JPH02200079A - 高精細度テレビジョン画像の時間率変換方法ならびに装置 - Google Patents

高精細度テレビジョン画像の時間率変換方法ならびに装置

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JPH02200079A
JPH02200079A JP1271884A JP27188489A JPH02200079A JP H02200079 A JPH02200079 A JP H02200079A JP 1271884 A JP1271884 A JP 1271884A JP 27188489 A JP27188489 A JP 27188489A JP H02200079 A JPH02200079 A JP H02200079A
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image
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JP1271884A
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English (en)
Inventor
Mohammad-Reza Haghiri
モハマッド―レザ アギリ
Philippe Guichard
フィリップ ギシャール
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Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
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Publication date
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    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/015High-definition television systems
    • H04N7/0152High-definition television systems using spatial or temporal subsampling
    • H04N7/0155High-definition television systems using spatial or temporal subsampling using pixel blocks
    • H04N7/0157High-definition television systems using spatial or temporal subsampling using pixel blocks with motion estimation, e.g. involving the use of motion vectors
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/24High-definition television systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/015High-definition television systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10STECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y10S348/00Television
    • Y10S348/91Flicker reduction

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】 (利用分野) この発明は、高精細度テレビジョン画像の時間率変換の
方法と装置およびこのような装置を具えたテレビジョン
画像デコーダに関するものである。
(背景技術) 将来のテレビジョン番組は間もなく高精細度で撮影され
るということが避けられない。ここ数年来のヨーロッパ
の人々の努力の結果であるD2MAC/パケット標準方
式はSECAM標準方式に固有の周波数−分割多重の欠
点をより明確に除去することによりすでにかなりの範囲
までテレビジョン画像の質を改善してきているが、ライ
ン数が625と固定されており、画像の解像度をより高
めることは許されない状態にある。高精細度に関する研
究の目的は、D2  MAC/パケット標準方式により
可能とされる解像度のほぼ2倍の水平ならびに垂直空間
解像度の提供にあるが、一方MAC標準方式に備わるそ
のアナログチャンネルの使用とその容量はこれら高精細
度画像で利用される情報量の174に限定されてしまう
伝送に使用されるエンコーダと受信に使用されるデコー
ダはそれ故有用なチャンネルに送信されるべきデータ量
のこの整合を実現するために適合されてきている。基本
原理は伝送に先立ち4つの信号サンプルから3つを除去
するのが可能な空間・時間選択を使用することである。
撮影シーンでは空間解像度に対する人間の眼の感度は動
き速度が速くなるほど低くなり、その逆も成立つことは
知られている。この空間・時間選択はそれ故提案された
原理に従ってできるだけ精度のある方法で3次元的にス
ペクトル内容を作り上げる前記選択の適用に伴なわれ、
この目的のため信号サンプルの型の修正が、処理された
画像領域(これら画像はいくつかのブロックに分割され
る)が固定された画像部分か、多少とも動きのある部分
か、大きな動きを伴なう部分かに依存してなされる。
これらの原理は1988年9月23〜27日、ブライト
ン(大笑帝国)で開催の展示会IBC’88で提示され
たF、 W、  P、  Vreesw貝に、  F、
Fonsalas、 T。
1、 P、 Trew、 C,C,Sm1thおよびM
、RlHaghiriによる論文゛高精細度テレビジョ
ン信号のHDMAC:]−ド化(HD−MACcodi
ng of highdefinition tele
vision signals”’に詳細に記載されて
いる。より正確にいえば、3つの異なった伝送率に対応
し一般的に80.40および20m5それぞれに対応す
るリフレッシュ周期の期間によって指定されるサブサン
プル操作の3つの型を利用する規定された原理に従って
、画像の局所的内容にその処理作用が確実に適応される
ようブロックに分割された画像が、動きの範囲に従って
3つのサブサンプル操作のうちの1つが各々有効に働く
3つの並列配列ブランチを介してエンコーダで受信され
る。各ブロックについて、3つのブランチのうちの1つ
が選択され、対応するサンプルがMAC標準方式に使用
されるアナログ伝送チャンネルを介してアナログ形態で
伝送のため伝達され、80.40および20m5ブラン
チのどれが選択されるかの決定は前記動きの評価用回路
で前辺ってなされた決定回路により取得される。ディジ
タル的に補助されたテレビジョン系のディジタル補助チ
ャンネルは動き情報成分の伝送や受信端での配置された
デ゛コーダへのブランチの選択を確実にする。
対応する方法で、このデコーダは80.40および20
m5で示され、連続的に並列な方法で作用する3つのブ
ランチを具えている。各瞬時で、ディジタル補助データ
により、選択されるべきブランチは知られる。事実前述
に規定された3つの時間率は3つの異なった空間・時間
サンプル操作に関する時分割多重により送信されるから
、電流データは選択されたブランチのみを供給すること
ができる。
かわるがわる続く隣接画像ブロックのどれにも有用な同
じサンプル構成を有するデータ構成が再生されると、か
く選択されたブランチの出力信号は前記デコーダの高精
細度出力を構成するよう供給される。
前記論文は、各ブロックと3つのブランチについてはも
との画像に対する歪の計算、伝送については最小の歪を
有するブランチの1つの選択にもとづくブランチ選択の
原理を詳細に説明している。
この論文はまた、伝送前に2つのフィールドのうち1つ
が排除され、受信に際し欠除したフィールドを2つの送
信すべきフィールド間に存在する時間情報を使用して再
生する場合の動き評価と補償原理ものべている。この時
間情報は大抵動きの方向をさし示すベクトルにより表わ
される簡単な置換情報である。一般的に、かく効果をも
たらす動き評価と補償は、受信端で画像を再生するため
主情報成分と並列に送信される補助情報成分を伝送前に
抽出することで、画像順次の時間容量に多少の冗長性を
もたらす。
これら種々の技術は高質な画像をもたらすが、50Hz
フイ一ルド周波数の故に、ジンタ減少が残り、高輝度画
像領域では特にこの現象が残り、この現象ハチレビジョ
ンセットのスクリーンが大きくなるにつれより目立つよ
うになり結果的に見苦しいものになる。
本発明の目的はかかるジッタを画像から排除するに適し
たテレビジョン画像時間率変換方法を提供せんとするも
のである。この目的を達成するため本発明高精細度テレ
ビジョン画像の時間率変換方法は、 (a)  もとの画像の順次のライン周期を2に分割す
るステップと、 ら)前記画像の1周期に対応する作用周期用の、変換後
に得られるべき時間率に対応する率で前記画像を形成す
る引続くフィールドを記憶するステップと、 (c)  簡単なフィールド繰返えしと、動き補償され
た和の半分の取得と、フィルタとにより前記記憶された
フィールドを並列に処理するステップと、 (d)  付加情報成分に依存してかく処理された3つ
のフィールド順次のうちの1つを選択するステップと、 を具えたことを特徴とするものである。この選択は好適
にはHD−MA(J’!準方式用に具えられたディジタ
ル補助信号を利用して有効になされる。
本発明の他の目的は前述の方法を有効に実施するための
高精細度テレビジョン画像の時間率変換用装置を提供せ
んとするものである。
この目的を達成するだめの本発明に係る装置は、(a)
  順次画像のライン期間を2で分割せんとするライン
周期変化回路と、 わ)前記回路と直列に接続され、画像順次のライン周期
の半分に等しい遅延を各々生じるための3つのフィール
ドメモリであって、かつ、対応する接続点にある複数の
前記メモリと前記回路の出力信号が通常の1.12.1
3.14として示されるものと、 (c)  画像の順次の周波数の2倍の周波数で作用す
るために制御信号を受信すべく連結され、かつ、その作
用率でそれぞれの信号13. l、、  I、、 Lを
順次に供給するよう信号I、からI、の各々を並列に受
信すべく連結される第1の切換えスイッチと、 (d)  信号I2と14の和の半分を取得するための
加算器の直列配列であって、かつ、前記加算器が1つの
信号の他の信号への動きを補償すべく動き情報成分を受
信するための第3の人力を有し、第2の切換えスイッチ
が画像の順次の周波数の2倍の周波数で作用するために
制御信号を受゛信すべく連結され、さらにその作用率で
和の半分または信号I、を順次に供給すべく前記動き補
償された和の半分および信号I3を並列に受信すべく連
結されるものと、 (e)  フィルタと、画像の順次の周波数の倍の周波
数で作用するため制御信号を受信すべく連結され、さら
にその作用率で前記フィルタ出力または信号I3を順次
に供給すべく前記フィルタの出力信号と信号I3を並列
に受信すべく連結される第3の切換えスイッチとの直列
配列と、を具えたことを特徴とするものである。
かかる提案の構成でかなり明るいそして垂直方向に高い
周波数領域でもジッタは排除される。さらにHD−MΔ
C標準方式の場合、それはDΔ′FVチャンネルにより
送信されるディジタル補助データのみを使用するので、
説明されるエンコーダおよびデコーダ方法と全く互換性
がとれるという利点が適用される原理に存在する。
(実施例) 以下添付図面を参照し、それに本発明が限定されない実
施例により本発明の特徴と利点とをより明確に説明する
ここに1例として説明する時間率変換の原理は、基本的
にもとの画像の順次を50Hzの周波数で取得し、これ
ら画像を形成するライン期間を最初のライン周期で2に
分割することからなる。前記画像を形成する引続くフィ
ールドは、次にこれら画像の1周期に対応する作用周期
の間、すなわちこの場合には40m5、しかし変換後に
は所定の時間率に対応する率で記憶される。
かく記憶されたフィールドは3つの処理チャンネルで並
列に処理され、はとんど動きのない画像の場合には簡単
なフィールド繰返えしの使用で、中間的な有力な動きを
有する場合には動き補償された和の半分、従って結果的
には補償され、またはげしい動きの画像の場合にはフィ
ルタで処理される。最終的にはかく処理された3つのフ
ィールド順次からの1つのみが変換後の新しい時間率で
得られる信号を構成するよう選択される。この選択は1
つの画像の次の画像に対する評価された゛動きの速度に
従って有効になされる。HD−MAC標準方式の場合に
は、この選択は標準方式の仕様で備えられたディジタル
補助信号を使用して有効になされる。
第1図は時間率変換用の装置を有するデコーダの好適な
実施例を示し、それによって本発明に係る方法が有効に
効果を発揮するデコーダは参照番号10で示される適切
な変換装置と参照番号20で示される時間率変換装置と
を具えている。デコーダ装置lOは625ライン、50
Hz、2:1.720画素/ライン、ライン周期=64
μsを有するディジタル映像信号、すなわちこのテレビ
ジョン標準方式に備えられたアナログチャンネルAを介
して送信されたいわゆる互換性あるMAC画像を受信し
、1250ライン、50Hz、  2 : l 、14
40画素/ライン、ライン周期=32μsを有する信号
、すなわち高精度画像を供給する。高精細度画像のこの
再生に際しては、デコーダ装置10はディジタル補助チ
ャンネルにより伝達されてきた信号、すなわち、画像ブ
ロック当りの変位ベクトルと決定信号を利用する。
後に詳細に説明されるごとく、時間率変換装置20はこ
れら゛′変位ベクトル′″信号とこれら決定信号をまた
同時に“高精細度′″信号デコーダ装置10の出力から
受信する。
この時間率変換装置20はまず第1にライン周期変化回
路100を含んでおり、この回路は交互に作用する2つ
のフィールドメモU(1つは54MHzの周波数の書込
みモードにあり他の1つは10g!JHzの周波数の読
取りモードにあり、27 tJ Hzの基本周波数はデ
コーダ装置10で有用である)とこの交互作用を確実に
する50H2の周波数で制御される切換えスイッチとか
ら簡単に組立てられている。かくて32μsのライン周
期を有する高精細度信号から16μsの期間を有するラ
イン周期の同じ信号が得られる。
ライン周期変化回路100に続いて各々lQmsの遅延
を生ずる3つのフィールドメモ1J70.80.90の
直列配列が存在する。奇数右よび偶数順次で20m5毎
のフィールドを人力信号が含むから3つのメモリ70か
ら90の存在によりこれら2つのフィール゛ドは以下の
ように利用され、第1の奇数フィールドはメモリ80の
出力線81と、IQmsの遅延後メモリ70の出力線7
Iで同時に利用され、一方策2のフィールド偶数はそれ
につづいてライン周期変化回路100の出力線101 
と、10m5の遅延後メモリ90の出力線91で同時に
利用される。メモ’J70.80.90と回路100の
それぞれI、、  I2.  +3.  I4で示され
るこれら4つの出力信号は次の信号に対し各々IQms
シフト(shift)  され後述するごとく別個の方
法で使用される。しかしながら、まず第1にここでデコ
ーダ構成と、対応するエンコーダ構成のそれを思いおこ
してみよう。このエンコーダは共通人力で1250イン
、50Hz、 2 : 1.1440画素/ライを有す
る高精細度画像を各々受信する3つの並列に配列された
処理ブランチを具え、それらブランチはそれらの処理の
ため順次に走査されるブロックに分割される。各ブラン
チは考慮されねばならぬ変位または動きベクトル範囲で
特徴付けられ、この場合には12.5Hzのフィールド
周波数と4Qms周期あたり0から0.5画素の動き範
囲が対応するいわゆる80m5ブランチ、25Hzのフ
ィールド周波数と49m5周期あたり0.5から12画
素の動き範囲が対応するいわゆる4Qmsブランチ、お
よび50Hzのフィールド周波数と4Qms周期あたり
12画素以上の動き範囲が対応するいわゆる20m5ブ
ランチが選抜されるだろう。これら3つのブランチの出
力ではルーチン回路が複数の画素またはサンプルの順次
を選択し、もとの画像の各ブロックに対応するそれらの
内容はその順次に動き範囲評価回路により先行される決
定取得回路で出力される決定信号の値に依存して、3つ
のブランチのうちの1つから得られる。
ルーチン回路の出力は次にテレビジョン信号の異なった
アナログ成分を伝達すべくアナログチャンネルを介して
伝送のために供給される。このアナログチャンネルと関
連してディジタル補助チャンネル、すなわちDATVチ
ャンネルを表わす補助チャンネルは、ディジタル補助デ
ータすなわち信号を表わす画像間の変位ベクトルD1決
定信号DECのような補償情報成分を送信する。
一方ではアナログチャンネルを介して送信さ゛れてきた
信号を他方ではDATVチャンネルにより送信されてき
たディジタル補助データ (変位ベクトルD、決定信号
DEC)を受信するデコーダは、送信されてきた画像を
受信しそれらの出力がルーチン回路に印加される3つの
並列ブランチをまた具えている。このルーチン回路はD
ATVチャンネルを介して送信されてきた決定信号を受
信し、伝送の際のように、受信された動き情報に依存し
20m5.40m5.80[11Sブランチの適切な出
力を選択する。デコーダのこの出力は1250ライン、
50Hz、2:L1440画素/ラインの画像で、ライ
ン周期=32μsを有し、この発明に係る装置のライン
周期変化回路100に伝達される。
本発明によれば、時間率変換装置20はまた要素70か
ら100 と関連して線71から101 にある信号1
゜からI4の3つの処理通路を含んでいる。これら3つ
の通路の各々は補償され得るおよび補償され得ない3つ
のそれぞれの定常ブランチすなわち80゜40および2
0m5ブランチに対応する処理作用を確実にする。
いわゆる静止すなわち80m5のブランチに対応する第
1の通路は次々に信号13.14+ II、 +2をこ
の順次で取得すべく 100Hzの周波数で制御される
切換えスイッチを単に備えている。lQmsごと有効に
働く作用を取得するこの信号は第2図に略図的に示され
ており、そこではフィールドA、B、C。
D、 Eなど・・・・・・は横方向に示され、それらは
信号I、からI4と縦方向での切換えスイッチ110の
作用の順次とを構成すべく線71から101に次々と現
われる。切換えスイッチ110により取得される引続く
信号は丸でかこまれている。高精細度50Hzフイール
ドの順次は以下の通り、20m5の周期を有するA、 
B、 C,D、  Eなど・・・・・・である。第2図
をよくみるとそれは1oOHzの周波数で制御される切
換えスイッチ110の出力での次々の信号は以下の通り
、lQmsの周期を有するABABCDCDEFEなど
・・・・・・である。かくてフィールド周波数はフィー
ルド繰返えしにより2重となり不所望なジッタを排除す
る。
いわゆる補償可能なすなわち4重msブランチに対応す
る第2の通路は加算器210と切換えスイッチ220の
直列配列を具えていて、そのスイチは加算器210の出
力か信号I3かを順序に取得すべく100Hzの周波数
でまた制御される。加算器210は1つの信号から他の
信号への発生変位を考慮にいれて信号I2と1.の和の
半分(それは高精細度50H2の2つの引続く奇数およ
び偶数フィールドに対応する)を取得することが可能で
ある。この変位はコーディング装置では伝送の際に決定
される変位ベクトルのため既知であり、ディジタル補助
チャンネルDATVを介して送信される。この変位ベク
トルはその結果加算器210に印加される。
切換えスイッチ220によりlQmsごとに有効に働(
作用を取得する出力すなわち信号は第3図に略図的にし
めされ、それはその切換えスイッチの速度で取得される
異なった瞬時の信号■l+ 12+ 13+1、を次々
に構成する同じフィールドABCDE。
など・・・・・・を示す。切換えスイッチ220により
次々に取得される信号は、交互の丸で囲まれた信号I3
であり、第3図に別個の方法で示されている動き補償さ
れた和の半分とされる信号1.+1.である。
50Hzでのフィールド順次は2On+sの周期を有す
るABCDE、など・・・・・・であり、第3図を詳細
にみると切換えスイッチ220の出力信号順次は以下の
通りである。
八  (A+8)/2   B   (B十C)/2 
   C(c十〇)/2D  (D十B)/2  など
・・・・・・でこれら信号は10m5の各周期でこの順
次に互いに続く。かくてフィールド周波数を重ねること
が動き補償につき和の半分をとることで実現される。
いわゆる補償のないすなわち20IT1Sブランチに対
応する第3の通路は、フィルタ310と切換えスイッチ
320の直列配列を具え、それはフィルタの出力か信号
I、を順次に取得すべく 100Hz−の周波数でまた
制御さる。第1図示の実施例では、フィルタは例えば垂
直フィルタ310でそれによりライン間の簡単な垂直内
挿により新らしいフィールドAに対するA’、Bに対す
るB、’ 、 Cに対するC′など・・・・・・を発生
することができる。50Hzフイールドの連続はABC
DE、など・・・・・・であり、フィー゛ルドB It
 Aに対しライン間隔の半分垂直にシフトしているし、
フィールドCは已に対しライン間隔の半分垂直にシフト
し結果的にAに重なるなどなど。
つづいて内挿原理により選ばれたA′はAに対しライン
間隔の半分またシフトし、同様にCに対してC’、Dに
対しD′もシフトし、100Hz フィールドの順次は
型A ^’B  B’CC’0 0’ではあり得ない。
第4a図に示されるごとくむしろ信号順次A  A’B
’BCC’D’Dなど・・・・・・を次々に取得するこ
とが可能で、この場合各フィールドは今や明らかに前の
フィールドに対しライン間隔の半分垂直にシフトされて
いる。第1図の切換えスイッチ320は結果的に順次に
例えば以下のように取得する。
−瞬時20m5ではフィールドAは線71の11に等し
い、−瞬時3Qmsではフィルタ310の出力からのフ
ィルタされたフィールドA’  (フィルタ時間は明ら
かにl Qmsより小さく、フィールドAは前のスイッ
チ瞬時−フィルタ310の入力線81上20m5に存在
しており、このフィールドA′は実際には瞬時3Ωms
で有用である)、 瞬時4Qmsではフィルタ310の出力からのフィルタ
されたフィールドB’  (このフィールドB′は前の
フィールドA′と同じ理由で実際に有用である)、 一瞬時5QmsではフィールドBは線71上の11に等
しい、−瞬時60m5ではフィールドCはこの同じ線7
1上のI、に等しい、など・・・・・・以下周期的に、
関連周期性は40m5の期間を有する。所定のフィール
ド周波数の重ね合わせは再び得られるようになる。
時間率変換装置20は最後にルーチン回路400を含み
、この回路はDATVチャンネルを介して伝送後受信さ
れた決定信号DECに依存し、切換えスイッチ110.
220または320のうちの1つの出力を装置20の出
力に方向付ける。かく形成された出力信号は1250ラ
イン、 100Hz、 2 : 1 、1440画素/
ラインを有する信号で、その信号にはもはやどんなジッ
タも存在しない。
この発明は前述の実施例や添付図面により限定されるも
ではなく、発明の要旨より逸脱するごとなくそれらから
の変形が可能なことは了解されるべきである。例えば第
5図は本発明に係るデコーダの実施例の変形で、この場
合には前述の垂直フィルタ作用は、フィールドAとBの
間にもっと複雑な方法で構成されたフィールドを挿入す
ることを可能ならしめる時間フィルタ作用により完成さ
れる。
A、(2A’ +8)/3.  (A+2B’ )/3
.  B、  C,(2C’ 十〇)/3゜([:+2
0’ )/3.  D、  E、(2E’ +F)/3
.  など・・・・・・型の100Hzフイールド順次
が例えば構成される。
フィルタはその時垂直フィルタ310で上記の例を得る
ため、第4のフィールドメモリ311 と、フィルタ3
10の出力および信号13をともに加算する加算回路3
12と、フィルタ310の出力および第4のフィールド
メモリ311の1゜で示される出力をともに加算する加
算回路313と関連される。
前に述べた場合のように第4b図はどのようにして信号
A、(2A’ +8)/3.  (A+2B’ )/3
.  B、など・・・が100Hzの率で形成されるか
を示している。この場合切換えスイッチ320は順次に
以下の状態をとる、 m−時30m5ではフィールドA = I +−瞬時4
0m5では加算回路312の出力(この加算回路は単な
る加算器のみならずもっと正確には、垂直フィルタ31
0のフィルタされた出力であるA′を受信し、B= r
、で、さらに信号(2^’ 十B)/3を供給する) 瞬時50m5では加算回路313の出力(同様にこの加
算回路はB′を受信すべく備えられ、B′はフィルタ3
10のフィルタされた出力で、A=Io、そして信号(
A+2B’ )/3を供給する、−瞬時60m5ではフ
ィールドB= I、、瞬時70m5ではフィールドC=
I、など・・・・・・かくてフィールド周波数は再び重
ねられる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明に係る時間率変換装置を含む゛デコーダ
の1実施例を示し、 第2図、第3図、第4a図右よび第4b図は、ジッタ補
正された信号発生用テレビジョン信号のもとのフィール
ドの使用モードの略図をそれぞれ示し、第5図は本発明
に係る時間率変換装置変形実施例を含むデコーダの他の
実施例を示す。 10・・・デコーダ装置 20・・・時間率変換装置 70、80.90.311・・・フィールドメモリ10
0・・・ライン周期変化回路 110、220.320・・・切換えスイッチ210、
312.313・・・加算器 310 ・・・垂直フィルタ 400・・・ルーチン回路 10m5 I31;2 11I。 A  0 0 0 Oms 0ms 0 ms 0ms 〔■ C−1■ 騙りC ′人。 リシD 〔巳て≦シー?不) 〔〔■8 D 〔■巳 01秒〔C F旧、4α F旧、4b 手

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、(a)もとの画像の順次のライン周期を2に分割す
    るステップと、 (b)前記画像の1周期に対応する作用周期用の、変換
    後に得られるべき時間率に対応す る率で前記画像を形成する引続くフィール ドを記憶するステップと、 (c)簡単なフィールド繰返えしと、動き補償された和
    の半分の取得と、フィルタとによ り前記記憶されたフィールドを並列に処理 するステップと、 (d)付加情報成分に依存してかく処理された3つのフ
    ィールド順次のうちの1つを選択 するステップと、 を具えたことを特徴とする高精細度テレビ ジョン画像の時間率変換方法。 2、前記選択がHD−MAC標準方式に備えられたディ
    ジタル補助信号を利用して有効になされることを特徴と
    する請求項1記載の方法。 3、(a)順次画像のライン期間を2で分割せんとする
    ライン周期変化回路と、 (b)前記回路と直列に接続され、画像順次のライン周
    期の半分に等しい遅延を各々生じ るための3つのフィールドメモリであって、かつ、対応
    する接続点にある複数の前記メ モリと前記回路の出力信号が通常のI_1,I_2,I
    _3,I_4として示されるものと、 (c)画像の順次の周波数の2倍の周波数で作用するた
    めに制御信号を受信すべく連結さ れ、かつ、その作用率でそれぞれの信号I_3,I_4
    ,I_1,I_2を順次に供給するよう信号I_1から
    I_4の各々を並列に受信すべく連結される第1の切換
    えスイッチと、 (d)信号I_2とI_4の和の半分を取得するための
    加算器の直列配列であって、かつ、前記加 算器が1つの信号の他の信号への動きを補 償すべく動き情報成分を受信するための第 3の入力を有し、第2の切換えスイッチが 画像の順次の周波数の2倍の周波数で作用 するために制御信号を受信すべく連結され、さらにその
    作用率で和の半分または信号I_3を順次に供給すべく
    前記動き補償された和 の半分および信号I_3を並列に受信すべく連結される
    ものと、 (e)フィルタと、画像の順次の周波数の倍の周波数で
    作用するため制御信号を受信すべ く連結され、さらにその作用率で前記フィ ルタ出力または信号I_3を順次に供給すべく前記フィ
    ルタの出力信号と信号I_3を並列に受信すべく連結さ
    れる第3の切換えスイッ チとの直列配列と、 を具えたことを特徴とする高精細度画像の時間率変換用
    装置。 4、前記ライン周期変化回路が、予め定められた周波数
    で書込みモードで1つがその周波数の倍で読取りモード
    で他の1つが互いに交互に機能する2つの並列配列のフ
    ィールドメモリを具え、それに続いて複数の前記メモリ
    の1つまたは他の1つの出力を交互に選択すべく50H
    zの周波数で作用するよう制御信号を受信するべく連結
    される第4の切換えスイッチがあることを特徴とする請
    求項3記載の装置。 5、前記フィルタが2つのフィールド間内挿用の空間フ
    ィルタを具えることを特徴とする請求項3または4記載
    の装置。 6、前記フィルタがまた時間フィルタを具えることを特
    徴とする請求項5記載の装置。 7、請求項3から6いずれかに記載の時間率変換装置を
    具えたことを特徴とする画像デコーダ装置のある高精細
    度テレビジョン画像デコーダ。 8、前記時間率変換装置が前記デコーダ装置と共通の方
    法で集積されたことを特徴とする請求項7記載のデコー
    ダ。
JP1271884A 1988-10-21 1989-10-20 高精細度テレビジョン画像の時間率変換方法ならびに装置 Pending JPH02200079A (ja)

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FR8813809A FR2638310A1 (fr) 1988-10-21 1988-10-21 Procede et dispositif de conversion du rythme temporel d'images de television a haute definition, et decodeur d'images de television comprenant un tel dispositif

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EP0365090B1 (fr) 1994-04-20
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DE68914772T2 (de) 1994-10-20
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FI894955A0 (fi) 1989-10-18

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