JPH02177785A - 信号変換装置 - Google Patents

信号変換装置

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JPH02177785A
JPH02177785A JP63331298A JP33129888A JPH02177785A JP H02177785 A JPH02177785 A JP H02177785A JP 63331298 A JP63331298 A JP 63331298A JP 33129888 A JP33129888 A JP 33129888A JP H02177785 A JPH02177785 A JP H02177785A
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 (産業上の利用分野) 本発明は信号変換装置に係り、特にMLISE信号を現
行テレビシコン受像様で受信可能な信号に変換する信号
変換装置に関するものである。
(従来の技術) 高品位テレビジョン信号を帯域圧縮して衛星放送で伝送
可能にするMLISE方式が提案され、実験放送が行わ
れている。
MUSEはIntlltip185llb−NVQLI
iSt sampling encod i ngの略
であり、NHK (日本放送協会)が開発した方式であ
る。
MUSE方式については、各種文献に記載されているの
で(例えば、rNHK技術研究」昭和62年、第32巻
、第2号のp18〜953rMUSE方式の開発」や日
経マグロウヒル社刊の「日経エレクトロニクスJ198
7年11月2日号のp189〜p212 [衛星を使う
ハイビジョン放送の伝送方式MUSEJ等)、ここでは
詳細な説明は省略する。
MtJSE方式の輝度信号(Y信号)は、送信側では、
第5図(A)に示すように約22MH,の帯域を有する
高品位テレビ信号<rs度信号)の原信号を48.6M
H,のサンプリング周波数でAD変換し、さらにフィー
ルド間、フレーム間オフセット・サンプリングでサンプ
リング周波数を 16゜2MH,にしてデータ圧縮し、
DA変換してアナログ信号に戻して伝送している。
この信号は、第5図(B)に示すように、第5図(A)
に示す■〜■の8.IMH,以上の高域成分が8.1M
)tz帯域内に折返し、ベースバンド帯域幅を8.1M
H,に圧縮処理しているものである。
この帯域圧縮されたMUSE信号を受信、復調するのが
、MUSEデコーダ(受信機)である。
しかし、MtJSEデコーダは、周知の様に非常に大規
模な回路及びアスペクト比16:9の特殊なブラウン管
を必要とし、非常に高価である。
そこで、走査線1125本のMUSE信号を走査052
5本の現行テレビジョン受像機で受信可能な信号に変換
する信号変換装置(ダウンコンバタ)が考えられている
第6図は従来の信号変換装置を示すブロック図である。
第6図において、入力端子1へ入来するMUSE信号は
、約8.1M−以下の周波数を通過させる低域通過フィ
ルタ2を介して、AD変換器3へ供給され、16.2M
H1のクロック信号で、再サンプリングされてデジタル
信号となる。
前記AD変換器3の出力信号は、ディエンファシス回路
4へ供給され、デイエ〉ファシス処理をされると共に、
コントロール信号分離回路5へ供給され、コントロール
信号が分離される。
前記ディエンファシス回路4の出力信号は、フィールド
内内挿回路6へ供給され、動画部分、静止画部分に拘ら
ず全て現フイールド内のサンプル点から内挿処理をされ
ている。
第7図は画素配列を示す図である。
MUSE信号の画素は、第7図に示すように、現フィー
ルドの画素0と1フレーム前の画素・が、フレーム間で
オフセットした状態にあり、フレーム毎に画素Oと画素
・が交代している。
従って、フィールド内内挿処理は、この第7図に示す画
素・のサンプリングしていない点(内挿点)のデータを
、周辺の画素Oのサンプリングしである点(標本点)の
データから作成し、内挿している。
なお、ここでコントロール信号分離回路5より供給され
るコンl−ロール信号中のサブサンプル位相データによ
り、標本点と内挿点の識別が行われている。
前記フィールド内内挿回路6の出力信号は、走査線変換
回路7へ供給されている。
走査線変換回路7は、フレーム周波数(30H,)はそ
のままで、例えばメモリへの書き込み、読み出しの制御
により、1フレーム当り1125本の走査線の信号を、
1フレーム当り525本の走査線の信号に変換している
前記走査線変換回路7の出力信号は、TCIデコード回
路8へ供給されている。
MUSE信号における色信号(C信号)は、輝度信号(
Y信号)に対して1/4に時間圧縮して時分割多重する
T CI (Time Compressed Int
egration)と呼ばれる信号形式で伝送されてい
る。
TCIデコード回路8は、C信号を4倍に時間伸長し、
さらに2つの色差信号にして、Y信号と共に出力してい
る。
前記TCIデコード回路8の出力信号は、DA変換器9
へ供給され、16.2MH,のクロック信号によりアナ
ログ信号となる。
DA変換器9の出力信号は、低域通過フィルタ10を介
して逆マトリックス回路11へ供給されている。
逆マトリックス回路11は、R,G、Bの3原色信号に
変換された1フレーム当り525本の走査線の出力信号
を出力端子12へ供給している。
(発明が解決しようとする課題) しかし、前記説明の従来の信号変換装置は、構成は簡単
であるが、内挿処理がフィールド内内挿のみであるため
、第7図に示すように画素O(又は画素・)のみによる
粗い標本点であり、静止画部分に折り返し歪が多く発生
するという問題点があった。
本発明は以上の点に着目してなされたもので、静止画部
分の折り返し成分による妨害が除去されて画質が良好と
なり、しかも簡単な回路構成で実現できる信号変換装置
を提供することを目的とするものである。
(課題を解決するための手段) 以上の目的を達成するためのに、高品位テレビジョン信
号を帯域圧縮したMUSE信号を受信。
復調して現行テレビジョン受像磯で受信可能な信号に変
換する信号変換装置において、前記MUSE信号をクロ
ック信号により再サンプリングするAD変換器と、前記
AD変換器の出力信号をディエンファシス処理するディ
エンファシス回路と、前記ディエンファシス回路の出力
信号を1フレームだけ遅延させるフレームメモリと、前
記ディエンファシス回路の出力信号をフィールド内内挿
して動画系処理をするフィールド内内挿回路と、前記デ
ィエンファシス回路の出力信号をフレーム間内挿して静
止画系処理をするフレーム間内挿回路と、前記フレーム
間内挿回路の出力信号から1125TV本近傍の垂直周
波数成分を除去する垂直低域通過フィルタと、前記フィ
ールド内内挿回路の出力信号及び垂直低域通過フィルタ
の出力信号の2信号を混合処理する混合回路と、前記混
合回路の出力信号である走査線1125本の信号を現行
テレビジョン方式の走査線の信号に変換する走査線変換
回路と、前記ディエンファシス回路の出力信号と前記フ
レームメモリの出力信号よりフレーム間の差信号を得て
、低域通過フィルタを介して絶対値化することにより動
き量を検出し、この動き原に応じて前記混合回路におけ
る前記2信号の混合割合を制御する動き検出回路とを有
して構成したことを特徴とする信号変換装置を提供する
ものである。
(実施例) 第1図は本発明の信号変換装置の実施例を示すブロック
図である。第6図と同一部分は同一符号を付して示す。
第1図において、前記ディエンファシス回路4の出力信
号は、フレームメモリ13へ供給されている。
フレームメモリ13は、入力信号を1フレームだけ記憶
する動作をするので、フレームメモリ13の出力信号は
入力信号を1フレームだけ遅延した信号となる。
前記ディエンファシス回路4の出力信号とフレムメモリ
13の出力信号は、それぞれフレーム間内挿回路14へ
供給されている。
前記フレーム間内挿回路14は、現フィールドの信号と
1フレーム前の信号の間でフレーム間内挿処理を行ない
、サンプリングしていない点(内挿点)のデータを、1
フレーム前のサンプリングしである点(標本点)のデー
タから作成し、内挿する静止画系の処理をしている。
従って、フレーム間オフセットした粗いサンプル点とな
っていた事による画質の劣化は、上記内挿によりサンプ
ル点密度が細かくなり解決される。
そして、フレーム間オフセットによる折り返し成分は除
去され、画質が向上する。
しかし、周知の様に、MUSE信号は、フィールド間で
もオフセットサンプリングされており、このための折り
返し成分が未だ残っている。
この折り返し成分は、前記資料rNHK技術研究」昭和
62年、第32巻、第2@のp18〜p53rMLIs
E方式の開発」中の第3.9図等で詳細に記されている
ので省略するが、12〜24 M H2帯域の成分が折
り返ったものである。
そして、この成分は、垂直周波数をインターレースのこ
とを考えずにテレビジョンフレームを1125本とみな
して表現した1 12STV本及びその近傍を阻止する
垂直低域通過フィルタによって除去できる。
前記フレーム間内挿回路14の出力信号は、垂直低域通
過フィルタ15へ供給されている。
前記垂直低域通過フィルタ15は、112STV本の垂
直周波数成分を除去して、フィールド間オフセットによ
る折り返し成分を除去している。
又、フレーム間内挿処理において、現フィールドのサン
プル点判別は、コントロール信号分離回路5で検出され
たサブサンプル位相データによって行われている。
次に、静止している画像がバンニング等で平行移動した
場合におけるフレーム間内挿処理は、以下の様に動作し
ている。
即ち、この場合には、1フレ一ム間の画像は平行移動に
よって位置ズレが生じており、そのままではフレーム間
内挿はできない。
よって、コントロール信号分離回路5において、送信側
より伝送される動きベクトルデータを抽出し、この動き
ベクトル吊に応じて、フレームメモリ13の読み出しタ
イミングを制御することにより、フレーム間の位置ズレ
を無くした後に、フレーム間内挿処理を行っている。
一方、フィールド内内挿回路6は、第6図に示す従来例
と同じく動画系の処理をしている。
動画系の処理をされた前記フィールド内内挿回路6の出
力信号と、静止画系処理をされた前記垂直低域通過フィ
ルタ15の出力信号の2信号は、それぞれ混合回路16
へ供給され、混合処理されている。
混合回路16の出力信号は、走査線変換回路7へ供給さ
れている。
又、前記ディエンファシス回路4の出力信号とフレーム
メモリ13の出力信号は、それぞれ動き検出回路17中
の減算器18へ供給されている。
動き検出回路17は、減算器18.低域通過フィルタ1
9及び絶対値回路20により構成されており、以下その
動作を説明する。
減算器18は、フレーム間の差信号を取り出している。
このフレーム間の差信号は、低域通過フィルタ19へ供
給されている。
低域通過フィルタ19は、4MH,以下の周波数成分を
通過させる低域通過フィルタである。
即ち、第5図(B)より明らかな様に、折り返し成分は
4M1b以下には存在しないので、動き検出が折り返し
成分によって誤動作するのを、低域通過フィルタ19に
よって防止できる。
前記低域通過フィルタ19の出力信号は、絶対値回路2
0へ供給され、信号の絶対値が得られ、動き量が検出さ
れている。
前記絶対値回路20の出力信号である動きSは、前記混
合回路16へ供給され、この動き量に応じて前記混合回
路16における前記2信号の混合割合を制御する様に動
作している。
即ち、動ぎ開が所定レベル以下の場合には、動き量に応
じた混合となり、所定レベル以上の場合には、動画系処
理の信号のみが出力される様にしている。
第2図は第1図における垂直低域通過フィルタの内部構
成を示す図、第3図は第2図の動作を説明するための画
素配列を示す図であり、併せて説明する。
第2図において、第1図のフレーム間内挿回路14の出
力信号である現ラインの信号ioは、入力端子21を介
して遅延器22へ供給されている。
遅延器22は、入力信号を562ラインだけ遅延して5
62ライン前の信号j562が得られる。
この562ライン前の信号j562は、遅延器23へ供
給されている。
遅延器23は、入力信号を1ラインだけ遅延して、io
に対して563ライン前の信号j563が得られる。
この信号1562と1563は、それぞれ加算器24へ
供給されて加算され、さらに1/2にされて出力されて
いる。
この加算器24の出力信号と、現ラインの信号ioは、
それぞれ加算器25へ供給されて加算され、さらに1/
2にされて信号lとなり、出力端子26より出力されて
いる。
よって、この信号iは、以下の様な式で表わされる。
t=i o/2+ls e 2/4+1583/4上式
の如き処理を行うことにより、1125TV本近傍の垂
直周波数成分が除去され、垂直低域通過フィルタとして
動作することとなる。
又、第4図は第1図における動き検出回路の他の実施例
を示す図である。
第1図に示す動き検出回路19に比べて、更に高性能と
なり、検出ミスが軽減されるものであり、同一部分は同
一符号を付して示し、相違する部分のみの動作を説明す
る。
第4図において、絶対値回路20の出力信号である現ラ
インの動き吊孔0は、遅延器27へ供給されている。
遅延器27は、入力信号を562ラインだけ遅延して5
62ライン前の動き吊孔562が得られる。
この562ライン前の動き吊孔562は、遅延器28へ
供給されている。
遅延器28は、入力信号を1ラインだけ遅延して、n、
oに対して563ライン前の動き量n、5B3が得られ
る。
これら3個の動きffi Tt、 o 、几562と几
563は、それぞれ最大値選択回路29へ供給されて、
3個のうち最大の動き量が選択されて、第1図における
混合回路16へ出力されている。
第4図に示した動き検出回路の特徴は、第1図における
静止画系処理での垂直低域通過フィルタ15がフィール
ド間の処理を行っているため、動き検出回路においても
従来のフレーム間の動き検出に加えてフィールド間の動
き検出も行う様にしたものである。
この結果、第1図に示す動き検出回路では、実際に動い
ているにもかかわらず、動き検出をしないという検出ミ
スが発生していたが、第4図に示す動き検出回路は、こ
の検出ミスが無くなる。
この正確な動ぎmに応じて、温合回路16における動画
系の処理をされた信号と、静止画系の処理をされた信号
の2信号の温合割合が正しく制御されることとなる。
(発明の効果) 本発明の信号変換装置は以上のような構成からなるもの
であり、静止画部分の折り返し成分による妨害が除去さ
れて画質が良好となり、しかも簡単な回路構成で実現で
きる等実用1優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の信号変換装置の実施例を示すブロック
図、第2図は第1図における垂直低域通過フィルタの内
部構成を示す図、第3図は第2図の動作を説明するため
の画素配列を示す図、第4図は第1図における動き検出
回路の他の実施例を示す図、第5図はMIJSE伝送方
式の信号の周波数スベク1−ラム特性を示す図、第6図
は従来の信号変換@置を示すブロック図、第7図は画素
配列を示す図である。 1.21・・・入力端子、2.10.19・・・低域通
過フィルタ、3・・・AD変換器、4・・・ディエンフ
ァシス回路、5・・・コントロール信号分離回路、6・
・・フィールド内内挿回路、7・・・走査線変換回路、
8・・・TCIデコード回路、9・・・DA変換器、1
1・・・逆7トリツクス回路、12.26・・・出力端
子、13・・・フレーム・メモリ、14・・・フレーム
間内挿処理回路、15・・・垂直低域通過フィルタ、1
6・・・混合回路、17・・・動き検出回路、18・・
・減算器、20・・・絶対値回路、22,23,27.
28・・・遅延器、24.25・・・加算器、29・・
・最大値選択回路、1.jo、jse2.j5a3−信
号、几0゜几5621几563・・・動き量。 特許出願人 日本ビクター株式会社 代表者 垣木 邦夫 第 図 20庵澄 (MH2)

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】  高品位テレビジョン信号を帯域圧縮したMUSE信号
    を受信、復調して現行テレビジョン受像機で受信可能な
    信号に変換する信号変換装置において、前記MUSE信
    号をクロック信号により再サンプリングするAD変換器
    と、 前記AD変換器の出力信号をディエンファシス処理する
    ディエンファシス回路と、 前記ディエンファシス回路の出力信号を1フレームだけ
    遅延させるフレームメモリと、 前記ディエンファシス回路の出力信号をフィールド内内
    挿して動画系処理をするフィールド内内挿回路と、 前記ディエンファシス回路の出力信号をフレーム間内挿
    して静止画系処理をするフレーム間内挿回路と、 前記フレーム間内挿回路の出力信号から 1125TV本近傍の垂直周波数成分を除去する垂直低
    域通過フィルタと、 前記フィールド内内挿回路の出力信号及び垂直低域通過
    フィルタの出力信号の2信号を混合処理する混合回路と
    、 前記混合回路の出力信号である走査線1125本の信号
    を現行テレビジョン方式の走査線の信号に変換する走査
    線変換回路と、 前記ディエンファシス回路の出力信号と前記フレームメ
    モリの出力信号よりフレーム間の差信号を得て、低域通
    過フィルタを介して絶対値化することにより動き量を検
    出し、この動き量に応じて前記混合回路における前記2
    信号の混合割合を制御する動き検出回路とを有して構成
    したことを特徴とする信号変換装置。
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