JPH02301288A - 色信号処理装置 - Google Patents

色信号処理装置

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JPH02301288A
JPH02301288A JP12261789A JP12261789A JPH02301288A JP H02301288 A JPH02301288 A JP H02301288A JP 12261789 A JP12261789 A JP 12261789A JP 12261789 A JP12261789 A JP 12261789A JP H02301288 A JPH02301288 A JP H02301288A
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JP
Japan
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signal
color
data
sampling
phase
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JP12261789A
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English (en)
Inventor
Tsutomu Fukatsu
勉 普勝
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Canon Inc
Original Assignee
Canon Inc
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Publication date
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  • Processing Of Color Television 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、搬送色信号を一旦色差信号に変換して、種々
の色信号処理を施した後、再び搬送色信号に変調する色
信号処理装置に関する。
[従来の技術] 輝度信号と搬送色信号とにより構成されている複合映像
信号に対し、例えばフィールド・メモリ等を用いて、ノ
イズ低減などのディジタル処理を行なう場合には、輝度
信号と色信号などのベースバンド信号に復調して行なう
のか便利である。
この場合、複合映像信号の復調は、■輝度信号(以下、
Y信号という)と搬送色信号(以下、C信号という)に
分離し、■C信号を色信号に復調するという2種類の処
理により行なわれる。
そして上述の処理のうち、処理■ては搬送色信号のカラ
ーバースト信号に位相同期した2種類のサンプリング・
クロックによって、当該搬送色信号を直接アナログ・デ
ィジタル(A/D)変換する事により、ディジタル信号
形態のベースバンド色差信号を得ている。
以下、NTSC方式のカラー・テレビジョン信号を例と
して、上述の処理動作を詳細に説明する。
NTSC方式のカラー・テレビジョン信号はまず、Y/
C分離され、次に分離されたC信号はカラーバースト信
号の4倍の周波数のサンプリング・クロックにてA/D
変換する。そしてこの時、当該サンプリングクロックが
カラーバースト位相のO’、 90’、 180’、及
び270 ’に正確に位相同期していれば、 18Q 
”の位相に同期したタイミングで、サンプリングされる
サンプル・データをB−Y信号、270 ”の位相に同
期したタイミングでサンプリングされるサンプル・デー
タをR−Y信号とみなす事ができる。
そして、これらのサンプル・データを副搬送波周波数(
fsc)のクロックで振り分けることにより、搬送色信
号を2つの色差信号に復調できる。
また、色差信号成分をC信号に変調するには、180 
”の位相に同期したサンプリングタイミングにて得られ
るサンプリング・データを極性反転する事によりOoの
位相に同期したサンプリングタイミングにて得られるサ
ンプリング・データを形成し、270°の位相に同期し
たサンプリングタイミングにて得られるサンプリング・
データを極性反転する事により90°の位相に同期した
サンプリングタイミングにて得られるサンプリング・デ
ータを形成し、得られるサンプリング・データを180
 ” 、270” 、0” 、90゜の位相順序でディ
ジタル・アナログ([1/A)変換する。
例えばC信号なA/D変換して得られる180 ”の位
相に同期したサンプリングタイミングにて得られるサン
プリング・データをり、、oとすると、極性反転により
形成されるOoの位相に同期したサンプリングタイミン
グにて得られるサンプリング・データD。は、 Do =  (D +ao −Dce)と表わす事がで
きる。尚、上述の式においてDceはC信号の直流オフ
セット値である。
[発明が解決しようとする問題点] ところで、上述の式中のDceの値がC信号のディジタ
ルデータの中心値と一致していない場合に、変調したC
信号は位相歪が発生したものとなり、変復調処理の過程
において色相の変動か発生し、色信号の劣化が生じてし
まうという欠点があった。
そこで、本発明は上述の様な信号の劣化を生じさせずに
、色信号を処理する事ができる色信号処理装置を提供す
ることを目的とする。
[問題を解決する為の手段] 本発明の色信号処理装置は搬送色信号をその基準位相に
位相同期したクロック信号を用いて色差信号に復調し、
各種処理を施した後、再び搬送色信号に変調する装置で
あって、前記搬送色信号の基準位相に位相同期したクロ
ック信号に基づいて搬送色信号をサンプリングし、第1
サンプリングデータな出力する第1サンプリング手段と
、前記第1サンプリングデータとは逆位相の第2サンプ
リングデータな形成し、出力する第2サンプリング手段
と、前記第1サンプリングデータと、第2サンプリング
データとを用いて色差信号を復調する色差信号復調手段
とを具備したものである。
[作用] 上述の構成により、前記搬送色信号の基準位相に位相同
期したクロック信号に基づいて搬送色信号をサンプリン
グする事により得られる第1サンプリングデータと、該
第1サンプリングデータとは逆位相の第2サンプリング
データとを用いて、色差信号を復調する事により直流オ
フセットにより、信号を劣化せずに、搬送色信号から色
差信号を復調する事ができる様になる。
[実施例] 以下、本発明を本発明の実施例を用いて説明する。
第1図は本発明の一実施例としての色信号処理装置の概
略構成を示したブロック図で、また、第2図及び第3図
は夫々、第1図に示した構成の動作を説明する為のタイ
ミングチャートである。
第1図において、lはA/D変換器、2a〜2fはラッ
チ回路、3a、3bは反転出力ラッチ回路、4a〜4d
は全加算器、5はノイズ低減処理等を行なうディジタル
信号処理回路、6a、6bはエクスクル−シブオアゲー
ト、7は出力切換回路、8はD/A変換器、9はPLL
(Phase Locked Loop)回路、10は
タイミングコントローラである。
20はNTSC方式のカラーテレビジョン信号等の複合
映像信号より分離されたC信号の入力端子、33は不図
示の同期信号分離回路等より得られる複合同期信号の入
力端子、34はC信号の出力端子である。
第1図において、入力端子20より入力されたC信号(
第3図(a)参照)はA/D変換器1、PLL回路9、
タイミングコントローラlOに供給される。
一方、P L 1.回路9には入力端子33より複合同
期信号が入力されており、PLL回路9では複合同期信
号に従って、C信号(第2図(a)参照)中のカラーバ
ースト信号が付加されている期間のみハイレベルになる
分離パルス(第2図(b)参照)を形成し、該分離パル
スに従ってC信号よりカラーバースト信号を分離し、更
に分離されたカラーバースト信号に位相同期し、該カラ
ーバースト信号の周波数の4倍の周波数を有するクロッ
ク信号21(第3図(b)参照)をタイミングコントロ
ーラ10に出力する。
そして、タイミングコントローラ10からはPLL回路
9より供給されているクロック信号21が、A/D変換
器lに供給され、A/D変換器1ではタイミングコント
ローラ10から供給されるクロック信号21に従ってC
信号をA/D変換し、ディジタルカラーデータ101(
第3図(c)参照)を出力する。
A/D変換器1より出力されたディジタルカラーデータ
101はラッチ回路2a、2b、反転出力ラッチ回路3
a、3bのデータ入力りに供給される。
一方、タイミングコントローラlOからはC信号のカラ
ーバースト信号と夫々異なった4種類の位相差(0” 
、 90” 、180” 、270@)を持つクロック
信号22.23.24.25(第3図(d)、(el(
f)、(g)参照)が出力されており、これらクロック
信号22〜25は第1図に示す様にラッチ回路2a、2
b、3a、3bのクロック入力端子に供給されており、
ラッチ回路2a、2bではタイミングコントローラ10
より供給されるクロック信号22.24に従って、A/
D変換器lより供給されるディジタルカラーデータをラ
ッチし、そのまま出力する事によりラッチデータ102
.104(第3図(h)、U)参照)として、全加算器
4a、4bに供給され、また、ラッチ回路3a、3bで
はタイミングコントローラlOより供給されるクロック
信号23.25に従って、A/D変換器lより供給され
るディジタルカラーデータをラッチし、極性を反転して
出力する事によりラッチデータ103.105(第3図
(i)、(k)参照)として、全加算器4a、4bに供
給される。
そして、全加算器4a、4bにおいて、ラッチ回路2a
、2b、3a、3bより供給されるラッチデータ102
と103.104と105を夫々加算する事により、ラ
ッチデータ102と103との差分値、ラッチデータ1
04と105との差分値か色差復調データとして全加算
器4a、4bより出力される。
尚、本実施例ではA/D変換器1より出力されるディジ
タルカラーデータ101を2”の補数系とし、この様に
する事により、全加算器4a、4bにおける減算処理は
、次式の様になる。
DCXn=CXn+(NCXn+1)(n=−−−1,
0,1,2−)上式においてDCXnは全加算器4a、
4bより出力される色差復調データ、CXnはラッチデ
ータ102あるいは104 、NCXnは該CXnとは
逆極性のラッチデータ103あるいは105である。従
ってラッチ回路3a、3bより出力されるラッチデータ
103あるいは105を反転して全加算器4a、4bに
入力し、下位桁からの桁上り入力に“1”を入力する事
により上式の演算が行なわれる。
今、ラッチデータCXn 、NCXnを下記の(Vc:
ディジタルカラーデータ値、VDc :デイジタルカラ
ーデータの直流オフセット値)と表わすと、色差復調デ
ータDCXnはDCXn =CXn −NCXn =2
Vcとなり、ディジタルカラーデータの直流オフセット
値は除去される。
以上の様にして、直流オフセット分が除去された色差復
調データはタイミングコントローラ10から出力される
ラッチ信号26(第3図(交)参照)に従って、ラッチ
動作を行なうラッチ回路2c、2dによりラッチされ、
色差復調データ106.107(第3図(m)、 (n
)参照)がラッチされ、ディジタル信号処理回路5に供
給される。
ディジタル信号処理回路5ではラッチ回路2c、2dよ
り供給される色差復調データ106.107をディジタ
ル信号処理回路5内のフィールドメモリに一旦記憶する
様にし、該フィールドメモリにすでに記憶されている色
差復調データと、新たに入力された色差復調デートとの
信号の相関性を利用して、色差復調データにノイズ低減
処理を施したり、また、供給された色差復調データに画
像の拡大や合成等の画像処理の為の信号処理を施したり
してから出力される。
尚、ディジタル信号処理回路5における信号処理につい
ては周知である為、詳細な説明は省略する。
次に、ディジタル信号処理回路5より出力される色差復
調データを搬送色信号に変調する処理について説明する
ディジタル信号処理回路5より出力された2種類の色差
復調データは夫々ラッチ回路2e、2fのデータ人力り
に供給され、ラッチ回路2e、2fはタイミングコント
ローラlOより出力される互いに位相が90°異なった
クロック信号27.28(第3図(o)、(p)参!!
りに従って、供給されている色差復調データをラッチし
、ラッチデータ108.109(第3図(qL (r)
参照)をエクスクル−シブオア(EXOR)ゲート6a
、6bに供給する。
またEXORゲート6a、6bにはタイミングコントロ
ーラ10より出力される前記クロック信号27.28と
は逆位相のクロック信号29.30(第3図(s)、(
t)参照)が供給されており、EXORゲート6a、6
bからは、ラッチ回路2e、2fより供給される色差復
調データの極性をクロック信号29.30によって反転
しくクロック信号29.30かハイレベルの期間反転、
ローレベルの期間再反転)、更に全加算器4c、4dに
おいてEXORゲート6a、6bより出力される色差復
調データに対し、不図示のデータ発生器より発生され、
入力端子A、Bより供給されるデータ“1”を加算する
か否かをやはり、クロック信号29.30に同期して行
なう(クロック信号29.30がハイレベルの期間加算
、ローレベルの期間否加算)。
従って全加算器4C14dより出力されるデータ110
.111は第3図(u)、(V)に示す様に正極性と逆
極性とのデータか交互に表われる状態となり、出力切換
回路7に供給される。
そして、出力切換回路7ては全加算器4c、4dより出
力されるデータ110.111をタイミングコントロー
ラlOより出力されるクロック信号31(第3図(w)
参照)に同期して、交互に出力する事により、出力切換
回路7からは第3図(X)に示す様なディジタルカラー
データ112が出力される。
そして、出力切換回路7より出力されるディジタルカラ
ーデータ112はD/A変換器8において、タイミング
コントローラ10より出力されるクロック信号32(第
3図(y)参照)に同期してアナログ信号に変換される
事により出力端子34からは搬送色信号が出力される。
以上説明して来た様に、色差復調データとして、互いに
極性が反対の搬送色信号のサンプリングデータの差分値
を用いる事により、搬送色信号に発生している直流オフ
セット成分に影響される事なく、搬送色信号より色差復
調データを得て、該色差復調データに対し、各種ディジ
タル信号処理を施した後、再び搬送色信号に変換する事
ができ、搬送色信号の直流成分が変動しても色相を変動
させずに色信号に対し信号処理を施す事かできる様にな
る。
[発明の効果] 以上説明して来た様に、本発明によれば、信号の劣化を
生じさせずに、色信号を処理する事ができる色信号処理
装置を提供する事ができる様になる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例としての色信号処理装置の概
略構成を示したブロック図である。 第2図、第3図は第1図の動作を説明する為のタイミン
グチャートである。 l・−A/D変換器 2a〜2 f−・・ラッチ回路 3a、3 b−・・反転出力ラッチ回路4a〜4d・・
・全加算器 5・・・ディジタル信号処理回路 6a、6 b−E X ORゲート 7・・・出力切換回路 8・・・D/A変換器 9−PLL回路

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 搬送色信号をその基準位相に位相同期した クロック信号を用いて色差信号に復調し、各種処理を施
    した後、再び搬送色信号に変調する装置であって、 前記搬送色信号の基準位相に位相同期した クロック信号に基づいて搬送色信号をサンプリングし、
    第1サンプリングデータを出力する第1サンプリング手
    段と、 前記第1サンプリングデータとは逆位相の 第2サンプリングデータを形成し、出力する第2サンプ
    リング手段と、 前記第1サンプリングデータと、第2サン プリングデータとを用いて色差信号を復調する色差信号
    復調手段とを具備した事を特徴とする色信号処理装置。
JP12261789A 1989-05-15 1989-05-15 色信号処理装置 Pending JPH02301288A (ja)

Priority Applications (2)

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JP12261789A JPH02301288A (ja) 1989-05-15 1989-05-15 色信号処理装置
US07/907,711 US5315379A (en) 1989-05-15 1992-07-02 Apparatus for the demodulation of a carrier chrominance signal into color difference signals

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JP12261789A JPH02301288A (ja) 1989-05-15 1989-05-15 色信号処理装置

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