JP2626719B2 - テレビジョン信号伝送方式及び再生装置 - Google Patents

テレビジョン信号伝送方式及び再生装置

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JP2626719B2 JP2244783A JP24478390A JP2626719B2 JP 2626719 B2 JP2626719 B2 JP 2626719B2 JP 2244783 A JP2244783 A JP 2244783A JP 24478390 A JP24478390 A JP 24478390A JP 2626719 B2 JP2626719 B2 JP 2626719B2
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Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明はテレビジョン信号伝送方式及び再生装置に係
り、特に現行テレビジョン方式と両立性を有し、アスペ
クト比が4:3以上の高精細ワイドアスペクトテレビジョ
ン信号の伝送方式及び再生装置に関するものである。
従来の技術 従来、ハイビジョン信号などアスペクト比が4:3より
大きい映像信号をNTSC方式と両立性を保ち伝送するの
に、ワイドアスペクト画像の両サイド部を切り捨てる
か、或はNTSC画像の上下を黒味にするか、いずれかの方
式が提案されている。後者の場合、黒味の領域(以下マ
スキング領域と呼ぶ)に垂直或は水平の高域信号を重畳
して、ワイドアスペクト受像機で再生した場合の広帯域
化・高画質化を計ろうとする提案がなされており、また
現行のテレビジョン受像機再生画面への妨害も考慮し、
上記送信信号のマスキング信号の波形を第7図の期間72
に示す様に黒レベルをNTSC規定レベル(第7図の期間71
に示すペデスタル黒レベル参照)に比べて高くとり、そ
の黒レベル以下に上記垂直或は水平の高域信号を重畳し
ている。
発明が解決しようとする課題 上述するように、送信側で画面上下部のマスキング領
域に重畳する垂直或は水平高域信号を、カラーバースト
信号を重畳するペデスタル黒レベル以下にして(第7図
の期間72参照)、受像機側でブランキング期間にそのペ
デスタル黒レベルをDCクランプしてNTSC方式のテレビジ
ョン受像機の再生画面に現われないようにするという方
法では、市販されているNTSC方式のテレビジョン受像機
のうち、ペデスタルクランプにより黒レベルを再生する
受像機については問題ないが、第8図に示す様にシンク
チップクランプ後、同期信号先端レベルより一定のレベ
ルを黒レベルとするテレビジョン受像機の場合、マスキ
ング領域に重畳された垂直或は水平高域信号も再生され
るという問題が発生する。
課題を解決するための手段 本発明は、前記の問題を解決するため送信側でNTSC画
面上下のマスキングした領域に重畳する垂直或いは水平
高域信号を振幅圧縮する手段と、上記振幅圧縮した垂直
或は水平高域信号をNTSC規定のペデスタル黒レベル0IRE
〜20IREのレベル範囲に重畳する手段と、受像機側で上
記圧縮した垂直或は水平高域信号を振幅伸長させ元の振
幅に戻す手段を設けた。
作 用 以上により形成された高精細ワイドアスペクトテレビ
ジョン信号を現行NTSC受像機で再生した場合、上記マス
キングした領域に重畳されている垂直或は水平高域信号
はペデスタルクランプ・シンクチップクランプ両方式共
黒レベル以下となるため、NTSC方式のテレビジョン受像
機の再生画面に現われない。この為、現行NTSC受像機再
生画面には何ら妨害を与えない。
実施例 第1図は本発明の送信側の一実施例を示すブロック図
である。
第1図において、100は走査線数1125本/アスペクト
比16:9/インターレース比2:1のハイビジョンカメラ、10
1は複合映像信号を垂直低減成分の輝度信号YLと色信号
I・Q及び垂直高域成分の輝度信号YHに分離する垂直フ
ィルタ、102と106は走査線数変換器、103と109はポジシ
ョン変換器、104はNTSC方式エンコーダ、105は加算器、
107は水平のローパスフィルタ、108は振幅圧縮変換回
路、110は走査線数525/アスペクト比4:3/インターレー
ス比2:1のNTSC信号出力端子である。
第2図は上記第1図の信号変換の過程を示すブロック
図である。
第1図において、走査線数1125本/アスペクト比16:9
/インターレース比2:1のハイビジョンカメラ100からの
信号(第2図の200参照)は垂直フィルタ101により垂直
低域輝度信号YL・低域色信号I・Qと垂直高域輝度信号
YHとに分解され、垂直低域輝度信号YLと色信号I・Qは
走査線数変換器102により第2図の201に示す様にNTSC有
効走査線480本の中央領域に相当する360本に走査線数変
換と2:1サブサンプリングによる折り返し多重される。
また、垂直高域輝度信号YHは走査線数変換器106により
第2図の203に示す様にNTSC有効走査線480本の上下両端
領域に相当する120本に走査線数変換と2:1サブサンプリ
ングによる折り返し多重される。
次に、上記走査線数変換器102より出力される垂直低
減輝度信号YLと色信号I・Qはポジション変換器103に
より第2図の202に示す様にNTSC画面中央360本の領域に
配置され、色信号I・QはNTSC方式エンコーダ104によ
りI・Q変調後、垂直低減輝度信号YLと周波数多重さ
れ、加算器105に入力される。
尚、NTSC方式エンコーダ104ではNTSC画面上下各60本
の垂直高域輝度信号を重畳する領域(第2図の204参
照)の信号レベルを第3図(b)に示す様にペデスタル
黒レベル以下に設定しておく(第3図(b)では垂直高
域輝度信号重畳前のレベルを−10IREとし、重畳後のレ
ベルを0IRE〜−20IREとしている)。
また、走査線数変換器106より出力される垂直高域輝
度信号YHは水平ローパスフィルター107により、第4図
に示す領域に帯域制限後、振幅圧縮変換回路108により
第5図に示す特性に振幅圧縮される。第5図において入
力信号100(IRE)は20(IRE)に圧縮され、振幅圧縮率
はSIN比等を考慮して低振幅入力側で低く、高振幅入力
側で高い特性としてある。また、専用の高精細ワイドア
スペクトテレビジョン受像機では、第5図と逆特性(第
6図参照)の振幅伸長回路を用い、第6図に示す様に元
の振幅レベルに戻す。
以上により振幅圧縮された垂直高域輝度信号YHはポジ
ション変換器109により第2図の204に示す様にNTSC画面
上下各60本の領域に配置後、加算器105に供給され、上
記エンコーダ104からの出力信号と加算され、第2図の2
05に示すNTSC信号を形成する。
尚、画面上下各60ラインのマスキングした領域におい
て、上記振幅圧縮後の垂直高域輝度信号YHは第3図
(b)に示す様に0〜−20(IRE)のレベルに重畳され
る。
以上の様にして形成されたテレビジョン信号を市販の
テレビジョン受像機で再生させた場合、第3図(b)に
示す垂直高域輝度重畳信号はそのレベルが0IRE以下であ
るため、ペデスタルクランプ・シンクチップクランプ両
方式共黒のマスキングとして再生し、妨害信号にはなら
ない。
次に、本発明によるデコーダ側の一実施例として第9
図にそのブロック図を示す。
第9図において、入力端子900に加えられた高精細ワ
イドアスペクトテレビジョン信号はライン分割回路901
に供給される。ライン分割回路901では走査線数をカウ
ントして第2図の202に示す画面中央領域の垂直低域輝
度信号YL・色信号Cと第2図の204に示す画面上下両端
の垂直高域輝度信号YHに分離する。続いて、画面中央領
域のYL/C信号はY/C分離回路902によりYL信号とC信号に
分離後、色信号CはNTSCデコーダ903によりI・Q復調
され、YL・I・Q信号としてV伸長回路904に供給され
る。V伸長回路904ではYL・I・Q各信号の走査線数を3
60本から480本に伸長する。YL信号は加算器905に、I・
Q信号はマトリックス回路910に加えられる。また、ラ
イン分割回路901より出力される画面上下両端の垂直高
域輝度信号YHは振幅伸長回路906により第6図に示す特
性により元の振幅に変換後、水平ローパスフィルタ907
により第4図に示す様に帯域制限され、V伸長回路908
により走査線数を120本から480本に伸長後、Vの周波数
シフト回路909により垂直解像度360本以上の垂直高域輝
度信号YHとして取り出される。垂直高域輝度信号YHは加
算器905で垂直低域輝度信号YLと加算され、マトリック
ス回路910に入力される。マトリックス回路910では上記
YL+YH・I・Q信号とRGB信号に変換し、走査線変換回
路911に供給する。走査線変換回路911では上記RGB信号
を走査線数525本の順次走査信号に変換し、これらの信
号は出力端子912より走査線数525本・アスペクト比16:9
の順次走査信号として出力される。
発明の効果 以上の説明から明らかな様に本発明によればアスペク
ト比4:3以上・画面上下部のマスキングした領域に垂直
或は水平高域信号を重畳する高精細ワイドアスペクトテ
レビジョン信号を現行NTSC受像機で受信・再生した場
合、画面上下の黒味の領域に妨害のない映像を再生でき
ると共に、ワイドアスペクト受像機で再生した場合、広
帯域・高画質のワイドアスペクト画像を再生可能であ
る。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の実施例を示す送信側のブロック図、第
2図は第1図の信号変換の過程を示すブロック図、第3
図(a),(b)は本発明による垂直高域重畳領域での
1水平走査期間の信号波形を示す図、第4図は第1図に
おける水平ローパスフィルタの振幅特性図、第5図は第
1図における振幅圧縮回路の特性図、第6図は第5図と
逆特性となる第9図の振幅伸長回路の特性図、第7図は
従来より提案されている改良NTSC方式の信号波形図、第
8図はシンクチップクランプ回路による黒レベル再生方
式を説明するための図、第9図は本発明によるデコーダ
側のブロック図である。 105……加算器,108……振幅圧縮回路, 906……振幅伸長回路。

Claims (2)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】NTSCカラーテレビジョン伝送方式と両立性
    を有し、画面上下のマスキングした領域に垂直或は水平
    高域信号を重畳する高精細ワイドアスペクトテレビジョ
    ン信号伝送方式において、上記マスキング領域に重畳す
    る垂直或は水平高域信号を送信側で振幅圧縮する手段
    と、上記圧縮した垂直或いは水平高域信号をペデスタル
    黒レベルの0IREから−20IREのレベル範囲内で重畳する
    手段と、受像機側で上記圧縮した垂直或いは水平高域信
    号を振幅伸長させ元の振幅に戻す手段を有することを特
    徴とするテレビジョン信号伝送方式。
  2. 【請求項2】NTSCカラーテレビジョン伝送方式と両立性
    を有し、画面上下のマスキングした領域に振幅圧縮した
    垂直或は水平高域信号をペデスタル黒レベルの0IREから
    −20IREのレベル範囲内で重畳したテレビジョン信号の
    再生装置において、上記振幅圧縮した垂直或いは水平高
    域信号を元の振幅に戻す振幅伸長手段を設けたことを特
    徴とする再生装置。
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