JPH04502243A - カラーテレビジョン伝送方式 - Google Patents

カラーテレビジョン伝送方式

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JPH04502243A
JPH04502243A JP2501452A JP50145289A JPH04502243A JP H04502243 A JPH04502243 A JP H04502243A JP 2501452 A JP2501452 A JP 2501452A JP 50145289 A JP50145289 A JP 50145289A JP H04502243 A JPH04502243 A JP H04502243A
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プラントホルト,マルティン
ガイガー,エーリッヒ
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ドイチェ トムソン―ブラント ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング
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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】 カラーテレビジョン伝送方式 本発明はカラーテレビジョン伝送方式に関する。
4:3のフォーマットを有する現行のテレビジョン標準(例えばPAL、SEC AM、NTSC)への16:9ワ≧ド画像フォーマットの導入の目的で、いわゆ る’1etter box”法が登場している(“Verbesserungs m8glichkeiten und Entwicklungstenden zen bei PAL” 、G、Ho1och、Vortrag FKTG  17.01.89 in Berlinund Kfinft4ge Fern sehsysteme″、F、Miller−R6wer。
Fernseh−und Kinotechnik、 43. Jahrgan g、 Nr、 6/1989)、この方法の場合の両立構成では、4:3受信機 上で、16:9撮像の画像情報全体は上側および下側の画像周縁において黒い帯 状体と共に表示される。
米国においては、この種の16=9画像フォーマットをNTSC標準へ両立する ように伝送することを目的とする動作が公知となっている( ”ACTV:Ad vancedCompatible Television−Vorschla g flr eien neue、 Kompatible Breitbil d−Fernsehnorm fllr die USA″、HoWecken brock、 W、Wedarn、 Fernseb−und X1notec hnik、 42、Jahrgang、 Nr、 7/1988) 。
パル方式の場合はACTVの場合の様に基本的に顕似の構成が示されており、こ の場合、16:9周縁情報を別の従搬送波へ変調されて4:3情報と両立するよ うに伝送する。しかしこの従搬送波はNTSC方式におけるスペクトル位置とは 別のスペクトル位置を有しなければならない、何故ならばPALスペクトルにお ける“空いている場所″ (相応のフィルタ処理により形成する必要のあるいわ ゆるFukinukiホール)が、NTSC方式においてカラー伝送(I、Q) の目的でふさがれる個所に正確に設けられるからである。
標準受信機における近似的に障害のないコンパチブルな受信を保証する目的で、 付加情報の振幅を約20dBだけ低減させるべき試行が行なわれている。さらに ACTVの場合は、付加情報のエネルギーの大きい下側周波が走査線のオーバー スキャン(サンプリング)領域において伝送される。このオーバースキャン(サ ンプリング)領域は、標準受信機では通常は表示されない走査線周縁部分から形 成されている。この表示領域は変化することがあるため、標準受信機では横側の 周辺領域において、伝送された付加情報が見えることがある。
“Letter box’法の場合は標準受信機および16:9受信機のために 、さらに約5 M Hzの伝送帯域幅が用いられる。そのため16:9受信機に 対して、標準受信機に比較して画像辺比(16:9)/(4:3)=1.333 だけの値の、可視の水平解像度(観察距離が同じ場合の振動/観察角度)におけ る損失が生ずる。しかし、標準−および16:9受信機が同じ可視の水平解像度 を有することが望ましい。
本発明の課題はPAL信号用の次のようなコンパチブル伝送方式を提供すること である。即ち標準受信機の場合は4:3の画像フォーマット−これはLette rbox’法の場合の様に部分的にだけ充足できる−を、および改善された受信 機の場合は16:9の画像フォーマット−例えば4:3フオーマツトに相応する 可視の水平解像度を有する−を供給するコンパチブル伝送方式を提供することで ある。
この課題は請求項1に示された構成により解決されている0本発明の有利な構成 が請求項2以下に示されている。
まず最初に送信側で、大きい方の画像フォーマット16:9を表わす付加信号を 、PAL信号において伝送されるカラー情報UおよびVへ変調する。カラー情報 UおよびVのスペクトル空間が二重にふさがれるような変調形式が選択される。
このことは例えば直角変調により行なわれる。カラー情報UおよびVを復号化す る標準受信機において、これらの付加情報は相応のデコーダの欠如により抑圧さ れる。他方、画像フォーマット16:9を有する改善された受信機は相応の復号 器を有し、この復号器が標準信号用の復号器と共働して、16:9の画像フォー マットを供給する。
’Letter box“法の場合は送信機において、画像フォーマット伸長に より欠如する水平の高周波輝度信号成分が全体の輝度情報から分離されて、同じ くカラー情報UおよびVへ変調される。
次に本発明の実施例を図面を用いて説明する。
第1図は垂直の局発周波数f7と時間周波数ftの平面におけるNTSC信号の スペクトルを示す(作動走査線に関連づけて)、第2図は垂直の局発周波数fy と時間周波数ftの平面におけるPAL信号のスペクトルを示す(作動走査線に 関連づけて)、第3図はワイドスクリーンPAL復号器のブロック図、第4図は 画像辺比4:3および16:9の表示図、Ii5図は16:9周辺情報の輝度解 像度、第6図は第1実施例のための時分割多重(タイプレックス)パケット、第 7図は第2実施例のための時分割多重パケット、東8図は第2実施例のためのフ ィルタ装置11、第9図はワイドスクリーンPAL復号器のブロック図、第10 図は第5図の輝度成分をまとめる装置、第11図は高周波の輝度成分を形成する ための回路、第12図は輝度信号のスペクトル図、第13図は輝度信号の第1の 変調および復調の場合のスペクトル図、第14図は輝度信号の第2の変調および 復調の場合のスペクトル図、第15図は高い方の周波数成分のスペクトル図<m 直の局発周波数のおよび水平周波数の平面における付加信号ン。
第1図および第2図に、NTSC−およびPAL信号のための輝度および色度の スペクトル位置が、f7−ft平面に示されている。第1図および第2図に示さ れているように、NTSCおよびPALの場合、基本的な相違は色伝送にある。
パル方式におけるV信号の走査線交番形式の切り換え時期によりPAL方式のU −および■信号は、NTSC方式の1−およびQ信号の場合のように、同じ場所 を占有しない、そのため本発明によれば色搬送波に付加信号を直角変調すること により、PAL方式におけるこれらのスペクトル空間は、16:9周縁部号の付 加情報により二重に占有される。
このカラーテレビジョン方式−以下、′ワイドスクリーンPAL”と称する−は 16 : 91i像信号の符号化/復号化およびPALコンパチブル伝送を可能 にし、さらに次の利点を提供するニ ー従来のPAL受信機に対する良好な両立性。
−従来のPAL受信機が輝度経路におけるノツチ濾波により、クロスルミナンス 障害の抑圧を促進する。
−同期色復調の場合、付加的に色搬送波へ変調された直角成分が復号化されない 。
−PALスタジオにおいてワイドスクリーンPAL僧号を直接記録できる。
一ワイドスクリーン信号の簡単な回復、何故ならばカラーバーストを介して、十 分な安定性が保証されるからである。
113図はワイドスクリーンPAL符号器を示す、ソース信号として16:9画 像辺比を有する信号が用いられる。これらの信号は、順次走査からまたは飛び越 し走査から発生させることができる(例えば1250150/1 : l、 1 250150/2: 1.625150/1 : 1 、625150/2:  1.525/60/1 : 1oder 525/6G/2:1) 、伝送標準 に相応しなイソース信号に対しては相応の変換符号化により、伝送標準に相応す る信号が地層のために供給されるように、構成される。処理のために生じた、6 25走査線ベースによる画像辺比16:9を有する色抽出信号R,G、Bの情報 は、まず最初にマトリクスlにおいて輝度成分Yと両方の色成分UおよびVへ変 換される。これらの16:9成分信号は次に分離回路2において、第4図に示す ように、4:3中央情報と16:9周縁情報へ分割される。4:3中央情報は1 作動走査線の52μsの374しか取り出さない、そのためこの信号は、標準受 信機に対して両立する正しい幾何学比を有する信号を発生する目的で、4/3だ け時間的に伸長する必要がある。このことは伸長回路3により作動される。
輝度経路にノツチフィルタ4が、クロスカラー障害の回避の目的で挿入されてい る0色度信号UおよびVは、水平周波数fxのための低減通過フィルタ5におい て、その都度に例えば1.3MHz [−3dB]へ前もって濾波される(CC I R勧告)、続いて垂直周波数fyの垂直低域通過濾波6が行なわれる。この フィルタは色度信号の垂直解像度を72c/ph(振動/画像高さ)に制御する 。これにより垂直の色解像度が正確にMAC信号(MAC:乗算されたアナログ 成分)の場合と同じ大きさになる。この垂直の予備濾波の理論的必要性は、第2 図に示されている。何故ならばスペクトル成分をft方向へ伸長させる運動画像 の場合も、スペクトル領域の垂直の重なり(垂直エイリアス)が回避される。
二のように予備濾波された色度信号は次に通常のPAL変鰐!I7へ導びかれる 。二のPAI、変jl!$7の出力信号は、PAL色搬送波により直角変調され た色度信号UfおよびVfである。これらは遅凰回路8において時間的に適合調 整されたY信号および例えば標準同期信号と共に、従来のFBAS償号を形成す る。これらの信号の集合化は加算回路9において行なわれる。
PAL変調器7は、標準符号器におけるように、U成分の変調に対して色搬送波 の0°位相位置−以下、FUで示す−および、以下でFvで示される+/−90 °位相位置を有するV直角成分を用いる0両方の色搬送波FuおよびFvはPA L変調器7から取り出されて、ワイドスクリーンPAL信号の処理のために用い られる。16:9周縁情報は走査線持続時間52μsのわずかl/4しか有さな い、輝度信号Yはまず最初に伸長回路10へ導かれて時間的に4倍だけ伸長され る。続いてこの信号はフィルタ装置11へ達する。このフィルタ装置は、第5図 において時間的に伸長されないYj1度信号に対して示されているように、成分 YlおよびY2を発生する。第1実施例においてフィルタ装置11が信号Y2を 発生する。この信号は垂直周波数に対して72C/phへ制限され、水平的には 1MHzの帯域幅(ベースバンド4MHz1第5図)およびl走査線の全部の走 行時間を有する。走行時間適合調整12の出力側でこの信号はタイムプレクサ1 3へ達し、ここで、色度−および輝度情報から成る色度情報パケットと共に、時 分割多重形式に形成される。
16:9周縁情報の色度情報は圧縮器/伸長器14において係数2だけ伸長され 、続いて水平低域通過フィルタ15において例えば500KHzベ一ス帯域幅( 伸長後は250KHzに相応する)へ予備濾波される0色度信号UおよびVは次 に垂直フィルタ16を走行する。このフィルタは垂直解像度を72 c/p h へ制限する。タイムプレクサ13は色度信号UとVおよび輝度信号Y2を、第6 図に示されている様に、選択する0色度信号UおよびVはそれぞれ、走査線時間 の50%を取り輝度信号Yは走査線時間の100%を有する。輝度情報Y2は次 にリニヤ変調器17へ導かれる。この変調器は変調用波数として、移相器18に おいて90’ だけ位相回転された色搬送波Fuを、供給される0色度情11U およびVは別のリニヤ変調器19の中へ供給される。この変調器は変調周波数と して、移相1120において90” だけ位相回転された色搬送波Fvを供給さ れる0色搬送用波数の信号は次にそれぞれ減衰器21.22へ導かれ、ここで、 標準PAL受信機に対する一層良好な両立性を達する目的で、振幅が係数a<1 だけ低減できる0次に信号が加算回路9へ達して、標準PAL符号化の出力信号 と共にコンパティプルFBASワイドスクリーンPAL信号へまとめられる。
別の実施例においては周縁領域の垂直輝度解像度が高められる。必要とされる成 分Y2.Yl’ 、UおよびVはタイムプレクサ13において、第7図に示され ている様にパケットへまとめられる。この場合、輝度成分Y2は同様に1走査線 の全部の走行時間を有し、他方色成分UおよびVはそれぞれ6.5μsを必要と し輝度成分Y1は39μsを必要とする。広帯域の輝度成分Y2が再びリニヤ変 調器17においてFu!II送波へ変調される。フィルタ装置11は再び、第5 図に示されている成分Y1およびY2を発生する。ji!8図における相補垂直 フィルタllaは、垂直解像度〇−72C/phを有する成分Y2および、解像 度72−144C/I)hを有する成分Y1を供給する。輝度成分Y2は水平フ ィルタllbにおいて4 M Hzベース帯域幅(IMHz時間伸長されて)へ 制限される。輝度成分Y1は変換器11Gにより72 c/p hだけ垂直にシ フトされる。その結果、垂直周波数の位置がO−72c / p hから延在さ れる。水平フィルタlldの出力側に、3 M Hzのペース帯域幅を有する信 号Y1’ (0,75MHz時間伸長されて)が生ずる。この16 : 9j[ 緑信号の色度情報UおよびVは作動走査線における13μsの全時間を有する。
これらの信号は圧縮器/4IP長@14により係数2だけ時間圧縮されて次に低 減通過フィルタ15へ導びかれる。このフィルタはベース帯域を500KHzの 垂直解像度(圧縮後はI M Hz )へ制限する。続いて垂直フィルタ16が 後置接続されているタイムプレクサ13において第7図に示されている情報パケ ット(U/V、Yl’ )が発生される。これらのパケットはリニヤ変調器19 においてFv搬送波へ変調される。第9図−ワイドスクリーンPALデコーダを 示す−において、FBAS信号がまず最初に通常のPAL復調器23へ導かれる 。
この復調器は4:3フオーマツトの成分信号Y、UおよびVを供給する。色度信 号UおよびVは次に垂直フィルタ34を走行してO−72c / p hへ低域 通過濾波される。遅延回路24はY−1UおよびV信号を、時間的に16:9周 縁情報信号へ適合調整する。さらにFBAS信号は帯域通過フィルタ25を走行 する。
このフィルタは最小帯域幅2MHzを有しさらにその中心周波数は色搬送周波数 に存在する。クロックパルス発生器26は、FBAS信号中信号表れているカラ ーバーストから、色搬送波FuおよびFvを取り出す。
これらは次に90′位相器27および28へ導びかれる。クロックパルス発生器 は、帯域通過濾波されないFBAS信号も、走査線に屑期する制御信号Sを発生 する目的で供給される0位相回転された色搬送波信号が復調器29および30に 供給される。これらの復調器は他方では帯域通過濾波されたFBAS信号を供給 される。復調された成分信号は次に送信側の減衰に応じて増幅器31.32にお いて、係数1 / a > 1で増幅される。これらの増幅器に垂直フィルタ3 3が後置接続されている。このフィルタは信号を0−72c/phへ制限する。
信号はデマルチプレクサ35へ達して輝度信号と色度信号へ分離される。圧縮器 /伸長器36は色度信号を、第1実施例の場合は係数2だけ周縁情報の持続時間 へ圧縮し、他方、輝度信号は係数4だけ圧縮される。そのためメモリ装置37に おいて信号が1走査線の持続時間の間、読み出しの目的で用いられる。セレクタ 38は制御信号Sを介して制御されさらに周縁情報および中央情報の時間順序で YUV信号がデマトリクス39へ走行し、ここでYUV信号はRGB信号へ変換 される。
第2実施例においては、輝度情報は成分Yl’ およびY2から成る。第10図 は第5図に示された輝度成分をまとめるための装置を示す、受信側のデマルチプ レクサ35は両方のY成分信号を供給する。Y1′成分は伸長回路40において 作動走査線長さ52MSへ伸長され、さらに変換器41を用いて垂直位置72− 144 c / p hに変換されてから、加算回路42においてY2構成へ加 算される。そのため第5図に示された輝度分解能が形成される0色度成分Uおよ びV−これらはそれぞれ走査線持続時間のうち6.5MSしか有していない−は 、圧縮器/伸長器36において係数2だけj!縁情報の持続時間へ伸長される。
YUV信号の別の処理が回路部37−39において、第1実施例において示され たように行われる。第3実施例において、画像フォーマット伸長により欠けた水 平高周波輝度信号成分が、全体の輝度情報から分離されて同じく色情報Uおよび Vへ変調される。付加的に伝送されるべき高周波輝度情報Y*が、N11図の回 路装置により全体の輝度情報Yから分離される。輝度Yは低域通過フィルタTP Iへ導かれる。低域通過された輝度信号は次に、遅延回路110により適合調整 されて、輝度信号Yから減算される。相応のスペクトル表示を第12図が示す、 第12図に一例として選定された周波数が、画像辺比の比の値だけ高められた輝 度解像度に対する要求を充足する。CCIR勧告、601によるディジタルスタ ジオの輝度解像度−6,75MHzで与えられている−を前提とし、さらに5  M Hzの帯域幅を有する伝送チャンネルを前提とすると、5MHzX (16 :9)/(4:3)が、伝送されるべき全輝度信号帯域幅のための値6 、6  M Hzを有する。低域通過フィルタTPIの側縁は、伝送チャンネルのOdB 帯域幅内に存在し、さらに例えば4.5MHzに対称のナイキスト側縁である。
第11図の相補的な帯域分割により側縁経過は必ずしもナイキスト側縁に相応し なくてもよい。
1113図はスペクトル表示で、輝度Y*のコンパチブルの伝送ならびにその再 生のための変調および濾波の第一の構成を示す、第13図のaに示された信号Y *は、例えば6.75MHzによる変調により、第13図のbに示したスペクト ル位置へずらされる。この場合に生ずる13.5MHzにおける成分は、低域通 過フィルタTP2により除去できるかまたは伝送チャンネルにより抑圧できる。
このことは、第13図すに示したスペクトルが搬送波fsc*でのU成分の直角 変調により第13図Cに示したスペクトル位置へずらされる前に、行われる。固 定の位相と+/−90°ずらされた位相とを有する搬送波fsc*は、第1のな いし第2の実施例の第3図の移相器18および19の両方の出力信号から、形成 される。第13図Cは、帯域幅B(第13図a)を有する輝度成分Y*のコンパ チブルな伝送の場合に2xBの伝送帯域幅が必要とされることを示す、標準DA L受信機の輝度分岐における間接的に示されているノツチフィルタ130は、コ ンパチブルな受信の場合は付加的な輝度情報がわずかしか抑圧されず、その結果 、クロス輝度障害が生じ得ることを示す。
16:9受信機の場合、fsc本による別の変調がji113図Cのスペクトル を第13図dに示されている位置へ移行させる。この位置は第13図すに示され ている低域濾波された信号に相応する。第13図dに示された傷号スベイクトル は、6.75MHzによる新たな変調により、第13図eに示されている位置へ ずらさせる。低域通過フィルタTP3は所望の成分7本を取り出して、この成分 は次にベース帯域において即ちもとの位置において伝送された輝度スペクトルと 共に、広帯域の全体スペクトルY(第12図a)へまとめられる、Y*に応じて 高周波のU−およびV信号成分を処理できて、U*およびV*としてV成分の搬 送波へ変調される。輝度成分Y*のコンパチブルな伝送および再生のための変調 および濾波の第2の構成が第14図に示されている。高周波の輝度信号7本が再 び第11図の回路装置により、第12図に示した様に形成される。Y*を、f、 による変調により第14図aに示された位置へずらされたペース帯域輝度成分と 見なすと、7本は、f=fl−fscによる1回の変調により、コンパチブルの 伝送のために所望される周波数位置へずらされる。f=f1−fsc*による変 調の場合に現れるスペクトル成分子 −2f l−f s c *(第14図b )は、低域通過フィルタTP4により除去されるかまたは伝送チャンネルにより 抑圧することができる。第14図Cは、Y*のコンパチブルな伝送の目的には、 標準PAL受信機のノツチフィルタ140の中心に位置する帯域幅Bだけが必要 とされることを、示す、有利にこれにより、コンパチブルの受信の際のクロス輝 度障害が実質的に除去される。16:9受信機はf−fl−fscによる別の変 調により成分7本を、第14図dに示されたもとの位置へ復帰させる。変調時に 現れるスペクトル成分子=fl−fsc*は高域通過フィルタHPIにより抑圧 される。flに対する有利な値は、flがカラー搬送波周波数fsCの複数倍( 移相器18および19の入力信号に相応する)である時に、形成される。何故な らばこの時は同期化が受信装置においてカラーバーストを介して実施できるから である0例えばflは値(5/4)xfSCを有することができる。第14図に 示されている帯域分割が、低域通過フィルタTPIが色搬送波fsCに対称な側 縁を有するように実施されると、色搬送波fscは有利に、16:9受信機にお けるスペクトル成分のつなぎ合わせのための位相基準として用いられる。この位 相基準を構成する。た#の相応の方法:はP3414271.1号に示されてい る。
前述の様に、運動する画像の場合の垂直エイリアスを回避する目的(第2図)で 、72 c/p hよりも高い垂直解像度を有していない付加的なスペクトル成 分だけが、色成分UおよびVへ変調させるべきである。
そのため標準受信機および16:9受信機における垂直解像度を一致させる目的 で、垂直解像度を72C/phを越えて、16:9受信機の高周波の輝度成分に おいて伸長させることが所望される。第15図は、第2図の高周波の輝度成分の 相応の高められた垂直の帯域制限を示す、垂直解像度は、625走査線の走査線 飛び越しサンプリングの場合に理論(サンプリング理論)が許容するように、1 44 c / p hへ制限される。
第15図のスペクトル全体は相補垂直フィルタにより、成分Y1*と成分Y23 11に分割される。Yl*はOから72c/phへの伸長にもとづいて直角変調 においてPAL方式のU成分またはV成分へ直接変調することができる。他方、 成分Y2* (72c/ph〜144c/ph)はまず最初に垂直位置において ずらされる。
そのためこの成分もO〜72 C/ph位置へ移行しそのためVへまたはUへ変 調することができる。相応の方法が既に第3図、第5図、第7図、第8図、第9 図および第1O図を用いてY2およびY1′ のために説明された。第4の実施 例において直角にU−および/またはV成分へ変調された付加情報は、受信装置 における順次表示を支持する補助信号の中に存在する。順次表示は当然、ちらつ き現像(25Hzちらつき)をならびに飛び越し方式の走査線変動を回避して一 層良好な可視の垂直解像度を形成する。
刊行物“ACTV : Advanced Co+npatible Te1e vision−Vorschlag flr die USA ” van H ,Weckenbrock undW、Wedam、Fernseh−und  Kinotechnik、42. Jahrgang。
Nr、 7/88. に、この種の補助信号の形成が記載されている。他の実施 例のために記載されているように色搬送へ変調される付加信号を用いての順次表 示は、次の構成に対して実施できる。即ち −4:3 標準受信機。
−16:’9 受信機。
−高められた解像度を有する16:9受信機。
−p3912470.3(ここには付加信号が垂直帰線消去区間において伝送さ れる)に示されている受信機ないしカラーテレビジョン伝送装置。
特表平4−502243 (8) FIG、 13 FIG、14 国際調査報告 EP 8901459 S^ 33253

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.標準化されたテレビジョン信号を送信するためのおよび受信するためのカラ ーテレビジョン伝送方式であって、該標準化テレビジョン信号は例えば4:3の 画像フォーマットを有しており、さらに標準テレビジョン信号へ付加された付加 情報を有しており、該付加情報は例えば16:9の第2の画像フォーマットに関 する情報を含むことが可能であり、該情報は付加情報を復号化する受信機により 受信可能である形式のカラーテレビジョン方式において、標準化されるテレビジ ョン信号がPAL信号であり、さらに付加情報がPAL信号中に存在するカラー 情報(U,V)へ、該カラー情報(U,V)のスペクトル空間が二重に占有され るように、変調されることを特徴とする、標準化されたテレビジョン信号を伝送 および受信するためのカラーテレビジョン伝送方式。
  2. 2.付加情報が、第1画像フォーマットをはみ出る横の画像しまに相応する、第 2画像フォーマットのテレビジョン信号を含むようにした請求項1記載のカラー テレビジョン伝送方式。
  3. 3.送信側で、標準化されたテレビジョン信号の帯域幅よりも広い帯域幅を有す るテレビジョン信号を形成するようにし、さらに該標準化されたテレビジョン信 号として、より高い周波数のテレビジョン信号成分を、付加情報として用いるよ うにした請求項1又は2記載のカラーテレビジョン伝送装置。
  4. 4.付加情報が時分割多重形式でベース帯域周波数位置において、存在するカラ ー情報(U,V)へ変調されるようにした請求項1から3までのいずれか1項記 載のカラーテレビジョン伝送方式。
  5. 5.カラー情報(U,V)のスペクトルの二重の占有を直角変調により形成する ようにし、この場合、付加情報のために搬送波の位相位置をその都度に、カラー 情報(U,V)の搬送波の位相位置から角度量90°だけ回転させるようにした 請求項1から4までのいずれか1項記載のカラーテレビジョン伝送装置。
  6. 6.付加信号を、広げられた帯域幅を有する成分と、より狭い帯域幅を有する成 分とに分解するようにし、さらに広げられた帯域幅の辰分がU成分のスペクトル 空間を、およびより狭い帯域幅を有する成分がV成分のスペクトル空間を、相応 の直角変調により二重に占有するようにした請求項1から5までのいずれか1項 記載のカラーテレビジョン伝送装置。
  7. 7.付加情報は送信側でそれらの振幅に関して低減するようにし、さらに受信側 で最び相応に強調させるようにした請求項1から6までのいずれか1項記載のカ ラーテレビジョン伝送方式。
  8. 8.付加情報を伝送前に前もって垂直方向にフィルタ処理し、さらに受信機にお いて相応に逆のフィルタ処理を実施するようにした請求項1から7までのいずれ か1項記載のカラーテレビジョン伝送方式。
  9. 9.付加情報を送信機において時間圧軸または時間伸長し、さらに受信機におい て第2フォーマット用に相応に時間伸長または時間圧縮するようにした請求項1 から8までのいずれか1項記載のカラーテレビジョン伝送方式。
  10. 10.標準テレビジョン信号の輝度−および/または色度信号(第2図)を、伝 送前に垂直方向に関して前もってフィルタ処理をするようにした請求項1から9 までのいずれか1項記載のカラーテレビジョン伝送方式。
  11. 11.付加情報(第5図におけるY1および第15図におけるY2*)の垂直の より高い周波数(72〜144c/ph,第5図および第15図)の成分を、伝 送前にそれらのスペクトル位置において、例えば変調により別のより低い周波数 領域(0〜72c/ph,第5図および第15図)へ変換するようにし、さらに 受信機において再び、それらのもとのスペクトル位置(72〜144c/ph) ,第5図および第15図)に応じて配置するようにした請求項1から10までの いずれか1項記載のカラーテレビジョン伝送装置。
  12. 12.付加情報が伝送前に水平方向においてフィルタで前処理を行い、さらに受 信機においてフィルタで後処理を行うようにした請求項1から11までのいずれ か1項記載のカラーテレビジョン伝送方式。
  13. 13.付加情報水平のより高い周波数成分(Y*,第13図a)伝送前にそのス ペクトル位置において例えば変調により、別の例えばより低い周波数領域(第1 3図c)へ変換し、さらに受信機において再びそれらのもとのスペクトル位置( 第13図e)に応じて配置するようにした請求項12記載のカラーテレビジョン 伝送方式。
  14. 14.変調による付加情報の水平のより高い周波数成分(Y*,第14図a)の 変換を、受信機において正確な位相で発生される周波数により、実施するように し、例えば色情報(U,V)の搬送波に係数の乗算された周波数と、付加情報の 搬送波の周波数との差から形成される周波数により実施するようにし、この場合 この係数を2つの整数の間の比から形成するようにし、さらに例えば伝送用のチ ャネル用の低域通過フィルタにより、障害性のスペクトルを分離する(第14図 b)ようにし、さらに受信機においてもとの位置(第14図a)への付加情報( 第14図c)のより高い周波数成分の配置付けを、伝送前の変調用の周波数と同 じ周波数による変調により、実施するようにし、この場合、付加情報のより高い 周波数成分(Y*,第14図d)を引き続いての高域通過フィルタにより分離す る(第14図d)ようにした請求項5又は13記載のカラーテレビジョン伝送方 式。
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