JPH02199969A - フィルムから得たビデオの順次走査表示システム - Google Patents
フィルムから得たビデオの順次走査表示システムInfo
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Abstract
め要約のデータは記録されません。
Description
特に映画フィルムのような連続する画像フレームを有す
るフィルムから導出されたビデオ信号の順次走査表示に
関するものである。
表示は通常インターレースビデオフィールドによって与
えられる。奇数および偶数ビデオフィールドは毎秒60
フイールドの速度で交互に送信され、受信において奇数
および偶数フィールドはインターレースフォーマットで
表示されて毎秒30フレームのビデオフレームを与える
。
像度、伝送帯域幅の間の折衷策として考えられたもので
ある。理論的にはもしも伝送帯域幅が固定されれば、イ
ンターレースされた表示は対応する順次走査表示の垂直
解像度の2倍か、または時間的解像度の2倍を得ること
ができる。残念なことにインターレースシステムに関連
した欠点がある。運動と高い垂直周波数が同時に生じた
ときにはこの改善の大部分が失われる。静止画像でさえ
も垂直解像度はケル(にell)係数として知られてい
るものによって制限される。順次走査システムの走査線
の2倍のインターレーステレビジョンシステムに対する
解像度の主観的改良は25乃至30%を越えることはな
い。その他の欠点としてインターレースラインフリッカ
−およびラインクロールというインターレースシステム
に関連した2つの妨害を生じる欠点があることが知られ
ている。両者は高い垂直周波数があるとき可視状態にな
る。
るためのほとんど全ての現在あるアルゴリズムは各フィ
ールド中の失われたラインを見積ることによって行われ
る。最も簡単な見積りは隣接するラインを反復するか同
じフィールドの2本の隣接するラインを平均することで
ある。残念なからこれは垂直解像度を減少させ、インタ
ーレースの本来の目的を損なうものである。もつとよい
方法は、前のフィールドと次のフィールドの同じライン
のまたは同じ2つのラインの平均を失われたラインの代
わりに入れることである。これは時間的解像度を減少さ
せるけれども、観察者が欠陥に対して敏感な場合や静止
画像の場合に正確な結果を生じる。
間的平均の両者の組合わせを使用する。
止していると信じられるなら時間的平均が行われ、そう
でなければ垂直平均が行われることが決定される。この
場合に画像が静止しているときは結果は正しいが運、動
がある場合には垂直解像度における損失は依然として生
じる。運動する空間的なデイテールに対する観察感度の
低下に対する苦情は観察者による可視追跡の非常に高い
見込みにより反論できる。その結果静止から運動へのデ
イテールの変化中に生じるシャープさの突然の喪失は非
常に目につき易い。他の欠点は運動検出器がエラーを生
じることと受信装置においてフレームの蓄積が要求され
ることである。
用によりしばしば達成される。例えば文献(Tsing
’Ph1llpss NTSC−Compatib
leTwo−Channel Te1evision
System Th1rdInternationa
l Co11oqu1us on AdvanceTe
levision Systems : HD T V
H1987年lO月 4−8日カナダ、オタワ)では
垂直平均によって得られた見積りを改善するために時間
圧縮されたライン差信号の使用が記載されている。一方
別の文献(l5nardl他による A Sing!
e Channel NTSCCompatible
Vldescreen E D′T V゛5ystes
Thlrd Internatlonhl Co1
1oqu1uv on AdvanceTe1ev
ision Systems : HD T V 87
1987年lO月 4−8日カナダ、オタワ)には時
間的平均によって導出された見積りを改善するために低
帯域幅の垂直−時間“ヘルパー“信号の使用について記
載されている。したがってこれらの最近の方法は全てす
る。
れた(“B−MACおよびHD T V −How D
oseIt PiビTh1rd Internatlo
nal Co11oquiua+ onAdvance
Te1evlsfon 5ystetas : HD
T V 871H7年10月 4−8日カナダ、オタ
ワ)。それにおいては525走査線の順次走査システム
の2本の垂直に隣接する走査線に含まれた情報は525
走査線インターレースシステムの単一の走査線に多重化
される。受信装置では情報の順序は回復され順次走査フ
ォーマットで表示される。残念なから、水平帯域幅が固
定されていると、元のビデオサンプルの半分しか送るこ
とができない。この場合には対角線解像度の損失が生じ
る。何等かの品質低下が現在ある受信装置において予測
される。
ることを目的とするものである。
デオフィールドを生成することによって連続する画像フ
レームを有するフィルムから導出された受信ビデオ信号
から順次走査ビデオ表示信号を出力し、ビデオフィール
ドがフィルムフレーム速度よりも大きな速度およびフィ
ルムフレームに関して反復的に順次変化する関係で生成
されるシステムを提供する。
ールドを遅延させる手段と、受信され遅延されたビデオ
フィールドを結合してビデオフィールド速度で順次走査
ビデオフレーム信号を出力し、交互のラインは奇数およ
び偶数ビデオフィールドからそれぞれ導出されている手
段と、反復的シーケンス中における受信されたビデオフ
ィールドの位置を決定する手段と、この決定されたフィ
ールド位置にしたがって前記結合する手段を制御するた
めに前記決定する手段に結合され、導出されたフィルム
フレームに対する受信されたビデオフィールドの反復的
に順次変化する関係にしたがって前記の結合を変化させ
る手段とを具備している。
ためにエラーチャンネルを必要とすることなくインター
レースされた信号から行われることができる。この発明
のシステムは、ビデオ信号源が市販の映画フィルムから
得られる場合に使用されることができる。映画フィルム
は毎秒24フレームで記録され、その場合にビデオ伝送
フォーマットの変更の必要はない。それ故NTSC方式
と完全に両立性がある。順次走査ビデオ信号を導出する
方法は、垂直解像度および時間的解像度のいずれにも損
失を生じない。事実両方の性能は改善される。それは、
(a)運動および高い垂直周波数が同時に生じた時に悪
影響は生ぜず、(b)ケル係数は著しく増加し、(C)
インターレースフリッカ−およびラインクロールが目に
つくのを減少させるために前置フィルタの必要もないか
らである。簡単に言えば、インターレースの全ての欠点
は除去され、追加の装置を導入する必要もない。
60フイールドのビデオに変換する既知の方法の特徴を
考慮に入れている。ビデオ材料の多くのものは最初の画
像はフィルムの画像である。
んど全ての高い縦横比のソース材料は最初はフィルムで
画像化される。それ故この発明はワイドスクリーンの画
像が受信装置で再構成される両立性のある高精細度テレ
ビジョン提案によく適応している。
ビデオへの画像情報の変換は、典型的には蓄積管走査、
フライングスポット走査、或いは最近ではフレーム蓄積
およびデジタルシーケンスによるライン走査を使用して
行われる。フィルム走査方法の相違にもかかわらず、フ
レーム速度変換技術は同じである。実際には只2つの変
換方法が使用される。一つは3:2折り畳み法であり、
他の一つは平均による折り畳み法である。
キムは3:2折り畳み法であり、それにおいては2.5
の所望の補間係数はフィルムの各フレームの3個の反復
と2個の反復とを交互に行うことによって行われる。第
4図はこの方法を使用するフィルムからのインターレー
スビデオの導出を示している。
ラスターは各奇数フィールド中の偶数ラインおよび各偶
数フィールド中の奇数ラインを廃棄することによって容
易に行われる。3:2折り畳み法の場合には廃棄される
情報は冗長なものである。フィルムの各フレームは最小
2回反復されるから偶数ビデオフィールドで廃棄される
同じラインは前の、およびまたは次の奇数ビデオフィー
ルドで伝送される。それ故、完全なフレームの正確な再
構成が伝送されたビデオの2個の隣接するツイールドラ
組合わせることによって受像機1こおいて容易に行われ
る。表1および第4図はビデオ出力の各順次フレームを
生成するためにどのようなインターレスフィールドが組
合せられなければならないかを示している。シーケンス
は1oフレームベースで、すなわち偶数および奇数ライ
ンが交替する5個のフレームベースで反復スる。
fIorfl+2 f++12 f+−
10rf++1 f+3 f t−z O
rf t f l−14f、+□ f1 5 f l f t−16f
++r f + orf 1427
f + f +−+ orf 14
)18 f +−+ f I−2
orf 19 f If ++t 10 f +−1f + 場合によってはフィールドは2回伝送される。
または信号対雑音比の3db減少のために平均される。
てのみ行われ、ビデオラインの半分が影響されるから認
識される減少は3dbよりも少ない。平均による別の折
畳み法では、1つのフィルムの2つのフレームで開始し
、それぞれを2回反復する。第5のビデオフィールド(
第3の順番)は、デジタルプロセスによるがまたは蓄積
カメラ管およびフィルム搬送機構上のシャッターの使用
により単に2つを平均することにより形成される。プロ
セスはそれからフィルムの次の2フレームに対して反復
され、それによって所望の補間係数2.5が得られる。
ンターレースされたラスターに変換される。しかしなか
ら走査中の各フレームの反復により、再び情報が失われ
ることがなく、理想的順次走査表示の再構成が依然とし
て可能である。表2はどのフィールドが各表示フレーム
の再構成に使用されるかを示している。
f l f l+12
f +−+ f3 f
t−2f t−+ 4 f +++ f +5f1
fI−+ 6 f困 f 7 fI fI−+8
fI−+ fI−29fI
f+÷1 1 Of +−+ f 表2を表1と比較すると、平均による折畳み法に使用さ
れた同じ再構成技術が3=2折畳み法ビデオシーケンス
の再構成にもまた使用できることが明らかである。両方
の場合に、結果は3:2折畳み法を使用するフィルム走
査と同じであるがインターレースされたラスターに変換
しない。それ故3:2折畳み性変換に使用された同じ受
像装置処理アルゴリズムが平均による折畳み法に使用さ
れることができる。しかしなから受像装置が使用してい
る特定のアルゴリズムを知っているならば、3:2折畳
み法フォーマットの使用中雑音減少のために間欠的な平
均機能を行うことが可能である。
られたものか否かを知ることも重要である。
のデータの符号化によって受像装置に利用するようにさ
れることが仮定される。
正確な再構成可能であることを紹介したものである。し
かしなから可視的なフリッカ−を避けるために、高い表
示速度が要求される。最も簡単で最も効率的な補間は2
4の多数倍の表示速度を選択することによって行われる
。この場合に各フレームは3回反復される。他方フィル
ムおよびビデオ速度の両方で導出されたソース材料に対
して同じ表示が使用され、或いは実在する60Hz順次
走査モニタとの両立性が重要であると信じられる場合に
は、毎秒60ビデオフレームに対する補間が必要である
。
よび保持プロセス、換言すればフレーム反復率による時
間的補間は時間的フィルタを使用する処理に望ましい(
Krause、 E 、 A 。
r FraIle−RateConversion ’
マサチューセッツ工科大学1987年B月参照)。これ
は3:2折畳みの場合のように整数でない補間係数が変
化する反復率を必要とするときでさえも真実である。低
い初期速度はジ・ツタ−効果を生じる可能性があるが、
非適応時間的フィルタが使用される場合に常に生じる多
重画像効果よりは悩まされることが少ない。最良の補間
は運動補償された補間フィルタを必要とする。残念なか
ら現在の運動見積りは複雑で、設備が高価で、見積りエ
ラーが生じるとき好ましくない状態になり易い。これら
の理由から、3:2折畳み方法は毎秒60フレームで順
次ビデオ走査の表示するだめに好ましい。第4図および
第5図はそれぞれ3:2折畳み法および平均による折畳
み法を使用するインターレース伝送モードに対してどの
ように3:2折畳み法表示が達成されるかを示している
。
おける損失がないことが明らかにされなければならない
。もちろん解釈は通常の毎秒60フイールドのテレビジ
ョンカメラの使用により得られる毎秒60フイールドの
インターレースされたビデオのそれに対しては劣ってい
る。それはより低いフレーム速度のためのみならず、ま
た3:2折畳み法補間処理のためである。明らかに少数
のテレビジョン観察者しか2つのソースから得られたプ
ログラムの間の差に気が付くことがないという事実によ
って結果がまったく許容できるものである。
を説明する。
ッチングシステム10、制御回路12、フィルム同期検
出装置14、平均装置1B、第1の1フイールド遅延装
置18、第2の1フイールド遅延装置20、第1の1ラ
イン出力FIFO装置22、第2の1ライン出力FIF
O装置24、およびインバータ2Bを具備している。ス
イッチングシステムlOは第1のスイッチ30、第2の
スイッチ32、第3のスイッチ34、および第4のスイ
ッチ36を備えている。
、カウンタ44、およびスイッチ制御論理回路46を備
えている。
ルドはフィルム同期検出装置14に与えられ、それは反
復シーケンスで受信したビデオフィールドの位置を決定
するために受信したビデオフィールドを処理する。その
ような決定は1実施例ではビデオ信号の垂直ブランキン
グ期間中に送信されるシーケンス同期信号の始めを検出
することによって行なわれる。そのような決定は別の実
施例では本発明者の別の米国特許出願の明細書に記載さ
れたような受信したビデオフィールドを平均し、比較す
る方法で行なわれる。
置が決定されたとき、フィルム同期検出装置14はライ
ン51にリセット奇数信号を、またライン52にリセッ
ト偶数信号を出力する。フィルム同期検出装置14は入
力端子50で受信されたビデオ信号の垂直同期速度でラ
イン54にパルス信号を、また入力端子50で受信され
たビデオ信号の水平同期速度の2倍でライン5Bにパル
ス信号を出力する。
同期速度の2倍の信号の両者は入力端子50で受信され
たビデオ信号から導出される。ライン54上の垂直同期
信号は各ビデオフィールドの最初に同期した60Hzの
信号である。ライン5B上の水平同期速度の2倍の信号
は水平同期の15kHzを2倍にすることによって導出
される。これは順次走査されるビデオ出力信号に対する
水平同期速度である。
するライン54上の垂直同期信号、ライン51上のリセ
ット奇数信号、およびライン52上のリセット偶数信号
の波形は第2図に示されている。ライン51上のリセッ
ト奇数信号は、第1のフィールドが奇数フィールドであ
る各5フイールドサイクルの最初において“1″パルス
を出力し、ライン52上のリセット偶数信号は、第1の
フィールドが偶数フィールドである各5フイールドサイ
クルの最初において“1”パルスを出力する。奇数フィ
ールドはフィルム同期検出装置14中に含まれた通常の
同期ストリップおよびビデオタイミング回路によって偶
数フィールドと区別される。
れたビデオ信号を処理してビデオフィールドの特定のシ
ーケンスモードを決定し、そのような処理にしたがって
ライン58にモード指示信号を出力する。ライン58上
のモード指示信号は、ビデオフィールドのシーケンスモ
ードが3=2折畳み法によりフィルムからビデオフィー
ルドが導出されるときに導出されるものであるとき1で
あり、ビデオフィールドのシーケンスモードが平均によ
る折畳み法によりフィルムからビデオフィールドが導出
されるときに導出されるものであるときOである。フィ
ルム同期検出装置14はビデオ入力端子50に受信され
たビデオ信号の垂直ブランキング期間中に与えられたモ
ード指示信号を検出することによってビデオフィールド
の特定のシーケンスモードを決定する。
人力およびフリップフロップ40のセット人力Sに供給
される。ライン52上のリセット偶数信号はオアゲート
42の他方の入力およびフリップフロップ40のクリア
人力CLRに供給される。ライン5B上の水平同期速度
の2倍の信号はフリップフロップ40のクロック端子C
LKに供給される。ライン54上の垂直同期信号はカウ
ンタ44のクロック端子CLKに供給される。ライン5
8上のモード指示信号はスイッチ制御論理回路46の“
d”入力端子に供給される。
40のD入力端子に接続される。フリップフロップ40
のΩ出力端子は第2の1ラインFIFO装置24の出カ
ニネーブルノットOE端子に接続され、また第1の1ラ
インFIFO装置22の出カニネーブルノットOE端子
にインバータ26を介して接続される。
44のクリア端子CLRに与える。
個の出力端子a、b、cを有する。C出力端子はカウン
タ44のセット端子Sに接続されている。カウンタ44
のa、b、C出力端子はそれぞれスイッチ制御論理回路
4Bのa、b、c入力端子に接続されている。第3図は
出力端子a、b、cにおける信号の各状態およびライン
60における同期信号の状態に関するカウンタ44の動
作を示す状態図である。5YNCは1状態を示し、5Y
NCはO状態を示す。
4゜3Bの位置を制御するためにライン61上にスイッ
チ位置制御信号を出力する。第1図の実施例において、
スイッチ制御論理回路46は、ビデオフィールドが3:
2折畳み法または平均による折畳み法のいずれかによっ
てフィルムから導出されたとき、第1および第2の1ラ
インFIFO装置22.24の各出力からビデオ出力端
子62において順次走査ビデオフレームを出力するよう
にビデオ入力端子50で受信された奇数および偶数ビデ
オフィールドを組合わせるようにスイッチ30.32.
34.3Efの位置を制御するためにライン61上にス
イッチ位置制御信号を出力する。
でスイッチ制御論理回路46によって受信された信号の
状態の異なった組合わせによって決定され、それは各ス
イッチ端子に隣接して第3図にブーリアン関数表示によ
って示されており、それらのスイッチはその様な表現で
設定された状態のとき接続される。
を平均装置1Bの1人力に接続し、a T; c H−
1のとき第2の1フイールド遅延装置20の出力を平均
装置16の1人力に接続する。
平均装置16の他方の入力に接続し、abτ−1のとき
第2の1フイールド遅延装置20の出力を平均装置16
の前記他方の入力に接続する。
をa−1のとき平均装置1Bの出力に接続し、a−0の
とき第1の1フイールド遅延装置18の出力を平均装置
16の出力に接続する。
O装置24の入力端子を平均装置IBの出力に接続し、
aτ−1のときこの入力端子を第1の1フイールド遅延
装置18の出力に接続し、abc十c−1のとき第2の
1フイールド遅延装置20の出力に接続する。
置1Bの入力端子に接続され、この第1の1フイールド
遅延装置18の出力端子は第2の1フイールド遅延装置
20の入力端子に接続されている。
たビデオフレームと、ビデオフィールドが3:2折畳み
法にしたがって導出されたときフィルムからビデオフィ
ールドが導出されるフィルムフレームの間の関係を示し
ている。画像は毎秒24フレームの速度でフィルム64
上に記録され、インターレースされた奇数ビデオフィー
ルド66と偶数ビデオフィールド68が毎秒60フイー
ルドの速度でフィルム64から導出される。
ムに対する受信されたビデオフィールド8Bと68の反
復シーケンス変化関係において、10個のビデオフィー
ルドB6および68は4個のフィルムフレーム70から
導出され、第1のビデオフィールドは第1のフィルムフ
レームから導出された奇数フィールドであり、第2のビ
デオフィールドは第1のフィルムフレームから導出され
た偶数フィールドであり、第3のビデオフィールドは第
1のフィルムフレームから導出された奇数フィールドで
あり、第4のビデオフィールドは第2のフィルムフレー
ムから導出された偶数フィールドであり、第5のビデオ
フィールドは第2のフィルムフレームから導出された奇
数フィールドであり、第6のビデオフィールドは第3の
フィルムフレームから導出された偶数フィールドであり
、第7のビデオフィールドは第3のフィルムフレームか
ら導出された奇数フィールドであり、第8のビデオフィ
ールドは第3のフィルムフレームから導出された偶数フ
ィールドであり、第9のビデオフィールドは第4のフィ
ルムフレームから導出された奇数フィールドであり、第
10のビデオフィールドは第4のフィルムフレームから
導出された偶数フィールドである。
ドが3:2折畳み法にしたがって導出されたことを示す
とき、スイッチ制御論理回路4Bはライン61にスイッ
チ位置制御信号を出力し、それによりスイッチングシス
テムIOは平均装置1B、第1および第2の1フィール
ド遅延装置18.20および第1および第2の1ライン
FIFO装置22.24を入力端子50で受信された交
互の奇数および偶数ビデオフィールド66、68の組合
わせを変化させ、第1および第2の1フィールド遅延装
置18.20によって次のように遅延を打音わせる。す
なわち第1および第3のビデオフィールドの平均を第2
のビデオフィールドと順次インターレースすることによ
って順次の第1、第2および第3の同一のビデオフレー
ムを与え、第4および第5のビデオフィールドを互いに
インターレースすることによって順次の第4および第5
の同一のビデオフレームを与え、第6および第8のビデ
オフィールドの平均を第7のビデオフィールドと順次イ
ンターレースすることによって順次の第6、第7および
第8の同一のビデオフレームを与え、第9および第10
のビデオフィールドを互いにインターレースすることに
よって順次の第9および第10の同一のビデオフレーム
を与えるように順次走査ビデオフレーム信号を出力端子
62に生成する。
たビデオフィールドと、ビデオフィールドが平均による
折畳み法にしたがって導出されたときフィルムからビデ
オフィールドが導出されるフィルムフレームとの間の関
係を示している。画像は毎秒24フレームの速度でフィ
ルム84上に記録され、インターレースされた奇数ビデ
オフィールド76と偶数ビデオフィールド78が毎秒6
0フイールドの速度でフィルム64から導出される。
レーム70に対する受信されたビデオフィールド7Bと
78の反復シーケンス変化関係において、10個のビデ
オフィールド7Bおよび78は4個のフィルムフレーム
70から導出され、第1のビデオフィールドは第1のフ
ィルムフレームから導出された奇数フィールドであり、
第2のビデオフィールドは第1のフィルムフレームから
導出された偶数フィールドであり、第3のビデオフィー
ルドは第1および第2のフィルムフレームの平均から導
出された奇数フィールドであり、第4のビデオフィール
ドは第2のフィルムフレームから導出された偶数フィー
ルドであり、第5のビデオフィールドは第2のフィルム
フレームから導出された奇数フィールドであり、第6の
ビデオフィールドは第3のフィルムフレームから導出さ
れた偶数フィールドであり、第7のビデオフィールドは
第3のフィルムフレームから導出された奇数フィールド
であり、第8のビデオフィールドは第3および第4のフ
ィルムフレームの平均から導出された偶数フィールドで
あり、第9のビデオフィールドは第4のフィルムフレー
ムから導出された奇数フィールドであり、第10のビデ
オフィールドは第4のフィルムフレームから導出された
偶数フィールドである。
がって受信されたビデオフィールドが導出されたことを
示すとき、スイッチ制御論理回路4Bはライン61にス
イッチ位置制御信号を出力し、それによりスイッチング
システムlOは平均装置16、第1および第2の1フィ
ールド遅延装置18.20および第1および第2の1ラ
インFIFO装置22゜24を入力端子50で受信され
た交互の奇数および偶数ビデオフィールド78.78の
組合わせを変化させ、第1および第2の1フィールド遅
延装置18.20によって次のように遅延を行うわせる
。すなわち第1および第2のビデオフィールドを互いに
順次インターレースすることによって順次の第1、第2
および第3の同一のビデオフレームを与え、第4および
第5のビデオフィールドを互いにインターレースするこ
とによって順次の第4および第5の同一のビデオフレー
ムを与え、第6および第7のビデオフィールドを互いに
順次インターレースすることによって順次の第6、第7
および第8の同一のビデオフレームを与え、第9および
第10のビデオフィールドを互いにインターレースする
ことによって順次の第9および第10の同一のビデオフ
レームを与えるように順次走査ビデオフレーム信号を出
力端子62に生成する。順次走査ビデオフレーム82は
毎秒60フレームの速度で出力端子62に生成される。
にによって示されるように3=2折畳み法スキムが使用
されることが知られている期間中、雑音を減少させるた
めに間欠的フィールド平均を行う。しかしなから複合輝
度/色ビデオ信号が使用されるならば若干の変形が必要
である。これはフレームからフレームで、3.58MH
zの色副搬送に180度の移送シフトが生じて、そのた
め色成分が消去され2つの成分が平均されたならばゼロ
になってしまうからである。他方この効果はよりよい輝
度/色分離技術が開発された時には有効であろう。
ィルム速度ではなくビデオ速度で最初に得られるときに
使用することもできる。そのような場合には運動表現に
おいて若干の質的低下があるが、なお毎秒24フレーム
のフィルム速度の場合よりもすぐれている。送信された
信号は現在ある受信装置に適応し、運動表現の質的低下
以外に設備を必要としない。
得られる場合の一つは、既存の毎秒60フイールドのイ
ンターレースされたソースが最も複雑な運動適応または
運動補償技術を使用することによってこの発明のシステ
ムに伝送するのに先立って毎秒30フイールドの順次走
査フォーマットに変換される場合である。−度変換され
ると、伝送および再構成は取るに足らないことである。
は奇数フィールドとして送られ、偶数ラインは偶数フィ
ールドとして送られる。この発明の順次走査システムは
それから偶数および奇数フィールドの各対を組合わせて
各フレームを再構成する。
よって毎秒30フレームの信号から80Hzの表示速度
が得られる。2フイールドの蓄積装置が必要であり、そ
のような装置は第1図のシステムに容易に設けられるこ
とができる。
ットが適合されるときこの発明の順次走査システムを含
む新しい受信装置とインターレースではなく順次走査で
ある点を除けば同じである。
出されるかも知れないが、これは最初に毎秒60フイー
ルドのインターレースフォーマットで得られた信号に比
較する場合にのみ正しい。運動における質的低下は劇場
で見られる、或いは同じ映画がテレビジョンで見られる
場合よりもすぐれている。
である。 第2図は、第1図のシステム中のフィルム同期検出装置
から出力された信号のタイミング図である。 第3図は、第1図のシステム中のカウンタの出力の状態
図である。 第4図は、順次走査ビデオ信号と、受信されたビデオフ
ィールドと、ビデオフィールドが3:2折畳み法により
導出されたときビデオフィールドがフィルムから導出さ
れるフィルムフレームとの間の関係を示す図である。 第5図は、順次走査ビデオ信号と、受信されたビデオフ
ィールドと、ビデオフィールドが平均による折畳み法に
より導出されたときビデオフィールドがフィルムから導
出されるフィルムフレームとの間の関係を示す図である
。 lO・・・スイッチングシステム、12・・・制御回路
、14・・・フィルム同期検出装置、16・・・平均装
置、18゜20・・・1フイールド遅延装置、22.2
4・・・1ラインFIFO装置、40・・・フリップフ
ロップ、44・・・カウンタ、4Bスイッチ制御論理回
路。
Claims (2)
- (1)各フィルムフレームから奇数および偶数ビデオフ
ィールドを生成することによつて連続する画像フレーム
を有するフィルムから導出された受信ビデオ信号から順
次走査ビデオ表示信号を出力し、ビデオフィールドはフ
ィルムフレーム速度よりも大きな速度およびフィルムフ
レームに関して反復的に順次変化する関係で生成される
システムにおいて、 受信されたビデオ信号の各フィールドを遅延させる手段
と、 受信され遅延されたビデオフィールドを結合してビデオ
フィールド速度で順次走査ビデオフレーム信号を出力し
、交互のラインは奇数および偶数ビデオフィールドから
それぞれ導出される手段と、繰り返しシーケンス中にお
ける受信されたビデオフィールドの位置を決定する手段
と、 この決定されたフィールド位置にしたがつて前記結合す
る手段を制御するために前記決定する手段に結合され、
導出されたフィルムフレームに対する受信されたビデオ
フィールドの反復的に順次変化する関係にしたがつて前
記結合を変化させる手段とを具備し、 導出されたフィルムフレームに対する受信されたビデオ
フィールドの反復的に順次変化する関係にしたがつて毎
回の4個のフィルムフレームから10個のビデオフィー
ルドが導出され、第1のビデオフィールドは第1のフィ
ルムフレームから導出された奇数フィールドであり、第
2のビデオフィールドは第1のフィルムフレームから導
出された偶数フィールドであり、第3のビデオフィール
ドは第1のフィルムフレームから導出された奇数フィー
ルドであり、第4のビデオフィールドは第2のフィルム
フレームから導出された偶数フィールドであり、第5の
ビデオフィールドは第2のフィルムフレームから導出さ
れた奇数フィールドであり、第6のビデオフィールドは
第3のフィルムフレームから導出された偶数フィールド
であり、第7のビデオフィールドは第3のフィルムフレ
ームから導出された奇数フィールドであり、第8のビデ
オフィールドは第3のフィルムフレームから導出された
偶数フィールドであり、第9のビデオフィールドは第4
のフィルムフレームから導出された奇数フィールドであ
り、第10のビデオフィールドは第4のフィルムフレー
ムから導出された偶数フィールドであり、 前記制御手段により、前記結合手段は、第1と第3のビ
デオフィールドの平均と第2のビデオフィールドを順次
インターレースすることによつて順次の第1、第2、第
3の同一のビデオフレームを与え、第4と第5のビデオ
フィールドを互いに順次インターレースすることによつ
て順次の第4、第5の同一のビデオフレームを与え、第
6と第8のビデオフィールドの平均と第7のビデオフィ
ールドを順次インターレースすることによつて順次の第
6、第7、第8の同一のビデオフレームを与え、第9と
第10のビデオフィールドを互いに順次インターレース
することによつて順次の第9、第10の同一のビデオフ
レームを与えるように順次の走査ビデオフレーム信号を
出力することを特徴とするシステム。 - (2)各フィルムフレームから奇数および偶数ビデオフ
ィールドを生成することによつて連続する画像フレーム
を有するフィルムから導出された受信ビデオ信号から順
次走査ビデオ表示信号を出力し、ビデオフィールドはフ
ィルムフレーム速度よりも大きな速度およびフィルムフ
レームに関して反復的に順次変化する関係で生成される
システムにおいて、 受信されたビデオ信号の各フィールドを遅延させる手段
と、 受信され、遅延されたビデオフィールドを結合してビデ
オフィールド速度で順次走査ビデオフレーム信号を出力
し、交互のラインは奇数および偶数ビデオフィールドか
らそれぞれ導出させる手段と、 反復シーケンス中における受信されたビデオフィールド
の位置を決定する手段と、 この決定されたフィールド位置にしたがつて前記結合す
る手段を制御するために前記決定する手段に結合され、
導出されたフィルムフレームに対する受信されたビデオ
フィールドの反復的に順次変化する関係にしたがつて前
記結合を変化させる手段とを具備し、 導出されたフィルムフレームに対する受信されたビデオ
フィールドの反復的に順次変化する関係にしたがつて毎
回の4個のフィルムフレームから10個のビデオフィー
ルドが導出され、第1のビデオフィールドは第1のフィ
ルムフレームから導出された奇数フィールドであり、第
2のビデオフィールドは第1のフィルムフレームから導
出された偶数フィールドであり、第3のビデオフィール
ドは第1および第2のフィルムフレームの平均から導出
された奇数フィールドであり、第4のビデオフィールド
は第2のフィルムフレームから導出された偶数フィール
ドであり、第5のビデオフィールドは第2のフィルムフ
レームから導出された奇数フィールドであり、第6のビ
デオフィールドは第3のフィルムフレームから導出され
た偶数フィールドであり、第7のビデオフィールドは第
3のフィルムフレームから導出された奇数フィールドで
あり、第8のビデオフィールドは第3および第4のフィ
ルムフレームの平均から導出された偶数フィールドであ
り、第9のビデオフィールドは第4のフィルムフレーム
から導出された奇数フィールドであり、第10のビデオ
フィールドは第4のフィルムフレームから導出された偶
数フィールドであり、 前記制御手段により、前記結合手段は、第1と第2のビ
デオフィールドを互いに順次インターレースすることに
よつて順次の第1、第2、第3の同一のビデオフレーム
を与え、第4と第5のビデオフィールドを互いに順次イ
ンターレースすることによつて順次の第4、第5の同一
のビデオフレームを与え、第6と第7のビデオフィール
ドを互いに順次インターレースすることによつて順次の
第6、第7、第8の同一のビデオフレームを与え、第9
と第10のビデオフィールドを互いに順次インターレー
スすることによつて順次の第9、第10の同一のビデオ
フレームを与えるように順次の走査ビデオフレーム信号
を出力することを特徴とするシステム。
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