JP2008135804A - Motion detection circuit - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To detect motion accurately even if a color signal largely moves in an adjacent frame and the signal two frames after returns to the same position of the initial frame. <P>SOLUTION: A color difference detection means 12 for detecting the differential signal of the color signal comprises: a horizontal BPF 1211 receiving input image data Va0; a horizontal BPF 1212 receiving delay image data Vb0; a color difference extraction means 121 for inverting the phase of output of one horizontal BPF (1215) to be subtracted from output of the other BPF; and a sensitivity conversion means 122 comprising an absolute value operation means 1221, a prefilter 1222, and a ROM 1223, thus detecting the motion of a color signal even if, for example, the color signal largely moves in an adjacent frame and the signal two frames after returns to the same position of the initial frame. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、動き適応型3次元Y/C分離回路に用いられる動き検出回路に関するものである。   The present invention relates to a motion detection circuit used in a motion adaptive three-dimensional Y / C separation circuit.

例えばNTSC方式の3次元Y/C分離回路に用いられる従来の動き検出回路においては、現フレームの映像信号と1フレーム期間前の映像信号との差分から輝度の差分を求め、現フレームの映像信号と2フレーム期間前の映像信号との差分から輝度と色の差分を求め、これらの差分信号を基に動き検出信号を合成していた。その一例として下記の特許文献1に記載された動き検出回路においては、現フレームの映像信号と2フレーム期間前の映像信号との差分を動き量として検出し、現フレームの映像信号と2フレーム期間前の映像信号との間にエッジ信号の相関があるとき、現フレームの映像信号のエッジ信号のレベルに基づいて2フレーム間の動き量を制御し、この制御された動き量を2フレーム間の動き量とし、この2フレーム間の動き量と、映像信号と1フレーム期間前の映像信号との差分から求められる動き量との大きい方を動き量として出力する。また、下記の特許文献2に記載された動き検出回路においては、現フレームの映像信号と1フレーム期間前の映像信号との差分から低域周波数成分の動き量を検出する第1の動き量検出器と、現フレームの映像信号と2フレーム期間前の映像信号との差分から2フレーム間における動き量を検出する第2の動き量検出器とを有し、第1の動き量検出器で検出された動き量と第2の動き量検出器で検出された動き量のうちの大きい方を出力する。第2の動き量検出器においては、2フレーム間の差分を2サンプリングパルスの周期の期間遅延させ、2フレーム間の差分と、該2サンプリングパルスの周期遅延された信号とを、2サンプリングパルスの周期毎に選択して出力している。   For example, in a conventional motion detection circuit used in an NTSC three-dimensional Y / C separation circuit, a luminance difference is obtained from a difference between a video signal of the current frame and a video signal of one frame before, and the video signal of the current frame is obtained. The difference between the luminance and the color is obtained from the difference between the image signal and the video signal two frames before, and the motion detection signal is synthesized based on these difference signals. As an example, in the motion detection circuit described in Patent Document 1 below, a difference between a video signal of the current frame and a video signal two frames before is detected as a motion amount, and the video signal of the current frame and the two frame periods are detected. When there is an edge signal correlation with the previous video signal, the amount of motion between the two frames is controlled based on the level of the edge signal of the video signal of the current frame, and the controlled amount of motion is determined between the two frames. As the amount of motion, the larger of the amount of motion between the two frames and the amount of motion obtained from the difference between the video signal and the video signal one frame before is output as the amount of motion. In the motion detection circuit described in Patent Document 2 below, the first motion amount detection that detects the amount of motion of the low frequency component from the difference between the video signal of the current frame and the video signal of one frame before. And a second motion amount detector for detecting a motion amount between two frames from the difference between the video signal of the current frame and the video signal of the previous two frames, and detected by the first motion amount detector The larger one of the motion amount detected and the motion amount detected by the second motion amount detector is output. In the second motion amount detector, the difference between the two frames is delayed for the period of the two sampling pulses, and the difference between the two frames and the signal delayed by the period of the two sampling pulses are Select and output every cycle.

特開平7−322285号公報(0007〜0021、第1図)Japanese Unexamined Patent Publication No. 7-322285 (0007-0021, FIG. 1) 特開平7−298290号公報(0007〜0019、第1図)JP 7-298290 A (0007 to 0019, FIG. 1)

上記のように1フレーム差分から輝度の差分を求め、2フレーム差分から輝度と色の差分を求める動き検出方法は、主にNTSC方式のテレビジョン信号が2フレームで色位相が同位相となる性質上、順当な方法である一方、色の差分を検出するために2フレームの時間差を要するため、色信号の1フレーム時間差信号を検出できず、色信号が1フレームで大きく移動し、2フレーム後には2フレーム前と同じ位置に戻るような場合、動きを検出できず、画像が崩れるという問題がある。   As described above, the motion detection method for obtaining the luminance difference from the one-frame difference and obtaining the luminance and color difference from the two-frame difference mainly has the property that the color phase of the NTSC television signal is the same in two frames. On the other hand, although it is a proper method, since a time difference of 2 frames is required to detect a color difference, the 1-frame time difference signal of the color signal cannot be detected, and the color signal moves greatly in 1 frame, and 2 frames later In the case of returning to the same position as two frames before, there is a problem that the motion cannot be detected and the image is broken.

以上NTSC方式について述べたが、他の方式例えばPAL方式にも同様の問題がある。即ち、PAL方式の場合には、色信号2フレーム時間差信号を検出できず、色信号が2フレームで大きく移動し、4フレーム後には4フレーム前と同じ位置に戻る場合に動きが検出できないと言う問題がある。   Although the NTSC system has been described above, other systems such as the PAL system have similar problems. That is, in the case of the PAL system, the color signal 2 frame time difference signal cannot be detected, and if the color signal moves greatly in 2 frames and returns to the same position as 4 frames before after 4 frames, the motion cannot be detected. There's a problem.

本発明の目的は、3次元Y/C分離回路の動き検出回路において、色信号のαフレーム(NTSC方式の場合にはα=1、PAL方式の場合にはα=2)の時間差信号を検出できるようにすることである。   An object of the present invention is to detect a time difference signal of a color signal α frame (α = 1 in the case of NTSC system, α = 2 in the case of PAL system) in a motion detection circuit of a three-dimensional Y / C separation circuit. Is to be able to do it.

本発明は、
入力映像信号と、前記入力映像信号を所定数のフレーム期間遅延した第1の遅延信号と、前記所定数の2倍のフレーム期間遅延した第2の遅延信号とを入力し、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から輝度信号の差分を検出する輝度差分検出手段と、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から色信号の差分を検出する色差分検出手段と、
前記入力映像信号及び前記第2の遅延信号から輝度信号と色信号の差分を検出する色輝度差分検出手段と、
前記輝度差分検出手段の出力と前記色差分検出手段の出力と前記色輝度差分検出手段の出力を合成する合成手段と、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から画像におけるエッジの有無を判定するエッジ検出手段と、
前記入力映像信号、前記第1の遅延信号及び前記第2の遅延信号からフレーム間において輝度信号が静止しているか否かを判定する静止判定手段とを備え、
前記輝度差分検出手段における検出感度が前記エッジ判定結果による判定結果に応じて調整され、
前記色差分検出手段及び前記色輝度差分検出手段における検出感度が、前記エッジ判定手段による判定結果及び前記静止判定手段による判定結果に応じて調整される
ことを特徴とする動き検出回路を提供する。
The present invention
An input video signal, a first delayed signal obtained by delaying the input video signal by a predetermined number of frame periods, and a second delayed signal obtained by delaying the predetermined number of frames by twice a frame period;
Luminance difference detection means for detecting a difference in luminance signal from the input video signal and the first delay signal;
Color difference detection means for detecting a difference in color signal from the input video signal and the first delay signal;
Color luminance difference detection means for detecting a difference between a luminance signal and a color signal from the input video signal and the second delay signal;
Combining means for combining the output of the luminance difference detecting means, the output of the color difference detecting means, and the output of the color luminance difference detecting means;
Edge detection means for determining the presence or absence of an edge in the image from the input video signal and the first delay signal;
Stillness determination means for determining whether a luminance signal is stationary between frames from the input video signal, the first delay signal, and the second delay signal,
Detection sensitivity in the luminance difference detection means is adjusted according to the determination result by the edge determination result,
The motion detection circuit is characterized in that detection sensitivities in the color difference detection unit and the color luminance difference detection unit are adjusted according to a determination result by the edge determination unit and a determination result by the stationary determination unit.

本発明によれば、3次元Y/C分離回路の動き検出回路において、色信号のαフレーム(NTSC方式の場合にはα=1、PAL方式の場合にはα=2)の時間差信号を検出することができる。   According to the present invention, in a motion detection circuit of a three-dimensional Y / C separation circuit, a time difference signal of an α frame (α = 1 in the case of the NTSC system, α = 2 in the case of the PAL system) is detected. can do.

実施の形態1.
図1はこの発明の実施の形態1の動き検出回路を示すブロック図である。動き検出回路1は、入力映像信号例えば複合カラーテレビジョン信号(入力画像データ)Va0と、入力画像データをαフレーム期間(NTSC方式の場合にはα=1、PAL方式の場合にはα=2)遅延した第1の遅延信号(第1の遅延画像データ)Vb0と、第1の遅延画像データVb0をαフレーム期間遅延した、即ち入力画像データを2αフレーム期間遅延した第2の遅延信号(第2の遅延画像データ)Vc0とを入力するものであり、輝度差分検出手段11と、色差分検出手段12と、色輝度差分検出手段13と、最大値回路16と、時空間拡大手段17と、エッジ検出手段14と、静止判定手段15とを備える。
Embodiment 1 FIG.
FIG. 1 is a block diagram showing a motion detection circuit according to Embodiment 1 of the present invention. The motion detection circuit 1 includes an input video signal, for example, a composite color television signal (input image data) Va0 and an input image data in an α frame period (α = 1 in the NTSC system, and α = 2 in the PAL system. ) The delayed first delayed signal (first delayed image data) Vb0 and the first delayed image data Vb0 are delayed by an α frame period, that is, the input image data is delayed by a 2α frame period. 2 delay image data) Vc0, the luminance difference detecting means 11, the color difference detecting means 12, the color luminance difference detecting means 13, the maximum value circuit 16, the spatiotemporal expanding means 17, Edge detection means 14 and stillness determination means 15 are provided.

輝度差分検出手段11は、入力画像データVa0及び第1の遅延画像データVb0から輝度信号の差分を検出し、差分を表す輝度差分信号DFyを出力する。
色差分検出手段12は、入力画像データVa0及び第1の遅延画像データVb0から色信号の差分を検出し、差分を表す色差分信号DFcを出力する。
色輝度差分検出手段13は、入力画像データVa0及び第2の遅延画像データVc0から輝度信号及び色信号の差分を検出し、差分を表す色輝度差分信号DFycを出力する。
最大値回路16は、輝度差分信号DFy、色差分信号DFc、及び色輝度差分信号DFycを受け、これらの最大値を出力する。
時空間拡大手段17は、最大値回路16から出力される差分信号を時間方向及び空間方向に拡大し、動き信号MVSを出力する。
The luminance difference detection unit 11 detects a difference in luminance signal from the input image data Va0 and the first delayed image data Vb0, and outputs a luminance difference signal DFy representing the difference.
The color difference detection unit 12 detects a color signal difference from the input image data Va0 and the first delay image data Vb0, and outputs a color difference signal DFc representing the difference.
The color luminance difference detecting means 13 detects the difference between the luminance signal and the color signal from the input image data Va0 and the second delayed image data Vc0, and outputs a color luminance difference signal DFyc representing the difference.
The maximum value circuit 16 receives the luminance difference signal DFy, the color difference signal DFc, and the color luminance difference signal DFyc, and outputs these maximum values.
The spatiotemporal expansion means 17 expands the difference signal output from the maximum value circuit 16 in the time direction and the spatial direction, and outputs a motion signal MVS.

エッジ検出手段14は、入力画像データVa0及び第1の遅延画像データVb0から画像におけるエッジの有無を判定する。
静止判定手段15は、入力画像データVa0、第1の遅延画像データVb0及び第2の遅延画像データVc0からフレーム間において輝度信号が静止しているか否かを判定する。
輝度差分検出手段11における検出感度は、エッジ判定結果14による判定結果に応じて調整される。
色差分検出手段12及び色輝度差分検出手段13における検出感度は、エッジ判定手段14による判定結果及び静止判定手段15による判定結果に応じて調整される。
The edge detection means 14 determines the presence or absence of an edge in the image from the input image data Va0 and the first delay image data Vb0.
The stillness determination means 15 determines whether or not the luminance signal is stationary between frames from the input image data Va0, the first delay image data Vb0, and the second delay image data Vc0.
The detection sensitivity in the luminance difference detection means 11 is adjusted according to the determination result by the edge determination result 14.
The detection sensitivity in the color difference detection unit 12 and the color luminance difference detection unit 13 is adjusted according to the determination result by the edge determination unit 14 and the determination result by the stillness determination unit 15.

図2は、図1に示される輝度差分検出手段11の一例を示す。
図示の輝度差分検出手段11は、輝度差分抽出手段111と、感度変換手段112と、孤立点除去手段113と、傾き設定手段114とを備える。
FIG. 2 shows an example of the luminance difference detection means 11 shown in FIG.
The illustrated luminance difference detecting unit 11 includes a luminance difference extracting unit 111, a sensitivity converting unit 112, an isolated point removing unit 113, and an inclination setting unit 114.

輝度差分抽出手段111は、入力画像データVa0の低域成分を抽出する水平低域通過フィルタ(水平LPF)1111と、第1の遅延画像データVb0の低域成分を抽出する水平低域通過フィルタ(水平LPF)1112と、水平LPF1112の出力を水平LPF1111の出力から減算する減算回路1113とを備える。   The luminance difference extraction unit 111 includes a horizontal low-pass filter (horizontal LPF) 1111 that extracts a low-frequency component of the input image data Va0, and a horizontal low-pass filter that extracts a low-frequency component of the first delayed image data Vb0 ( Horizontal LPF) 1112 and a subtracting circuit 1113 for subtracting the output of the horizontal LPF 1112 from the output of the horizontal LPF 1111.

感度変換手段112は、絶対値回路1121と、前置フィルタ1122と、ROM(リード・オンリー・メモリー)1123とを備える。
絶対値化回路1121は、輝度差分抽出手段111の出力信号を絶対値化し、絶対値化輝度差分信号ADyを出力する。
前置フィルタ1122は、絶対値化輝度差分信号ADyに存在する高周波ノイズ成分を除去し、フィルタリングされた絶対値化輝度差分信号FADyを出力する。
The sensitivity conversion unit 112 includes an absolute value circuit 1121, a prefilter 1122, and a ROM (Read Only Memory) 1123.
The absolute value conversion circuit 1121 converts the output signal of the luminance difference extraction unit 111 into an absolute value, and outputs an absolute value conversion luminance difference signal ADy.
The pre-filter 1122 removes a high frequency noise component present in the absolute valued luminance difference signal ADy, and outputs a filtered absolute valued luminance difference signal FADy.

ROM1123は、感度切片設定信号SXy及び傾き設定信号SGyに従って前置フィルタ1122の出力信号FADyに対して感度変換を行う。   The ROM 1123 performs sensitivity conversion on the output signal FADy of the pre-filter 1122 in accordance with the sensitivity intercept setting signal SXy and the inclination setting signal SGy.

図3は前置フィルタ1122の一例を示す。前置フィルタ1122は、上記のように、絶対値化された輝度差分信号に存在する高周波ノイズ成分を除去するものであるが、複数の動作モードのいずれが選択可能であり、また高周波ノイズ成分を除去せず、入力をそのまま出力するモードで動作させることも可能である。   FIG. 3 shows an example of the pre-filter 1122. As described above, the pre-filter 1122 removes the high frequency noise component present in the absolute difference luminance difference signal. However, any of a plurality of operation modes can be selected, and the high frequency noise component can be selected. It is also possible to operate in a mode that outputs the input as it is without removing it.

図示の前置フィルタ1122は、第1の遅延手段2221と、第2の遅延手段2222と、低域通過フィルタ(水平LPF)2223と、中間値回路2224と、最大値回路2225と、選択手段2226とを備える。   The illustrated prefilter 1122 includes a first delay unit 2221, a second delay unit 2222, a low-pass filter (horizontal LPF) 2223, an intermediate value circuit 2224, a maximum value circuit 2225, and a selection unit 2226. With.

第1の遅延手段2221は、絶対値回路1121からの信号(絶対値化差分データ)ADyを1画素期間遅延し、第2の遅延手段2222は第1の遅延手段2221の出力を1画素期間遅延する。   The first delay means 2221 delays the signal (absolute value difference data) ADy from the absolute value circuit 1121 by one pixel period, and the second delay means 2222 delays the output of the first delay means 2221 by one pixel period. To do.

水平LPF2223は絶対値回路1121からの信号(絶対値化差分データ)ADy、第1の遅延手段2221の出力、第2の遅延手段2222の出力の3つを入力とし、絶対値差分データの低域成分を出力する。
中間値回路2224は絶対値回路1121からの信号(絶対値化差分データ)ADy、第1の遅延手段2221の出力、第2の遅延手段2222の出力の3つを入力とし、上記の3つの入力信号の中間値を出力する。
最大値回路2225は絶対値回路1121からの信号(絶対値化差分データ)ADy、第1の遅延手段2221の出力、第2の遅延手段2222の出力の3つを入力とし、上記の3つの入力信号の最大値を出力する。
The horizontal LPF 2223 receives the signal (absolute difference data) ADy from the absolute value circuit 1121, the output of the first delay means 2221, and the output of the second delay means 2222 as inputs, and the low range of the absolute value difference data. Output the component.
The intermediate value circuit 2224 receives three signals, that is, the signal (absolute value difference data) ADy from the absolute value circuit 1121, the output of the first delay means 2221, and the output of the second delay means 2222, and inputs the above three inputs. Output the intermediate value of the signal.
The maximum value circuit 2225 receives three signals, the signal from the absolute value circuit 1121 (absolute value difference data) ADy, the output of the first delay means 2221, and the output of the second delay means 2222, and the above three inputs. Output the maximum value of the signal.

選択手段2226は、第1の遅延手段2221の出力と、水平LPF2223の出力と、中間値回路2224の出力と、最大値回路2225の出力とを入力し、前置フィルタ選択信号SPFyの値に応じて、いずれかを選択して出力する。   The selection means 2226 receives the output of the first delay means 2221, the output of the horizontal LPF 2223, the output of the intermediate value circuit 2224, and the output of the maximum value circuit 2225, and according to the value of the prefilter selection signal SPFy. Select either one and output.

例えば前置フィルタ選択信号SPFyが4つの値“00”、“01”、“10”、“11”のいずれかを取り得るものであり、“00”のときは第1の遅延手段2221の出力を選択し、“01”のときは水平LPF2223の出力を選択し、“10”のときは中間値回路2224の出力を選択し、“11”のときは最大値回路2225の出力を選択し、選択された信号を前置フィルタ1122の出力信号FADyとして出力する。前置フィルタ選択信号SPFyの値は、例えば使用者の好みに応じて、予め設定され、或いは別途用意されるものである。   For example, the prefilter selection signal SPFy can take one of four values “00”, “01”, “10”, “11”, and when it is “00”, the output of the first delay means 2221. When “01”, the output of the horizontal LPF 2223 is selected. When “10”, the output of the intermediate value circuit 2224 is selected. When “11”, the output of the maximum value circuit 2225 is selected. The selected signal is output as the output signal FADy of the pre-filter 1122. The value of the prefilter selection signal SPFy is set in advance or prepared separately according to the user's preference, for example.

ROM1123は、例えば図4に示す入出力特性を有する。図4に示される入出力特性は、感度切片Xs及び感度傾きGryにより定義されるものである。
感度切片Xsyは、例えば予め設定され、或いは別途用意される感度切片設定信号SXyにより設定され、感度傾きGryは、例えば傾き設定手段114から供給される傾き設定信号SGyにより設定される。
The ROM 1123 has, for example, input / output characteristics shown in FIG. The input / output characteristics shown in FIG. 4 are defined by the sensitivity intercept Xs and the sensitivity gradient Gry.
The sensitivity intercept Xsy is set by, for example, a sensitivity intercept setting signal SXy set in advance or separately, and the sensitivity gradient Gry is set by, for example, an inclination setting signal SGy supplied from the gradient setting means 114.

傾き設定手段114は、エッジ検出手段14から出力されるエッジ信号EDGに応じて、検出されたエッジのレベルが大きいものであればあるほど、感度傾きGryがより小さな値となるように傾き設定信号SGyが調整される。これは一般的にエッジ部分では、動き信号と誤検出しやすいため、エッジが検出されたときは(エッジのレベルが大きいほど)、差分検出の感度を下げる方向に調整することとしているのである。   In accordance with the edge signal EDG output from the edge detection unit 14, the gradient setting unit 114 has a gradient setting signal so that the greater the detected edge level, the smaller the sensitivity gradient Gry. SGy is adjusted. This is because, in general, an edge portion is likely to be erroneously detected as a motion signal. Therefore, when an edge is detected (as the level of the edge is larger), the sensitivity of difference detection is adjusted to decrease.

図示の傾き設定手段114は、選択手段1141を備える。選択手段1141は、予め設定され、或いは別途用意される第1乃至第4の傾き設定信号SGy0〜SGy3のいずれかを選択して、傾き設定信号SGyとしてROM1123に供給する。
第1乃至第4の傾き設定信号SGy0〜SGy3で指定される感度傾きGry0〜Gyr3は互いに異なり、例えば
Gry0<Gry1<Gry2<Gry3
の関係を有する。
例えば、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGryがより小さな値となるように、傾き設定信号SGy0〜SGy3の選択が行われる。
The illustrated tilt setting unit 114 includes a selection unit 1141. The selection unit 1141 selects any one of the first to fourth inclination setting signals SGy0 to SGy3 that are set in advance or are prepared separately, and supplies the selected inclination setting signals SGy to the ROM 1123.
The sensitivity gradients Gry0 to Gyr3 specified by the first to fourth gradient setting signals SGy0 to SGy3 are different from each other, for example, Gry0 <Gry1 <Gry2 <Gry3.
Have the relationship.
For example, the gradient setting signals SGy0 to SGy3 are selected so that the sensitivity gradient Gry becomes a smaller value as the edge level indicated by the edge signal EDG is larger.

なお、図4では入出力特性が連続した直線で表されているが、例えばROM1123への入力信号が8ビットの場合には0〜255の値が、10ビットの場合は0〜1023の値が、出力信号0〜8へ変換される。   In FIG. 4, the input / output characteristics are represented by continuous straight lines. For example, when the input signal to the ROM 1123 is 8 bits, the value of 0 to 255 is used, and when the input signal is 10 bits, the value of 0 to 1023 is set. , Converted into output signals 0-8.

孤立点除去手段113は、各画素についての入力(感度変換手段112の出力)の値を、当該各画素の周囲の画素についての入力の値と比較し、各画素(現画素)についての入力の値が周囲の画素についての入力の値と異なり孤立している場合に各画素についての入力の値を周囲の画素についての入力の値に合せるように変更して出力する。例えば、前後4画素ずつと比較し、中心画素のみが大きい場合、例えば、中心画素のみが他と比べて2倍以上の大きさを有する場合には、中心画素を1/2にし、中心画素のみ小さい場合、例えば、中心画素のみが他と比べて1/2以下の大きさしか持たない場合には、中心画素を2倍にする。なお、孤立点除去手段113を省略して、感度変換手段112の出力をそのまま輝度差分検出手段11の出力としても良い。   The isolated point removing unit 113 compares the value of the input (output of the sensitivity conversion unit 112) for each pixel with the value of the input for the surrounding pixels of the pixel, and inputs the input for each pixel (current pixel). When the value is isolated unlike the input value for the surrounding pixels, the input value for each pixel is changed to match the input value for the surrounding pixels and output. For example, when only the central pixel is larger than the previous and subsequent four pixels, for example, when only the central pixel has a size more than twice that of the others, the central pixel is halved and only the central pixel is In the case of being small, for example, when only the center pixel has a size of 1/2 or less as compared with others, the center pixel is doubled. The isolated point removing unit 113 may be omitted, and the output of the sensitivity converting unit 112 may be used as the output of the luminance difference detecting unit 11 as it is.

図5は、図1に示される色差分検出手段12の一例を示す。
図示の色差分検出手段12は、色差分抽出手段121と、感度変換手段122と、水平拡大手段123と、傾き設定手段124とを備える。
FIG. 5 shows an example of the color difference detection means 12 shown in FIG.
The illustrated color difference detection unit 12 includes a color difference extraction unit 121, a sensitivity conversion unit 122, a horizontal enlargement unit 123, and an inclination setting unit 124.

輝度差分抽出手段121は、入力画像データVa0の帯域成分を抽出する水平帯域通過フィルタ(水平BPF)1211と、第1の遅延画像データVb0の帯域成分を抽出する水平帯域通過フィルタ(水平BPF)1212と、水平BPF1212の出力の符号を反転する反転回路1215と、反転回路1215の出力を水平BPF1211の出力から減算する減算回路1213とを備える。   The luminance difference extraction unit 121 includes a horizontal bandpass filter (horizontal BPF) 1211 that extracts a band component of the input image data Va0 and a horizontal bandpass filter (horizontal BPF) 1212 that extracts a band component of the first delay image data Vb0. And an inversion circuit 1215 that inverts the sign of the output of the horizontal BPF 1212, and a subtraction circuit 1213 that subtracts the output of the inversion circuit 1215 from the output of the horizontal BPF 1211.

感度変換手段122は、絶対値回路1221と、前置フィルタ1222と、ROM1223とを備える。
絶対値化回路1221は、輝度差分抽出手段121の出力信号を絶対値化し、絶対値化色差分信号ADcを出力する。
前置フィルタ1222は、絶対値化色差分信号ADcに存在する高周波ノイズ成分を除去し、フィルタリングされた絶対値化色差分信号FADcを出力する。
The sensitivity conversion unit 122 includes an absolute value circuit 1221, a pre-filter 1222, and a ROM 1223.
The absolute value conversion circuit 1221 converts the output signal of the luminance difference extraction unit 121 into an absolute value and outputs an absolute value color difference signal ADc.
The prefilter 1222 removes a high frequency noise component present in the absolute valued color difference signal ADc, and outputs a filtered absolute valued color difference signal FADc.

ROM1223は、感度切片設定信号SXc及び傾き設定信号SGcに従って前置フィルタ1222の出力信号FADcに対して感度変換を行う。   The ROM 1223 performs sensitivity conversion on the output signal FADc of the pre-filter 1222 according to the sensitivity intercept setting signal SXc and the inclination setting signal SGc.

前置フィルタ1222は、図3に示される前置フィルタ1122と同様に構成される。ただし、絶対値化回路1121の出力ADyの代わりに、絶対値化回路1221の出力ADcが供給され、前置フィルタ選択信号SPFyの代わりに、前置フィルタ1222のための前置フィルタ選択信号SPFc(図示しない)が供給される。   The prefilter 1222 is configured in the same manner as the prefilter 1122 shown in FIG. However, instead of the output ADy of the absolute value conversion circuit 1121, the output ADc of the absolute value conversion circuit 1221 is supplied, and instead of the prefilter selection signal SPFy, the prefilter selection signal SPFc ( (Not shown) is supplied.

ROM1223は、図2のROM1123と同様に構成されており、その入出力特性は図4に示すのと同様のものである。但し、感度切片Xsy及び感度傾きGryの代わりに、感度切片Xsc及び感度傾きGrcにより入出力特性が定義され、これらの設定のため、感度切片設定信号SXy及び傾き設定信号SGyの代わりに感度切片設定信号SXc及び傾き設定信号SGcが供給される。感度切片設定信号SXcは、例えば予め設定され、或いは別途用意されるものであり、傾き設定信号SGcは例えば傾き設定手段124から供給される。   The ROM 1223 is configured in the same manner as the ROM 1123 in FIG. 2, and its input / output characteristics are the same as those shown in FIG. However, input / output characteristics are defined by the sensitivity intercept Xsc and the sensitivity gradient Grc instead of the sensitivity intercept Xsy and the sensitivity gradient Gry. For these settings, the sensitivity intercept setting is set instead of the sensitivity intercept setting signal SXy and the gradient setting signal SGy. A signal SXc and an inclination setting signal SGc are supplied. The sensitivity intercept setting signal SXc is set in advance or prepared separately, for example, and the inclination setting signal SGc is supplied from the inclination setting means 124, for example.

傾き設定手段124は、静止判定回路15から出力されるフレーム間静止輝度信号STL及びエッジ検出手段14から出力されるエッジ信号EDGに応じて、傾き設定信号SGcを出力する。
例えば、フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していることを示す値(例えば“1”)を取るときは、傾きGrc=ゼロを指定する傾き設定信号SGcを出力する(これにより色差分検出手段12の出力は0となる)。フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していないことを示す値(例えば“0”)を取るときは、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrcがより小さな値となるように、傾き設定信号SGcが調整される。これは、輝度差分検出手段11の傾き設定手段114について述べたのと同様、一般的にエッジ部分では、動き信号と誤検出しやすいため、エッジが検出されたときは、エッジのレベルが大きいほど、差分検出の感度を下げる方向に調整することとしているのである。
The inclination setting means 124 outputs an inclination setting signal SGc according to the interframe still luminance signal STL output from the stillness determination circuit 15 and the edge signal EDG output from the edge detection means 14.
For example, when the inter-frame still luminance signal STL takes a value (for example, “1”) indicating that the luminance signal is stationary between frames, an inclination setting signal SGc designating inclination Grc = zero is output (this) Thus, the output of the color difference detecting means 12 becomes 0). When the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “0”) indicating that the luminance signal is not stationary between frames, the sensitivity gradient increases as the edge level indicated by the edge signal EDG increases. The inclination setting signal SGc is adjusted so that Grc becomes a smaller value. This is because, like the inclination setting unit 114 of the luminance difference detection unit 11, generally, an edge portion is likely to be erroneously detected as a motion signal. Therefore, when an edge is detected, the higher the level of the edge is, In other words, the adjustment is made to reduce the sensitivity of difference detection.

図示の傾き設定手段124は、選択手段1241を備える。選択手段1241は、予め設定され、或いは別途用意される第1乃至第4の傾き設定信号SGc0〜SGc3のいずれかを選択して、選択された傾き設定信号SGとしてROM1223に供給する。
第1乃至第4の傾き設定信号SGc0〜SGc3の一つ、例えば第1の傾き設定信号SGc0は傾きゼロを指定するものである。また、第1乃至第4の傾き設定信号SGc0〜SGc3で指定される感度傾きGrc0〜Gyc3は互いに異なり、例えば
Grc0<Grc1<Grc2<Grc3
の関係を有する。
例えば、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrcがより小さな値となるように、傾き設定信号SGc0〜SGc3の選択が行われる。
The illustrated tilt setting unit 124 includes a selection unit 1241. The selection unit 1241 selects any one of first to fourth inclination setting signals SGc0 to SGc3 that are set in advance or separately prepared, and supplies the selected inclination setting signals SG to the ROM 1223.
One of the first to fourth inclination setting signals SGc0 to SGc3, for example, the first inclination setting signal SGc0 specifies zero inclination. The sensitivity gradients Grc0 to Gyc3 specified by the first to fourth gradient setting signals SGc0 to SGc3 are different from each other, for example, Grc0 <Grc1 <Grc2 <Grc3.
Have the relationship.
For example, the gradient setting signals SGc0 to SGc3 are selected so that the sensitivity gradient Grc becomes a smaller value as the edge level indicated by the edge signal EDG is larger.

フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していることを示す値(例えば“1”)を取るときは、選択手段1241は、傾きGrc=ゼロを指定する第1の傾き設定信号SGc0を選択する。
フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していないことを示す値(例えば“0”)を取るときは、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrcがより小さな値となるように、選択手段1241による傾き設定信号SGc0〜SGc3の選択が行われる。
When the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “1”) indicating that the luminance signal is stationary between frames, the selection unit 1241 uses the first inclination setting signal that specifies the inclination Grc = zero. SGc0 is selected.
When the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “0”) indicating that the luminance signal is not stationary between frames, the sensitivity gradient increases as the edge level indicated by the edge signal EDG increases. The selection of the slope setting signals SGc0 to SGc3 is performed by the selection unit 1241 so that Grc becomes a smaller value.

水平拡大手段123は、感度変換手段122から出力される動き信号を水平方向に拡大する。なお、水平拡大手段123を省略して、感度変換手段122の出力をそのまま色差分検出手段12の出力としても良い。   The horizontal enlargement unit 123 enlarges the motion signal output from the sensitivity conversion unit 122 in the horizontal direction. The horizontal enlargement unit 123 may be omitted, and the output of the sensitivity conversion unit 122 may be used as the output of the color difference detection unit 12 as it is.

図6は、図1に示される色輝度差分検出手段13の一例を示す。
図示の色輝度差分検出手段13は、色差分抽出手段131と、感度変換手段132と、水平拡大手段133と、傾き設定手段134とを備える。
FIG. 6 shows an example of the color luminance difference detection means 13 shown in FIG.
The illustrated color luminance difference detection unit 13 includes a color difference extraction unit 131, a sensitivity conversion unit 132, a horizontal enlargement unit 133, and an inclination setting unit 134.

色輝度差分抽出手段131は、第2の遅延画像データVc0を入力画像データVa0から減算する減算回路1313を備える。   The color luminance difference extraction unit 131 includes a subtraction circuit 1313 that subtracts the second delayed image data Vc0 from the input image data Va0.

感度変換手段132は、絶対値回路1321と、前置フィルタ1322と、ROM1323とを備える。
絶対値化回路1321は、輝度差分抽出手段131の出力信号を絶対値化し、絶対値化色輝度差分信号ADycを出力する。
前置フィルタ1322は、絶対値化色輝度差分信号ADycに存在する高周波ノイズ成分を除去し、フィルタリングされた絶対値化色輝度差分信号FADycを出力する。
The sensitivity conversion unit 132 includes an absolute value circuit 1321, a prefilter 1322, and a ROM 1323.
The absolute value conversion circuit 1321 converts the output signal of the luminance difference extraction unit 131 into an absolute value and outputs an absolute value color luminance difference signal ADyc.
The pre-filter 1322 removes high frequency noise components present in the absolute valued color luminance difference signal ADyc and outputs a filtered absolute value color luminance difference signal FADyc.

ROM1323は、感度切片設定信号SXyc及び傾き設定信号SGycに従って前置フィルタ1322の出力信号FADycに対して感度変換を行う。   The ROM 1323 performs sensitivity conversion on the output signal FADyc of the pre-filter 1322 according to the sensitivity intercept setting signal SXyc and the inclination setting signal SGyc.

前置フィルタ1322は、図3に示される前置フィルタ1122と同様に構成される。ただし、絶対値化回路1121の出力ADyの代わりに、絶対値化回路1321の出力ADycが供給され、前置フィルタ選択信号SPFyの代わりに、前置フィルタ1322のための前置フィルタ選択信号SPFyc(図示しない)が供給される。   The prefilter 1322 is configured similarly to the prefilter 1122 shown in FIG. However, instead of the output ADy of the absolute value circuit 1121, the output ADyc of the absolute value circuit 1321 is supplied, and instead of the prefilter selection signal SPFy, the prefilter selection signal SPFyc ( (Not shown) is supplied.

ROM1323は、図2のROM1123と同様に構成されており、その入出力特性は図4に示すのと同様のものである。但し、感度切片Xsy及び感度傾きGryの代わりに、感度切片Xsyc及び感度傾きGrycにより入出力特性が定義され、これらの設定のため、感度切片設定信号SXy及び傾き設定信号SGyの代わりに感度切片設定信号SXyc及び傾き設定信号SGycが供給される。感度切片設定信号SXycは、例えば予め設定され、或いは別途用意されるものであり、傾き設定信号SGycは例えば傾き設定手段134から供給される。   The ROM 1323 is configured in the same manner as the ROM 1123 in FIG. 2, and its input / output characteristics are the same as those shown in FIG. However, the input / output characteristics are defined by the sensitivity intercept Xsyc and the sensitivity gradient Gryc instead of the sensitivity intercept Xsy and the sensitivity gradient Gry. For these settings, the sensitivity intercept setting is set instead of the sensitivity intercept setting signal SXy and the gradient setting signal SGy. A signal SXyc and an inclination setting signal SGyc are supplied. The sensitivity intercept setting signal SXyc is set in advance or prepared separately, for example, and the inclination setting signal SGyc is supplied from the inclination setting means 134, for example.

傾き設定手段134は、静止判定回路15から出力されフレーム間静止輝度信号STL及びエッジ検出手段14から出力されるエッジ信号EDGに応じて、傾き設定信号SGycを出力する。
例えば、フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していることを示す値(例えば“1”)を取るときは、傾きGryc=ゼロを指定する傾き設定信号SGcを出力する(これにより色輝度差分検出手段13の出力は0となる)。フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していないことを示す値(例えば“0”)を取るときは、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrycがより小さな値となるように、傾き設定信号SGycが調整される。これは、輝度差分検出手段11の傾き設定手段114について述べたのと同様、一般的にエッジ部分では、動き信号と誤検出しやすいため、エッジが検出されたときは、エッジのレベルが大きいほど、差分検出の感度を下げる方向に調整することとしているのである。
The inclination setting means 134 outputs an inclination setting signal SGyc in accordance with the interframe still luminance signal STL output from the stillness determination circuit 15 and the edge signal EDG output from the edge detection means 14.
For example, when the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “1”) indicating that the luminance signal is stationary between frames, an inclination setting signal SGc designating inclination Gryc = zero is output (this) Therefore, the output of the color luminance difference detecting means 13 becomes 0). When the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “0”) indicating that the luminance signal is not stationary between frames, the sensitivity gradient increases as the edge level indicated by the edge signal EDG increases. The inclination setting signal SGyc is adjusted so that Gryc becomes a smaller value. This is because, like the inclination setting unit 114 of the luminance difference detection unit 11, generally, an edge portion is likely to be erroneously detected as a motion signal. Therefore, when an edge is detected, the higher the level of the edge is, In other words, the adjustment is made to reduce the sensitivity of difference detection.

図示の傾き設定手段134は、選択手段1341を備える。選択手段1341は、予め設定され、或いは別途用意される第1乃至第4の傾き設定信号SGyc0〜SGyc3のいずれかを選択して、傾き設定信号SGycとしてROM1323に供給する。
第1乃至第4の傾き設定信号SGyc0〜SGyc3の一つ、例えば第1の傾き設定信号SGyc0は傾きゼロを指定するものである。また、第1乃至第4の傾き設定信号SGyc0〜SGyc3で指定される傾きGryc0〜Gyyc3は互いに異なり、例えば
Gryc0<Gryc1<Gryc2<Gryc3
の関係を有する。
例えば、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrcがより小さな値となるように、傾き設定信号SGyc0〜SGyc3の選択が行われる。
The illustrated tilt setting unit 134 includes a selection unit 1341. The selection unit 1341 selects any one of first to fourth inclination setting signals SGyc0 to SGyc3 that are set in advance or separately prepared, and supplies the selected inclination setting signals SGyc3 to the ROM 1323 as an inclination setting signal SGyc.
One of the first to fourth inclination setting signals SGyc0 to SGyc3, for example, the first inclination setting signal SGyc0 specifies zero inclination. Further, the gradients Gryc0 to Gyc3 specified by the first to fourth gradient setting signals SGyc0 to SGyc3 are different from each other, for example, Gryc0 <Gryc1 <Gryc2 <Gryc3.
Have the relationship.
For example, the gradient setting signals SGyc0 to SGyc3 are selected so that the sensitivity gradient Grc becomes a smaller value as the edge level indicated by the edge signal EDG is larger.

フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していることを示す値(例えば“1”)を取るときは、選択手段1341は、傾きGryc=ゼロを指定する第1の傾き設定信号SGyc0を選択する。
フレーム間静止輝度信号STLがフレーム間において輝度信号が静止していないことを示す値(例えば“0”)を取るときは、エッジ信号EDGにより示されるエッジのレベルが大きいものであるほど、感度傾きGrycがより小さな値となるように、選択手段1341による傾き設定信号SGyc0〜SGyc3の選択が行われる。
When the inter-frame still luminance signal STL takes a value (for example, “1”) indicating that the luminance signal is stationary between frames, the selection unit 1341 uses the first inclination setting signal that specifies the inclination Gryc = zero. Select SGyc0.
When the interframe still luminance signal STL takes a value (for example, “0”) indicating that the luminance signal is not stationary between frames, the sensitivity gradient increases as the edge level indicated by the edge signal EDG increases. The inclination setting signals SGyc0 to SGyc3 are selected by the selection unit 1341 so that Gryc becomes a smaller value.

水平拡大手段133は、感度変換手段132から出力される動き信号を水平方向に拡大する。なお、水平拡大手段133を省略して、感度変換手段132の出力をそのまま色輝度差分検出手段13の出力としても良い。   The horizontal enlargement unit 133 enlarges the motion signal output from the sensitivity conversion unit 132 in the horizontal direction. The horizontal enlargement unit 133 may be omitted, and the output of the sensitivity conversion unit 132 may be used as the output of the color luminance difference detection unit 13 as it is.

図7は、図1に示されるエッジ検出手段14の一例を示す。図示のエッジ検出手段14には、入力画像データVa0及び第2の遅延画像データVc0を入力とし、これらにおけるエッジデータを抽出する。
図示のエッジ検出手段14は、第1乃至第4のライン遅延手段140a、140b、140c、140dと、第1及び第2の垂直LPF141a、141bと、第1乃至第6の水平LPF143a、143b、143c、143d、143e、143fと、第1乃至第4の遅延手段142a、142b、142c、142dと、第1及び第2の水平差分演算部144a、144cと、第1及び第2の垂直差分演算部144b、144dと、第1乃至第4のROM145a、145b、145c、145dと、第1及び第2の水平拡大手段146a、146bと、エッジ合成手段147とを有する。
FIG. 7 shows an example of the edge detection means 14 shown in FIG. The input image data Va0 and the second delayed image data Vc0 are input to the edge detection means 14 shown in the figure, and the edge data in these is extracted.
The illustrated edge detection means 14 includes first to fourth line delay means 140a, 140b, 140c, 140d, first and second vertical LPFs 141a, 141b, and first to sixth horizontal LPFs 143a, 143b, 143c. , 143d, 143e, 143f, first to fourth delay means 142a, 142b, 142c, 142d, first and second horizontal difference calculation units 144a, 144c, and first and second vertical difference calculation units. 144b, 144d, first to fourth ROMs 145a, 145b, 145c, 145d, first and second horizontal enlargement means 146a, 146b, and edge composition means 147.

入力画像データVa0は、第1及び第2のライン遅延手段140a、140bでそれぞれ所定ライン(例えば、NTSC方式では1ライン、PAL方式では2ライン)遅延される。
垂直LPF141aは、入力画像データVa0と第1のライン遅延手段140aの出力と第2のライン遅延手段140bの出力を入力とし、垂直方向にフィルタリングを行い、低域成分、即ち輝度成分を抽出する。
The input image data Va0 is delayed by predetermined lines (for example, one line in the NTSC system and two lines in the PAL system) by the first and second line delay units 140a and 140b, respectively.
The vertical LPF 141a receives the input image data Va0, the output of the first line delay unit 140a and the output of the second line delay unit 140b as input, and performs filtering in the vertical direction to extract a low frequency component, that is, a luminance component.

垂直LPF141aの出力FVa00は、第1の遅延手段142aにより所定数(例えば1個)の画素の期間遅延され、第2の遅延手段142bによりさらに所定数(例えば1個)の画素の期間遅延され、垂直LPF141aの出力FVa00、第1の遅延手段142aの出力FVa01、及び第2の遅延手段142bの出力FVa02は第1の水平差分演算部144aに入力される。   The output FVa00 of the vertical LPF 141a is delayed by a predetermined number (for example, one) of pixels by the first delay unit 142a, and further delayed by a predetermined number (for example, one) of pixels by the second delay unit 142b. The output FVa00 of the vertical LPF 141a, the output FVa01 of the first delay unit 142a, and the output FVa02 of the second delay unit 142b are input to the first horizontal difference calculation unit 144a.

第1の水平差分演算部144aは、垂直LPF141a、並びに第1及び第2の遅延手段142a、142bの出力を用いて水平差分を抽出することで水平エッジを抽出する。   The first horizontal difference calculation unit 144a extracts a horizontal edge by extracting a horizontal difference using the outputs of the vertical LPF 141a and the first and second delay units 142a and 142b.

入力画像データVa0、第1のライン遅延手段140aの出力、第2のライン遅延手段140bの出力はまたそれぞれ、第1乃至第3の水平LPF143a、143b、143cに入力される。
第1乃至第3の水平LPF143a、143b、143cは、水平方向の低域成分を抽出するためのフィルタリングを行う。
The input image data Va0, the output of the first line delay unit 140a, and the output of the second line delay unit 140b are also input to the first to third horizontal LPFs 143a, 143b, and 143c, respectively.
The first to third horizontal LPFs 143a, 143b, and 143c perform filtering for extracting a low frequency component in the horizontal direction.

第1乃至第3の水平LPF143a、143b及び143cの出力FVa0、FVa1、FVa2はそれぞれ第1の垂直差分演算部144bに入力される。
第1の垂直差分演算部144bは、第1乃至第3の水平LPF143a、143b、143cの出力を用いて垂直差分を抽出し垂直エッジを抽出する。
The outputs FVa0, FVa1, and FVa2 of the first to third horizontal LPFs 143a, 143b, and 143c are respectively input to the first vertical difference calculation unit 144b.
The first vertical difference calculation unit 144b extracts vertical differences by using the outputs of the first to third horizontal LPFs 143a, 143b, and 143c to extract vertical edges.

第1の遅延画像データVb0は、第3及び第4のライン遅延手段140c、140dでそれぞれ所定ライン(例えば、NTSC方式では1ライン、PAL方式では2ライン)遅延される。
垂直LPF141bは、第1の遅延画像データVb0と第3のライン遅延手段140cの出力と第4のライン遅延手段140dの出力を入力とし、垂直方向にフィルタリングを行い、低域成分、即ち輝度成分を抽出する。
The first delayed image data Vb0 is delayed by predetermined lines (for example, one line in the NTSC system and two lines in the PAL system) by the third and fourth line delay means 140c and 140d, respectively.
The vertical LPF 141b receives the first delayed image data Vb0, the output of the third line delay unit 140c, and the output of the fourth line delay unit 140d as inputs, and performs filtering in the vertical direction to obtain a low frequency component, that is, a luminance component. Extract.

垂直LPF141bの出力FVb00は、第3の遅延手段142cにより所定数(例えば1個)の画素の期間遅延され、第4の遅延手段142dによりさらに所定数(例えば1個)の画素の期間遅延され、垂直LPF141bの出力FVb00、第3の遅延手段142cの出力FVb01、及び第4の遅延手段142dの出力FVb02は第2の水平差分演算部144cに入力される。   The output FVb00 of the vertical LPF 141b is delayed by a predetermined number (for example, one) of pixels by the third delay unit 142c, and further delayed by a predetermined number (for example, one) of pixels by the fourth delay unit 142d. The output FVb00 of the vertical LPF 141b, the output FVb01 of the third delay unit 142c, and the output FVb02 of the fourth delay unit 142d are input to the second horizontal difference calculation unit 144c.

第2の水平差分演算部144cは、垂直LPF141bの出力、並びに第3及び第4の遅延手段142c、142dの出力を用いて水平差分を抽出することで水平エッジを抽出する。   The second horizontal difference calculation unit 144c extracts a horizontal edge by extracting a horizontal difference using the output of the vertical LPF 141b and the outputs of the third and fourth delay units 142c and 142d.

第1の遅延画像データVb0、第3のライン遅延手段140cの出力、第4のライン遅延手段140dの出力はまたそれぞれ、第4乃至第6の水平LPF143d、143e、143fに入力される。
第4乃至第6の水平LPF143d、143e、143fは、水平方向の低域成分を抽出するためのフィルタリングを行う。
The first delayed image data Vb0, the output of the third line delay unit 140c, and the output of the fourth line delay unit 140d are also input to the fourth to sixth horizontal LPFs 143d, 143e, and 143f, respectively.
The fourth to sixth horizontal LPFs 143d, 143e, and 143f perform filtering for extracting a low frequency component in the horizontal direction.

第4乃至第6の水平LPF143d、143e及び143fの出力FVb0、FVb1、FVb2はそれぞれ第2の垂直差分演算部144dに入力される。
第2の垂直差分演算部144dは、第4乃至第5の水平LPF143d、143e、143fの出力を用いて垂直差分を抽出し、垂直エッジを抽出する。
The outputs FVb0, FVb1, and FVb2 of the fourth to sixth horizontal LPFs 143d, 143e, and 143f are input to the second vertical difference calculation unit 144d, respectively.
The second vertical difference calculation unit 144d extracts vertical differences by using outputs of the fourth to fifth horizontal LPFs 143d, 143e, and 143f, and extracts vertical edges.

図8は、第1の水平差分演算部144aの一例を示す。図示の第1の水平差分演算部144aは、第1及び第2の減算回路1443a、1444a、最大値回路1445a、平均値回路1446a、及び選択回路1447aを備える。   FIG. 8 shows an example of the first horizontal difference calculation unit 144a. The illustrated first horizontal difference calculation unit 144a includes first and second subtraction circuits 1443a and 1444a, a maximum value circuit 1445a, an average value circuit 1446a, and a selection circuit 1447a.

第1の減算回路1443aは、第1の遅延手段142aの出力FVa01から第2の遅延手段142bの出力FVa02を減じた値を出力する。
第2の減算回路1444aは、第1の遅延手段142aの出力FVa01から第1の垂直LPF141aの出力FVa00を減じた値を出力する。
最大値回路1445aは、第1及び第2の減算回路1443aおよび1444aの出力を受け、大きい方を出力する。
平均値回路1446aは、第1及び第2の減算回路1443aおよび1444aの出力を受け、両者の平均を出力する。
The first subtracting circuit 1443a outputs a value obtained by subtracting the output FVa02 of the second delay unit 142b from the output FVa01 of the first delay unit 142a.
The second subtracting circuit 1444a outputs a value obtained by subtracting the output FVa00 of the first vertical LPF 141a from the output FVa01 of the first delay unit 142a.
The maximum value circuit 1445a receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443a and 1444a, and outputs the larger one.
The average value circuit 1446a receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443a and 1444a and outputs the average of both.

選択手段1447aは、エッジ演算設定信号EDCに応じて2つの入力信号のうちの一方を第1の水平差分信号HDaとして出力する。   The selection unit 1447a outputs one of the two input signals as the first horizontal difference signal HDa in accordance with the edge calculation setting signal EDC.

図9は、第1の垂直差分演算部144bの一例を示す。図示の第1の垂直差分演算部144bは、第1及び第2の減算回路1443b、1444b、最大値回路1445b、平均値回路1446b、及び選択回路1447bを備える。   FIG. 9 shows an example of the first vertical difference calculation unit 144b. The illustrated first vertical difference calculation unit 144b includes first and second subtraction circuits 1443b and 1444b, a maximum value circuit 1445b, an average value circuit 1446b, and a selection circuit 1447b.

第1の減算回路1443bは、第2の水平LPF143bの出力FVa1から第1の水平LPF143aの出力FVa0を減じた値を出力する。
第2の減算回路1444bは、第2の水平LPF143bの出力FVa1から第3の水平LPF143cの出力FVa2を減じた値を出力する。
最大値回路1445bは、第1及び第2の減算回路1443bおよび1444bの出力を受け、大きい方を出力する。
平均値回路1446bは、第1及び第2の減算回路1443bおよび1444bの出力を受け、両者の平均を出力する。
The first subtraction circuit 1443b outputs a value obtained by subtracting the output FVa0 of the first horizontal LPF 143a from the output FVa1 of the second horizontal LPF 143b.
The second subtraction circuit 1444b outputs a value obtained by subtracting the output FVa2 of the third horizontal LPF 143c from the output FVa1 of the second horizontal LPF 143b.
The maximum value circuit 1445b receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443b and 1444b and outputs the larger one.
The average value circuit 1446b receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443b and 1444b and outputs the average of both.

選択手段1447bは、エッジ演算設定信号EDCに応じて2つの入力信号のうちの一方を第1の垂直差分信号VDaとして出力する。   The selection unit 1447b outputs one of the two input signals as the first vertical difference signal VDa in response to the edge calculation setting signal EDC.

図10は、第2の水平差分演算部144cの一例を示す。図示の第2の水平差分演算部144cは、第1及び第2の減算回路1443c、1444c、最大値回路1445c、平均値回路1446c、及び選択回路1447cを備える。   FIG. 10 shows an example of the second horizontal difference calculation unit 144c. The illustrated second horizontal difference calculation unit 144c includes first and second subtraction circuits 1443c and 1444c, a maximum value circuit 1445c, an average value circuit 1446c, and a selection circuit 1447c.

第1の減算回路1443cは、第3の遅延手段142cの出力FVb01から第4の遅延手段142dの出力FVb02を減じた値を出力する。
第2の減算回路1444cは、第3の遅延手段142cの出力FVb01から第2の垂直LPF141bの出力FVb00を減じた値を出力する。
最大値回路1445cは、第1及び第2の減算回路1443cおよび1444cの出力を受け、大きい方を出力する。
平均値回路1446aは、第1及び第2の減算回路1443cおよび1444cの出力を受け、両者の平均を出力する。
The first subtracting circuit 1443c outputs a value obtained by subtracting the output FVb02 of the fourth delay unit 142d from the output FVb01 of the third delay unit 142c.
The second subtracting circuit 1444c outputs a value obtained by subtracting the output FVb00 of the second vertical LPF 141b from the output FVb01 of the third delay unit 142c.
The maximum value circuit 1445c receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443c and 1444c, and outputs the larger one.
The average value circuit 1446a receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443c and 1444c and outputs the average of both.

選択手段1447cは、エッジ演算設定信号EDCに応じて2つの入力信号のうちの一方を第2の水平差分信号HDbとして出力する。   The selection unit 1447c outputs one of the two input signals as the second horizontal difference signal HDb in response to the edge calculation setting signal EDC.

図11は、第2の垂直差分演算部144dの一例を示す。図示の第2の垂直差分演算部144dは、第1及び第2の減算回路1443d、1444d、最大値回路1445d、平均値回路1446d、及び選択回路1447dを備える。   FIG. 11 shows an example of the second vertical difference calculation unit 144d. The illustrated second vertical difference calculation unit 144d includes first and second subtraction circuits 1443d and 1444d, a maximum value circuit 1445d, an average value circuit 1446d, and a selection circuit 1447d.

第1の減算回路1443dは、第5の水平LPF143eの出力から第4の水平LPF143dの出力を減じた値を出力する。
第2の減算回路1444dは、第5の水平LPF143eの出力から第6の水平LPF143fの出力を減じた値を出力する。
最大値回路1445dは、第1及び第2の減算回路1443dおよび1444bの出力を受け、大きい方を出力する。
平均値回路1446bは、第1及び第2の減算回路1443bおよび1444bの出力を受け、両者の平均を出力する。
The first subtraction circuit 1443d outputs a value obtained by subtracting the output of the fourth horizontal LPF 143d from the output of the fifth horizontal LPF 143e.
The second subtracting circuit 1444d outputs a value obtained by subtracting the output of the sixth horizontal LPF 143f from the output of the fifth horizontal LPF 143e.
The maximum value circuit 1445d receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443d and 1444b, and outputs the larger one.
The average value circuit 1446b receives the outputs of the first and second subtraction circuits 1443b and 1444b and outputs the average of both.

選択手段1447dは、エッジ演算設定信号EDCに応じて2つの入力信号のうちの一方を第2の垂直差分信号VDbとして出力する。   The selection unit 1447d outputs one of the two input signals as the second vertical difference signal VDb in response to the edge calculation setting signal EDC.

エッジ演算設定信号EDCは、例えば使用者の好みに応じて、予め設定され、或いは別途用意されるものであり、第1の値、例えば“1”を取るときは、選択手段1447a、1447b、1447c、1447dは、それぞれ最大値回路1445a、1445b、1445c、1445dの出力を選択し、第2の値、例えば“0”を取るときは、選択手段1447a、1447b、1447c、1447dは、平均値回路1446a、1446b、1446c、1446dの出力を選択する。最大値回路1447a、1447b、1447c、1447dの出力を選択すれば、突出して大きい部分を最大値としてエッジ検出することとなるので、検出が容易となるが、平均値回路1446a、1446b、1446c、1446dの出力を選択した方が誤検出が少ないと言う利点がある。   The edge calculation setting signal EDC is set in advance or prepared separately according to the user's preference, for example. When taking a first value, for example, “1”, the selection means 1447a, 1447b, 1447c. , 1447d select the outputs of the maximum value circuits 1445a, 1445b, 1445c, 1445d, respectively, and when taking a second value, for example, "0", the selection means 1447a, 1447b, 1447c, 1447d are the average value circuit 1446a. , 1446b, 1446c, and 1446d are selected. If the outputs of the maximum value circuits 1447a, 1447b, 1447c, and 1447d are selected, the edge detection is performed with the protruding and large portion as the maximum value, so that the detection becomes easy, but the average value circuits 1446a, 1446b, 1446c, and 1446d. There is an advantage that the number of false detections is less when the output is selected.

第1の水平差分演算部144aの出力HDaは第1のROM145aに入力され、ROM145aにおいて4段階のエッジ信号に変換される。即ち、第1のROM145aは3つの閾値を有する弁別手段として作用するものであり、
その入力(第1の水平差分演算部144aの出力)HDaが第1の閾値THa1未満であれば、その出力SVDaが第1の値SVDa0、例えば“0”となり、その入力HDaが上記第1の閾値THa1以上で、第2の閾値THa2未満であれば、その出力SVDaが第2の値SVDa1、例えば“1”となり、その入力HDaが上記第2の閾値THa2以上で、第3の閾値THa3未満であれば、その出力SVDaが第3の値SVDa2、例えば“2”となり、その入力HDaが上記第3の閾値THa3以上であれば、その出力SVDaが第4の値SVDa3、例えば“3”となる。
ここで、THa1<THa2<THa3であり、SVDa0<SVDa1<SVDa2<SVDa3の関係がある。
The output HDa of the first horizontal difference calculation unit 144a is input to the first ROM 145a and is converted into a four-stage edge signal in the ROM 145a. That is, the first ROM 145a acts as a discrimination means having three threshold values,
If the input (output of the first horizontal difference calculation unit 144a) HDa is less than the first threshold THa1, the output SVDa becomes a first value SVDa0, for example, “0”, and the input HDa is the first value If the threshold value THa1 is equal to or greater than the second threshold value THa2, the output SVDa is a second value SVDa1, for example, “1”, and the input HDa is equal to or greater than the second threshold value THa2 and less than the third threshold value THa3. If the output SVDa is a third value SVDa2, for example “2”, and the input HDa is equal to or greater than the third threshold THa3, the output SVDa is a fourth value SVDa3, for example “3”. Become.
Here, THa1 <THa2 <THa3 and SVDa0 <SVDa1 <SVDa2 <SVDa3.

ROM145aの出力SVDaは水平拡大手段146aに入力される。水平拡大手段146aは、ROM145aの出力SVDaを水平方向に拡大する。水平拡大手段146aの出力は符号EHDaで表される。   The output SVDa of the ROM 145a is input to the horizontal enlargement unit 146a. The horizontal enlargement unit 146a enlarges the output SVDa of the ROM 145a in the horizontal direction. The output of the horizontal enlarging means 146a is represented by the symbol EHDa.

第1の垂直差分演算部144bの出力VDaは第2のROM145bに入力され、ROM145bにおいて4段階のエッジ信号に変換される。即ち、第2のROM145bは3つの閾値を有する弁別手段として作用するものであり、その入力(第1の垂直差分演算部144bの出力)VDaが第1の閾値TVa1未満であれば、その出力SVDaが第1の値SVDa0、例えば“0”となり、その入力VDaが上記第1の閾値TVa1以上で、第2の閾値TVa2未満であれば、その出力SVDaが第2の値SVDa1、例えば“1”となり、その入力VDaが上記第2の閾値TVa2以上で、第3の閾値TVa3未満であれば、その出力SVDaが第3の値SVDa2、例えば“2”となり、その入力VDaが上記第3の閾値TVa3以上であれば、その出力SVDaが第4の値SVDa3、例えば”3”となる。ここで、TVa1<TVa2<TVa3であり、SVDa0<SVDa1<SVDa2<SVDa3の関係がある。   The output VDa of the first vertical difference calculation unit 144b is input to the second ROM 145b and converted into four-stage edge signals in the ROM 145b. That is, the second ROM 145b acts as a discriminating means having three threshold values, and if its input (output of the first vertical difference calculation unit 144b) VDa is less than the first threshold value TVa1, its output SVDa Becomes the first value SVDa0, for example, “0”, and the input VDa is equal to or higher than the first threshold value TVa1 and less than the second threshold value TVa2, the output SVDa is set to the second value SVDa1, for example, “1”. If the input VDa is greater than or equal to the second threshold value TVa2 and less than the third threshold value TVa3, the output SVDa becomes a third value SVDa2, for example, “2”, and the input VDa becomes the third threshold value. If it is equal to or greater than TVa3, the output SVDa becomes the fourth value SVDa3, for example, “3”. Here, TVa1 <TVa2 <TVa3 and SVDa0 <SVDa1 <SVDa2 <SVDa3.

第2の水平差分演算部144cの出力HDbは、第3のROM145cに入力され、ROM145cにおいて4段階のエッジ信号に変換される。即ち、第3のROM145cは、3つの閾値を有する弁別手段として作用するものであり、その入力(第2の水平差分演算部144cの出力)HDbが第1の閾値THb1未満であれば、その出力SHDbが第1の値SHDb0、例えば“0”となり、その入力HDbが上記第1の閾値THb1以上で、第2の閾値THb2未満であれば、その出力SHDbが第2の値SHDb1、例えば“1”となり、その入力HDbが上記第2の閾値THb2以上で、第3の閾値THb3未満であれば、その出力SHDbが第3の値SHDb2、例えば“2”となり、その入力HDbが上記第3の閾値THb3以上であれば、その出力SHDbが第4の値SHDb3、例えば“3”となる。ここで、THb1<THb2<THb3であり、SHDb0<SHDb1<SHDb2<SHDb3の関係がある。   The output HDb of the second horizontal difference calculation unit 144c is input to the third ROM 145c and converted into four-stage edge signals in the ROM 145c. That is, the third ROM 145c acts as a discriminating means having three threshold values. If the input (output of the second horizontal difference calculation unit 144c) HDb is less than the first threshold value THb1, its output If SHDb is a first value SHDb0, eg, “0”, and the input HDb is greater than or equal to the first threshold value THb1 and less than the second threshold value THb2, the output SHDb is a second value SHDb1, eg, “1”. If the input HDb is greater than or equal to the second threshold value THb2 and less than the third threshold value THb3, the output SHDb is a third value SHDb2, eg, “2”, and the input HDb is greater than the third threshold value THb3. If it is equal to or greater than the threshold value THb3, the output SHDb is a fourth value SHDb3, for example, “3”. Here, THb1 <THb2 <THb3 and SHDb0 <SHDb1 <SHDb2 <SHDb3.

ROM145cの出力SHDbは水平拡大手段146bに入力される。水平拡大手段146bは、ROM145cの出力SHDbを水平方向に拡大する。水平拡大手段146bの出力は符号EHDbで表される。   The output SHDb of the ROM 145c is input to the horizontal enlargement unit 146b. The horizontal enlargement unit 146b enlarges the output SHDb of the ROM 145c in the horizontal direction. The output of the horizontal enlarging means 146b is represented by the symbol EHDb.

第2の垂直差分演算部144dの出力VDbは第4のROM145dに入力され、ROM145dにおいて4段階のエッジ信号に変換される。第4のROM145dは、3つの閾値を有する弁別手段として作用するものであり、その入力(第2の垂直差分演算部144dの出力)VDbが第1の閾値TVb1未満であれば、その出力SVDbが第1の値SVDb0、例えば“0”となり、その入力VDbが上記第1の閾値TVb1以上で、第2の閾値TVb2未満であれば、その出力SVDbが第2の値SVDb1、例えば“1”となり、その入力VDbが上記第2の閾値TVb2以上で、第3の閾値TVb3未満であれば、その出力SVDbが第3の値SVDb2、例えば“2”となり、その入力VDbが上記第3の閾値TVb3以上であれば、その出力SVDbが第4の値SVDb3、例えば“3”となる。ここで、TVb1<TVb2<TVb3であり、SVDb0<SVDb1<SVDb2<SVDb3の関係がある。   The output VDb of the second vertical difference calculation unit 144d is input to the fourth ROM 145d and converted into a four-stage edge signal in the ROM 145d. The fourth ROM 145d acts as a discriminating means having three threshold values, and if its input (output of the second vertical difference calculation unit 144d) VDb is less than the first threshold value TVb1, its output SVDb is If the first value SVDb0 is, for example, “0” and the input VDb is greater than or equal to the first threshold TVb1 and less than the second threshold TVb2, the output SVDb is the second value SVDb1, for example “1”. If the input VDb is greater than or equal to the second threshold TVb2 and less than the third threshold TVb3, the output SVDb becomes a third value SVDb2, for example, “2”, and the input VDb becomes the third threshold TVb3. If it is above, the output SVDb becomes the fourth value SVDb3, for example, “3”. Here, TVb1 <TVb2 <TVb3 and SVDb0 <SVDb1 <SVDb2 <SVDb3.

第1及び第2の水平拡大手段146aおよび146bの出力EHDa、EHDbと、第2及び第4のROM145b及び145dの出力SVDa、SVDbはそれぞれエッジ合成部147に入力される。   The outputs EHDa and EHDb of the first and second horizontal enlargement means 146a and 146b and the outputs SVDa and SVDb of the second and fourth ROMs 145b and 145d are input to the edge synthesis unit 147, respectively.

図12はエッジ合成部147の一例を示す。図示のエッジ合成部147は、第1乃至第3の最大値回路1471、1472、1475と、第1乃至第3の選択手段1473、1474、1477と、平均値回路1476とを備える。   FIG. 12 shows an example of the edge synthesis unit 147. The illustrated edge synthesis unit 147 includes first to third maximum value circuits 1471, 1472, 1475, first to third selection means 1473, 1474, 1477, and an average value circuit 1476.

第1の最大値回路1471は、第1の水平拡大手段146aの出力EHDaと第2の水平拡大手段146bの出力EHDbを受け、大きい方を出力する。
第2の最大値回路1472は、第2のROM145bの出力SVDaと第4のROM145dの出力SVDbを受け、大きい方を出力する。
第1の選択手段1473は、第1の水平拡大回路146aの出力EHDaと、第1の最大値回路1471の出力を受け、いずれかを選択して出力する。
第2の選択手段1474は、第2のROM145bの出力SVDaと、第2の最大値回路1472の出力を受け、いずれかを選択して出力する。
第3の最大値回路1475は、第1の選択手段1473の出力と、第2の選択手段1474の出力を受け、両者のうちの大きい方を出力する。
平均値回路1476は、第1の選択手段1473の出力と、第2の選択手段1474の出力を受け、両者の平均を出力する。
第3の選択手段1477は、第3の最大値回路1475の出力と、平均値回路1476の出力を受け、いずれかを選択して出力する。
The first maximum value circuit 1471 receives the output EHDa of the first horizontal enlargement unit 146a and the output EHDb of the second horizontal enlargement unit 146b, and outputs the larger one.
The second maximum value circuit 1472 receives the output SVDa of the second ROM 145b and the output SVDb of the fourth ROM 145d, and outputs the larger one.
The first selection unit 1473 receives the output EHDa of the first horizontal enlargement circuit 146a and the output of the first maximum value circuit 1471, and selects and outputs either of them.
The second selection means 1474 receives the output SVDa of the second ROM 145b and the output of the second maximum value circuit 1472, and selects and outputs either of them.
The third maximum value circuit 1475 receives the output of the first selection unit 1473 and the output of the second selection unit 1474, and outputs the larger of the two.
The average value circuit 1476 receives the output of the first selection means 1473 and the output of the second selection means 1474, and outputs the average of both.
The third selection means 1477 receives the output of the third maximum value circuit 1475 and the output of the average value circuit 1476, and selects and outputs either of them.

第1及び第2の選択手段1473および1474における選択は、エッジ合成設定信号ECaにより制御される。
エッジ演算設定信号ECaは、例えば使用者の好みに応じて、予め設定され、或いは別途用意されるものであり、第1の値、例えば“1”を取るときは、選択手段1473、1474は、それぞれ最大値回路1471、1472の出力を選択し、第2の値、例えば“0”を取るときは、選択手段1473、1474は、それぞれ水平拡大回路146aの出力EHDa、ROM145bの出力SVDaを選択する。最大値回路1471、1472の出力を選択すれば、突出して大きい部分を最大値としてエッジ検出することとなるので、検出が容易となるが、水平拡大回路146aの出力EHDa、ROM145bの出力SVDaを選択した方が誤検出が少ないと言う利点がある。
The selection in the first and second selection means 1473 and 1474 is controlled by the edge synthesis setting signal ECa.
The edge calculation setting signal ECa is set in advance or prepared separately according to the user's preference, for example. When taking a first value, for example, “1”, the selection means 1473 and 1474 are: When selecting the outputs of the maximum value circuits 1471 and 1472 and taking the second value, for example, “0”, the selection means 1473 and 1474 respectively select the output EHDa of the horizontal enlargement circuit 146a and the output SVDa of the ROM 145b. . If the outputs of the maximum value circuits 1471 and 1472 are selected, an edge is detected with the protruding and large part as the maximum value, so detection is easy, but the output EHDa of the horizontal enlargement circuit 146a and the output SVDa of the ROM 145b are selected. The advantage is that there are fewer false detections.

選択手段1477における選択は、エッジ合成設定信号ECbにより制御される。エッジ演算設定信号ECbは、例えば使用者の好みに応じて、予め設定され、或いは別途用意されるものであり、第1の値、例えば“1”を取るときは、選択手段1477は、最大値回路1475の出力を選択し、第2の値、例えば“0”を取るときは、選択手段1477は、平均値回路1476の出力を選択する。最大値回路1475の出力を選択すれば、突出して大きい部分を最大値としてエッジ検出することとなるので、検出が容易となるが、平均値回路1476の出力を選択した方が誤検出が少ないと言う利点がある。
選択手段1477の出力は、エッジ検出手段14の出力信号であるエッジデータEDGとして出力される。
Selection in the selection means 1477 is controlled by the edge synthesis setting signal ECb. The edge calculation setting signal ECb is set in advance or prepared separately according to the user's preference, for example, and when selecting a first value, for example, “1”, the selection unit 1477 has a maximum value. When selecting the output of the circuit 1475 and taking a second value, for example, “0”, the selection unit 1477 selects the output of the average value circuit 1476. If the output of the maximum value circuit 1475 is selected, the edge is detected with the protruding and large portion as the maximum value, which makes detection easier. However, if the output of the average value circuit 1476 is selected, there are fewer false detections. There is an advantage to say.
The output of the selection unit 1477 is output as edge data EDG that is an output signal of the edge detection unit 14.

図13は図1に示される静止判定手段15の一例を示す。
図示の静止判定手段15は、フレーム間差分検出手段151と、色副搬送波周波数帯検出手段152と、合成手段153と、選択手段154とを備える。
FIG. 13 shows an example of the stillness determination means 15 shown in FIG.
The illustrated stillness determination unit 15 includes an inter-frame difference detection unit 151, a color subcarrier frequency band detection unit 152, a synthesis unit 153, and a selection unit 154.

フレーム間差分検出手段151には、入力画像データVa0と、第1の遅延画像データVb0と、第2の遅延画像データVc0とが入力される。
フレーム間差分検出部151は、入力画像データVa0と、第1の遅延画像データVb0及び第2の遅延画像データVc0の間の差分を検出するものであり、差分検出手段1511と、前置フィルタ1512と、比較手段1513と、孤立点除去手段1514とを備える。
Input image data Va0, first delay image data Vb0, and second delay image data Vc0 are input to the inter-frame difference detection means 151.
The inter-frame difference detection unit 151 detects a difference between the input image data Va0, the first delay image data Vb0, and the second delay image data Vc0, and includes a difference detection unit 1511 and a prefilter 1512. And a comparison unit 1513 and an isolated point removal unit 1514.

差分検出手段1511は、例えば図14に示すように、入力画像データVa0と第1の遅延画像データVb0の差を求める減算回路15111と、入力画像データVa0と第2の遅延画像データVc0の差を求める減算回路15112と、減算回路15111の出力と減算回路15112の出力を合成する手段、例えば両者のうちの大きい方を差分信号Dabcとして出力する合成手段15113とを備える。   For example, as shown in FIG. 14, the difference detection unit 1511 calculates a difference between the input image data Va0 and the first delay image data Vc0, and a subtraction circuit 15111 that calculates the difference between the input image data Va0 and the first delay image data Vb0. A subtracting circuit 15112 to be obtained and means for synthesizing the output of the subtracting circuit 15111 and the output of the subtracting circuit 15112, for example, synthesizing means 15113 for outputting the larger one of them as the difference signal Dabc.

前置フィルタ1512は、差分検出手段1511の出力の高周波ノイズ成分を除去する。前置フィルタ1512は、例えば図2の前置フィルタ1122と同様に構成され、前置フィルタ選択信号SPFs(図2の選択信号SPFyの代わりに供給される)によりその動作モードが選択される。   The prefilter 1512 removes the high frequency noise component of the output of the difference detection means 1511. The prefilter 1512 is configured, for example, in the same manner as the prefilter 1122 of FIG. 2, and its operation mode is selected by a prefilter selection signal SPFs (supplied instead of the selection signal SPFy of FIG. 2).

比較手段1513は、前置フィルタ1512の出力信号を入力し、予め設定された閾値(フレーム間差検出レベル)THDとの比較結果に従って信号を出力する。
即ち、フレーム間差検出レベルTHDより小さい場合にフレーム間において輝度信号が静止していると判断して出力を‘1’とし、フレーム間差検出レベルTHD以上であればフレーム間において輝度信号が静止していないと判断して出力を‘0’とする。
The comparison unit 1513 receives the output signal of the prefilter 1512 and outputs a signal according to a comparison result with a preset threshold value (inter-frame difference detection level) THD.
That is, if the difference detection level THD is smaller than the inter-frame difference detection level, it is determined that the luminance signal is stationary between frames and the output is set to “1”. The output is set to “0”.

孤立点除去手段1514は、各画素についての入力(比較手段1513の出力)の値を、当該各画素の周囲の画素についての入力の値と比較し、各画素(現画素)についての入力の値が“1”であり、周囲の画素についての入力の値が“0”である場合には、各画素についての入力の値を“0”に変更して出力する。なお、孤立点除去手段1514を設けず、比較手段1513の出力をそのままフレーム間差分検出手段151の出力としても良い。   The isolated point removing unit 1514 compares the value of the input (output of the comparison unit 1513) for each pixel with the value of the input for pixels around the pixel, and the value of the input for each pixel (current pixel). Is “1” and the input value for the surrounding pixels is “0”, the input value for each pixel is changed to “0” and output. The isolated point removing unit 1514 may not be provided, and the output of the comparing unit 1513 may be used as the output of the inter-frame difference detecting unit 151 as it is.

入力画像データVa0は色搬送波周波数帯検出手段152にも入力される。
色副搬送波周波数帯検出手段152は、色周波数帯輝度信号を検出するものであり、水平BPF1521と、比較手段1522と、水平拡大手段1523とを備える。
The input image data Va0 is also input to the color carrier frequency band detecting means 152.
The color subcarrier frequency band detection unit 152 detects a color frequency band luminance signal, and includes a horizontal BPF 1521, a comparison unit 1522, and a horizontal enlargement unit 1523.

水平BPF1521は、入力画像データVa0を受け、その色信号帯域付近の成分を抽出する。
比較手段1522は、水平BPF1421の出力を、所定の閾値(色搬送波検出レベル)THEと比較し、色搬送波検出レベルTHEより大きい場合に色周波数帯輝度信号と判断し、出力を‘1’とする。
The horizontal BPF 1521 receives the input image data Va0 and extracts a component near the color signal band.
The comparison unit 1522 compares the output of the horizontal BPF 1421 with a predetermined threshold value (color carrier detection level) THE, and if it is greater than the color carrier detection level THE, determines that the output is a color frequency band luminance signal and sets the output to “1”. .

水平拡大手段1523は、比較手段1522の出力信号を水平方向に拡大する。具体的には、各画素についての入力信号(比較手段1522の出力信号)の値が“0”で、その前または後の画素についての入力信号(比較手段1522の出力信号)の値が“1”のときは各画素についての入力信号の値が“0”であってもその出力信号の値を“1”とする。なお、水平拡大手段1523を設けず、比較手段1522の出力をそのまま色副搬送波周波数帯検出手段152の出力としても良い。   The horizontal enlarging means 1523 enlarges the output signal of the comparing means 1522 in the horizontal direction. Specifically, the value of the input signal (output signal of the comparison unit 1522) for each pixel is “0”, and the value of the input signal (output signal of the comparison unit 1522) for the previous or subsequent pixel is “1”. "", The value of the output signal is set to "1" even if the value of the input signal for each pixel is "0". The horizontal enlargement unit 1523 may not be provided, and the output of the comparison unit 1522 may be used as the output of the color subcarrier frequency band detection unit 152 as it is.

合成手段153は、フレーム間差分検出部151の出力と色搬送波周波数帯検出手段152の出力を合成する。合成手段153は、例えば2つの入力信号のどちらか一方でも‘1’を取る場合に、出力信号を‘1’とする論理和回路で構成される。   The combining unit 153 combines the output of the inter-frame difference detection unit 151 and the output of the color carrier frequency band detection unit 152. The synthesizing unit 153 is configured by an OR circuit that sets the output signal to ‘1’ when one of the two input signals is ‘1’, for example.

選択手段154は、静止判定設定信号STJに応じて合成手段153の出力又は値‘0’の一方を選択する選択手段154により合成結果である判定信号か、値‘0’を選択して出力する。静止判定設定信号STJは、予め設定され、或いは別途用意されるものであり、第1の値、例えば“1”を取るときは、選択手段154は、合成回路153の出力を選択し、第2の値、例えば“0”を取るときは、選択手段154は、“0”を選択する。静止判定設定信号STJは通常の動作時には“1”とされるが、例えばテスト時に“0”とされる。   The selection unit 154 selects and outputs the determination signal as a combination result or the value “0” by the selection unit 154 that selects one of the output of the combining unit 153 or the value “0” according to the stillness determination setting signal STJ. . The stillness determination setting signal STJ is set in advance or is prepared separately. When taking a first value, for example, “1”, the selection unit 154 selects the output of the synthesis circuit 153 and outputs the second value. For example, when selecting “0”, the selection unit 154 selects “0”. The stationary determination setting signal STJ is set to “1” during normal operation, but is set to “0” during testing, for example.

実施の形態1における動き検出回路1においては、入力画像データVa0と、入力画像データVa0をαフレーム期間(NTSC方式の場合にはα=1、PAL方式の場合にはα=2)遅延した第1の遅延画像データVb0と、第1の遅延画像データVb0をαフレーム期間遅延した、即ち入力画像データVa0を2αフレーム期間遅延した第2の遅延画像データVc0が入力され、輝度差分検出手段11及び色差分検出手段12には、入力画像データ及び第1の遅延画像データ、即ち相互間にαフレーム期間の差がある2つ信号が入力され、色輝度差分検出手段13には、入力画像データ及び第2の遅延画像データ、即ち相互間に2αフレーム期間の差がある2つ信号が入力される。   In the motion detection circuit 1 according to the first embodiment, the input image data Va0 and the input image data Va0 are delayed by an α frame period (α = 1 for the NTSC system, α = 2 for the PAL system). 1 delayed image data Vb0 and second delayed image data Vc0 obtained by delaying the first delayed image data Vb0 by an α frame period, that is, by delaying the input image data Va0 by 2α frame periods, are input. The color difference detection means 12 receives input image data and first delayed image data, that is, two signals having a difference in α frame period between them, and the color luminance difference detection means 13 receives input image data and The second delayed image data, that is, two signals having a difference of 2α frame period between them are input.

輝度差分検出手段11においては、2つの入力信号の輝度信号成分がそれぞれ水平LPF1111及び1112により抽出され、減算回路1113を用いた減算により輝度信号のαフレーム間の差分信号が抽出され、絶対値回路1121により絶対値化され、前置フィルタ1122により、高周波ノイズ成分が除去される。前置フィルタ1122における高周波ノイズ成分の除去には、水平LPF2223、中間値回路2224、及び最大値回路2225の3つの手段のうちのひとつが用いられる。これらのうちのいずれを用いるかは、前置フィルタ選択信号SPFyにより選択される。なお、前置フィルタ選択信号SPFyにより、上記3つの手段による高周波ノイズ成分除去を行わないモードを選択することも可能である。   In the luminance difference detection means 11, luminance signal components of two input signals are extracted by horizontal LPFs 1111 and 1112, respectively, and a difference signal between α frames of the luminance signal is extracted by subtraction using a subtraction circuit 1113, and an absolute value circuit The absolute value is converted into the absolute value by 1121, and the high frequency noise component is removed by the prefilter 1122. For removing the high frequency noise component in the pre-filter 1122, one of three means of the horizontal LPF 2223, the intermediate value circuit 2224, and the maximum value circuit 2225 is used. Which of these is used is selected by a prefilter selection signal SPFy. It is also possible to select a mode in which high frequency noise component removal by the above three means is not performed by the prefilter selection signal SPFy.

前置フィルタ1122の出力に対してROM1123により感度の変換が行われる。感度変換特性は、感度切片設定信号SXy及び傾き設定信号SGyにより、感度変換特性が調整される。   Sensitivity conversion is performed on the output of the pre-filter 1122 by the ROM 1123. The sensitivity conversion characteristic is adjusted by the sensitivity intercept setting signal SXy and the inclination setting signal SGy.

ROM1123の出力信号は、孤立点除去手段113により周囲から孤立して動き信号であると判断することを避けるよう調整される。
孤立点除去手段113の出力(輝度差分信号DFy)は、輝度差分検出手段11で検出された動きデータとして出力される。
The output signal of the ROM 1123 is adjusted so as to avoid being isolated from the surroundings and being judged as a motion signal by the isolated point removing unit 113.
The output of the isolated point removing unit 113 (luminance difference signal DFy) is output as motion data detected by the luminance difference detecting unit 11.

色差分検出手段12においては、2つの入力信号の色信号成分がそれぞれ水平BPF1211及び1212により抽出され、水平BPF1212の出力を反転回路1215で反転し信号を、減算回路1213で水平BPF1211の出力から減算することにより色信号のαフレーム間の差分信号が抽出される。
反転回路1215での反転は、αフレーム間で色信号の位相が反転することに対する補償としての意味をもつ。
In the color difference detection means 12, the color signal components of the two input signals are extracted by the horizontal BPFs 1211 and 1212, the output of the horizontal BPF 1212 is inverted by the inversion circuit 1215, and the signal is subtracted from the output of the horizontal BPF 1211 by the subtraction circuit 1213. As a result, a difference signal between the α frames of the color signal is extracted.
The inversion in the inversion circuit 1215 has a meaning as compensation for the inversion of the phase of the color signal between α frames.

減算回路1213から出力される差分信号は絶対値回路1221により絶対値化され、前置フィルタ1222により、高周波ノイズ成分が除去される。
前置フィルタ1222の出力FADcに対してROM1223により感度の変換が行われる。感度変換特性は、感度切片設定信号SXc及び傾き設定信号SGcにより、感度変換特性が調整される。
The difference signal output from the subtraction circuit 1213 is converted to an absolute value by the absolute value circuit 1221, and the high frequency noise component is removed by the prefilter 1222.
Sensitivity conversion is performed on the output FADc of the pre-filter 1222 by the ROM 1223. The sensitivity conversion characteristic is adjusted by the sensitivity intercept setting signal SXc and the inclination setting signal SGc.

ROM1123の出力信号は、水平拡大手段123により水平方向に拡大される。水平拡大手段123の出力(色差分信号DFc)は、輝度差分検出手段12で検出された動きデータとして出力される。   The output signal of the ROM 1123 is expanded in the horizontal direction by the horizontal expansion means 123. The output (color difference signal DFc) of the horizontal enlargement unit 123 is output as motion data detected by the luminance difference detection unit 12.

色輝度差分検出手段13においては、2つ入力信号に対して減算回路1313を用いた減算をおこなうことで2αフレーム間の差分信号が抽出され、絶対値回路1321により絶対値化され、前置フィルタ1322により高周波ノイズ成分が除去される。   In the color luminance difference detection means 13, a difference signal between 2α frames is extracted by subtracting two input signals using a subtraction circuit 1313, and is converted into an absolute value by an absolute value circuit 1321. By 1322, the high frequency noise component is removed.

前置フィルタ1322の出力FADycに対してROM1323により感度の変換が行われる。感度変換特性は、感度切片設定信号SXyc及び傾き設定信号SGycにより、感度変換特性が調整される。   The ROM 1323 converts the sensitivity of the output FADyc of the prefilter 1322. The sensitivity conversion characteristic is adjusted by the sensitivity intercept setting signal SXyc and the inclination setting signal SGyc.

ROM1323から出力される動き信号は、水平拡大手段133により水平方向に拡大される。水平拡大手段133の出力(輝度色差分信号DFyc)は、色輝度差分検出手段13で検出された動きデータとして出力される。   The motion signal output from the ROM 1323 is expanded in the horizontal direction by the horizontal expansion means 133. The output (luminance color difference signal DFyc) of the horizontal enlargement unit 133 is output as motion data detected by the color luminance difference detection unit 13.

エッジ検出手段14では、入力画像データ及び第2の遅延画像データVc0におけるエッジデータを抽出する。
入力画像データに関しては、第1及び第2のライン遅延手段140a,140bで遅延された遅延画像データと入力画像データVa0(即ち3ライン分のデータ)を用いて垂直LPF141aで抽出した輝度成分について、第1及び第2の遅延手段142a、142bの出力を用いて第1の水平差分演算部144aで水平差分を抽出することで水平エッジを抽出し、第1乃至第3の水平LPF143a、143b、143cのそれぞれの出力を用いて第1の垂直差分演算部144bで垂直差分を抽出し垂直エッジを抽出する。
The edge detection means 14 extracts edge data in the input image data and the second delayed image data Vc0.
Regarding the input image data, with respect to the luminance component extracted by the vertical LPF 141a using the delayed image data delayed by the first and second line delay means 140a and 140b and the input image data Va0 (that is, data for three lines), By using the outputs of the first and second delay units 142a and 142b to extract a horizontal difference by the first horizontal difference calculation unit 144a, a horizontal edge is extracted, and the first to third horizontal LPFs 143a, 143b, and 143c are extracted. The vertical difference is extracted and the vertical edge is extracted by the first vertical difference calculation unit 144b using the respective outputs.

第1の水平差分演算部144aで検出された入力画像データの水平エッジについては、ROM145aにより4段階のエッジ信号に変換され、第1の垂直差分演算部144bで検出された入力画像データの垂直エッジについては、ROM145bにより4段階のエッジ信号に変換される。   The horizontal edge of the input image data detected by the first horizontal difference calculation unit 144a is converted into a four-stage edge signal by the ROM 145a, and the vertical edge of the input image data detected by the first vertical difference calculation unit 144b. Is converted into a 4-step edge signal by the ROM 145b.

遅延画像データVb0に関しては、第3及び第4のライン遅延手段140c,140dで遅延された信号Vb1,Vb2と遅延画像データVb0(即ち3ライン分のデータ)を用いて垂直LPF141bで抽出した輝度成分について、第3及び第4の遅延手段142c、142dの出力を用いて第2の水平差分演算部144cで水平差分を抽出することで水平エッジを抽出し、第4乃至第5の水平LPF143d、143e、143fのそれぞれの出力を用いて第2の垂直差分演算部144dで垂直差分を抽出し垂直エッジを抽出する。
第2の水平差分演算部144cで検出された遅延画像データVb0の水平エッジについては、ROM145cにより4段階のエッジ信号に変換され、第2の垂直差分演算部144dで検出された遅延画像データVb0の垂直エッジについては、ROM145dにより4段階のエッジ信号に変換される。
For the delayed image data Vb0, the luminance component extracted by the vertical LPF 141b using the signals Vb1 and Vb2 delayed by the third and fourth line delay means 140c and 140d and the delayed image data Vb0 (ie, data for three lines). For the second to fourth horizontal LPFs 143d and 143e, the second horizontal difference calculation unit 144c extracts the horizontal difference by using the outputs of the third and fourth delay units 142c and 142d to extract the horizontal edge. , 143f, the vertical difference is extracted by the second vertical difference calculation unit 144d to extract the vertical edge.
The horizontal edge of the delayed image data Vb0 detected by the second horizontal difference calculation unit 144c is converted into a four-stage edge signal by the ROM 145c, and the delay image data Vb0 detected by the second vertical difference calculation unit 144d is converted. The vertical edge is converted into a four-stage edge signal by the ROM 145d.

上記4つのエッジ信号は、エッジ合成部147において、エッジ合成設定信号ECa、エッジ合成設定信号ECbに応じて合成される。
合成手段147の出力はエッジデータEDGとして、輝度差分検出手段11、色差分検出手段12及び色輝度差分検出手段13に入力され、それぞれの検出手段のROM1123,1223,1323における感度変換の調整に用いられる。
The four edge signals are synthesized in the edge synthesis unit 147 according to the edge synthesis setting signal ECa and the edge synthesis setting signal ECb.
The output of the synthesizing unit 147 is input as edge data EDG to the luminance difference detecting unit 11, the color difference detecting unit 12, and the color luminance difference detecting unit 13, and is used to adjust sensitivity conversion in the ROMs 1123, 1223, and 1323 of the respective detecting units. It is done.

静止判定手段15では、フレーム間において輝度信号が静止しているか否かを判定し、判定結果を判定信号STLとして出力する。
フレーム間差分検出部151では、入力画像データVa0と第1の遅延画像データVb0の差分及び、入力画像データVa0と第2の遅延画像データVc0との差分を求め、さらにこれらの差分のうちの最大値を選択するなどの処理により合成し、前置フィルタ1512により高周波ノイズ成分を除去し、比較手段1513において、予め設定された閾値(フレーム間差検出レベル)THDとの比較結果を示す信号が出力される。即ち、前置フィルタ1512の出力がフレーム間差検出レベルTHDより小さい場合にフレーム間において輝度信号が静止していると判断し出力を‘1’とされる。
孤立点除去手段1514では、前後画素に対し1点のみ‘1’の信号となる場合に、‘0’として出力するものである。
The stillness determination means 15 determines whether or not the luminance signal is stationary between frames, and outputs the determination result as a determination signal STL.
The inter-frame difference detection unit 151 obtains the difference between the input image data Va0 and the first delay image data Vb0 and the difference between the input image data Va0 and the second delay image data Vc0, and further determines the maximum of these differences. A high frequency noise component is removed by a pre-filter 1512, and a signal indicating a comparison result with a preset threshold value (inter-frame difference detection level) THD is output by the comparison unit 1513. Is done. That is, when the output of the prefilter 1512 is smaller than the inter-frame difference detection level THD, it is determined that the luminance signal is stationary between frames, and the output is set to “1”.
The isolated point removing unit 1514 outputs “0” when only one point is “1” for the previous and subsequent pixels.

色副搬送波周波数帯検出手段152では、入力画像データを水平BPF1521により色信号帯域付近の成分を抽出し、比較手段1522において、色搬送波検出レベルTHEよりも大きい場合に色周波数帯輝度信号と判断して、出力を‘1’とする。
水平拡大手段1523では、比較手段1522の出力信号が水平方向に拡大される。
水平拡大手段1523の出力信号は、色搬送波周波数帯検出手段152の出力STLとして合成手段153に出力される。
合成手段153では、2つの入力信号のどちらか一方でも‘1’を取る場合に、出力信号を‘1’とする。
選択手段154では、静止判定設定信号STJに応じて合成手段153の出力又は値‘0’の一方を選択する選択手段154により合成結果である判定信号か、値‘0’を選択して出力する。
The color subcarrier frequency band detection means 152 extracts components near the color signal band from the input image data by the horizontal BPF 1521, and the comparison means 1522 determines that the input signal is a color frequency band luminance signal when it is greater than the color carrier detection level THE. The output is set to “1”.
In the horizontal enlargement means 1523, the output signal of the comparison means 1522 is enlarged in the horizontal direction.
The output signal of the horizontal enlarging means 1523 is output to the synthesizing means 153 as the output STL of the color carrier frequency band detecting means 152.
The synthesizing unit 153 sets the output signal to “1” when either one of the two input signals is “1”.
The selection unit 154 selects and outputs the determination signal as a combination result or the value “0” by the selection unit 154 that selects one of the output of the combining unit 153 or the value “0” according to the stillness determination setting signal STJ. .

上記動き検出の構成によれば、例えばNTSC信号の場合、輝度信号の差分信号を検出する輝度差分検出手段11により輝度の1フレーム間の動きを検出し、色信号の差分信号を検出する色差分検出手段12により色副搬送波周波数に近い成分の1フレーム間の動きを検出し、色輝度差分検出手段13により色信号ならびに輝度信号の2フレーム間の動きを検出することができる。
これにより、例えば、色信号が1フレームで大きく移動し、2フレーム後には2フレーム前と同じ位置に戻るような場合でも、検出漏れをすることなく、正確に信号の動きを検出することができる。
According to the above-described configuration of motion detection, for example, in the case of an NTSC signal, the color difference is detected by detecting the motion of one luminance frame by the luminance difference detecting means 11 for detecting the difference signal of the luminance signal and detecting the difference signal of the color signal. The detection means 12 can detect the movement between the frames of the component close to the color subcarrier frequency, and the color luminance difference detection means 13 can detect the movement of the color signal and the luminance signal between the two frames.
Thereby, for example, even when the color signal moves greatly in one frame and returns to the same position as two frames after two frames, it is possible to accurately detect the movement of the signal without omission of detection. .

上記実施の形態においては、輝度差分検出手段11においては孤立点除去を、色差分抽出手段12においては水平拡大を、色輝度差分検出手段13においては水平拡大をおこなっているが、特定の動きを検出するためには、
それぞれの検出手段において孤立点除去と水平拡大の入れ替え(一方の代わりに他方を用いる)、あるいは両方を使用するという構成に変更しても良い。
In the above embodiment, the luminance difference detection unit 11 performs isolated point removal, the color difference extraction unit 12 performs horizontal expansion, and the color luminance difference detection unit 13 performs horizontal expansion. To detect
Each detection means may be changed to a configuration in which isolated point removal and horizontal enlargement are replaced (the other is used instead of one) or both are used.

上記の実施の形態では、輝度差分検出手段11の出力と色差分検出手段12の出力と色輝度差分検出手段13の出力の最大値を検出する最大値回路16を用いているが、輝度差分検出手段11の出力と色差分検出手段12の出力と色輝度差分検出手段13の出力を他の方法で合成する合成回路を用いても良い。
また、上記の実施の形態では、差分信号を時間方向及び空間方向に拡大する時空間拡大手段17を用いているが、代わりに、時間方向にのみ拡大する拡大手段を用いてもよく、空間方向にのみ拡大する拡大手段を用いても良い。
In the above embodiment, the maximum value circuit 16 that detects the maximum value of the output of the luminance difference detection unit 11, the output of the color difference detection unit 12, and the output of the color luminance difference detection unit 13 is used. A combining circuit that combines the output of the means 11, the output of the color difference detecting means 12, and the output of the color luminance difference detecting means 13 by another method may be used.
In the above embodiment, the spatiotemporal expansion means 17 that expands the difference signal in the time direction and the spatial direction is used. Instead, an expansion means that expands only in the time direction may be used. It is also possible to use an enlargement means for enlarging only the image.

本発明の活用例として、テレビジョン信号を輝度信号と色信号に分離する輝度信号色信号分離回路、または輝度信号色信号分離回路における動き検出回路に適用できる。   As an application example of the present invention, the present invention can be applied to a luminance signal color signal separation circuit that separates a television signal into a luminance signal and a color signal, or a motion detection circuit in the luminance signal color signal separation circuit.

この発明の実施の形態1の動き検出装置を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the motion detection apparatus of Embodiment 1 of this invention. 図1に示される輝度差分検出手段11の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the brightness | luminance difference detection means 11 shown by FIG. 図2に示される前置フィルタ1122の一例を示すブロック図である。FIG. 3 is a block diagram showing an example of a pre-filter 1122 shown in FIG. 図2に示されるROM1123の感度特性の一例を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows an example of the sensitivity characteristic of ROM1123 shown by FIG. 図1に示される色差分検出手段12の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the color difference detection means 12 shown by FIG. 図1に示される色輝度差分検出手段13の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the color luminance difference detection means 13 shown by FIG. 図1に示されるエッジ検出手段14の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the edge detection means 14 shown by FIG. 図7に示される第1の水平差分演算部144aの一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the 1st horizontal difference calculating part 144a shown by FIG. 図7に示される第1の垂直差分演算部144bの一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the 1st vertical difference calculating part 144b shown by FIG. 図7に示される第2の水平差分演算部144cの一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the 2nd horizontal difference calculating part 144c shown by FIG. 図7に示される第2の垂直差分演算部144dの一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the 2nd vertical difference calculating part 144d shown by FIG. 図7に示されるエッジ合成手段147の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the edge synthetic | combination means 147 shown by FIG. 図1に示される静止判定手段15の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the stationary determination means 15 shown by FIG. 図13に示される差分検出手段1511の一例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows an example of the difference detection means 1511 shown by FIG.

符号の説明Explanation of symbols

11 輝度差分検出手段、 12 色差分検出手段、 13 色輝度差分検出手段、 14 エッジ検出手段、 15 静止判定手段、 16 最大値回路、 17 時空間拡大手段、 111 輝度差分抽出手段、 112 感度変換手段、 113 孤立点除去手段、 114 傾き設定手段、 121 色差分抽出手段、 122 感度変換手段、 123 水平拡大手段、 124 選択手段、 131 色輝度差分抽出手段、 132 感度変換手段、 133 水平拡大手段、 134 選択手段、 141a、141b 垂直LPF、 142a、142b、142c、142d 遅延手段、 143a、143b、143c、143d、143e、143f 水平LPF、 144a、144c 水平差分演算部、 144b、144d 垂直差分演算部、 145a、145b、145c、145d ROM、 146a、146b 水平拡大手段、 147 エッジ合成手段、 151 フレーム間差分検出手段、 152 色副搬送波周波数帯検出手段、 1111、1112 水平LPF、 1113 減算回路、 1121 絶対値回路、 1122 前置フィルタ、 1123 ROM、 1141 選択手段、 1213 減算回路、 1215 反転回路、 1221 絶対値回路、 1222 前置フィルタ、 1223 ROM、 1313 減算回路、 1321 絶対値回路、 1322 前置フィルタ、 1323 ROM、 2221、2222 遅延回路、 2223 水平LPF、 2224 中間値回路、 2225 最大値回路、 2226 選択手段。
11 brightness difference detection means, 12 color difference detection means, 13 color brightness difference detection means, 14 edge detection means, 15 stillness determination means, 16 maximum value circuit, 17 spatiotemporal expansion means, 111 brightness difference extraction means, 112 sensitivity conversion means 113 Isolated point removal means, 114 Inclination setting means, 121 Color difference extraction means, 122 Sensitivity conversion means, 123 Horizontal enlargement means, 124 Selection means, 131 Color luminance difference extraction means, 132 Sensitivity conversion means, 133 Horizontal enlargement means, 134 Selection means, 141a, 141b Vertical LPF, 142a, 142b, 142c, 142d Delay means, 143a, 143b, 143c, 143d, 143e, 143f Horizontal LPF, 144a, 144c Horizontal difference calculation section, 144b, 144d Vertical difference calculation section, 145a 145b, 145c, 1 5d ROM, 146a, 146b Horizontal enlargement means, 147 Edge composition means, 151 Inter-frame difference detection means, 152 color subcarrier frequency band detection means, 1111, 1112 Horizontal LPF, 1113 Subtraction circuit, 1121 Absolute value circuit, 1122 Prefilter , 1123 ROM, 1141 selection means, 1213 subtraction circuit, 1215 inversion circuit, 1221 absolute value circuit, 1222 prefilter, 1223 ROM, 1313 subtraction circuit, 1321 absolute value circuit, 1322 prefilter, 1323 ROM, 2221, 2222 delay Circuit, 2223 horizontal LPF, 2224 intermediate value circuit, 2225 maximum value circuit, 2226 selection means.

Claims (6)

入力映像信号と、前記入力映像信号を所定数のフレーム期間遅延した第1の遅延信号と、前記所定数の2倍のフレーム期間遅延した第2の遅延信号とを入力し、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から輝度信号の差分を検出する輝度差分検出手段と、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から色信号の差分を検出する色差分検出手段と、
前記入力映像信号及び前記第2の遅延信号から輝度信号と色信号の差分を検出する色輝度差分検出手段と、
前記輝度差分検出手段の出力と前記色差分検出手段の出力と前記色輝度差分検出手段の出力を合成する合成手段と、
前記入力映像信号及び前記第1の遅延信号から画像におけるエッジの有無を判定するエッジ検出手段と、
前記入力映像信号、前記第1の遅延信号及び前記第2の遅延信号からフレーム間において輝度信号が静止しているか否かを判定する静止判定手段とを備え、
前記輝度差分検出手段における検出感度が前記エッジ判定手段による判定結果に応じて調整され、
前記色差分検出手段及び前記色輝度差分検出手段における検出感度が、前記エッジ判定手段による判定結果及び前記静止判定手段による判定結果に応じて調整される
ことを特徴とする動き検出回路。
An input video signal, a first delayed signal obtained by delaying the input video signal by a predetermined number of frame periods, and a second delayed signal obtained by delaying the predetermined number of frames by twice a frame period;
Luminance difference detection means for detecting a difference in luminance signal from the input video signal and the first delay signal;
Color difference detection means for detecting a difference in color signal from the input video signal and the first delay signal;
Color luminance difference detection means for detecting a difference between a luminance signal and a color signal from the input video signal and the second delay signal;
Combining means for combining the output of the luminance difference detecting means, the output of the color difference detecting means, and the output of the color luminance difference detecting means;
Edge detection means for determining the presence or absence of an edge in the image from the input video signal and the first delay signal;
Stillness determination means for determining whether a luminance signal is stationary between frames from the input video signal, the first delay signal, and the second delay signal,
The detection sensitivity in the luminance difference detection means is adjusted according to the determination result by the edge determination means,
The motion detection circuit, wherein detection sensitivities in the color difference detection unit and the color luminance difference detection unit are adjusted according to a determination result by the edge determination unit and a determination result by the stationary determination unit.
前記色差分検出手段が、
前記入力映像信号を入力とする第1の水平帯域通過フィルタと、
前記第1の遅延信号を入力とする第2の水平帯域通過フィルタと、
前記第1及び第2の水平帯域通過フィルタの一方の出力の位相を反転する反転手段と、
前記反転手段の出力と、前記第1及び第2の水平帯域通過フィルタの他方の出力との差を求める減算回路と、
前記減算回路の出力の高周波ノイズ成分を除去する前置フィルタと、
前記前置フィルタの出力を受けて、感度変換を行うROMと
を有する
ことを特徴とする請求項1に記載の動き検出回路。
The color difference detecting means is
A first horizontal bandpass filter that receives the input video signal;
A second horizontal bandpass filter having the first delayed signal as an input;
Inverting means for inverting the phase of one of the outputs of the first and second horizontal bandpass filters;
A subtraction circuit for obtaining a difference between the output of the inverting means and the other output of the first and second horizontal bandpass filters;
A pre-filter for removing high-frequency noise components of the output of the subtraction circuit;
The motion detection circuit according to claim 1, further comprising: a ROM that receives an output of the prefilter and performs sensitivity conversion.
前記静止判定手段が、前記入力映像信号と、前記第1及び第2の第2の遅延信号の間の差分が所定の第1の閾値以上であることを検出するフレーム間差分手段と、
前記入力映像信号の色副搬送周波数帯の輝度信号が所定の第2の閾値以上であることを検出する色副搬送波周波数帯検出手段と、
前記フレーム間差分手段により、前記入力映像信号と、前記第1及び第2の第2の遅延信号の間の差分が前記所定の閾値以上であることが検出されたとき、又は前記色副搬送波周波数帯検出手段により、前記入力映像信号の色副搬送周波数帯の輝度信号が前記所定の閾値以上であることが検出されたときに、前記フレーム間において輝度信号が静止していることを示す信号を生成する合成手段と
を有することを特徴とする請求項1に記載の動き検出回路。
The interframe difference means for detecting that the difference between the input video signal and the first and second second delayed signals is equal to or greater than a predetermined first threshold, the stillness determining means;
Color subcarrier frequency band detecting means for detecting that a luminance signal in a color subcarrier frequency band of the input video signal is equal to or greater than a predetermined second threshold;
When the inter-frame difference means detects that the difference between the input video signal and the first and second second delayed signals is greater than or equal to the predetermined threshold, or the color subcarrier frequency A signal indicating that the luminance signal is stationary between the frames when it is detected by the band detection means that the luminance signal in the color subcarrier frequency band of the input video signal is equal to or greater than the predetermined threshold. The motion detection circuit according to claim 1, further comprising: a synthesis unit that generates the motion detection circuit.
前記合成手段から出力される差分信号を時間方向あるいは空間方向に拡大する時空間拡大手段をさらに備える請求項1に記載の動き検出回路。   The motion detection circuit according to claim 1, further comprising a spatiotemporal expansion unit that expands the difference signal output from the combining unit in a time direction or a spatial direction. 前記合成手段が、前記輝度差分検出手段の出力と前記色差分検出手段の出力と前記色輝度差分検出手段の出力のうちの最も大きいものを出力することを特徴とする請求項1に記載の動き検出回路。   2. The motion according to claim 1, wherein the synthesizing unit outputs the largest one of the output of the luminance difference detecting unit, the output of the color difference detecting unit, and the output of the color luminance difference detecting unit. Detection circuit. 前記入力映像信号が複合カラーテレビジョン信号であることを特徴とする請求項1乃至5のいずれかに記載の動き検出回路。   6. The motion detection circuit according to claim 1, wherein the input video signal is a composite color television signal.
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