JP2607020B2 - テレビモードの自動変換装置 - Google Patents

テレビモードの自動変換装置

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JP2607020B2 JP4348808A JP34880892A JP2607020B2 JP 2607020 B2 JP2607020 B2 JP 2607020B2 JP 4348808 A JP4348808 A JP 4348808A JP 34880892 A JP34880892 A JP 34880892A JP 2607020 B2 JP2607020 B2 JP 2607020B2
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    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はNTSC,PAL,SE
CAM,M−PAL,N−PALのようなテレビの標準
信号を相互変換させることができるようにしたテレビモ
ードの自動変換装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】現在全世界のテレビの標準信号にはNT
SC,PAL,SECAM,M−PAL,N−PALな
どがあり、このような標準信号を地域特性に合うように
変換する従来の技術は多くあるが、その中でも日本のソ
ニー株式会社の製品の場合には多くのフィールドメモリ
を使用して画質の劣化を最少にしたものがある。しか
し、このような従来技術はその構成が非常に複雑で製造
原価が上昇する原因となる。
【0003】一方、特開平3−208484号にはNT
SC,PAL,SECAMなどのそれぞれのTV放送方
式の相互変換を可能にした技術が開示されている。すな
わち、図1は前記特開平3−208484号の技術によ
るテレビ方式の変換装置のブロック図であり、映像信号
の水平走査線数を他のTV方式の水平走査線数に変換す
るための水平走査線数変換回路3と、前記水平走査線数
変換回路3の出力信号のフィールド周波数を変換するフ
ィールド周波数変換回路11と、前記水平走査線数変換
回路3の前端または後端に設けられて映像信号の垂直方
向における輪郭を強調する垂直輪郭強調回路20とを備
えて、水平走査線数の変化による垂直解像度の劣化分を
前記垂直輪郭強調回路20にて補正するようになってい
る。従って、前記技術によれば劣化が小さなTV方式の
変換装置を得ることができるが、具体的なライン変換や
フィールド変換に対しては言及されていない。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、最小
のメモリ容量で、かつ、安価な処理構成で、各テレビ標
準信号相互間でのライン変換やフィールド変換を行うこ
とができるテレビ標準信号自動変換装置を提供すること
である。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明のテレビモードの自動変換装置は以下の構成
を備える。即ち、水平走査線数及びフィールド周波数を
所望に変化させるテレビモードの自動変換装置であっ
て、少なくとも2フィールドを貯蔵可能なビデオメモリ
と、1水平走査ラインの遅延を行うラインメモリと、第
1の水平走査線数を有する第1の水平走査線を、前記第
1の水平走査線数よりも少ない第2の水平走査線数を有
する第2の水平走査線に変換する場合は、(a)前記ラ
インメモリに第1の水平走査線を順に入力させて、前記
第1の水平走査線の隣接する水平走査線を合成すること
で第2の水平走査線数の第2の水平走査線を生成して、
(b)前記ビデオメモリに格納し、第1の水平走査線数
を有する第1の水平走査線を、前記第1の水平走査線数
よりも多い第2の水平走査線数を有する第2の水平走査
線に変換する場合は、(c)前記ビデオメモリに第1の
水平走査線を順に格納させ、(d)前記ビデオメモリに
格納された第1の水平走査線を前記ラインメモリに順に
入力させて、前記ビデオメモリに格納された第1の水平
走査線の隣接する水平走査線を合成することで前記第2
の水平走査線数の前記第2の水平走査線を生成するよう
に、前記ラインメモリと前記ビデオメモリへの水平走査
線のエントリ順序を制御するエントリ順序制御手段とを
備え、前記隣接する水平走査線の合成は、所定数の隣接
する水平走査線を1ブロックとして、前記ブロック単位
に独立に合成する。
【0006】また、水平走査線数及びフィールド周波数
を所望に変化するテレビモードの自動変換装置であっ
て、少なくとも2フィールドを貯蔵可能なビデオメモリ
と、1水平走査ラインの遅延を行うラインメモリと、前
記ビデオメモリとラインメモリへの書き込み/読み出し
順と前記ビデオメモリへの書き込み/読み出しアドレス
とを制御するモード変換手段とを備えるテレビモードの
自動変換装置にある。
【0007】
【実施例】以下、本発明の一実施例を添付された図面に
より詳細に説明する。図2は本実施例のテレビモードの
自動変換装置のブロック図を示すもので、入力されるテ
レビビデオ信号から輝度信号を分ける低域フィルタ15
0に、前記輝度信号をデジタル信号に変換するアナログ
/デジタル変換器160を連結させる。そして、前記ビ
デオ信号から同期信号を分ける同期信号分離器110
に、前記ビデオ信号から色差信号R−Y,B−Yを発生
する色差信号発生器120を連結させ、この色差信号発
生器120には前記色差信号を混合するマルチプレクサ
170を連結させ、前記同期信号分離器110には放送
方式により4fscの発振信号を発生させるための同期
信号発生器130を連結させる。前記fscはカラー副
搬送波周波数であり、NTSCの方式の場合fscは
3.57MHzである。
【0008】また、システムを全般的に制御するコント
ローラ100に、輝度信号及び色信号を1H遅延させる
ための輝度ラインメモリ190及びカラーラインメモリ
200を連結させ、基本クロックを発生させるための基
本発振器250と、相異なるフィールドを相互変換させ
るためのビデオメモリ210を連結させる。そして、前
記コントローラ100には画像データをアナログの輝度
信号と色差信号とに変換するデジタル/アナログ変換器
220,230,240を連結させ、前記デジタル/ア
ナログ変換器220,230,240にはNTSC,P
AL,N−PAL,M−PAL信号及びSECAM信号
をエンコーディングするためのエンコーダ140,27
0を連結させる。また、前記エンコーダ140,270
及びコントローラ100には、前記エンコーダ140,
270から出力される信号を前記コントローラ100の
制御下で選択して出力するスイッチ260を連結させて
構成される。
【0009】このコントローラ100への命令はリセッ
トRST,データDATA,クロックCK,ストロボS
TBラインを通って伝達される。入力命令は次の通りで
ある。すなわち、 1)入力NTSC 2)入力PAL 3)入力SECAM 4)入力N−PAL 5)入力M−PAL 6)出力NTSC 7)出力PAL 8)出力SECAM 9)出力N−PAL 10)出力M−PAL 11)TV−スチール(一般スチール) 12)特殊再生 (SLOW) 13) ストロボ (STROBO) すなわち、本実施例のシステムは、現在の入力は何で、
このときの出力はどんな方式で出力させよという命令が
あるとき始めて動作する。例えば、入力がNTSCであ
り、このとき出力はPAL方式で出力することを望む場
合、入力NTSCと出力PALという命令を受けてはじ
めて動作する。また、デジタル効果(TV−スチール,
ストロボ)に対する動作は、入力と出力とが定義された
状態にてTVスチールを行なうとTV−スチールにな
り、ストロボを入力するとストロボ動作をするようにな
る。そして、デジタルスローのように特殊再生は、入力
と出力とが定義された状態にて特殊再生の命令を受けて
書きこみエネイブル信号WEを受けることにより動作す
ることができる。
【0010】ここで、書きこみエネイブル信号WEは、
図4に示したごとく、特殊再生SLOWのときの状態が
書きこみエネイブル信号WEの状態と同期するように表
した。すなわち、書きこみエネイブル信号WEは、図4
のように画質が良好な部分にてハイ状態Hを維持し、ノ
イズがある部分ではロー状態Lになる。実際に、特殊再
生(デジタルスロー)の動作は入力と出力に対する命令
を受け特殊再生の命令を受けると、特殊再生待機状態に
なってから、書きこみエネイブル信号WEがハイになる
と、垂直同期信号V−syncと水平同期信号H−sy
ncを基準として1フィールド分のデータをメモリに貯
蔵したあと読み出し動作を継続し、再び書き込みエネイ
ブル信号がハイH状態になると前述した動作を繰り返
す。このようにすると、良好な画面では書きこみ動作を
行い、ノイズがある部分は良好な画質で代替されてノイ
ズのないスロー画面を楽しむことができる。
【0011】図2を参照して本実施例の方式変換に対し
てさらに詳しく説明する。先ず、ビデオ入力と出力とに
対する命令を受けると、コントローラ100は入力モー
ド選択信号IN−SELを出力して同期信号分離器11
0と色差信号発生器120とを制御することにより、入
力される信号を選択するようにするとともに、出力モー
ド選択信号OUT−SELを出力して同期信号発生器1
30とNTSC,PAL,N−PAL,M−PALエン
コーダ140とを制御することにより、出力される信号
に適するモードを選択するようにする。そうして、同期
信号分離器110ではビデオ入力端子VINから水平同
期信号H−syncを分けてコントローラ100に印加
し、低域フィルタ150では輝度信号を分けて,アナロ
グ輝度信号Y−INをアナログ/デジタル変換器7を通
してコントローラ100に提供する。
【0012】また、色差信号発生器120では、色差信
号R−Y,B−Yを分けてマルチプレクサ170に提供
する。ところで、複合ビデオ信号を色差分離すると、N
TSC,PAL,SECAMというカラー系はなくな
り、同期系V−sync,H−syncのみが残る。こ
こで、輝度信号Y−INは、コントローラ100から発
生される輝度クロック信号Y−CLKの制御下にてデジ
タル信号Y−DATAに変換されて、コントローラ10
0に入力され、色差信号R−Y,B−Yは、コントロー
ラ100から送られてくる制御信号CTLにより動作す
るマルチプレクサ170を通って、カラーアナログ/デ
ジタル変換器180に入力される。このとき、カラーア
ナログ/デジタル変換器180はカラークロック信号C
−CLKを入力して色信号データC−DATAをコント
ローラ100に提供する。このようにアナログ/デジタ
ル変換器160,180によりそれぞれデジタルに変換
された輝度信号Y−DATAとカラー信号C−DATA
とは、走査線数が525かまたは625かにより変換さ
れる順序の差異がある。
【0013】図3に示した50Hz,625本の信号PA
L,SECAM,N−PALから60Hz,525本の信
号NTSC,M−PALに変換するときには、アナログ
/デジタル変換器160,180から入力された信号
は、コントローラ100を経由して輝度ラインメモリ1
90とカラーラインメモリ200に入力されたあと、コ
ントローラ100の制御下にてビデオメモリ210に貯
蔵されてから、コントローラ100を経由してデジタル
画像をアナログに変換するデジタル/アナログ変換器2
20,230,240に印加される。
【0014】一方、525の本信号から625の本信号
へ変換しようとする場合には、アナログ/デジタル変換
器160,180から入力される信号は直接ビデオメモ
リ210へ提供され、ラインメモリ190,200を通
ってデジタル/アナログ変換器220,230,240
へ入力される。このように順序を取り替える理由は、ラ
イン変換を行うとき多いラインから少ないラインへは取
り替え易いが、その反対むずかしく、また、順序を互い
に取り替えることにより、ビデオメモリ210には常に
525ラインの信号のみが入っているようになり、メモ
リの容量を減らすことができるためである。
【0015】フィールド変換に対してもっと詳細に見る
と、50Hz信号(50フィールド)を60Hz(60フィ
ールド)信号に相互取り替えるためには、5個のフィー
ルドと6個のフィールドを相互変換すればよい。すなわ
ち、図3のように50フィールドを60フィールドに取
り替えるときには、ラインメモリ190,200で62
5ラインを525ライン化したあと、これをビデオメモ
リ210に書き込んで(このときの垂直同期信号は元来
のビデオ信号の同期信号である)、読み出すときには6
0フィールドで同期信号V−sync,H−syncを
発生させる同期信号発生器130の同期に合わせて読み
出し、5フィールドを6フィールドに変換する過程にて
必要な1つのフィールドは5番目のフィールドを重複し
て読み出すことにより6個のフィールドとする。
【0016】そして、60フィールドを50フィールド
に取り替えるためには、元来の信号の6個フィールド中
にて終わりの1フィールドは書き込まなくてスキップ
し、このようにして6フィールドを5フィールドに取り
替える。また、ビデオメモリ210を読み出すときに
は、50フィールドで同期信号を発生する同期信号発生
器130の同期に合わせて読み出す。このように読み出
された信号はラインメモリ190,200にて625本
の信号に変換される。
【0017】上の2種の場合に共通的に適用されるもの
は、60フィールド信号の6フィールド期間と50フィ
ールド信号の5フィールド期間とは同期を合わせるよう
になっており、ビデオメモリ210の読み出しは常に書
き込みが先行されたあとに遂行される。次に、ライン変
換を行う過程を見る。626ラインと525ラインとを
相互変換するためには6:5の比率に変換することが理
想であり、その具現方法は図5及び図6の通りである。
【0018】図5,図6に図示したごとく、ライン変換
方法において、525本を625本に取り替えるときに
は525本の各ラインに1.2の加重値をあたえて、変
換される625本にはラインメモリにより1H遅延され
た信号と現在信号とを合計が1となるようにそれぞれの
比率で加えて1つのラインを作るアルゴリズムを使用す
る。525本を625本に取り替えるときには、先ずビ
デオメモリ210に入力されてライン変換が成されるの
で、読み出しが5ラインから6ラインへ行く部分では時
間的に不連続的であるが、これはビデオメモリ210の
読み出しアドレッシングを1H期間の間停止することに
より可能になる。
【0019】一方、625本を525本に取り替えると
きには、626本の各ラインに0.833の加重値をあ
たえ、変換される525本には1H遅延された信号と現
在の信号とを合計が1となるようそれぞれの比率で加え
て1つのラインを作るアルゴリズムを使用すればよい。
そして、625本を525本に取り替えるときには、元
の信号からすぐにライン変換が行われ、変換された5ラ
インと6ラインの間は時間的に不連続的であるが、ビデ
オメモリ210の書き込みアドレッシングを1H期間の
間停止することにより、ビデオメモリ210には連続的
に入力されたようになる。
【0020】基本発振器250はコントローラ100に
基本クロックEX−CLKを提供し、同期信号発生器1
30は放送方式に合う4fsc発振をしてその方式の同
期信号を発生させる。そして、デジタル/アナログ変換
器220,230,240は、輝度信号Y,色差信号R
−Y,B−Yのデータを同一データバスラインを通って
発生し、クロック信号は独立的に使用して、コントロー
ラ100のピン数を節約する。エンコーダ140はNT
SC,PAL,N−PAL,M−PALの輝度信号Y,
色差信号R−Y,B−Yを変調して出力スイッチ260
に提供し、エンコーダ270はSECAMの輝度,色差
信号を変調して出力スイッチ260に提供することによ
り、スイッチ260を通して選択されたビデオ出力VO
UTを発生する。
【0021】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、テ
レビビデオ信号変換の種類に対応して、ラインメモリと
ビデオメモリへのエントリ順序を変え、所定の走査線数
のブロック単位独立に変換を行うことによって、最小の
メモリ容量で、かつ、安価な処理構成で、各テレビ標準
信号相互間でのライン変換やフィールド変換を行うこと
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】従来のテレビ方式の変換装置のブロック図であ
る。
【図2】本実施例のテレビモードの自動変換装置のブロ
ック図である。
【図3】図の各部の信号波形図である。
【図4】ライトエネイブル信号の波形図である。
【図5】525本から625本へのライン変換方法を説
明する図である。
【図6】625本から525本へのライン変換方法を説
明する図である。

Claims (6)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 水平走査線数及びフィールド周波数を所
    望に変化させるテレビモードの自動変換装置であって、 少なくとも2フィールドを貯蔵可能なビデオメモリと、 1水平走査ラインの遅延を行うラインメモリと、 第1の水平走査線数を有する第1の水平走査線を、前記
    第1の水平走査線数よりも少ない第2の水平走査線数を
    有する第2の水平走査線に変換する場合は、 (a)前記ラインメモリに第1の水平走査線を順に入力
    させて、前記第1の水平走査線の隣接する水平走査線を
    合成することで第2の水平走査線数の第2の水平走査線
    を生成して、 (b)前記ビデオメモリに格納し、 第1の水平走査線数を有する第1の水平走査線を、前記
    第1の水平走査線数よりも多い第2の水平走査線数を有
    する第2の水平走査線に変換する場合は、 (c)前記ビデオメモリに第1の水平走査線を順に格納
    させ、 (d)前記ビデオメモリに格納された第1の水平走査線
    を前記ラインメモリに順に入力させて、前記ビデオメモ
    リに格納された第1の水平走査線の隣接する水平走査線
    を合成することで前記第2の水平走査線数の前記第2の
    水平走査線を生成するように、前記ラインメモリと前記
    ビデオメモリへの水平走査線のエントリ順序を制御する
    エントリ順序制御手段とを備え、前記隣接する水平走査線の合成は、所定数の隣接する水
    平走査線を1ブロックとして、前記ブロック単位に独立
    に合成する ことを特徴とする自動変換装置。
  2. 【請求項2】 前記第1の水平走査線数を有する第1の
    水平走査線を、前記第1の水平走査線数よりも少ない第
    2の水平走査線数を有する第2の水平走査線に変換する
    場合において、 前記ブロック単位は6本単位の前記第1の水平走査線で
    あり、前記6本単位の前記第1の水平走査線に基づいて
    5本単位の第2の水平走査線が前記エントリ順序制御手
    段で各ブロック独立に合成され、 前記第1の水平走査線数を有する第1の水平走査線を、
    前記第1の水平走査線数よりも多い第2の水平走査線数
    を有する第2の水平走査線に変換する場合は、 前記ブロック単位は5本単位の前記第1の水平走査線で
    あり、前記5本単位の前記第1の水平走査線に基づい
    て、6本単位の第2の水平走査線が前記エントリ順序制
    御手段で各ブロック独立に合成されることを特徴とする
    請求項1に記載の自動変換装置。
  3. 【請求項3】 前記第1の水平走査線数を有する第1の
    水平走査線を、前記第1の水平走査線数よりも少ない第
    2の水平走査線数を有する第2の水平走査線に変換する
    場合において、 前記6本単位の前記第1の水平走査線のうち隣接する2
    本の前記第1の水平走査線にそれぞれ第1と第2の所定
    の係数を掛けて加算することにより、1本の第2の水平
    走査線が前記エントリ順序制御手段で合成されることを
    特徴とする請求項2に記載の自動変換装置。
  4. 【請求項4】 前記ブロックの初めの第2の水平走査線
    を合成するための前記第1と第2の所定の係数はそれぞ
    れ概0.833と概0.166であり、 以下に続く第2の水平走査線の各々を合成するための前
    記第1と第2の所定の係数は、前記第1の所定の係数か
    ら概0.16を順に減算した値、前記第2の所定の係数
    から概0.16を順に加算した値であることを特徴とす
    る請求項3に記載の自動変換装置。
  5. 【請求項5】 前記第1の水平走査線数を有する第1の
    水平走査線を、前記第1の水平走査線数よりも多い第2
    の水平走査線数を有する第2の水平走査線に変換する場
    合において、 前記5本単位の前記第1の水平走査線のうち隣接する2
    本の前記第1の水平走査線にそれぞれ第1と第2の所定
    の係数を掛けて加算することにより、1本の第2の水平
    走査線が前記エントリ順序制御手段で合成されることを
    特徴とする請求項4に記載の自動変換装置。
  6. 【請求項6】 前記ブロックの初めの第2の水平走査線
    を合成するための前記第1と第2の所定の係数はそれぞ
    れ概0.0と概1.0であり、 以下に続く第2の水平走査線の各々を合成するための前
    記第1と第2の所定の係数は、前記第1の所定の係数か
    ら概0.2を順に加算した値、前記第2の所定の係数か
    ら概0.2を順に減算した値であることを特徴とする請
    求項5に記載の自動変換装置。
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