JPH01189295A - 副搬送波の再生方法 - Google Patents
副搬送波の再生方法Info
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- JPH01189295A JPH01189295A JP63012517A JP1251788A JPH01189295A JP H01189295 A JPH01189295 A JP H01189295A JP 63012517 A JP63012517 A JP 63012517A JP 1251788 A JP1251788 A JP 1251788A JP H01189295 A JPH01189295 A JP H01189295A
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- JP
- Japan
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- signal
- digital
- circuit
- subcarrier
- synchronizing signal
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- 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.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 7
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 title description 2
- 238000003780 insertion Methods 0.000 claims description 3
- 230000037431 insertion Effects 0.000 claims description 3
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 2
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 1
Landscapes
- Color Television Systems (AREA)
- Television Systems (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
〔産業上の利用分野〕
本発明は現行TV方式と両方性のある高精細TV方式(
EDTV)に係り、特に、高精細情報用の副搬送波の再
生方法に関する。
EDTV)に係り、特に、高精細情報用の副搬送波の再
生方法に関する。
E D T Vでは高精細情報を周波数シフトして現行
N TS Cと同じ周波数帯域内で伝送する。したがっ
て高精細情報用の副搬送波が必要となり、この副搬送波
の周波数と位相を送受で一致させる必要がある。周波数
の再生は色副搬送波を用いることで比較的容易に実現で
きる。位相を再生するためには、従来は高精細情報用の
副搬送波のバースト状にTV信号に挿入する方法などが
用いられており、特願昭61−30829号などに記載
されている。
N TS Cと同じ周波数帯域内で伝送する。したがっ
て高精細情報用の副搬送波が必要となり、この副搬送波
の周波数と位相を送受で一致させる必要がある。周波数
の再生は色副搬送波を用いることで比較的容易に実現で
きる。位相を再生するためには、従来は高精細情報用の
副搬送波のバースト状にTV信号に挿入する方法などが
用いられており、特願昭61−30829号などに記載
されている。
上記従来技術では、高精細情報用の副搬送波をバースト
状にTV信号の中に挿入する必要があるが、TV信号は
映像信号、同期信号2色副搬送波バースト信号などが密
に多重されているので、従来例では第1フィールドの最
後の走査線(263走査線)が画面の最下部であり、か
つ走査期間が半分であるため、この期間の映像信号を除
いて。
状にTV信号の中に挿入する必要があるが、TV信号は
映像信号、同期信号2色副搬送波バースト信号などが密
に多重されているので、従来例では第1フィールドの最
後の走査線(263走査線)が画面の最下部であり、か
つ走査期間が半分であるため、この期間の映像信号を除
いて。
副搬送波バースト信号を挿入している。この信号は伝送
路の群遅延特性により位相遅れを生じて受像側に伝射さ
れるため、受像側で再生される高精細情報は時間遅延を
生じて再生される。さらにこの同期回路はバースト信号
が1フレームに1回しか送られてこないので、同期はず
れを起こさない高い性能のものが必要である。
路の群遅延特性により位相遅れを生じて受像側に伝射さ
れるため、受像側で再生される高精細情報は時間遅延を
生じて再生される。さらにこの同期回路はバースト信号
が1フレームに1回しか送られてこないので、同期はず
れを起こさない高い性能のものが必要である。
本発明の目的は、このようなアナログ形式のバースト信
号を挿入する代替手段を提供し、アナログ信号の欠点を
取り除くことのできる高精細情報用の副搬送波の再生方
法を提供することにある。
号を挿入する代替手段を提供し、アナログ信号の欠点を
取り除くことのできる高精細情報用の副搬送波の再生方
法を提供することにある。
上記目的はディジタル的な同期信号を′r■信号中に挿
入し、これにより高精細情報用副搬送波(fsh)の初
期位相を設定することにより達成される。f shは色
副搬送波(fSC)と同じように4フイ一ルド周期で位
相関係が1巡する信号であり、受像側でf scを基に
周波数再生する。したがって受像側で4フィールドの周
期がf scの1周期の精度(280ns)で確定でき
れば同期をとることができる。T V m号中には垂直
同期信号fv、水平同期信号fhが挿入されているが、
これらはf SCと必ずしも位相同期がとられていない
。そこで、f scをクロックとして、4フイ一ルド周
期で繰返すディジタル符号を同期信号として挿入する。
入し、これにより高精細情報用副搬送波(fsh)の初
期位相を設定することにより達成される。f shは色
副搬送波(fSC)と同じように4フイ一ルド周期で位
相関係が1巡する信号であり、受像側でf scを基に
周波数再生する。したがって受像側で4フィールドの周
期がf scの1周期の精度(280ns)で確定でき
れば同期をとることができる。T V m号中には垂直
同期信号fv、水平同期信号fhが挿入されているが、
これらはf SCと必ずしも位相同期がとられていない
。そこで、f scをクロックとして、4フイ一ルド周
期で繰返すディジタル符号を同期信号として挿入する。
受像側では挿入されたディジタル信号を検出し。
検出した時点をもって高精細情報の初期位相設定すれば
よい。
よい。
挿入したディジタル同期信号も伝送路の群遅延時間の影
響を受ける。しかし、この信号はf scをクロックと
するN RZ符号であるから、スペクト sc ル成分は主に□(=1.79MHz)より低い帯域に集
中しているので、高域群遅延の影響はほとんど受けない
。低域群遅延があると同期信号も遅延を生ずることにな
るが、同期信号の周期は280nsであるのでこれより
大きい群遅延が生じなければ、正確に位相を再生するこ
とができる。
響を受ける。しかし、この信号はf scをクロックと
するN RZ符号であるから、スペクト sc ル成分は主に□(=1.79MHz)より低い帯域に集
中しているので、高域群遅延の影響はほとんど受けない
。低域群遅延があると同期信号も遅延を生ずることにな
るが、同期信号の周期は280nsであるのでこれより
大きい群遅延が生じなければ、正確に位相を再生するこ
とができる。
また上記同期信号は4フイ゛−ルドに1回挿入すればよ
いが、毎フィールドに挿入してもよい。この場合には4
つの異なるディジタル符号を同期信号とすればよい。挿
入する時間位置も、垂直帰線期間の空走査線区間を用い
ることができる。
いが、毎フィールドに挿入してもよい。この場合には4
つの異なるディジタル符号を同期信号とすればよい。挿
入する時間位置も、垂直帰線期間の空走査線区間を用い
ることができる。
以下、本発明の一実施例を図面を用いて説明する。第1
図は送信機側に本発明を実施した図である。図において
1は高域通過フィルタ、2は加減算器、3は周波数混合
器、4は多重回路、5はタイミング発生回路、6は高精
細情報用副搬送波発生回路、7は4分周器、8は並列直
列変換シフトレジスタである。
図は送信機側に本発明を実施した図である。図において
1は高域通過フィルタ、2は加減算器、3は周波数混合
器、4は多重回路、5はタイミング発生回路、6は高精
細情報用副搬送波発生回路、7は4分周器、8は並列直
列変換シフトレジスタである。
輝度信号Yは高域通過フィルタ1によって高精細輝度信
号Ybが濾波され、YhはYと共に加減算器2に入力さ
れて減算され低域輝度成分Y、が分離される。Y蓋は現
行NTSC方式の輝度信号に等価な信号である。Yhは
周波数混合器3によって高精細輝度情報用副搬送波f
shと混合され周波数シフトし、搬送高精細輝度信号Y
h’ となる。
号Ybが濾波され、YhはYと共に加減算器2に入力さ
れて減算され低域輝度成分Y、が分離される。Y蓋は現
行NTSC方式の輝度信号に等価な信号である。Yhは
周波数混合器3によって高精細輝度情報用副搬送波f
shと混合され周波数シフトし、搬送高精細輝度信号Y
h’ となる。
YmおよびYh’ は多重回路4に入力され、他の色
信号、同期信号yj’5cバースト信号などと多重され
、E D T V信号となって出力される。
信号、同期信号yj’5cバースト信号などと多重され
、E D T V信号となって出力される。
f shの初期設定と、fsh用同期信号の挿入につい
て以下に説明する。タイミング発生回路5において、色
副搬送波f scと、垂直同期信号Jv、およびfsc
の4倍の周波数の信号を得る。fvは4分周器7によっ
てfv/4 の周波数、すなわち4フイ一ルド周期の信
号を得る。4fscはf5ゎ発生回路6に入力され、f
shを発生する。f shh生回路6にはfv/4
をリセット信号として入力し、f shの位相を4フ
ィールドごとに初期設定する。
て以下に説明する。タイミング発生回路5において、色
副搬送波f scと、垂直同期信号Jv、およびfsc
の4倍の周波数の信号を得る。fvは4分周器7によっ
てfv/4 の周波数、すなわち4フイ一ルド周期の信
号を得る。4fscはf5ゎ発生回路6に入力され、f
shを発生する。f shh生回路6にはfv/4
をリセット信号として入力し、f shの位相を4フ
ィールドごとに初期設定する。
同時にfv/4 は横列直列変換シフトレジスタ8に
入力され、ディジタル同期信号りをロードする。
入力され、ディジタル同期信号りをロードする。
シフトレジスタ8にはf SCがクロックとして人力さ
れており、ロードしたディジタル同期信号りを多重回路
4に転送し、TV信号中に挿入する。
れており、ロードしたディジタル同期信号りを多重回路
4に転送し、TV信号中に挿入する。
第3図にf sh発発生絡路一構成例を示す。31は加
算器、32はMを法とする演算回路、33はラッチ、3
4は読み出し専用メモリ、35は分周器、36は極性反
転回路、37は切換スイッチである。第3図は、クロッ
ク(CLK)4fscの−倍の周波数のf shを発生
する回路である。
算器、32はMを法とする演算回路、33はラッチ、3
4は読み出し専用メモリ、35は分周器、36は極性反
転回路、37は切換スイッチである。第3図は、クロッ
ク(CLK)4fscの−倍の周波数のf shを発生
する回路である。
M
f shはf scと同じように一走査線期間ごとに位
相が反転し、さらに1フィールドごとに一位相が進む信
号である。(Jscは一π位相が進む)したかってf
5Gのように水平走査周波数fhの−の奇数倍(fsc
の場合は455)の信号をフィールドごとに位相反転す
ればf shが得られる。−例とし図においてl’J=
3.M=20とし、ROM34にの値を書き込んでおけ
ばよい。N=3の一定値は加算器31によりROMアド
レスnに加算される。
相が反転し、さらに1フィールドごとに一位相が進む信
号である。(Jscは一π位相が進む)したかってf
5Gのように水平走査周波数fhの−の奇数倍(fsc
の場合は455)の信号をフィールドごとに位相反転す
ればf shが得られる。−例とし図においてl’J=
3.M=20とし、ROM34にの値を書き込んでおけ
ばよい。N=3の一定値は加算器31によりROMアド
レスnに加算される。
累算値はMを法とする演算回路32により、M(=20
)以上の値のときMが引かれ、0〜19の値になり、ラ
ッチ33に保持されるにうしてクロック(4fsc)ご
とに、Nづつ更新されたアドレスnが得られるので、と
れでROM34を読み出せばfshfscが得られる。
)以上の値のときMが引かれ、0〜19の値になり、ラ
ッチ33に保持されるにうしてクロック(4fsc)ご
とに、Nづつ更新されたアドレスnが得られるので、と
れでROM34を読み出せばfshfscが得られる。
これを極性反転回路36により位相反転し、切換スイッ
チ37で、切換えて出力する。垂直同期信号jvを分周
器35で2分周した信号により切換スイッチ37をフィ
ールドごとに切換える。f shの位相の初期設定は、
4フイ一ルド周期の信号(fv/4)により、ラッチ3
3および分周器35をリセットすることにより実行でき
る。
チ37で、切換えて出力する。垂直同期信号jvを分周
器35で2分周した信号により切換スイッチ37をフィ
ールドごとに切換える。f shの位相の初期設定は、
4フイ一ルド周期の信号(fv/4)により、ラッチ3
3および分周器35をリセットすることにより実行でき
る。
第2図に本発明を受像側に実施した構成図を示す。図に
おいて、21は分離回路、22は周波数混合器、23は
高域通過フィルタ、24は加算器、25はタイミング回
路、6はfい発生回路、26は直列波列変換シフトレジ
スタ、27は一致回路である。受像機で受信されたED
TV信号は復調されて分離回路21で低域輝度信号Ya
、搬送高精細輝度信号Yh′、同期信号等に分離される
。
おいて、21は分離回路、22は周波数混合器、23は
高域通過フィルタ、24は加算器、25はタイミング回
路、6はfい発生回路、26は直列波列変換シフトレジ
スタ、27は一致回路である。受像機で受信されたED
TV信号は復調されて分離回路21で低域輝度信号Ya
、搬送高精細輝度信号Yh′、同期信号等に分離される
。
Yh’ は周波数混合器22でf shと混合され、
さらに高域通過フィルタ23により高域成分のみ抽出さ
れて高精細輝度信号Yhが得られる。YhはYm と加
算器24により加算され輝度信号Yとなり・出力される
。同期信号として分離されたカラーバースト信号、垂直
、水平同期信号はタイミング発生回路25に入力され、
fsc、fv、4fscな“ どを再生する。またf
sh用のディジタル同期信号はシフトレジスタ26に
入れられ、並列信号に変換されて一致回路27に入力さ
れる。−数回路27では、前もって定められた同期信号
りと、受信された同期信号を比較し、一致したとき*f
Sh発生回路6をリセットし、受信側で再生したf s
hの位相を送信側の位相と合せることができる。
さらに高域通過フィルタ23により高域成分のみ抽出さ
れて高精細輝度信号Yhが得られる。YhはYm と加
算器24により加算され輝度信号Yとなり・出力される
。同期信号として分離されたカラーバースト信号、垂直
、水平同期信号はタイミング発生回路25に入力され、
fsc、fv、4fscな“ どを再生する。またf
sh用のディジタル同期信号はシフトレジスタ26に
入れられ、並列信号に変換されて一致回路27に入力さ
れる。−数回路27では、前もって定められた同期信号
りと、受信された同期信号を比較し、一致したとき*f
Sh発生回路6をリセットし、受信側で再生したf s
hの位相を送信側の位相と合せることができる。
以上述べたようにf scをクロックとする4フイ一ル
ド周期のディジタル同期信号を用いることによって、送
受のf shの位相同期をとることができる。同期信号
はフィールドごとに挿入することもできる。このときは
4つの異なる符号を用いればよい。
ド周期のディジタル同期信号を用いることによって、送
受のf shの位相同期をとることができる。同期信号
はフィールドごとに挿入することもできる。このときは
4つの異なる符号を用いればよい。
本発明によれば、f scをクロックとするディジタル
同期信号を用いるので、アナログバースト信号の群遅延
時間による位相誤同期を避けることができる。またTV
信号中の垂直帰線消去期間の空き期ffrlに同期信号
を挿入すれば映像信号を一部削除する必要もなく、従来
のNTSCTV信号と完全に同じ形式の信号とすること
ができる。
同期信号を用いるので、アナログバースト信号の群遅延
時間による位相誤同期を避けることができる。またTV
信号中の垂直帰線消去期間の空き期ffrlに同期信号
を挿入すれば映像信号を一部削除する必要もなく、従来
のNTSCTV信号と完全に同じ形式の信号とすること
ができる。
第1図は本発明を送信側に実施した信号処理系のブロッ
ク構成図、第2図は受像側に実施した信号処理系のブロ
ック構成図、第3図は本発明による高精細情報用副搬送
波発生回路の一実施例を示すブロック図である。 1.23・・・高域通過フィルタ、2,24.31・・
・加減算器、3.22・・・周波数混合器、4・・・多
重回路、5,25・・・タイミング発生回路、6・・・
高精細情報用副搬送波発生回路、7・・・4分周器、8
・・・並列直列変換シフトレジスタ、21・・・分11
回路。 26・・・直列並列変換シフトレジスタ、27・・・一
致回路、32・・・Mを法とする演算回路、33・・・
ラッチ、34・・・読出し専用メモリ、35・・・分周
器。 不 3 図 31 オrJX器 32 /’l乞法と丁5.φ]東1回に引35 今
困豚
ク構成図、第2図は受像側に実施した信号処理系のブロ
ック構成図、第3図は本発明による高精細情報用副搬送
波発生回路の一実施例を示すブロック図である。 1.23・・・高域通過フィルタ、2,24.31・・
・加減算器、3.22・・・周波数混合器、4・・・多
重回路、5,25・・・タイミング発生回路、6・・・
高精細情報用副搬送波発生回路、7・・・4分周器、8
・・・並列直列変換シフトレジスタ、21・・・分11
回路。 26・・・直列並列変換シフトレジスタ、27・・・一
致回路、32・・・Mを法とする演算回路、33・・・
ラッチ、34・・・読出し専用メモリ、35・・・分周
器。 不 3 図 31 オrJX器 32 /’l乞法と丁5.φ]東1回に引35 今
困豚
Claims (1)
- 1、NTSCTV方式と両立性を有する高精細TV方式
の受像機における高精細情報用の副搬送波の再生方法に
おいて、送信側で色副搬送波をクロックとし、4フィー
ド周期で繰返えすディジタル符号の一部分を取り出して
作つたディジタル同期信号を、4フィールドに少なくと
も一回TV信号に挿入し、かつ、挿入時点で高精細情報
用の副搬送波の初期位相を定め、受像側で、TV信号中
の前記ディジタル同期信号を検出した時点で、受像機側
の高精細情報用の副搬送波の位相を前記送信側で定めた
初期位相に設定することを特徴とする副搬送波の再生方
法。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63012517A JPH01189295A (ja) | 1988-01-25 | 1988-01-25 | 副搬送波の再生方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP63012517A JPH01189295A (ja) | 1988-01-25 | 1988-01-25 | 副搬送波の再生方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPH01189295A true JPH01189295A (ja) | 1989-07-28 |
Family
ID=11807542
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP63012517A Pending JPH01189295A (ja) | 1988-01-25 | 1988-01-25 | 副搬送波の再生方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPH01189295A (ja) |
-
1988
- 1988-01-25 JP JP63012517A patent/JPH01189295A/ja active Pending
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