JP3247373B2 - ビデオ信号処理回路 - Google Patents

ビデオ信号処理回路

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Description

【発明の詳細な説明】 この発明は、例えば、種々の表示フォーマットを実現
するためにビデオデータの補間を行う必要のあるワイド
表示フォーマット比のスクリーンを有するテレビジョン
のようなテレビジョンの分野に関するものである。今日
のテレビジョンのほとんどのものは、水平な幅対垂直の
高さが4:3のフォーマット表示比を持っている。ワイド
フォーマット表示比は映画の表示フォーマット比、例え
ば16:9により近く対応する。この発明は直視型テレビジ
ョン及び投写型テレビジョンの両方に適用可能である。
4:3、しばしば4×3とも称するフォーマット表示比
を持つテレビジョンは、単一のビデオ信号源と複数のビ
デオ信号源を表示する方法に限界がある。実験的なもの
を除いて、商業放送局のテレビジョン信号の伝送は4×
3のフォーマットの表示比で放送される。多くの視聴者
は、4×3表示フォーマットは、映画におけるより広い
フォーマット表示比よりも良くないと考える。ワイドフ
ォーマット表示比のテレビジョンは、より心地よい表示
を行うだけでなく、ワイド表示フォーマットの信号源を
対応するワイド表示フォーマットで表示することができ
る。映画は、切り詰められたり、歪められたりすること
なく、映画のように見える。ビデオ源は、例えばテレシ
ネ装置によってフィルムからビデオに変換される場合、
あるいは、テレビジョンのプロセッサによっても、切り
詰める必要がない。
ワイド表示フォーマット比のテレビジョンは、通常の
表示フォーマット信号とワイド表示フォーマット信号の
両方を種々の形で表示すること、及びこれらのフォーマ
ットの信号を組合せた多画面表示の形で表示するのに適
している。しかし、ワイド表示比のスクリーンを用いる
ことには多くの問題が伴う。そのような問題の中で一般
的なものには、複数の信号源の表示フォーマット比の変
更、非同期ではなるが同時表示されるビデオ信号源から
一致したタイミング信号を生成すること、多画面表示を
行うための、複数信号源間の切換え、圧縮データ信号か
ら高解像度の画面を生成することがある。これらの問題
はこの発明によるワイドスクリーンテレビジョンでは解
決される。この発明の種々の構成によるワイドスクリー
ンテレビジョンは、同じまたは異なるフォーマット比を
有する単一及び複数ビデオ信号源から高解像度の単一及
び複数画面表示を、選択可能な表示フォーマット比で表
示できる。
広い表示フォーマット比を持つテレビジョンは、飛越
し及び非飛越しの両方で、かつ、基本的な、即ち、標準
の水平走査周波数及びその倍数の両方でビデオ信号を表
示するテレビジョンシステムに実施できる。例えば、標
準NTSCビデオ信号は、各ビデオフレームの、各々が約1
5,734Hzの基本的、即ち、標準水平走査周波数のラスタ
走査によって生成される相続くフィールドをインタレー
スすることにより表示される。ビデオ信号に関する基本
的走査周波数は、fH、1fHあるいは1Hというように種々
の呼び方がなされる。1fH信号の実際の周波数はビデオ
の方式が異なれば変わる。テレビジョン装置の画質を改
善する努力によって、ビデオ信号を順次に非飛越しで表
示するためのシステムが開発された。順次走査では、各
表示フレームは、飛越しフォーマットの2つのフィール
ドの1つを走査するために割り当てられた時間と同じ時
間で走査する必要がある。フリッカのないAA−BB表示
は、各フィールドを連続して2度走査することを要す
る。それぞれの場合において、水平走査周波数は標準の
水平周波数の2倍としなければならない。このような順
次走査表示あるいは無フリッカ表示用の走査周波数は、
2fHとか2Hとか色々な呼び方がされている。例えば、米
国の標準による2fH走査周波数は、約31,468Hzである。
特にワイドスクリーンテレビジョンに適する表示フォ
ーマットの多くを実現するためには、主ビデオ信号に対
し、相当な信号処理を必要とする。ビットデータは、所
望のフォーマットに従って、選択的に圧縮及び伸張する
必要がある。例えば、ある場合には、表示画面のアスペ
クト比歪みを避けるためには、4×3NTSCビデオは4/3の
係数即ち、4:3で圧縮する必要がある。また、別の場合
では、例えば、ビデオは、通常は垂直のズーミングも伴
う水平ズーミング動作を行うために伸張する必要があ
る。33%までの水平ズーム動作は、4/3より小さい、例
えば、5/4圧縮することにより行うことができる。S−V
HSフォーマットの場合は5.5MHzにまでなるルミナンスビ
デオ帯域幅は、1024fHシステムクロックでは8MHzであ
る、ナイキスト周波数、即ち、折り返し周波数の大きな
部分を占めるので、入来ビデオを新しいピクセル位置に
再計算(recalculate)するために、サンプル補間器が
用いられる。
主信号に対するルミナンスデータは、データの圧縮
(ポーズ(pause))及び伸張(繰返す)のためのFIFO
線メモリ及びデータを滑らかにするためにサンプル値を
再計算するための補間器とを含む主信号路に沿って送ら
れる。しかし、圧縮時と伸張時では、FIFOと補間器の相
対的な位置が異なる。この発明の構成によれば、スイッ
チ即ちルート選択器が、FIFOと補間器の相対的な位置に
ついて主信号路の形態あるいはトポロジーを反転させ
て、2つのFIFOと2つの補間器が必要となるような2つ
の主信号路を用いる必要性を除く。即ち、これらのスイ
ッチは、補間器がFIFOに先行するか(これは、圧縮時に
必要とされる)、FIFOが補間器よりも前になるか(これ
は伸張時に必要とされる)を選択する。これらのスイッ
チは、マイクロプロセッサに応答するルート制御回路に
応答する。
補間器制御回路は、ルミナンスデータについての、ピ
クセル位置値、補間器補正フィルタ重み付け情報及びク
ロックゲーティング情報を発生する。FIFOデータをポー
ズ(中断、即ちデシメーション)して、あるクロックの
時にサンプルが書込まれないようにすることにより圧縮
を行わせ、あるいは、FIFOデータを繰返し、いくかのサ
ンプルを複数回読出すことにより伸張を行わせるのは、
クロックゲーティング情報である。例えば、4/3圧縮
(この4/3は出力サンプル数に対する入力サンプルの数
の比を表わす)を処理するためには、4番目毎のサンプ
ルをFIFOに書込まないようにすることができる。ルミナ
ンスFIFOから読出されるランプの平均勾配は、対応する
入力ランプよりも33%急峻になる。この場合、データを
書込むのに要した時間より33%少ない読出し時間がラン
プの読出しに必要である。これによって4/3の圧縮が行
なわれる。FIFOから読出されるデータが凹凸にならずに
滑らかとなるようにFIFOに書込まれるべきルミナンスサ
ンプルの再計算を行うのは補間器の機能である。
伸張は圧縮と全く逆の形で行うことができる。圧縮の
場合には、書込みイネーブル信号に、出力FIFOへの書込
み用禁止パルスの形で、クロックゲーティング情報が付
されている。データの拡大のためには、クロックゲーテ
ィング情報は読出しイネーブル信号に付されている。こ
れによって、FIFOから読出されている時に、データが中
断(ポーズ)される。ルミナンスFIFOから読出されるラ
ンプの平均勾配は、3/4伸張あるいはズームのための対
応する入力ランプよりも33%浅い。この場合、伸張後に
サンプルデータを凹凸を有する状態から滑らかな状態に
再計算するのはFIFOの後に位置する補間器の機能であ
る。伸張の場合、データは、FIFOから読出されている時
及び補間器にクロック伝送されている時に中断される。
これは、データが補間器中を連続的にクロック伝送され
る圧縮の場合とは異なる。両方の場合において、クロッ
クゲーティング動作は容易に同期態様で行わせることが
可能である。即ち、事象は1024fHシステムクロックの立
上がりエッジに基づいて発生する。
ルミナンス補間のためのこの構成には多数の利点があ
る。クロックゲーティング動作、即ち、データデシメー
ション(データの間引き)及びデータ繰返しは同期的に
行うことができる。切換可能なビデオデータのトポロジ
ーを用いて補間器とFIFOの位置の切換えを行わなけれ
ば、データの中断または繰返しのために、書込みまたは
読出しクロックはダブルクロック(double clock)され
ねばならなくなってしまう。この「ダブルクロックされ
る」という語は、1つのクロックサイクル中に2つのデ
ータ点がFIFOに書込まれる、あるいは、1つのクロック
サイクル中に2つのデータ点がFIFOから読出されねばな
らないという意味である。その結果、書込みまたは読出
しクロック周波数がシステムクロック周波数の2倍とな
らねばならないので、回路構成をシステムクロックに同
期して動作するようにすることはできない。さらに、こ
の切換可能なトポロジーは圧縮と伸張の両方の目的に対
して、1つの補間器と1つのFIFOしか必要としない。こ
こに記載したビデオ切換構成を用いなければ、圧縮と伸
張の両機能を達成するために、2つのFIFOを用いた場合
のみ、ダブルクロッキングを避けることができる。その
場合は、伸張用の1つのFIFOを補間器の前に置き、圧縮
用の1つのFIFOを補間器の後に置く必要がある。
この発明の構成によるビデオデータを圧縮し伸張する
回路は、FIFO線メモリと補間器を備えている。タイミン
グ回路が、データを線メモリに書込み、また、線メモリ
から読出して、データの圧縮及び伸張を行うための制御
信号を発生する。補間器はFIFO線メモリ中で圧縮される
べきまたは伸長されたデータを滑らかにする。スイッチ
ング回路網が、線メモリが補間器より前に位置してデー
タ伸張が行われるようにする第1の信号路と、補間器が
線メモリに先行してデータ圧縮が行われるようにする第
2の信号路を選択的に形成させる。このスイッチング回
路網は、圧縮または伸張を必要とする選択された表示フ
ォーマットに従って、例えば、マイクロプロセッサによ
って制御される。
第1図(a)〜(i)は、ワイドスクリーンテレビジ
ョンの種々の表示フォーマットの説明に有用である。
第2図は、この発明の種々の態様に従うワイドスクリ
ーンテレビジョンの2fHの水平走査で動作するようにし
たもののブロック図である。
第3図は、第2図に示すワイドスクリーンプロセッサ
のブロック図である。
第4図は、第3図に示すワイドスクリーンプロセッサ
の詳細を示すブロック図である。
第5図は、第4図に示す画面内画面プロセッサのブロ
ック図である。
第6図は、第4図に示すゲートアレーのブロック図
で、主信号路、副信号路、出力信号路を示している。
第7図と第8図は、充分に切り詰めた信号を用いた第
1図(d)に示す表示フォーマットの発生の説明に用い
るタイミング図である。
第9図は、第6図の主信号路をより詳細に示すブロッ
ク図である。
第10図は、第6図の副信号路をより詳細に示すブロッ
ク図である。
第11図は、第5図の画面内画面プロセッサのタイミン
グ−制御部のブロック図である。
第12図は、1fH−2fH変換における内部2fH信号を発生
する回路のブロック図である。
第13図は、第2図に示す偏向回路用の組合わせブロッ
ク及び回路図である。
第14図は、第2図に示すRGBインターフェースのブロ
ックである。
第15図はビデオ圧縮を説明するために用いられる波形
を示す。
第16図はビデオ伸張を説明するために用いられる波形
を示す。
第1図のそれぞれは、この発明の異なる構成に従って
実現できる単一及び複数画面表示フォーマットの種々の
組合わせの中のいくつかのものを示す。説明のために選
んだこれらのものは、この発明の構成に従うワイドスク
リーンテレビジョンを構成するある特定の回路の記述を
容易にするためのものである。この発明の構成は、ある
場合には、特定の回路構成とは離れて、表示フォーマッ
トそのものに向けられている。図示と、説明の便宜上、
一般に、ビデオ源、あるいは、ビデオ信号に関する通常
の表示フォーマットの幅対高さ比は4×3であるとし、
一般に、ビデオ源、あるいは、ビデオ信号に関するワイ
ドスクリーン表示フォーマットの幅対高さ比は、16×9
であるとする。この発明の構成は、これらの定義によっ
て制限されるものではない。
第1図(a)は、4×3の通常のフォーマットの表示
比を有する直視型、あるいは、投写型テレビジョンを示
す。16×9フォーマット表示比画面が4×3フォーマッ
ト表示比信号として伝送される場合は、上部と下部に黒
のバーが現れる。これを一般に郵便受け(レターボック
ス)フォーマットと呼ぶ。この場合、観察される画面は
表示に使用できる表示面積に関して小さい。別の方法と
しては、16×9フォーマット表示比の源が伝送に先立っ
て変換されて、4×3フォーマット表示器の観察面の垂
直方向を満たすようにされる。しかし、その場合は、か
なりの情報が左及び/または右側から切捨てられてしま
う。さらに別の方法では、郵便受けフォーマットを水平
方向には引伸ばさずに、垂直方向に引伸ばすことができ
るが、こうすると、垂直方向に引伸ばしたことにより歪
みが生じる。これらの3つの方法のどれも特に魅力的で
あるとはいえない。
第1図(b)は16×9のスクリーンを示す。16×9の
フォーマットの表示比のビデオ源は、切り詰めすること
なく、歪みを伴うことなく完全に表示される。16×9フ
ォーマット表示比の郵便受け画面(これは、元来4×3
フォーマット表示比信号の形であるが)は、充分な垂直
解像度を有する大きな表示を行うように、線倍化(ライ
ンダブリング)または線追加(ラインアディション)に
よって順次走査される。この発明によるワイドスクリー
ンテレビジョンは、主ビデオ源、副ビデオ源、あるいは
外部RGB源に関係なく、このような16×9フォーマット
表示比信号を表示できる。
第1図(c)は、4×3フォーマット表示比の挿入画
面が挿入表示されている16×9フォーマット表示比の主
信号を示す。主及び副のビデオ信号が両方共、16×9フ
ォーマット表示比源である場合は、挿入画面も16×9フ
ォーマット表示比を持つ。挿入画面は多数の異なる位置
に表示することができる。
第1図(d)は、主及び副ビデオ信号が同じサイズの
画面として表示されている表示フォーマットを示す。各
表示領域は8×9のフォーマット表示比を有し、これ
は、当然ながら、16×9とも4×3とも異なる。このよ
うな表示領域に、水平あるいは垂直歪みを伴うことなく
4×3フォーマット表示比源を表示するためには、信号
の左及び/または右側を切り詰めねばならない。画面を
水平方向に詰込む(squeeze)ことによるある程度のア
スペクト比歪みを我慢するなら、画面の切り詰めを少な
くしてもっと多くの部分を表示できる。水平方向の詰め
込みの結果、画面中の事物は垂直方向に細長くなる。こ
の発明のワイドスクリーンテレビジョンは、アスペクト
比歪みを全く伴わない最大の切り詰め処理から最大のア
スペクト比歪みを伴う無切り詰めまでの、切り詰めとア
スペクト比歪みの任意の組合わせを行うことができる。
副ビデオ信号処理路にデータサンプリング制限がある
と、主ビデオ信号からの表示と同じ大きさの高解像度画
面の生成が複雑になる。このような複雑化を解消するた
めに種々の方法を開発できる。
第1図(e)は、4×3フォーマットの表示比画面が
16×9フォーマット表示比スクリーンの中央に表示され
ている表示フォーマットを示す。黒色のバーが左右両側
に現れている。
第1図(f)は、1つの大きな4×3フォーマット表
示比画面と3つの小さい4×3フォーマット表示比画面
が同時に表示される表示フォーマットを示す。大きい画
面の周辺の外側の小さい画面は、時には、PIP、即ち、
画面内画面(親子画面)ではなく、POP、即ち、画面外
画面と呼ばれる。PIPまたは画面内画面(ピクチャ・イ
ン・ピクチャ)という語は、この明細書中では、これら
2つの表示フォーマットに用いられている。ワイドスク
リーンテレビジョンに2つのチューナが設けられている
場合、両方共内部に設けられている場合でも、1つが内
部に、1つが外部、例えば、ビデオカセットレコーダに
設けられている場合でも、表示画面の中の2つは、ビデ
オ源に従ってリアルタイムで動きを表示できる。残りの
画面は静止画面フォーマットで表示できる。さらにチュ
ーナと副信号処理路とを付加すれば、3以上の動画面を
表示できることは理解できよう。また、大画面と3つの
小画面の位置を第1図(g)に示すように切換えること
も可能である。
第1図(h)は、4×3フォーマット表示比画面を中
央に表示して、6つの小さい4×3フォーマット表示比
画面を両側に縦列に表示した別のものを示す。上述した
フォーマットと同様、2つのチューナを備えたワイドス
クリーンテレビジョンであれば、2つの動画面を表示で
きる。そして、残りの11画面は静止画面フォーマットで
表示されることになる。
第1図(i)は、12の4×3フォーマット表示比画面
の碁盤目状表示フォーマットを示す。このような表示フ
ォーマットは、特に、チャンネル選択ガイドに適してお
り、その場合、各画面は異なるチャンネルからの少なく
とも静止した画面である。前の例と同様、動きのある画
面の数は、利用できるチューナと信号処理路の数によっ
て決まる。
第1図に示した種々のフォーマットは一例であって、
限定的なものではなく、残りの画面に示され、以下に詳
述するワイドスクリーンテレビジョンによって実現でき
る。
この発明の構成によるワイドスクリーンテレビジョン
で、2fH水平走査用とされたものの全体的なブロック図
が第2図に示されている。第2図に示すテレビジョン
は、概略的に言えば、ビデオ信号入力部20、シャーシま
たはTVマイクロプロセッサ216、ワイドスクリーンプロ
セッサ30、1fH−2fH変換器40、偏向回路50、RGBインタ
フェース60、YUV−RGB変換器240、映像管駆動回路242、
直視型または投写型管244、及び、電源70を含んでい
る。種々の回路の異なる機能ブロックへのグループ化
は、説明の便宜を図るためのものであって、このような
回路相互間の物理的位置関係を限定することを意図する
ものではない。
ビデオ信号入力部20は、異なるビデオ源からの複数の
複合ビデオ信号を受信するようにされている。ビデオ信
号は主ビデオ信号及び副ビデオ信号として、表示用に選
択的に切換えることができる。RFスイッチ204は2つの
アンテナ入力ANT1とANT2を持っている。これらの入力は
無線放送アンテナによる受信とケーブルからの受信の両
方のための入力を表わす。RFスイッチ204は、第1のチ
ューナ206と第2のチューナ208に、どちらのアンテナ入
力を供給するかを制御する。第1のチューナ206の出力
は、ワンチップ202への入力となる。ワンチップ202は、
同調制御、水平及び垂直偏向制御、ビデオ制御に関係す
る多数の機能を果たす。図示のワンチップは産業用のTA
7777である。第1のチューナ206からの信号からワンチ
ップで生成されたベースバンドビデオ信号VIDEO OUTは
ビデオスイッチ200とワイドスクリーンプロセッサ30のT
V1入力への入力となる。ビデオスイッチ200への他のベ
ースバンドビデオ入力はAUX1とAUX2で示されている。こ
れらの入力は、ビデオカメラ、レーザディスクプレー
ヤ、ビデオテーププレーヤ、ビデオゲーム等に用いるこ
とができる。シャーシまたはTVマイクロプロセッサ216
によって制御されるビデオスイッチ200の出力は切換え
ビデオ(SWITCHED VIDEO)と示されている。このSWITC
HED VIDEOはワイドスクリーンプロセッサ30へ別の入力
として供給される。
第3図を参照すると、ワイドスクリーンプロセッサ30
中のスイッチSW1は、Y/Cデコーダ210への入力となるSEL
COMP OUTビデオ信号として、TV1信号とSWITCHED VI
DEO信号の一方を選択する。Y/Cデコーダ210は適応型線
くし形フィルタの形で実現できる。Y/Cデコーダ210へ
は、さらに2つのビデオ源S1とS2も入力される。S1とS2
の各々は異なるS−VHS源を表わし、各々、別々のルミ
ナンス信号及びクロミナンス信号から成っている。いく
つかの適応型線くし形フィルタでY/Cデコーダの一部と
して組込まれているような、あるいは、別のスイッチと
して実現してもよいスイッチがTVマイクロプロセッサ21
6に応答して、Y_M及びC_INとして示した出力として、一
対のルミナンス及びクロミナンス信号を選択する。選択
された対をなすルミナンス及びクロミナンス信号は、そ
の後は、主信号として見なされ、主信号路に沿って処理
される。_Mあるいは_MNを含む信号表記は主信号路を表
わす。クロミナンス信号C_INはワイドスクリーンプロセ
ッサ30によって、再びワンチップに返され、色差信号U_
M及びV_Mが生成される。ここで、Uは(R−Y)と同等
のものを表わし、Vは(B−Y)と同等である。Y_M、U
_M及びV_M信号は、その後の信号処理のために、ワイド
スクリーンプロセッサ30でデジタル形式に変換する。
機能的にはワイドスクリーンプロセッサ30の一部と定
義される第2のチューナ208がベースバンドビデオ信号T
V2を生成する。スイッチSW2が、Y/Cデコーダ220への入
力として、TV2信号とSWITCHED VIDEO信号の1つを選
ぶ。Y/Cデコーダ220は適応型線くし形フィルタとして実
施できる。スイッチSW3とSW4が、Y/Cデコーダ220のルミ
ナンス及びクロミナンス出力と、それぞれY_EXTとC_EXT
で示す外部ビデオ源のルミナンス及びクロミナンス信号
の一方を選択する。Y_EXT及びC_EXT信号は、S−VHS入
力S1に対応する。Y/Cデコーダ220とスイッチSW3とSW4
は、いくつかの適応型線くし形フィルタで行われている
ように、組合わせてもよい。スイッチSW3とSW4の出力
は、この後は、副信号と考えられて、副信号路に沿って
処理される。選択されたルミナンス出力はY_Aとして示
されている。_A、_AX及び_AUXを含む信号表記は副信号
路に関して用いられている。選択されたクロミナンスは
色差信号U_AとV_Aに変換される。Y_A信号、U_A信号及び
V_A信号は、その後の信号処理のためにデジタル形式に
変換される。主及び副信号路中でビデオ信号源の切換え
を行う構成により、異なる画面表示フォーマットの異な
る部分についてのビデオ源選択をどのようにするかにつ
いての融通性が大きくなる。
Y_Mに対応する複合同期信号COMP SYNCがワイドスク
リーンプロセッサ30から同期分離器212に供給される。
水平及び垂直同期成分HとVが垂直カウントダウン回路
214に入力される。垂直カウントダウン回路214はワイド
スクリーンプロセッサ30に供給されるVERTICAL RESET
(垂直リセット)信号を発生する。ワイドスクリーンプ
ロセッサ30は、RGBインタフェース60に供給される内部
垂直リセット出力信号INT VERT RST OUTを発生す
る。RGBインタフェース60中のスイッチが、内部垂直リ
セット出力信号と外部RGB源の垂直同期成分との間の選
択を行う。このスイッチの出力は偏向回路50に供給され
る選択された垂直同期成分SEL_VERT_SYNCである。副ビ
デオ信号の水平及び垂直同期信号は、ワイドスクリーン
プロセッサ30中の同期分離器250によって生成される。
1fH−2fH変換器40は、飛越し走査ビデオ信号を順次走
査される非飛越し信号に変換する働きをする。例えば、
水平線の各々が2度表示されるとか、あるいは、同じフ
ィールド中の隣接水平線の補間によって付加的な水平線
の組が生成される。いくつかの例においては、前の線を
用いるか、補間した線を用いるかは、隣接フィールドま
たは隣接フレーム間で検出される動きのレベルに応じて
決められる。変換回路40はビデオRAM420と関連して動作
する。このビデオRAM420は、順次表示を行うために、フ
レームの1またはそれ以上のフィールドを記憶するため
に用いられる。Y_2fH、U_2fH及びV_2fH信号としての変
換されたビデオデータはRGBインタフェース60に供給さ
れる。
第14図に詳細に示されているRGBインタフェース60
は、ビデオ信号入力部による表示のための、変換ビデオ
データまたは外部RGBビデオデータの選択ができるよう
にとする。外部RGB信号は2fH走査用に適合させられたワ
イドフォーマット表示比信号とする。主信号の垂直同期
成分はワイドスクリーンプロセッサによってRGBインタ
フェースに対し、内部垂直リセット出力信号(INT VER
T RST OUT)として供給されて、選択された垂直同期
(fVmまたはfVext)を偏向回路50に供給できるようにす
る。このワイドスクリーンテレビジョンの動作によっ
て、内部/外部制御信号INT/EXTを発生させて、外部RGB
信号の使用者による選択を可能とする。しかし、このよ
うな外部RGB信号が存在しない場合に、外部RGB信号入力
を選択すると、ラスタの垂直方向の崩壊、及び、陰極線
管または投写型管の損傷が生じる可能性がある。従っ
て、RGBインタフェース回路は存在しない外部RGB入力の
選択を無効とするために、外部同期信号を検出する。WS
Pマイクロプロセッサ340は、また外部RGB信号に対する
カラー及び色調制御を行う。
ワイドスクリーンプロセッサ30は、副ビデオ信号の特
殊な信号処理を行うピクチャ・イン・ピクチャプロセッ
サ320を含んでいる。画面内画面という用語は、時に
は、PIPあるいはピクス・イン・ピクス(pix−in pix)
と省略される。ゲートアレー300が、第1図(a)〜第
1図(i)の例で示されているような、種々の表示フォ
ーマットで主及び副ビデオ信号データを組合わせる。画
面内画面プロセッサ320とゲートアレー300はワイドスク
リーンプロセッサ・マイクロプロセッサ(WSP μP)3
40の制御下にある。マイクロプロセッサ340は、直列バ
スを介してTVマイクロプロセッサ216に応動する。この
直列バスは、データ、クロック信号、イネーブル信号及
びリセット信号用の4本の信号ラインを含んでいる。ワ
イドスクリーンプロセッサ30は、また、3レベルのサン
ドキャッスル(砂で作った城)信号として、複合垂直ブ
ランキング/リセット(COMPOSITE VERTICAL BLANKIN
G/RESET)信号を発生する。あるいは、垂直ブランキン
グ信号とリセット信号は別々の信号として生成してもよ
い。複合ブランキング信号はビデオ信号入力部によって
RGBインタフェース60に供給される。
第13図にさらに詳細に示す偏向回路50はワイドスクリ
ーンプロセッサ30から垂直リセット信号を、RGBインタ
フェース60から選択された2fH水平同期信号を、また、
ワイドスクリーンプロセッサ30から付加的な制御信号を
受けとる。この付加制御信号は、水平位相合わせ、垂直
サイズ調整及び左右ピン調整に関するものである。偏向
回路50は2fHフライバックパルスをワイドスクリーンプ
ロセッサ3030、1fH−2fH変換器40及びYUV−RGB変換器24
0に供給する。
ワイドスクリーンテレビジョン全体に対する動作電圧
は、例えば、AC主電源により付勢するようにできる電源
70によって生成される。
ワイドスクリーンプロセッサ30を第3図により詳細に
示す。ワイドスクリーンプロセッサ30の主要な成分は、
ゲートアレー300、画面内画面回路301、アナログ−デジ
タル変換器とデジタル−アナログ変換器342,346、第2
のチューナ208、ワイドスクリーンプロセッサ3・マイ
クロプロセッサ340及びワイドスクリーン出力エンコー
ダ227である。1fHおよび2fHシャーシの両方に共通のワ
イドスクリーンプロセッサ30の詳細な部分、例えば、PI
P回路、が第4図に示されている。PIP回路301の重要な
部分を構成する画面内画面プロセッサ320は第5図によ
り詳細に示されている。また、第6図には、ゲートアレ
ー300がより詳細に示されている。第3図に示した、主
及び副信号路の部分を構成する多数の素子については、
既に詳細に記述した。
第2のチューナ208には、IF段224とオーディオ段226
が付設されている。また、第2のチューナ208はWSP μ
P340と共に動作する。WSP μP340は入力/出力I/O部34
0Aとアナログ出力部340Bとを含んでいる。I/O部340Aは
色調(ティント)制御信号とカラー制御信号、外部RGB
ビデオ源を選択するためのINT/EXT信号、及び、スイッ
チSW1〜SW6用の制御信号を供給する。I/O部は、また、
偏向回路と陰極線管を保護するために、RGBインタフェ
ース60からのEXT SYNC DET信号をモニタする。アナロ
グ出力部340Bは、それぞれのインタフェース回路254、2
56および258を通して、垂直サイズ、左右調整及び水平
位相用制御信号を供給する。
ゲートアレー300は主及び副信号路からのビデオ情報
を組合わせて、複合ワイドスクリーン表示、例えば、第
1図の個々の部分に示されているものの1つを作る働き
をする。ゲートアレー用のクロック情報は、低域通過フ
ィルタ376と協同して動作する位相ロックループ374によ
って供給される。主ビデオ信号はアナログ形式で、Y_
M、U_M及びV_Mで示した信号として、YUVフォーマットで
ワイドスクリーンプロセッサに供給される。これらの主
信号は、第4図により詳細に示すアナログ−デジタル変
換器342と346によってアナログからデジタル形式に変換
される。
カラー成分信号は、上位概念的な表記U及びVによっ
て示されており、これらは、R−Yまたは、B−Y信
号、あるいは、I及びQ信号に付すことができる。シス
テムクロック周波数は1024fH(これは約16MHzである)
なので、サンプルされたルミナンスの帯域幅は8MHzに制
限される。U及びV信号は500KHz、あるいは、ワイドI
については1.5MHzに制限されるので、カラー成分データ
のサンプリングは、1つのアナログ−デジタル変換器と
アナログスイッチで行うことができる。このアナログス
イッチ、即ち、マルチプレクサ344のための選択線UV_MU
Xは、システムクロックを2で除して得た8MHzの信号で
ある。1クロック幅の線開始SOLパルスが、各水平ビデ
オ線の始点でこの信号を同期的に0にリセットする。つ
いで、UV_MUX線は、その水平線を通して、各クロックサ
イクル毎に状態が反転する。線の長さはクロックサイク
ルの偶数倍なので、一旦初期化されると、UV_MUXの状態
は、中断されることなく、0、1、0、1・・・・と変
化する。アナログ−デジタル変換器342と346からのY及
びUVデータストリームは、アナログ−デジタル変換器が
各々、1クロックサイクルの遅延を持っているので、シ
フトしている。このデータシフトに対応するために、主
信号処理路304の補間器制御器349からのクロックゲート
情報も同じように遅延させられなければならない。この
クロックゲート情報が遅延していないと、削除が行われ
た時、UVデータは正しく対をなすように組合わされな
い。この点は、各UV対が1つのベクトルを表すので、重
要なことである。1つのベクトルからU成分は、他のベ
クトルからのV成分と対にすると、カラーシフトが生じ
てしまう。先行する対からのVサンプルは、その時のU
サンプルと共に削除される。このUVマルチプレクス法
は、各カラー成分(U、V)サンプル対に対して2つの
ルミナンスサンプルがあるので、2:1:1と称される。U
及びVの双方に対するナイキスト周波数はルミナンスの
ナイキスト周波数の2分の1に実効的に減じられる。従
って、ルミナンス成分に対するアナログ−デジタル変換
器の出力のナイキスト周波数は8MHzとなり、一方、カラ
ー成分に対するアナログ−デジタル変換器の出力のナイ
キスト周波数は4MHzとなる。
PIP回路及び/またはゲートアレーは、データ圧縮を
しても副データの解像度が増強されるようにする手段を
含むことができる。例えば、対(ペアド)ピクセル圧縮
及びディザリングとデディザリング、すなわち逆デザリ
ングを含む、多くのデータ減縮及びデータ回復構想が開
発されている。さらに、ビット数が異なる異なったディ
ザリングシーケンスや、ビット数が異なる異なった対ピ
クセル圧縮が考えられている。多数の特定のデータ減縮
及び回復構想の1つをWSP μP340によって選択し、各
特定の画面表示フォーマットについて表示ビデオの解像
度を最大にするようにすることができる。
ゲートアレー300は、FIFO356と358として実現できる
線メモリと協同して動作する補間器を含んでいる。補間
器とFIFOは主信号を必要に応じて再サンプル(リサンプ
ル)するために使用される。別に設けた補間器によっ
て、副信号を再サンプルできる。ゲートアレー300中の
クロック及び同期回路が主及び副信号を組合わせて、Y_
MX、U_MX及びV_MX成分を有する1つの出力ビデオ信号を
作ることを含む、主及び副の両信号のデータ操作を制御
する。上記出力成分はデジタル−アナログ変換器360、3
62及び364によってアナログ形式に変換される。Y、U
及びVで示すアナログ形式の信号は、非飛越し走査への
変換のために、1fH−2fH変換器40に供給される。また、
Y、U及びV信号はエンコーダ227によってY/Cフォーマ
ットに符号化されて、パネルのジャックに、ワイドフォ
ーマット比出力信号Y_OUT_EXT_/C_OUT_EXTが生成され
る。スイッチSW5が、エンコーダ227のための同期信号
を、ゲートアレーからのC_SYNC_MNと、PIP回路からのC_
SYNC_AUXから選択する。スイッチSW6は、ワイドスクリ
ーンパネル出力用の同期信号として、Y_MとC_SYNC_AUX
のどちらかを選択する。
水平同期回路の部分がより詳細に第12図に示されてい
る。位相比較器228は、低域通過フィルタ230、電圧制御
発振器232、除算器234及びキャパシタ236を含む位相ロ
ックループの一部をなしている。電圧制御発振器232
は、セラミック共振器または同等のもの238に応動し
て、32fHで動作する。電圧制御発振器の出力は、32で除
算されて、適切な周波数の第2の入力信号として位相比
較器228に供給される。分周器234の出力は1fH REFタイ
ミング信号である。32fH REFタイミング信号と1fH REF
タイミング信号は16分の1カウンタ400に供給される。2
fH出力がパルス幅回路402に供給される。分周器400を1f
H REF信号によってプリセットすることにより、この分
周器は、確実に、ビデオ信号入力部の位相ロックループ
と同期的に動作する。パルス幅回路402は2fH−REF信号
が、位相比較器404、例えば、CA1391が適正な動作を行
うようにするために充分なパルス幅を持つようにする。
位相比較器404は、低域通過フィルタ406と2fH電圧制御
発振器408を含む第2の位相ロックループの一部を構成
している。電圧制御発振器408は内部2fHタイミング信号
を発生し、この信号は順次走査される表示器を駆動する
ために用いられる。位相比較器404への他方の入力信号
は、2fHフライバックパルスまたはこれに関係付けられ
たタイミング信号である。位相比較器404を含む第2の
位相ロックループを用いることは、入力信号の各1fH
間内で各2fH走査周期を対称になるようにするために役
立つ。このようにしなかった場合は、ラスタの分離、例
えば、ビデオ線の半分が右にシフトし、ビデオ線の半分
が左にシフトするというようなことが起きる。
第13図には、偏向回路50が詳細に示されている。回路
500は、異なる表示フォーマットを実現するために必要
な垂直過走査の所要量に応じてラスタの垂直のサイズを
調整するために設けられている。線図的に示すように、
定電流源502が垂直ランプキャパシタ504を充電する一定
量の電流IRAMPを供給する。トランジスタ506が垂直ラン
プキャパシタに並列に結合されており、垂直リセット信
号に応じて、このキャパシタを周期的に放電させる。い
かなる調整もしなければ、電流IRAMPは、ラスタに最大
可能な垂直サイズを与える。これは、第1図(a)に示
すような、拡大4×3フォーマット表示比信号源により
ワイドスクリーン表示を満たすに必要とされる垂直過走
査の大きさに対応する。より小さな垂直ラスタサイズが
必要とされる場合は、可調整電流源508がIRAMPから可変
量の電流IADJを分流させて、垂直ランプキャパシタ504
をよりゆっくりと、より小さなピーク値まで充電する。
可変電流源508は、垂直サイズ制御回路によって生成さ
れた、例えば、アナログ形式の、垂直サイズ調整信号に
応答する。垂直サイズ調整回路500は手動垂直サイズ調
整回路510から独立しており、この手動垂直サイズ調整
は、ポテンショメータあるいは背面パネル調整ノブによ
って行うことができる。いずれの場合でも、垂直偏向コ
イル512は適切な大きさの駆動電流を受ける。水平偏向
は、位相調整回路518、左右ピン補正回路514、2fH位相
ロックループ520及び水平出力回路516によって与えられ
る。
第14図には、RGBインタフェース60がより詳しく示さ
れている。最終的に表示される信号が、1fH−2fH変換器
40の出力と外部RGB入力から選択される。ここで述べる
ワイドスクリーンテレビジョンを説明するために、外部
RGB入力をワイドフォーマット表示比の順次走査源であ
るとする。外部RGB信号とビデオ信号入力部20からの複
合ブランキング信号がRGB−YUV変換器610に入力され
る。外部RGB信号に対する外部2fH複合同期信号が外部同
期信号分離器600に入力される。垂直同期信号の選択は
スイッチ608によって行われる。水平同期信号の選択は
スイッチ604によって行われる。ビデオ信号の選択はス
イッチ606によって行われる。スイッチ604、606、608の
各々はWSP μP340によって生成される内部/外部制御
信号に応答する。内部ビデオ源を選択するか外部ビデオ
源を選択するかは、利用者の選択である。しかし、外部
RGB源が接続されていない、あるいは、ターンオンされ
ていない時に、使用者が不用意にそのような外部源を選
択した場合、あるいは、外部源がなくなった場合は、垂
直ラスタが崩れ、陰極線管に重大な損傷を生じさせる可
能性がある。そこで、外部同期検出器602が外部同期信
号の存在を検出する。この信号がない場合には、スイッ
チ無効化制御信号が各スイッチ604、606、608に送ら
れ、外部RGB源からの信号がない時に、このような外部R
GB源が選択されることを防止する。RGB−YUV変換器610
も、WSP μP340から色調及びカラー制御信号を受け
る。
この発明の構成によるワイドスクリーンテレビジョン
を、図示はしていないが、2fH水平走査の代わりに1fH
平走査で実施することもできる。1fH回路を用いれば、1
fH−2fH変換器もRGBインタフェースも不要となる。従っ
て、2fH走査周波数の外部ワイドフォーマット表示比RGB
信号の表示のための手段はなくなることになる。1fH
路用のワイドスクリーンプロセッサと画面内画面プロセ
ッサは非常に類似したものとなる。ゲートアレーは実質
的に同じでよいが、全ての入力と出力を用いることはな
いであろう。ここに記載する種々の解像度増強構想は、
一般的に言って、テレビジョンが1fH走査で動作しよう
と、2fH走査で動作しようと関係なく採用できる。
第4図は、1fH及び2fHシャーシの両方について同じと
することができる、第3図に示したワイドスクリーンプ
ロセッサ30をさらに詳細に示すブロック図である。Y_
A、U_A及びV_A信号が、解像度処理回路370を含むことの
できる画面内画面プロセッサ320の入力となる。この発
明の一態様によるワイドスクリーンテレビジョンは、ビ
デオの伸張及び圧縮ができる。第1図にその一部を示し
た種々の複合表示フォーマットにより実現される特殊効
果は画面内画面プロセッサ320によって生成される。こ
のプロセッサ320は、解像度処理回路370からの解像度処
理されたデータ信号Y_RP、U_RP及びV_RPを受信するよう
に構成できる。解像度処理は常に必要なわけではなく、
選択された表示フォーマット中に行われる。第5図に、
画面内画面プロセッサ320がさらに詳細に示されてい
る。画面内画面プロセッサ320の主要成分は、アナログ
−デジタル変換器部322、入力部324、高速スイッチ(FS
W)及びバス部326、タイミング及び制御部328、及びデ
ジタル−アナログ変換部330である。タイミング及び制
御部328の詳細が第11図に示されている。
画面内画面プロセッサ320は、例えば、トムソン・コ
ンシューマ・エレクトロニクス・インコーポレーテッド
により開発された基本CPIPチップを改良したものとして
実施できる。この基本CPIPチップの詳細は、インディア
ナ州インディアナポリスのトムソン・コンシューマ・エ
レクトロニクス・インコーポレーテッドから発行されて
いる「The CTC 140 Picture in Picture(CPIP)Techni
cal Training Manual(CTC 140画面内画面(CPIP)技術
トレーニング マニュアル)」に記載されている。多数
の特徴あるいは特殊効果が可能である。次はその一例で
ある。基本的な特殊効果は、第1図(c)に示すよう
な、大きい画面上に小さい画面が置かれたものである。
これらの大小の画面は同じビデオ信号あるいは別のビデ
オ信号からでもよく、また、入れ換えもできる。一般
に、オーディオ信号は常に大きい画面に対応するように
切換えられる。小画面はスクリーン上の任意の位置に動
かすこともできるし、あるいは、多数の予め定められた
位置に移動させることができる。ズーム効果は、小画面
のサイズを、例えば、多数の予め設定されたサイズの任
意のものへ大きくしたり小さくする。ある点において、
例えば、第1図(d)に示す表示フォーマットの場合、
大小の画面は同じ大きさとなる。
単一画面モード、例えば、第1図(b)、第1図
(e)あるいは第1図(f)に示すモードの場合、使用
者は、その単一画面の内容を、例えば、1.0:1〜5.1:1の
比の範囲でステップ状にズーム・インすることができ
る。ズームモードでは、使用者は画面内容をサーチし、
あるいは、パンして、スクリーン上の画像を画面の異な
る領域内で動かすことができる。いずれの場合でも、小
さい画面、大きい画面あるいはズームした画面を静止画
面(静止画面フォーマット)として表示できる。この機
能により、ビデオの最後の9フレームを繰返しスクリー
ン上に表示するストロボフォーマットが可能となる。フ
レームの繰返し率は、1秒につき30フレームから0フレ
ームまで変えることができる。
この発明の別の構成によるワイドスクリーンテレビジ
ョンで使用される画面内画面プロセッサは上述した基本
的なCPIPチップの現在の構成とは異なる。基本的CPIPチ
ップを16×9スクリーンを有するテレビジョンと使用す
る場合で、ビデオスピードアップ回路を用いない場合
は、広い16×9スクリーンを走査することによって、実
効的に水平方向に4/3倍の拡大が生じ、そのために、ア
スペクト比歪みが生じてしまう。画面中の事物は水平方
向に細長くなる。外部スピードアップ回路を用いた場合
は、アスペクト比歪みは生じないが、画面がスクリーン
全体に表示されない。
通常のテレビジョンで使用されているような基本CPIP
チップを基にした既存の画面内画面プロセッサは、ある
望ましくない結果を伴う特別な態様で動作させられる。
入来ビデオは、主ビデオ源の水平同期信号にロックされ
た640fHのクロックでサンプルされる。即ち、CPIPチッ
プに関連するビデオRAMに記憶されたデータは、入来す
る副ビデオ源に対しオーソゴナルに(orthogonally)に
サンプルされない。これが基本CPIP法によるフィールド
同期に対する根本的な制限である。入力サンプリング率
の非オーソゴナルな性質のために、サンプルされたデー
タにスキューエラーが生じてしまう。この制限は、ビデ
オRAMを、データの書込みと読出しに同じクロックを使
わねばならないCPIPチップと共に用いた結果である。例
えばビデオRAM350のようなビデオRAMからのデータが表
示される時は、スキューエラーは、画面の垂直端縁に沿
ったランダムなジッタとして現れ、一般には、非常に不
快であると考えられる。
基本CPIPチップと異なり、この発明の構成に従う画面
内画面プロセッサ320は、複数の表示モードの1つで、
ビデオデータを非対称に圧縮するように変更されてい
る。この動作モードでは、画面は水平方向に4:1で圧縮
され、垂直方向には3:1で圧縮される。この非対称圧縮
モードにより、アスペクト比歪みを有する画面が生成さ
れて、ビデオRAMに記憶される。画面中の事物は水平方
向に詰め込まれる。しかし、これらの画面が通常の通
り、例えば、チャンネル走査モードで、読出されて、16
×9フォーマット表示比スクリーン上に表示されると、
画面は正しく見える。この画面はスクリーンを満たし、
アスペクト比歪みはない。この発明のこの態様による非
対称圧縮モードを用いると、外部スピードアップ回路を
用いることなく、16×9のスクリーン上に特別の表示フ
ォーマットを生成することが可能となる。
第11図は、例えば、上述したCPIPチップを変更した画
面内画面プロセッサ320のタイミング及び制御部328のブ
ロック図であり、このタイミング及び制御部328は、複
数の選択可能な表示モードの1つとしての非対称圧縮を
行うためのデシメーション(decimation)回路328Cを含
んでいる。残りの表示モードは異なるサイズの副画面を
生成できる。水平及び垂直デシメーション回路の各々は
WSP μP340の制御の下に値のテーブルから圧縮係数を
求めるようにプログラムされたカウンタを含んでいる。
値の範囲は1:1、2:1、3:1等とすることができる。圧縮
係数は、テーブルをどのように構成するかに応じて対称
的にも非対称にもできる。圧縮比の制御は、WSP μP34
0の制御下で、完全にプログラマブルな汎用デシメーシ
ョン回路によって行うことができる。
全スクリーンPIPモードでは、自走発振器348と共に働
く画面内画面プロセッサ320は、例えば適応形線くし形
フィルタとすることのできるデコーダからY/C入力を受
取り、この信号をY、U、Vカラー成分に復号し、水平
及び垂直同期パルスを生成する。これらの信号は、ズー
ム、静止、チャンネル走査などの種々の全スクリーンモ
ードのために、画面内画面プロセッサ320で処理され
る。例えば、チャンネル走査モード中、ビデオ信号入力
部からの水平及び垂直同期は、サンプルされた信号(異
なるチャンネル)が互いに関連性のない同期パルスを有
し、また、見かけ上、時間的にランダムな時点で切換え
られるので、何度も中断するであろう。従って、サンプ
ルクロック(及び読出し/書込みビデオRAMクロック)
は自走発振器によって決められる。静止及びズームモー
ド用には、サンプルクロックは入来ビデオ水平同期信号
にロックされる。これらの特別なケースでは、入来ビデ
オ水平同期の周波数は表示クロック周波数と同じであ
る。
再び第4図を参照すると、画面内画面プロセッサ320
からのアナログ形式のY、U、VおよびC_SYNC(複合同
期)出力は、エンコーダ回路366でY/C成分へ再符号化す
ることができる。エンコーダ回路366は3.58MHz発振器38
0と協同して動作する。このY/C_PIP_ENC信号は、再符号
化Y/C成分を主信号のY/C成分の代わりに用いることを可
能とするY/Cスイッチ(図示せず)に接続してもよい。
この点以後、PIP符号化Y、U、Vおよび同期信号が、
シャーシの残部における水平及び垂直タイミングの基礎
となる。この動作モードは、主信号路中の補間器及びFI
FOの動作に基づくPIPのズームモードの実行に適してい
る。
さらに第5図を参照すると、画面内画面プロセッサ32
0は、アナログ−デジタル変換部322、入力部324、高速
スイッチFSW及びバス制御部326、タイミング及び制御部
328、及びデジタル−アナログ変換部330を含んでいる。
一般に、画面内画面プロセッサ320は、ビデオ信号をデ
ジタル化してルミナンス(Y)及び色差信号(U、V)
とし、その結果をサブサンプルして、上述したような1
メガビットのビデオRAM350に記憶させる。画面内画面プ
ロセッサ320に付設されているビデオRAM350は1メガビ
ットのメモリ容量を持つが、これは、8ビットサンプル
でビデオデータの1フィールド全部を記憶するには充分
な大きさではない。メモリ容量を増すことは、費用がか
かり、さらに複雑な操作回路構成が必要となるであろ
う。副チャンネルのサンプル当たりのビット数を少なく
することは、全体を通じて8ビットサンプルで処理され
る主信号に対して、量子化解像度、あるいは、帯域幅の
減少を意味する。この実効的な帯域幅減少は、副表示画
面が相対的に小さい時は、通常問題とはならないが、副
表示画面が相対的に大きい、例えば、主表示画面と同じ
サイズの場合は、問題となる可能性がある。解像度処理
回路370が、副ビデオデータの量子化解像度あるいは実
効帯域幅を増強させるための1つまたはそれ以上の構想
を選択的に実施することができる。例えば、対ピクセル
圧縮及びディザリングと逆ディザリングを含む多数のデ
ータ減縮及びデータ回復構想が開発されている。逆ディ
ザリング回路は、ビデオRAM350の下流、例えば、以下に
詳述するように、ゲートアレーの副信号路中に配置され
る。さらに、異なるビット数を伴う異なるディザリング
と逆ディザリングシーケンス、及び、異なるビット数の
異なる対ピクセル圧縮が考えられる。各特定の画面表示
フォーマットに対して表示ビデオの解像度を最大にする
ために、多数の特定データ減縮及び回復構想の1つをWS
P μP340によって選ぶことができる。
ルミナンス及び色差信号は、8:1:1の6ビットY、
U、V形式で記憶される。即ち、各成分は6ビットサン
プルに量子化される。色差サンプルの各対に対し8個の
ルミナンスサンプルがある。画面内画面プロセッサ320
は、入来ビデオデータが、入来副ビデオ同期信号にロッ
クされた640fHクロック周波数でサンプルされるような
モードでは動作させられる。このモードでは、ビデオRA
Mに記憶されたデータはオーソゴナルにサンプルされ
る。データが画面内画面プロセッサ320のビデオRAM350
から読出される時は、このデータは入来副ビデオ信号に
ロックされた同じ640fHクロックを用いて読出される。
しかし、このデータはオーソゴナルにサンプルされ記憶
されるが、そして、オーソゴナルに読出せるが、主及び
副ビデオ源の非同期性のために、ビデオRAM350から直接
オーソゴナルには表示できない。主及び副ビデオ源は、
それらが同じビデオ源からの信号を表示している時の
み、同期していると考えられる。
ビデオRAM350からのデータの出力である副チャンネル
を主チャンネルに同期させるには、さらに処理を行う必
要がある。第4図を再び参照すると、ビデオRAMの4ビ
ット出力ポートからの8ビットデータブロックを再組合
わせするために、2つの4ビットラッチ352Aと352Bが用
いられる。この4ビットラッチは、データクロック周波
数を1280fHから640fHに下げる。
一般には、ビデオ表示及び偏向系は主ビデオ信号に同
期化される。前述したように、ワイドスクリーン表示を
満たすようにするためには、主ビデオ信号はスピードア
ップされねばならない。副ビデオ信号は、第1のビデオ
信号とビデオ表示とに、垂直同期せねばならない。副ビ
デオ信号は、フィールドメモリ中で1フィールド周期の
何分の1かだけ遅延させ、線メモリで伸張させるように
することができる。副ビデオデータの主ビデオデータへ
の同期化は、ビデオRAM350をフィールドメモリとして利
用し、先入れ先出し(FIFO)線メモリ装置354を信号の
伸張に利用することにより行われる。FIFO354のサイズ
は2048×8である。FIFOのサイズは、読出し/書込みポ
インタの衝突(collision)を避けるに必要であると合
理的に考えられる最低線記憶容量に関係する。読出し/
書込みポインタの衝突は、新しいデータがFIFOに書込ま
れ得る時がくる前に、古いデータがFIFOから読出される
時に生じる。読出し/書込みポインタの衝突は、また、
古いデータがFIFOから読出される時がくる前に、新しい
データがメモリを重ね書き(overwrite)する時にも生
じる。。
ビデオRAM350からの8ビットのDATA_PIPデータブロッ
クは、ビデオデータをサンプルするために用いたものと
同じ画面内画面プロセッサ640fHクロック、即ち、主信
号ではなく副信号にロックされた640fHクロックを用い
て2048×FIFO354に書込まれる。FIFO354は、主ビデオチ
ャンネルの水平同期成分にロックされた1024fHの表示ク
ロックを用いて読出される。互いに独立した読出し及び
書込みポートクロックを持った複数線メモリ(FIFO)を
用いることにより、第1の周波数でオーソゴナルにサン
プルされたデータを第2の周波数でオーソゴナルに表示
することができる。しかし、読出し及び書込み両クロッ
クが非同期の性質を持っていることにより、読出し/書
込みポインタの衝突を避けるための対策をとる必要があ
る。
ゲートアレ300の主信号路304、副信号路306及び出力
信号路312がブロック図の形で第6図に示されている。
ゲートアレー300はさらに、クロック/同期回路320とWS
P μPデコーダ310を含んでいる。WSP μPデコーダ3
10のWSP DATAで示したデータ及びアドレス出力ライン
は、画面内画面プロセッサ320と解像度処理回路370と同
様に、上述した主回路及び信号路にも供給される。ある
回路がゲートアレーの一部をなすかなさないかは、殆
ど、この発明の構成の説明を容易にするための便宜上の
事項である。
ゲートアレーは、異なる画面表示フォーマットを実行
するために、必要に応じて、主ビデオチャンネルを伸張
し、圧縮し、あるいは、切り詰める作用をする。ルミナ
ンス成分Y_MNが、ルミナンス成分の補間の性質に応じた
長さの時間、先入れ先出し(FIFO)線メモリ356に記憶
される。組合わされたクロミナンス成分U/V_MNはFIFO35
8に記憶される。副信号のルミナンス及びクロミナンス
成分Y_PIP、U_PIP及びV_PIPはデマルチプレクサ355によ
って生成される。ルミナンス成分は、必要とあれば、回
路357で解像度処理を受け、必要とあれば、補間器359に
よって伸張されて、出力として信号Y_AUXが生成され
る。
ある場合には、副表示が第1図(d)に示すように主
信号表示と同じ大きさとなることがある。画面内画面プ
ロセッサ320及びビデオRAM350に付随するメモリの制限
のために、そのような大きな面積を満たすには、データ
点、即ち、ピクセルの数が不足することがある。そのよ
うな場合には、解像度処理回路357を用いて、データ圧
縮あるいは減縮の際に失われたピクセルに置き代えるべ
きピクセルを副ビデオ信号に回復することができる。こ
の解像度処理は第4図に示された回路370によって行わ
れるものに対応させることができる。例えば、回路370
はディザリング回路とし、回路357を逆ディザリング回
路とすることができる。
副ビデオ入力データは640fHの周波数でサンプルさ
れ、ビデオRAM350に記憶される。副データはビデオRAM3
50から読出され、VRAM_OUTとして示されている。PIP回
路301は、また、副画面を水平及び垂直方向に、非対称
に減縮することができると同時に、同じ整数の係数分の
1に減縮することもできる。第10図を参照すると、副チ
ャンネルデータは、4ビットラッチ352Aと352B、副FIFO
354、タイミング回路369及び同期回路368によって、バ
ッファされ主チャンネルデジタルビデオに同期化され
る。VRAM_OUTデータは、デマルチプレクサ355によっ
て、Y(ルミナンス)、U、V(カラー成分)及びFSW_
DAT(高速スイッチデータ)に分類される。FSW_DATは、
どのフィールド型式がビデオRAMに書込まれたかを示
す。PIP_FSW信号がPIP回路から直接供給され、ビデオRA
Mから読出されたどのフィールドが小画面モード時に表
示されるべきかを決めるために、出力制御回路321に供
給される。
副チャンネルは640fHでサンプルされ、一方主チャン
ネルは1024fHでサンプルされる。副チャンネルFIFO354
は、データを、副チャンネルサンプル周波数から主チャ
ンネルクロック周波数に変換する。この過程において、
ビデオ信号は8/5、すなわち1024/640の圧縮を受ける。
これは、副チャンネル信号を正しく表示するに必要な4/
3の圧縮より大きい。従って、副チャンネルは、4×3
の小画面を正しく表示するためには、補間器359によっ
て伸張されねばならない。補間器359は補間器制御回路3
71によって制御され、補間器制御回路371自身はWSP μ
P340に応答する。必要とされる補間器による伸張の量は
5/6である。伸張係数Xは次のようにして決められる。
X=(640/1024)*(4/3)=5/6 クロミナンス成分U_PIPとV_PIPは回路367によって、
ルミナンス成分の補間の内容に応じて決まる長さの時間
遅延され、信号U_AUXとV_AUXが出力として生成される。
主信号と副信号のそれぞれのY、U及びV成分は、FIFO
354、356及び358の読出しイネーブル信号を制御するこ
とにより、出力信号路312中のそれぞれのマルチプレク
サ315、317及び319で組合わされる。マルチプレクサ31
5、317、319は出力マルチプレクサ制御回路321に応答す
る。この出力マルチプレクサ制御回路321は、画面内画
面プロセッサとWSP μP340からのクロック信号CLK、線
開始信号SOL、H_COUNT信号、垂直ブランキングリセット
信号及び高速スイッチの出力に応答する。マルチプレク
スされたルミナンス及びクロミナンス成分Y_MX、U_MX及
びV_MXは、それぞれのデジタル/アナログ変換器360、3
62及び364に供給される。第4図に示すように、このデ
ジタル−アナログ変換器360、362、364の後段には、そ
れぞれ低域通過フィルタ361、363、365が接続されてい
る。画面内画面プロセッサ320、ゲートアレー300及びデ
ータ減縮回路の種々の機能はWSP μP340によって制御
される。WSP μP340は、これに直列バスを介して接続
されたTV μP216に応答する。この直列バスは、図示の
ように、データ、クロック信号、イネーブル信号及びリ
セット信号用のラインを有する4本線バスとすることが
できる。WSP μP340はWSP μPデコーダ310を通して
ゲートアレーの種々の回路と交信する。
1つのケースでは、4×3NTSCビデオを、表示画面の
アスペクト比歪みを避けるために、係数4/3で圧縮する
ことが必要となる。別のケースでは、通常は垂直方向の
ズーミングをも伴う、水平ズーミングを行うために、ビ
デオを伸張することもある。33%までの水平ズーミング
動作は、圧縮を4/3未満に減じることによって行うこと
ができる。サンプル補間器は、S−VHSフォーマットで
は5.5MHzまでとなるルミナンスビデオ帯域幅が、1024fH
の時は8MHzであるナイキスト折返し周波数の大きなパー
センテージを占めるので、入来ビデオを新たなピクセル
位置に計算しなおすために用いられる。
第6図に示すように、ルミナンスデータY_MNは、ビデ
オの圧縮または伸張に基づいてサンプル値を再計算(re
calculate)する主信号路304中の補間器337を通され
る。スイッチ、即ち、ルート選択器323及び331の機能
は、FIFO356と補間器337の相対位置に対する主信号路30
4のトポロジーを反転させることである。即ち、これら
のスイッチは、例えば圧縮に必要とされる場合などに、
補間器337がFIFO356に先行するようにするか、伸張に必
要とされる場合のように、FIFO356が補間器337に先行す
るようにするかを選択する。スイッチ323と331はルート
制御回路335に応答し、この回路335自体はWSP μP340
に応答する。小画面のモードでは、副ビデオ信号がビデ
オRAM350に記憶するために圧縮され、実用目的には伸張
のみが必要であることが想起されよう。従って、副信号
路にはこれらに相当するスイッチは不要である。
主信号路は第9図により詳細に示されている。スイッ
チ323は2つのマルチプレクサ325と327によって具体化
されている。スイッチ331はマルチプレクサ333によって
具体化されている。これら3つのマルチプレクサはルー
ト制御回路335に応答し、このルート制御回路335自体は
WSP μP340に応答する。水平タイミング/同期回路339
が、ラッチ347、351及びマルチプレクサ353の動作を制
御し、また、FIFOの書込みと読出しを制御するタイミン
グ信号を発生する。クロック信号CLKと線開始信号SOLは
クロック/同期回路320によって生成される。アナログ
−デジタル変換制御回路369は、Y_MN、WSP μP340、及
びUV_MNの最上位ビットに応答する。
補間器制御回路349は、中間ピクセル位置値(K)、
補間器補償フィルタ重み付け(C)、及び、ルミナンス
に対するクロックゲーティング情報CGYとカラー成分に
対するクロックゲーティング情報CGUVを生成する。圧縮
を行うためにサンプルをいくつかのクロック時に書込ま
れないようにし、あるいは、伸張のために、いくつかの
サンプルを複数回読出せるようにするために、FIFOデー
タの中断(デシメーション)または繰返しを行わせるの
が、このクロックゲーティング情報である。
このような圧縮を第15図に示す。LUMA_RAMP_INの線は
FIFOに書込まれているルミナンスランプビデオデータを
表わす。WR_EN_MN_Y信号は有効で高である。即ち、この
信号が高の時は、データがFIFOに書込まれていることを
示す。4個目ごとのサンプルが、FIFOへ書込まれないよ
うにされる。凹凸のある線LUMA_RAMP_OUTは、データが
最初に補間されなかったとした場合にFIFOから読出され
るルミナンスランプデータを表わす。ここで、ルミナン
スFIFOから読出されるランプの平均勾配は、入力ランプ
よりも33%急峻であることに注意したい。また、このラ
ンプを読出すために必要な有効読出し時間は、データを
書込むために必要な時間より33%少ないことも注目した
い。これによって、4/3圧縮が行われる。FIFOから読出
されるデータが凹凸にならずに、滑らかとなるように、
FIFOに書込まれるべきルミナンスサンプルを再計算する
のは、補間器337の機能である。
伸張は圧縮と全く逆の態様で行うことができる。圧縮
の場合は、書込みイネーブル信号には、禁止パルスの形
でクロックゲーティング情報が付されている。データの
伸張のためには、クロックゲーティング情報は読出しイ
ネーブル信号に適用される。これにより、第16図に示す
ように、データがFIFO356から読出される時に、データ
の中断が行われる。線LUMA_RAMP_INはFIFO356に書込ま
れる前のデータを表わし、凹凸のある線LUMA_RAMP_OUT
はFIFO356から読出される時のデータを表す。この場
合、サンプルされたデータを伸張後凹凸のある状態から
滑らかになるように再計算するのは、FIFO356に後続し
た位置にある補間器337の機能である。伸張の場合、デ
ータは、FIFO356から読出されている時及び補間器337に
クロック書込みされている時に、中断されねばならな
い。これは、データが連続して補間器337中をクロック
される圧縮の場合と異なる。圧縮及び伸張の両方の場合
において、クロックゲーティング動作は、容易に、同期
した態様で行わせることができる。即ち、事象は、1024
fHのシステムクロックの立上がりエッジを基礎にして生
じる。
ルミナンス補間のためのこの構成には多数の利点があ
る。クロックゲーティング動作、即ち、データデシメー
ション及びデータ繰返しは同期的に行うことができる。
切換可能なビデオデータのトポロジーを用いて補間器と
FIFOの位置の切換えを行わなければ、データの中断また
は繰返しのために、書込みまたは読出しクロックはダブ
ルクロック(double clock)されねばならなくなってし
まう。この「ダブルクロックされる」という語は、1つ
のクロックサイクル中に2つのデータ点がFIFOに書込ま
れる、あるいは、1つのクロックサイクル中に2つのデ
ータ点がFIFOから読出されねばならないという意味であ
る。その結果、書込みまたは読出しクロック周波数がシ
ステムクロック周波数の2倍とならねばならないので、
回路構成をシステムクロックに同期して動作するように
することはできない。さらに、この切換可能なトポロジ
ーは圧縮と伸張の両方の目的に対して、1つの補間器と
1つのFIFOしか必要としない。ここに記載したビデオ切
換構成を用いなければ、圧縮と伸張の両機能を達成する
ために、2つのFIFOを用いた場合のみ、ダブルクロッキ
ングを避けることができる。その場合は、伸張用の1つ
のFIFOを補間器の前に置き、圧縮用の1つのFIFOを補間
器の後に置く必要がある。
副信号の補間は副信号路306で行われる。PIP回路301
が、6ビットY、U、V、8:1:1メモリであるビデオRAM
350を操作して、入来ビデオデータを記憶させる。ビデ
オRAM350はビデオデータの2フィールド分を複数のメモ
リ位置に保持する。各メモリ位置はデータの8ビットを
保持する。各8ビット位置には、1つの6ビットY(ル
ミナンス)サンプル(640fHでサンプルされたもの)と
他に2つのビットがある。これら他の2ビットは、高速
スイッチデータ(FSW_DAT)か、UまたはVサンプル(8
0fHでサンプルされたもの)の一部かのいずれか一方を
保持している。FSW_DATの値は、どの型のフィールドが
ビデオRAMに書込まれたかを示す。ビデオRAM350にはデ
ータの2フィールド分が記憶されており、全ビデオRAM3
50は表示期間中に読出されるので、両方のフィールドが
表示走査期間中に読出される。PIP回路301は、高速スイ
ッチデータを用いることにより、どちらのフィールドを
メモリから読出して表示すべきかを決める。PIP回路
は、動きの分断という問題を解決するために、常に、書
込まれているものと反対のフィールドの型を読出す。読
出されているフィールドの型が表示中のものと逆である
場合は、ビデオRAMに記憶されている偶数フィールド
が、そのフィールドがメモリから読出される時に、その
フィールドの最上部の線を削除して反転される。その結
果、小画面は動きの分断を伴うことなく正しいインター
レースを維持する。
クロック/同期回路320はFIFO354、356及び358を動作
させるために必要な読出し、書込み、及びイネーブル信
号を発生する。主及び副チャンネルのためのFIFOは、各
ビデオ線の後で表示するのに必要な部分についてデータ
を記憶のために書込むようにイネーブルされる。データ
は、表示の同じ1つまたはそれ以上の線上で各源からの
データを組合わせるために必要とされる、主及び副チャ
ンネルのうちの一方(両方ではなく)から書込まれる。
副チャンネルのFIFO354は副ビデオ信号に同期して書込
まれるが、読出しは主ビデオ信号に同期して行われる。
主ビデオ信号成分は主ビデオ信号と同期してFIFO356と3
58に読込まれ、主ビデオに同期してメモリから読出され
る。主チャンネルと副チャンネル間で読出し機能が切換
えられる頻度は、選択された特定の特殊効果の関数であ
る。
切り詰め形の並置画面のような別の特殊効果の発生
は、線メモリFIFOに対する読出し及び書込みイネーブル
制御信号を操作して行われる。この表示フォーマットの
ための処理が第7図と第8図に示されている。切り詰め
並置表示画面の場合は、副チャンネルの2048×8FIFO354
に対する書込みイネーブル制御信号(WR_EN_AX)は、第
7図に示すように、表示有効線期間の(1/2)*(5/6)
=5/12、即ち、約41%(ポスト・スピードアップ(post
speed up)の場合)、または、副チャンネルの有効線
期間の67%(プリ・スピードアップ(pre speed up)の
場合)の間、アクティブとなる。これは、約33%の切り
詰め(約67%が有効画面)及び補間器による5/6の信号
伸張に相当する。第8図の上部に示す主ビデオチャンネ
ルにおいては、910×8FIFO356と358に対する書込みイネ
ーブル制御信号(WR_EN_MN_Y)は、表示有効線期間の
(1/2)*(4/3)=0.67、即ち、67%の間、アクティブ
となる。これは、約33%の切り詰め、及び、910×8FIFO
により主チャンネルビデオに対して施される4/3の圧縮
比に相当する。
FIFOの各々において、ビデオデータは、ある特定の時
点で読出されるようにバッファされる。データを各FIFO
から読出すことのできる時間の有効領域は、選んだ表示
フォーマットによって決まる。図示した並置切り詰めモ
ードの例においては、主チャンネルビデオは表示の左半
部に表示されており、副チャンネルビデオは表示の右半
部に表示される。各波形の任意のビデオ部分は、図示の
ように、主及び副チャンネルで異なっている。主チャン
ネルの910×8FIFOの読出しイネーブル制御信号(RD_EN_
MN)は、ビデオバックポーチに直ちに続く有効ビデオの
開始点で始まる表示の表示有効線期間の50%の間、アク
ティブである。副チャンネル読出しイネーブル制御信号
(RD_EN_AX)は、RD_EN_MN信号の立下がりエッジで始ま
り、主チャンネルビデオのフロントポーチの開始点で終
わる表示有効線期間の残りの50%の間、アクティブとさ
れる。書込みイネーブル制御信号は、それぞれのFIFO入
力データ(主または副)と同期しており、一方、読出し
イネーブル制御信号は主チャンネルビデオと同期してい
る。
第1図(d)に示す表示フォーマットは、2つのほぼ
全フィールドの画面を並置フォーマットで表示できるの
で、特に望ましい。この表示は、特にワイドフォーマッ
ト表示比の表示、例えば、16×9に有効でかつ適してい
る。ほとんどのNTSC信号は4×3フォーマットで表わさ
れており、これは、勿論、12×9に相当する。2つの4
×3フォーマット表示比のNTSC画面を、これらの画面を
33%切り詰めるか、または、33%詰め込め、アスペクト
比歪みを導入して、同じ16×9フォーマット表示比の表
示器上に表示することができる。使用者の好みに応じ
て、画面切り詰めとアスペクト比歪みとの比を0%と33
%の両限界間の任意の点に設定できる。例えば、2つの
並置画面を16.7%詰め込み、16.7%切り詰めて表示する
ことができる。
16×9フォーマットの表示比の表示に要する水平表示
時間は4×3フォーマットの表示比の表示の場合と同じ
である。なぜなら、両方共、正規の線の長さが62.5μ秒
だからである。従って、NTSCビデオ信号は、歪みを生じ
させることなく正しいアスペクト比を保持するために
は、4/3倍にスピードアップされねばならない。この4/3
という係数は、2つの表示フォーマットの比、 4/3=(16/9)/(4/3) として計算される。ビデオ信号をスピードアップするた
めに、この発明の態様に従って可変補間器が用いられ
る。過去においては、入力と出力において異なるクロッ
ク周波数を持つFIFOが、同様の機能の遂行のために用い
られていた。比較のために、2つのNTSC×3フォーマッ
ト表示比信号が1つの4×3フォーマット表示比の表示
器上に表示するとすれば、各画面は50%だけ、歪ませる
か、切り詰めるか、あるいはその両方を組合わせなけれ
ばならない。ワイドスクリーン関係で必要とされるスピ
ードアップに相当するスピードアップは不要である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 アーソズ,ナタニエル ハルク アメリカ合衆国 インデイアナ州 46112 ブラウンズバーグ イースト・ ステート・ロード 136 6565 (72)発明者 ホーランダー,カール フランシス アメリカ合衆国 インデイアナ州 46201 インデイアナポリス ノース・ デクインシー 1226 (72)発明者 サージヤー,テイモシー ウイリアム アメリカ合衆国 インデイアナ州 46260 インデイアナポリス ナシユ ア・ドライブ 8318 (56)参考文献 特開 昭60−235585(JP,A) 特開 昭61−150409(JP,A) 米国特許4694414(US,A)

Claims (1)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】クロック信号(CLK)を発生する手段(32
    0)と、 ビデオ信号のデータを記憶する線メモリ(356)と、 前記線メモリへのデータの書き込みのためのイネーブル
    制御信号および前記線メモリからのデータの読み出しの
    ためのイネーブル制御信号を発生する手段(339)と、 前記線メモリで圧縮されるべきデータまたは伸張された
    データに対して平滑化のための処理を行う補間器(33
    7)と、 データの伸張時に前記線メモリが前記補間器に先行して
    配置される第1の信号路と、データの圧縮時に前記補間
    器が前記線メモリに先行して配置される第2の信号路と
    を、選択的に設定するスイッチング回路網(323,331)
    と、 前記クロック信号をゲーティングすることによりデータ
    の圧縮および伸張を可能にするクロックゲーティング情
    報(CGY)を発生する手段(349)と を有し、 データの圧縮および伸張は前記クロック信号に同期して
    前記線メモリで実行され、前記圧縮および伸張は1つの
    クロックサイクル中に1つのデータ点のみが書き込みお
    よび読み出され、かつ、前記クロックゲーティング情報
    を、前記イネーブル制御信号に付することにより、デー
    タを圧縮する時には、データ書き込みのための前記イネ
    ーブル制御信号によってデータの中断を行い、データを
    伸張する時には、データ読み出しのための前記イネーブ
    ル制御信号によってデータの繰り返しが行われることを
    特徴とするビデオ信号処理回路。
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