JPH0346476A - 高精細テレビジョン信号処理装置 - Google Patents

高精細テレビジョン信号処理装置

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JPH0346476A
JPH0346476A JP1181761A JP18176189A JPH0346476A JP H0346476 A JPH0346476 A JP H0346476A JP 1181761 A JP1181761 A JP 1181761A JP 18176189 A JP18176189 A JP 18176189A JP H0346476 A JPH0346476 A JP H0346476A
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Shusuke Tsuboi
坪井 秀典
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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】 [発明の目的コ (産業上利用分野) この発明は、MUSE方式を、I DTV方式、EDT
V方式等の信号に関連付ける高精細テレビジョン信号処
理装置に関する。
(従来の技術) デジタルICの進歩、特にメモリの高速化、大容量化、
低価格化に伴い映像信号のデジタル処理回路が普及しつ
つある。またテレビジョン受信機としては、画面の大型
化、高精細化が要望されている。画面を高精細化する方
式としてはI DTVやEDTV方式が開発されている
第2図はEDTV方式によるテレビジョン信号処理回路
を示している。
入力端子401にはNTSC方式の信号またはS端子人
力輝度信号が供給され、A/D変換器402に導入され
る。また端子403にはS端子人力色差信号が供給され
る。
S端子人力輝度信号sy及びS端子色差信号Scとは予
め輝度・色信号が分離されされた後の信号である。
A/D変換器402からのデジタル信号は、動き検出回
路405及びフレーム間輝度・色分離回路(以下Y/C
分離回路と言う)406に人力される。
Y/C分離回路406は、フレームメモリ40g、加算
器409、減算器410により構成され、加算器409
からは輝度信号Y1減算器410からは色信号Cを得る
。フレーム間Y/C分離回路406は、フレーム間の信
号を用いて輝度・色信号の分離を行うので人力信号が静
止画の場合に有効である。また、A/D変換器402か
らのデジタル信号は、入力信号が動画の場合にH効なフ
ィールド内Y/C分離回路411に供給される。つまり
、Y/C分離回路406は、色副搬送波がフレーム毎に
反転することを利用して画像の静止部分ではフレーム間
の和と差によって輝度信号と色信号を分離し、Y/C分
離回路411は、フィールド内で例えば櫛形フィルタ等
で輝度信号と色信号を分離する。
Y/C分離回路406と411で分離された輝度信号は
、混合回路413に入力され、両者の混合割合が動き検
出回路405からの動き検出信号に応じて制御される。
またY/C分離回路406と411で分離された色信号
は、混合回路414に人力され、この場合も両者の混合
割合が動き検出回路405からの動き検出信号に応じて
制御される。
混合回路413及び414からの各輝度信号と色信号と
は、それぞれセレクタ415と418の各一方に供給さ
れる。セレクタ415と416の各他方には、S端子人
力輝度信号とS端子人力色信号とが供給されている。S
端子人力輝度信号は、Y/C分離処理を行う必要が無い
のでA/D変換器402から直接供給されるようになっ
ている。またS端子入力色信号も入力端子403 、A
/D変換器404を介してセレクタ41Bに供給されて
いる。
セレクタ415からの輝度信号は、動き適応順次走査変
換部501に供給され、セレクタ416からの色信号は
、色復調倍速変換部502に供給される。
動き適応順次走査変換部501は、人力輝度信号が供給
される動き検出回路51L、フィールドメモリ512、
ラインメモリ513を有する。ラインメモリ513の出
力と人力とは加算器514により加算されて平均値が取
られ、混合回路515の一方に供給される。また混合回
路515の他方にはフィールドメモリ513の出力が供
給されている。混合回路515は、動き検出回路511
からの動き検出信号に応してその混合比が制御される。
動き検出回路511では、フレーム間の差あるいは2フ
レ一ム間の差を用いて、動画部分と静止画部分との検出
を行い動き検出(m号を拐る。
混合回路515の出力は、倍速メモリ516に供給され
水平走査期間の1/2倍の速度で読み出される。
また、セレクタ415からの出力も倍速メモリ517に
供給されており水平走査期間の172倍の速度で読み出
される。すなわち、倍速メモリ516と517の信号は
水平走査期間の1/2倍の速度で交互に読み出される。
この信号はセレクタ518により交互に選択されて導出
されるので525本 l:lの順次走査の信号となる。
一方、セレクタ416からの色信号は、色復調回路52
1に供給され、色差信号に復調される。
(R−Y)及び(B−Y)信号は、それぞれIH遅延回
路522.524に供給される。加算器523は、IH
遅延回路522の人力と出力信号を加算してその平均値
を出力し、倍速メモリ526に供給する。
倍速メモリ52Bと色復調回路521から直接(R−Y
)ri号が供給される倍速メモリ527とは、水平走査
期間の1/2倍の速度で交互に読み出され、その出力が
セレクタ530により交互に選択されて導出される。従
って(R−Y)信号も走査線数が倍に変換されたことに
なる。(B−Y)信号側の処理系統も同様に構成されて
おり、IH遅延回路524、加算器525、倍速メモリ
528.529 、セレクタ531により構成される。
セレクタ518からの輝度信号、セレクタ53o153
1からの各(R−Y)、(B−Y)信号はそれぞれD/
A変換器541 、542.543にてアナログ信号に
変換され、マトリックス回路544に人力されて、R,
G、B信号に変換されて出力される。
このようにY/C分離処理及び動き適応順次走査変換処
理行うことにより、現行方式の放送信号(525本 2
:1インターレース)を信号(525本1:lインター
レース)に変換し、高画質化を行うことができる。
一方、現行方式の信号とは全く異なる高品位テレビジョ
ン方式も開発されている。この方式は、信号帯域が従来
のテレビジョン信号の約5倍を必要とするために、放送
衛星1チャンネル分に信号帯域で伝送可能となるように
、信号の帯域圧縮を行っている( M U S E (
Multiple 5ub−NyquistSan+p
Hng Encoding)方式)。この方式は、高品
位テレビジョン信号をフィールド間、フレーム間でオフ
セットサブサンプリングすることにより帯域圧縮を行っ
ている。
従って、受信側ではフレームメモリ等の大容量のメモリ
を供えたMUSEデコーダが必要となる。
しかしながら、MUSEデコーダは、極めて複雑な回路
であり、大容量のメモリを必要とし高価である。さらに
、MUSE方式の信号は、現行方式の信号とは全く異な
るので、通常の既存のテレビジョン受像機ではその画像
を映出することができtよい。
そこで、MUSE方式の信号を簡易的に現行の標準方式
に変換するMUSEダウンコンバータが開発されつつあ
る。
第3図は、従来の簡易型MUSEダウンコンバータであ
る。
入力端子701にはMUSE信号が供給され、8.1M
IIz帯域の低域フィルタ702を介してA / D 
変換器703に供給される。この信号はA/D変換器7
03にてlB、2MHzのクロックレートによりデジタ
ル化される。A/D変換器702の出力は、簡易MUS
E処理回路704を構成するフィールド内内挿回路70
7及び1125系タイミング回路705に人力される。
フィールド内内挿された信号は、T CI  (Tim
eCospressed Integration)デ
コーダ708に人力される。TCIデコーダ708では
、輝度信号の水平ブランキング期間に多重されていた2
つの色信号を時間軸伸長して出力する。TCIデコーダ
708から得られた輝度信号Y、色差(R−Y、B−Y
)信号は、次段のフィールド内走査線変換部709に人
力される。
走査線変換部709には、1125系タイミング回路7
05と525系タイミング回路706からのタイミング
信号が供給されている。
ここでは、1125本 2:lインターレースの信号を
525本2:1インターレースの信号に変換する処理が
施される。走査線変換された輝度信号Y、(R−Y)及
び(B−Y)信号はそれぞれ、D/A変換器711,7
12.713にてアナログ信号に変換され、続いてN 
T S ’Cエンコーダを構成する低域フィルタ714
,715,716に供給される。低域フィルタ714の
出力は、同期バースト付加回路71gに供給される。ま
た、低域フィルタ715,718の出力は、直交変調器
71Bに供給され、3.58MIIzの搬送色信号に変
調された後、同期バースト付加回路718に供給される
とともに加算器719に供給される。加算器719では
、色信号と輝度信号との合成が行われ、同期バースト付
加回路71gに供給される。同期バースト付加回路71
Bからは、加算器719から得られた出力に同期信号や
バースト信号を付加したNTSC方式複合映像信号を出
力端子723に得ることができ、また出力端子721に
は低域フィルタ714に同期信号を付加したS端子輝度
信号syを得ることができ、出力端子722には直交変
調器717の出力信号にバースト信号を付加したS端子
色信号Scを臀ることかできる。
(発明が解決しようとする課題) 上記したように、MUSEデコーダの回路は非常に複雑
であり、高価となるために、第3図に示すような簡易型
MUSEダウンコバータが開発されている。さらにその
一方では、現行のテレビジョン信号を高画質化するED
TV方式(第2図)の開発も行われている。
そこで、簡易型MUSEダウンコンバータの出力(52
5本 2:lインターレース)をさらにEDTV方式の
信号処理回路に接続して使用する方法が考えられる。
しかし、この使用を採用すると、MUSE信号を変換し
た結果得られた2:iインターレース信号は、垂直解像
度が著しく劣化するという問題がある。
そこでこの発明は、簡単な手段により簡易型MUSEダ
ウンコンバータの出力を高精細化(HDTV)回路に供
給して、画質改善を得ることができるテレビジョン信号
変換装置を提供することを目的とする。
[発明の構成] (課題を解決するための手段) この発明は、nフィールドで一巡するオフセットサブサ
ンプリングにより帯域圧縮された高品位テレビジョン信
号が走査線数変換し現行方式のノンインターレース信号
に変換し、次に現行方式のインターレース信号に変換す
るダウンコンバータから、前記順次走査段階の信号がデ
ジタルアナログ変換されて供給されるアナログデジタル
変換器と、このアナログデジタル変換器の出力を出力側
の規格に合わせた信号に変換する手段とを備えるもので
ある。
(作 用) 上記の1段により、まず、EDTV方式の回路の走査線
変換後の回路にMUSEダウンコンバータの出力(52
5本 ノンインターレース)が供給されので、MUSE
信号の品質の良い状態の信号を用いることができる。
(実施例) 以下、この発明の実施例を図面を参照して説明する。
第1図はこの発明の一実施例である。入力端子701に
はMUSE信号が供給され、MUSEダウンコンパ−1
110に入力される。このMUSEダウンコンバータ1
10からは、復号映像信号(525本 2:1のインタ
ーレース信号を得ることがでる。
またMUSEダウンコンバータ110からは、MUSE
信号に対してフィールド間内挿処理を行い、またTCI
デコードを施し、走査線を変換することにより、525
本 i:lの信号(ノンインターレース号)つまり、順
次走査の輝度信号Yと、(R−Y)と(B−Y)の色差
信号を得ることもできる。
この簡易型MUSEダウンコンバータ110の構成は、
第3図で示したものと同じである。但しこのダウンコン
バータ110は、TcIデコーダの出力部から順次走査
状態の輝度信号Yと、色差信号(R−Y)、(B−Y)
がそれぞれ出力端子113゜112.111から取出さ
れている。
これらの信号は、EDTV方式回路におけるセレクタ5
18(輝度信号用)と530,531(色差信号用)に
供給される。さらに、簡易型MUSEダウンコンバータ
110からは、例えばこのコンバータが動作しているか
否かを示すモード信号が取出され、セレクタ518と5
30.531の制御端子に供給される。
セレクタ415と530.531とはMUsE信号処理
モードのときは、自動的に簡易型MUSEコンバータ1
10からの順次走査段階の信号を選択するように切替わ
る。
モード信号は、簡易型MUSEダウンコンバータ110
から得られるものに限定されず、ユーザの操作により強
制的に得られるようにしてもよい。
EDTV方式回路の構成は、第2図で説明したものとほ
ぼ同じであり、さきのセレクタ518と530の人力信
号が異なるのみである。
従って、第1図と第2図とで同一の部分には同じ符号を
付している。即ち、入力端子401には、NTSC方式
の信号またはS端子人力輝度信号が供給され、A/D変
換器402に導入される。ここに供給される信号は、5
25木 、2:1のインターレース信号である。また端
子403にはS端子人力色差信号が供給される。A/D
変換器402がらのデジタル信号は、動き検出回路40
5及びフレーム間輝度・色分離回路(以下Y/C分離回
路とごう)40Bに入力される。フレーム間Y/C分離
回路406は、フレーム間の信号を用いて輝度・色信号
の分離を行うので人力信号が静止画の場合に有効である
。また、A/D変換器402からのデジタル信号1よ、
入力信号が動画の場合に有効なフィールド内Y/C分離
回路411に供給される。つまり、Y/C分離回路40
6は、色副搬送波がフレーム毎に反転することを利用し
て画像の静止部分ではフレーム間の和と差によって輝度
信号と色信号を分離し、Y/C分離回路411は、フィ
ールド内で例えば櫛形フィルタ等で輝度信号と色信号を
分離する。
Y/C分離回路406と411で分離された輝度信号は
、d合回路413に入力され、両者の混合割合が動き検
出回路405からの動き検出信号に応じて制御される。
またY/C分離回路406と411で分離された色信号
は、混合回路414に人力され、この場合も肉者の混合
割合が動き検出回路405からの動き検出信号に応じて
制御される。
また、A/D変換器402の出力は、同期分離タイミン
グ−」路412にも供給される。この回路は、同期信号
を分離してこれに同期した各種のタイミング信号を作成
して各回路に供給している。
混合回路413及び414からの各輝度信号と色信号と
は、それぞれセレクタ415と416の各一方に供給さ
れる。セレクタ415と416の各他方には、S端子人
力輝度信号とS端子人力色信号とが供給されている。S
端子入力輝度信号は、Y/C分離処理を行う必要が無い
のでA/D変換器402から直接供給されるようになっ
ている。またS端子人力色信号も入力端子403 、A
/D変換器404を介してセレクタ416に供給されて
いる。
セレクタ415からの輝度信号は、動き適応順次走査変
換部501に供給され、セレクタ41Bからの色信号は
、色復調倍速変換部502に供給される。
動き適応順次走査変換部501は、第2図でも説明した
ように、画像動きに応じて補間信号を作成し、原信号と
合成することにより走査線数を2倍にし、これを倍速変
換している。色復調倍速変換部502も第2図で説明し
たように、色差信号を復調してかつ補間信号を得る。そ
して原色差信号と合わせることにより走査線数を2倍に
し、かつ倍速変換している。これにより順次走査の色差
信号を作成している。これらの順次走査の輝度信号およ
び色差13号は、セレクタ518と530,531にそ
れぞれ供給される。セレクタ518と530,531 
とは通常のモードのときは、これらの走査線変換された
信号を選択して、高画質を得るための信号を出力する。
しかし、モード信号がMUSEモードを示すときはと先
に説明したように、MUSEダウンコンバータ110か
らの順次走査状態の輝度信号および色差信号を選択して
導出する。
セレクタ518と530.531の出力信号は、それぞ
れD/A変換器541 、542.543に入力されて
アナログ信号に変換された後、マトリックス回路544
に入力され、出力側のモニタの規格に合った信号に変換
されて出力される。
上記したようにこの実施例によると、簡易型MUSEダ
ウンコンバータの出力をEDTV方式回路に人力する場
合、525本、2:1インタ一レース信号をEDTV方
式回路の初段のY/C分離の段階から入力するのではな
く、ダウンコンバータの内部の順次走査段階の信号を、
EDTV方式回路の走査線変換後の段階(セレクタ)に
供給するようにしている。このためにMUSE信号の垂
直解像度が低下しない状態で、EDTV方式回路に人力
することができ画質の向上を得ることができる。
なお、上記の実施例では、MUSEダウンコンバータ1
10の順次走査段階の信号が直接セレクタ518.53
0.531に供給されるように説明したが、これに限ら
ず、途中に、コンバータと高精細回路とのレベル合わせ
等を行うための結合処理回路を設けてもよい。
[発明の効果] 以上説明したようにこの発明は、簡単な手段により簡易
型MUSEダウンコンバータの出力を高精細化(HDT
V)回路に供給して、画質改善を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の一実施例を示す回路図、第2図は従
来のEDTV方式の回路説明図、第3図は従来の簡易型
MUSEダウンコンバータの構成説明図である。 110・・・MUSEダウンコンバータ、501・・・
動き適順次走査変換部、502・・・色復調倍速変換部
、51g 、530・・・セレクタ。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】  飛び越し走査されたテレビジョン信号を順次走査され
    た第1のテレビジョン信号に変換する変換手段と、 nフィールドで一巡するオフセットサブサンプリングに
    より帯域圧縮された高品位テレビジョン信号が走査線変
    換し順次走査された第2のテレビジョン信号を得るよう
    にした手段から、前記第2のテレビジョン信号が供給さ
    れる入力端子と、前記変換手段からの第1のテレビジョ
    ン信号と前記入力端子からの第2のテレビジョン信号と
    が供給され、いずれか一方の信号を選択して出力するた
    めの選択手段と、 を具備したことを特徴とする高精細テレビジョン信号処
    理装置。
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