JP3499302B2 - テレビジョン受信機 - Google Patents

テレビジョン受信機

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】[発明の目的]
【産業上の利用分野】本発明は、複数の放送波を受信可
能であると共に双方向に通信可能なテレビジョン受信機
に関する。
【0002】
【従来の技術】現在、日本国内においては、NTSC方
式のカラー放送が行われている。この現行NTSC放送
を高画質化及び高音質化することを目標として、ディジ
タル技術を用いた第2世代EDTV(Extended Defini
tion TV )放送も1995年から開始される予定であ
る。また、現行NTSC放送では、放送波の垂直部ブラ
ンキング期間に文字放送のディジタルデータが多重され
ており、通常の放送だけでなく文字放送の視聴も可能と
なっている。更に、近年、BS(衛星放送)の音声チャ
ンネルを用いたデータ放送及びFAX放送等の新しい放
送も行なわれている。
【0003】従来、メモリ及びディジタルLSI等が高
価であることから、これらの各種放送サービスの実施は
困難であった。しかし、メモリ技術の進歩に伴って、デ
ィジタルデータをディスプレイに表示することが容易と
なり、通常放送だけでなく各種放送サービスを利用する
ことができるようになってきた。ディジタル技術及び半
導体技術の進歩は著しく、放送及び通信の分野に大きな
影響を与えている。画像のディジタル化が進み、ディジ
タルテレビジョン(TV)放送も検討され始めた。
【0004】画像のディジタル化においては圧縮技術が
必須であり、各種標準化案が検討されている。例えば、
動画像を圧縮して伝送するディジタル圧縮符号化方式と
してMPEG(Moving Picture Experts Group)2方式
の国際標準化が進んでいる。MPEG2においては、D
CT(Discrete Cosine Transform )変換、フレーム間
予測符号化、ランレングス符号化及びエントロピー符号
化を複合的に用いて映像信号を符号化する。ディジタル
TV放送においてもこのMPEG2をベースにした画像
圧縮が考えられている。また、MPEG2はCATV等
においても用いられており、双方向のデータ伝送を行う
ディジタルCATVシステムでは、動画像をMPEG2
方式で圧縮することにより、多数のチャンネルを用いて
同時にサービスを行うことを可能にしている。MPEG
2規格の圧縮によって、高音質化及び高画質化を維持し
た圧縮符号化が可能となる。
【0005】ところで、近年、MPEG2等の画像圧縮
技術の確立によって、音声及び映像を統合的に扱い、ユ
ーザーの要求に応じて各種の情報サービスを画像によっ
ても提供することができるマルチメディアサービスも発
展しようとしている。例えば、画像、音声及び各種デー
タを統一して扱う放送方式や、双方向CATV等が検討
されている。これらの多種多様なサービスを一般家庭に
おいて享受するための端末装置としてテレビジョン受信
機を利用することが考えられる。
【0006】図21は現行NTSC放送を受信可能な従
来のテレビジョン受信機を示すブロック図である。ま
た、図22はNTSC信号を発生するエンコーダを示す
ブロック図である。
【0007】NTSC放送については、「放送方式」
(日本放送出版協会)の138ぺ一ジから141ぺ一ジ
に詳述されている。図22に示すエンコーダの入力端子
1乃至3には夫々テレビカメラ又はVTR等によって得
られたソース画像のR,G,B信号が入力される。入力
されたR,G,B信号はマトリックス回路4によって、
夫々輝度信号(Y信号)、色差信号(I信号,Q信号)
に変換される。Y信号は遅延線5により遅延されて加算
回路7に与えられる。I信号は遅延線6によって遅延さ
れてI信号用ローパスフィルタ(LPF)8に供給され
る。Q信号はQ信号用LPF9に供給される。
【0008】I信号用LPF8は入力されたI信号を帯
域制限してI信号変調器10に出力する。Q信号用LPF
9は入力されたQ信号を帯域制限してQ信号変調器11に
出力する。なお、遅延線6は、LPF8よりもLPF9
の方がカットオフ周波数が低いことから生じる遅延の差
を吸収する。また、遅延線5はI,Q信号の処理に要す
る時間を吸収してタイミングを合わせている。LPF
8,9の出力信号は、夫々変調器10,11によって変調さ
れて加算回路7に供給され、加算回路7によってY信号
と加算される。
【0009】変調器10,11が用いるキャリアは3.58
MHz 発振器12の出力に基づいて作成する。3.58M
Hz 発振器12は周波数が3.58MHz の発振出力を−
57゜移相器13に与える。−57゜移相器13によってI
軸のキャリアが作成されて変調器10に供給される。ま
た、また、I軸キャリアを−90゜移相器14によって−
90゜移相することによりQ軸キャリアを作成して変調
器11に供給している。
【0010】また、3.58MHz発振器12の発振出力
は同期信号発生器15に供給される。同期信号発生器15は
発振器12の発振出力を分周することにより複合同期信号
を作成して加算回路7に出力すると共に、水平周期のタ
イミング信号を発生してバースト変調器16に出力する。
バースト変調器16は発振器12から3.58MHz の発振
出力が与えられ、タイミング信号のタイミングでバース
ト信号を生成して加算回路7に出力する。
【0011】加算回路7はY信号とI,Q信号との複合
信号にバースト信号及び複合同期信号を加算してNTS
C信号を生成して出力端子17を介して出力する。こうし
てエンコードされたNTSC信号は地上波、BS波又は
CS(衛星通信)波等を用いて高周波テレビジョン信号
として各家庭に送信される。
【0012】一方、受信側においては、受信された高周
波テレビジョン信号は図示しないチューナに与えられて
所定のチャンネルの映像信号が選局され、中間周波信号
に変換されて図21の入力端子21に入力される。映像検
波器22は選局された中間周波信号を検波し、ベースバン
ドの映像信号を色副搬送波トラップ23及び帯域増幅器24
に出力する。映像信号は色副搬送波トラップ23によって
色成分が除去されてY信号が抽出される。このY信号は
遅延線25を介してマトリックス回路26に与えられる。
【0013】一方、帯域増幅器24によって映像信号から
色信号が分離され、I信号同期検波器27、Q信号同期検
波器28及びバーストぬきとり回路29に供給される。バー
ストぬきとり回路29は入力された信号からバースト信号
を抜取り、位相比較器30に出力する。位相比較器30には
電圧制御水晶発振器31からの3.58MHz の発振出力
も入力される。位相比較器30は2入力の位相を比較し
て、位相差に基づく誤差信号を電圧制御水晶発振器31に
出力する。これにより、誤差信号を0とするように電圧
制御水晶発振器31の発振出力が変化して、電圧制御水晶
発振器31からはバースト信号に位相同期した再生バース
ト信号が出力される。この再生バースト信号はI軸キャ
リアとしてI信号同期検波器27に出力される。また、再
生バースト信号は−90゜移相器32によって90゜移相
されてQ軸キャリアとしてQ信号同期検波器28に出力さ
れる。
【0014】I信号同期検波器27及びQ信号同期検波器
28は夫々I軸キャリア又はQ軸キャリアを用いた検波を
行って、I信号及びQ信号を得る。これらのI信号及び
Q信号は夫々I信号用LPF33及びQ信号用LPF34に
よって帯域制限される。帯域制限されたQ信号はマトリ
ックス回路26に与えられ、I信号は遅延線35を介してマ
トリックス回路26に与えられる。遅延線25,35は夫々Y
信号及びI信号を遅延させることにより、Y信号、I信
号及びQ信号のタイミングを一致させてマトリックス回
路26に供給する。マトリックス回路26は入力された信号
にマトリックス処理を施してR,G,B信号を得る。こ
のようにして、NTSC信号がデコードされる。
【0015】上述したように、NTSC放送では、画像
はアナログ信号として伝送される。これに対し、文字多
重放送ではNTSC信号の垂直ブランキング期間にディ
ジタル信号を多重して、ディジタルデータにより情報の
伝送を行う。この文字多重放送については「放送方式」
(日本放送出版協会244ページから251ページ)に
詳述されている。
【0016】図23は文字多重放送を受信可能な従来の
テレビジョン受信機を示すブロック図である。また、図
24は文字多重放送信号を発生するエンコーダを示すブ
ロック図である。
【0017】図24に示すエンコーダのテレビ番組送出
装置41から出力される映像信号は多重化装置42に供給さ
れる。また、文字放送番組を作成する文字番組制作装置
43からのディジタル信号は大容量メモリ44に与えられ
る。大容量メモリ44に蓄積されたディジタル信号は文字
番組送出装置45によって読出されて文字多重放送のディ
ジタルデータとして多重化装置42に送出される。多重化
装置42はテレビ番組送出装置41からの映像信号の垂直ブ
ランキング期間に文字多重放送のディジタルデータを多
重化してテレビ送信機46に出力する。テレビ送信機46は
文字多重放送信号が多重された映像信号とテレビ番組送
出装置41からの音声信号とを放送波としてアンテナ47か
ら送信する。
【0018】受信側では、図23のアンテナ51によって
受信した放送波は高周波受信部52に供給される。放送波
は高周波受信部52によって選局された後中間周波信号に
変換され、映像復調部53においてベースバンド信号に復
調される。映像復調部53及び色信号復調部54は図21の
デコーダと同一構成であり、ベースバンドの映像信号は
映像復調部53及び色信号復調部54によってR,G,B信
号に変換される。R,G,B信号は文字デコード部55の
切替/混合部56を介して受像管57に供給される。こうし
て、送信側のテレビ番組送出装置41からの映像信号に基
づく映像が受像管57の表示画面上に表示される。
【0019】一方、映像復調部53の出力信号は文宇デコ
ード部55の文字信号処理部58にも与えられる。文字信号
処理部58によって文字放送のディジタルデータが分離さ
れてデコードされる。文字発生器59はデコードデータに
基づいて文字のドットデータを生成して表示メモリ60に
与える。表示メモリ60はデコードデータに基づいて文字
発生器59からのドットデータを配列して、切替/混合部
56を介して受像管57に出力する。これにより、受像管57
の表示画面上には送信側の文字番組制作装置43の出力に
基づく文字が表示される。なお、受像管57の表示画面上
には文字のみを表示させることもでき、また、NTSC
映像上に文字放送の文字を重ねて表示させることもでき
る。
【0020】更に、電子音発生器61は文字信号処理部58
からのデコードデータに基づいて音響信号を発生し、ス
ピーカ62に与えて音響出力させる。なお、文字信号処理
部58はキーパッド63のユーザー操作に基づいて制御され
る。
【0021】ところで、上述したNTSC方式のカラー
放送では、画面の横縦比(アスペクト比)は4:3であ
る。しかし、HDTV(High Definition TV)の研究の
過程で、画面のアスペクト比を現行よりも横長の16:
9にすることにより、臨場感を向上させることができる
ことが明らかとなった。そこで、現行放送との両立性を
保ちながらアスペクト比16:9のワイド画像を伝送す
る第2世代EDTV放送が検討されている。
【0022】第2世代EDTV信号の有効走査線は、ア
スペクト比が4:3の現行NTSC信号の垂直方向中央
の16:9の部分に対応している。従って、例えば、ア
スペクト比が4:3の現行放送用のテレビジョン受像機
によって第2世代EDTV放送を映出すると、画面上下
に無画部を有し中央に主画部を有するレターボックス表
示が行われることになる。レターボックス表示を採用す
ることにより、NTSC方式のテレビジョン受信機で再
生しても番組素材がカットされないという利点がある。
【0023】第2世代EDTVは、アスペクト比が4:
3の現行NTSC信号の中央の16:9の部分のみを有
効走査線としているので、現行NTSC信号の有効走査
線数が480本であるのに対し、伝送する第2世代ED
TV信号の有効走査線数は360本となる。第2世代E
DTV方式に対応したテレビジョン受像機においては、
デコード時にこの360本の有効走査線を3→4走査変
換して480本に戻す。単に走査線変換しただけでは、
第2世代EDTV信号は現行NTSC信号よりも解像度
が劣化してしまうので、送信時に解像度を改善するため
の水平及び垂直補強信号を多重化して伝送することが決
定している。
【0024】このような第2世代EDTV信号を発生す
るエンコーダについて、テレビジョン学会技術報告Vol.
17,No.65,pp19-24,BCS'93-42(Dec.1993)に記載されたシ
ステムが提案されている。図25はこのエンコーダを示
すブロック図である。
【0025】この例では、480ライン/画面高(lp
h)の順次走査(プログレッシブ)信号を4→3走査線
変換すると共に、飛越し走査(インターレース)信号に
変換して主画面信号として主画面期間に伝送する。そし
て、走査線変換による折り返し歪の発生を防止するため
の帯域制限によって失われる成分VH及び飛越し走査変
換時に帯域制限されて失われる成分LDを垂直補強信号
として上下無画部期間に伝送するようになっている。
【0026】図25において、入力端子71乃至73には夫
々ソース画像のR,G,B信号が入力される。これらの
R,G,B信号はマトリックス回路74によってY信号、
I信号及びQ信号に変換される。Y信号は垂直処理部75
の4→3変換回路76に与えられ、480lphの信号か
ら360lphの信号に走査線変換される。垂直処理部
75を構成するSSKF(Symmetric Short Kernel Filte
r )77,78は、夫々垂直LPF及び垂直HPFとして機
能し、走査線変換した輝度信号を垂直低域成分と垂直高
域成分とに分離する。垂直処理部75のPI変換回路79は
垂直低域成分を飛越し走査信号に変換して180lph
の主画面信号としてレターボックス変換回路81に供給す
る。また、垂直処理部75のPI変換回路80は垂直高域成
分を飛越し走査信号に変換して180乃至360lph
の垂直時間高域成分LDとして多重回路82に供給する。
【0027】一方、マトリクス回路74からのY信号、I
信号及びQ信号は前置フィルタ83に与えられる。前置フ
ィルタ83は入力された信号を帯域制限する。前置フィル
タ83からのY信号は、垂直高域成分処理部84に与えられ
る。垂直高域成分処理部84はVシフタ85、4→3変換回
路86及びPI変換回路87によって構成されている。Y信
号の垂直高域成分はVシフタ85によって垂直低域に周波
数シフトされた後、4→3変換回路86によって360乃
至480lphの垂直高域成分に変換され、更に、PI
変換回路87によって飛越し走査信号に変換される。この
1フィールド当たり60lphの垂直高域成分はVH′
信号として多重回路82に供給される。
【0028】マトリックス回路74からのY信号は動き検
出回路88にも与えられている。動き検出回路88は画像の
動きを検出して動き検出信号を多重回路82に出力する。
多重回路82は、動き検出回路88からの動き検出信号によ
って画像が静止画であることが示された場合にはVH’
信号とLD信号とを多重してレターボックス変換回路81
に出力し、動画であることが示された場合にはLD信号
のみをレターボックス変換回路81に出力する。
【0029】レターボックス変換回路81はPI変換回路
79からの主画面信号を画面中央の主画面期間に割当て、
多重回路82の出力を垂直補強信号として画面上下の無画
部期間に割当てて多重する。レターボックス変換回路81
からの主画面信号はプリコーミング回路88によってプリ
コーミング処理された後、LPF89によって0乃至4.
2MHz に帯域制限され、多重回路90を介してスイッチ
92の端子aに与えられる。なお、プリコーミング処理
は、後述するHH′信号の多重周波数領域にホールを形
成するためのものである。また、レターボックス変換回
路81からの垂直補強信号(LD/VH′)はfsc変調回
路91に与えられ、fsc変調回路91は色副搬送波を用いて
垂直補強信号を変調してスイッチ92の端子bに出力す
る。なお、垂直補強信号はレターボックス変換回路81に
おいて時間軸方向に1/3に圧縮されるようになってい
る。
【0030】第2世代EDTV放送においては、水平方
向の解像度を改善するために、現行放送帯域では伝送す
ることができない4.2MHz以上の成分も伝送するよ
うになっている。即ち、前置フィルタ83からの輝度信号
水平高域成分を4→3変換回路93によって走査線変換し
た後、PI変換回路94によって飛越し走査信号に変換し
て180lphの輝度信号水平高域成分をHH信号とし
てレターボックス変換回路81に出力する。レターボック
ス変換回路81はHH信号を主画面期間に割当ててホール
多重回路95に与える。ホール多重回路93はHH信号を色
副搬送波と共役な周波数領域である吹抜きホールに周波
数シフトし、HH′信号として多重回路90に与えて主画
面信号に多重させる。
【0031】一方、前置フィルタ83からのI,Q信号は
夫々4→3変換回路96,98に供給される。4→3変換回
路96,98は夫々I,Q信号を走査線変換してPI変換回
路97,99に出力する。更に、I,Q信号は、夫々PI変
換回路97,99によって飛越し走査信号に変換され、レタ
ーボックス変換回路81を介してLPF100 ,101 に供給
される。LPF100 ,101 は夫々I,Q信号を夫々1.
5MHz 又は0.5MHz の低域に帯域制限してIQ変
調回路102 に出力する。I,Q信号はIQ変調回路102
によって直交変調されて多重回路90に与えられ、NTS
C信号と同様に、多重回路90において主画面のY信号に
多重される。
【0032】多重回路90からの主画面信号とfsc変調回
路91からの垂直補強信号とはスイッチ92によって主画面
期間と無画部期間とで切換えられて、第2世代EDTV
信号として出力端子103 から出力される。
【0033】この第2世代EDTV信号を受信する受信
側装置として現行方式に対応した従来のテレビジョン受
信機を用いた場合には、上述したように、上下に無画部
を有し、画面中央に主画面が表示されるレターボックス
形式の表示が行われて、両立性が確保されることにな
る。また、第2世代EDTV方式に対応した従来のテレ
ビジョン受信機では、多重された水平及び垂直補強信号
を用いることにより高解像度の表示が行われる。
【0034】ところで、図25のエンコーダでは、上述
したように、主画面信号とLD信号との分離に公知のS
SKFを採用している。SSKFによる分離は、順次走
査信号を主画面部と無画部とで半分ずつ分配して伝送す
る手法であると考えられる。しかしながら、無画部が6
0[本/フィールド]であるのに対し、垂直補強信号は
180[本/フィールド]であるので、垂直補強信号は
時間方向に1/3に圧縮して無画部に時分割多重するよ
うになっている。
【0035】このように、垂直補強信号は、無画部に1
/3に時間圧縮して時分割多重されることから、無画部
で伝送できる信号帯域は1/3に制限される。即ち、主
画面信号の帯域が例えば4.2MHzであれば、無画部
期間の信号帯域は1.4Hzとなる。更に、無画部期間
の垂直補強信号は、上述したように、色副搬送波(周波
数fscが3.58MHz)を用いてAM変調されてお
り、垂直補強信号については伝送可能な帯域が1.2M
Hzに制限されてしまう。
【0036】これに対し、伝送される主画面信号は1.
2MHz以上の成分も含んでいる。従って、受信側で
は、SSKFを用いて主画面信号及び無画部期間の信号
から順次走査信号の再現することができる帯域は1.2
MHz以下である。このため、受信側では、1.2MH
z以上の成分については、主画面信号のみを用い、公知
の補間処理によって、飛越し走査から順次走査に変換し
なければならない。
【0037】図26はこのようなSSKFによって作成
された第2世代EDTV信号をデコードする従来のテレ
ビジョン受信機を示すブロック図であり、テレビジョン
学会技術報告Vol.17,No.65,pp19-24,BCS'93-42(Dec.199
3)に記載された例を示している。図26のデコーダは図
25に示すエンコーダによって得られる第2世代EDT
V信号をデコードするものである。
【0038】第2世代EDTV信号は入力端子111 を介
してスイッチ112 に供給される。スイッチ112 によって
主画面期間の主画面信号は3次元Y/C/HH′分離回
路113 及び動き検出回路114 に与えられ、上下無画部期
間の垂直補強信号はfsc復調回路115 に与えられる。動
き検出回路114 は主画面信号の動きを検出して動き検出
信号を出力する。3次元Y/C/HH′分離回路113
は、図示しないフレームメモリを有しており、動き検出
信号に基づいて、主画面信号からY信号と色信号(I,
Q信号)とを分離すると共に、水平補強信号(HH′信
号)を分離する。
【0039】分離されたY信号は水平低域輝度信号とし
て加算器116 に与えられる。また、HH′信号はHH復
調回路117 に与えられて復調され、4.2乃至6MHz
の水平高域成分であるHH信号が加算器116 に与えられ
る。加算器116 はY信号にHH信号を加算することによ
り主画面信号の水平解像度を向上させて、加算器118、
ハイパスフィルタ(HPF)119 、LPF120 及び動き
検出回路121 に出力する。
【0040】一方、スイッチ112 からの垂直補強信号は
fsc復調回路115 によって復調され、水平伸張回路122
に供給される。垂直補強信号は、水平伸張回路によって
3倍に時間伸張されてLD/VH’分離復調回路123 に
与えられる。動き検出回路121 は主画面信号の動きを検
出して動き検出信号を出力しており、LD/VH′分離
復調回路123 は動き検出信号に基づいて、垂直補強信号
をLD信号とVH′信号とに分離する。LD信号はSS
KFVHPF124 に与えられ、VH′信号は3→4変換
回路125 に与えられる。
【0041】復調されたLD,VH′信号を用いて主画
面信号の垂直解像度を改善する。SSKFVHPF124
は、逆フィルタ処理によって、輝度信号の垂直時間高域
成分を加算器118 に出力する。加算器118 は加算器116
からの主画面信号に垂直時間高域成分を加算して、飛越
し走査変換時の解像度低下を補正する。加算器118 の出
力は3→4変換回路130 に与えられる。
【0042】上述したように、LD信号は1.2MHz
以上の成分を含んでいない。従って、主画面信号の1.
2MHz 以上の成分については、垂直補強信号を用いた
解像度改善を行うことはできず、動き適応走査線補間が
行われる。
【0043】即ち、加算器116 からの主画面信号は、H
PF119 において1.2MHz 以上の成分に帯域制限さ
れて動き適応走査線補間回路126 に供給される。動き適
応走査線補間回路126 は動き検出信号に基づいて走査線
補間を行って加算器127 に出力する。なお、実際のハー
ドウェアでは、動き適応走査線補間回路126 によって飛
越し走査を順次走査に変換すると処理速度が高速になる
ことから、伝送された走査線と補間によって生成される
走査線とを、夫々、直接系と補間系とに分けて処理す
る。即ち、加算器116 の出力は直接系の加算器118 に供
給され、動き適応走査線補間回路126 からの補間によっ
て生成された出力は補間系の加算器127 に供給される。
【0044】一方、主画面信号の水平1.2MHz以下
の帯域の成分はLPF120 によって取出されてSSKF
VLP128 に与えられる。SSKFVLPF128 は、主
画面信号の水平低域の垂直時間低域成分を加算器129 に
出力する。加算器129 はSSKFVLPF128 の出力と
SSKFVHPF124 の出力とを加算することにより、
補間系における水平低域成分の解像度を改善して加算器
127 に出力する。加算器127 は補間系の水平低域及び水
平高域成分を加算して3→4変換回路130 に出力する。
3→4変換回路130 は入力された直接系及び補間系の主
画面信号を480lphの信号に走査線変換して加算器
132 に出力する。
【0045】一方、LD/VH′分離復調回路123 から
のVH′信号は3→4変換回路125によって走査線数が
4/3倍に変換され、Vシフタ131 によって元の垂直高
域に周波数シフトされた後、加算器132 に供給される。
加算器132 は3→4変換回路130 からの0乃至360l
phの垂直低域成分に360乃至480lphの垂直高
域成分を加算することより、走査線変換時解像度低下を
補正する。加算器132からの480lphの順次走査信
号はマトリックス回路133 に与えられる。
【0046】一方、3次元Y/C/HH′分離回路113
によって分離された色信号は、IC復調回路134 与えら
れてI信号,Q信号に戻される。I信号及びQ信号は夫
々LPF135 ,136 によって水平帯域が制限された後、
3→4変換回路137 ,138 に供給される。3→4変換回
路137 ,138 は夫々I信号及びQ信号を走査線変換して
480本の順次走査信号に変換してマトリックス回路13
3 に出力する。マトリックス回路133 はマトリックス処
理によってR,G,B信号を生成して出力する。この
R,G,B信号を図示しないディスプレイに供給するこ
とにより、水平及び垂直解像度が改善されたワイド画像
を映出させることができる。
【0047】ところで、上述した現行NTSC放送用、
文字多重放送用及びEDTV放送用の従来のテレビジョ
ン受信機はアナログ構成である。これに対し、近年、放
送信号をディジタル化して伝送するディジタル放送が検
討されている。図27はディジタル化されたテレビジョ
ン放送の送受信システムを示すブロック図である。な
お、図27はテレビジョン学会技術報告Vol15,No.35,pp
31-36,BCS'91-38(Dec.1991) に記載されたシステムから
抜粋したものである。図27のシステムは12GHz帯
衛星放送波を利用したISDB(Integrated Service D
igital Broadcasting )を示している。
【0048】TVエンコーダ141 ,142 は夫々テレビジ
ョン画像TV1,TV2のディジタル信号を生成する。
静止画エンコーダ143 は静止画像のディジタル信号を生
成し、ファックスエンコーダ144 はファクシミリ画像の
ディジタル信号を生成する。これらのエンコーダ141 乃
至144 及び図示しない他のエンコーダからのディジタル
信号は夫々パケットエンコーダ145 乃至148 及び図示し
ない他のパケットエンコーダに与えられる。パケットエ
ンコーダ145 乃至148 及び図示しないパケットエンコー
ダは入力されたディジタル信号をパケット化して、ディ
ジタルのビットストリームをマルチプレクサ149 に出力
する。
【0049】各ビットストリームはマルチプレクサ149
によって多重され、一連のディジタルデータがディジタ
ル変調器150 に供給されて変調される。変調されたディ
ジタル信号は、アップコンバータ151 によってアップコ
ンバートされ、14GHz帯の信号としてアンテナ152
から送信される。この送信波は衛星153 によって受信さ
れ、12GHz帯の信号に変換された後各家庭に送信さ
れる 受信機側において、衛星153 からの放送波はアンテナ15
4 を介して受信され、BSコンバータ155 によって1G
Hz帯の信号に周波数変換されて、ISDBチューナ15
6 を構成するBSチューナ157 に供給される。BSチュ
ーナ157 は入力された信号を更に周波数変換してディジ
タル復調器158 に与える。BSチューナ157 の出力信号
はディジタル復調器158 によって復調され、デマルチプ
レクサ159 によって各データストリームに分離されて、
パケットデコーダ160 乃至163 及び他のパケットデコー
ダに供給される。
【0050】パケットデコーダ160 乃至163 及び他のパ
ケットデコーダはパケット化されたデータを通常のビッ
トストリームに戻して、夫々ディスプレイ装置164 乃至
166及びファクシミリ装置167 並びに図示しない他の装
置に供給する。こうして、ディスプレイ装置164 乃至16
6 には夫々テレビジョン画像TV1,TV2及び静止画
像が表示され、ファクシミリ装置167 からはファクシミ
リ画像が得られる。
【0051】このように、ISDBシステムでは、複数
のテレビジョン画像をディジタルデータに変換して時分
割多重して伝送することができると共に、他のディジタ
ルデータの伝送も可能である。例えば、ファクシミリデ
ータ及びゲームソフト等のディジタルデータ等を同時に
伝送可能である。
【0052】ところで、ISDBは、1993年テレビ
ジョン学会年次大会、ITE'93,15-6の「ISDBの階層
化モデル」及び15-8の「ディジタルテレビサービスの高
機能化」において詳述されているように、層構造を用い
てシステムが構築されている。
【0053】図28はこれらの文献に記載された層構造
を示す説明図である。
【0054】各層はISDBの代表的な機能を示してお
り、図の左列は送信側の例であり、、図の右列は受信側
の例である。また、図の中央列は層と層との機能を連結
するインターフェース信号の例を示している。第1,
2,3層の下位層では情報を受信者まで伝送することに
関連した処理機能を規定し、第5,6,7層の上位層で
はサービスに関連した処理機能を規定する。また、第4
層では上位層と下位層との処理を整合させる機能が規定
されている。
【0055】送信側においては、第7層で、映像、音声
及び文字データ等について規定する。第6層では符号化
について規定し、第5層ではデータのグループ化につい
て規定する。第4層ではビットストリームの速度を変換
し、第3層ではパケット化及び時分割多重について規定
する。第2層では誤り訂正符号化について規定し、第1
層ではディジタル変調について規定する。
【0056】例えば、図の中央列に示すように、第7層
で規定された番組信号は第6層に基づく符号化処理が行
われる。符号化データは第5層に基づいてグループ化さ
れて第4層で速度変換されて各チャンネルのデータに変
換される。次に、第3層に基づいてパケット化され、第
2層で誤り訂正符号化される。誤り訂正符号化されたビ
ットストリームは第1層に基づいて変調され、伝送信号
が伝送路を介して伝送される。
【0057】一方、受信側の各層は夫々送信側の各層の
逆処理である。受信側では第1層から第7層へ処理が行
われて、番組信号が再生される。
【0058】図29及び図30は夫々図28の層構造に
基づくISDBのデコーダ及びエンコーダを示すブロッ
ク図である。
【0059】図30において、入力端子171 ,172 には
夫々テレビジョン放送Aの画像A及び音声Aのディジタ
ル信号が入力される。また、入力端子173 ,174 には夫
々テレビジョン放送Bの画像B及び音声Bのディジタル
信号が入力される。更に、入力端子175 には所定の文字
データ等のディジタルデータが入力される。
【0060】画像A及び音声Aのディジタルデータは夫
々MPEGビデオエンコーダ176 及びMPEGオーディ
オエンコーダ177 に与えられて圧縮され、パケットエン
コーダ178 に供給される。パケットエンコーダ178 は画
像の圧縮データと音声の圧縮データとをパケット化して
FIFO(ファーストイン・ファーストアウト)メモリ
179 に出力する。
【0061】同様に、画像B及び音声Bのディジタルデ
ータは夫々MPEGビデオエンコーダ181 及びMPEG
オーディオエンコーダ182 に与えられて圧縮され、パケ
ットエンコーダ183 に供給される。パケットエンコーダ
183 は画像の圧縮データと音声の圧縮データとをパケッ
ト化してFIFOメモリ184 に出力する。また、入力端
子175 からのディジタルデータは変換器185 によって所
定のディジタルビットストリームに変換され、パケット
エンコーダ186 によってパケット化されてFIFOメモ
リ187 に供給される。
【0062】FIFOメモリ179 ,184 ,187 から読出
されたビットストリームはマルチプレクサ(以下、MU
Xという)180 によって時分割多重される。MUX180
からのディジタルストリームは、誤り訂正回路188 によ
って訂正符号が付加され、QPSK変調回路189 によっ
てディジタル変調された後アップコンバータ190 に与え
られる。アップコンバータ190 はディジタル変調データ
を周波数変換して出力端子191 から出力する。
【0063】一方、図29に示す受信側では、伝送信号
は入力端子195 を介してダウンコンバータ196 に与えら
れる。ダウンコンバータ196 によって伝送信号は周波数
変換され、QPSK復調回路197 によって元のデータに
復調される。復調データは誤り訂正回路198 によって誤
り訂正された後デマルチプレクサ(以下、DEMUXと
いう)199 に与えられる。
【0064】デマルチプレクサ199 はデパケットコント
ロール回路204 に制御されて、入力されたディジタルス
トリームを各パケットストリームに分離する。画像Aに
基づくパケットストリームはFIFOメモリ200 を介し
てMPEGビデオデコーダ205 に与えられ、復号化され
た後合成回路208 に供給される。画像Bに基づくパケッ
トストリームはFIFOメモリ201 を介してMPEGビ
デオデコーダ206 に与えられ、復号化された後合成回路
208 に供給される。また、音声A,Bに基づくパケット
ストリームはFIFOメモリ202 を介してMPEGオー
ディオデコーダ207 に供給される。MPEGオーディオ
デコーダ207 は入力されたデータを復号化して出力端子
209 から音声出力として出力する。
【0065】FIFOメモリ203 にはDEMUX199 か
らディジタルデータに基づくパケットストリームが入力
される。このパケットストリームはインターフェース
(以下、I/Fという)210 を介してバス211 に供給さ
れる。CPU212 はI/F210を介して入力されたデー
タをバス211 を介してメモリ213 に格納すると共に読出
して解読する。CPU212 は解読結果をグラフィックコ
ントローラ214 を介してVRAM215 に出力する。VR
AM215 は解読結果を画像に展開して、画像データをグ
ラフィックコントローラ24を介して合成回路208 に出力
する。
【0066】合成回路208 は画像A,Bの画像データを
合成すると共に、VRAM215 からの画像データを合成
して画像出力として出力端子216 から出力する。この画
像出力を図示しないディスプレイ装置に供給することに
より、画像A,B及びディジタルデータに基づく画像を
同時に画面上に表示させることができる。
【0067】画像表示はリモコンによって制御可能であ
る。図示しないリモコンからの信号は制御マイコン217
によって解読され、デパケットコントロール回路204 に
供給される。リモコン操作によってデパケット処理を制
御することができ、例えば、音声出力として音声Bを選
択することができる。また、画像A,Bの一方のみを表
示させることもできる。また、制御マイコン217 の解読
結果は、I/F218 を介してCPU212 にも供給され
る。CPU212 は解読結果に基づいて画像生成を制御す
る。例えば、リモコン操作によってVRAM215 からの
画像データに基づく画像の表示位置等を指定することも
可能である。このように、図29及び図30の装置によ
って、画像データ、音声データ及び他のディジタルデー
タを統一的に処理することができる。
【0068】上述したディジタル放送は単方向のデータ
伝送を行うものであるが、近年のディジタルCATVに
おいては、双方向のデータ通信によって一層高度なサー
ビスの提供が考えられている。このようなディジタルC
ATVシステムについては、日経エレクトロニクス、1
994年5月23日、82ぺ一ジから89ぺ一ジに詳述
されている。
【0069】この文献によると、双方向CATVシステ
ムでは、既存のアナログチャネルの外に、ディジタルの
双方向チャネルを設けるようになっている。図31はこ
のような双方向通信を可能にしたCATVシステムに採
用される伝送信号のスペクトルを示す説明図である。
【0070】図31に示すように、既存の下りアナログ
チャネルを50MHzから450MHzに割当てて、約
50チャネルの伝送を可能にしている。また、従来の拡
張用チャネルを450MHzから500MHzに割当て
る。そして、ディジタルの双方向チャネルを500MH
z以上の帯域に割当てている。即ち、500MHz乃至
1GHzの帯域に、下りのコントロールチャネル、下り
のディジタル伝送チャネル及び上りのディジタル伝送チ
ャネルを設定し、更に、簡易型携帯電話用の帯域も設定
する。
【0071】下りのコントロールチャネルは帯域幅1.
5MHzであり、QPSK変調波を伝送する。下りのデ
ィジタル伝送チャネルのチャネル数は最大15程度であ
り、帯域幅は12MHzで、変調方式は64値QAM方
式を採用する。これらの下りチャネルは500MHzか
ら708MHzに割当てられる。また、上りのディジタ
ル伝送チャネルは、900MHzから972MHzに割
当てられ、最大で約45チャネルが設けられる。上りの
各チャネルの帯域幅は1.5MHzであり、QPSK変
調波を伝送する。
【0072】図32及び図33は夫々このようなディジ
タルCATVシステムのデコーダ及びエンコーダを示す
ブロック図である。
【0073】図33において、約50のアナログ伝送チ
ャネルによって伝送するアナログ伝送チャネルの信号は
入力端子221 を介して帯域通過フィルタ(以下、BPF
という)に与えられて、50乃至450MHzの帯域に
制限される。電気・光変換回路223 はこのアナログ伝送
チャネルの信号を光信号に変換して図示しない光ファイ
バーに出力する。
【0074】CATVシステムのセンターへのユーザー
からのビデオソフトの要求に対してリアルタイムで対応
するビデオオンデマンドを実現するために、ビデオサー
バ224 が設けられている。ビデオサーバ224 はATM
(非同期転送モード)スイッチ225 に複数の伝送線を介
して接続されている。ATMスイッチ225 は、下りのデ
ィジタル伝送チャネル送信部226 、上りと下りのコント
ロールチャネル変・復調部227 及び上りのディジタル伝
送チャネル受信部228 に接続されている。
【0075】ビデオサーバ224 は複数のビデオソフトを
格納しており、ユーザーからの要求に応じた画像データ
を出力する。この画像データは下りのディジタル伝送チ
ャネルによって伝送するために、ATMスイッチ225 を
介して送信部226 の最大で15個の64値QAM変調部
229 に供給される。各64値QAM変調部は各伝送チャ
ネルに対応し、ATMスイッチ225 によって、いずれの
64値QAM変調部にデータを供給するか、即ち、下り
の15チャネルのディジタル伝送チャネルのうちいずれ
のチャネルで伝送するかが決定される。64値QAM変
調部229 は入力された画像データを変調し、下りのディ
ジタル伝送チャネルで伝送する信号としてBPF230 に
与える。下りのディジタル伝送チャネルの信号は、BP
F230 によって500乃至708MHzに帯域制限さ
れ、電気・光変換回路231 によって光信号に変換された
後、図示しない光ファイバーを介して送出される。
【0076】上りと下りのコントロールチャネル変・復
調部227 及び上りのディジタル伝送チャネル受信部228
は多重化装置232 を有しており、多重化装置232 はAT
Mスイッチ225 に接続されている。多重化装置232 は、
1.5Mビット/秒で伝送されるデータを45Mビット
/秒に多重化して伝送すると共に、45Mビット/秒で
伝送されたデータを1.5Mビット/秒のデータに変換
する。図示しない制御回路から下りのコントロールチャ
ネルで伝送するコントロールデータもATMスイッチ22
5 に供給されており、このコントロールデータはATM
スイッチ225 によって多重化装置232 に与えられる。更
に、コントロールデータは多重化装置232 からQPSK
変調部233 に与えられてQPSK変調され、送信部226
に供給されて下りのディジタル伝送チャネルの信号と共
にBPF230 に供給される。
【0077】一方、図示しない端末から光ファイバーを
介して伝送された信号は光・電気変換回路235 に入力さ
れて電気信号に変換されて、上りのディジタル伝送チャ
ネル受信部228 に供給される。受信部228 のBPF236
は入力された上りチャネルの信号を900乃至972M
Hzに帯域制限して最大で約45個のQPSK復調部23
7 に供給する。上りデータはQPSK復調部237 におい
て復調された後、多重化装置232 において多重化され
て、ATMスイッチ225 を介して制御回路等に供給され
る。なお、上りのディジタル伝送チャネルによって伝送
された上りのコントロールデータはBPF236 から変・
復調部227 のQPSK復調部234 に与えられて復調され
る。復調されたコントロールデータも多重化装置232 に
よって多重化されてATMスイッチ225 に供給される。
【0078】端末側のエンコーダは、図32に示すよう
に、アナログデコード部242 、モデム部243 、グラフィ
ックス部244 及び画像デコード部245 によって構成され
ている。伝送路である図示しない光ファイバーは端子24
1 に接続されている。端子241 を介して図31に示すス
ペクトルを有する信号が入力される。この受信信号は図
示しないディスプレイ装置に供給されると共に、アナロ
グデコード部242 にも供給される。
【0079】アナログデコード部242 は、現行のアナロ
グNTSC信号をデコードするものであり、端子241 か
らのアナログ信号がアナログチューナ246 に供給され
る。アナログチューナ246 は、アナログチャネル選局回
路247 に制御されて、所定のチャネルの信号を選局し、
アナログの変調信号をベースバンドの映像信号に変換す
る。放送局側において映像信号にはスクランブルが施さ
れており、スクランブル解除回路248 は映像信号のスク
ランブルを解除して音量等調整回路249 に出力する。音
量等調整回路249 によって映像信号は音量等が調整され
てビデオとオーディオ信号の混合回路250 に出力され
る。なお、混合回路250 ではNTSC信号のデコード処
理は行わず、図示しないディスプレイ装置のNTSCデ
コーダによってデコードを行うようになっている。
【0080】一方、下りのディジタル伝送チャネルの信
号はモデム部243 に供給される。モデム部243 は下りデ
ータの復調及び上りデータの変調を行うものであり、下
りデータは64値QAM復調部251 に供給され、コント
ロールデータはQPSK復調部252 に供給される。下り
データは64値QAM復調部251 によって復調されて画
像デコード部245 のフレーム分解回路254 に与えられ
る。また、コントロールデータはQPSK復調部252 に
よって復調されRF回路用コントローラ253 を介して画
像デコード部250 のVCI(Virtual Channel Identifi
er)抽出回路255に供給される。
【0081】フレーム分解回路254 は復調された下りデ
ータをディジタルのストリームに変換してVCI抽出回
路255 に与え、VCI抽出回路255 はコントロールデー
タに基づいて所定の画像ソフトの画像データのみを抽出
する。この画像データはMPEG復号化回路256 によっ
て復号化されてビデオとオーディオ信号の混合回路250
に供給される。
【0082】一方、グラフィックス部244 のCPUメイ
ンボード258 からはディスプレイ装置の表示画面上に所
定のグラフィックを映出させるためのグラフィックデー
タが出力される。このグラフィックデータはグラフィッ
クボード259 によってグラフィック画像データに変換さ
れてビデオとオーディオ信号の混合回路250 に供給され
る。なお、CPUメインボード258 からのグラフィック
データを例えば図示しないプリンタに与えることによ
り、グラフィック画像を印刷することも可能である。
【0083】ビデオとオーディオ信号の混合回路250
は、アナログデコード部242 、モデム部243 及びグラフ
ィックス部244 からの画像データ及び音声データを合成
するか又は切換えて、ビデオ信号及びオーディオ信号を
出力する。こうして、ディスプレイ装置の表示画面上に
は、アナログビデオ信号に基づく映像が出力されると共
に、ユーザーが要求したビデオソフトの映像が映出され
る。更に、端末で発生した所定のグラフィック画像も映
出される。
【0084】なお、上りデータは図示しない制御回路に
よって作成され、RF回路用コントロール253 を介して
QPSK変調部257 に供給され、QPSK変調された後
端子241 を介して送出されるようになっている。
【0085】このように、通常放送及び文字多重放送の
外に、第2世代EDTV放送、ディジタル放送及び双方
向通信に基づくCATV等、多種多様な放送サービスが
予定されている。図34はこれらの放送サービスの全て
に対応した従来のテレビジョン受信機を示すブロック図
である。
【0086】ISDB放送局261 は図30と同一構成の
エンコーダを有しており、アンテナ152 を介して放送波
を送信する。この送信波は衛星153 を介して各家庭に送
信される。地上放送局262 は図22と同一構成のエンコ
ーダを有しており、NTSC放送波をアンテナ265 を介
して送出可能である。データ生成装置263 は例えば図2
4と同様の構成のエンコーダによって文字多重放送信号
を出力することができ、地上放送局262 はデータ生成装
置263 が生成した例えば文字多重放送信号をNTSC放
送波に多重して送信することができる。双方向CATV
ステーション264 は図33と同一構成のエンコーダを有
しており、図31に示すスペクトルを有するデータをC
ATVケーブル266 を介して伝送することができる。
【0087】テレビジョン受信機267 はISDBデコー
ダ268 、NTSCデコーダ269 、文字多重放送デコーダ
270 、CATVデコーダ271 及び画面制御部273 によっ
て構成されている。ISDBデコーダ268 は図29と同
一構成のデコーダであり、アンテナ154 からの受信デー
タを復調して画像出力を画面制御部273 に出力する。N
TSCデコーダ269 は図21と同一構成のデコーダであ
り、アンテナ272 に誘起した信号を復調してNTSC放
送に基づく画像出力を画面制御部273 に出力する。文字
多重放送デコーダ270 は図23と同様に構成されて、N
TSC放送信号から抽出した文字多重放送信号に基づく
画像出力を画面制御部273 に出力する。CATVデコー
ダ271 は図32と同一構成のデコーダであり、下りデー
タを復調して画像出力を画面制御部273 に出力する。
【0088】画面制御部273 はユーザー操作に基づいて
制御されて、デコーダ268 乃至271からの画像出力を合
成するか又は切換えて出力する。こうして、表示画面27
4 上にはこれらの画像出力に基づく表示が行われる。
【0089】ところで、ISDBではマルチアングル放
送が予定されている。放送局側では複数のカメラを用
い、被写体に対して異なる角度に設置された複数のカメ
ラからの複数の画像データを送出する。図34はこれら
のカメラからの画像を表示画面274 上に表示した例を示
している。表示画面274 の左上側には被写体の左側から
撮像して得た画面275 が表示され、右上側には被写体の
右側から撮像して得た画面276 が表示され、左下側には
被写体の前側から撮像して得た画面277 が表示される。
また、表示画面274 の右下側にはこれらの画面表示を制
御するためのガイド画面278 が表示されている。
【0090】このように、複数の放送サービスに対応す
るためには、各放送サービスに対応した複数のデコーダ
を備える必要があり、コストが高くなってしまうという
問題があった。また、ISDBのマルチアングル放送に
対応させるためにも複数のデコーダが必要となり、コス
ト高となってしまう。
【0091】図35は図34中のISDBデコーダ268
及び画面制御部273 の具体的な構成を示すブロックであ
り、マルチアングル放送に対応したものである。
【0092】入力端子281 を介してディジタルのストリ
ームがデパケット処理回路282 に入力される。デパケッ
ト処理回路282 は、コントローラ291 に制御されて、入
力されたディジタルストリームをデパケット処理して各
データに分離し、夫々画像FIFOメモリ283 乃至285
及びデータFIFOメモリ286 に出力する。例えば、画
像FIFOメモリ283 には被写体の左側から撮像した画
像に基づくデータが格納され、画像FIFOメモリ284
には被写体の右側から撮像した画像に基づくデータが格
納され、画像FIFOメモリ285 には被写体の前側から
撮像した画像に基づくデータが格納され、データFIF
Oメモリ286 には所定のグラフィック画像に基づくデー
タが格納される。
【0093】画像FIFOメモリ283 乃至285 からのビ
デオデータは夫々デコーダ287 乃至289 に供給されてデ
コードされ、各アングルの画像が再現される。また、デ
ータFIFOメモリ286 からのグラフィックデータはグ
ラフィック生成回路290 に供給されて所定のグラフィッ
ク画像に変換され、画像合成回路295 に出力される。
【0094】デコーダ287 乃至289 によって再生された
画像データは夫々画像サイズ調整回路292 乃至294 に与
えられ、画像サイズ及び表示位置が調整されて画像合成
回路295 に与えられる。画像合成回路295 によって、各
アングルの画像及びグラフィック画像が合成されて出力
端子296 から出力される。
【0095】なお、コントローラ291 にはユーザー操作
に基づく所定のコマンドが入力されており、コントロー
ラ291 は入力されたコマンドに基づいて、各回路を制御
している。
【0096】このように、マルチアングル放送に対応す
るためには、複数のデコーダが必要であり、現行NTS
C方式に対応したテレビジョン受信機に比して大きなハ
ードウェアが必要となる。
【0097】更に、放送サービスの多様化によって、伝
送される画像のフォーマットも多様化することになる。
図36は現在検討されている主な画像フォーマットを示
す説明図である。
【0098】図36(a)はEDTV放送の画像フォー
マットを示している。第2世代EDTV放送では、上述
したように、アスペクト比が16:9のワイド画像301
をレターボックス形式の画像302 に変換して伝送する。
従って、上述したように、第2世代EDTV放送対応の
従来のテレビジョン受信機においては、レターボックス
画像301 をアスペクト比が16:9の画像301 に変換す
る機能が必要となる。
【0099】図36(b)はスタジオ規格として用いら
れる422フォーマットを示している。また、図36
(c)は422フォーマットの色信号を半分にサブサン
プリングした420フォーマットを示している。ディジ
タル放送及び双方向ディジタルCATV放送において
は、これらのスタジオ規格の画像フォーマットで伝送さ
れる可能性が高い。図36(d)はテレビ電話に採用さ
れているCIFフォーマット(Common Intermediate Fo
rmat)を示している。このCIFフォーマットでは42
0フォーマットよりも画素数及びライン数が少ない。
【0100】また、近年、高精細の画像を伝送するHD
TV放送が検討されている。図36(e)は米国におけ
るHDTVであるATVにおいて採用されている画像フ
ォーマットを示している。このATV画像フォーマット
は422フォーマットよりも画素数が多い。また、この
ATV画像フォーマットはMPEG2規格のハイレベル
の画像フォーマットにも対応している。図36(f)は
MPEG2規格のハイ1440レベルフォーマットを示
している。更に、図36(g)はVGA規格の画像フォ
ーマットを示している。
【0101】このように、放送サービスと共に画像フォ
ーマットは多様化し、ディジタル放送ではこれらの種々
の画像フォーマットが採用されることが予想される。ま
た、上述したように、将来の放送サービスでは画像デー
タ以外のグラフィックデータ等も伝送されることになっ
ており、異なるサイズの複数の画像及びグラフィック画
像によって複数の画像を同時に表示する必要が生じる。
このためには、各デコーダに圧縮及び伸張処理の機能を
付加しなければならず、ハードウェアの規模が著しく増
大してしまう。
【0102】なお、近年、CRTを用いたディスプレイ
と構造が異なるプラズマディスプレイ等が開発されてい
る。CRTを用いたディスプレイでは水平及び垂直偏向
を調整することにより、サイズが異なる画像を歪み無く
全面に表示することが可能である。しかし、プラズマデ
ィスプレイのように水平及び垂直の画素数が固定されて
各画素単位で画素データに基づく表示を行う表示装置に
おいては、CRTを用いた表示装置と異なり、画像の歪
を偏向によって補正することはできない。このため、こ
の場合もテレビジョン信号を水平及び垂直方向に任意に
圧縮伸長するための装置が必要となる。
【0103】また、図37はPIP(Picture in Pictu
re)処理によって2画面を合成して表示するPIP装置
を示すブロック図である。
【0104】入力端子311 ,312 には異なる画像データ
が入力される。これらの画像データは夫々映像デコーダ
313 ,314 に与えられてデコードされる。映像デコーダ
313からの画像データは親画像としてセレクタ315 に供
給され、映像デコーダ314 からの画像データは子画像用
として水平及び垂直処理回路316 並びに水平及び垂直コ
ントローラ317 に供給される。
【0105】水平及び垂直処理回路316 は入力された画
像データを水平及び垂直方向に圧縮してメモリ318 に出
力する。水平及び垂直コントローラ317 は映像デコーダ
314からの画像データに同期させて、水平及び垂直処理
回路316 の出力をメモリ318に書込む。一方、メモリ318
の読出し時には、水平及び垂直コントローラ319 によ
って、親画像データに同期した読出しが行われる。この
ように、メモリ318 の書込みと読出しとを非同期に行う
ことにより、2つの画像のタイミングを一致させる。
【0106】メモリ318 からの画像データは子画像用と
してセレクタ315 に供給される。セレクタ315 は親画面
期間には映像デコーダ313 からの親画像データを選択
し、子画面期間にはメモリ318 からの子画像データを選
択して出力端子320 に出力する。
【0107】このようにして、PIP装置は異なる2つ
の画像を合成して表示させることができる。しかし、上
述したマルチ画面の装置にPIP装置を組込む場合に
は、各デコーダ毎にPIP装置を設ける必要があり、ハ
ードウェア規模が膨大なものとなる。更に、同期を一致
させるための回路が極めて複雑となってしまう。更に、
グラフィック画像も合成するためには、メモリを追加し
なければならず、しかもこの場合には、画像に特殊効果
を施して表示することはできない。
【0108】
【発明が解決しようとする課題】このように、上述した
従来のテレビジョン受信機においては、双方向通信サー
ビスを含む多種多様の放送サービスに対応するデコーダ
を用いて、複数の画像を同時に表示すると共に、各画像
毎に所定の表示処理を可能にするためには、大規模のハ
ードウェアが必要であり、高コストになってしまうとい
う問題点があった。また、伝送される複数の画像データ
のフォーマットが相互に異なるので、単一の画像データ
が伝送される場合でも、伝送された画像データを表示画
面に適合させるために、画像の圧縮及び伸長等が必要と
なってハード規模が増大するという問題点があった。更
に、自然画像の外にグラフィック画像も伝送されること
から、必要なメモリ容量が大きくなって、ハード規模が
一層増大するという問題点があった。
【0109】本発明はかかる問題点に鑑みてなされたも
のであって、ハードウェア規模の増大を抑制しながら、
放送サービスの拡張に柔軟に対応することができるテレ
ビジョン受信機を提供することを目的とする。
【0110】
【課題を解決するための手段】本発明の請求項1に係る
テレビジョン受信機は、入力された画像データを水平方
向の圧縮率に応じたフィルタ係数によりフィルタリング
する水平フィルタリング手段と、前記水平フィルタリン
グ手段から入力された画像データを前記水平方向に前記
水平方向の圧縮率で圧縮処理して出力する複数の水平処
理手段と、前記複数の水平処理手段によって処理された
各画像データを時分割に転送する転送手段と、この転送
手段によって転送された各画像データを垂直方向の圧縮
率に応じたフィルタ係数によりフィルタリングする垂直
フィルタリング手段と、前記垂直フィルタリング手段か
ら入力された画像データを時分割に垂直方向に前記垂直
方向の圧縮率で圧縮処理して出力する垂直処理手段と、
所定の形状の画像を作画するための作画命令に基づい
て、前記垂直処理手段からの画像データに基づく画像を
作画する画像領域を設定する領域設定手段と、前記垂直
処理手段からの画像データを格納する記憶手段のアドレ
ス変換によって前記画像データを変形させながら前記画
像領域にマッピングする画像変形手段とを具備したもの
であり、本発明の請求項7に係るテレビジョン受信機
は、入力された画像データを水平方向の圧縮率に応じた
フィルタ係数によりフィルタリングする水平フィルタリ
ング手段と、前記水平フィルタリング手段から入力され
た画像データを前記水平方向に前記水平方向の圧縮率で
縮処理して出力する複数の水平処理手段と、前記複
の水平処理手段によって処理された各画像データを時分
割に転送する転送手段と、この転送手段によって転送さ
れた各画像データを垂直方向の圧縮率に応じたフィルタ
係数によりフィルタリングする垂直フィルタリング手段
と、前記垂直フィルタリング手段から入力された画像デ
ータを時分割に垂直方向に前記垂直方向の圧縮率で圧
理して出力する垂直処理手段と、この垂直処理手段の
出力及び所定の多角形図形に基づく作画命令を受信する
受信手段と、前記多角形図形の頂点の情報に基づいて前
記垂直処理手段からの画像データに基づく画像を作画す
る画像領域を設定する画像領域設定手段と、前記作画命
令に基づいて前記画像データを前記画像領域にマッピン
グする画像変形手段と、前記垂直処理手段からの画像デ
ータに基づく画像及び前記画像変形手段によって得られ
た画像データに基づく画像とを表示画面上に同時に映出
する映出手段とを具備したものである。
【0111】
【作用】本発明の請求項1において、入力された画像デ
ータは水平処理手段によって水平方向に圧縮又は伸長処
理される。水平処理手段からの画像データは転送手段に
よって転送されて垂直処理手段に供給される。垂直処理
手段は入力された画像データを垂直方向に圧縮又は伸長
して表示手段に与えて表示させる。水平処理手段からの
画像データが圧縮処理されていれば、転送手段によるデ
ータ転送速度は高速である必要はない。
【0112】本発明の請求項2において、複数の画像に
基づく各画像データは複数の水平処理手段によって水平
処理され、転送手段によって、時分割に転送される。垂
直処理手段は時分割に入力される各画像データを時分割
に垂直処理して表示手段に与え、表示手段は例えば複数
の画像を所定の変形処理を施して表示する。垂直処理手
段を時分割に用いて複数の画像の処理に共用化すること
により、複数の画像を表示する場合のハード規模の増大
を抑制する。
【0113】本発明の請求項11において、水平及び垂
直処理手段によって、入力された画像データは水平及び
垂直方向の圧縮又は伸長処理が施される。水平及び垂直
処理された画像データは画像変形手段に供給される。領
域設定手段によって、所定の形状の画像を作画するため
の作画命令に基づく画像領域が設定されており、画像変
形手段は、作画命令に基づいて入力された画像データを
設定された画像領域にマッピングすることにより、垂直
処理手段からの画像データを変形する。
【0114】本発明の請求項17においては、水平及び
垂直処理手段によって水平及び垂直方向の圧縮又は伸長
処理が施された画像データは、受信手段に受信されて画
像変形手段に供給される。画像変形手段によって画像デ
ータは変形処理される。映出手段は垂直処理手段からの
画像データに基づく画像と画像変形手段からの画像デー
タに基づく画像とを表示画面上に同時に映出する。
【0115】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例につい
て説明する。図1は本発明に係るテレビジョン受信機の
一実施例を示すブロック図である。
【0116】入力端子321 を介して入力された画像信号
は水平処理回路322 に供給される。水平処理回路322 は
入力された画像データの水平方向の圧縮伸長処理を行な
ってバス323 に出力する。水平処理回路322 によって処
理された画像データはバス323 を介して転送されて垂直
処理回路324 に供給される。バス323 によるデータ転送
はバスコントローラ328 によって制御されるようになっ
ている。
【0117】垂直処理回路324 はバス323 を介して水平
処理された画像データが入力され、垂直方向の圧縮伸長
処理を行って後処理回路325 に出力する。後処理回路32
5 は、入力された画像データに対して所定の変形処理を
行って出力端子326 から出力するようになっている。
【0118】CPU327 は、水平処理回路322 及び垂直
処理回路324 における圧縮伸長処理のためのフィルタ係
数をバス323 を介して転送すると共に、各部を制御する
ための制御データを出力するようになっている。また、
CPU327 は所定のグラフィック画像を表示させるため
のグラフィックデータをバス323 を介して後処理回路32
5 に供給するようになっている。なお、後処理回路325
は入力されたグラフィックデータに対して所定の変形処
理を施すことができ、垂直処理回路324 からの画像デー
タに基づく画像と共に、グラフィック画像を表示させる
ためのデータを出力することができるようになってい
る。
【0119】次に、このように構成された実施例の動作
について説明する。
【0120】入力端子321 を介して入力された画像デー
タは水平処理回路322 に供給されて、圧縮又は伸長処理
が施される。水平処理された画像データはバス323 に出
力され、バスコントローラ328 によって垂直処理回路32
4 に転送される。この場合には、画像データのデータ量
は水平処理によって削減されているので、バスの動作速
度を高速にする必要がない。
【0121】垂直処理回路324 は入力された画像データ
を垂直方向に圧縮又は伸長処理して後処理回路325 に供
給する。水平及び垂直方向の圧縮伸長処理が施された画
像データは、後処理回路325 によって所定の変形処理が
施されて出力端子326 に出力される。この場合には、後
処理回路325 は、CPU327 からのグラフィック画像デ
ータを垂直処理回路324 からの画像データと合成するこ
とができる。後処理回路352 は、画像データを四角形の
窓に表示するだけでなく、所定の変形処理を施して表示
することができ、表示の自由度が高い。
【0122】このように、本実施例においては、水平処
理回路322によって画像データに水平処理を施した後
バス323を介して転送して垂直処理324に供給して
いる。従来、水平及び垂直の圧縮伸長処理は、空間フィ
ルタを用いて同時に行っていたのに対し、本実施例で
は、水平処理を先に施していることから、バス323に
よる画像データの転送速度を高速化する必要がなく、安
価で安定なシステムを構築することができる。また、後
処理回路325は、水平及び垂直処理を終了した高画質
の画像をマッピングして後処理を行っており、高画質の
画像による特殊効果を容易に実現することができ、マル
チ画面サービス等の新しい放送サービスに柔軟に対応す
ることができる。更に、入力された画像データを水平処
理した後、バス323を介して垂直処理回路324に供
給する構成であることから、複数の水平処理回路を用い
て複数の画像を同時に表示するマルチ画面に対応させた
場合でも、垂直処理回路324については時分割に用い
ることができ、ハードウェアを共有して複数の画像を比
較的小規模の構成で処理することが可能となる。
【0123】図2はこのようなマルチ画面化に対応させ
た他の実施例を示すブロック図である。
【0124】入力端子331 ,329 ,330 には同時に画像
データが入力される。入力端子331,329 ,330 に入力
された画像データは夫々水平処理回路332 ,339 ,340
に供給される。水平処理回路332 ,339 ,340 は図1の
水平処理回路332 と同様の構成であり、入力された画像
データの水平方向の圧縮又は伸長処理を行なってバス33
3 に出力する。図3は図2中の水平処理回路332 の具体
的な構成を示すブロック図である。なお、図2中の水平
処理回路339 ,340 も水平処理回路332 と同一構成であ
り、図示及び説明を省略する。また、水平処理回路は輝
度信号処理系と色差信号処理系とを有し、各処理系によ
って処理した信号を多重して出力するようになっている
が、図3では、説明の簡略化のために、一方の処理系の
みを示している。他方の処理系の構成も同様である。
【0125】図3において、水平処理回路332 はフィル
タ部345 及び圧縮伸長部346 を有している。画像データ
は入力端子331 からスイッチ341 の端子a及びスイッチ
342の端子bに供給される。スイッチ342 の端子aはス
イッチ343 の端子bに接続される。スイッチ341 ,342
,343 は連動して動作し、画像データの圧縮処理時に
は端子aを選択し、伸長処理時には端子bを選択するよ
うになっている。
【0126】フィルタ部345 は、単位遅延素子347 乃至
349 、乗算器350 乃至353 、加算器354 、係数レジス
タ356 及びレジスタコントローラ357 によって構成され
ている。スイッチ341 が選択した画像データは縦続接続
された単位遅延素子347 乃至349 に順次供給される。ス
イッチ341 からの画像データ及び各単位遅延素子347乃
至349 からの画像データは夫々乗算器350 乃至353 に供
給される。乗算器350乃至353 は係数レジスタ356 から
係数が供給され、入力された画像データと係数とを乗算
して加算器354 に出力する。加算器354 は乗算器350 乃
至353 の出力を加算して出力するようになっている。な
お、レジスタコントローラ357 は、コントローラ358 に
制御されて、係数レジスタ356 の各係数値を設定するよ
うになっている。また、コントローラ358 は後述するC
PU337 によって算出されたフィルタ用の係数値が転送
されるようになっている。加算器354 の出力はスイッチ
342 の端子a又はスイッチ343 の端子bに与えられるよ
うになっている。なお、レジスタコントローラ357 は圧
縮処理と伸長処理とでレジスタ356 の係数値を切換える
ようになっている。
【0127】スイッチ342 が選択した画像データは圧縮
伸長部346 に供給される。圧縮伸長部346 は、メモリ36
1 ,362 、スイッチ363 ,364 、アドレス切換回路365
、Wカウンタ366 及びRカウンタ367 によって構成さ
れている。スイッチ363 ,364はコントローラ358 に制
御されて、メモリ361 ,362 を選択する。即ち、スイッ
チ363 がメモリ361 を選択して画像データの書込みを行
っている場合には、スイッチ364 はメモリ362 を選択し
て画像データの読出しを行い、スイッチ363 がメモリ36
2 を選択して画像データの書込みを行っている場合に
は、スイッチ364 はメモリ361 を選択して画像データの
読出しを行うようになっている。コントローラ358 はメ
モリ361 ,362 に対する書込み及び読出しを水平走査期
間毎に切換えるようになっている。
【0128】Wカウンタ366 及びRカウンタ367 は、コ
ントローラ358 に制御されて、夫々メモリ361 ,362 の
書込みアドレス及び読出しアドレスを発生する。アドレ
ス切換回路365 は書込みアドレス及び読出しアドレスを
切換えてメモリ361 ,362 に供給するようになってい
る。Wカウンタ366 及びRカウンタ367 からの書込み及
び読出しアドレスの設定によって、画像データの圧縮又
は伸長が可能となる。
【0129】スイッチ364 からの画像データはスイッチ
341 ,343 の端子aに供給される。スイッチ363 が選択
した画像データはヘッダ付加回路368 に供給される。ヘ
ッダ付加回路368 は、複数の非同期の画像データの水平
及び垂直タイミングを垂直処理回路334 に伝送するため
に、画像データにヘッダを付加してFIFOメモリ369
に出力する。Wカウンタ370 及びRカウンタ371 は、コ
ントローラ358 に制御されて、夫々FIFOメモリ369
の書込みアドレス及び読出しアドレスを発生してFIF
Oメモリ369 に出力するようになっている。FIFOメ
モリ369 は入力画像データのクロックタイミングで画像
データが入力され、バス333 に対応したクロックタイミ
ングで画像データをバス333 に出力するようになってい
る。
【0130】コントローラ358 は、端子372 乃至374 を
介して夫々クロック、水平同期信号及び垂直同期信号が
入力されて各部を制御する。また、コントローラ358
は、バス333 に後述する割込み信号(IREQ1)及び
リクエスト信号(REQ)を出力すると共に、バス333
からチップセレクト信号(CS)及びアクノレッジ信号
(ACK)が与えられるようになっている。また、FI
FOメモリ369 の状態を示すFIFOエンプティ/フル
信号も出力される。
【0131】このように構成された水平処理回路332 の
動作について図4及び図5を参照して説明する。図4及
び図5は圧縮伸長部346 の動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【0132】スイッチ341 乃至343 が端子aを選択する
圧縮処理時には、入力端子331 を介して入力された画像
データはスイッチ341 からフィルタ部345 に供給されて
フィルタリングされた後、スイッチ342 を介して圧縮伸
長処理部346 に供給されて圧縮処理される。逆に、伸長
処理時には、スイッチ341 乃至343 が端子bを選択する
ので、入力された画像データはスイッチ342 から圧縮伸
長処理部346 に供給され、次に、スイッチ341 を介して
フィルタ部345 に供給されるようになっている。
【0133】先ず、図4を参照して圧縮処理する場合に
ついて説明する。図4は画像を水平方向に2/3に圧縮
する場合のものである。
【0134】入力端子331 からの画像データ(図4
(a))はスイッチ341 の端子aを介してフィルタ部34
5 の縦続接続された単位遅延素子347 、348 、349 に順
次入力される。水平方向の圧縮処理を行うために、単位
遅延素子347 乃至349 は画像データを順次1画素期間ず
つ遅延させて乗算器351 乃至353 に出力する。スイッチ
341 からの画像データ及び各単位遅延素子347 乃至349
からの遅延信号は、乗算350 乃至353 によって係数レジ
スタ356 からの各係数値と乗算されて加算器354 に供給
される。係数レジスタ356 の各係数値をレジスタコント
ローラ357 によって制御することにより、所望のフィル
タ特性が得られる。
【0135】圧縮率を2/3とするために、レジスタコ
ントローラ357 は係数レジスタ356の係数値を制御し
て、水平方向の連続した3画素の画像データのうち先頭
の画像データの係数を1とし、次の2つの画像データの
係数を夫々1/2とする。加算器354 は乗算器350 乃至
353 の出力を加算して出力する。この場合には、加算器
354 は図4(a),(b)に示すように、係数1/2が
乗算された画素データ同士を加算するようになってい
る。
【0136】加算器354 からの画像データはスイッチ34
2 の端子aを介して圧縮伸長部346のスイッチ363 に供
給される。スイッチ363 は水平周期で画像データを書込
むメモリを切換える。メモリ361 ,362 は所定のクロッ
クで書込みアドレスが与えられて、図4(b)に示す画
像データを順次書込む。一方、読出し時には、メモリ36
1 ,362 には、図4(c)に示すように、メモリ361 ,
362 に格納された画像データの所定の3画素のうちの最
初の2画素のみを読出すための読出しアドレスが供給さ
れる。こうして、スイッチ364 からは図4(c)に示す
ように、入力画像データが水平方向に2/3に圧縮され
て出力される。
【0137】メモリ361 ,362 からの画像データはスイ
ッチ364 及びスイッチ343 を介してヘッダ付加回路368
に供給されてヘッダが付加された後、FIFOメモリ36
9 に供給される。画像データは図4(d)に示すクロッ
クタイミングでFIFOメモリ369 に供給され、図4
(e)に示すように、2倍のクロックタイミングで読出
されてFIFOメモリ369 から出力される。
【0138】次に、画像データを伸張処理する場合の動
作について図5を参照して説明する。図5は画像データ
を3/2倍に伸長処理する場合の例である。
【0139】伸長処理時には、スイッチ341 乃至343 は
端子bを選択する。入力端子331 を介して入力された画
像データ(図5(a))はスイッチ342 の端子bを介し
て圧縮伸長部346 に供給される。この画像データは、W
カウンタ366 からの書込みアドレスに基づいてメモリ36
1 ,362 に書込まれる。読出し時には、メモリ361 ,36
2 には、図5(b)に示すように、3クロック期間に記
憶されている2画素の画像データを読出す。こうして、
メモリ361 ,362 からは、図5(b)に示すように、3
画素毎に仮の画素が挿入された出力が得られる。メモリ
361 ,362 の出力はスイッチ364 を介してスイッチ341
の端子bに供給されてフィルタ部345 に与えられる。
【0140】この場合には、フィルタ部345 は補間フィ
ルタとして機能する。即ち、乗算器350 乃至353 は、内
挿された仮の画素データを含む3画素のデータM1 ,M
2 ,M3 の先頭のデータM1 に係数値として1及び1/
3を乗算し、次のデータM2に2/3を乗算する。加算
器354 は、図5(b),(c)に示すように、先頭のデ
ータM1 を3画素のうちの先頭のデータT1 としてその
まま出力する。また、加算器354 は、図5(b),
(c)に示すように、先頭のデータM1 の1/3倍のデ
ータと2番目のデータM2 の2/3倍のデータを加算し
て2番目のデータT2 とし、2番目のデータM2 の2/
3倍のデータと次の3画素の先頭のデータM1 ′の1/
3倍のデータとを加算して3番目のデータT3 とする。
こうして、2画素分の入力画像データを補間して3画素
分の画像データを得る。
【0141】加算器354 からの画像データはスイッチ34
3 の端子bを介してヘッダ付加回路368 に供給されてヘ
ッダが付加され、FIFOメモリ369 に与えられる。F
IFOメモリ369 は、図5(d)に示すように、入力画
像データに同期したクロックを用いて書込みが行われ、
図5(e)に示すように、バス333 に対応したクロック
に同期して読出しが行われる。
【0142】このように、水平処理回路332 は、CPU
337 に制御されて係数値を制御することにより、画像デ
ータの水平方向の圧縮及び伸長を行うことができる。な
お、本実施例においては係数値として2種類の値が用い
られているが、係数の種類を増やすことによりフィルタ
リング精度を向上させることができることは明らかであ
る。
【0143】水平処理回路332 によって処理された画像
データはバス333 を介して転送されて垂直処理回路334
に供給される。バス333 によるデータ転送はバスコント
ローラ338 によって制御されるようになっている。
【0144】図6は図2中のバスコントローラ338 の具
体的な構成を示すブロック図である。
【0145】バスコントローラ338 は、データ転送の信
号をチェックするバスコントロール部381 、CPU337
とのバスの競合を制御するバスアビタ部382 、割込み処
理部383 、データ転送に使用するDMA(ダイレクトメ
モリアクセス装置)384 、バスコントローラ338 及び全
体を制御するステートマシン385 によって構成されてい
る。
【0146】バスコントロール部381 は、バス333 にデ
ータを送出するデバイス及びバス333 からデータが供給
されるデバイスのFIFOメモリの空き状態を示すFI
FOエンプティ及びFIFOフルに基づいて、バス使用
を要求するためのバスリクエスト信号(REQ)を発行
する。また、バスコントロール部381 はCPU337 から
バス使用の承認を示すバスアクノレッジ信号(ACK)
が与えられて、バスアビタ部382 にACKに基づくデー
タを送出する。割込み処理部383 は、水平処理回路332
から処理終了に基づくデータ転送の要求を示す割込み信
号IREQ1が与えられると、CPU337 にバスリクエ
スト信号(BUS−REQ)を発行し、CPU337 から
バスアクノレッジ信号(BUS−ACK)が与えられる
と、このBUS−ACKに基づくデータをバスアビタ部
382 に送出する。
【0147】なお、バス333 に関しては、バスコントロ
ーラ338 及びCPU337 のみがマスタであり、他のデバ
イスはスレーブであるので、バスコントロール部381 は
CPU337 のみにREQを発行すればよい。
【0148】バスアビタ部382 は、バスコントロール部
381 及び割込み処理部383 からのデータに基づいて、バ
ス333 の開放,確保を制御するためのバスホールド(B
US−HOLD)をディゼーブル(“1”)又はイネー
ブル(“0”)状態に設定する。DMA384 は、バス33
3 を介してデバイス間のデータ転送を行う。各デバイス
は入出力用のFIFOメモリ有し、バス333 にFIFO
メモリを介して接続されていることから、各入出力アド
レスを指定することでデバイスの選択が可能であり、D
MA384 は相互のデバイスを選択するためにチップセレ
クト信号(CS)のみを出力する。なお、各デバイスか
らのREQ及びACKが相互のFIFOメモリの読出し
及び書込みクロックとなっている。
【0149】次に、図7を参照して図6のバスコントロ
ーラ338 の動作を説明する。図7は図2中のバスコント
ローラ338 及びCPU337 によるデータ転送制御を説明
するためのタイミングチャートである。
【0150】CPU337 がバス333 を使用しているとき
に、水平処理回路332 が水平方向の圧縮又は伸長処理を
終了するものとする。そうすると、水平処理回路332 は
バスコントローラ338 の割込み処理部383 に、処理終了
に伴うデータ転送要求である割込み信号IREQ1(図
7(c))を出力する。割込み処理部383 はCPU337
にバス333 の使用を要求するためのBUS−REQ(図
7(a))を発行する。
【0151】CPU337 は、BUS−HOLD(図7
(d))をディゼーブルにしてバス333 は開放すると共
に、バス333 の使用を許可するためのBUS−ACK
(図7(b))を割込み処理部383 に転送する。割込み
処理部383 はバスアビタ部382 にBUS−ACKに基づ
くデータを出力し、バスアビタ部382 は図7(d)に示
すようにBUS−HOLDをイネーブルに設定する。こ
れにより、バス333 が水平処理回路332 のデータ転送用
として確保される。
【0152】DMA384 は図7(e),(f)に示すチ
ップセレクト信号CSを出力して、水平処理回路332 の
FIFOメモリ369 及び後述する垂直処理回路334 のF
IFOメモリ392 を指定し、水平処理回路332 からの画
像データを垂直処理回路334に転送する。即ち、DMA3
84 は図7(i),(j)に示すFIFOメモリ369,39
2 のアドレスを指定し、バスコントロール部381 は図7
(g),(h)に示すREQ,ACKを出力する。な
お、水平処理回路332 からの画像データは、バーストモ
ードでブロック転送される。また、転送されるブロック
サイズは、水平処理回路の出力用FIFOメモリ369 と
垂直処理回路334 の入力用FIFOメモリ392 のサイズ
以下とする。
【0153】FIFOメモリ369 に格納された画像デー
タが転送されると、図7(l)に示すFIFOエンプテ
ィが発生する。バスコントロール部381 がFIFOエン
プティを検出すると、図7(e),(f)に示すよう
に、DMA384 はチップセレクト信号CSの出力を停止
し、図7(d)に示すように、バスアビタ部382 はBU
S−HOLDをディゼーブルに設定してバス333 を開放
する。
【0154】こうして、水平処理回路332 から垂直処理
回路334 ヘのデータ転送が行われる。同様に、バスコン
トローラ338 によって、水平処理回路332 、垂直処理回
路334 、後処理回路335 及びCPU337 相互間のバス33
3 を介するデータの転送が制御される 。
【0155】図2において、垂直処理回路334 はバス33
3 を介して水平処理された画像データが入力され、垂直
方向の圧縮伸長処理を行って後処理回路335 に出力す
る。図8は図2中の垂直処理回路334 の具体的な構成を
示すブロック図である。また、図9は図8中のメモリ部
391 の具体的な構成を示すブロック図である。
【0156】図8及び図9において、バス333 からのデ
ータはメモリ部391 の入力端子425を介してFIFOメ
モリ392 に供給される。FIFOメモリ392 は、端子42
6 を介してコントローラ396 から制御信号が供給され
て、バス333 のクロックレートで入力された画像データ
を垂直処理回路334 のクロックレートでヘッダ解析部39
3 を介してメモリ394 に出力する。ヘッダ解析部393
は、水平処理回路332 において付加されたヘッダ情報を
抽出して端子427 を介してコントローラ396 に出力す
る。
【0157】メモリ394 はアドレス制御回路395 によっ
てアドレス制御されて、複数の画像に基づく各画像デー
タを時分割に取込んで記憶する。コントローラ396 は端
子428 を介してアドレス制御回路395 のセグメントレジ
スタ429 に各画像に対応した複数のセグメントアドレス
をセットする。選択回路430 はセグメントレジスタ429
からの複数のセグメントアドレスを時分割に切換えて加
算器432 に与える。また、オフセット発生回路431 は、
端子428 を介してコントローラ396 に制御されて、オフ
セット値を発生して加算器432 に与えている。加算器43
2 は各セグメントアドレスにオフセット値を加算するこ
とにより、メモリ394 のアドレスを発生する。これによ
り、画像毎に連続したメモリ領域が指定され、例えばメ
モリ394の領域1乃至3には夫々画像1乃至3に基づく
画像データが格納される。
【0158】メモリ394 から読出された画像データは出
力端子433 を介してスイッチ397 に供給される。なお、
拡大処理を行う場合には、アドレス制御回路395 によっ
て、所定のタイミングでダミーのデータが挿入されるよ
うになっている。縮小処理を行う場合にはダミーデータ
の挿入は行われない。スイッチ397 はアドレス制御回路
395 によって制御されて、入力された画像データを各画
像毎に分配して垂直フィルタ部398 に出力する。
【0159】垂直フィルタ部398 は遅延素子399 乃至40
7 、セレクタ408 乃至410 、乗算器412 乃至414 、加算
器415 、係数レジスタ411 、レジスタコントローラ416
及びタイミングコントローラ417 によって構成されてい
る。スイッチ397 の端子aには縦続接続された遅延素子
399 乃至401 が接続され、スイッチ397 の端子bには縦
続接続された遅延素子402 乃至404 が接続され、スイッ
チ397 の端子cには縦続接続された遅延素子405 乃至40
7 が接続されている。遅延素子399 乃至407 は入力され
た画像データを1水平期間だけ遅延させる。第1段目の
遅延素子399 ,405 ,405 からの遅延信号はセレクタ40
8 に供給され、第2段目の遅延素子400,403 ,406 か
らの遅延信号はセレクタ409 に供給され、第3段目の遅
延素子401 ,404 ,407 からの遅延信号はセレクタ410
に供給される。セレクタ408 乃至410 は、タイミングコ
ントローラ417 に制御されて、各画像の遅延信号を時分
割に選択して夫々乗算器412 乃至414 に出力する。
【0160】乗算器412乃至414は係数レジスタ4
11から係数が供給され、入力された画像データと係数
とを乗算して加算器415に出力する。加算器415は
乗算器412乃至414の出力を加算して出力するよう
になっている。なお、レジスタコントローラ416は、
コントローラ396に制御されて、係数レジスタ411
の各係数値を設定するようになっている。また、コント
ローラ396は後述するCPU337によって算出され
たフィルタ用の係数値が転送されるようになっている。
タイミングコントローラ417は、各遅延素子399乃
407及びセレクタ408乃至410の動作タイミン
グを制御するようになっている。これにより、これらの
素子は各画像の水平方向の画素位置に対応し、垂直方向
の位相が合わせられる。
【0161】加算器415 の出力はメモリ部418 に供給さ
れる。図10は図8中のメモリ部418 の具体的な構成を
示すブロック図である。
【0162】図8及び図10において、加算器415の
出力は端子435を介してメモリ419に供給される。
コントローラ396は端子436を介してアドレス制御
回路420のセグメントレジスタ437に各画像に対応
した複数のセグメントアドレスをセットする。選択回路
438はセグメントレジスタ437からの複数のセグメ
ントアドレスを時分割に切換えて加算器441に与え
る。また、オフセット発生回路439は、端子436を
介してコントローラ396に制御されて、オフセット値
を発生して加算器441に与えている。加算器441は
各セグメントアドレスにオフセット値を加算することに
より、メモリ419のアドレスを発生する。これによ
り、画像毎に連続したメモリ領域が指定され、例えばメ
リ419の領域1乃至3には夫々画像1乃至3に基づ
く画像データが格納される。
【0163】また、コントロール回路396 は端子436 を
介して制御信号を書込み禁止回路440 に与えている。と
ころで、図9のメモリ部391 のセグメントレジスタ429
に与えるセグメントアドレスを変更することにより、メ
モリ394 の各画像領域の割り付けを変更して、画面上に
複数の画像を表示する場合の各画像のサイズを任意に変
更すると共に、その表示位置を任意に変更することがで
きる。このように、メモリ部391 のメモリ394 の各画像
領域の割り付けが変更された場合において、画像が乱れ
ることを防止するために、書込み禁止回路440 は、画像
の書込みを停止するようになっている。この書込み禁止
処理は、高速で行うことができ画質が劣化することはな
い。なお、書込み禁止回路440 が画像データの書込みを
禁止することにより、画像を縮小することもできる。書
込み禁止処理は、垂直フィルタ部398 の出力データに同
期して行われる。
【0164】このように構成された垂直処理回路334 に
おいては、バス333 を介して水平処理された画像データ
がFIFOメモリ392 に入力される。FIFOメモリ39
2 からの画像データはメモリ391 に供給される。アドレ
ス制御回路395 は各画像毎にメモリ391 の領域を設定し
て、ヘッダ解析部393 を介して入力される画像データを
時分割で所定の領域に記憶させる。
【0165】メモリ394 から読出された画像データは、
スイッチ397 によって各画像毎に分配されて垂直フィル
タ部398 の各遅延素子399 ,402 ,405 に供給される。
垂直フィルタ部398 は、コントローラ396 を介してレジ
スタコントローラ416 にフィルタ係数が与えられ、この
フィルタ係数に基づいて入力された各画像の画像データ
を時分割で垂直フィルタリング処理する。
【0166】垂直フィルタ部398 からの画像データはメ
モリ部418 に供給される。メモリ419 はアドレス制御回
路420 に制御されて、複数の画像データを各画像領域に
割当てて格納すると共に読出して出力端子421 を介して
出力する。
【0167】メモリ394,419に対するアドレスを
アドレス制御回路395,420によって夫々制御する
ことにより、画像データの間引き又は内挿が行われ、垂
直フィルタ部398による垂直フィルタリング処理によ
って補間処理が行われる。このように、垂直処理回路
34によって、画像データは垂直方向に圧縮又は伸長可
能である。
【0168】図2において、後処理回路335 は、入力さ
れた画像データに対して所定の変形処理を行って出力端
子336 から出力するようになっている。CPU337 は、
水平処理回路332 及び垂直処理回路334 における圧縮伸
長処理のためのフィルタ係数をバス333 を介して転送す
ると共に、各部を制御するための制御データを出力する
ようになっている。また、CPU337 は所定のグラフィ
ック画像を表示させるためのグラフィックデータをバス
333 を介して後処理回路335 に供給するようになってい
る。なお、後処理回路335 は入力されたグラフィックデ
ータに対して所定の変形処理を施すことができ、垂直処
理回路334 からの画像データに基づく画像と共に、グラ
フィック画像を表示させるためのデータを出力すること
ができるようになっている。
【0169】ところで、図2の装置では、複数の水平処
理回路によって処理した複数の画像データを非同期に垂
直処理回路に転送することから、水平処理回路において
同期信号を付加し、垂直処理回路においてこの同期信号
を検出する必要がある。この同期信号の付加はヘッダ付
加回路368 (図3参照)によって行われ、同期信号の検
出はヘッダ解析部393 (図8参照)によって行われる。
図11は図3及び図8中のヘッダ付加回路368 及びヘッ
ダ解析部393 の具体的な構成を示すブロック図であり、
図12はその動作を説明するための説明図である。
【0170】ヘッダ付加回路368 はクリップ回路442 、
データ付加回路443、ヘッダ生成回路444 によって構成
されている。入力端子448 を介して入力された画像デー
タ(図12(a))は例えば8ビットで量子化されて、
0乃至255のレベルを有する。この入力画像データは
クリップ回路442 に与えられて、図12(b)に示すよ
うに、0乃至254のレベルに制限されてデータ付加回
路443に供給される。一方、端子449 ,450 を介して入
力された水平及び垂直同期信号H,Vはヘッダ生成回路
444 に与えられている。ヘッダ生成回路444 は水平及び
垂直同期信号に基づいて現在のライン番号を示すデータ
(図12(c))を出力する。なお、ヘッダ生成回路44
4 はレベルが255のデータをライン番号のデータの先
頭に付加して出力している。データ付加回路443は、入
力された画像データの水平走査期間の先頭に現在のライ
ン番号を付加して、図12(d)に示すデータを出力端
子465 から出力する。
【0171】画像データはレベルが254に制限され、
ヘッダ情報としてはレベルが255のデータが付加され
ているので、ヘッダと画像データと容易に判別可能であ
る。出力端子465 からの画像データはバス333 を介して
非同期に転送される。
【0172】ヘッダ解析部393 はデータ分離回路445 、
コントローラ446 及びデータ解析回路447 によって構成
されている。入力端子466 を介して入力された画像デー
タはデータ分離回路445 に与えられる。データ分離回路
445 は、入力されたデータのレベルを判定して、レベル
が255である場合には、入力されたデータをデータ解
析回路447 に与え、レベルが254以下である場合には
入力されたデータを出力端子467 から出力すると共に、
コントローラ446 に出力する。データ解析回路447 は入
力されたデータからライン番号を検出してコントローラ
446 に出力する。コントローラ446 はライン番号に基づ
いて現在の画像の水平及び垂直の画像位置を認識し、所
定のタイミング情報を出力端子468 を介して出力する。
【0173】こうして、非同期で転送される複数の画像
データを一括して処理することを可能にしている。
【0174】次に、このように構成された実施例の動作
について図13を参照して説明する。図13は実施例の
動作を説明するために各処理部を簡略化して示したもの
である。
【0175】水平処理回路332 は水平処理部451 、多重
部454 及びFIFOメモリ369 によって構成されている
ものとしている。同様に、水平処理回路339 ,340 も夫
々水平処理部452 ,453 、多重部455 ,456 及びFIF
Oメモリ457 ,458 によって構成されるものとしてい
る。なお、水平処理回路332 ,339 ,340 の具体的な構
成は図3に示している。3つの画像の画像データ(輝度
信号Y及び色差信号C)は夫々水平処理部451 ,452 ,
453 に供給される。水平処理部451 ,452 ,453は入力
された画像データを水平方向に圧縮又は伸長処理して、
夫々多重部454 ,455 ,456 に出力する。水平処理され
た輝度信号Yと色差信号Cとは多重部454乃至456 によ
って多重され、FIFOメモリ369 ,457 ,458 を介し
てセレクタ459 に出力される。なお、セレクタ459 は図
2のバス333 の動作を分かりやすく説明するためのもの
である。
【0176】各水平処理回路332 ,339 ,340 の各FI
FOメモリ369 ,457 ,458 からの画像データはバスコ
ントローラ338 の選択によって、セレクタ459 を介して
時分割に垂直処理回路334 に供給される。即ち、バス33
3 を介して各画像データは所定の時間単位に時分割で伝
送されることになり、各画像データの転送が競合するこ
とはない。また、複数の画像に基づく画像データがバス
333 に入力されるが、水平方向に圧縮処理されていれ
ば、画素数が減少していることから、バス333 の転送能
力を越えることはない。
【0177】垂直処理回路334 のFIFOメモリ460 は
入力される画像をデマルチプレクサ461 を介して出力す
る。アドレス制御回路395 はメモリ394 のアドレスを指
定して、各画像毎に画像データをメモリの異なる領域に
記憶させる。垂直処理部462はメモリ394 の画像データ
に対して垂直方向の圧縮又は伸長処理を施してメモリ41
9 に出力する。メモリ419 はアドレス制御回路420 によ
って書込み及び読出しが制御されて、垂直処理が施され
た画像データをマトリックス回路463 に出力する。マト
リックス回路463 によって輝度信号と色差信号とから
R,G,B信号が作成されて後処理回路335 に出力され
る。
【0178】垂直処理回路334 によって各画像は所定の
サイズの大きさに変更される。この場合には、垂直処理
回路334 は複数の画像を時分割で処理し、複数の画像処
理に共用される。このため、マルチ画面化した場合で
も、ハードウェアの規模の増大を抑制することができ
る。後処理回路335 は水平及び垂直処理された画像デー
タを変形処理して表示装置464 に出力する。これによ
り、表示装置464 の表示画面上には複数の画像に基づく
映像が所望の大きさで、且つ、所定の表示状態で表示さ
れる。
【0179】このように、本実施例においても図1の実
施例と同様の効果を得ることができる。更に、複数の画
像を同時に表示させるマルチ画面に対応させる場合で
も、垂直処理回路を共用化して、ハードウェアの規模の
増大を抑制することができるという効果を有する。
【0180】図14は本発明の他の実施例において採用
される垂直処理回路を示すブロック図である。図14に
おいて図8と同一の構成要素には同一符号を付して説明
を省略する。
【0181】本実施例の垂直処理回路470 は図8のメモ
リ394 を削除すると共に、メモリ部418 に代えて、スイ
ッチ471 ,475 、メモリ472 ,473 及びアドレス制御回
路474 によって構成されるメモリ部を設けた点が図8と
異なる。垂直フィルタ部398の出力はスイッチ471 に供
給される。スイッチ471 は入力された画像データをメモ
リ472 ,473 に切換えながら供給する。メモリ472 ,47
3 から読出された画像データはスイッチ475 を介して出
力端子421 に出力される。スイッチ471 ,475は連動し
て動作し、一方がメモリ472 を選択している場合には他
方がメモリ473を選択するようになっている。アドレス
制御回路474 はスイッチ471 ,475 の切換えを制御する
と共に、メモリ472 ,473のアドレスを指定して、一方
のメモリに書込みを行う場合には他方のメモリから読出
しを行うようになっている。
【0182】次に、このように構成された実施例の動作
について図15のタイミングチャートを参照して説明す
る。図15は非同期の画像A,Bが入力された場合の例
を示しており、図15(a)乃至(e)は夫々画像Aの
フレームタイミング、画像Aのフィールドタイミング、
画像Bのフレームタイミング、書込みアドレス及び読出
しアドレスを示している。図中E,Oは夫々偶数フィー
ルド及び奇数フィールドを示している。
【0183】垂直フィルタ部398 からの画像データはス
イッチ471 を介してメモリ472 ,473に供給される。図
15(a)乃至(c)に示すように、画像A,Bは非同
期に入力される。ここで、例えば、画像Aに対応したタ
イミングで表示を行うものとする。この場合には、アド
レス制御回路474 は、画像Bの垂直タイミングに一致し
た書込みアドレス(図15(d))をメモリ472 ,473
に与え、画像Aの垂直タイミングに一致した読出しアド
レス(図15(e))をメモリ472 ,473に与える。図
15(d),(e)に示すように、読出し時にはアドレ
スが間引かれて指定されており、画像メモリ472 ,473
から読出される画像データは画像Bを縮小したものとな
る。このような書込み及び読出しによって、画像Bを圧
縮して画像Aのタイミングに一致させて出力することが
できる。
【0184】なお、図15(d),(e)に示すように
書込みアドレスと読出しアドレスとは非同期であるの
で、書込んだ画像データと読出す画像データとにずれが
生じる。例えば、読出しアドレスR1 によって読出す画
像データは書込みアドレスW1によって書込まれたもの
である。従って、次の読出しアドレスR2 によって読出
す画像データは本来書込みアドレスW2 によって書込ま
れた画像データあるが、書込みと読出しとが非同期であ
ることから、読出しアドレスR2 による読出しが終了す
る前に次の偶数フィールドの画像データが入力される。
このため、この場合には、この偶数フィールドの画像デ
ータの書込みを禁止して、書込みアドレスW1 によって
書込まれた前の奇数フィールドの画像データを読出しア
ドレスR2によって読出す。以後、読出しアドレスR3
乃至R6 によって夫々書込みアドレスW2 乃至W5 によ
って書込まれた画像データを読出す。そして、読出しア
ドレスR7 では正常な読出しに復帰して、書込みアドレ
スR6 によって書込まれた偶数フィールドの画像データ
を読出す。
【0185】このように、本実施例においては、アドレ
ス制御回路474 が書込みアドレスと読出しアドレスとを
非同期に指定することにより、非同期な画像データを同
期させて読出すことができる。
【0186】他の作用及び効果は図2の実施例と同様で
ある。
【0187】図16は本発明の他の実施例に係るテレビ
ジョン受信機に採用される後処理回路を示すブロック図
である。本実施例は後処理回路の構成のみが図1及び図
2の実施例と異なる。
【0188】本実施例の後処理回路480 は描画処理部48
1 、情報格納部482 、前処理部483、表示制御部484 及
びフレームメモリ485 によって構成されている。描画処
理部481 は垂直処理回路から水平及び垂直処理された画
像データが入力される。情報格納部482 は図示しないバ
スに接続されており、CPUから表示する画像の縦及び
横のサイズのデータが供給されるようになっている。前
処理部483 は情報格納部482 からのデータが与えられ
て、所定の前処理を施す。描画処理部481 は、情報格納
部482 からのデータ及び前処理部483 からのデータが与
えられて、入力された画像データに対して所定の描画処
理を施してフレームメモリ485 に出力する。表示制御部
484 は、フレームメモリ485 からの画像データを情報格
納部482 及び前処理部483 からのデータに基づいて表示
制御して表示装置464 に出力するようになっている。
【0189】次に、このように構成された実施例の動作
について図17乃至図19を参照して説明する。図17
は後処理の流れを示すフローチャートであり、図18は
表示の一例を示す説明図であり、図19は3次元処理を
説明するための説明図である。図17乃至図19は3次
元CG(コンピュータグラフィック)処理におけるテク
スチャマッピング技法を用いて、垂直処理回路からの動
画像データを画面上の任意の位置に任意の形状で表示す
る例を示すものである。
【0190】上述したように、従来のテレビジョン受信
機においては、多チャンネルの画像を同時に表示する場
合には、親画面内に縮小した子画面を表示するPIP処
理を行っている。本実施例においては、PIP処理を可
能にするだけでなく、動画像データの変形も行って、ユ
ーザーが希望する表示形態の表示を可能にしている。な
お、CGにおけるテクスチャマッピング技法は静止画像
データに対する処理が主であるが、動画像データをテク
スチャデータとして使用しても問題はない。
【0191】図17のステップS1 において、先ず、各
チャンネルの画像の表示サイズのデータは、CPUから
バスを介して転送されて情報処理部482 に格納される。
いま、図18に示すように、チャンネルAに基づく画像
AとチャンネルBに基づく画像Bとを同時に且つ立体的
に表示するものとする。この場合には、3次元CGの技
術が用いられる。即ち、前処理部483 は、ステップS2
において図19(a)に示す仮想ポリゴン平面491 を用
意する。仮想ポリゴン平面491 はチャンネルAの画像A
と同一サイズである。次に、前処理部483 は、ステップ
S3 において、仮想ポリゴン平面491 の4頂点を用いた
下記(1)式のアフィン変換に基づいて、仮想ポリゴン
平面491 を変形させる。即ち、このアフィン変換は、仮
想ポリゴン平面491 の左辺A−Bを軸にY軸(縦)方向
に60度回転させるものである。このアフィン変換によ
って、仮想ポリゴン平面491 は、X軸(横)方向に伸縮
されて図19(b)に示す平面492 が得られる。
【0192】 図18に示す表示では、チャンネルAの画像Aを左辺側
を視点に近い位置に見せ、右辺側を視点から遠い位置に
見せており、このため、前処理部483 は、アフィン変換
した画像データを更に透視変換することにより、右辺の
長さを縮めて、最終的に図19(c)に示す平面493 を
得る。なお、この透視変換は下記(2)式によって表さ
れる。前処理部483 は、ステップS4 において、平面49
3 の頂点データを表示制御部484 に転送する。このよう
にして、仮想ポリゴン平面491 に変形を加え、平面493
上にテクスチャマッピングを行う。
【0193】 更に、実際の仮想ポリゴン平面の変形及びテクスチャマ
ッピングについて詳細に説明する。
【0194】テクスチャマッピングにおいては、基本仮
想キャンパスを表示座標系に変換する場合にテクスチャ
の変形が発生しないように、表示座標系上での座標変換
処理の逆変換を行う必要がある。即ち、基の仮想キャン
パスのサイズとテクスチャデータのサイズが等価である
ことから、仮想キャンパスを原点(テクスチャデータと
同じ座標値)に用意し、2次元のテクスチャデータ(テ
クセル情報)に奥行き値Z(Z=1)を与える。
【0195】下記(3)式は表示座標系上での座標変換
処理を示している。この座標変換に関する係数はCPU
からバスを経由し情報格納部482 を介して前処理部483
に転送されている。一方、この(3)式に示す座標変換
の逆変換は下記(4)式によって表わされる。即ち、
(4)式の係数は、cosの項を除き、座標変換に用い
た係数の符号反転処理によって得られるものである。前
処理部483 は、ステップS5 において、座標変換係数を
基に逆変換係数を算出して、描画処理部481 に転送す
る。
【0196】 このように、(4)式の逆変換によって、表示座標系に
おける表示位置の仮想キャンパスから基本仮想キャンパ
スへの座標変換が可能となる。次に、描画処理部481
は、ステップS6 において、仮想キャンパスの各ピクセ
ル毎のZ値をDDA(ディジタル・デファレンシャル・
アナリシス)演算によって求めて、下記(5)式の演算
によって示すテクスチャマッピングを行う。こうして、
テクスチャマッピングによって、仮想ポリゴン平面上に
フレーム単位の動画像をマッピングすることにより、リ
アルタイムでの動画像の変形処理が可能となる。マッピ
ング結果は描画処理部481 からフレームメモリ485 に書
込まれる(ステップS7 )。書込みが終了すると、表示
制御部484 はステップS8 からステップS9 に処理を移
行してメモリ485 のデータを読出して所定のタイミング
で受像管464 に供給して表示させる。これにより、受像
間464 の表示画面上には図18に示す3次元表示が行わ
れる。
【0197】 このように、本実施例においては、テクスチャマッピン
グ技法を用いることで、水平及び垂直処理が施された画
像データに直接変形を加えて、所望の表示形態で表示を
行うことができる。多チャンネル化が進むと共に、マル
チ画面の表示形態をユーザーが必要に応じて選択するユ
ーザーインターフェースが必要であり、本実施例はこの
ようなユーザーインターフェースとして最適である。
【0198】図20は本発明の他の実施例を示すブロッ
ク図である。本実施例は現行NTSC方式のアナログ放
送の外に、ディジタル放送を受信可能にしたものであ
る。なお、ディジタル放送としては、地上波放送、衛星
放送及びケーブル放送が行われるものとしている。
【0199】地上波放送用のアンテナ501 及び衛星放送
用のアンテナ502 に誘起したディジタル信号及びテレビ
ジョン信号は混合回路(以下、MIXという)503 に供
給される。MIX503 はこれらの信号をテレビジョン受
信機504 に与える。
【0200】テレビジョン受信機504 は、NTSCモジ
ュール505 、ディジタル放送受信モジュール506 、デパ
ケット処理モジュール507 、MPEGビデオモジュール
508、MPEGオーディオモジュール509 及び拡張MP
EGビデオモジュール510 等の各種モジュールとこれら
のモジュールを接続するバス511 とを有している。な
お、本実施例のモジュール505 乃至510 は各機能を実現
するものである。また、テレビジョン受信機504 はDM
A(ダイレクトメモリアクセス装置)512 、CPU513
、メインメモリ514 、後処理部515 、垂直処理部516
、受像管517 、アンプ518 、スピーカ519 及びリモコ
ンコントローラ520 等を有している。
【0201】メインメモリ514 にはテレビジョン受信機
504 を制御するためのプログラムが格納されており、C
PU513 はこのプログラムに基づく処理を行うことによ
り、システム全体を制御する。また、CPU513 は、各
モジュール505 乃至510 に対してパラメータデータを設
定すると共に、設定したパラメータデータを変更するこ
とができるようになっている。DMA512 は、CPU51
3 に制御されてバス511 によるデータ転送を制御し、各
モジュール505 乃至510 等との間でデータの送受を可能
にする。
【0202】NTSCモジュール505 は、図示しない高
周波受信部、映像復調部及び色信号復調部等の処理部に
よって構成されており、MIX503 から入力されたNT
SC方式のテレビジョン信号をデコードしてディジタル
信号に変換した後バス511 を介して出力する。更に、N
TSCモジュール505 は図3と同様の構成の水平処理部
521 を有している。ディジタル放送受信モジュール506
は、MIX503 から入力されたディジタル信号を受信し
て所定のチャネルのディジタルデータをバス511 を介し
て出力する。デパケット処理モジュール507 は、バス51
1 を介してパケット化されたデータが入力され、このデ
ータをデパケット処理することよりディジタルストリー
ムに変換してバス511 に出力する。MPEGビデオモジ
ュール508 はバス511 を介してMPEG方式で符号化さ
れたビデオデータが入力され、復号化して画像データを
バス511 に出力する。また、MPEGビデオモジュール
508 は図3と同様の構成の水平処理部522 を有してい
る。MPEGオーディオモジュール509 はバス511 を介
してMPEG方式で符号化されたオーディオデータが入
力され、復号化して音声データをバス511 に出力する。
なお、MPEGビデオモジュール508 及びMPEオーデ
ィオモジュール308 はMPEG1方式又はMPEG2方
式等に対応している。更に、マルチ画面に対応させるた
めに、MPEGビデオモジュール508 と同一構成の拡張
MPEGビデオモジュール510 も設けられている。拡張
MPEGビデオモジュール510 にも図3と同様の構成の
水平処理部523 が設けられている。
【0203】各モジュール505 乃至510 はバス511 によ
って接続されており、DMA512 によってデータの送受
が制御されて、複数の放送サービスに対して共用され
る。また、各モジュール505 乃至510 はDMA512 の制
御により時分割で用いることもでき、独立に用いること
もできる。更に、これらのモジュール505 乃至510 のパ
ラメータを変更することにより、各モジュールを複数の
放送サービスに対応させることも可能である。各モジュ
ール505 乃至510 はモジュール化されていることから、
テレビジョン受信機504 本体から着脱自在に構成するこ
とも容易である。
【0204】垂直処理部516 はバス511 を介して画像デ
ータが入力され、垂直方向の圧縮伸長処理を施して後処
理部515 に出力する。後処理部515 はCPU513 から表
示する画像のサイズに関する情報等が入力され、垂直処
理された画像データに所定の変形処理を施して受像管51
7 に供給する。受像管517 は後処理部515 からの画像デ
ータに基づく画像を表示画面上に映出するようになって
いる。アンプ518 は、バス511 を介して入力された音声
データを増幅してスピーカ519 に出力する。スピーカ51
9 は供給された音声データを音響出力する。リモコンコ
ントローラ520は図示しないリモコン装置に対するユー
ザーの操作に基づくデータをバス511 に出力するように
なっている。
【0205】次に、このように構成された実施例の動作
について説明する。
【0206】ユーザーのリモコン操作に基づいて、受像
管517 の表示画面上に多数のチャンネルの画像を同時に
表示するものとする。例えば、衛星を利用したディジタ
ル放送の2つのチャンネルの画像と現行NTSC放送の
1チャンネルの画像を同時に表示させるものとする。な
お、衛星を利用したディジタル放送はMPEG方式で符
号化されているものとする。リモコンコントローラ520
からのリモコンデータはバス511 を介してCPU513 に
供給される。CPU513 はリモコンデータに基づいて、
メインメモリ514 に格納されている情報を読出し、各種
パラメータを各モジュール505 乃至510 に転送する。な
お、パラメータとしては、例えばパケットのデータ長及
び各チャンネルを表示するための窓サイズ等のデータが
ある。CPU513 は、これらのパラメータデータを各モ
ジュールに転送した後、各モジュールの機能を初期化し
て処理を開始させる。
【0207】一方、アンテナ501 に誘起したアナログの
テレビジョン信号はMIX503 を介してNTSCモジュ
ール505 に入力される。NTSCモジュール505 は、リ
モコンコントローラ520 から受信チャンネルが指定され
ており、NTSC信号から所定のチャンネルを選局し、
デコードしてベースバンドの映像信号を得る。この映像
信号はNTSCモジュール505 によってディジタルの画
像データ及び音声データに変換される。更に、画像デー
タはNTSCモジュール505 の水平処理部521において
水平方向の圧縮伸長処理が施された後バス511 に出力さ
れる。DMA512 は画像データを垂直処理部516 に転送
し、音声データをアンプ518 に転送する。
【0208】一方、アンテナ502 によって受信された衛
星放送波はMIX503 を介してディジタル放送受信モジ
ュール506 に入力される。ディジタル放送受信モジュー
ル506 は、衛星放送波からユーザーのリモコン操作に基
づくチャンネルを選局し、ディジタルのビットストリー
ムをバス511 に出力する。このディジタルビットストリ
ームはDMA512 によってデパケット処理モジュール50
7 に転送される。デパケット処理モジュール507 によっ
てディジタルビットストリームはMPEG方式のデータ
列に変換されてバス511 に出力される。DMA512 はバ
ス511 に出力されたMPE方式のデータ列のうちビデオ
データのデータ列をMPEGビデオモジュール508 に転
送し、オーディオデータのデータ列をMPEGオーディ
オモジュール509 に転送する。
【0209】MPEGビデオモジュール508 及びMPE
Gオーデイオモジュール509 は、夫々ビデオ及びオーデ
ィオのMPEGデータ列を復号化して、画像データ及び
音声データを復元する。更に、MPEGビデオモジュー
ル508 はモジュール内に内蔵された水平処理部522 によ
って、復号化した画像データを水平方向に圧縮伸長処理
する。DMA512 は、復元された画像データ及び音声デ
ータをバス511 を介して夫々垂直処理部516 及びアンプ
518 に転送する。
【0210】また、デパケット処理モジュール507 はデ
ィジタルビットストリームをMPEGデータ列に変換
し、バス511 を介して拡張MPEGビデオモジュール51
0 に転送する。拡張MPEGビデオモジュール510 は転
送された画像データを復号化すると共に、復号化した画
像データを水平方向に圧縮伸長処理し、バス511 を介し
て垂直処理部516 に転送する DMA512 は、バス511 を制御して、NTSCモジュー
ル505 、MPEGビデオモジュール508 及び拡張MPE
Gビデオモジュール510 からの画像データを時分割に垂
直処理部516 に供給する。垂直処理部516 は各チャンネ
ルの画像データが時分割に供給されて、各画像データに
垂直方向の圧縮伸長処理を施して後処理部515 に出力す
る。こうして水平及び垂直方向の圧縮伸長処理が施され
た画像データは、後処理部515 において所定の変形処理
が施されて受像管517 に供給される。また、音声データ
はアンプ518 によって増幅された後、スピーカ519 に供
給される。こうして、受像管517 の表示画面にはNTS
C放送の画像及びディジタル放送の2つのチャンネルの
画像がユーザーが希望する表示形態で表示され、スピー
カ519 からはその音響出力が出力される。
【0211】このように、本実施例においては、多数の
チャンネルの放送、例えば現行NTSC放送及びディジ
タル放送の複数のチャンネルの画像を所定の変形処理を
施して同時に表示することができる。
【0212】本実施例においても上記各実施例と同様の
効果が得られることは明らかである。
【0213】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ハ
ードウェア規模の増大を抑制しながら、放送サービスの
拡張に柔軟に対応することができるという効果を有す
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るテレビジョン受信機の一実施例を
示すブロック図。
【図2】本発明の他の実施例を示すブロック図。
【図3】図2中の水平処理回路の具体的な構成を示すブ
ロック図。
【図4】図3の動作を説明するためのタイミングチャー
【図5】図3の動作を説明するためのタイミングチャー
【図6】図2中のバスコントローラ338 の具体的な構成
を示すブロック図。
【図7】図6の動作を説明するためのタイミングチャー
ト。
【図8】図2中の垂直処理回路334 の具体的な構成を示
すブロック図。
【図9】図8中のメモリ部391 の具体的な構成を示すブ
ロック図。
【図10】図8中のメモリ部418 の具体的な構成を示す
ブロック図。
【図11】図3中のヘッダ付加回路368 及び図8中のヘ
ッダ解析部393 の具体的な構成を示すブロック図。
【図12】図11の動作を説明するための波形図。
【図13】図2の実施例の動作を説明するためのブロッ
ク図。
【図14】本発明の他の実施例に採用される垂直処理回
路を示すブロック図。
【図15】図14の実施例の動作を説明するためのタイ
ミングチャート。
【図16】本発明の他の実施例に採用される後処理回路
を示すブロック図。
【図17】図16の実施例の動作を説明するためのフロ
ーチャート。
【図18】図16の実施例の動作を説明するための説明
図。
【図19】図16の実施例の動作を説明するための説明
図。
【図20】本発明の他の実施例を示すブロック図
【図21】現行NTSC放送を受信可能な従来のテレビ
ジョン受信機を示すブロック図。
【図22】NTSC信号を発生するエンコーダを示すブ
ロック図。
【図23】文字多重放送を受信可能な従来のテレビジョ
ン受信機を示すブロック図。
【図24】文字多重放送信号を発生するエンコーダを示
すブロック図。
【図25】第2世代EDTV信号を発生するエンコーダ
を示すブロック図。
【図26】第2世代EDTV方式に対応した従来のテレ
ビジョン受信機を示すブロック図。
【図27】ISDBシステムを示すブロック図。
【図28】ISDBの層構造を示す説明図。
【図29】ISDBのデコーダを示すブロック図。
【図30】ISDBのエンコーダを示すブロック図。
【図31】双方向通信を可能にしたCATVシステムに
採用される伝送信号のスペクトルを示す説明図。
【図32】ディジタルCATVシステムのデコーダを示
すブロック図。
【図33】ディジタルCATVシステムのエンコーダを
示すブロック図。
【図34】放送サービスの全てに対応した従来のテレビ
ジョン受信機を示すブロック図。
【図35】図34中のISDBデコーダ268 及び画面制
御部273 の具体的な構成を示すブロック。
【図36】は現在検討されている主な画像フォーマット
を示す説明図。
【図37】PIP装置を示すブロック図。
【符号の説明】
322 …水平処理回路、323 …バス、324 …垂直処理回
路、325 …後処理回路、327 …CPU、328 …バスコン
トローラ
フロントページの続き (72)発明者 千本 浩之 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝 マルチメディア技術研究 所内 (72)発明者 田代 成 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝 マルチメディア技術研究 所内 (56)参考文献 特開 平5−7360(JP,A) 特表 平5−507832(JP,A)

Claims (7)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 入力された画像データを水平方向の圧縮
    率に応じたフィルタ係数によりフィルタリングする水平
    フィルタリング手段と、 前記水平フィルタリング手段から入 力された画像データ
    前記水平方向に前記水平方向の圧縮率で圧縮処理し
    出力する複数の水平処理手段と、前記複 数の水平処理手段によって処理された各画像デー
    タを時分割に転送する転送手段と、 この転送手段によって転送された各画像データを垂直方
    向の圧縮率に応じたフィルタ係数によりフィルタリング
    する垂直フィルタリング手段と、 前記垂直フィルタリング手段から入力された画像データ
    を時 分割に垂直方向に前記垂直方向の圧縮率で圧縮処
    て出力する垂直処理手段と、 所定の形状の画像を作画するための作画命令に基づい
    て、前記垂直処理手段からの画像データに基づく画像を
    作画する画像領域を設定する領域設定手段と、 前記垂直処理手段からの画像データを格納する記憶手段
    のアドレス変換によって前記画像データを変形させなが
    ら前記画像領域にマッピングする画像変形手段とを具備
    したことを特徴とするテレビジョン受信機。
  2. 【請求項2】 前記作画命令は、所定の多角形図形情報
    を基本とした3次元画像のモデル情報に基づいて生成さ
    れ、前記領域設定手段は、前記多角形図形情報から得た
    多角形図形の頂点座標に基づいて前記画像領域を判断す
    ることを特徴とする請求項1に記載のテレビジョン受信
    機。
  3. 【請求項3】 前記水平処理手段及び垂直処理手段の圧
    率は、任意に設定可能であることを特徴とする請求項
    1に記載のテレビジョン受信機。
  4. 【請求項4】 前記水平処理手段は、前記画像データの
    水平及び垂直位置を示す情報を付加することを特徴とす
    る請求項1に記載のテレビジョン受信機。
  5. 【請求項5】 前記垂直処理手段は、前記水平処理手段
    の出力に含まれる水平及び垂直位置を示す情報を解読し
    て前記圧縮処理を制御することを特徴とする請求項1に
    記載のテレビジョン受信機。
  6. 【請求項6】 前記垂直処理手段からの画像データの表
    示位置を任意に変更可能であることを特徴とする請求項
    1に記載のテレビジョン受信機。
  7. 【請求項7】 入力された画像データを水平方向の圧縮
    率に応じたフィルタ係数によりフィルタリングする水平
    フィルタリング手段と、 前記水平フィルタリング手段から入 力された画像データ
    前記水平方向に前記水平方向の圧縮率で圧縮処理し
    出力する複数の水平処理手段と、前記複 数の水平処理手段によって処理された各画像デー
    タを時分割に転送する転送手段と、 この転送手段によって転送された各画像データを垂直方
    向の圧縮率に応じたフィルタ係数によりフィルタリング
    する垂直フィルタリング手段と、 前記垂直フィルタリング手段から入力された画像データ
    を時 分割に垂直方向に前記垂直方向の圧縮率で圧縮処
    て出力する垂直処理手段と、 この垂直処理手段の出力及び所定の多角形図形に基づく
    作画命令を受信する受信手段と、 前記多角形図形の頂点の情報に基づいて前記垂直処理手
    段からの画像データに基づく画像を作画する画像領域を
    設定する画像領域設定手段と、 前記作画命令に基づいて前記画像データを前記画像領域
    にマッピングする画像変形手段と、 前記垂直処理手段からの画像データに基づく画像及び前
    記画像変形手段によって得られた画像データに基づく画
    像とを表示画面上に同時に映出する映出手段とを具備し
    たことを特徴とするテレビジョン受信機。
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