JPH0229087A - 符号変換器 - Google Patents

符号変換器

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JPH0229087A
JPH0229087A JP1026822A JP2682289A JPH0229087A JP H0229087 A JPH0229087 A JP H0229087A JP 1026822 A JP1026822 A JP 1026822A JP 2682289 A JP2682289 A JP 2682289A JP H0229087 A JPH0229087 A JP H0229087A
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JP1026822A
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Wolfgang Hartnack
ヴオルフガング・ハルトナツク
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Deutsche Thomson Brandt GmbH
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Deutsche Thomson Brandt GmbH
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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
    • H04N7/01Conversion 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
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    • H04N7/0135Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving interpolation processes
    • H04N7/0137Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving interpolation processes dependent on presence/absence of motion, e.g. of motion zones

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  • Input Circuits Of Receivers And Coupling Of Receivers And Audio Equipment (AREA)
  • Polarising Elements (AREA)
  • Noodles (AREA)
  • Image Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv 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。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は、請求項1の上位概念に記載の、高度に分解さ
れている、走査線飛越しを有するビデオ信号を、走査線
飛越しなしのビデオ信号へ変換する符号変換器に関する
従来の技術 画像再生を改善するために、現在のところ625本であ
るフレーム当りの走査線に1250本に高めることが提
案された。実現すべき効率が高く、これに伴って機器の
周波数帯域が制限されるので、現在普及している5 9
 Hzの画像繰返し周波数と、走査線飛越し走査方法が
保持されlる。走査線数が増加するにも拘わらず、この
再生方法においても走査線間フリッカが現れ、この走査
線飛越し走査方法により垂直分解能が低下する。
発明が解決しようとする課題 本発明の課題は、垂直分解能が出来るかぎり高く、クロ
ック周波数が出来るかぎり低くして1つの処理ステップ
で第1の規格の画像信号金第2の規格の画像信号に変換
することの可能な符号変換器を提供することにある。
課題を解決するための手段 上記課題は、請求項1に記載の特徴部分に記載の構成に
より、第1の規格の少なくとも2つの完全な画像信号に
おけるデジタル化された画素を構成部品中に記憶し、 第1の規格の前記画像信号の前記画素のための動き適応
形垂直フィルタ装置金設け、 第1の規格の前記画像信号が、走査線飛越しを有する画
像信号であり、 第2の規格の前記画像信号が、第1の規格の前記画像信
号の走査線数より小さい数の走査線?有する、走査線飛
越しなしの画像信号であることにより解決され゛る。
第1の規格の画像信号を第2の規格の画像信号に符号変
換するためには、第1の規格の画像信号をデジタル化し
、記憶することが必要である。有利、には6つのフレー
ムメモリが使用される。第1の画像メモリには、走査線
飛越しを有する・第1の規格の到来画像信号が書込まれ
、その他の2つの画像メモリからは時間的に同期して読
出される。第1の規格の画像信号の画素を処理するため
にこれらは走査線メモリに書込まれる。続いて、画素が
ダイナミックすなわち動きのある情報内容を有するのが
スタティックすなわち静止情報内容を有するのかが検査
される。
動きのある情報内容が検出されることに依存して、垂直
フィルタリングを行うために、互いに異なるフィルタ係
数の組と、これらに対応する画素がフィルタリングのた
めに選択される。1250走査線を有する第1の規格の
画像信号から、900走査線を有する第2の規格のビデ
オ信号への符号変換においては、走査線の相互間の位置
は周期的に変化する、即ち、入力画像及び出力画像の走
査線の空間的位置は、出力画像におけるその都度に6つ
の走査線の後には、入力画像の走査線位置と同一である
ので、分解又はフィールド当り6つの係数の組が必要で
ある。従って全部で6つ又は9つの係数の組が必要であ
る。
第1の規格の画像信号の走査線飛越しが原因で、第2の
フィールドの走査線位置が7フトされる。従って、符号
変換と同時に、垂直方向で走査線位ftt−局所補正し
なければならない。
発明の効果。
本発明の利点は、フィルタリング全部かな係数により1
つのステップで行うことができ、動き検出器が簡単でよ
く、81 MHzという比較的低いクロック周波数を使
用することができる点である。
実施例 次に本発明を実施例に基づいて図を用いて説明する。第
1図は本発明の符号変換器を示している。8本の入力線
から端子Y−In’i介して、処理すべき画像信号が切
換スイッチ2に供給される。この切換スイッチ2はフィ
ールドアドレス発生器11により制御され、切換スイッ
チ2の出力側は、フィールドアドレス発生器11のアド
レス指定に依存して、6つのフレームメモリ1及び3及
び8に切換可能である。クロック信号発生器14は列ア
ドレスカウンタ13及び走査線アドレスカウンタ12を
介してこのフィールドアドレスカウンタ11を設定する
。切換スイッチ2と並列に、このフィールドアドレスカ
ウンタ11によυ別の切換スイッチ4が制御される。こ
の切換スイッチ4はフレームメモリ1及び3及び8の出
力を走査線メモリ5及び9に切換える。フレームメモリ
1及び3及び8はそれぞれ2×8本の出力線を有し、こ
れらの出力線は切換スイッチ4全介して走査線メモリ5
及び9に切換えられる。走査線アドレスカウンタ12及
び列アドレスカウンタ13のその他の出力側はアドレス
母線スイッチ15に接続されている。このアドレス母線
スイッチ15を用いてフレームメモリ1及び3及び8は
制御される。
クロック周波数が81 MHzであり、クロック周波数
が54 MHzのクロック信号発生器14と位相的にみ
て結合されている別のクロック信号発生器18は列アド
レスカウンタ17及び走査線アドレスカウンタ16を制
御する。列アドレスカウンタ17及び走査線アドレスカ
ウンタ16の出力側は同様にアドレス母線切換スイッチ
15に接続されている。走査線アドレスカウンタ16の
別の11つの出力側は走査線及び係数アドレス発生器1
9と接続されている。この走査線及び係数アドレス発生
器19は一方では走査線メモリ5及び9と2×4本の線
を介して接続され、他方では走査線スイッチ6及び20
とそれぞれ4本のアドレス線全介して接続されている。
走査線スイッチ6は走査線メモリ5の別の入力側10×
8個と、走査線メモリ9の別の入力側12×8個とに接
続されている。走査線メモリ5及び9は11本の線を介
して列アドレスカウンタ17と接続されている。
更に、走査線メモリ9の12×8本の線は走査線スイッ
チ20と接続されている。走査線スイッチ6は5×8本
の線を介して、互いに並列接続されている5つの動き検
出器7の入力側と接続され、5×8本の線を介して、互
いに並列接続されている5つのスタティック情報用垂直
フィルタ10と接続されている。走査線スイッチ20は
5×8本の線を介して動きの情報内容のために使用され
る、互いに並列接続されている5つの垂直フィルタ21
と接続されている。
走査線及び係数アドレス発生器19のその他の出力側は
それぞれ6本の線を介して一方では動き検出器7とスタ
ティック情報用垂直フィルタ10とに接続され、他方で
は、動きのあるダイナミック情報内容のために使用され
る垂直フィルタ21と、スタティック情報用垂直フィル
タ10と、ダイナミック情報内容のために使用される垂
直フィルタ21とに接続されている。垂直フィルタ21
は1本の線を介して付加的にフィールドアドレス発生器
11と接続されている。
動き検出器701つの出力側は1本の線を介して静止/
動き切換スイッチ22と接続されている。スタティック
情報用垂直フィルタ10と、ダイナミック情報内容のた
めに使用される垂直フィルタ21とのそれぞれ8本の線
は静止/動き切換スイッチ22の入力側に接続されてい
る。
静止/動きスイッチ22の出力側からは符号変換信号が
取出される。動き検出器7と、スタティック情報用垂直
フィルタ10と、動きに対して使用される垂直フィルタ
21とはそれぞれ5個°存在する。
第1図の回路動作全説明する。1250走食線の画像の
到来データは、フィールドアドレス発生器11により制
御される切換スイッチ2によりその都度画像n−6の画
像データが記憶されているフレームメモリ1又は3又は
8に切換えられる。これらのデータは、以後の計算のた
めには必要ではない。同時にフィールドアドレス発生器
11は切換スイッチ金画fRn −1のデータが記憶さ
れている例えばフレームメモリ3に切換える。フレーム
メモリ1及び3および8は一方では、1250走査線の
画像のうちのアクティブな1152本の走査線を記憶し
ている。
4本から6本へ低減する場合に走査線を連続した1罠序
で供給しなければならず、クロック信号発生器14と1
8とのりaツク信号により II御されるので、フレー
ムメモリ1への書込みと一緒にフレームメモリ3又は8
を読出さなければならないので、3つ日毎の走査線は内
容を二重に有する必要がある。切換スイッチ4を介して
一方では画像n−1のデータが12走査線メモリ9に書
込まれ、他方では画像n−2のデータが10走査線メモ
リ5に書込まれる。走査線切換スイツ、チロは走査線メ
モリ5及び9のデータを表1に従って選別し、一方では
これらのデータを更に計算処理のために、走査線メモリ
5と走査線メモリ9とからデータ金受取る動き検出器7
に供給し、他方では走査線メモリ9からのデータ全スタ
ティック情報用垂直フィルタ10へ供給する。“走査線
スイッチ20は走査線メモリ9のデータを、ダイナミッ
ク情報内容のために使用される垂直フィルタ21に切換
える。動き検出器7と、スタティック情報用垂直フィル
タ10と、ダイナミック情報内容のために使用される垂
直フィルタ21とはそれぞれ5つづつ存在する、何故な
らば各クロック信号に対してはそれぞれ1つの値が計算
されるが、計算のためにはしかし5つの値が存在しなけ
ればならないからである。従って、これらの回路部分の
出力側からは各クロック信号毎に1つの計算された値が
取出される。動き検出器がダイナミック情報内容を検出
したかしないかに依存して、切換スイッチ22、は、ス
タティック情報用垂直フィルタ10、又は、ダイナミッ
ク、情報内容のために使用される垂直フィルタ21の1
つの出方側を切換スイッチ22の入力側に切換える。本
回路図から分かるように、動き検出器7は、スタティッ
ク情報用垂直フィルタ1oと同様のデータ金受取る他に
、′追加的に10走査線メモυ5の内容からのデータを
受取る。フィルタ係数はフィルタ、10及び21の中に
固定して組込まれている。働き検出器7はこのようなフ
ィルタ係数を有しない、何故ならば、更に下に表示され
ているように、値計算のためにこの係数が値1全有する
ことが可能であるからである。アドレス母線スイッチj
5は中央制御の役割全果たす。
フレームメモリ1及び3及び8の書込み動作のためにア
ドレス母線スイッチ15は走査線アドレスカウンタ12
及び列アドレスカウンタ13を、書込むべきフレームメ
モリに切換える。読出し動作のために−アドレス母線ス
イッチ15は走査線アドレスカウンタ16と列アドレス
カウンタ17をフレームメモリ3及び8に切換える。
この動作は、フレームメモリ1と3と8とのうちのいず
れがその゛時点で書込まれている又は読出されているか
に依存して周期的に繰返される。
走査線アドレスカウンタ16から係数及び走査線アドレ
ス発生器19へは別の1つの接続が形成されている。こ
の係数及び走査線アドレス発生器19は走査線アドレス
カウンタ16から走査線メモリ5及び9の、その都度に
計算のために生じている実際の走査線と、係数の組のた
めの、1その都度に待機しているアドレスとを算出する
第5図は、静止の場合と動きのある場合との双方の場合
の1250走査線の画像情報’k 900走査線の画像
情報に垂直フィルタリングする際の動作を示している。
列1においては、1250走査線のビデオ画像のフィー
ルドの画素から成る1つの列が示されている。図中、×
は、上下に重なっている奇数の数の走査線の画素を表し
、0は、上下に重なっている偶数の数の走査線の画素を
表している。列2においては、9oo走査線のビデオ信
号における画素の位置が示されている。900走査線の
ビデオ信号の場合には1つの画像の走査線は順次に書込
まれるので、列2から分かるように、列1の125o走
査線の画像の画素X及び○とは異なりこれらの画素×及
び0は空間的に同一の走査線に配置される。
900走査線の画像の走査線の位置は列0において交査
的にa又はb又はCにより表され、1250走査線の画
像の走査線の位置は増加方向Int 1・・・Int 
12により表される。
列1及び2から分かるように、1250走査線の画像の
画素の位fは位置すにおいてのみ、900走査線の画像
の画素と一致する。純粋な計算上では、1250走査線
の画像における存在する画素のみから、900走査線の
画像の画素が得られるので、900走査線の画像の位置
a及びCにおいては仮想の零値X、Qが挿入される。9
00走査線の画像において出来るかぎり高い垂直分解能
を得るために、900走査線の画像の画素は純粋に計算
上では、1250走査線の画・像の10画素から求めら
れ、その際にしかし、1250走査線の画像の10の画
素は仮想の画素(零値ンである。従って、互いに異なる
位[a及びb及びCに対し、て、900走査線の画像の
画素の計算のためにフィルタ曲線の5つの係、数のみを
供給すれば充分である。第5図の列3から分かるように
、これらの係数は、900走査線の画像における求める
べき画素の位置に依存して互いに異なる。これは、静止
の場合の、第6a図に示されているパルス応答特性から
分かる。
先ず始めに、1250走食線の画像の場合には1152
走査線のアクティブな走査線が存在することを注意すべ
きである。このように画像は、最大576 cphの垂
直分解能を有する(但しcphはcycles per
 picture hightの略称である)。この最
大分解能は、静止の場合のみに有効である。動きのある
場合においては分解能は半減する、何故ならば125D
走査線の画像は飛越し走査方法で動作するからである。
その都度に625本のフィールド即ち576本のアクテ
ィブな走査線のみが2 X 25 Hzの画像繰返し周
波数で再生される。ダイナミックすなわち動きのある場
合には従って最大288 cphの垂直分解能が得られ
る。900走査線の画像においては864本のアクティ
ブな走査線が存在する、即ち最大垂直分解能は432 
cphである。
1250走査線の画像の静止情報の場合には従って、5
76Cphから4ろ2 cphへの符号変換の場合の垂
直分解能は低減される。これに対して動き情報の場合に
は、静止の符号変換の際に使用されるようにフィルタ全
使用することによジ垂直分解能k 288 cpbから
216cphへ低減される。冒頭に述べたように900
走査線の画像は43.2 cphの分解能を有する。シ
ンクの分解能がソースの分解能より高いことは無いので
、適切なフィルタにより、フィールドに存在する垂直分
解能は符号変換において維持される。
本発明においては次の2つのフィルタ係数組を有するフ
ィルタ10及び21が使用される。
1、a、第1のフィールドの静止画像情報及び動く画像
情報のためには −2、−5、−6、−1、12、29、44゜50.4
4,29,12.−1、−6.−5゜1、b、第2のフ
ィールドの動く画像情報のためには −3,−3,3,17,,34,46,49゜40 、
 23+ 、  6、−6 、−.9 、−.5 、−
71  、 1又は 2、a、静止の画像情報のためには1.a、の場合と同
一の係数 2、b、第1のフィールドの動く画像情報のためには 2.0.−6.、−8..0.24,52.64゜52
.24.0.−8.、−6.0..22、c、第2のフ
ィールドの動く情報のためには−3,−8,−6,10
,37,60,62゜42.12.−8.−12.−4
.3,5,21、a、 、 b、に対するフィルタ係数
のための1つの使用例金次に述べる。
静止の場合: 第5図に示されている走査線Int 5において、12
50走査線の画像の偶数の数の走査線の画素は、900
走査線の画像の位置すにおける画素と同一の空間的位置
にある。従って、値50を有するフィルタ係数が得られ
、この値は、第6a図によればパルス応答特性の最大値
に位置する。第’6a図に示されているパルス応答特性
と、第5図の列1とから出発して、1250走査融の画
像のこの画素に続・く左側と右側の双方の値は仮想的に
零である。計算のためには従って、第6a図に示されて
いる曲庫の第6の係数が採用される。この場合にはフィ
ルタ係数は、2つの空間的位置工nt4及びInt 6
において値12全有する。同一のことが、次に計算する
値に対しても有効でちゃ、この値は、第6a図に示され
ている曲線の対称的配置と、空間的位置工nt、 3及
び工nt 7に起因して、この場合には双方の計算すべ
き値に対して値−5をとる。
この例においては、900走査線の画像の画素は、50
X工nt5の画素数+12×工nt4の画素数+12 
x xnt6の画素−5X Int 3の画素数−5、
X I、nt 7の画素数をフィルタ係数の和で除算し
て得、られる。この和は例えば64であることもある。
有利には2の累乗である和が選定される。
このようにして、位置a及びCにおける、900走査線
の画像の画素が1250走査線の画像の画素から静止の
場合に対して求められる。
静止画像においては、第1のフィールドの画素と第2の
フィールドの画素とは空間的に上下に重なり合って位置
し、従ってこれらの画素の位置、又は、900走査線の
画像のだめの計算された画素に関してシフトの必要はな
い。
動きのある場合: 第5図の列4から分かるように、動く情報内容の場合に
は、900走査線の画像の画素が常に、1250走査線
の画像のフィールドの、その都度に有効である画素に対
してのみ計算される、即ち、第1のフィールドの代わシ
に再生される、900走査線の画像の計算のために、1
250走査線の画像の偶数の走査線のみがその都度に使
用される。パルス応答特性は、第6a図に示されている
ように縦軸に対して対称である。冒頭に述べたように、
回路を簡単にするために、静止の場合と同一の係数を使
用することが可能である。
1250走査線の画像の偶数の走査線が、900走査線
の画像の走査線に符号変換される第2のフィールドの場
合には、第5図の列5から分かるように、第1のフィー
ルドの画素に対して−、第2のフィールドの画素が空間
的及び時間的に7フトされているので、第6a図に示さ
れているように軸対称形にはなっていない。垂直方向に
おけるシフトラ回路技術的に計算操作において補正する
ために、フィルタ曲線の位相位置は、1250走査線の
画像の1.5X走を線走査周期だけシフトされる。この
シフトが行われると、900.7を査線の画像の画素す
の計算のために一画素Int 4が、シフト前の、12
50走査線の画像の画素Int 3より高く評価される
曲線金弟1のフィールドヘシフトすることにより、第1
のフィールドから求められた、900走査線の画像の画
素が空間的に、第2のフィールドから求められた、90
0走査綴の画像の画素と同一の走査線位置の中に配置さ
れる。
次の表は、フィルタリングの6つの場合に対して、12
50走査線の画像における必要な走査線を示して諭る。
900走査線の画像の1つの画素全計算するために、第
5図に示されているように1.900走査線の画像の各
走査線画りその都度に、1250走査線の画像の互いに
異なる走査線が必要である。
UV画像信号はY−画像信号のように処理される。Y−
信号のための動き検出はU画像信号と■画像信号とに対
してそれぞれ別個に行われる。
別の1つの方法においては、1つのUV画像対に所属す
る双方のY画素のための68の入力側に供給される動き
検出器の和の平均値を求め、この値から得られる動き検
出器−出力信号ヲUV画素対のために使用する。別の1
つの方法においては、UV画像信号のために、固有の動
き検出音、別個に又はUV画素対に対して行う。
走査線の始めには、900走査線の画像1ないし11の
走査線番号が記載されている。各走査iは、スタティッ
クの場合のためと、動く情報の場合の第1及び第2のフ
ィールドのためとの6つの細分走査線から成る。900
走査線の画像の走査線番号の右側の脇に、異なる場合に
計算に使用される、1250走査線の画像の走査線番号
が記載されている。
ハードウェアが原因で走査線の画素は連続的順序でのみ
しか書込むことができないが、この表から分かるように
、列2VCおいて、1250走査線の画像の走査線7及
び8の画素が計算のために必要であるので、これらの画
素を、ハードウェア的に同時に走査線メモリに書込まな
ければならない。次の表2は表1全マトリクスにより表
している。
F    I    で T−T T ::::::::::: N へ ()0 0 0 0 0 0 0 01 1 
 r  ff  r  r  r  r  r  r 
 r(ト)囮戒 表2は、計算のために10個の値が必要であることを明
らかにしている。次の走査線の画素の計算のために加え
て、1250走査線全900走査線に符号変換するため
にこれらの走査線の最大2つの更に別の画素を記憶しな
ければならず、従って、900走査線の画像の計算すべ
き画素を供給するために、1250走査線の画像におけ
・る最大12走査線の画素が使用可能でなければならな
い。その都度にシステムクロック信号によシ書込む走査
線画素が表2に括弧内に記載されている。表2に示され
ている1250走査線の画像の走査線は、最後に完全に
フレームメモリ1及び3及び8のうちのいずれか1つに
書込まれたフレームn−1の走査線である。
動き検出のために、最初と、時間的にその前とにフレー
ムメモリ1及び3及び8のうちの2つに書込まれた、1
250走査線の画像の画素が使用される。動き検出のた
めに、スタティックすなわち静止の場合に画素を計算す
るために使用されるのと空間的に同一の画素が使用され
る。静止の場合に使用される、双方のフレームがメモリ
からの対応する画素の間の差の絶対値の和を使用して、
同一の垂直位置及び水平位置の画像n−1の画素と画像
n−2の画素と全使用し、これらの画素を、静止の場合
のための、900走査線の画像の画素の計算に対応して
重み付けするという動き検出方法もある。別の1つの動
き検出方法においては、静止の場合のための、900走
査線の画像における計算すべき画素に対応して画素の差
の絶対値を加算し、この和が閾値を上回る場合にはこの
情報をこの画素のための運動として評価する。
別の1つの方法においては、画素の1つの動きを、同一
の走査線の他の画素の動きと共働して評価し、例えば5
つの隣接している画素のうちの画素の大部分が動きを有
する場合にはこれ全当該画素における動きを検出するだ
めの基準とする。
画像n−2の画素はフレームメモリ1及び3及び8の中
に、画像n−1のためのフレームメモリ1及び3及び8
におけるスタティック清報フィルタリングのための画素
と同一のアドレスを有し、メモリ内容は、前述のように
、決められた走査線においてのみ2つの並列のメモlj
 を有し、これらのアドレスによってのみ、それぞれが
表2に示されているのと同一の2つの走査線を同時に読
出すことが可能であるので、最大10走査線を表3に対
応して記憶しなければならない。
さ國を 第2図は垂直フィルタ10及び21の構成を示している
。第5図に関連して説明したように、1つの900走査
線画像の1つの画素を計算するためには、1250走査
線画像の5つの画素を必要とする。先ず、スタティック
情報用垂直フィルタ10の構成全説明する。1250走
査線画像の到来画素は1本の8心線を介してROM28
と、遅延回路24とに供給される。ROM 28は一方
では、1本の6心線を介してアドレス指定される、表2
に対応する係数表金格納し、他方では、到来デー・夕の
、28の状態を格納している。1つの8ビツトワードが
ROM 28の入力側に供給されると、8ビツトワード
と、これに対応する係数の値に依存してROM Z 8
の出力側から1つの14ビツトワードが表に対応して取
出される。ROM 2 f3に供給された画素の値は遅
延回路24により遅延されてROM 29に供給される
。遅延時間は12.3 nsである。これは81MHz
のクロック信号のクロック周期に対応する。
ROM″2・9はROM 29と同一に構成されている
遅延回路24には遅延回路25及び26及び27が同一
の形式で接続され、更にROM 30及び31及び32
が同一の形式で接続されている3、ROM 28ないし
32はそれぞれ、1つX/)14ビツト出力側を有する
。ROM 28及び29の出力側は加算器34と接続さ
れ、ROM30と加瀞器34との出力側は加算器35と
接続され、ROM31と加算器35との出力側は加算器
36と接続され、ROM 32と加算器36との出力側
(は加算器37と接続されている。加算、器37の出力
側からは18ビツトワードが枢出さtしる。上位4つの
高い桁のビットは、パルス応答特性が正と負の双方の値
を有するので常に零である。佐続の処理のために、下位
から6つ桁のビットが後続処理されず、これは64によ
る除算に対応し、従って切換スイッチ38に1つの8ビ
ツトワードが供給される。この8ビツトワードは、90
0走査線画像における求められた画素を表している。係
数及び走査線アドレス発生器19の一部である制御ユニ
ット33は切換スイッチ38と加算器34ないし37の
制御を行う。切換スイッチ38の8ビツト出力側は、第
1図に示されている切換スイッチ22と接続されている
。第2図から分かるように、ROM28ないし62はそ
れぞれ、別の1つの入力側o/e f有する。垂直フィ
ルタリングの静止の場合においてはこの入力側o/eは
使用されない。更に第2図から1.切換スイッチ38が
5つの入力側を有することが分かる。第1図に関連して
説明したように、垂直フィルタ10及び21はそれぞれ
5個存在する。従って切換スイッチ38の入力側は、第
1図に示されてい−るように、互いに並列に接続されて
いる5つの垂直フィルタと接続されている。
ダイナミック情報のために使用される垂直フィルタ21
は、上記の回路と同様の構成を有する。しかし、第5図
に関連して説明したように、両方のフィールドに対して
異なる係数組が、900走査線画像の画素を計算するた
めに必要である。これらの種々の係数の組への切換えは
、静止の場合に使用されない、ROM28ないし32の
入力側o/eにより行われ、その際に、線aSにより係
数が選択され、線o/eにより第1のフィールドと第2
のフィールドとの間の切換えが行われる。第2図におい
て破線により示されているブロック、即ちダイナミック
清報用垂直フィルタは従って、このフィルタの上に位置
するブロックと同一の内容を有する。動きのために使用
される垂直フィルタ21の出力側は切換スイッチ22と
接続されている。
第4図は時間を軸にして処理シーケンスを示している。
1250走査線画像44及び45はフィールド40及び
41、又は、42及び43が統合されて形成される。1
250走査線画像46及び47は画像n−1である。画
像48及び4,9は画像ni表している。これらの画像
46及び47から12の走査線58又は59がそれぞれ
処理される。これらの12の走査線は同時に動き検出6
2又は63に使用される。画像n−2に一部している画
像50及び51からそれぞれ、10の走査線54及び5
5が動き検出62又は63のために処理される。12の
走査線58は66で垂直フィルタリングされ、このよう
にして完全な900走査線画像70が最初の20 ms
の間に得られる。次の20 msの間に同一のサイクル
が繰返される。続いて画像が1のインクリメントによ9
次の40 msのためにその都度に2度処理される。
第3a図ないし第60図は動き検出器7とフィルタ10
及び21の時間線図を示している。
第3a図は81 MHzの7ステムクロツク信号を示し
ている。第3b図ないし第6J図は動き検出器7とスタ
ティック情報用フィルタ10の時間゛線図2示している
。第6b図はこのフィルタと動き検出器との読出しサイ
クルを示している。
各クロック信号において、5つの画素のうちの1つが読
出される。その際に、第1の読出しサイクルにおいては
走査線−1012及び6からの画素の値が読出され、そ
の際に動き検出とフィルタとのために値1は、実際の計
算すべき画素を再生する。別の2つの値−10及び26
は、画素の列の中に位置する互いに隣接する画素を表す
。前述のように画像n−1及びn−2の画素は互いに除
算し、それらの値が形成される。従って第6c図は動き
検出の加算サイクルを示す。4つのクロック信号が供給
された後にこれらの5つの値の加算結果が得られ、この
加算結果は、第6d図に示されている選定すべき閾値に
依存して、この画素における動きが検出されたかどうか
を示す結果を提供する。
この結果は、対応する次の画素のためにこの検出器によ
り計算された値が得られるまで、5つのクロックサイク
ルにわたり保持される。これに続く値は第6の画素に対
応させる。
第60図ないし第6g図は、画素2に対する、動き検出
器の動作を示している。第3e図から分かるように、画
素はそれぞれ1つのクロックサイクル分だけシフトされ
る。第6h図ないし第3j図は画素5の動き検出全示し
、画素5は、第6b図に比して4クロック分だけシフト
されている。第5図におけるのと同様に、動き検出は、
静止の場合のための垂直フィルタリングとは、動き検出
の場合には画素の差値は絶対値として処理されるのに対
して、この差値は、静止の場付の垂直フィルタリングの
場合にはフィルタ係数を用いて評価される点のみが異な
るだけである。
第3に図は、動きのある場合のためのフィルタリングの
時間シーケンスを示し、その際に第1の走査線において
は、900走査線画像の画素の計算は、1250走査線
の画像の第1のフィールドから行われ、第2の走査線に
おいては、900走査線の画像の画素の計算は、125
0走査線画像の第2のフィールドから行われる。
第3を図においては、第2図に従って静止の場合と動き
のある場合との双方のために、第2図に示されている加
算器37の結果が、この図に関する説明の中で述べられ
ている動作方法に対応してソフトされ、切換スイッチ2
2の入力側に切換えられる。5つのクロックサイクルの
間にわたシその都度の値はフィルタ10及び21に保持
されるので、第60図においては、走査線は順次に、画
素数が増加する方向で切換スイッチ22から読出される
次に本発明の実施の態様全列挙する。
1、 記憶構成部品としてフレームメモリ(13,8)
’を使用することを特徴とする請求項1に記載の符号変
換器。
2、 フレームメモリ(1,3,8)にn番目毎例えば
6番目毎の走査線を二重に書込むことを特徴とする請求
項1に記載の符号変換器。
6、第1の規格の1つの画像信号(n)’tフレームメ
モ’J (1、3、8)に書込む間に、第1の規格の、
時間的にそれよυ前に位置する画像信号(n−1)の同
一のアドレス指定された走査線を多重形走査線メモリ(
9)に書込むことを特徴とする芙施態様第2項に記載の
符号変換器。
4、走査線メモリ(9)に、例えば12走査線の順次に
続く走査線の画素全記憶することを特徴とする実施態様
力6項に記載の符号変換器。
5、第1の規格の画像信号の静止画像内容を垂直フィル
タリングするために、双方のフィールドにおいて互いに
重なり合って位置する画素を使用し、第1の規格の画像
信号の動き画像内容を垂直フィルタリングするために、
双方の前記フィールドのうちの1つのフィールドの重な
り合って上下に位置する走査線を便用することを特徴と
する実施態様第4項に記載の符号変換器。
6、静止画像内容の場合には、第2の規格の画像信号に
おける第6n査目と第6n+1番目、!!■走發IA卯
訓l疋欽LT汀、累10規粕0画像傷号における第4n
番目又は第4n+1番目との走査線の画素と、上部と下
部に位置する双方の走査線の画素とを垂直フィルタリン
グし、第2の規格の画像信号の第3n+2蒼目の走査線
の画素に対しては、第1の規格の画像信号の第4n+1
番目と第4n+2番目と第4n+6番目と第4n+4査
目と第4n+5番目との走査線の画素全垂直フィルタリ
ングすること全特徴とする実施態様第5項に記載の符号
変換器。
Z 動きのある画像内容の場合には、第2の規格の画像
信号の第3n番目の走査線の画素しζ対しては、第1の
規格の第1のフィールドの第4n−4番目と第4n−2
査目と第4n箱−目と第4n+2査目と第4n+4番目
との走査線の画素を垂直フィルタリングし、第2の規格
の画像信号の第6n+1査目と第3 n −)2査目と
の走査線の画素に対しては、第1の規格の第4n−2査
目と第4n+2査目と第4n↑叶■門ζ由峰■↑自■目
rO疋且直0画素を垂直フィルタリングし、第1の規格
の画像信・号の第2のフィールドから取出して使用する
、第2の規格の画像信号の画素に対しては、第1の規格
の画像信号における、増加する方向の走査線数nの方へ
1走査線分だけシフトされた対応する走査線の画素全垂
直フィルタリングすること全特徴とする実施態様第5項
に記載の符号変換器。
8、動きのあ・る画像情報を求めるために動き検出器(
7)を使用することを特徴とする実施態様第7項に記載
の符号変換器。
9 動きのある画像内容を求めるために、静止画像内容
の垂直フィルタリングのための画素の他に、先行する画
像における同一の空間位置の画素を動き検出器(7)に
供給すること全特徴とする実施態様第8項に記載の符号
変換器。
10、画素の値tフイルり(第60)により1み付けす
ること全特徴とする実施態様第6.!J!及び第7項及
び第9項のうちのいずれか1項に記載の符号変換器。
11、同一の空間位置の順次に続く画像の画素の値上減
算し、それらの値上加算することを特徴とする実施態様
第9項又は第10項に記載の符号変換器。
12、動き検出器(7)が、和が閾値を上回ると出力信
号を供給することを特徴とする実施態様第11項に記載
の符号変換器。
13、制限されている数の閾値結果を記憶し、動き検出
器(7)が、多くの閾値結果が1つの動き全検出すると
1つの信号全供給すること全特徴とする実施態様第12
項に記載の符号変換器。
14、静止画像内容の場合に、 a)、第1の規格の画像信号の中間の画素(Int5)
の空間的位置が、第2の規格の画像信号の画素(b)の
空間的位置に等しい場合には、中間の画素(Its、 
g 、lの(直を50にIす軍み付けし、隣接する画素
(Int 4 、 Int 6)の値を12によシ重み
付けし、上部と下部とに位置する画素(Int 3 、
 Int 7 )の値を−5によシ重み付けし、 b)、第2の規格の画像信号の次の走査線の画素(a)
に対しては、中間の画素(Int 6)の値上44によ
り重み付けし、上部の双方の画素(工nt5 、 In
t 4 )の値を−1又は−2により重み付けし、下部
の双方の値(Int 7゜■n″t8)の値全29又は
−6により重み付けし、 c)、第2の規格の画像信号の2つ先の走査線の画素(
c)に対しては、中間の画素(Int8)の借金44に
より重み付けし、上部の双方の画素(Int 7 、 
Int 6 )の値を29又は−6により重み付けし、
下部の双方の画素(Int 9 、 Int 10 )
の値を−1又は−2によシ重み付けすること全特徴とす
る実施態様第10項ないし第16項のうちのいずれか1
項に記載の符号変換器。
15、第1の規格の画像信号の第1のフィールドのだめ
の動きのある画像内容の場合に、a)、第1の規格の画
像信号の第1のフィールドにおける中間の画素(Int
 5 )の空間的位置が、第2の規格の画像信号の画素
(b)の空間的位置に等しい場合には、中間の画素(I
nt 5 )の値を50又は64により重み付けし、隣
接する画素(Int 7 r Int 3 )の借金1
2又はOにより重み付けし、上部及び下部に位置する画
素(Int 1 、Int 9 )の値を−5又は0に
より重み付けし、 b)、第2の規格の画像信号の次の走査線の画素(a)
に対しては、中間の画素(xnt7 )の値全44又は
52により重み付けし、上部に位置する双方の画素(I
nt 5 、 Int 3 )の値を29又は−6、又
は、24又は−6により重み付けし、下部に位置する双
方の画素(Int 9 、 Int 11 )の借金−
1、又は−2、又は、−8又は2によりlみ付けし、 c)、第2の規格の画像信号の2つ先の走査線の画素(
C)に対しては、中間の画素(Int7)の借金44又
は52により重み付けし、上部に位置する双方の画素(
Int 5 、 Int 3)の値を−1又は−2、又
は、−8又は2により重み付けし、下部に位置する双方
の画素(Int 9 、 Int 11 )の値?:2
9又は−6、又は、24又は−6により重み付けするこ
とを特徴とする実施態様第10項ないし第16項のうち
のいずれか1項に記載の符号変換器。
16、第1の規格の画像信号の第2のフィールドのだめ
の動きのある画像内容の場合に、a)、第2の規格の画
素(b)に対しては、中間の画素(Int 6 )の値
を40又は42により重み付けし、隣接している画素(
Int 4 。
Int8 )の値を34又は−6、又は、67又は−1
2により重み付けし、その上部と下部に位置する画素(
Int 2 、 工nt 10 )の値を−3又は−1
、又は、−8又は5により重み付は踵 b)、第2の規格の画像信号における次の走査線の画素
(a)に対しては、中間の画素(Int86)の借金2
6又は12によシ重み付けし、上部に位置する双方の画
素(:cnt6 、 Int4)の値を46又は6、又
は、60又は−〇により重み付けし、下部に位置する双
方の画素< Int、 10 、 Int 12 )の
値を−9又は1、又は、−4又は2により重み付けし、 C)、第2の規格の画像信号における2つ先の走査線の
画素(c)に対しては、中間の画素(Int 8 )の
値を49又は62により重み付けし、上部に位置する画
素(Int 6 、 Int 4)の値を17又は−6
、又は、10又は−3により重み付けし、下部に位置す
る双方の画素(Int 10 、 Int 12 )の
値を6又は−5、又は、−8又は3によシ重み付けする
ことを特徴とする実施態様第10項ないし第16項のう
ちのいずれか1項に記載の符号変換器。
1Z 画素の重み付けされた値を加算しく34−37)
、得た値欠重み係数の和により除算し、その結果から8
bit f第2の規格の画像信号における求められた画
素として切換スイッチ(22)に供給することを特徴と
する実施態様第10項ないし第13項のうちのいずれが
1項に記載の符号変換器。
18.1み付は係数の和が2の累乗であることを特徴と
する実施態様第14項ないし第17項のうちのいずれか
1項に記載の符号変換器。
19 重み付は係数の和の除算が、前記和の下の桁のビ
ット金分離することにより行われることを特徴とする実
施態様第17項又は第18項に記載の符号変換器。
20、結果として除算の後玉から8つのビラトラ表して
いるビットi使用することを特徴とする実施態様第19
項に記載の符号変換器。
21、相応してシフトされたフィルタ応答特性の標本値
により、垂直フィルタリングと同時に、第1フイールド
から計算された走査線の位置に整合して垂直方向に7フ
トすることを行うこと全特徴とする実施態様第16項に
記載の符号変換器。
【図面の簡単な説明】
第1図は符号変換器のブロック回路図、第2図は垂直フ
ィルタのブロック回路図、第6晧ないし第3Q図は動き
検出器及びフィルタの時間線図、第4図は時間を軸とし
た処理シーケンスのフローチャートラ示す図、第5図は
フィルタ係数を示す図、第6a図及び第61)図はフィ
ルタ応答特性金示す線図である。 1.3.8・・・フレニームメモリ、2.4・・・切換
スイッチ、5,9・・・走査線メモリ、6・・・走査線
スイッチX 7−゛動き検出器、10・・・、スタテイ
・ツク情報用垂直フィルタ、11・・・フィールドアト
し・ス発生器、12・・・走査線アドレスカウンタ、1
3・・・列アドレスカウンタ、14・・・2クロック信
号発生器、15・・・アドレス母線スイッチ、16・・
・走査線アドレスカウンタ、17・・・列アドレスカウ
ンタ、18・・・クロック信号発生器、19・・・走査
線及び係数アドレス発生器、20・・・走査線スーイツ
チ、21・・・垂直フィルタ、22・・・静止、・′動
き切換スイッチ、24.25,26.27・・・遅延回
路、28,29.30.31.32・・・ROM、33
・・・制御ユニット、34,35,36゜37・・・加
算器、38・・・切換スイッチ、40゜41.42.4
3・・・フィールド、44.45゜57・・・10走食
線、58,59,60.61・・12走食線〜 62.
63,64.65・・・動き検出器、66.67.68
.69・・・垂直フィルタ、70.71.72.73・
・・900走査線画像。 F194 F195

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、第1の規格の画像信号を第2の規格の画像信号に変
    換する符号変換器において、 第1の規格の少なくとも2つの完全な画像信号における
    デジタル化された画素を構成部品(1、3、8)、中に
    記憶し、 第1の規格の前記画像信号の前記画素のための動き適応
    形垂直フィルタ装置(10、21)を設け、 第1の規格の前記画像信号が、走査線飛越しを有する画
    像信号であり、 第2の規格の前記画像信号が、第1の規格の前記画像信
    号の走査線数より小さい数の走査線を有する、走査線飛
    越しなしの画像信号であることを特徴とする符号変換器
JP1026822A 1988-02-09 1989-02-07 符号変換器 Pending JPH0229087A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

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DE3803835A DE3803835A1 (de) 1988-02-09 1988-02-09 Transcoder
DE3803835.8 1988-02-09

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AT (1) ATE85486T1 (ja)
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DE3803835A1 (de) 1989-08-17
EP0327982A1 (de) 1989-08-16
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