JPH02237280A - 標準/高品位テレビジョン受信装置 - Google Patents

標準/高品位テレビジョン受信装置

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JPH02237280A
JPH02237280A JP1056461A JP5646189A JPH02237280A JP H02237280 A JPH02237280 A JP H02237280A JP 1056461 A JP1056461 A JP 1056461A JP 5646189 A JP5646189 A JP 5646189A JP H02237280 A JPH02237280 A JP H02237280A
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Japan
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signal
circuit
standard
television signal
definition television
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JP1056461A
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English (en)
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Shigeru Hirahata
茂 平畠
Shinobu Torigoe
鳥越 忍
Toshiyuki Sakamoto
敏幸 坂本
Takumi Okamura
巧 岡村
Noboru Kojima
昇 小島
Tetsuo Mihashi
三橋 哲雄
Isao Kondou
いさお 近藤
Yuichi Ninomiya
佑一 二宮
Koichi Yamaguchi
孝一 山口
Toshiro Omura
大村 俊郎
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Hitachi Ltd
Japan Broadcasting Corp
Original Assignee
Hitachi Ltd
Nippon Hoso Kyokai NHK
Japan Broadcasting Corp
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Publication date
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    • 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
    • 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
    • H04N7/0122Conversion 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 the input and the output signals having different aspect ratios
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/64Circuits for processing colour signals
    • H04N9/642Multi-standard receivers

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、標準テレビジョン信号と高品位テレビジョン
信号の2方式のテレビジョン信号を受信可能な標準/高
品位テレビジョン受イぎ装置ζこ関する0 〔従来の技術〕 テレビジョン受像機の高画質化の要求に対応して、新し
い高品位テレビが近年開発されつつある。
この高品位テレビは、日本放送協会(NHK)が1せ界
Oこ先駆けて提案したもので、画面のアスペクト比が1
6:9(または5:6)、走査線数が1125本と、現
行の標準テレビ方式(アスペクト比4:6,走査線数5
25本)とは異なった方式となっているOこの高品位テ
レビジョンのサービス形態とじては、放送衛星を用いて
帯域圧縮した信号を伝送するハイビジョン衛星伝送方式
(以下、M U S Eと略称する)が開発さ7!q,
ている。このIVI U S Eの原理,信号形式,受
信装置の概略構成(こついては、「二宮はか、ゝハイビ
ジョン衛星伝送方式MU S E一“,テレビジョン学
会誌−VOI.. 42, :i0.5 ,pp.46
B−477,(1988)J  ζこ示されている。
こうした高品位テレビ放送が始まると、受信装置として
は、従来の標準テレビジョン信号と、MUSE信号の2
方式の信号とを受信可fiE になる必凹がある。
こうした要求に対し、これまで、いくつかの処理方法が
考案されてきた、例えば、高品位テレビジョン方式と、
標準テレビジョン方式との変換方式について示す特開昭
59−70369号,特開昭59−104866号,ア
スペクト比の違いヲ解消する方法を示す特開昭61−2
06380号,61206381  号,63−261
72号, 6ろ−266783号,両方式の処理Oこ用
いる画像メモIJ i共用する!持開昭62−2069
77号などを挙げることかできる。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従米技術(ま、標準テレビジョン信号のインタレー
ス走査を順次走査.)こ変換して表示するいイつゆる倍
速テレビが、IVfUSE信号を受信処理する点につい
ての配慮がなされておらす、次の点に問題があった。
(1)16:9高品位ディスプレイを用いる場合、MU
SE信号を完全デコード処理するため、処理回路の規模
が増太しコスト高となる。
(2)4:3標準ディスプレイを用いる場合,、八lI
USE信号を標準テレビジョン信号ζこ変換するため、
大幅な画質低下をまねく。
本発明の目的は、上記問題点を解消し、回路規模の小さ
な、画質低下のより少ない標準/高品位テレビジョン受
信装rt f提供するlこある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的は、標準テレビジョン信号のインタレース走査
を順次走査(こ変換する標準TV順次走査変換回路と、
高品位テレビジョン信号を順次走査Oこ変換する高品位
TV順次走査変換回路と、変換さ、几た2つの順次走査
テレビ信号から1つを選択して出力する選択回路と、到
米するテレビジョン信号が標準テレビジョン信号か高品
位テレビジョン信号かを識別し選択回路を制御するTV
方式識別制御回路を備えることOこより達成される。
〔作用〕
標準TV順次走査変換回路は、標準テレビジョン信号の
インタレース走査に起因する妨害を軽減し、より高画質
な映像信号を作る。高品位TV順次走査変換回路は、例
えば1125本の走査線を562本の走査純の順次走査
の信号に変換し、従来のM’ U S E信号を完全に
デコード処理ずるより簡単な回路構成で、かつ、従来の
標準テレビジョン信号Cこ変換するよりも垂直解像度の
向上した高画質な映像信号を作る。TV方式検出制御回
路は、到来するテレビジョン信号の方式を検出し、上記
2つの走査変換回路の出力が入力された選択回路を制御
し、到米したテレビジョン信号に合致した1111次走
査変換処理の行われた映像信号を出力させるため、誤動
作することがない。
〔実,症例〕
以下、本発明を図面を用いて詳細に説明する。
第1図は、本発明0こよるイフ準/高品位テレビジョン
受信装置の一実施例である。同図において、衛星放送ア
ンテナ11;こ6i F IVI変調されたM U S
 E信号や標準テレビジョン信号(以下、NTSC信号
と略称する)が入力し、チューナ・検波回路2でベース
バンドの信号Oこ変換されて、切換回路乙に供給される
。また、U−VHFアンテナ4oこは.A ]Vf変調
された映像信号が入力し、チューナ・検波回路5でベー
スバンドの信号に変換されて切換回路3(こ供給される
。チューナ・検波回路2,5と切換回路3は、選局回路
乙によって制御され、利用者の希望する放送波やチャン
ネルが選択される。したが′つて、切換回路3の出力で
ある信号路71こは、MUSE信号またはNTSC信号
のいずれ乃)が存在することとなる。
ます、NTSC信号が到米した場合について説明する。
この場合ζこは、標準TV順次処理同期・クロック発生
回路8で発生する同期信号やクロック信号をもとに,,
標準TV順次走査変換回路9でインタレース走査映像何
号を順次走査映像信号に変換し、映像切換回路10ヲ経
てディスプレイ回路13iこ供給する。同期信号につい
ても同様に、標準TV順次処理同期・クロツク発生回路
8で、水平同期信号の周波数1 5.7 Kl{zの2
陪31.5Ki{zの水平同期信号を発生し、同期切換
回路11を経て偏向回路12に供給する。偏向回路12
は、ディスプレイ回路13の水平,垂直方向の偏向を行
ない、ディスプレイ回路1ろに入力される映像信号をも
とに、垂直走査線数525本の順次走査の画障ヲ再生す
る。
次に、M’USE信号が到来した場合について説明する
。MUSE信号の場合tこは、正確なデイジタル同期を
発生する為に、アナログ信号をデイジタル信号に変換し
た後に、高品位TV順次処理同期・クロツク発生回路1
4で同期・1g号やクロツク簡号を再生する。この同期
信号やクロツク信号をもとに、高品位TV順次走査変換
回路15で、垂直走査線数1125本のインタレース走
査映像信号を、562 7 563本の順次走査映像信
号Qこ変庚し、映像切換回路10を経てディスプレイ回
路13Iこ供給する。
同期信号については、高品位TV順次処理同期・クロッ
ク元生回路14で、水平同期信号に同期した順次走査の
ための垂直同期信号を発生し、同期切換回路11を経て
偏向回路12に供給する。偏向回路12てGま、標準T
V順次走査信号と高品位TV順次走査信号とのアスペク
ト比の違いを吸収すべく、個向する水平サイズまたは垂
直サイズを偏向サイズ切換回路16で変更させ、M: 
U S E信号に合致したアスベクト比でディスプレイ
回路1ろクこ画像を再生させる。
上記NTSC信号とM U S E信号との信号方式識
別は、TV方式識別制御回路17が行なう。具体的には
、選局回路6の選局情報や、高品位TV順次処理同期・
クロツク発生回路14の同期引き込み情報を用いて行な
い、識別結果によって、映像切換回路10,同期切換回
路11,および偏向サイズ切換回路16を切換制御する
。また、TV方式識別制御回路17の識別出力Qこよ一
って、標準′F■順次走査変換回路9と高品位TV順次
走査変換回路15との一方の不要な部分の回路動作を停
止して、低消費五力化を図ることが可能である。TV方
式識別制御回路17は、選局回路6とともに、1個のマ
イクロコンピュータ78で実現できる。
以上が、第1図の一実施例の説明である。次0こ、第1
図の回路動作や効果をより明確Cこするため,、主要回
路の動作を更に詳細(こ説明する。
第2図は、標準T ’V 信号の順次走査変換の原理図
、第6図は高品位TV信号の順次走査変換の原理図、第
4図は第1図の標準T ’V順次走査変換回路の一例を
示す図、第5図は第4図の輝度信号倍速処理回路の一例
を示す図、第6図は高品位T V信号処理回路の一例を
示す図、第7図から第11図は第6図の主要回路の動作
を説明するための図、第12図は、ディスプレイの表示
画面の例を示す図である。
まず、NTSC信号の順次走査変換の一例ζこついて、
第2図,第4図,および第5図を用いて説明する。良く
知られているようζこ,、NTSC信号はインタレ−ス
走査を用いており、525本の垂直走査線を1つのフィ
ールドで262.5本、もう1つのフィールドで残りの
262.5本を伝送する。順次走査変換は、第2図(こ
示すように、ある1フィールドにおいて伝送されている
走査線の間(こ新たな補間走査線を作成し、1フィール
ドで525本の走査線ヲ再生する信号を作成する処理で
ある。このような処理を行なう回路の一例が第4図であ
る。
同図において、端子20は切換回路6からの信号入力端
子を示し、端子21は第1図標準TV順次処理同期・ク
ロツク発生回路8からの信号入力端子を示し、端子22
は第1図TV方式識別制御回路17力)らの信号入力端
子を示している。端子20から入力するNTSC信号は
、輝度信号・色酒号分離回路26クこよって、輝度信号
Yと色差信号R一Y,B−Yとに分離され、それぞれ輝
度倍号倍速処理回路24と色差信号倍速処理回路25と
に供給される。輝度信号倍速処理回路24は、メモIJ
2.Hこ記録し再生した映像信号を用いて倍速走査に対
応したr4度倍号Y’re作成し、出力端子28(こ出
力する。同様Cこ、色差信号倍速処理回路25も倍速走
査に対応した色差信号R,−Y’,B−Y’を作成し、
出力端子29.30に出力する。出力端子28, 29
. 30に出力された1宮号は、映像切換回路10に供
給される。メモリ制御回路27は、端子21より入力さ
れる同期信号やクロック信号を用いて、メモリ26の記
録および再生制御を行う。端子22からメモリ制御回路
27に入力する制御信号によって、メモリの動作を停止
し、MUSE信号到来時に低消費電力化を図ることがで
きる。
第4図の輝度信号倍速処理回路24の一例を第5図Qこ
示す。同図では画像の動き(こ適応した信号処理を行っ
ており、その動作は、第2図で示す補間信号の作成原理
とそのまま対応させて説明できる。
端子31は輝度信号 色信号分離回路23によって分離
された輝度信号Yの入力端子である。符号a,b,c,
xは、第2図との対応を明確にするため、それぞれの信
号路と信号を意味するものとする。
第5図のADC32は、輝度信号Yをディジタル信号に
変換し、信号路bによって、切換回路ロロ,加算回路6
4,ラインメモリロ5,減算回路ろ6,およひフィール
ドメモリ67へ供給する。加算回路ろ4では、ラインメ
モリ35によって遅延した信号aと、この信号路bの信
号bとの平均化を行ない結果を混合回路40tで供給す
る。混合回路4oの他の入力には、フィールドメモリ5
7によって遅延した信号Cが入力される。また、もう1
つのフィールドメモリ38でフレーム遅延した信号と信
号bとが減算回路36にて差を求められ、動き検出回路
39で、映像信号の動画領域と静止画領域とを分離する
動き信号に変換されて混合回路40に供給される。混合
回路4oでは、第2図で示すように、動き検出回路39
からの動き信号が動画領域を示す場合Cこは、加算回路
64の出力信号( a + b ) / 2 f選択し
、静止画領域を示す場合にはフィールドメモリろ7の出
力信号Cを選択して、信号路xlこ出力する。切換回路
66で(ま、信号bを実走査線信号,信号Xを補間走査
線信号として切換選択し、倍速メモリ41へ供給する。
倍速メモリ41としては、日立製ラインメモリ]TM 
6 3 0 2 1 f使用することができ、水平走査
周期を半分の信号に変換して、変換結果KDAC42ζ
こ供給する。DAC42ては、ディジタル信号を、アナ
ログの倍速化された輝度信号Y′ζこ変換して、出力端
子28に出力する。
以上が、標準TV信号の順次走査変換の説明であるが、
第4図,第5図の構成はこれに限ったものではなく、順
次走査変換で従来標準TVより高画質な画像の再生が可
能であれはよい。G)71っゆろI D T V ( 
Improved Definition T V )
としてフンームメモリを用いて輝度信号・色信号分離処
理を行ないフィールドメモ+) re用いて補間処理を
行なうテレビジョン処理方式も、こうした順次走査変換
回路Cこあたる。
次に、M U’ S E信号の順次走査変換の一例(こ
ついて、第6図および第6図以降の図面を用いて説明す
る。本発明の特徴は、このIVt’ U S E信号を
上記順次走査化したN ’l’ S C信号の画質Lこ
比較して、多少優れた所となる程度に本米のMU S 
E信号の持つ最高画質に対する劣化を許容し、簡単な構
成でこの順次走査変換回路を実現した事(こある。
M U S E信号は、画像の静止画領域Qこフィール
ド間および゛フレーム間のオフセットサンプリングを用
い、画像の動画領域ζこラインオフセットサンフリング
を用いて帯域圧縮した信号で、第6図に黒丸で概略伝送
信号を示すよう(こ、NTSC信号同様インタレーヌ走
査が用いられている。その詳細な伝送信号形式は、前述
の文献,テレビジョン学会誌Vol. 42 , i4
o.5に示されているが、垂直走査線数か1125本,
有効走査線数が1032本である。そこで、順次走査変
換した標準TV信号の垂直走査線数525本と、ほぼ同
一の走査線数となるようMi U S E信号の垂直走
査線数を半減させて順次走査変換を行なう。したがって
、M: U S E信号の順次走査変換は、第6図に示
すよう(こ、伝送される走査線を利用してフィールド間
で走査位置が等しい新たな補間走査線を作成し、約半分
の走査線を再生する信号を作成する処理である。
M’ TJ’ S E信号を順次走査信号(こ変換する
処理回路の一例を第6図Cこ示す。第6図において、第
1図の回路と同一の回路(こは、同じ符号を記してある
。同図Cこおいて、端子5012切換回路6からの信号
入力端子を示し、端子51は′rv方式識別制御回路1
7からの信号入力端子を示している。端子5oがらのイ
5号入力端子を示している。端子5oから入力するMU
SE信号は、LPF52によって伝送され々8.I M
 tlz以上の不要成分を阻止されて、ADC5ろでデ
ィジタル信号(こ変換される。変換された信号は、映像
処理系と同期処理系のそれぞれに供給される。映像処理
系では、端子51から入力されるTV方式識別制御回路
17からの侶号によって、ゲト回路54でゲートされ、
M’USE信号の場合のみ次のノンリニアディエンファ
シス回路55に供給される。ノンリニアディエンファシ
ス回路55で、伝送の為の非線形処理を逆補正した後デ
ィエンファシスを行ない、順次走査内挿回路56ヘデイ
ジタル化したNi U S E信号を供給する。順次走
査内挿回路56の構成については後述するが、内挿処理
さ1tた信号は、色線順次分離回路57で色信号と輝度
信号の線順次多重が分離され、LPF58,DAC59
を経て順次走査信号として出力端子60, 61, 6
2(こ出力される。
同ル1処理系では、ディジタル化したM U S E 
4N号2)) ラ、フレームパルス検出回路66でフン
ームパルスを倹出し、水平同期ゲート回路64および水
乎同」り,1検出回路65(こまって水平同期信号を倹
出して内部同期発生回路66の発生同期を到来信号に同
JU」させる。内部同期発生回路66内Cこ存在する分
周回路と、位相比較回路67,VC06Bは、PLL回
路を形成し、到米する水平同期信号に確実Cこ位相同期
するよう(こ構成さイ1,る。位相比較回路67の出力
は、VC06Bのほか位相ロック検出回路69にも供給
され、同期はずれを検出する。同期はずれの場合(こは
、切換回路70ヲ制御し、水平同期ゲート回路64のゲ
ート信号を内部同期発生回路66の発生するパルスから
到来信号から直接作成するパルスに切り換える。また、
位相ロック検出回路69の検出出力は、出力端子71か
らT V方式識別制御回路17(こも供給され、TV方
式の自動識別に川いられる。
また、内部同期発生回路66で発生するディスプレイ水
平同期信号Hとディスプレイ垂直同期信号■は、出力端
子72.73から同期切換回路iiiこ供給される。
第6図Cこおいて、特徴的と思わIIる順次走査の為の
同期信号を発生する内部同期発生回路66と位相ロック
検出回路69の一例を、それそれ第7図,第8図に示す
。第7図,第8図で、第6図と同一回路には同一の符号
を記してある。第7図において、端子74はVC06B
からシステムクロツク信号が入力されるクロック入力端
子であり、端子75はノV−ムパルス検出回路6ろから
のフレームパルスの入力端子であり、端子76は水平同
期検出回路65から水平同期信号の入力端子である。水
平カウンタ77は、端子74から入力するクロツク信号
を、端子76から入力される水平同期信号を基準として
カウントし、出力端子84ζこ1 6.2 1VI’.
l{zのシステムクロック信号を、また水平デコーダ回
路801こカウント出力信号を供給する。水平デコーダ
回路80は,、水平周期のパルスを発生するようデコー
ド値を水平カウンタ77に帰還し、ディスプレイ水平同
期信号を出力端子72に、切換回路70に供給する同期
ゲト信号を出力端子82に、位相比較回路67に供給す
る位相比較パルスを出力端子83にそ狽、ぞI1.出力
する。
垂直カウンタ回路78は、水平デコーダ回路8oで発生
する水平周期パルスをクロツクとして入力し端子75よ
り入力するフレームパルスを基準として、562のカウ
ントと563のカウントを交互に繰り返す。この交互の
カウント数を決定するのがフ,イールドカウンタ79の
出力で、垂直デコーダ回路81で垂直カウンタ回路78
のロード入力へ帰還するデコード値を変更することで実
現できる。同図で示すように、出力端子7ろから切換回
路11へ供給するディスプレイ垂直同期信号は、順次走
査の為、垂直デコーダの出力をそのまま供給することが
でき、垂直同期信号の発生を従来のインタレース走査O
こ比較して簡単にできる利点がある。また、内部同期発
生回路66全体では、従来のMUSE信号の処理回路で
はフレームを単位として垂直カウンタヲ構成してそれぞ
れのフィールドでデコードしていたのに対し、順次走査
とすることでフィールドを単位としてカウンタを構成す
ることができ、回路規模の削限が可能となる。
次青こ、第8図Oこ示す位相ロック検出回路Oこついて
説明する。同図0こおいて、端子85は位相比較回路6
7の出力信号Vcf入力する入力端子であり、基準屯圧
発生回路86.87でそれぞれ発生する基準電圧値V,
,V2と、この入力される信号Vcとの比較を比較回路
88で行なう。IVI’ U S E信号は同期信号の
周期変動が無いため、比較回路88で、例えは電圧比較
( V, <Vc <V2)のみで簡単ζこ位相ロック
状態を判断できる。この判断結果は、積分回路89と出
力端子91ヲ経て切換回路70{こ供給され、同期のり
き込み制御(こ用いられる。また、この判断結果は、積
分時間の異なる積分回路90を経て、出力端子71から
TV方式識別制御回路17ζこIVf U S E信号
の到来を示す信号として出力される。以上述べたよ・う
0こ、MUSE信号は極めて高精度な同期関係で伝送さ
れるため、MUSEi言号の到来を同図の様な簡単な構
成で検出できる。
次に、映像処理系の順次走査化で重要な順次走査内挿回
路56について詳細に説明する。
第9図は、]VI’. U S E倍号で伝送されるザ
ンプル点と、順次走査内挿回路56で内挿されるサンプ
ル点の一例を示す図、第10図は画素配置と内挿比の一
例を示す図、第11図は順次走査内挿回路5乙の具体的
構成の一例を示す図である。第9図は、第3図の走査線
構造をより明確Oこ表わした図でもあり、丸印の位置が
伝送ザンプル点,三角印の位置が補間される走査線の内
挿ザノプル点を示す。ここでは、インタレース走歪の説
明−ヒ、第2フィールド(a)で相隣り合う上下の走査
線の上側走査.llii!を、第1フィールド(b)で
下側走査線が伝送されるとする。
第2フィールドでは、伝送サンプル点f S+〜Sl2
とし、注目すべき内挿サンプル点’XjIM+INとす
ると、一例としてIM+INヲ次式で示すことができる
IM= ’ ( S,+ 82) +84+ 2−( 
S7+Ss)IN=  S:++( Sr.+Sa) 
+ ”Soろ +員( S++ ” Sl2 )          
,− (2)同様(こして、第1フィールドでは、伝送
サンプル点’Xf T+〜T12とし、注目すべき内挿
サンプル点をIO, Ipとすると、Io,I]lll
’K次式で示すことができる。
Io=  ( Tl+T2) +”T4+” ( T7
+T8)?      7             
 10Ip =  Ts +( T5 +To )→田
兎T9+員( To +T+■)(4) 上記(1)式から(4)式で示される内挿ザンプル点(
ま、第9図0こ示すように内挿後のサンプル点が空間上
の同一位置Oこ存在するように選択して、順次走査同期
とした時の吠像信号の処理重心がずれないようにしたも
のである。この時の画素配置と内挿比の例を第10図に
よって説明する。M’ U S E信号では、1フレー
ムで伝送される画素は、水平748点,垂直1062点
であり、、これが、アスペクト比16゜9のディスプレ
イに対応する。したがって、ディスプレイ上のライン間
距離と画素間距離の比は、同図で示すよう(こ概ね1:
2となり、上記内挿サンプル点IT)>例にとると周辺
の伝送ザンプル点の位置と内挿比は第10図のようCこ
なる。このような内挿を実現する具体的回路を411図
に示す。
同図0こおいて、入力端子10口より入力さわ,る信号
は、−Δカ端子101より入力されるザンプルクロツク
(以下f8とする)で,駆動される3涸の1ラインメモ
リ106 , 107 , 108を経て、4走査線分
の信号として切換回路109?こ入力される。切換回路
109では、fSの半周期毎tこ入力信号として零レベ
ルを選択して2f8で、駆動する水平フィルタ回路11
0〜116クこ供給する。水平フィルタ110・〜11
6は、それぞれ端子102から入力されるf8の半周期
η′1位や、端子10ロから入力されるフレームパルス
を用いてフィールド単位Cこフィルタの係数を変化させ
、(1)〜(4)式(こ合致するように動作する。これ
ら各水平フィルタ110・〜113の出力を加算回路1
14で合成し、内挿信号として出力端子105に出力す
る。
このように、本実施例では、順次走査の為の映像信号が
、極めて1預単な回路福成で得ることができる利点があ
る。
最後に、第1図の偏向サイズ切換回路16の勤作(こつ
いて説明する。(ffi向サイズ切換回路16は、’r
v方式切換制御回路17のi;1]御信号を受け、第1
2図に示1−ような表示画面となるよう偏向回路12の
偏向サイズを切り換える。偏向サイズの切換は偏向のた
めののこぎり波の振幅を変えることによって実現する。
第12図において、(a) , (b)はディスプレイ
13  jこ標準TVディスプレイ(アスペクト比4 
6)を用いた場合を示し、(c) , (d) (,t
高品位テイスプレイ(アスペクト比16:9)−”,2
用いた場合を示す。(a) , (C)か標準テレビジ
ョン信号の受信時、(})) . (d)が高品位テレ
ビジョン信月の受信状態を示す。このよう(こ、ディス
プレイ16のアスペクト比のいかんにかかわらず、水平
および垂直偏向サイズを切り換えて標準/高品位の両方
式のテレビジョン信号の表示が可能である。高品位テレ
ビジョン信号の放送が比較的少ない普及開始時において
は、(a) , (b)の表示方法がより効果的である
〔発明の効牙,〕
以上詳細に説明したようどこ、本発明によれは、処理回
路規模の小さな、画質低下のより少ない標準/高品位テ
レビジョン受信装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の標準/高品位テレビジョン受信装置の
一実施例を示すブロック図、第2図は標準TV信号の順
次走査変換原理図、第6図は高品位TV信号の順次走査
変換原理図、第4図は第1図の主要構成回路の具体例を
示すブロック図、第5図は第4図の輝度信号倍速処理回
路の構成例を示すブロック図、第6図は第1図の他の主
要構成回路の具体例を示すブロック図、第7図,第8図
は第6図の主要構成回路のより詳細な+4fj成の一例
を示すブロック図、第9図,第10図(ま第11図に示
す順次走査内挿回路を説明するための図、第11図(ま
第6図の順次走査内挿回路の具体例を示すブロック図、
第12図(まディスプレイの表示画面の例を示す説明図
、である。 1・衛星放送アンテナ 2,5・・・チューナ・検波回路 4・U・VHFアンテナ 3 , 10. 11・切俟回路 8 標準TV順次処理同期・クロック発生回路9一標準
TV順次走査変換回路 12・偏向回路    16・デイスンンイ14  高
品位TV順次処理同期・クロツク元生回路 15・高品位TV順次走査変換回路 17・・TV方式識別制{i¥11回路56  順次走
査内挿回路 66・内部同期発生回路 \朋

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、インタレース走査方式を採る標準テレビジョン信号
    が入力されたとき、これを順次走査信号に変換して出力
    する標準テレビジョン信号順次走査変換回路と、高品位
    テレビジョン信号が入力されたとき、これを順次走査倍
    号に変換して出力する高品位テレビジョン信号順次走査
    変換回路と、前記各変換回路から出力される順次走査信
    号のうち一方を選択して出力する選択回路と、到来して
    前記変換回路に入力するテレビジョン信号が標準テレビ
    ジョン信号か高品位テレビジョン信号かを識別して前記
    選択回路の選択動作を制御するテレビジョン方式識別制
    御回路と、を具備して成ることを特徴とする標準/高品
    位テレビジョン受信装置。 2、上記標準テレビジョン信号順次走査変換回路は、少
    なくともフィールドメモリを用いて走査線線補間を用い
    た動き適応型の信号処理回路を用いて順次走査信号に変
    換することを特徴とする請求項1記載の標準/高品位テ
    レビジョン受信装置。 3、上記高品位テレビジョン信号順次走査変換回路は、
    少なくとも高品位テレビジョン信号の水平同期信号に同
    期した垂直同期信号を発生する同期発生回路と、第1の
    フィールドの内挿点と第2のフィールドの内挿点とが重
    をよるように内挿する順次走査内挿回路とを用いて、イ
    ンタレース走査信号を順次走査信号に変換することを特
    徴とする請求項1または請求項2記載の標準/高品位テ
    レビジョン受信装置。 4、標準テレビジョン信号と高品位テレビジョン信号の
    何れか一方を選局回路によつて選択受信してディスプレ
    イ面に表示する標準/高品位テレビジョン受信装置にお
    いて、前記ディスプレイの偏向サイズを切り換える偏向
    サイズ切換回路と、選択受信したテレビジョン信号が標
    準テレビジョン信号であるか、高品位テレビジョン信号
    であるかを識別し、それによつて前記偏向サイズ切換回
    路に対して偏向サイズの切り換えを指示するテレビ方式
    識別制御回路と、を具備したことを特徴とする標準/高
    品位テレビジョン受信装置
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