力を、それぞれが画像の各ラインの信号である複数のライン信号に分離して出力するライン信号出力部と、
    前記複数のライン信号から特性値を検出し、前記特性値に応じた係数を求める特性値検出部と、
    前記複数のライン信号に色キャリアを除去するためのフィルタ処理を行ってフィルタ処理後の信号を求め、前記フィルタ処理後の信号と前記複数のライン信号のいずれかとを、前記求められた係数に応じた割合で加算し、出力する色キャリア除去フィルタと、
    前記色キャリア除去フィルタの出力に輪郭強調補正を行って出力する輪郭強調部とを有する
    ことを特徴とするデジタルカメラ。
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