JP3343180B2 - 改良された櫛型フィルタおよび方法 - Google Patents
改良された櫛型フィルタおよび方法Info
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- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
- H04N9/00—Details of colour television systems
- H04N9/77—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
- H04N9/78—Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter
Description
するための回路に関し、特に複合ビデオ信号における輝
度およびクロミナンス成分を分離するための改良された
櫛型フィルタに関するものである。
マットを使用したカラー・テレビジョン信号が世界中で
放送されている。このNTSCフォーマットはどこでも
標準となり、今日でもそして将来もそうであり続けるで
あろう。NTSCフォーマットは指定された走査線、帯
域等を必要とし、輝度成分(輝度)とクロミナンス成分
(カラー)とを有する複合ビデオ信号を使用する。
成されており、複合NTSCビデオ信号から受信された
情報にしたがってこれらを活性化する。これら画素上の
色は、時間的にそして画素毎に常に変化している。設計
者にとって1つの方法ある画素から隣接する画素に生じ
る色の変化をいかにして比較して、より明瞭で鮮明な画
像(picture)を発生するかを解決することである。画素
がスクリーンにわたって変化する場合、問題は更に増大
する。
な要素は、クロミナンス成分から信号の輝度成分を分離
することである。これら2つの成分を適正に分離できな
いと、クロス・カラー・ドット・クロール(cross color
dot crawl)や画素間のカラー・スミア(color smear)の
ような問題が画面に現れる。
度成分を含まないクロミナンス成分、そして逆にクロミ
ナンス成分を含まない輝度成分を規定することである。
分離されたクロミナンス(または輝度)成分の出力が実
際のクロミナンス(または輝度)スペクトルに近い程、
よい画像が得られる。
(BPF)に通過させると、低周波輝度成分の殆どが除
去され、高周波輝度信号がいくらか残留するクロミナン
ス成分が得られる。また、複合ビデオ信号を櫛型フィル
タに通過させると、高周波輝度成分の殆どが完全に除去
され、ビデオ信号のクロミナンス成分の実際の形状に全
体的に一致するクロミナンス出力が残る。輝度成分を得
るには、このクロミナンスを複合ビデオ信号から差し引
く。
櫛型フィルタに通過させクロミナンス成分を得ること
は、一見理想的な状況に思える。しかしながら、垂直方
向の画素間においてクロミナンスの著しい変化があると
き、即ち、垂直ラインにおいてクロミナンスが画素毎に
大きく変化するとき、櫛型フィルタで得られるクロミナ
ンス信号(combed chrominance signal)には、ドット・
クロール(dot-crawl)と呼ばれる現象が生じ、画質を低
下させる。この場合、複合ビデオ信号をBFPに通過さ
せることによって、高周波輝度信号を含むクロミナンス
成分を得れば、信号を櫛形フィルタに通過させるより
も、よりよい画質が得られる。
の差に基づいて、櫛形フィルタまたはBPFのどちらを
用いてクロミナンス成分を得るかを判断する回路が設計
された。2つのタイプのクロミナンス/輝度分離回路が
開発されている。第1の分離回路は、高性能製品に用い
られ他の機種よりも大幅に高価なもので、2H遅延回路
と呼ばれている。こう呼ばれるのは、この回路が、無遅
延、1遅延および2遅延という3種類の異なる走査線を
用いるからである。この2H遅延回路は、クロミナンス
/輝度信号の形状に非常に近い出力を有する。
路は、1H遅延回路である(本発明においては、1H遅
延回路は、同一機能を果たすアナログ遅延回路とは異な
りデジタル遅延回路である)。この回路は、1遅延のみ
を有する走査線と遅延のない走査線の2種類の走査線を
比較する。その出力は、2H遅延回路程実際のクロミナ
ンス/輝度信号に近くはない。しかしながら、1H遅延
回路を用いた画質は、コストを考慮すれば十分と考えら
れる。
ス成分にできるだけ近いクロミナンス信号を出力する櫛
形フィルタを開発することが望ましい。
1H遅延回路のために、光学画像の画素信号のクロミナ
ンス要素(chrominance element)を判定する方法を提供
する。まず、画素信号をバンドパス・フィルタによって
漉波して低周波輝度成分を除去し、漉波信号の一部を1
H走査線遅延を通じて供給する。この結果、1走査線分
離されて0H画素信号と1H画素信号とが得られる。0
H画素信号を1H画素信号に加算して、櫛形クロミナン
ス成分(combed chrominance component)を発生する。次
に、0H画素信号と櫛形クロミナンス成分とを比較し、
どちらが大きいかを調べる。0H画素信号の値が櫛形ク
ロミナンス成分よりも大きければ、櫛形クロミナンス成
分をクロミナンス要素として出力する。0H画素信号の
値が櫛形クロミナンス成分よりも小さければ、0H画素
信号をクロミナンス要素として出力する。
路型櫛形フィルタの問題について図を用いて説明する。
図1〜図4の状況では、無遅延走査線(0H)が問題の
画素信号(以後「画素」と呼ぶ)を有する走査線を表
し、1遅延走査線(1H)が問題の画素に垂直方向に隣
接する走査線を表わす。図1ないし4では、2本の走査
線0H,1Hを櫛形フィルタ10に入力し、2つの画素
の平均を取り、クロミナンス信号12を出力する。
Hは、同相で櫛形フィルタ10に入力されたものとして
示されている。これらの信号は、図示のように、互いに
同相となっている。0Hおよび1H信号を櫛形フィルタ
10で平均化することによって、ゼロ・クロミナンス成
分出力が得られる。
は180°位相がずれている。これらを平均化すると、
元のビデオ信号の真のクロミナンスに全体的に似ている
クロミナンス信号が発生される。
および図4に示されている。図3の0H線はこれに関連
するクロミナンスを有していないが、これより1走査線
下の1H線はクロミナンスを有するように見える。この
場合、1Hの下の次の線もクロミナンスを含むと考える
のが安全である。しかしながら、1H遅延回路に対して
は、櫛形フィルタ10において0Hおよび1H線のみの
平均を取るので、出力は1H走査線の半分となる。この
ようなクロミナンス出力は、クロス・カラー・ドット・
クロールや画像の歪みの原因となる。同じ結果は、図4
に示すような0H走査線はクロミナンスを有するが1H
は有さない場合にも起こる。この場合も、櫛形フィルタ
10の出力は0Hのクロミナンスの半分となり、クロス
・カラー・ドット・クロールや画像の歪みの原因とな
る。
例における改良された櫛形フィルタ(ACF:Advanced
Comb Filter)20が示されている。画素は22で入力
され、BPF24において漉波される。BPF24の漉
波によって、低周波輝度成分が除去される。BPF24
からの漉波信号の一部が、次に1H遅延回路26に入力
され、漉波信号の第2部分が0H(即ち無遅延)遅延信
号としてノード25に出力される。
波信号を1走査線だけ遅延させる。したがって、1H遅
延回路26から出力される画素は、BPF24からの画
素出力(0H)より、1走査線遅れ(1H)となる。こ
の1H信号は、反転器28によって反転される。
8からの1H信号は加算器30および素子32において
平均化される。この出力は、櫛形クロミナンス成分(com
bedchrominance component)、即ち、櫛形画素(combed p
ixel)を有する画素であり、中央値選択器(median selec
tor)34に入力される。
する。第1入力はノード25からの0H画素であり、第
2入力は反転器38によって反転された0H画素であ
る。反転器38はノード25からの0H画素を受ける。
したがって、中央値選択器34は3本の入力を有し、こ
れらは全てBPF24によって既に漉波されている。即
ち、0H画素、反転0H画素、および櫛形画素である。
し、それらの内の中央値を判定する。本発明の設計上の
想定は、0H画素、反転0H画素、および櫛形画素から
中央値を選択することによって、図3および図4で証明
された半出力信号(halved output signal)の少なくとも
半分を除去することである。これを図6〜図9に示す。
Hおよび1H遅延線間で同相となっている。出力信号に
はクロミナンス要素が得られない。即ち、櫛形画素のク
ロミナンス値はゼロとなる。一方、0Hと反転0H画素
は各々BPFで漉波された画素である。櫛形画素は0H
画素と反転0H画素との間にあり、したがって3つの中
央である。したがって、ACF20の出力は、図6に示
すように、ゼロ・クロミナンスとなる。
ミナンス要素は、0Hと反転0Hとの間に位置する。こ
れら2つの画素はクロミナンス要素を含んでいる。AC
F20の出力は櫛形画素となる。
は明白な色がある場合を示す。32からの出力櫛形画素
は1H信号の半分である。0H画素および反転0H画素
は双方ともゼロとなる。中央値選択器34は、0Hまた
は反転0H画素のいずれかが中央値であると看做し、A
CF20の出力としてゼロを出力する。したがって、無
カラーからカラーへの遷移が行われると、ACF20
は、この特定画素位置にクロミナンスを出力しないこと
によって、ドット・クロールや歪みが生じないことを保
証する。この位置で実際に無カラーからカラーへの遷移
があるとすると、次の遅延線2Hもカラーを生じる。次
の走査遷移(scan pass)では、1H線が0Hとなり、2
Hが1Hとなる。これらの線の入力および出力は図5の
それらと同様に見える。したがって、中央値をACF2
0の出力として選択することによって、歪みを生じるこ
となく、明確で識別可能な変化が起こる。
が0H線にあると仮定し、1Hにはクロミナンスが存在
しない。櫛形画素出力は0H画素の半分を生成する。こ
れは、0Hおよび反転0H画素間のどこかに該当する。
この場合、ACF20は、半信号をクロミナンス信号と
して出力する。
ロールや歪みを生じることが認められる。しかしなが
ら、図8の状況では、ドット・クロールや歪みは完全に
除去される。これは画像の明瞭度が約2倍増加したこと
になる。歪みを生じ得る部分が未だあるにしても、AC
F20および本発明において教示された方法を用いるこ
とによって、大幅な質の向上が実現される。
CF20の第2好適実施例が示されている。図4のAC
F20’は、反転0H入力をなくし、中央値選択器34
を選択器40で置き換えたことを除いて、図5のACF
20と同様である(図5と同様な要素には、図10では
ダッシュが付けられている)。したがって、0H画素と
櫛形画素のみが選択器40に入力される。
く、次の集合アルゴリズムにしたがって動作する。即
ち、|0H|≧|櫛形|であれば、櫛形画素を選択す
る。
選択する。
7、および図9の場合、0H信号は1H信号以上である
ので、櫛形画素出力が選択される。図8の場合、0H信
号は1H信号より小さいので、0H画素が選択される。
図8の出力は最終画像においてドット・クロールや歪み
を生じる。しかしながら、図8の歪みは除去され、図5
の実施例と同一の恩恵を得ることができる。図10の好
適実施例では、同一の結果を得るのに小規模の回路で済
み、製造コストを抑えることができる。
って、1H遅延櫛形フィルタに、2倍の画質改善をもた
らすことができる。本発明の両実施例は、通常1H遅延
櫛形フィルタに伴うドット・クロールおよび歪みを約半
分に低下させることを可能にするものである。
櫛形フィルタの櫛形クロミナンス出力を示す図。
櫛形フィルタの櫛形クロミナンス出力を示す図。
櫛形フィルタの櫛形クロミナンス出力を示す図。
櫛形フィルタの櫛形クロミナンス出力を示す図。
を示す図。
を示す図。
を示す図。
を示す図。
を示す図。
Claims (4)
- 【請求項1】複数の画素信号から成る光学画像に対する
クロミナンス要素を判定する方法であって、前記画素信
号の第1画素信号は、前記画素信号の第2画素信号から
1走査線遅れており、前記方法は:少なくとも前記画素
信号の第2画素信号をバンドパス・フィルタ(BPF)
によって漉波して、BPFクロミナンス成分を得る段
階;前記第1画素信号を前記第2画素信号に加算して、
櫛形クロミナンス成分を発生する段階;前記櫛形クロミ
ナンス成分を前記BPFクロミナンス成分と比較する段
階;前記BPFクロミナンス成分の値が前記櫛形クロミ
ナンス成分の値よりも大きい場合、前記櫛形クロミナン
ス成分を前記クロミナンス要素として出力する段階;お
よび前記櫛形クロミナンス成分の値が前記BPFクロミ
ナンス成分の値よりも大きい場合、前記BPFクロミナ
ンス成分を前記クロミナンス要素として出力する段階;
から成ることを特徴とする方法。 - 【請求項2】複数の画素信号から成る光学画像に対する
クロミナンス要素を判定する方法であって、前記画素信
号の第1画素信号は、前記画素信号の第2画素信号から
1走査線遅れており、前記方法は:少なくとも前記画素
信号の第2画素信号をバンドパス・フィルタ(BPF)
によって漉波して、BPFクロミナンス成分を得る段
階;前記第1画素信号を前記第2画素信号に加算して、
櫛形クロミナンス成分を発生する段階;前記BPFクロ
ミナンス成分を反転する段階;前記反転BPFクロミナ
ンス成分の値を、前記BPFクロミナンス成分の値およ
び前記櫛形クロミナンス成分と比較し、これら3つの内
の中央値を判定する段階;および前記3つの内前記中央
値を前記クロミナンス要素として出力する段階;から成
ることを特徴とする方法。 - 【請求項3】光学画像の画素信号に対して、クロミナン
ス要素を判定する装置であって:前記画素信号を受信す
る入力;前記入力に結合されたバンドパス・フィルタ
(BPF)であって、前記画素信号を漉波してBPFク
ロミナンス信号成分を得る前記BPF;前記BPFに結
合され、前記BPFクロミナンス信号成分を受信する1
H走査線遅延回路であって、1H遅延信号を発生する前
記1H走査線遅延回路;前記BPFに結合され前記BP
Fクロミナンス信号成分を受信し、前記1H走査線遅延
回路に結合され前記1H遅延信号を受信する櫛形フィル
タであって、櫛形クロミナンス信号成分を発生する前記
櫛形フィルタ;および前記櫛形フィルタおよび前記BP
Fに結合された比較器;から成り、 前記比較器は、 |BPFクロミナンス信号成分|≧|櫛形クロミナンス
信号成分|の場合、櫛形クロミナンス信号成分を選択
し;|BPFクロミナンス信号成分|<|櫛形クロミナ
ンス信号成分|の場合、BPFクロミナンス信号成分を
選択する、という基準にしたがって、前記BPFクロミ
ナンス信号成分または櫛形クロミナンス信号成分のいず
れかを、前記クロミナンス要素として選択することを特
徴とする装置。 - 【請求項4】光学画像の画素信号に対して、クロミナン
ス要素を判定する装置であって:前記画素信号を受信す
る入力;前記入力に結合されたバンドパス・フィルタ
(BPF)であって、前記画素信号を漉波してBPFク
ロミナンス信号成分を得る前記BPF;前記BPFに結
合され、前記BPFクロミナンス信号成分を受信する1
H走査線遅延回路であって、1H遅延信号を発生する前
記1H走査線遅延回路;前記BPFに結合され前記BP
Fクロミナンス信号成分信号を受信し、前記1H走査線
遅延回路に結合され前記1H遅延信号を受ける櫛形フィ
ルタであって、櫛形クロミナンス信号成分を発生する前
記櫛形フィルタ;前記BPFに結合され前記BPFクロ
ミナンス信号成分を受信する反転器であって、前記BP
Fクロミナンス信号成分を反転する前記反転器;および
前記櫛形フィルタ、前記反転器、および前記BPFに結
合された比較器であって、前記反転BPFクロミナンス
信号成分を、前記PBFクロミナンス信号成分および前
記櫛形クロミナンス信号成分と比較して、これら3つの
信号の内中間値を判定し、該3つの信号の中間値を前記
クロミナンス要素として出力する前記比較器;から成る
ことを特徴とする装置。
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