JP4306810B2 - フィルムソース映像検出 - Google Patents

フィルムソース映像検出 Download PDF

Info

Publication number
JP4306810B2
JP4306810B2 JP52252299A JP52252299A JP4306810B2 JP 4306810 B2 JP4306810 B2 JP 4306810B2 JP 52252299 A JP52252299 A JP 52252299A JP 52252299 A JP52252299 A JP 52252299A JP 4306810 B2 JP4306810 B2 JP 4306810B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
field
motion
signal
value
detector
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Lifetime
Application number
JP52252299A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2001507550A (ja
Inventor
スワルツ,ピーター・ディ
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Faroudja Laboratories Inc
Original Assignee
Faroudja Laboratories Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Faroudja Laboratories Inc filed Critical Faroudja Laboratories Inc
Publication of JP2001507550A publication Critical patent/JP2001507550A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4306810B2 publication Critical patent/JP4306810B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0112Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level one of the standards corresponding to a cinematograph film standard
    • H04N7/0115Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level one of the standards corresponding to a cinematograph film standard with details on the detection of a particular field or frame pattern in the incoming video signal, e.g. 3:2 pull-down pattern
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0117Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving conversion of the spatial resolution of the incoming video signal
    • H04N7/012Conversion between an interlaced and a progressive signal

Description

技術分野
この発明はテレビジョン信号処理に関する。特に、この発明は、改良された信号処理装置と、テレビジョン信号において動画フィルムソースを検出することとに関する。
背景技術
米国特許第4,876,976号によると、60HzのNTSCテレビジョン信号がそのソースとして24フレーム/秒の動画フィルムを有すると検出されることが公知である。24フレーム/秒のフィルムは、3つの映像フィールドが1つのフィルムフレームから生じ、後の2つの映像フィールドが次のフィルムフレームから生じる(たとえば、AABBBCCDDDEE等、ここで「A」、「B」等は継続するフィルムフレームである)ような3−2フィルムプルダウン比を用いることによって、60HzのNTSC映像に与えられ、それと同期される。隣接する映像フレームにおける同じパリティの映像フィールドが比較される。動きが存在すると、映像ソースがフィルムである場合にのみ特徴的な反復パターンが得られる(すなわち、1101111011等、ここで「1」が動きのあることを示し、「0」が動きがないことを示す)。
米国特許第4,982,280号は、60Hzの順次走査される非飛越しテレビジョンシステムにおいて、ビデオカメラまたはフィルムであってもよい、30Hzの順次走査ソースを検出するための配置を開示している。30Hzの順次走査された映像イメージシーケンス内にフレームからフレームへの動きが存在する場合に、隣接する映像フィールドの映像シーケンスが比較されると、たとえば010101のパターンが生じ、30Hzの順次走査ソースを示す。111111等のパターンを生むための1秒おきの映像フィールドの比較によって30Hzの順次走査ソースがさらに確認される。動作するために、この配置は順次走査テレビジョン信号のフィールドの継続した同一対におけるピクセルの空間的な一致に頼る。
公開国際特許出願WO94/30006は、PAL、SECAM、50HzNTSC、50HzHDTVおよび50Hz白黒テレビジョン信号のような50Hzテレビジョン信号において毎秒25フレームの動画フィルムソースを検出するための装置を開示している。この検出方式は一方ではあるフィールドと前のフィールドとの間での動きの差を探し、他方ではその同じフィールドと後のフィールドとの間の動きの差を探す。
テレビジョン信号における動画フィルムソースの検出はさまざまな環境、たとえば、走査線倍増器、テレビジョン標準方式変換器、テレビジョンスローモーション処理装置および映像情報圧縮器において有益である。
周知の「走査線倍増」技術は、走査線の時間的に連続するインターリーブされた2フィールドがフレームを表わす(NTSC、PALおよびSECAMシステムにおいて用いられるような)飛越しテレビジョン信号を、フレームにおける全走査線が順次走査される非飛越しまたは順次走査テレビジョン信号に変換することを採用する。NTSCの場合の結果として、262.5本の走査線ではなく525本の走査線が60分の1秒ごとに提示され、こうして垂直解像度を525本の走査線の完全なフレーム解像度まで倍増し得る。典型的に、走査線倍増器は垂直解像度を完全に倍増するフィールド合成またはフィールド間補間を少なくとも一部の時間において採用する。フィールドの対が単一の順次思走査フレームを形成するために組合せられる。このような配置は米国特許第4,876,956号、第4,967,271号、第4,982,280号、第4,989,090号、第5,159,451号および第5,291,280号に説明される。
フィルム合成から生じる問題の1つは飛越しテレビジョン信号においてフィールド間に時間差があるということである。したがって、動く物体がフィールドからフィールドの間で異なる場所に存在することがあり、このような2フィールドが単一のフレームを形成するために組合せられれば水平または斜め方向に動く物体の垂直方向および斜め方向のエッジが滑らかな曲線ではなくギザギザした鋸波として現われる。走査線倍増はこのような遷移に沿って失われる。鋸波効果は再生システムが垂直エンハンスメントを用いる場合に悪化する。鋸波パターンは、異なるフィルムフレームから生じる2フィールドの不適当なインターリーブによって引起されるアーチファクトである。視覚的には、連続した垂直または斜め方向の線であるべきものがエッジ上のジグザグとして見える。
この問題に対する解決法の1つは、動きが起こっているテレビジョン画像ディスプレイの領域においてある種の走査線またはフィールド内補間を用いることである。動きを有する画像の領域においてフィールド内補間を与えるための改良された技術は上述の米国特許第4,989,090号に記載される。
切換可能フィールド間/フィールド内補間走査線倍増器の起こり得る問題は、動きが常には適切に検出されないかもしれず、上述のギザギザした垂直または斜め方向の遷移のアーチファクトを短時間および断続的に出現させることである。このような配置において、データ圧縮または(たとえばPALからNTSCへの)標準方式変換を受けた飛越しテレビジョン信号に対して動作するときに、動作方式を正確に一貫して切換えることは特に困難であるかもしれない。
この問題に対する別の公知の解決法は、いつ飛越しテレビジョン信号のソースが動画フィルムであるかを認識することである。上述のように、米国では、毎秒24フレームの動画フィルムが「3−2プルダウン比」によって毎秒30フレームのNTSCテレビジョン信号に与えられ、したがって、3フィルムフレーム、2フィルムフレーム、3フィルムフレーム等のパターン化されたシーケンスが隣接するテレビジョンフィールドによって運ばれる。同じフィルムフレームを運ぶ飛越しフィールドの対を特定することによって、その対は、各々動画フレームを表わす本質的に完全な走査線倍増された順次走査フレームを発生するよう合成され得る。このような技術は上述の米国特許第4,876,596号、第4,982,280号および第5,291,280号に説明される。
しかしながら、動画フィルム検出配置にも問題がある。たとえば、(フィルム編集ではなく)映像編集が3−2プルダウン比を混乱させ、合成されたテレビジョンフィールドを異なるフィルムフレームから引出させるかもしれない。このように、フィルムプルダウン比検出回路がそれ自体再同期するまで(典型的には入力された飛越しテレビジョン信号の1から4フィールド)、上述のギザギザした鋸波遷移アーチファクトが動く物体のエッジに出現し得る。望ましくない効果は一瞬であるが、これは目に見えるものであり、時にはその他の点ではほぼ完全な走査線倍増配置を混乱させる。
最後に述べる問題も、入力された飛越しテレビジョン信号がフィルムソースから映像ソースへとフェードするときに動画フィルムソース走査線倍増配置において生じる。この場合、たとえば上述の米国特許第4,982,280号に説明されるようなシステムが、3−2プルダウンパターンの損失を認めて上述の種類のフィールド間/フィールド内補間配列に切換えるまで、数フィールドにわたってその「フィルムモード」で動作し続ける。フィルムモードの動作から転換するまでのこれら数フィールドの間に、フィールド間に動きがあれば同様のギザギザした鋸波アーチファクトが発生し得る。さらに、動画ソースから引出される飛越しテレビジョン信号が不完全にデータ圧縮または標準方式変換されている場合にも問題が起こり得る。
3−2プルダウン比を混乱させる映像編集の問題に対する解決法の1つは上述の米国特許第5,291,280号に記載される。この解決法はフィールド動き検出器を用い、映像編集のために「先を見越す」ための回路を含む。しかしながら、この発明のさまざまな局面に関して説明するように、上述のような走査線倍増器および他の応用において用いるためのよりよいフィルム動き検出器を提供することがなお必要であるような欠点が上述の5,291,280特許および他の先行技術に存在する。
発明の開示
この発明は多数の局面を有し、すなわち、低周波遷移を動きとして扱わない改良されたフィールド動き検出器と、動きを副搬送波信号成分から区別する向上した能力を有するフレーム動き検出器と、鋸波アーチファクト検出器と、アーチファクト検出器が、フィルムパターンの中断にしか反応しない場合よりも早くフィルムモードからフィルムパターン検出器を取出すことができるようにフィルムパターン検出器と組合せられた鋸波アーチファクト検出器と、改良されたフィールドベースフィルム検出器と、フィールドの終わりの計算を行なうことによって動作するフィルム検出器およびそれとともに用いられる動き検出器と、フレーム動き検出器がフィールド動き検出器によって検証のために用いられる動き信号を与えるようなフィールド動き検出器およびフレーム動き検出器の組合せと、最小数のNTSCフィルムパターンシーケンスを必要とする改良されたNTSCフィルム検出器と、最小の動きしきい値検出器を用いる改良されたPALフィルム検出器と、これらさまざまな局面の組合せと、1つ以上のこれらのさまざまな局面を組入れる走査線倍増器(飛越し−順次走査変換器)とを有する。
【図面の簡単な説明】
図1は、さまざまな局面を含む、この発明の全体図を示す機能ブロック図である。
図2は、それぞれのフィールド内の相対的なピクセル位置を示す、3つの隣接する飛越し走査テレビジョンフィールドの疑似三次元図である。
図3は、この発明またはその局面が用いられ得る飛越し−走査線倍増順次走査変換器環境を示す機能ブロック図である。
図4は、図1のフィールド動き検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
図5A−Fは、動きなしで高周波(鋭い)垂直遷移を有する、先行技術のフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図6A−Fは、動きありで高周波(鋭い)垂直遷移を有する、先行技術のフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図7A−Fは、動きなしで低周波(広い)垂直遷移を有する、先行技術のフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図8A−Hは、動きなしで高周波(鋭い)垂直遷移を有する、この発明の局面に従うフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図9A−Hは、動きありで高周波(鋭い)垂直遷移を有する、この発明の局面に従うフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図10A−Hは、動きなしで低周波(広い)垂直遷移を有する、この発明の局面に従うフィールド動き検出器の場合のための映像ストリームにおけるピクセル振幅を示す一連の理想化された図である。
図11は、図1のフレーム動き検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
図12は、図1のNTSCフィルム検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
図13は、図1のPALフィルム検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
図14は、図1の鋸波検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
図15A−Dは、適当にインターリーブされた走査線と不適当にインターリーブされた走査線との理想化された図であり、不適当にインターリーブされた走査線が鋸波アーチファクトを示す。
図16は、図1の鋸波ベース編集検出器の詳細を示す機能ブロック図である。
発明を実施するための形態
ここに特に明記しない限り、この発明の実際の実施例はアナログ、(ソフトウェアでのデジタル信号処理を含む)デジタル、またはハイブリッドアナログ/デジタル技術を用いて実現され得る。ほとんどの状況においてアナログ実現例とデジタル実現例とが等価であることは当業者には周知である。
この明細書を通じて、簡略化のために、信号入力および信号出力は単一点として描かれ、信号を搬送する線は単一線として描かれる。実際問題として、2つ以上の入力点または出力点と2つ以上の信号搬送線とが、信号のフォーマットと、この発明の実際の実施例が物理的に構成される態様とに依存して必要とされることが理解される。
別個に示された機能が全体的または部分的に他のものと結合され得ることも理解されるべきである。さらに、当業者は実際問題として、さまざまな図に示すスイッチが機械的ではなく電子的またはソフトウェア的に実現されることを理解するであろう。
この発明またはその局面は、たとえば映像データ圧縮器または標準方式変換器に先行する飛越し−走査線倍増順次走査変換器と関連して有利に用いられ得る。映像圧縮および標準方式変換の両方は、飛越しテレビジョン信号ではなく順次走査テレビジョン信号において動作する際により正確かつより簡単に行なわれる。このような映像圧縮または標準方式変換に先行する順次走査変換器においてこの発明を用いることによって、このプロセスはより最適な信号ソースに対して動作することを確実とされる。
そのさまざまな局面を含む、この発明の全体図を図1に示す。後述する図3は、この発明またはその局面が用いられ得る飛越し−走査線倍増順次走査変換器を示す。
ここで図1を参照すると、信号Yinがフィールド・ラインメモリ102のアレイに与えられる。信号Yinは白黒映像信号であってもよく、コンポーネントカラー映像信号の輝度成分であってもよい。当業者は、コンポーネント映像信号が(輝度およびクロミナンス(色)成分がそこから抽出され得る)RGB、Y/I/Q、Y/U/V、Y/R−Y/B−Y、Y/Cr/Cb等のようなアナログまたはデジタル成分を含んでもよいことを理解するであろう。さらに、デジタル成分の場合、受信されたデジタルコンポーネント映像信号は多数の圧縮または非圧縮フォーマットのうちのどのようなものであってもよく、このフォーマットはたとえば、CCIR(国際無線通信諮問委員会)(たとえば、CCIR推奨601の下でのデジタル映像符号化フォーマットの階層、4:2:2フォーマットがしばしばCCIR601映像信号と呼ばれる)、ISO/MPEG(国際標準化機構のモーション・ピクチャー・エキスパート・グループ)、SMPTE(映画テレビ技術者協会)、EBU(ヨーロッパ放送連合)の推奨、規格または圧縮アルゴリズム、および/または他の業界、政府または準政府組織の推奨または規格に従うデジタルコンポーネント映像フォーマットのさまざまなものを含む。
メモリ102のアレイはYinの時間遅延されたものからなる5つの出力を与え、これはYin自体とともに入力輝度信号の6つの時間的に間隔をあけられた信号、すなわち、第1のテレビジョンフィールドF0における2信号、第2のテレビジョンF1における2信号、および第3のテレビジョンフィールドF2における2信号を与える。
3つの隣接するフィールドにおけるピクセル(テレビジョン画素)の空間位置に関する6つの信号ストリームの時間間隔は、図2を参照するとよりよく理解されるかもしれない。図2は擬似三次元図であり、縦軸が、走査線に対して垂直な、テレビジョン画像フィールドの垂直方向であり、横軸が、走査線に対して平行な、テレビジョン画像フィールドの水平方向であり、かつ各フィールドの面に対して垂直な方向が各隣接フィールドが別個の時間で示される擬似時間軸であるように、垂直および水平の次元がテレビジョン画像フィールドの面において定められている。テレビジョンフィールドの活性画像情報の間のある任意の時間に、ピクセルがフィールドF0において、P(F0−1H)として表わされ得る。このピクセルは水平走査線における点として図2に示される。後の時間に生じる、フィールドF0における第2のピクセル、ピクセルPF0は垂直方向にピクセルP(F0ー1H)の真下にあり、次のより低い水平走査線における点として示される。ピクセルP(F0)の262線分(NTSCの場合、PALでは312線)後に生じる、フィールドF1における第1のピクセルと、ピクセルP(F0)の263線分(NTSCの場合、PALでは313線)後に生じる、フィールドF1における第2のピクセルとは、それぞれピクセルP(F1−1/2H)およびピクセルP(F1+1/2H)と称される。第1の水平走査線における点として示されるピクセルP(F1−1/2H)は垂直方向にピクセルP(F1+1/2H)の真上にあり、ピクセルP(F1+1/2H)は次のより低い水平走査線における点として示される。フィールドF0のピクセルP(F0)がある場所と空間的に対応する、フィールドF1における点P(F1)は、フィールドからフィールドへの水平走査線の飛越しオフセットのためにピクセルP(F1−1/2H)とピクセルP(F1+1/2H)との間の中間点である。このように、ピクセルP(F1−1/2H)は点P(F1)から2分の1線分の時間だけ先行し、ピクセルP(F1+1/2H)は2分の1線分の時間だけ点P(F1)の後にある。F0およびF1に対応するフィールドF2の空間点はピクセルP(F0)の525線分、ちょうど1フレームまたは2フィールド分後に生じるピクセルP(F2)の場所である。ピクセルP(F2)はフィールドF2における水平走査線における点として示される。1水平走査線分だけ時間的に早く生じる、フィールドF2における第2のピクセル、P(F2−1H)はピクセルP(F0)を含む走査線の真上の水平走査線における点として示される。
ここで、フィールド・ラインメモリ102のアレイの詳細が示される図1を再び参照すると、遅延しない入力輝度信号ストリームYin自体がF0−1H出力ストリームを与える。入力輝度信号ストリームYinは第1の1H(1水平線時間)遅延素子104に与えられてF0出力ストリームを生じる。遅延素子104の出力はまた第1のnH遅延素子106(ここで、nはNTSCでは262線であり、PALでは312線である)に与えられてF1−1/2H出力ストリームを生じる。遅延素子106の出力はさらなる1H遅延素子108に与えられてF1+1/2H出力ストリームを生じ、さらなるnH遅延素子110(ここで、nはNTSCでは262線であり、PALでは312線である)に与えられてF2−1H出力ストリームを生じる。遅延素子110の出力はまたさらなる1H遅延素子112に与えられてF2出力ストリームを生じる。これら遅延素子は、当業者には周知のさまざまなハードウェア、ソフトウェアおよびハイブリッドハードウェア/ソフトウェア技術によって実現され得る。遅延素子は直列遅延素子として示されるが、これらは、信号ストリームが1回読込まれ、多数回読出されるマルチポートランダムアクセスメモリ、または他の等価な方法のような他の方法で実現されてもよい。
このように、メモリ102のアレイは、隣接する3フィールドの各々に2つというように、6つのピクセル位置に対応する6つの信号出力ストリーム、すなわち、フィールドF0における時間位置F0−1HおよびF0のピクセルと、フィールドF1における時間位置F1−1/2HおよびF1+1/2Hのピクセルと、フィールド2における時間位置F2−1HおよびF2のピクセルとを与える。
後述のフィールド動き検出器114が、1フィールド−2分の1線分、および1フィールド+2分の1線分だけ時間的に間隔をあけられた信号であるF0、F1−1/2HおよびF1+1/2H信号ストリームを受取る。このような入力をフィールド動き検出器に与えることは公知である。たとえば米国特許第4,982,280号および第5,291,280号を参照されたい。フィールド動き検出器の目的は、垂直方向の遷移が起こるときに(たとえば、ある水平線の下の画像部分が黒であり、その線上の画像部分が白であるとき、またはその反対のときに)動きを誤って検出せずに飛越しフィールドから飛越しフィールドへの(たとえば1フィールド当り2分の1線よりも高い速度を有する)動きを検出することである。上述の5,291,280特許に開示されるタイプのフィールド動き検出器がこの発明の局面で採用され得るが、この発明の一局面をなす後述の改良されたフィールド動き検出器を用いることが好ましい。なぜなら、この改良されたフィールド動き検出器はあるタイプの垂直方向遷移によって引起される誤った検出に対する抵抗がより大きいためである。4,982,280特許のもののようなフィールド動き検出器がこの発明の局面で用いられ得るが、上述の5,291,280特許のフィールド動き検出器の方が4,982,280特許のものより好ましく、これはより先の特許が垂直方向の遷移から生じる誤った検出を避けることができないためである。フィールド動き検出器114の出力F0mtnは、各々以下に説明される、NTSCフィルム検出器118およびPALフィルム検出器120に与えられる。
ここで、下の第2のフィールド動き検出器(図示せず)が、これもまた1フィールド−2分の1線分、および1フィールド+2分の1線分だけ時間的に間隔をあけられた信号である、F2、F1−1/2HおよびF1+1/2H信号を受取ってもよい。このような第2のフィールド動き検出器がさらなる冗長性を与えるためまたは処理精度を高めるために用いられてもよい。
メモリ102のF0およびF2出力はフレーム動き検出器114に与えられ、そこでこの2信号はピクセルごとに比較される。フレーム動き検出器の出力「MOTIN」は後述のNTSCフィルム検出器118、PALフィルム検出器120および鋸波ベース編集検出器126に与えられる。MOTION信号は図3に示すような飛越し−走査線倍増順次走査変換器の入力としても用いられ得る。F0およびF2信号ストリーム入力を受取るフレーム動き検出器は先行技術において公知である。たとえば、上述の米国特許第4,982,280号、第4,967,271号および第5,291,280号を参照されたい。上述の米国特許第4,982,280号、第4,967,271号および第5,291,280号の特許のものを含むさまざまなフレーム動き検出器がこの発明の局面においてフレーム動き検出器として用いられ得る。しかしながら、この発明の局面をなす後述の改良されたフレーム動き検出器を用いることが好ましい。
F0−1H、F0、F1−1HおよびF1+1H信号ストリームとF2、F2−1H、F1−1HおよびF1+1H信号ストリームとはそれぞれF0鋸波検出器128およびF2鋸波検出器130に与えられる。各鋸波検出器は、フィールド1およびフィールド0の不適当なインターリーブまたはフィールド1およびフィールド2の不適当なインターリーブが引起すであろうジグザクアーチファクトを探す。これら2つの検出器の出力F0sawおよびF2sawはそれぞれ鋸波ベース編集検出器126に与えられる。鋸波検出器は米国特許第5,625,421号に開示されている。この発明の局面をなす鋸波検出技術は、この発明の鋸波検出器が飛越し−順次変換の前の代わりに(走査線倍増後の)このような変換の後に動作するという点で上述の第5,625,421号におけるものとは異なる。
さらに後述するように、NTSCフィルム検出器およびPALフィルム検出器(それぞれ118および120)はフィールド0とフィールド1との間の累積したフィールド動きを検査してから、フィールド動きフィルムシーケンスパターン(NTSCでは「10100」のパターン、PALでは「10」のパターン)を探し、マテリアルがフィルムであって映像でないことを判断する。上述の4,982,280特許では、フィールドの代わりにフレームがフィルム検出器において比較される。4,982,280特許のフィルム検出器はピクセルの差を累積する代わりに最小サイズ制限を与える。それにもかかわらず、上述の4,982,280特許におけるようなステートマシンがこの発明のフィルム検出器において用いられ得る。フィルム検出器は「悪い編集」が検出されるときに編集Y/N(イエス/ノー)信号によってリセットされる。悪い編集とは、2つの完全なフィルムフレームがまだ取除かれていないときにフィルムマテリアル上の映像に行なわれた編集であって3−2プルダウン比が変更してしまうものを意味する。フィルムシーケンスは以下のように見えるかもしれない。
AAABBCCCDDEEEFF
良い編集は以下のように見えるかもしれない。
AAABBEEEFF
悪い編集は以下のように見えるかもしれない。
AAACCCDDEEEFF
ここで、A、B等は特定の動画フレーム(フレームA、B等)から引出された映像フィールドである。
フィルム検出器の出力はフィルムY/N(イエス/ノー)信号およびF0/F2信号の2信号である。フィルムY/Nは走査線倍増器(図3参照)がその下で機能するモードを選択する。F0/F2信号は、マテリアルがフィルムであるときに走査線倍増器(図3参照)がどちらかのフィールド信号ストリームF0またはF2をF1−1/2Hでインターリーブする(合成する)かを選択する。フィルムY/NおよびF0/F2信号は図3に示すような飛越し−走査線倍増順次走査変換器への入力として用いられ得る。
2つのフィルム検出器のうちの1つの出力が2回路2接点スイッチ132によって選択される。スイッチは外部から与えられるNTSC/PAL信号によって制御される。これは、入力された映像フォーマットに依存して活性状態であるべき適切なフィルム検出器を選択する。PALフィルム検出器はまたNTSC信号における30フレーム/秒のソースを検出するためにも用いられてもよく、この場合スイッチ132はPALスイッチ位置に配置される。
F0およびF2鋸波検出器(128および130)の出力F0sawおよびF2sawは、動き信号のフィルムY/N信号およびF0/F2信号とともに、鋸波ベース編集検出器126によって組合せられてフィルム検出器118および120をリセットするために用いられる編集Y/N信号を生じる。編集Y信号はフィルムY/N信号を直ちにNにリセットする。
ここで、この発明またはその局面が用いられ得る飛越し−走査線倍増順次走査変換器環境を示す図3を参照すると、入力信号Yin(Yinの性質については上の説明を参照されたい)が、図1の配置のさまざまな機能を含むブロック302に与えられる。ブロック302は、F0タイミングを有する第1の映像ストリームと、F1−1/2Hタイミング(すなわち、F0ストリームタイミングの公称1フィールド時間後)を有する第2の映像ストリームと、F2タイミングを有する第3の映像ストリームとを与える(ここで、F0、F1−1/2HおよびF2は図1および2に関連して説明されるとおりである)。F1−1/2H映像ストリームが「直接」フィールドYdirを走査線倍増器対304の一方の入力に与える。F0およびF2映像ストリームは非フィルム映像プロセッサ306およびフィルム映像プロセッサ308に与えられる。ブロック302はそのF0/F2出力をフィルム映像プロセッサ308に与え、そのフィルムY/N出力を1回路2接点スイッチ310の制御入力に与える。スイッチ310の出力は「補間された」フィールドYintを走査線倍増器対304の他方の入力に与える。走査線倍増器対304からの出力は組合せられて出力信号Youtを与える。
動作において、補間されたフィールドYintからの走査線が直接フィールドYdirからの走査線でインターリーブされる。補間されたフィールドの走査線は動画フィルムソースの場合はF0またはF2映像ストリームから取出され、ソースが動画フィルムでない場合は、フィールド内補間、フィールド間補間、フィールド内補間とフィールド間補間との組合せ、または何らかの他の公知の技術のようなさまざまな公知の技術の任意のものによって構成される。図3の例では、非フィルム映像プロセッサ306が、(たとえばF0とF2とを平均化することによって)動きなしまたは低度の動きの条件に対してはフィールド間補間を用い、中程度から高程度の動きの条件に対してはフィールド内補間を用いるように、与えられた動き信号に応答して適応して動作することを想定する。フィルム映像プロセッサはフィルムソースが検出されるときにF0/F2信号に応答してF0映像ストリームまたはF2映像ストリームのいずれかを選択し、正しいフィールドが直接フィールドと合成されることを確実とする。
フィールド動き検出器
図1のフィールド動き検出器の詳細を図4に示す。フィールド動き検出器は対向するフィールドパリティ(たとえば、フィールド0およびフィールド1)の一時的に隣接するピクセル情報を比較し、フィールドからフィールドへの動きを垂直方向の画像遷移から区別してフィールド動き信号を与える。
各フィールド動き検出器は3つの減算器(402、404および406)、小絶対値保持器408、大小比較器410および動き有無スイッチ412を含む。減算器402はF1−1/2H信号およびF0信号を受取る。減算器404はf0信号およびF1+1/2H信号を受取る。減算器406はF1−1/2H信号およびF1+1/2H信号を受取る。米国特許第5,291,280号に説明されるフィールド動き検出器(たとえば図3参照)は上述したのと同じ入力を受取る減算器402および404と小絶対値保持器408とを用いる。この発明のフィールド動き検出器は上述の5,291,280特許におけるのと同じ小絶対値保持器の配置を用いることができる。
フィールド間減算はフィールド動きを生じるが、また垂直方向の遷移を動きとして誤って検出する。小絶対値保持器は2つのフィールド間減算値のうち小さい方を選択し、それによって高周波垂直遷移を動きから区別する。残念ながら、低周波垂直遷移がなお動きとして検出される。この欠点を克服するために、この発明のフィールド動き検出器は、出力である垂直エネルギの測定値が大小比較器410において小絶対値保持器408の出力であるフィールド動きの測定値と比較されるシングルライン垂直差分器(第3の減算器406)を付加する。シングルライン垂直差分器として機能する減算器406はフィールド内の垂直遷移を探す。垂直遷移の大きさがフィールド動きの大きさよりも大きければ、垂直遷移は誤って動きであると判断され、出力スイッチがノー位置になり、動きが検出されなかった。しかしながら、フィールド動きが垂直エネルギよりも大きければ、動きの値イエスが出力される。これはより正確な動き検出を生む。ここで、減算器からの動き情報信号のサインは小絶対値保持器を考慮して無関係である。
この発明の改良されたフィールド動き検出器の性能と比較して先行技術のフィールド動き検出器が低周波垂直遷移と動きとを区別することができないことは、図5−10を参照することによってよりよく理解できる。図5−10は、さまざまな信号条件での時間間隔をあけられた映像ストリームにおける、時間に対する(隣接する線での)ピクセル振幅(すなわち、水平ピクセルではなく垂直ピクセル)と、結果として生じるフィールド動き検出器信号出力との理想化された図である。図5−7は(上述のようにこの発明の改良されたフィールド動き検出器の一部をなす)上述の5,291,280特許に開示されるような先行技術のフィールド動き検出器に関連し、図8−10はこの発明の改良されたフィールド動き検出器に関連する。図5−10を参照する際に、飛越し映像フィールドにおけるさまざまなピクセルの相対位置をより十分に認識するには図2を参照するとよい。
ここで図5(先行技術−高周波垂直遷移、動きなし)を参照すると、図5Aは映像ストリームF0における隣接する線のピクセル振幅を示し、図5Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像ストリームの262線分後)におけるピクセル振幅を示し、図5Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリームの263線分後)におけるピクセル振幅値を示す。減算器402は図5Dに示す出力(1ピクセル)を生じ、減算器404は図5Eに示す出力(0ピクセル)を生じる。したがって、小絶対値保持器408は図5Fに示す出力(0ピクセル)を生じる。この出力、すなわち、上述の5,291,280特許のフィールド動き検出器によって与えられるであろう出力は正しい出力であり、動きがない場合の高周波遷移が各ピクセル位置に対して正しい「動きなし」出力を生む。
ここで図6(先行技術−高周波垂直遷移、動きあり)を参照すると、図6Aは映像ストリームF0における隣接する線のピクセル振幅を示し、図6Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像ストリームの262線分後)におけるピクセル振幅を示し、図6Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリームの263線分後)におけるピクセル振幅値を示す。減算器402は図6Dに示す出力(2ピクセル)を生じ、減算器404は図6Eに示す出力(3ピクセル)を生じる。したがって、小絶対値保持器は図6Fに示す出力(2ピクセル)を生じる。この出力、すなわち、上述の5,291,280特許のフィールド動き検出器によって与えられるであろう出力は正しい出力であり、動きがある場合の高周波遷移が正しい「動き」出力(相対的なフィールドからフィールドへの動きの振幅を示す、2線におけるピクセル位置での動き信号)を生む。
ここで図7(先行技術−低周波遷移、動きなし)を参照すると、図7Aは映像ストリームF0における隣接する線のピクセル振幅を示し、図7Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像ストリームの262線分後)のピクセル振幅を示し、図7Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリームの263線分後)のピクセル振幅値を示す。各々が低周波垂直遷移の場合(黒から白へのフェード)で起こるであろうようなゆっくりと増加するピクセル値を示す。減算器402は図7Dに示す出力(4低レベルピクセル)を生じ、減算器404は図7Eに示す出力(4低レベルピクセル)を示す。したがって、小絶対値保持器408は図7Fに示す出力(3低レベルピクセル)を生じる。図7Hに示すこの出力、すなわち、上述の5,291,280特許のフィールド動き検出器によって与えられるであろう出力は誤った出力であり、動きのない場合の低周波遷移が誤った「動き」出力(3線におけるピクセル位置での低振幅動き信号)を生む。
ここで図8(この発明−高周波垂直遷移、動きなし)を参照すると、図8Aは映像ストリームF0における隣接する線のピクセル振幅を示し、図8Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像信号の262線分後)におけるピクセル振幅を示し、図8Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリームの263線分後)におけるピクセル振幅値を示す。減算器402は図8Dに示す出力(1ピクセル)を生じ、減算器404は図8Eに示す出力(0ピクセル)を生じる。したがって、小絶対値保持器408は図8Fに示す出力(0ピクセル)を生じる。減算器406は図8Gに示す出力(1ピクセル)を生じる。垂直エネルギを示す減算器406の出力が小絶対値保持器408の出力よりも大きいので、大小比較器がスイッチ412をそのノーの位置になるようにさせ、出力はなく、動きなしを示す。図8Hに示す出力は先行技術と同じである(図5参照)。
ここで図9(この発明−高周波垂直遷移、動きあり)を参照すると、図9Aは映像ストリームF0における隣接する線のピクセル振幅を示し、図9Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像ストリームの262線分後)におけるピクセル振幅を示し、図9Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリームの263線分後)におけるピクセル振幅値を示す。減算器402は図9Dに示す出力(2ピクセル)を生じ、減算器404は図9Eに示す出力(3ピクセル)を生じる。したがって、小絶対値保持器408は図9Fに示す出力(2ピクセル)を生じる。減算器406は図9Gに示す出力(1ピクセル)を生じる。垂直エネルギを示す減算器406の出力が小絶対値保持器408の出力よりも小さいので、大小比較器は2ピクセル分の時間の間スイッチ412をそのイエスの位置に移動させ、小絶対値保持出力がフィールド動き検出器の出力として与えられ、2ピクセル位置でこれらの振幅の動きがあることを示す。残りのピクセル位置では、減算器406の出力が小絶対値保持器408の出力よりも大きいので、大小比較器がスイッチ412をそのノーの位置にさせ、出力がなく動きなしを示す。図9Hに示す結果は先行技術と同じである(図6参照)。
ここで図10(この発明−低周波垂直遷移、動きなし)を参照すると、図10Aは映像ストリームF0におけるピクセル振幅を示し、図10Bは映像ストリームF1−1/2H(時間的にF0映像ストリームの262線分後)の隣接する線のピクセル振幅を示し、図10Cは映像ストリームF1+1/2H(時間的にF0映像ストリーム263線分後)におけるピクセル振幅値を示す。減算器402は図10Dに示す出力(4低レベルピクセル)を生じ、減算器404は図10Eに示す出力(これもまた4低レベルピクセル)を生じる。したがって、小絶対値保持器408は図10Fに示す出力(4低レベルピクセル)を生じる。減算器406は図10Gに示す出力(より高いレベルの4ピクセル)を生じる。垂直エネルギを示す減算器406の出力が小絶対値保持器408の出力よりも大きいので、大小比較器はスイッチをそのノーの位置に移動させ、出力はなく、動きなしが示される。図10Hに示す出力は正しく、先行技術とは異なる(図8参照)。したがって、この発明の改良されたフィールド動き検出器は、動きから高周波遷移を区別する先行技術の能力を維持しながらも、動きから低周波垂直遷移を区別する能力を加える。
フレーム動き検出器
図11に詳細に示すフレーム動き検出器124(図1)はF0映像ストリーム信号とF2映像ストリーム信号とをピクセルごとに比較して、フィールドF1における対応のピクセルが動きありの可能性があるかどうかを判断する。多くの先行技術のフレーム検出器がこの発明の局面で用いられ得るが、今から説明する改良されたフレーム動きが好ましい。
上述の米国特許第4,982,280号に説明されるフレーム動き検出器では、高周波動きがフィルタ処理されて取除かれる。この発明の局面を構成するフレーム動き検出器は動きと副搬送波信号成分とをより改良された態様で区別する。
この発明の一部をなす改良されたフレーム動き検出器では、フレーム減算が減算器1102においてF0とF2との間で行なわれる。減算器1102の出力は次に低域フィルタ1104および減算器1106によって生じる相補的な低域フィルタおよび高域フィルタを通る。デジタル実現例では、低域フィルタはカラー副搬送波周波数で0の5タップFIRフィルタであってもよい(NTSCおよびPALの両方で使用するためのフレーム検出器では、フィルタ特性はNTSC信号またはPAL信号のいずれが処理されているかによって切換可能であってもよい)。ライン1108上の(ほとんどの動きが存在する)水平低域フィルタ処理される経路は整流器1110において整流され、しきい値回路1112に与えられ、しきい値回路1112は動きLPFノイズしきい値を与えることによってノイズ成分を取除く。デジタル実現例では、しきい値回路1112はたとえば信号を(たとえば8ビットから)4ビットに制限できる。ライン1114上の水平高域フィルタ処理される経路は、減算器1116、加算器1118および(NTSCに対しては1線分の遅延を、PALでは2線分の遅延を与える)遅延素子1120によって構成される相補的な垂直低域フィルタおよび高域フィルタに入る。これらの経路、すなわち垂直HPF経路1122および垂直LPF経路1124は次に個々にそれぞれの整流器1126および1128において整流され、それら自体のしきい値回路を有する(それぞれ動きHHPF−VHPFノイズしきい値および動きHHPF−VLPFノイズしきい値を与えることによってノイズ成分を取除くしきい値回路1130および1132)(ここで、HHPFは水平高域フィルタ等である)。デジタル実現例では、しきい値回路1130および1132がそれぞれの信号を4ビットに制限できる。
このように、水平に低域フィルタ処理される(HLPF)経路と、水平に高域フィルタ処理され、垂直に高域フィルタ処理される(HHPF−VHPF)経路と、水平に高域フィルタ処理され、垂直に低域フィルタ処理される(HHPF−VLPF)経路との3つの経路が与えられる。この3つの経路の目的は真の動き情報からカラー副搬送波信号成分を分離することである。HLPF経路出力はLPF1104の水平低域フィルタ処理作用の結果として副搬送波信号成分を実質的に有さない。HLPF経路の補数を有する2つのHHPF経路はスペクトルの高周波部分に存在する副搬送波信号成分を低減するために垂直フィルタ処理を必要とする。このような成分は実際のテレビジョンスクリーンに起こり得る垂直線パターンの様相を有する。HHPF−VHPF経路のフィルタ処理作用は低振幅レベル副搬送波信号成分を通す。HHPF−VHPFしきい値を十分に高く設定することによって、真の動きが副搬送波成分から区別される。HHPF−VLPF経路のフィルタ処理作用は(線から線で位相が異なっているので垂直成分を有する)副搬送波成分を拒絶するが、動きとして検出されなければならない(「動くマルチバースト」と呼ばれる)線の水平に動くパターンを通す(このようなパターンは他の2つの経路によって拒絶される)。HHPF−VLPF経路はHHPF−VHPF経路よりも低いしきい値レベルを有し得る。なぜなら、HHPF−VLPF経路は振幅に基づいて望ましくない信号成分から望ましいものを区別しないためである。HLPFしきい値レベルおよびHHPF−VLPFしきい値レベルはノイズから免れるために選択される。
3つの異なってフィルタ処理された動き経路が次に加算器1134において組合せられ、伸長機1136において伸長させられる。好ましくは、これらは5ピクセル分水平に、1フィールド分一時的に、かつ1線分垂直に伸長させられる。このような水平、垂直および一時的伸長のための技術は公知である。たとえば、上述の米国特許第5,488,422号を参照されたい。ブロック1136の出力は大値保持器1138の第1の入力と262H/312H(NTSCでは262線、PALでは312線)遅延素子とに与えられ、その出力は第2の入力としてブロック1138に、また1H(1線)遅延素子1142に与えられ、その出力はブロック1138に第3の入力として与えられる。ブロック1136−1142は一時的かつ垂直に伸長された動き信号を与える。一時的かつ垂直に伸長させる目的は、急速に動く物体(たとえば、揺れるペンジュラム)がフレーム間に「ホール」を残す状況を防ぎ、NTSC信号の場合ではフィルムマテリアルがフィルムマテリアルとして検出されないときにシャープな画像とソフトな画像との間でむらが起こる様相を防ぐという2つである。また、伸長はフレーム動き信号がフィルム検出器においてフィルム動き信号を「取囲む」ことを確実とする。
フレーム動き検出器は動きLPFノイズしきい値、動きHHPF−VLPFノイズしきい値および動きHHPF−VHPFノイズしきい値との3つの調節可能なパラメータを有する。パラメータは、ノイズおよび副搬送波信号成分によって引起される動きの誤った検出を最小にするよう調節されるべきである。
フィルム検出器
機能上、NTSCフィルム検出器118はPALフィルム検出器120とは別個に設けられる。実際の実施例では、2つの検出器は回路および/または機能を共有することがありがちである。両方のフィルム検出器がフィルムパターンの開始を判断するという同じ目的を有し、(そのフィルムY/N信号をそのY(イエス)条件にすることによって示すように)フィルムモードに入り、フィルムモードに入った後フィルムパターンが崩れると(フィルムY/N信号をそのN(ノー)条件にすることによって示すように)フィルムモードから出る。異なるフィルムパターンは(NTSCにおける24フレーム/秒のフィルムソースおよびPALにおける25/フレーム秒のフレームソースから生じる)各映像フォーマット(NTSCまたはPAL)に固有のものである。両方のフィルム検出器が動作のある特性および原理を共有する。両方がフィールド動き検出器114のF0mtn出力と、フレーム動き検出器124の動き出力と、鋸波ベース編集検出器126からの編集Y/N信号とを受取る。一次入力はフィールド動き検出器のF0mtn信号である。フレーム動き信号はフィールド動き信号の検証を行なうものとして役立つ。編集Y/N信号は、フィルムパターンが崩れているという、鋸波アーチファクトを引起す信号条件の検出に基づいて初期の指示を与える。
NTSCテレビジョン信号において24フレーム/秒の動画ソースを検出するための先行技術の典型的なフィルム検出器(たとえば上述の4,982,280および5,291,280特許を参照)はフィールドベースというよりフレームベースである。しかしながら、PALテレビジョン信号において25フレーム秒の動きを検出するためのフィールドベースフィルム検出器は公開国際特許出願WO94/30006に開示されている。この発明のNTSCフィルム検出器およびPALフィルム検出器は上述の国際出願におけるフィールドベースPALフィルム検出器を改良したものである。したがって、たとえばNTSCのためのフレームベースフィルムパターンが0の後に4つの1が続く5フレームシーケンスである(周知のように、このパターンは動画ソースにおける動きの条件に対して生じ、動きなしはその1を0にさせるが、特定の0の位置はフィルムソースを保証するためにあらゆる条件下で0であり続けなければならない)。この発明の改良されたフィールドベース検出技術では、3つの0の位置があらゆるフィルム動き条件の下で5フィールドシーケンスにおいて0を維持しなければならず(2つの1の位置が1または0の条件を想定できる)、こうしてフィルムパターンの崩れをより高速に検出する。
さらに、このフィルム検出器は鋸波ベース編集検出器によって与えられる編集Y/N信号に応答し、これは、信号がそのY状態になると、フィルム検出器が直ちにフィルムモードから出て、検出器のフィルムY/N信号出力が直ちにNになるように行なわれる。編集Y信号はフィルムシーケンスパターンが崩れているというフィールド内の指示を与え、こうしてフィルムシーケンスパターン検出器(エラーを検出するのに少なくとも1フィールドを必要とするパターン検出器)がこのような判断を行なうことができる前に初期の指示を与える。こうして、編集Y/N信号はフィルムモードから出るための第2の方法(第1のものはフィルムパターンの中断)を与える。
フィルムベース編集検出では、シーケンスが崩れている(シーケンスAAABB122233−「鋸波検出器」の表題の下の説明を参照されたい)ので検出されないあるタイプの編集がある。全編集がフィールドベース検出において悪い編集として検出される(許容可能な1つの「良い」編集を除く−たとえば上の「良い編集」の例を参照されたい)。
NTSCフィルム検出器
NTSCフィルム検出器118(図1)はフィールド動き検出器114のF0mtn出力と、フレーム動き検出器124の動き出力と、鋸波ベース編集検出器からの編集Y/N信号とを受取る。NTSCフィルム検出器118はNTSCテレビジョン信号において24フレーム/秒のソースを探す。これはフィールド0とフィールド1との間の累積されたフィールド動きを検査してから、フィールド動きフィルムシーケンスパターン「10100」を探し、そのマテリアルがフィルムであって映像でないことを判断する。図12はNTSCフィルム検出器の詳細を示す。
NTSCフィルム検出器への一次入力はフィールド動き検出器114(図1)のF0mtn出力である。F0mtn信号は副搬送波残留物を取除くために低域フィルタ1202においてフィルタ処理され、整流器1204において整流され、フィルム動き帰線消去機1206によって帰線消去されて、いかなる画像エッジアーチファクトおよびサブタイトルも動きとして検出されないようにする。整流され、帰線消去された動き信号は次にノイズアーチファクトを低減するためにしきい値回路1208に与えられる。しきい値回路は固定されかつ予め規定されたフィルムノイズしきい値によってセットされる。平行経路において、フレーム動き検出器からの動き入力がしきい値回路1210によってデジタル形態で1ビット動きイエス/ノー信号にしきい値処理される。このしきい値回路は動きしきい値によってセットされる。1ビットの動きイエス/ノー信号は次に動き有無スイッチ1212を制御するために用いられる。フレーム動き指示はフィールド動き指示の検証に役立ち、所与のピクセルでフレーム動きがなければ同じピクセルに対してフィールド動きはあり得ない(フレーム動きは、フレーム動きの帯域がフィールド動きを取囲むことを確実とするように水平および垂直に伸長させられる)、スイッチ1212からの1ビットフィールド動き信号は次にフィールドレートアキュムレータ1214において全フィールドにわたって累積される。
各フィールドの終わりに、データがラッチされ、動き値が3つの平行な経路1216、1218および1220に渡される。これらは、1)5フィールド最小検出器1222(ただし5フィールド最小が安全マージンを満たすために設けられることが好ましく、3フィールド最小は実用的でない)への経路1216と、2)3フィールド重み平均計算機1224への経路1218と、3)フィールドの終わり計算が行なわれる減算器1226の一方の側への経路1220とである。各フィールドの初めにアキュムレータがリセットされる。
フィールド動きが正確ではないので、動きのないフィールドがそれと関連した非ゼロ値を有するかもしれない。5フィールド最小検出器1222は最小の動きを求めて5つの隣接するフィールドを検査する。動きのないフィールドが常にある5つの隣接するフィールドのフィルムでは、したがって最小の動き値がそれに対応する。この出力は、経路1220上のアキュムレータ1214の出力から動きのないフィールドと関連したベース動き値を取除くために減算器1226への他の入力を与える。減算器1226の出力は次に、ブロック1224の出力、すなわち3つのフィールドの重み平均によってしきい値が決定される可変しきい値回路1228に渡される。
動きしきい値は画像情報の動きに依存するので、ほとんど動きのない画像情報は動きの多いマテリアルよりも低いしきい値を有する。最小動き検出器1222および重み平均計算機1224は小さい動きのあるシーン上でのフィルム検出の感度を大いに高め、ナイキスト基準に反するコンピュータ発生マテリアルをファクタ出力する。動きのあるフィールドでは「1」であり、動きのないフィールドでは「0」である可変しきい値回路1228の出力が次に、循環するシーケンス10100を探すステートマシン1230に与えられる。ステートマシン1230は上述の4,982,280特許に説明されるタイプのものであってもよい。検出されるフィルムシーケンスの数がフィルムシーケンス獲得数に一旦達すれば、フィルムモードが活性化される。フィルムシーケンス獲得数、すなわち、フィルムシーケンスの検出を示すためにパターンが繰返さなくてはならない回数がシステム設計者によって設定される。たとえば、この数はNTSCでは3であってもよく(ただし1で十分かもしれない)、あまり固有のフィルムパターンを有さないPALでは5または6であってもよい。
ビデオモードへの遷移は、1)フィルムシーケンスが「1」で置き換えられる「0」によって中断される場合(フィルムモードでは一度動きのないフィールドの場合のように「1」フィールドが「0」フィールドで置き換えられ得るが、動きのないフィールドは動きのあるものへと転換され得ないことに注目されたい)、または2)編集Y/N信号がハイ(イエス)になる場合の2つの条件のいずれかで起こる。
この発明のNTSCフィルム検出器がフィールドベースであるので、悪い編集がフィルム検出器をフィルムモードから出させることができる場所は5フィールドシーケンス内に3つある。これに対して、フレーム動きフィルム検出方式ではその場所は1つである−0111。上述のように、「0」は「1」になることができないが「1」は「0」となることができ、したがってフィールド動きシーケンスは、フレームベースフィルムシーケンス上の1つの「0」に対して、編集検出器として用いられ得る3つの「0」を有する。これは悪い編集の負の視覚的影響を最小にする効果を有する。
NTSCフィルム検出器は、フィルムノイズしきい値と、動きしきい値と、NTSCフィルムシーケンス獲得数と、エッジ効果を最小にするためにフィルム動き検出の領域を規定する4つのフィルム帰線消去パラメータとの7つのパラメータを有し、4つのフィルム帰線消去パラメータは、フィルム帰線消去トップラインと、フィルム帰線消去ボトムラインと、フィルム帰線消去右側と、フィルム帰線消去左側とを有する。
PALフィルム検出器
PALフィルム検出器120(図1)はPALテレビジョン信号において25フレーム/秒のソースを探し、これはまたNTSCテレビジョン信号において30フレーム/秒のソースを探すことができる。これはフィールド0とフィールド1との間の累積されたフィールド動きを検査し、フィールド動きフィルムシーケンスパターン「10」を探し、その後マテリアルがフィルムであってビデオでないかを判断する。PALフィルム検出器の詳細を図13に示す。
PALフィルム検出器は図12のNTSCフィルム検出器118(図1)と同じF0フィルム動き信号F0mthをその入力で受取り、同じピクセルレート処理を行なう。実際問題として、低域フィルタ1202、整流器1204、帰線消去回路1206、ノイズしきい値回路1208、動きしきい値回路1210、動き有無スイッチ1212およびフィールドレートアキュムレータ1214はNTSCフィルム検出器とPALフィルム検出器との間で共通である。PALフィルム検出器において対応する素子には対応の「13xx」の参照番号が割当てられる。図12のNTSCフィルム検出器と関連して説明される共通の素子は繰返し説明されない。
PALで行なわれるフィールドの終わり計算は、NTSCで検出されるシーケンスがPALで検出されるものと異なるので、NTSCとは異なる。PALの循環するフィルムシーケンスは「10」である。このシーケンスは連続して数フレームにわたって映像マテリアル上に起こり得るので、この場合を区別するために注意を払わなくてはならない。まず、フィールドレートアキュムレータ1314からの現在のフィールド動き(B)が、フィールドレートアキュムレータ1314の出力を1フィールド遅延素子1342において遅延させる(これは垂直同期信号によってフィールドレートでクロックされるフリップフロップとして行なわれ得る)ことによって引出されたすぐ前のフィールド動き(A)と比較器1340において大きさを比較されて、比較器1340の出力で動きサイン信号を形成する。現在の値が前の動き値よりも大きければ「1」が出力され、逆に現在の値が前の動きよりも小さいかそれと等しければ「0」が出力される。
平行経路で、現在のフィールド動き(B)とすぐ前のフィールド動き(A)との2つの動きが演算子1344によって変更されて割合|(A−B)/[(A+B)/2]|を形成する。平均値によって割算される差の絶対値であるこの関数が隣接するフィールドの動き割合に対応し、これは次に、その出力が動きサイン信号でANDゲート1348においてゲーティング処理されるしきい値回路1346に渡される。最小の動き制約を導入することが必要とされ、これは動きサイン信号がAとBとの間の差が1であるかまたは1000であるかを考慮しないためである。映像マテリアルでは、1000、1410、1400および1510のような動き値を得ることは稀ではない。これらは動きサイン信号−フィルム状パターンから「0101」を生じる。小さい動きフィルムソースは6、100、5、110のような値を有するかもしれない。このように、PAL最小動き割合はフィルムと映像とを区別するのに役立つ。代替的であるがあまり望ましくない態様で、フィールドレートアキュムレータ(図12の1214、図13の1314)と、ステートマシン(図12の1230、図13の1350)との間のNTSCフィルム検出器の配置が用いられてもよい。
最小の動き割合制約が適えられれば、動きサインはPALフィルムステートマシン1350に与えられ、これは上述の4,982,280特許におけるのと同じタイプのステートマシンであってもよい。制約が適えられなければ0が入力される。PALフィルムモードはフィルムシーケンスの数がPALフィルムシーケンス獲得数に達すると入力される。
NTSCの場合のように、映像モードへの遷移は、1)フィルムシーケンスが中断される場合かまたは2)編集Y/N信号がハイになる場合の2つの条件のうちのいずれかで起こる。ルックアップテーブルがそれぞれの映像規格に対して適切に用いられるならば、単一フィルムステートマシンがNTSCフィルム検出器およびPALフィルム検出器のために用いられてもよいことに注意されるべきである。
NTSCフィルム検出器と同様、PALフィルム検出器は、フィルムノイズしきい値と、動きしきい値と、PALフィルムシーケンス獲得数と、PAL最小動き割合と、フィルム動き検出の領域を規定する4つのフィルム帰線消去パラメータとの8つの調節可能なパラメータを有し、4つのフィルム帰線消去パラメータは、フィルム帰線消去トップラインと、フィルム帰線消去ボトムラインと、フィルム帰線消去右側と、フィルム帰線消去左側とを有する。
鋸波検出器
鋸波検出器128および130(図1)はF1とf0とのまたはF1とF2との不適当なインターリーブが生じる「鋸波」アーチファクトを探す。鋸波検出器の詳細を図14に示す。
鋸波は、同様の垂直内容を有する偶数番目の線と同様の垂直内容を有する奇数番目の線とによって特徴付けられ、奇数番目の線は図15A−15Dに示すように偶数の線から水平にオフセットされている。鋸波アーチファクトについては上述の5,625,421特許でさらに説明される。図15Aは線が適当にインターリーブされた場合の垂直バーの表示された外観を示す。図15Bは線が不適当にインターリーブされた場合の同じ垂直バーを示す。図15Cは線が適当にインターリーブされた場合の斜めのバーを示す。図15Dは線が不適当にインターリーブ場合の斜めのバーを示す。
各鋸波検出器は4つの減算器1402、1404、1406および1408のバンクを含む。理解を助けるため、偶数番目の線がフィールド0にあり、奇数番目の線がフィールド1にあると想定する(図2を参照して、ピクセルPF0-1Hを含む線を線0とし、ピクセルPF0を含む線を線2とし、ピクセルPF1-1/2Hを含む線を線1とし、ピクセルPF1+1/2Hを含む線を線3とする)。
Figure 0004306810
図14および上の表はF0鋸波検出器に存在する信号を示す。F2鋸波検出器では「F2−1/2H」が「F0−1/2H」に置き換わり、「F2」が「F0」に置き換わる。
減算器1402−1408の出力は4つの同一の平行経路1410−1416を通って進み、各々が、副搬送波残留物およびノイズを取除くための低域フィルタ(それぞれ1418、1420、1422および1424)と、整流器(それぞれ1426、1428、1430および1432)と、画像エッジアーチファクトが鋸波として検出されないようにするための編集帰線消去器(それぞれ1434、1436、1438および1440)と、しきい値回路(それぞれ1442、1444、1446および1448)との4つの素子を含む。フィールド内減算器1402および1406のしきい値は同じであり、出力が小さいことを必要としてそれらが垂直に整列することを明らかにする。フィールド間減算器1404および1408のしきい値は同じであり、出力が大きいことを必要とし、フィールドからフィールドへの遷移の水平のずれがあることを示す。4つのしきい値回路の出力はANDゲート1450に与えられ、しきい値回路1442および1446の出力は反転入力を介して与えられる。したがって、減算器1402および1406の出力がしきい値よりも低く、減算器1404および1408の出力がしきい値よりも高い場合に鋸波が予測されるように4つの信号が組合せられる。ANDゲート1450の出力はF0Saw(F2鋸波検出器からのF2Saw)である。
鋸波検出器は、鋸波2H類似しきい値と、鋸波1H差分しきい値と、編集動き検出の領域を規定する4つの編集帰線消去パラメータとの6つの調節可能なパラメータを有し、4つの編集帰線消去パラメータは、編集帰線消去トップライン、変種帰線消去ボトムライン、編集帰線消去右側、および編集帰線消去左側を有する。
F0SawおよびF2Saw信号が孤立した鋸波アーチファクト信号条件がいつ起こるかを示すが、悪い編集が起きているかを判断するためにはより多くの情報が必要とされる。鋸波ベース編集検出器126の目的はF0Saw信号およびF2Saw信号を他の情報とともに処理して悪い編集をかなりの信頼性を持って識別することである。
F0Saw信号およびF2Saw信号、F1−1/2H信号ならびにフレーム動き信号を受取る鋸波ベース編集検出器126(図1)はフィールド1に対してフィールド0およびフィールド2上の予測され得る鋸波アーチファクトを探す。1本の線当りの鋸波の関数が累積され、F1−1/2H信号における動く水平遷移の数と比較される。現在表示されているフィールド(F1)では、動くエッジに対する鋸波の割合が最小の割合を満たし、この割合が予め規定された数の隣接する線にわたって満たされれば、編集が検出される。表示されていないかまたは代替的なフィールド(F0またはF2)上では、動くエッジよりも多くの鋸波があり、現在表示されているフィールド上に検出される鋸波があり、これが予め規定された数の隣接する線にわたって起これば、編集が検出される。鋸波ベース編集検出器の詳細を図16に示す。
鋸波ベース編集検出器は動きエッジ検出入力部と鋸波検出入力部との2つの別個の入力部を有する。動きエッジ検出器入力部はF1−1/2H信号入力を受取り、それを水平遷移を探す水平差分器1602に与える。これは1クロック(1ピクセル)遅延素子1604および減算器1606によって実施される。差分器1602の出力は次に低域フィルタ1608によってフィルタ処理され、整流器1610によって整流され、編集帰線消去器1612によって帰線消去され、Hエッジ(水平エッジ)しきい値回路の制御の下でノイズしきい値処理を与えるしきい値回路1614に与えられる。平行経路において、フレーム動き信号がまた動きしきい値の制御の下でしきい値1616によってしきい値処理されて動きY/N信号を形成し、これは次にANDゲート1618において水平遷移信号と論理積を取られて、動き水平エッジだけを通す。動き水平エッジはHレート(水平レート)動き水平エッジアキュムレータ1620に与えられ、ここで、ピークを検出することによって決定される別個の動きエッジの数が1ラインの間に累積される。
鋸波検出入力部はそれぞれF0鋸波検出器およびF2鋸波検出器からのF0Saw出力およびF2Saw出力を受取る。F0Saw信号およびF2Saw信号はそれぞれのH最小(水平最小)検出器1622および1624に与えられる。鋸波が検出されるためにはそれが2ピクセルの最小水平持続期間を有さなくてはならない。各水平線の期間の間に最小2ピクセルよりも大きい持続期間を有する鋸波の例の数がそれぞれのHレート鋸波例アキュムレータ1626および1628に累積される。F0信号およびF2信号に対する例の数は、それぞれ現在表示されているフィールドと代替的なフィールドとを表わす2つの平行経路1630および1632に与えられる。どちらがF0でありF2であるかの判断は(NTSCまたはPALフィルム検出器によって判断されるように)システム内のF0/F2スイッチの状態次第である。NTSCまたはPALフィルム検出器からのF0/F2信号が、F0/F2信号の極性に依存してF0Saw信号入力およびF2Saw信号入力を逆にする2回路2接点スイッチ1629を制御する。
現在表示されている経路1630では、現在表示されているフィールド上の鋸波の数が割算器1634において動きエッジの数で割算される。商がしきい値回路1636によって決定されるような鋸波動きエッジ割合よりも大きければ、カウンタ1638がインクリメントされる。次の線が同じ基準に満たなければ、カウンタ1638がリセットされる。一旦カウンタがしきい値回路1646によって設定される現在のフィールドの鋸波V最小しきい値に達すれば、編集が検出される。
ある場合、現在表示されている編集検出器経路1630が故障する。これは、異なるシーンのフィールド間の動き検出が起こってほとんどのフィールドが動いているように見えるときである。これは動いているように見える水平遷移の数を大きく増加させ、これは、水平遷移対鋸波の割合を低下させ、編集が検出されないようにする影響を有する。これは主としてインターリーブされた2つのフィールドが同じ情報、一般に編集後情報(以下の例を参照)からのものである場合である。経路1632における代替的なフィールド編集検出器がこの問題に対処する。
鋸波ベース編集検出器の代替的なフィールド除去編集検出部は現在表示されていないフィールドからの検出された鋸波の数をその入力として受取る。この数は一般にフィールドが動いていれば大きいはずである。信号は、現在表示されているフィールドにおける鋸波の発生によって制御されるスイッチ1642を通過する。発生がなければスイッチは0を出力し、さもなければそれは検出される鋸波の数を出力する。この数は次に比較器1644において動きエッジの数と比較される。これが動きエッジの数に等しいかそれよりも大きければ、カウンタ1646がインクリメントされる。次の線が同じ基準に満たなければカウンタがリセットされる。一旦カウンタ1646がしきい値1648によって設定される代替的なフィールドの鋸波V最小しきい値回路に達すれば、編集が検出される。2つの処理分岐の出力がORゲート950に与えられ、したがって、どちらの分岐が編集を検出しても最終スイッチ1652に出力が与えられ、これによって、編集検出器のみがフィルムマテリアル上の編集を検出することが確実となる。
鋸波ベース編集検出器の動作をよりよく理解するために、以下の例を検討する。編集のあるフィルムストリームはAAABB122233のように見えるかもしれず、ここで文字は編集前情報を表わし、数は編集後マテリアルを表わす。フィルム検出器が1および2をインターリーブし、これらのフィールド間に動きがあることを想定する。したがって、鋸波は可視である(1本の線当り5つの鋸波があると想定する)。これはまた、線1本当り5つの動きエッジがあることを意味する。フレーム動き経路はB−2を減算し、したがって全フィールドが動いているように見える。ここでフィールド1におけるあらゆるエッジが動いているように見える。エッジは20個あれば、20個すべてが動いているように見える。鋸波対動きエッジの割合はもはや5/5でなく、しきい値よりも下の5/20であり、したがって編集は検出されない。代替的なフィールド経路は今やBと1との間の鋸波を検出している。これはフィールド1における遷移の実際の数よりも一般に大きいかそれに等しいであろう。(これは動きありのフィルムでも同様であろう)。たとえば、30個の鋸波が線1本当りに検出されると想定する。30個の鋸波は20個の動きエッジよりも大きく、現在表示されているフィールドには5つの鋸波があり、したがって編集が検出される。標準的なフィルムでは現在表示されているフィールド上にの鋸波はおそらくなく、編集は検出されないであろう。コンピュータ発生の単一線マテリアルがこれらの要件に適うことができるので、垂直の最小しきい値が与えられる。
鋸波ベース編集検出器は、Hエッジしきい値と、動きしきい値と、鋸波動きエッジ割合と、現在のフィールドの鋸波V最小しきい値と、代替的なフィールドの鋸波V最小しきい値と、編集検出の領域を規定する4つの編集帰線消去パラメータとの9つの調節可能なパラメータを有し、4つの編集帰線消去パラメータは、編集帰線消去トップライン、編集帰線消去ボトムライン、編集帰線消去右側、編集帰線消去左側を有する。

Claims (20)

  1. ソースから映像信号(F0)を受取る入力と、入力における映像信号を1フィールド期間から1走査線の2分の1期間を減じた分だけ遅延させ、第1の遅延出力(F1−1/2H)を与える第1の遅延素子(106)と、入力における映像信号を1フィールド期間に1走査線の2分の1期間を加えた分だけ遅延させ、第2の遅延出力(F1+1/2H)を与える第2の遅延素子(106および108)と、映像信号から第1の遅延出力を減算して第1の差を与える第1の減算器と、映像信号から第2の遅延出力を減算して第2の差を与える第2の減算器と、第1の差および第2の差のうちの小さいものをフィールド動きの出力標識、すなわちフィールド動きの大きさとして選択し、与える小絶対値保持比較器とを有する、2−1飛越し方式映像信号の反対のパリティのフィールドに含まれる情報からフィールド動き検出信号を発生するためのフィールド動き検出器であって、改良点は、
    フィールド内の垂直遷移に応答して垂直エネルギを示す出力を与えるシングルライン垂直差分器(406)を備え、垂直エネルギは第1の遅延出力と第2の遅延出力との差分から検出され、検出器はさらに、
    前記小絶対値保持比較器からのフィールド動きの大きさを前記シングルライン垂直差分器からの垂直エネルギと比較する比較器(410)と、
    検出器が、フィールド動きの大きさが前記垂直エネルギの大きさよりも大きいときはフィールド動きの指示、すなわち、前記小絶対値保持比較器の出力から取出されるフィールド動きの大きさをその出力として与え、かつ、垂直エネルギの大きさがフィールド動きの大きさよりも大きいときはフィールド動きなしの指示をその出力として与えるように、前記比較器によって制御されるスイッチ(412)とによって特徴付けられる、検出器。
  2. 前記シングルライン垂直差分器は、第2の遅延出力から第1の遅延出力を減算して第3の差を与える第3の減算器を含み、前記第3の差は垂直エネルギを示す出力を構成する、請求項1に記載のフィールド動き検出器。
  3. フィールド動き信号を生成する方法であって、
    フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップと、
    内部フィールド垂直画像遷移値を生成するステップと、
    フィールドからフィールドへの動き値および内部フィールド垂直画像遷移値を比較することによってフィールド動き信号を生成するステップとを備え、内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より大きいとき、フィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示さない、方法。
  4. 内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より小さいとき、フィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示す、請求項3に記載の方法。
  5. フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップは、一時的に隣接する反対のフィールドパリティのピクセル情報を比較するステップを含む、請求項3に記載の方法。
  6. 内部フィールド垂直画像遷移値を生成するステップは、単一フィールド内の空間的に隣接するピクセル情報を比較するステップを含む、請求項3に記載の方法。
  7. 飛越し映像信号(F0)を受け取るステップと、
    映像信号を1フィールド期間から1走査線の2分の1期間を減じた分だけ遅延させ、第1の遅延出力信号(F1−1/2H)を与えるステップと、
    映像信号を1フィールド期間に1走査線の2分の1期間を加えた分だけ遅延させ、第2の遅延出力信号(F1+1/2H)を与えるステップと、
    映像信号から第1の遅延出力を減算して第1の差を与えるステップと、
    映像信号から第2の遅延出力を減算して第2の差を与えるステップとをさらに備える、請求項3に記載の方法。
  8. フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップは、前記第1の差および第2の差を比較して絶対値を生成するステップと、最も小さい絶対値をフィールドからフィールドへの動き値として選択するステップとを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 飛越しビデオフィールド間の真の動きを検出するためのフィールド動き検出器であって、
    反対のパリティのビデオフィールド間の動きを示す、フィールドからフィールドへの動き値を生成するように配置された、フィールドからフィールドへの動き値生成器と、
    単一フィールド内の動きを示す内部フィールド垂直画像遷移値を生成するように配置された内部フィールド垂直画像遷移値生成器と、
    フィールドからフィールドへの動き値生成器および内部フィールド垂直画像遷移値生成器に結合され、フィールドからフィールドへの動き値および内部フィールド垂直画像遷移値を比較するように配置された比較器と、
    フィールドからフィールドへの動き値および内部フィールド垂直画像遷移値の比較に基づいて真の内部フィールド動きを示すフィールド動き信号を生成するように配置されたフィールド動き信号生成器とを備える、検出器。
  10. 内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より大きいとき、対応するフィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示さない、請求項9に記載の検出器。
  11. 内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より小さいとき、対応するフィールド動き信号は真のフィールドからフィールドへの動きを示す、請求項9に記載の検出器。
  12. フィールドからフィールドへの動き値生成器は、一時的に隣接する反対のフィールドパリティのピクセルのピクセル情報を比較するように配置される比較器を含む、請求項9に記載の検出器。
  13. 内部フィールド垂直画像遷移値生成器は、単一フィールド内の空間的に隣接するピクセルのピクセル情報を比較するように配置される比較器を含む、請求項9に記載の検出器。
  14. フィールド動き信号を与えるためコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、
    フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップと、
    内部フィールド垂直画像遷移値を生成するステップと、
    フィールドからフィールドへの動き値および内部フィールド垂直画像遷移値を比較することによってフィールド動き信号を生成するステップとをコンピュータに実行させ、内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より大きいとき、フィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示さない、記録媒体
  15. 内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より小さいとき、フィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示す、請求項14に記載の記録媒体
  16. フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップは、一時的に隣接する反対のフィールドパリティのピクセル情報を比較するステップを含む、請求項14に記載の記録媒体
  17. 内部フィールド垂直画像遷移値を生成するステップは、単一フィールド内の空間的に隣接するピクセル情報を比較するステップを含む、請求項14に記載の記録媒体
  18. 飛越し映像信号(F0)を受け取るステップと、
    映像信号を1フィールド期間から1走査線の2分の1期間を減じた分だけ遅延させ、第1の遅延出力信号(F1−1/2H)を与えるステップと、
    映像信号を1フィールド期間に1走査線の2分の1期間を加えた分だけ遅延させ、第2の遅延出力信号(F1+1/2H)を与えるステップと、
    映像信号から第1の遅延出力を減算して第1の差を与えるステップと、
    映像信号から第2の遅延出力を減算して第2の差を与えるステップとをさらにコンピュータに実行させる、請求項14に記載の記録媒体
  19. フィールドからフィールドへの動き値を生成するステップは、前記第1の差および第2の差を比較して絶対値を生成するステップと、最も小さい絶対値をフィールドからフィールドへの動き値として選択するステップとを含む、請求項18に記載の記録媒体
  20. フィールド動き信号を与えるための装置であって、
    フィールドからフィールドへの動き値を生成するための手段と、
    内部フィールド垂直画像遷移値を生成するための手段と、
    フィールドからフィールドへの動き値および内部フィールド垂直画像遷移値を比較することによってフィールド動き信号を生成するための手段とを備え、内部フィールド垂直画像遷移値がフィールドからフィールドへの動き値より大きいとき、フィールド動き信号はフィールドからフィールドへの動きを示さない、装置。
JP52252299A 1997-10-10 1998-10-09 フィルムソース映像検出 Expired - Lifetime JP4306810B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US08/948,841 US6014182A (en) 1997-10-10 1997-10-10 Film source video detection
US08/948,841 1997-10-10
PCT/US1998/021447 WO1999020040A1 (en) 1997-10-10 1998-10-09 Film source video detection

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007314605A Division JP4633108B2 (ja) 1997-10-10 2007-12-05 フィルムソース映像検出

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2001507550A JP2001507550A (ja) 2001-06-05
JP4306810B2 true JP4306810B2 (ja) 2009-08-05

Family

ID=25488307

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP52252299A Expired - Lifetime JP4306810B2 (ja) 1997-10-10 1998-10-09 フィルムソース映像検出
JP2007314605A Expired - Lifetime JP4633108B2 (ja) 1997-10-10 2007-12-05 フィルムソース映像検出
JP2010228223A Expired - Lifetime JP4914932B2 (ja) 1997-10-10 2010-10-08 フィルムソース映像検出

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2007314605A Expired - Lifetime JP4633108B2 (ja) 1997-10-10 2007-12-05 フィルムソース映像検出
JP2010228223A Expired - Lifetime JP4914932B2 (ja) 1997-10-10 2010-10-08 フィルムソース映像検出

Country Status (5)

Country Link
US (6) US6014182A (ja)
EP (1) EP0945000B1 (ja)
JP (3) JP4306810B2 (ja)
DE (1) DE69833676T2 (ja)
WO (1) WO1999020040A1 (ja)

Families Citing this family (137)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100319152B1 (ko) * 1999-12-02 2002-01-09 구자홍 필름 모드 검출 방법
US6957350B1 (en) 1996-01-30 2005-10-18 Dolby Laboratories Licensing Corporation Encrypted and watermarked temporal and resolution layering in advanced television
US20040071211A1 (en) * 1997-04-07 2004-04-15 Kinya Washino Video production system with mixed frame removal
US7215376B2 (en) * 1997-10-06 2007-05-08 Silicon Image, Inc. Digital video system and methods for providing same
US6014182A (en) * 1997-10-10 2000-01-11 Faroudja Laboratories, Inc. Film source video detection
US6587158B1 (en) * 1998-07-23 2003-07-01 Dvdo, Inc. Method and apparatus for reducing on-chip memory in vertical video processing
US6489998B1 (en) 1998-08-11 2002-12-03 Dvdo, Inc. Method and apparatus for deinterlacing digital video images
US6515706B1 (en) * 1998-09-15 2003-02-04 Dvdo, Inc. Method and apparatus for detecting and smoothing diagonal features video images
US20070211167A1 (en) * 1998-10-05 2007-09-13 Adams Dale R Digital video system and methods for providing same
US6297848B1 (en) * 1998-11-25 2001-10-02 Sharp Laboratories Of America, Inc. Low-delay conversion of 3:2 pulldown video to progressive format with field averaging
JP3846613B2 (ja) * 1999-01-27 2006-11-15 パイオニア株式会社 インバース・テレシネ変換装置、及びインバース・テレシネ変換方法
DE69920055T2 (de) * 1999-02-26 2005-09-15 Stmicroelectronics Asia Pacific Pte Ltd. Verfahren und vorrichtung zur bestimmung von zeilensprung-/nichtzeilensprungbildern und erkennung von wiederholten halbbildern und szenenänderungen
US6559890B1 (en) * 1999-04-21 2003-05-06 Ascent Media Group, Inc. Methods and apparatus for correction of 2-3 field patterns
US6909469B2 (en) * 1999-08-11 2005-06-21 Silicon Image, Inc. Interlace motion artifact detection using vertical frequency detection and analysis
US6999057B2 (en) * 2000-02-22 2006-02-14 Kopin Corporation Timing of fields of video
US6563550B1 (en) * 2000-03-06 2003-05-13 Teranex, Inc. Detection of progressive frames in a video field sequence
US6545719B1 (en) * 2000-03-31 2003-04-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Apparatus and method for concealing interpolation artifacts in a video interlaced to progressive scan converter
WO2001080559A2 (en) * 2000-04-18 2001-10-25 Silicon Image Method, system and apparatus for identifying the source type and quality level of a video sequence
US6597402B1 (en) 2000-05-10 2003-07-22 Sage, Inc. Reduced television display flicker and perceived line structure with low horizontal scan rates
JP4403339B2 (ja) 2000-06-29 2010-01-27 ソニー株式会社 画像処理装置及び画像処理方法並びに信号切換出力装置
CA2344615A1 (en) * 2000-09-08 2002-03-08 Jaldi Semiconductor Corp. A method and apparatus for motion adaptive deinterlacing
US6868190B1 (en) 2000-10-19 2005-03-15 Eastman Kodak Company Methods for automatically and semi-automatically transforming digital image data to provide a desired image look
US7203238B2 (en) * 2000-12-11 2007-04-10 Sony Corporation 3:2 Pull-down detection
US6633612B2 (en) 2000-12-13 2003-10-14 Genesis Microchip Inc. Method and apparatus for detecting motion between odd and even video fields
US6839094B2 (en) 2000-12-14 2005-01-04 Rgb Systems, Inc. Method and apparatus for eliminating motion artifacts from video
US7095445B2 (en) * 2000-12-20 2006-08-22 Samsung Electronics Co., Ltd. Method of detecting motion in an interlaced video sequence based on logical operation on linearly scaled motion information and motion detection apparatus
US20110013081A1 (en) * 2001-01-11 2011-01-20 Pixelworks, Inc. System and method for detecting a non-video source in video signals
CA2330854A1 (en) * 2001-01-11 2002-07-11 Jaldi Semiconductor Corp. A system and method for detecting a non-video source in video signals
WO2002056597A1 (en) * 2001-01-11 2002-07-18 Koninklijke Philips Electronics N.V. Recognizing film and video objects occuring in parrallel in single television signal fields
US8374237B2 (en) 2001-03-02 2013-02-12 Dolby Laboratories Licensing Corporation High precision encoding and decoding of video images
CN1293756C (zh) * 2001-04-24 2007-01-03 索尼公司 视频信号处理装置,视频信号处理方法以及视频源判定方法
US8111754B1 (en) 2001-07-11 2012-02-07 Dolby Laboratories Licensing Corporation Interpolation of video compression frames
US7266150B2 (en) 2001-07-11 2007-09-04 Dolby Laboratories, Inc. Interpolation of video compression frames
US20030112863A1 (en) 2001-07-12 2003-06-19 Demos Gary A. Method and system for improving compressed image chroma information
JP4538174B2 (ja) * 2001-08-31 2010-09-08 パイオニア株式会社 映像信号のテレシネ変換方式検出装置
US6933983B2 (en) * 2001-09-10 2005-08-23 Jaldi Semiconductor Corp. System and method for reducing noise in images
US7202907B2 (en) * 2002-04-09 2007-04-10 Zoran Corporation 2:2 and 3:2 pull-down detection techniques
JP4120265B2 (ja) * 2002-05-23 2008-07-16 ソニー株式会社 信号処理装置およびその方法、並びにそのプログラム
EP1512120A1 (en) * 2002-05-24 2005-03-09 Koninklijke Philips Electronics N.V. A unit for and method of sharpness enhancement
JP2004046565A (ja) * 2002-07-12 2004-02-12 Minolta Co Ltd 動物体のエッジ画像取得方法
KR100854091B1 (ko) * 2002-07-13 2008-08-25 삼성전자주식회사 영상신호의 필름 모드 검출장치 및 방법
KR100902315B1 (ko) * 2002-07-25 2009-06-12 삼성전자주식회사 디인터레이싱장치 및 방법
US7057664B2 (en) * 2002-10-18 2006-06-06 Broadcom Corporation Method and system for converting interlaced formatted video to progressive scan video using a color edge detection scheme
US7636125B2 (en) * 2002-10-22 2009-12-22 Broadcom Corporation Filter module for a video decoding system
WO2004049698A1 (en) * 2002-11-26 2004-06-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Motion sequence pattern detection
KR100927143B1 (ko) 2002-11-27 2009-11-18 삼성전자주식회사 움직임 검출장치 및 방법
KR20040054032A (ko) * 2002-12-16 2004-06-25 삼성전자주식회사 영상신호의 포맷 검출장치 및 방법
KR20040055059A (ko) * 2002-12-20 2004-06-26 삼성전자주식회사 영상포맷의 변환장치 및 방법
GB2396505B (en) * 2002-12-20 2006-01-11 Imagination Tech Ltd 3D Vector method of inter-field motion detection
KR100510671B1 (ko) * 2003-01-08 2005-08-31 엘지전자 주식회사 인터레이스 영상에서의 동일 프레임 검출 장치
US7154555B2 (en) * 2003-01-10 2006-12-26 Realnetworks, Inc. Automatic deinterlacing and inverse telecine
US7800699B2 (en) 2003-04-16 2010-09-21 Nvidia Corporation 3:2 Pulldown detection
JP4261970B2 (ja) * 2003-04-24 2009-05-13 キヤノン株式会社 映像情報処理装置及び映像情報処理方法
US7075581B1 (en) 2003-06-03 2006-07-11 Zoran Corporation Interlaced-to-progressive scan conversion based on film source detection
KR100574943B1 (ko) * 2003-06-10 2006-05-02 삼성전자주식회사 영상 변환 방법 및 장치
KR20050011068A (ko) * 2003-07-21 2005-01-29 삼성전자주식회사 필름모드 판별장치 및 그 방법
US7129989B2 (en) * 2003-08-11 2006-10-31 Avermedia Technologies, Inc. Four-field motion adaptive de-interlacing
TWI227085B (en) * 2003-11-13 2005-01-21 Realtek Semiconductor Corp Method and apparatus for detecting sawtooth and field motion
CN100426833C (zh) * 2003-12-16 2008-10-15 瑞昱半导体股份有限公司 一种检测影像信号的方法与相关装置
US7535515B2 (en) * 2003-12-23 2009-05-19 Ravi Ananthapur Bacche Motion detection in video signals
US7457438B2 (en) * 2003-12-23 2008-11-25 Genesis Microchip Inc. Robust camera pan vector estimation using iterative center of mass
US7480334B2 (en) * 2003-12-23 2009-01-20 Genesis Microchip Inc. Temporal motion vector filtering
US7499494B2 (en) * 2003-12-23 2009-03-03 Genesis Microchip Inc. Vector selection decision for pixel interpolation
US7308159B2 (en) * 2004-01-16 2007-12-11 Enuclia Semiconductor, Inc. Image processing system and method with dynamically controlled pixel processing
US7760968B2 (en) * 2004-01-16 2010-07-20 Nvidia Corporation Video image processing with processing time allocation
US7653265B2 (en) * 2004-01-16 2010-01-26 Nvidia Corporation Video image processing with utility processing stage
US9292904B2 (en) * 2004-01-16 2016-03-22 Nvidia Corporation Video image processing with parallel processing
TWI236283B (en) * 2004-01-20 2005-07-11 Realtek Semiconductor Corp Apparatus and related method for film mode detection using motion estimation
TWI240558B (en) * 2004-03-22 2005-09-21 Realtek Semiconductor Corp Method and apparatus for determining video signals
TWI237496B (en) * 2004-03-24 2005-08-01 Realtek Semiconductor Corp Method and apparatus for de-interlacing video data through utilizing motion compensation
TWI275300B (en) * 2004-04-02 2007-03-01 Mstar Semiconductor Inc Method of processing fields of images
US7738045B2 (en) * 2004-05-03 2010-06-15 Broadcom Corporation Film-mode (3:2/2:2 Pulldown) detector, method and video device
TWI257811B (en) * 2004-08-16 2006-07-01 Realtek Semiconductor Corp De-interlacing method
US7280159B2 (en) * 2004-06-16 2007-10-09 Realtek Semiconductor Corp. Method and apparatus for cross color and/or cross luminance suppression
US7460180B2 (en) * 2004-06-16 2008-12-02 Realtek Semiconductor Corp. Method for false color suppression
KR100633143B1 (ko) * 2004-08-26 2006-10-11 삼성전자주식회사 배드에딧 검출이 가능한 필름모드 판별장치 및 그 방법
KR100692597B1 (ko) * 2004-10-06 2007-03-13 삼성전자주식회사 필드 선택이 가능한 영상처리 장치 및 그 방법
US20060109899A1 (en) * 2004-11-24 2006-05-25 Joshua Kablotsky Video data encoder employing telecine detection
US7405766B1 (en) 2004-12-20 2008-07-29 Kolorific, Inc. Method and apparatus for per-pixel motion adaptive de-interlacing of interlaced video fields
US7450180B2 (en) * 2004-12-29 2008-11-11 General Instrument Corporation Method for detecting interlaced material and field order
US7750976B2 (en) * 2004-12-30 2010-07-06 Conexant Systems, Inc. Automatic video detector
US7853044B2 (en) * 2005-01-13 2010-12-14 Nvidia Corporation Video processing system and method with dynamic tag architecture
US7738740B2 (en) * 2005-01-13 2010-06-15 Nvidia Corporation Video processing system and method with dynamic tag architecture
US7869666B2 (en) * 2005-01-13 2011-01-11 Nvidia Corporation Video processing system and method with dynamic tag architecture
US20060152627A1 (en) * 2005-01-13 2006-07-13 Ruggiero Carl J Video processing system and method with dynamic tag architecture
US7349029B1 (en) 2005-01-19 2008-03-25 Kolorific, Inc. Method and apparatus for de-interlacing interlaced video fields originating from a progressive video source
US7542095B2 (en) * 2005-01-20 2009-06-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and system of noise-adaptive motion detection in an interlaced video sequence
US7321400B1 (en) 2005-02-22 2008-01-22 Kolorific, Inc. Method and apparatus for adaptive image data interpolation
JP4861636B2 (ja) * 2005-04-19 2012-01-25 パナソニック株式会社 画像処理装置及び画像処理プログラム
TWI280061B (en) * 2005-04-27 2007-04-21 Novatek Microelectronics Corp Image processing method and device thereof
KR100732683B1 (ko) * 2005-05-06 2007-06-27 삼성전자주식회사 움직임 보상을 수행하는 영상변환장치 및 움직임 보상방법
US20050185092A1 (en) * 2005-05-14 2005-08-25 Akio Tanaka Flicker Reduction System for Displaying Web Pages on Television
JP4703267B2 (ja) * 2005-05-31 2011-06-15 株式会社東芝 プルダウン信号検出装置、プルダウン信号検出方法、及び順次走査変換装置
US7868898B2 (en) * 2005-08-23 2011-01-11 Seiko Epson Corporation Methods and apparatus for efficiently accessing reduced color-resolution image data
US8004606B2 (en) * 2005-09-08 2011-08-23 Silicon Image, Inc. Original scan line detection
US8120703B2 (en) * 2005-09-08 2012-02-21 Silicon Image/BSTZ Source-adaptive video deinterlacer
US7982798B2 (en) 2005-09-08 2011-07-19 Silicon Image, Inc. Edge detection
US7924345B2 (en) * 2005-10-20 2011-04-12 Broadcom Corp. Method and system for deinterlacing using polarity change count
US8023041B2 (en) * 2006-01-30 2011-09-20 Lsi Corporation Detection of moving interlaced text for film mode decision
TWI317599B (en) * 2006-02-17 2009-11-21 Novatek Microelectronics Corp Method and apparatus for video mode judgement
JP4254811B2 (ja) * 2006-05-29 2009-04-15 ソニー株式会社 画像表示装置、信号処理装置、および画像表示方法、並びにコンピュータ・プログラム
TWI327863B (en) * 2006-06-19 2010-07-21 Realtek Semiconductor Corp Method and apparatus for processing video data
JP2008009182A (ja) * 2006-06-29 2008-01-17 Toshiba Corp 液晶表示装置
TWI325273B (en) * 2006-08-16 2010-05-21 Realtek Semiconductor Corp Method and apparatus for detecting sawtooth and field motion
US8619190B2 (en) * 2006-09-07 2013-12-31 Texas Instruments Incorporated Film mode detection
US20080062307A1 (en) * 2006-09-07 2008-03-13 Texas Instruments Incorporated Bad video edit detection
US8582032B2 (en) * 2006-09-07 2013-11-12 Texas Instruments Incorporated Motion detection for interlaced video
TWI323610B (en) * 2006-09-14 2010-04-11 Novatek Microelectronics Corp Apparatus and method for video de-interlace
US8196169B1 (en) 2006-09-18 2012-06-05 Nvidia Corporation Coordinate-based set top box policy enforcement system, method and computer program product
JP4369948B2 (ja) * 2006-09-20 2009-11-25 シャープ株式会社 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
JP4303743B2 (ja) * 2006-10-04 2009-07-29 シャープ株式会社 画像表示装置及び方法、画像処理装置及び方法
DE102007015320B4 (de) * 2006-11-03 2008-10-23 Basler Ag Kamera zur Analyse von Objekten
JP4749314B2 (ja) * 2006-11-28 2011-08-17 富士通株式会社 インタレース/プログレッシブ変換方法および変換装置
US8086067B2 (en) 2006-12-20 2011-12-27 Silicon Image, Inc. Noise cancellation
US7613049B2 (en) * 2007-01-08 2009-11-03 Macronix International Co., Ltd Method and system for a serial peripheral interface
US7965833B2 (en) * 2007-01-09 2011-06-21 Ronen Meir Febrile convulsion alarm
TW200833083A (en) * 2007-01-29 2008-08-01 Sunplus Technology Co Ltd System capable of detecting poor editing of image signal
US20080186406A1 (en) * 2007-02-07 2008-08-07 Po-Wei Chao Apparatus for detecting film mode and method thereof
TWI376939B (en) * 2007-02-16 2012-11-11 Realtek Semiconductor Corp Interlaced image processing method and apparatus
US8189107B1 (en) * 2007-03-12 2012-05-29 Nvidia Corporation System and method for performing visual data post-processing based on information related to frequency response pre-processing
JP4983362B2 (ja) * 2007-04-16 2012-07-25 ソニー株式会社 フィルム検出装置およびその方法、並びに映像信号処理装置およびその方法
EP1990991A1 (en) * 2007-05-09 2008-11-12 British Telecommunications Public Limited Company Video signal analysis
US8031265B2 (en) * 2007-08-20 2011-10-04 Texas Instruments Incorporated System and method for combining interlaced video frames
JP4257382B1 (ja) * 2007-12-26 2009-04-22 株式会社東芝 ノイズリダクション装置、ノイズリダクション方法
CN101527785B (zh) * 2008-03-06 2011-04-06 瑞昱半导体股份有限公司 图像位移检测方法及相关装置
WO2010017166A2 (en) 2008-08-04 2010-02-11 Dolby Laboratories Licensing Corporation Overlapped block disparity estimation and compensation architecture
US8736759B2 (en) * 2008-08-05 2014-05-27 Mediatek Inc. Methods and related apparatus making effective use of bandwidth of storage device to generate interpolated frames
US8559746B2 (en) 2008-09-04 2013-10-15 Silicon Image, Inc. System, method, and apparatus for smoothing of edges in images to remove irregularities
US8254457B2 (en) * 2008-10-20 2012-08-28 Realtek Semiconductor Corp. Video signal processing method and apparatus thereof
US8488057B2 (en) * 2008-12-01 2013-07-16 Ati Technologies Ulc Method and apparatus for dejuddering image data
US8452117B2 (en) 2009-02-10 2013-05-28 Silicon Image, Inc. Block noise detection and filtering
JP4643727B2 (ja) * 2009-05-29 2011-03-02 株式会社東芝 画像処理装置及び画像処理方法
US8264603B2 (en) * 2009-07-27 2012-09-11 Himax Technologies Limited Film-mode video stream handling method and system
CN102045529B (zh) * 2009-10-23 2012-04-04 奇景光电股份有限公司 影片模式判断方法
TWI414182B (zh) * 2010-12-01 2013-11-01 Novatek Microelectronics Corp 多媒體裝置及其播放模式偵測方法
US9491398B1 (en) 2010-12-21 2016-11-08 Pixelworks, Inc. System and method for processing assorted video signals
TWI448159B (zh) * 2011-02-18 2014-08-01 Novatek Microelectronics Corp 可動視訊態樣偵測裝置與方法

Family Cites Families (111)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL7117542A (ja) * 1971-12-21 1973-06-25
US4272787A (en) * 1978-09-07 1981-06-09 Micro Consultants Limited T.V. Picture freeze system
US4322750A (en) * 1979-05-08 1982-03-30 British Broadcasting Corporation Television display system
US4298888A (en) * 1979-06-08 1981-11-03 Hughes Aircraft Company Non-interlaced to interlaced format video converter
US4531152A (en) * 1979-10-03 1985-07-23 Lemelson Jerome H Television system and method
NL8100603A (nl) * 1981-02-09 1982-09-01 Philips Nv Rasterfrequentieverdubbelingsschakeling voor een televisiesignaal.
US4386367A (en) * 1981-06-26 1983-05-31 Tektronix, Inc. System and method for converting a non-interlaced video signal into an interlaced video signal
US4400719A (en) * 1981-09-08 1983-08-23 Rca Corporation Television display system with reduced line-scan artifacts
US4551753A (en) * 1981-12-17 1985-11-05 Nippon Hoso Kyokai Picture signal processing system including spatio-temporal filter
DE3233882A1 (de) * 1982-09-13 1984-03-15 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart System zur fernsehmaessigen uebertragung
US4652909A (en) * 1982-09-14 1987-03-24 New York Institute Of Technology Television camera and recording system for high definition television having imagers of different frame rate
DE3341298A1 (de) * 1983-11-15 1985-05-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart System zur fernsehmaessigen uebertragung
JPS60204182A (ja) * 1984-03-28 1985-10-15 Sony Corp 映像信号の編集方式
DE3435265A1 (de) * 1984-09-26 1986-04-03 ANT Nachrichtentechnik GmbH, 7150 Backnang Verfahren zur aufloesungserhoehung fuer ein kompatibles fernsehsystem
US4692801A (en) * 1985-05-20 1987-09-08 Nippon Hoso Kyokai Bandwidth compressed transmission system
US4641188A (en) * 1985-07-31 1987-02-03 Rca Corporation Progressive scan display system employing line and frame memories
US4651211A (en) * 1986-01-17 1987-03-17 Rca Corporation Video signal motion detecting apparatus
US4661850A (en) * 1986-01-31 1987-04-28 Rca Corporation Progressive scan television system with interlaced inter-field sum and difference components
US4698675A (en) * 1986-09-29 1987-10-06 Rca Corporation Progressive scan display system having intra-field and inter-field processing modes
GB8628813D0 (en) * 1986-12-02 1987-01-07 British Broadcasting Corp Video display system
US4733299A (en) * 1987-03-26 1988-03-22 New York Institute Of Technology Method and apparatus for generating progressively scanned television information
DE3853555T2 (de) * 1987-06-09 1995-08-17 Sony Corp Verarbeitung des Bewegungsvektors in digitalen Fernsehbildern.
GB8721565D0 (en) * 1987-09-14 1987-10-21 Rca Corp Video signal processing system
EP0322956B1 (en) * 1987-12-22 1994-08-03 Koninklijke Philips Electronics N.V. Video encoding and decoding using an adpative filter
FI89546C (fi) * 1988-02-23 1993-10-11 Philips Nv Anordning foer spatialtemporal undersampling av digitala videosignaler representerade en foeljd av successiva bilder och anordning foer transmission av hdtv-bilder
DE68909271T2 (de) * 1988-02-23 1994-03-24 Philips Nv Verfahren und Anordnung zum Abschätzen des Bewegungsausmasses bei einem Bildelement eines Fernsehbildes.
GB8804720D0 (en) * 1988-02-29 1988-03-30 Rca Licensing Corp Compatible widescreen tv
JPH01233976A (ja) * 1988-03-15 1989-09-19 Pioneer Electron Corp 映像信号の伝送方式
NL8801347A (nl) * 1988-05-26 1989-12-18 Philips Nv Werkwijze en inrichting voor bewegingsdetektie in een geinterlinieerd televisiebeeld verkregen na een filmtelevisie-omzetting.
US4941045A (en) * 1988-10-11 1990-07-10 Scientific-Atlanta, Inc. Method and apparatus for improving vertical definition of a television signal by scan conversion
US4998287A (en) * 1988-10-14 1991-03-05 General Instrument Corporation Determination of sequential positions of video fields derived from film
JP2576612B2 (ja) * 1988-12-28 1997-01-29 日本ビクター株式会社 信号変換装置
US4989090A (en) * 1989-04-05 1991-01-29 Yves C. Faroudja Television scan line doubler including temporal median filter
US4967271A (en) * 1989-04-05 1990-10-30 Ives C. Faroudja Television scan line doubler including temporal median filter
JP2669046B2 (ja) * 1989-04-24 1997-10-27 松下電器産業株式会社 動き検出回路及びこれを用いた輝度信号色信号分離回路
US5138449A (en) * 1989-05-02 1992-08-11 Michael Kerpchar Enhanced definition NTSC compatible television system
US4959715A (en) * 1989-06-16 1990-09-25 North American Philips Corporation Method and apparatus for converting an interlaced television transmission to a sequential display using maximum likelihood estimation
US4935816A (en) * 1989-06-23 1990-06-19 Robert A. Faber Method and apparatus for video image film simulation
US4982280A (en) * 1989-07-18 1991-01-01 Yves C. Faroudja Motion sequence pattern detector for video
US5255091A (en) * 1989-10-20 1993-10-19 Snell & Wilcox Limited Digital television standards conversion
US5115311A (en) * 1989-11-14 1992-05-19 Shell Oil Company High resolution translation of images
US4998167A (en) * 1989-11-14 1991-03-05 Jaqua Douglas A High resolution translation of images
US5019904A (en) * 1989-12-04 1991-05-28 Campbell Jack J Scan converter with adaptive vertical filter for single bit computer graphics systems
KR920010043B1 (ko) * 1989-12-28 1992-11-13 삼성전자 주식회사 일반 텔리비젼과 고화질 텔리비젼의 화면신호 호환 장치 및 방법
US5221966A (en) * 1990-01-17 1993-06-22 Avesco Plc Video signal production from cinefilm originated material
JPH03220990A (ja) * 1990-01-26 1991-09-30 Tokyo Hoso:Kk 画質改善tvシステムにおける垂直高域成分の分離伝送方式
JP2814645B2 (ja) * 1990-01-31 1998-10-27 ソニー株式会社 記録映像変換方法
EP0445336B1 (de) * 1990-03-09 1995-01-18 Deutsche ITT Industries GmbH Verfahren und Vorrichtung zur Reduktion des Kantenflackerns eines Fernsehbildes
JPH03265290A (ja) * 1990-03-14 1991-11-26 Toshiba Corp テレビジョン信号走査線変換器
JPH0479493A (ja) * 1990-07-19 1992-03-12 Nippon Television Network Corp テレビジョン信号送信処理装置および受信処理装置
US5174641A (en) * 1990-07-25 1992-12-29 Massachusetts Institute Of Technology Video encoding method for television applications
EP0472239B1 (de) * 1990-08-22 1995-11-08 Philips Patentverwaltung GmbH Verfahren zur Ermittlung horizontaler Bewegungen in den Bildinhalten eines Fernsehsignals
DE69114083T2 (de) * 1990-08-29 1996-04-04 Sony Uk Ltd Verfahren und Gerät zum Umsetzung eines Filmes in Videosignale.
US5081532A (en) * 1990-08-30 1992-01-14 Zenith Electronics Corporation Adaptive progressive scan converter
US5134480A (en) * 1990-08-31 1992-07-28 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Time-recursive deinterlace processing for television-type signals
US5191413A (en) * 1990-11-01 1993-03-02 International Business Machines System and method for eliminating interlace motion artifacts in captured digital video data
US5353119A (en) * 1990-11-15 1994-10-04 Sony United Kingdom Limited Format conversion of digital video signals, integration of digital video signals into photographic film material and the like, associated signal processing, and motion compensated interpolation of images
EP0514012A3 (en) * 1991-04-15 1993-11-18 Vistek Electronics Method and apparatus for the standard conversion of an image signal
JP3062286B2 (ja) * 1991-04-25 2000-07-10 株式会社日立製作所 動き検出回路および動き適応型走査線補間回路
US5315327A (en) * 1991-05-21 1994-05-24 Sony Corporation High scanning rate to standard scanning rate television signal converter with smooth moving edge conversion
US5317397A (en) * 1991-05-31 1994-05-31 Kabushiki Kaisha Toshiba Predictive coding using spatial-temporal filtering and plural motion vectors
US5267035A (en) * 1991-08-08 1993-11-30 Samsung Electronics Co., Ltd. Motion detection for video including that obtained from film
GB2259212B (en) * 1991-08-27 1995-03-29 Sony Broadcast & Communication Standards conversion of digital video signals
GB2260053B (en) * 1991-09-27 1995-03-08 Sony Broadcast & Communication Image signal processing
JPH06153069A (ja) * 1992-10-30 1994-05-31 Sony Corp 画像の変換装置、複製装置、再生装置、および表示装置
JP2636622B2 (ja) * 1992-03-13 1997-07-30 松下電器産業株式会社 ビデオ信号の符号化方法及び復号化方法ならびにビデオ信号の符号化装置及び復号化装置
GB2265275B (en) * 1992-03-18 1996-01-03 Sony Broadcast & Communication Digital video signal processing
US5235417A (en) * 1992-03-26 1993-08-10 Rca Thomson Licensing Corporation Television signal scan conversion system with motion adaptive processing
DE4213551A1 (de) * 1992-04-24 1993-10-28 Thomson Brandt Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Film-Mode-Detektion
US5291280A (en) * 1992-05-05 1994-03-01 Faroudja Y C Motion detection between even and odd fields within 2:1 interlaced television standard
US5365280A (en) * 1992-06-26 1994-11-15 U.S. Philips Corporation Method and apparatus for discriminating between movie film and non-movie film and generating a picture signal processing mode control signal
US5317398A (en) * 1992-08-17 1994-05-31 Rca Thomson Licensing Corporation Video/film-mode (3:2 pulldown) detector using patterns of two-field differences
GB9219596D0 (en) * 1992-09-16 1992-10-28 Videologic Ltd Improvments relating to computer graphics and video systems
US5461420A (en) * 1992-09-18 1995-10-24 Sony Corporation Apparatus for coding and decoding a digital video signal derived from a motion picture film source
US5329317A (en) * 1992-09-30 1994-07-12 Matsushita Electric Corporation Of America Adaptive field/frame filter for interlaced video signals
DE4233354A1 (de) * 1992-10-05 1994-04-07 Thomson Brandt Gmbh Verfahren und Vorrichtung zur Bildwechselfrequenz-Verdoppelung
JP3545000B2 (ja) * 1992-11-02 2004-07-21 ソニー株式会社 画像信号符号化装置、画像信号復号化装置
DE4237225A1 (de) * 1992-11-04 1994-05-05 Philips Patentverwaltung Anordnung zur Verdopplung der Teilbildfrequenz eines Bildsignals
JPH06152794A (ja) 1992-11-12 1994-05-31 Ricoh Co Ltd Isdn端末装置の通信リンク形成方法
GB2272816B (en) * 1992-11-17 1996-07-24 Sony Broadcast & Communication Video signal processing
DE69332302T2 (de) * 1992-11-23 2003-01-30 Thomson Multimedia Sa Verfahren und Vorrichtung zur adaptiver Umsetzung in ein Zeilenfolgesignal
JPH06178274A (ja) * 1992-11-30 1994-06-24 Sony Corp 動画像復号化装置
US5621470A (en) * 1992-12-18 1997-04-15 Sid-Ahmed; Maher A. Interpixel and interframe interpolation of television pictures with conversion from interlaced to progressive scanning
GB9303369D0 (en) * 1993-02-19 1993-04-07 Philips Electronics Uk Ltd Identifying film frames in a video sequence
DE69324590D1 (de) * 1993-06-08 1999-05-27 Faroudja Y C Detektor zur erkennung von videosignalen die von kinofilmquellen stammen
US5473381A (en) * 1993-08-07 1995-12-05 Goldstar Co., Ltd. Apparatus for converting frame format of a television signal to a display format for a high definition television (HDTV) receiver
KR950012664B1 (ko) * 1993-08-18 1995-10-19 엘지전자주식회사 1050라인 비월주사식 모니터 디스플레이 영상포맷을 갖는 에치디티브이(hdtv)수신장치
US5387540A (en) * 1993-09-30 1995-02-07 Motorola Inc. Method of forming trench isolation structure in an integrated circuit
JP3060799B2 (ja) * 1993-10-20 2000-07-10 松下電器産業株式会社 順次走査信号処理システム
JPH07131761A (ja) * 1993-10-29 1995-05-19 Toshiba Corp テレビジョン信号処理回路
US5398071A (en) * 1993-11-02 1995-03-14 Texas Instruments Incorporated Film-to-video format detection for digital television
US5502489A (en) * 1994-01-03 1996-03-26 Daewoo Electronics Co., Ltd. Method for the motion adaptive spatial filtering of video signals in an image coding apparatus
US5625421A (en) * 1994-01-14 1997-04-29 Yves C. Faroudja Suppression of sawtooth artifacts in an interlace-to-progressive converted signal
US5452011A (en) * 1994-03-14 1995-09-19 Thomson Consumer Electronics, Inc. Method and device for film-mode detection and field elimination
US5406333A (en) * 1994-03-14 1995-04-11 Thomson Consumer Electronics, Inc. Method and device for film-mode detection
DE69510851T2 (de) * 1994-03-30 1999-12-02 Thomson Multimedia Sa Verfahren und Gerät zur Reduzierung von Umwandlungsartefakten
JP2947400B2 (ja) * 1994-05-31 1999-09-13 日本ビクター株式会社 フレーム周波数変換装置
US5515247A (en) * 1994-09-08 1996-05-07 Alexander Sze Wai Chan Electroluminescent strap suitable for releasably securing an object to a wrist
US5734419A (en) * 1994-10-21 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Method of encoder control
US5563651A (en) * 1994-12-30 1996-10-08 Thomson Consumer Electronics, Inc. Method and apparatus for identifying video fields produced by film sources employing 2-2 and 3-2 pull down sequences
US5596371A (en) * 1995-02-02 1997-01-21 Dwin Electronics Inc. Film-mode video line-doubler motion detectors
US5508750A (en) * 1995-02-03 1996-04-16 Texas Instruments Incorporated Encoding data converted from film format for progressive display
US5606373A (en) * 1995-04-04 1997-02-25 International Business Machines Corporation Methods for repeated field detection
US5550592A (en) * 1995-04-25 1996-08-27 Texas Instruments Incorporated Film mode progressive scan conversion
US5631706A (en) * 1995-06-07 1997-05-20 Mitsubishi Consumer Electronics America, Inc. Converter and method for converting video signals of interlace format to video signals of progressive format
US5754248A (en) 1996-04-15 1998-05-19 Faroudja; Yves C. Universal video disc record and playback employing motion signals for high quality playback of non-film sources
US6014182A (en) * 1997-10-10 2000-01-11 Faroudja Laboratories, Inc. Film source video detection
EP0979011A1 (en) * 1998-08-06 2000-02-09 STMicroelectronics S.r.l. Detection of a change of scene in a motion estimator of a video encoder
US6348949B1 (en) * 1998-12-22 2002-02-19 Intel Corporation Deinterlacing a video signal using a motion detector
US6473460B1 (en) * 2000-03-31 2002-10-29 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Method and apparatus for calculating motion vectors
US6597402B1 (en) * 2000-05-10 2003-07-22 Sage, Inc. Reduced television display flicker and perceived line structure with low horizontal scan rates

Also Published As

Publication number Publication date
US6580463B2 (en) 2003-06-17
JP2008104224A (ja) 2008-05-01
US20020140809A1 (en) 2002-10-03
JP2011010366A (ja) 2011-01-13
US8120710B2 (en) 2012-02-21
JP2001507550A (ja) 2001-06-05
EP0945000A1 (en) 1999-09-29
US20040008777A1 (en) 2004-01-15
US7522221B2 (en) 2009-04-21
EP0945000B1 (en) 2006-03-01
DE69833676T2 (de) 2006-10-12
WO1999020040A1 (en) 1999-04-22
US20090161021A1 (en) 2009-06-25
US6014182A (en) 2000-01-11
US6201577B1 (en) 2001-03-13
US20050078215A1 (en) 2005-04-14
JP4914932B2 (ja) 2012-04-11
DE69833676D1 (de) 2006-04-27
JP4633108B2 (ja) 2011-02-16
US6859237B2 (en) 2005-02-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4306810B2 (ja) フィルムソース映像検出
US5625421A (en) Suppression of sawtooth artifacts in an interlace-to-progressive converted signal
US5291280A (en) Motion detection between even and odd fields within 2:1 interlaced television standard
US7075581B1 (en) Interlaced-to-progressive scan conversion based on film source detection
US4982280A (en) Motion sequence pattern detector for video
KR100403364B1 (ko) 영상 신호의 디인터레이스 방법 및 장치
KR20040099560A (ko) 영상 신호의 디인터레이스 방법 및 장치
US20060077292A1 (en) Image processing apparatus using judder-map and method thereof
KR100768579B1 (ko) 주사 변환 장치
US20050018767A1 (en) Apparatus and method for detecting film mode
Lee et al. A motion-adaptive deinterlacer via hybrid motion detection and edge-pattern recognition
JP2002369156A (ja) 映像信号変換装置
JP3389984B2 (ja) 順次走査変換装置及び方法
KR100898133B1 (ko) 영상신호판별장치 및 방법
JPH082101B2 (ja) 動き適応走査線補間回路
JPH0440788A (ja) テレビジョン受信機
JP2003169300A (ja) 映像信号処理装置
US8743964B2 (en) System and method for block-based per-pixel correction for film-based sources
JPS6330079A (ja) 画像信号変換装置
JPH0832023B2 (ja) 画像信号変換装置
JPH06105976B2 (ja) 信号検出装置
JPH02223288A (ja) 制御動き信号発生回路
JPH05137160A (ja) フイールド変換回路
JPH02256389A (ja) 映像信号処理装置

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20051006

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070605

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20070904

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071015

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20071004

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071119

A601 Written request for extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A601

Effective date: 20071102

A602 Written permission of extension of time

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A602

Effective date: 20071210

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20071205

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20080617

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20080916

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20081111

A521 Request for written amendment filed

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090209

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090331

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090428

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Ref document number: 4306810

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120515

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120515

Year of fee payment: 3

S111 Request for change of ownership or part of ownership

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313113

S531 Written request for registration of change of domicile

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313531

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120515

Year of fee payment: 3

R350 Written notification of registration of transfer

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130515

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130515

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term