JP3215413B2 - 高解像度テレビジョン信号群の両立式デコードのための情報圧縮方法及び装置 - Google Patents
高解像度テレビジョン信号群の両立式デコードのための情報圧縮方法及び装置Info
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Description
ードのための情報圧縮方法及び装置に関するものであ
る。本発明は、特に、デジタルビデオ信号送信及び受信
装置と、デジタルビデオレコーダに関するものである。
れを減少させるために、デジタル化された画像は、フー
リエ(Fourier)、アダマール(Hadamard)、ハール(H
aar)またはカールネン−レーベ(Karhuen−Loeve)に
よるコサイン型二次元変換を使用して、符号化すること
ができる。この変換符号化によって、画像源及び観察者
の心理知覚傾向の統計的な特性を使用することができ
る。これらの符号化のために必要な操作数が画像のサイ
ズに比例して急速に増加するにつれて、画像をウィンド
及びまたはブロックに分割して、各ウィンド画素に対し
て変換を行う。この二次元変換は、各画像ブロックに画
素がある時、同じ数の係数が得られることを意味する。
コードを使用して記述することによって、情報の流れが
減少される。この最終操作が可変流を生じるが、一方テ
レビジョンチャネルの情報の流れは一定であるので、エ
ンコーダ出力にバッファメモリを追加し、エンコーダを
通過する情報の流れを確実に一定にする。
オリジナルの二次元変換係数を見つけ出し、各画素ごと
にデジタル値を復元することからなる。この各画素ごと
にデジタル値の復元は、各画像ブロックに対応する変換
係数に対して、初めに符号化に使用された係数の二次元
逆変換を当てはめることによって行われる。実際に使用
される変換は、高速実行アルゴリズムが存在する変換、
例えば、コサイン変換符号化アルゴリズム等を使用する
場合等の変換である。このコサイン変換符号化アルゴリ
ズムについては、当出願人の名で登録されたフランス国
特許出願第2,575,351号または第87−18371号に記載され
ている。一般的に言えば、そのようなシステムは、解像
度が、走査線や走査線ごとの点の数をあらかじめ決定し
て、例えば、CCIR勧告661の定義における576走査線で各
走査線につき720点と決定されているように、解像度が
前もって知られている画像に使用される。しかし、この
型の解像度とは別に、他の型の解像度がある。例えば、
シャテル(J.CHATEL)による論文「スタジオ標準方式の
両立式階層構造(Compatible Hierarchy of Studio sta
ndards)」(SMPTE(Society of Motion Picture and T
elevision Engineerings)会議、サンフランシスコ(Sa
n Francisco)、1989年、2月1〜3日)に記載された
高品位テレビジョン、及び、低品質画像を必要とする用
途、例えば、ビデオフォン等の減少された288走査線、3
60点解像度等である。このような解像の多様性は、コー
ド及びデコードシステムの両方における多様性、及び、
場合によってはシステムと同様に多数の視聴覚番組を再
転送しなければならないサテライト局または無線チャネ
ル接続の管理の複雑さを伴う。また、高品位テレビジョ
ンによって提供される画像品質の恩恵を受けるために、
ユーザはTV受像機を変える必要があること等の制限があ
る。
置と受信復号装置との間を送信される、高解像度テレビ
ジョン信号の両立式デコードのための情報圧縮方法であ
って、上記送信符号化装置で、 −最大解像度で送信されるべき信号の空間周波数バンド
を、複数の解像度のグループを形成するよう隣接したサ
ブバンドに分割する段階であって、これによって各解像
度のグループがそれぞれ所定の解像度の完全なテレビジ
ョン信号を表し、サブバンドが直交及び/又は対角空間
フィルタによってサブバンドに分解される段階と、 −各サブハンドの信号を独立して符号化する段階と、 −他の転送されたコードの連鎖ではいずれによっても模
倣不可能な同期化パターンによって各サブバンドの符号
化信号を分離することによって、サブバンドを多重化す
る段階と を含み、 各受信復号装置において、 −各サブバンドに関する受信した信号をデコードし、解
像群の少なくとも1つのメンバーを再構成するのに必要
なものだけを取り出す段階 を含むことを特徴とする方法を提供する。
置と、この装置をビデオレコーダにテレビジョン画像を
転送するための使用方法を提供することである。
ョン装置間で、上方向及び下方向の両立性がどちらも保
証されることである。例えば、625走査線及び525走査線
テレビジョン標準方式の受信復号装置で、例えば、ビデ
オフォンを使用してより低い解像度で信号をデコードし
たり、あるいは、高品位テレビジョン信号をデコードす
ることまでできる。また、本発明は、625走査線及び525
走査線標準方式テレビジョン放送とデジタルビデオレコ
ーダとの間の両立性を保証する。それによって、高速早
送り及び高速巻き戻しモードが正確に実行されるので、
圧縮の型は、非再帰的でなければならない(言い換えれ
ば、画像符号化は、過去の符号化を使用しないで、フレ
ーム内モードで実施されなければならない)。
て行う以下の説明によってより明らかとなろう。
式によって占められたスペクトルゾーンの重なりを図示
した概略図であり、 第2図から第7図は、解像度が低い他の副画像の形態
で示した高品位標準方式からの画像分解の実施例を図示
したものであり、 第8図は、本発明によるエンコーダの1実施態様を図
示したものであり、 第9図は、解像度の異なる副画像を送信する本発明に
よって使用される送信モードを図示したものであり、 第10図は、本発明によるデコードアーキテクチャの1
実施例を示したものであり、 第11図から第13図は、直交フィルタを使用して、本発
明の第2の実施例によって得られた、高品位信号の複数
のサブバンドへの分解を図示したものであり、 第14図は、『五の目形』画像構造を直交画像構造に変
える本発明で使用したオーバーサンプリングの方法を図
示したものであり、 第15図は、第11図から第13図の分解に対応するデコー
ダの実施例を図示したものであり、 第16図、第17図及び第18図は、サブブロックへの係数
のコサイン型2次元変換を使用して、高品位信号スペク
トルをサブバンドに少しずつ分けるための方法の第3の
実施例を図示したものである。
ム.ワンドランド シュロエダー(M.M.Wendland Schro
eder)による論文「テレビ信号処理技術の画像品質につ
いて(On Picture Quality of Some Television Signal
Processing Techniques)」またはジャン シャテル
(Jean CHATEL)による論文「高品位テレビジョン用世
界スタジオ標準方式に向けて(Toward a World Studio
Standard for High Definition TV)」(IBC誌、1988
年)及び「スタジオ標準方式の両立式階層構造(Compat
ible Hierarchy of Studio Standards)」(SMPTE会
議、1979年2月1〜3日、サンフランシスコ(San Fran
cisco)」に記載された型と同じ型の存在するテレビジ
ョンシステムでは、高品位テレビジョン信号は、走査線
の数及び1走査線当たりの点(画素)の数が現在の625
または525走査線方式のテレビジョン信号の2倍である
と定義される。略称HDP(High Definition Progressiv
e)で既に知られている高品位(HD)信号の定義は、115
2走査線で1走査線につき1920点となっており、これ
は、略称EDP(Enhanced Definition Progressive)で知
られているテレビジョンシステムの解像度の二倍であ
る。このEDPの定義は、960点の576走査線である。その
中間位置にはHDQ(High Definition Quincunx)システ
ムがある。これは、上記のジャン シャテル(Jean CHA
TEL)による論文に記載されているように、960点の1152
走査線であり、点は、1つの線からもう1つの線へと
『五の目形』(トランプや賽の目の五の目立ちのパター
ン)に配置されている。また、解像度が更に低い他の方
法が存在する。例えば、EDQ(Enhanced Definition Qui
ncunx)システム及びVT(Video Telephone)システムで
ある。EDQシステムは、『五の目形』に配置された1走
査線につき480点で、576走査線で画像を画成する。VTシ
ステムは、480点の288走査線で画像を画成する。
正規直交平面に図示した。この第1図では、画像の水平
空間周波数は、画像幅あたりのサイクル数で測定してx
軸に示し、垂直空間周波数は画像高あたりのサイクル数
で測定してy軸に示した。HDP、EDP及びVTの直交するサ
プリングシステムによって画成されたスペクトルゾーン
は矩形であり、HDQ及びEDQ『五の目形』システムによっ
て画成されたスペクトルゾーンは菱形であることが、こ
の図から分かる。これらのスペクトルゾーンは、全部、
どれか1つとぴったり合っている。HDP及びHDQシステム
における通過帯域は、画像幅当たり960サイクルに、画
像高当たり576サイクルに制限されている。HDQ及びEDP
の通過帯域は、画像幅当たり480サイクルに、画像高当
たり144サイクルに制限されている。また、VTシステム
の通過帯は、画像幅当たり240サイクルに、画像高当た
り144サイクルに制限されている。この鱗形で、各ゾー
ンに水平制限及び垂直制限をもたらすカットオフ周波数
は、VTシステムカットオフ周波数(画像幅当たり240サ
イクル及び画像高当たり144サイクル)の2のの対応す
る倍数である。
ム.ワンドランド シュロエダー(M.M.Wendland Schro
eder)の論文に記載されたフィルタのような直交フィル
タ及び対角フィルタを使用する現行のサブバンド符号化
方法によって、空間フィルタを使用して、画像を周波数
サブバンドに分解することからなる。分解されたバンド
は、例えば、VTバンドが符号化されている時は信号解像
度の1つを示すか、または、組み合わされている時には
上記の解像度の1つ、EDQ、EDP、HDQまたはHDPを再構成
することが可能である。
第7図に図示した以下の原理を使用する。第2図aのHD
P信号スペクトルは、第2図bに記載した直交サンプリ
ング構造に対応する。1つの線上の連続したサンプリン
グは、2つのサンプル間の距離をV/1920で実施し、走査
線は互いにH/1152の距離にある。V及びHは、各々、画
像の幅と高さを示す。次に、対角フィルタによって、HD
P信号スペクトルをフィルタリングする。そのために、
帯域スペクトルは、第3図aに菱形に定義されている。
制限された通過帯域を有するこの信号は、第3図bに図
示した同じ型の『五の目形』構造を使用して記述され
る。この構造は、第2図bの直交構造の比2:1でのサン
プリングに対応する。第3図bの『五の目形』の構造は
コサイン変換型符号化にあまり適合していないので、第
6及び第7図に図示した二重直交構造に変換される。菱
形のスペクトルと『五の目形』構造を備えるHDQ信号
は、矩形のフォーマットで最初にフィルタリングされ、
次に、EDP信号に対応する菱形内でマークがつけられ
る。得られた信号は、まだ、第3図cに適合したHDQ構
造のサブサンプリングによって得られる直交構造によっ
て示すことができる。第6図では、スペクトルHDQ及びE
DPの間の差は、周波数サブバンドSB4を形成するスペク
トルであり、このスペクトルの形は、ダイヤモンド形を
形成する4つの点であり、低い周波数を持たない。この
スペクトルは、第3図cに図示した構造によってサブサ
ンプリングすることができ、従って、第7図に図示した
スペクトルが生成する。
められるスペクトルからHDQ信号によって占められるス
ペクトルを減算することによって、HDP信号から得られ
る。このサブバンドSB5は、第3図bに図示したものと
同じ型の『五の目形』構造によってサブサンプリングさ
れ、菱形のスペクトルが得られる。このスペクトルは、
また、上記の方法によって、サブバンドSB5a及びSB5bを
形成する2つの矩形スペクトルに変えられる。これらの
サブバンドは、各々、第4図及び第5図に図示されてい
る。
によって、上記の方法は、1走査線につき1920点からな
る1152走査線によって形成されているHDP信号を、1連
のサブバンドSB1、SB2、SB3a、SB3b、SB4、SB5a、SB5b
に変換することができる。これらのサブバンドは、矩形
スペクトル構造であり、SB5a、SB5b、SB4のバンドは960
点及び576走査線であり、SB1、SB2、SB3a、SB3bはバン
ドは480点及び288走査線である。
または上述した二次元型変換のいずれかによって、別々
に、符号化される。第8図は、この原理によって機能す
る符号化装置を図示したものである。
二次元変換型、特に、例えば、本出願人による上記の特
許出願に記載されているようなコサイン変換型の基本エ
ンコーダ2〜8を具備している。マルチプレクサ1は、
上記のサブバントからの符号化された信号を、チャネル
インターフェース回路9に、バッファメモリ10を介して
転送する。
の連続したフィルタリングによって得られる。これらの
フィルタは、この順番に直列に接続されている。
ィルタは、144MHzのHDP信号を72MHzの『五の目形』HDQ
信号に変換する。
ィルタは、そのHDQ信号を36MHzの直交EDP信号に変換す
る。
ィルタは、そのEDP信号を18MHzの直交EDQ信号に変換す
る。
このフィルタは、そのEDQ信号を9MHzの直交TV信号に変
換する。
れた信号は、マルチプレクサ回路1の入力(a)に入力
される。
その2つの直交成分に分解される。この減算回路は、ス
ペクトル全体から直交フィルタ14から出力されるVT信号
スペクトルから成分を減算して、EDQ信号ハンドを示す
菱形を形成する。この減算結果は、参照番号16によって
示した回路によるサブサンプリング後、エンコーダ3の
入力に入力される。マルチプレクサ1によって送信され
るEDQ信号は、エンコーダ2から出力されたVT信号とエ
ンコーダ3から出力された信号を並置することによって
形成される。
の入力で各々得られた2つの直交成分とを並置すること
によって形成される。直交スペクトル構造を有する信号
は、各々、サブサンプリング回路21及び22が続ぐ直交フ
ィルタ18及びスペクトル減算回路19によってエンコーダ
4及び5の入力で得られる。スペクトル減算回路20は、
対角フィルタ13によって出力されたEDQ信号を形成する
菱形スペクトルから、EDQ信号を形成する直交スペクト
ルを減算する。減算回路20で得られた信号は、回路32に
よるサブサンプリング後、直交フィルタ18の入力に及び
減算回路19の第1の入力に各々入力される。直交フィル
タ18によるフィルタリングの結果は、減算回路19の第2
の入力に入力され、回路21によるサブサンプリング後、
エンコーダ4の入力に入力される。
力される直交構造スペクトル信号とを並置することによ
って形成される。エンコーダ6の入力に印加される信号
は、HDQ信号をフィルタリングする直交フィルタ12と、
減算回路23と、そえに続9サブサンプリング回路24とに
よって得られる。
って出力される2つの直交スペクトル信号とを並置する
ことによって形成される。エンコーダ7及び8によって
出力される信号は、対角線フィルタ11、減算回路25、サ
ブサンプリング回路29、直交フィルタ26、減算回路27及
びサブサンプリング回路28及び29を介してHDP信号をフ
ィルタリングした後に得られる。減算回路25は、HDP信
号からHDQ信号を減算する。回路29によるサブサンプリ
ング後、その結果を第1の減算回路27の入力及び直交フ
ィルタ26の入力に入力する。直交フィルタ26によって出
力される信号は、一方では、エンコーダ7の入力に、も
う一方では、第2の減算買置27の入力に入力される。減
算回路27によって実施された減算結果は、サブサンプリ
ング回路29を介して、エンコーダ8の入力に入力され
る。
図による多重形態で転送することが可能になる。このよ
うに、例えば、VT信号送信のバンドSB1からの走査線N
(例えば8走査線)の限定された群によって各画像領域
が記述されると、HDQ及びHDP信号を送信するために必要
なサブバンドSB2、SB3a、SB3bにN=8走査線が存在
し、HDQ及びHDP信号を転送するのに必要なサブバンドSB
4、SB5a、SB5bに2N=16走査線が存在する。各サブバン
ド内での分割は、模倣できない、すなわち、他の転送さ
れたコードの連鎖ではいずれによっても模倣することの
できない同期化信号SYN1〜SYN5によってチャネルインタ
ーフェース回路9に知られる。サブバンドSB1〜SB5bの
記述は、これらの同期化パターンの間に挿入されて、同
期化パターンSYN1及びSYN2間の情報がデコードされた
時、サブバンドSB1に対応する解像信号VTを再構成する
ことができる。情報が同期化パターンSYN3までデコード
されると、SB1及びSB2スペクトルを並置して形成される
解像信号EDQを構成することかできる。以下同様であ
る。この装置によって、受信器−デコーダは、模倣不可
能なパターンSYN1〜SYN5に対して同期化し、それ以上の
操作をする必要なく、信号を選択することができる。こ
の信号をデコードして、上記の解像度のいずれかからビ
デオ信号を再構成することができる。
を図示した。この実施例では、送信チャネルから送信さ
れた信号は、同期化パターンSYNを検出して、上記の方
法でデコードすべき情報を分離する入力プロセッサ35を
通過した後、デコーダの入力34に印加される。その特定
の復号装置によって許可された解像度に対応するサブバ
ンドに属する信号だけがバッファメモリ36に転送され、
次に、参照番号38〜44で示すコサイン変換型の7個の基
本デコーダとサブバンド集合装置45とから構成される復
号装置によってデコードされる。このサブバンド集合装
置は、破線で図示した集合装置に対応し、第8図の符号
化装置によって実施されたフィルタリング/サブサンプ
リングの逆の方法によって信号を再形成するために使用
される。
によって再構成される。
B1及びSB2の信号をデコードし、集合装置の要素46〜50
を使用してデコードされた信号を再集合させることによ
り、形成される。要素46〜50は、加算回路46、第1及び
第2のオーバーサンプリング回路47、48、第1及び第2
の直交フィルタ49及び50を備える。加算回路46は、デコ
ーダ38及び39によって出力され、第1及び第2のオーバ
ーサンプリング回路47及び48及びフィルタ49及び50によ
って正確に整形された信号を加算することによってEDQ
信号を再構成する。
回路40及び41を使用してデコードした後、オーバーサン
プリング回路51及び52で変換し、直交フィルタ53及び54
を使用してフィルタリング後、加算回路51に2つの入力
で入力される。加算回路51及び46の出力で得られた信号
はそれぞれ、オーバーサンプリング回路56及び対角線フ
ィルタ57、またはオーバーサンプリング回路58及び対角
線フィルタリング回路59を介して、加算回路55の2つの
オペランド入力に印加される。EDP信号は、加算回路55
の出力で得られる。
1及び直交フィルタ62によって整形されたEDP信号を、デ
コーダ42によってデコードされオーバーサンプリング回
路63及び直交フィルタ64によって整形されたサブバンド
SB4の信号に加算することによって、加算回路60の出力
で得られる。
フィルタ67によって整形されたHDQ信号と、加算回路68
から出力されオーバーサンプリング回路69と対角線フィ
ルタ70によって整形された信号の加算後、加算回路65の
出力で得られる。加算回路68は、各々、デコーダ43及び
44によってデコードされるサブバンドSB5a及びSB5bから
の信号を、オーバーサンプリング回路71及び72及び直交
フィルタ71及び72によって整形された後、一緒に加算す
る。
ロセスは、第8図のエンコーダレベルで行われるサブバ
ンド分解のために使用されるプロセスの正確に反対のプ
ロセスである。このプロセスは、周知の内挿理論の原理
によって、オーバーサンプリングし、サブバンドをフィ
ルタリングして、加算する。連続した多数の再組み合わ
せにより、第10図の復号装置においては、HDP信号ま
で、上記の全中間信号を再構成することができる。例を
挙げると、EDP解像度に限定された復号装置は、第10図
に図示した全機能を備えるわけではないが、サブバンド
SB1、SB2、SB3a及びSB3bをデコードするのに必要なもの
だけは備える。しかし、この型の復号装置は、極めて解
像度の高い圧縮信号を受けるという事実にもかかわら
ず、それをデコードして、EDP解像度のスクリーン上に
ディスプレイすることができる。これは、メモリ36に転
送されてデコードすべき信号だけになるサブバンドSB1
〜SB3bに関する信号だけを保持する入力プロセッサ35に
よる。そのようなサブバンドを再組み合わせすると、ED
P信号が構成され、その解像度は、原(オリジナル)信
号のより低いが、空間周波数の低い同じ画像を示す。
ダの早送り及び巻戻し機能に関する問題に解決を提供す
ることにある。復号装置を内蔵することによって、特
に、ビデオレコーダの磁気テープへの記録が、2つのチ
ャネルを例えばインターレース法によって区別できによ
うに行われている場合の問題に対して、解決法が与えら
れる。第1のチャネルは、信号が分配のために符号化さ
れるようにその信号を記録し、第2のチャネルはテープ
上に画像を素早く捜すために使用される。この第2のチ
ャネルは、テープが高速で巻かれる時でさえアクセスの
簡単な位置に、テープ上で物理的に配置される必要があ
る。チャネル上に位置する信号は、好ましくは、例え
ば、VT信号に等しい解像度を有する減小された解像度信
号である。この信号は、本発明に記載した分布符号化に
よって符号化されているビデオレコーダ入力に存在する
信号をデコードし、符号化することによって得られる。
この符号変換の利点は、解像度の低い符号化−復号装置
を必要とするだけなので、コストが余り高くない。ま
た、この符号化は、一時的な再帰を使用せず、安定した
出力速度を示す点において利点がある。従って、画像
は、常に、同じ数のビットを示し、バンド上で一定の、
完全に同一であると考えられる位置を占める。
例の第1変形例を説明する。この変形例では、分離でき
る直交フィルタ(すなわち、垂直フィルタと水平フィル
タを備えるフィルタ)のみを使用する。この変形例で
は、HDP信号は、第11図及び第12図に示すように、直交
フィルタによって得られる複数のサブバンドに分解され
る。HDP信号は、まず、EDP信号とサブバンドSB5、SB6、
SB7に分解される。これらのサブバンドSB5、SB6、SB7
は、各々、高垂直空間周波数/低水平周波数、高垂直周
波数/高水平周波数、低垂直周波数/高水平周波数に対
応する。
信号)、及びサブバンドSB2、SB3、及びSB4に分割され
る。この方法による符号化装置の実施例を第13図に図示
した。
ルインターフェース回路76に符号化された信号を送信す
るマルチプレクサ75を具備している。符号化された信号
は、前述のサブバンドに対応する。
た垂直フィルタ及び水平フィルタ78〜81によるHDP信号
の連続的なフィルタリングによって得られる。垂直フィ
ルタ81の出力は、エンコーダ82の入力に接続されてお
り、この出力はサブバンドSB1のVT信号を与える。サブ
バンドSB2の信号、エンコーダ83によって得られる。こ
のエンコーダの入力は、減算回路84の出力に接続されて
いる。この減算回路の2つのオペランド入力がそれぞれ
垂直フィルタ81の入力及び出力に接続されている。従っ
て、減算回路84は、垂直フィルタ81の入力に入力されサ
ブバンドSB2を画成する信号スペクトルの垂直成分を、
エンコーダ83の入力に出力する。同様に、水平フィルタ
80に入力されるEDP信号スペクトルの垂直空間成分は、
減算回路85の出力で得られる。この減算買置85の2つの
オペランド入力はそれぞれ水平フィルタ80の入力及び出
力に接続されている。減算回路85によって実行された減
算の結果は、一方では、垂直フィルタ86の入力に、もう
一方では減算回路87の第1のオペランド入力に入力され
る。この減算回路の第2のオペランド入力は、垂直フィ
ルタ86の出力に接続されている。垂直フィルタ86は、エ
ンコーダ88の入力に、減算回路85の出力で得られた信号
のフィルタリングされた垂直成分を与える。エンコーダ
88の出力の符号化された信号は、サブバンドSB4で符号
化されている。減算回路87の出力で得られた信号は、エ
ンコーダ89の入力に入力され、符号化された信号はサブ
バンドSB3で送信される。エンコーダ82及び83によって
出力された信号とエンコーダ88及び89によって出力され
た信号とが一緒に、EDP信号を形成する。
によって符号化される。このエンコーダは、減算回路91
によって出力された信号を符号化する。この減算回路の
2つのオペランド入力は、各々、垂直フィルタ79の入力
及び出力に接続されている。
の出力で得られる。このエンコーダの入力は、垂直フィ
ルタ93の出力に接続されている。この垂直フィルタ93の
入力は、減算回路94の出力に接続されており、この減算
回路の2つのオペランド入力は、各々、水平フィルタ78
の入力及び出力に接続されている。サブバンドSB6の符
号化された信号は、エンコーダ95によって提供される。
このエンコーダの入力は、減算回路96の出力に接続され
ている。減算回路96の2つのオペランド入力は、それぞ
れ垂直フィルタ93の入力及び出力に接続されている。
されたEDP信号と並置された時、上述したHDQ信号が得ら
れる。同様に、サブバンドSB6で出力された信号が、並
置されたサブバンドSB1〜SB7から得られたHDQ信号と並
置されたその時は、HDQ信号が第12図に図示したように
再構成される。
も、直交/『五の目形』サンプリングのための転送グリ
ッドのどちらも使用していないので、自動的な『五の目
形』HDQ及びEDQ標準方式は生じない。このため、この変
形例は、HDP、EDP及びVT型の直交サンプリングされた信
号とHDQ、EDQ型の『五の目形』サンプリングされた信号
との間で必要される両立性に完全には対応していない。
しかし、この問題は、第13図のエンコーダの入力に入力
される前に、第14図に図示したのと同じ型の直交グリッ
ドに従ってオーバーサンプリング回路97および98によっ
て『五の目形』信号をオーバーサンプリングし、その結
果、HDQ及びEDQ信号を各々HDP及びEDP標準方式に変換す
ることによって、解決される。参照番号98〜110のサブ
サンプリング回路は、各々、エンコーダの入力に配置さ
れており、サブバンドSB1〜SB7を並置することを可能と
している。
図示した。この復号装置は、第13図の符号化装置と逆の
機能を実施する。このデ復号装置、参照番号111〜117の
デコードブロック群を備え、サブバンドSB1〜SB7で送信
された信号のデコードを可能にする。これらの信号は、
第10図に図示した復号装置と同様の方法で、すなわち、
デマルチプレクス回路118、バッファメモリ119及び入力
プロセッサ120を介して、デコーダ111〜117の入力に送
られる。各デコーダによって出力される信号は、最初
に、参照番号118a〜118gのオーバーサンプリング装置に
よって各々オーバーサンプリングされ、次に、参照番号
119a〜119gの垂直フィルタを使用して垂直にフィルタリ
ングされる。加算回路120ab、120cd及び120fgは、各
々、垂直フィルタ119a、119b、119c、119d、119f、119g
によって出力された信号の加算を実行する。それぞれの
加算回路によって生成した信号は、次に、参照番号121a
b、121cd及び121fgのオーバーサンプリング装置によっ
てオーバーサンプリングされ、次に、参照番号122ab、1
22cd及び122fgの水平フィルタによって水平にフィルタ
リングされる。水平フィルタ122ab及び122cdによって生
成した信号は、次に、加算回路123で加算され、この加
算回路はその出力からEDP信号を出力する。次に、このE
DP信号は、オーバーサンプリング回路124によってオー
バーサンプリングされ、垂直フィルタ125によって垂直
にフィルタリングされ、そして、加算回路126によっ
て、垂直フィルタ119eによるフィルタリング結果に加算
される。この加算回路126によって実行された加算の結
果は、オーバーサンプリング回路127によってオーバー
サンプリングされ、次に、水平フィルタ128を使用して
フィルタリングされる。この水平フィルタ128による水
平フィルタリングの結果は、加算回路129において、水
平フィルタ122fgによるフィルタリング結果に加算さ
れ、その結果、HDP信号が生成される。
式デコードは、HDP信号の復号装置全体を使用すること
を必要とはしない。HDQ信号は、HDP信号から得られる
が、HDQスペクトルにはない周波数を示すサブハンドSB6
はデコードを必要としない。同様に、EDQ信号はEDP信号
から得られるが、サブバンドSB3によって生成された信
号をデコードする必要はない。従って、HDQまたはEDQ復
号装置の場合は、HDPまたはEDP型復号装置になるが、サ
ブバンドSB6またはSB3に関するデコードは少なくなる。
ことは明らかである。本発明の実施例の第2の変形例
は、上記した2進情報の流れを生成するための上述の多
重化法を維持しつつ、異なる方法を使用して、高品位信
号を、解像度の異なるサブバンドに分解する。ジェー.
エム アダント(J.M.ADANT)他によって書かれた論文
「TV符号化に適用されるデジタル信号処理におけるブロ
ックオペレーション(Block operation in digital sig
nal processing with application to TV coding)」
(シグナル プロセッシング(Signal Processing)385
〜397頁、1987年)によると、さらに、セミバンドフィ
ルタリング及び2対1の割合での2次元的抽出削減化
は、HDPフォーマットからEDPフォーマットに移行するの
に十分であり、第16図に図示した方法で得られると考え
られる。コサイン変換を使用する画像圧縮システムの場
合、この可能性によって下方向の両立性を得ることが容
易になる。実際、複数のレベルの両立性を使用するに
は、第17図に図示した方法で重なり合っているサブブロ
ックを画成することで十分である。
正規のフィールド走査を僅かに変更して、最初にサイズ
が最小、例えば、4×4(8×8)のサブブロックを抽
出して、続けて、他のブロックを抽出することによって
得られる。変更したフィールド走査を第17図に図示し
た。
を直交VT、EDP及びHDPフォーマットに限定するならば、
前述の多重化構造に一体化することができる。次に、以
下のように、コサイン変換係数の走査によって、サブバ
ンドSB1〜SB6を画成することができる。
Claims (11)
- 【請求項1】信号が少なくとも送信符号化装置と受信復
号装置との間を送信される、高解像度テレビジョン信号
群の両立式デコードのための情報圧縮方法であって、 −最大解像度で送信されるべき信号の空間周波数バンド
を隣接したサブバンド(SB1,SB2,SB3a,SB3b,SB4,SB5a,S
B5b)に分割する段階であって、この分割が、 −信号の直交又は五の目型構造に従って直交及び/又は
対角空間フィルタリングして(11,12,13,14,18,26,49,5
0,53,54,57,59,62,64,67,70,73,74)フィルタリングさ
れた信号を得て、 −フィルタリングされていない信号から前記フィルタリ
ングされた信号を減算して差分信号を求め、 −前記差分信号をサブサンプリングする ことによって行われる段階と、 −各サブバンドの信号を独立して符号化する(2,3,4,5,
6,7,8,82,83,88,89,90,92,95)段階と、 −サブバンドを多重化する(1,75)段階と を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項2】各サブバンドの符号化は、コサイン型2次
元変換を使用することを特徴とする請求項1に記載の方
法。 - 【請求項3】サブバンドの符号化信号間に挿入された同
期化パターンによって各サブバンドの符号化信号を分離
することによって、前記サブバンドを多重化する(1,7
5)ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項4】前記サブバンド(SB1〜SB6)が、最大解像
度信号を符号化するために使用されるコサイン変換の重
なり合ったサブブロックを走査することによって分割さ
れることを特徴とする請求項1から3のうちいずれか一
項に記載の方法。 - 【請求項5】前記テレビジョン信号が、1走査線につき
1920点で1152走査線を有する高品位信号(HDP)である
ことを特徴する請求項1から3のうちいずれか一項に記
載の方法。 - 【請求項6】前記解像度群が、 −1走査線につき960点で1152走査線によって画定され
る第1の解像群(HDQ)、 −1走査線につき960点で576走査線によって画定される
第2の解像群(EDP)、 −1走査線につき480点で576走査線によって画定される
第3の解像群(EDQ)、 −1走査線につき480点で288走査線によって画定される
第4の解像群(VT)、 からなることを特徴とする請求項5に記載の方法。 - 【請求項7】前記HDP、EDP及びVT群によって記述される
スペクトルフィールドが、正規直交の2次元空間におい
て矩形で表され、信号の水平空間周波数が、画像幅あた
りのサイクルに関してX軸上にプロットされ、信号の垂
直空間周波数が、画像高あたりのサイクルに関してY軸
上にプロットされることを特徴とする請求項5又は、6
に記載の方法。 - 【請求項8】前記のHDQ及びEDQ群が、2次元正規直交空
間において菱形に表されるスペクトルフィールドを有す
ることを特徴とする請求項6又は、7に記載の方法。 - 【請求項9】ビデオレコーダの早送り及び巻戻し機能を
可能にするために、前記ビデオレコーダの磁気テープ上
に、前記送信符号化装置から受けた符号化された信号を
直接記録し、同時にその受けた信号を最も低い解像度に
よってデコードし(VT)、次いで、前記の送信符号化装
置によって生成した符号化された信号と同時に磁気テー
プに記録することを特徴とする請求項1から8のうちい
ずれか一項に記載の方法。 - 【請求項10】対角線又は直交フィルタ(11,12,13,14,
18,26,49,50,53,54,57,59,62,64,67,70,73,74)を備
え、このフィルタが、フィルタに入力される信号からフ
ィルタリングされた信号を減算する減算器に接続され、
この減算器がサブサンプラーに接続され、サブサンプラ
ーが基本符号化器(2,3,4,5,6,7,8,82,83,88,89,90,92,
95)及びマルチプレクサに接続されていることを特徴と
する請求項1から9のうちいずれか一項記載の方法を実
施するための符号化装置。 - 【請求項11】サブバンド信号を出力するデマルチプレ
クサ(37)と、サブバンド信号を復号する基本復号器
(38,39,40,41,42,43,44)と、復号された信号をオーバ
ーサンプリングするオーバーサンプリング器(47,48,5
1,52,63,71,72)と、オーバーサンプリングされた信号
をフィルタリングする直交又は、対角線フィルタと、フ
ィルタリングされた2つの信号を加算する加算器(46,5
1,55,60,65,68)とを有することを特徴とする請求項1
に記載の方法で符号化された信号を復号する復号装置。
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