JPH0614272A - 固体イメージ・センサの用途を広げるためのアナモルフィック光ファイバ・テーパを用いたシステムおよび方法 - Google Patents

固体イメージ・センサの用途を広げるためのアナモルフィック光ファイバ・テーパを用いたシステムおよび方法

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JPH0614272A
JPH0614272A JP5010108A JP1010893A JPH0614272A JP H0614272 A JPH0614272 A JP H0614272A JP 5010108 A JP5010108 A JP 5010108A JP 1010893 A JP1010893 A JP 1010893A JP H0614272 A JPH0614272 A JP H0614272A
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anamorphic
solid
image sensor
scene
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JP5010108A
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English (en)
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Kenneth A Hoagland
エー.ホーグランド ケネス
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Lockheed Martin Corp
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Loral Fairchild Corp
Lockheed Martin Fairchild Corp
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    • GPHYSICS
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    • GPHYSICS
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    • G02B6/06Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings formed by bundles of fibres the relative position of the fibres being the same at both ends, e.g. for transporting images
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    • H04N5/262Studio circuits, e.g. for mixing, switching-over, change of character of image, other special effects ; Cameras specially adapted for the electronic generation of special effects
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Abstract

(57)【要約】 【構成】 垂直軸もしくは水平軸のいずれかに沿って入
力画像の寸法を不均衡に変化させるための、アナモルフ
ィック光学デバイス106を利用する。このように寸法
の比率を変えることにより、結果として、固体イメージ
・センサ110の分解能のより大きな有用性が得られ
る。アナモルフィック光学デバイス106に固有な画像
の寸法的ゆがみは、その画像が表示モニタ118に表示
される時に補償される。この補償は、その像を表示する
時に垂直高および/または水平幅を変更することによっ
て行われる。 【効果】 固体イメージ・センサを用いたテレビジョン
・システムの有用性を拡張するためのシステムおよび方
法を提供することができる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はテレビジョン・システム
に関し、特にアナモルフィック・テレビジョン・システ
ムに関する。
【0002】
【関連技術】テレビジョン・システムはフレーム当たり
の走査線数,走査線速度および表示画像を生成するため
のフレーム速度のようなパラメータを定義する規格に従
って設計されている。このような規格は、また表示画像
のフォーマット・アスペクト比を詳細に明示する。フォ
ーマット・アスペクト比は画像高さに対する画像幅の比
として定義される。
【0003】米国電子工業会によって刊行された代表的
規格はフレーム当たり525本の総走査線によるシステ
ムのためのRS−170と、フレーム当たり675,7
29,875,945および1023本の走査線よる高
解像度システムのためのRS−343−Aを含む。これ
らの規格は米国電子工業会(EIA)規格RS−170
「電気的動作規格−モノクローム・テレビジョン・スタ
ジオ設備」、改定TR135、およびEIA規格RS−
343−A「高解像度モノクローム閉回路テレビジョン
・カメラのための電気的動作規格」に全て述べられてい
る。これらの引用例は、この開示の中にそのまま結合さ
れている。これらの規格は、ほとんどの工業および軍事
的テレビジョン・システムと同じような放送およびケー
ブルTVのための一般的なアスペクト比としての4:3
のフォーマット・アスペクト比を明記する。さらに、R
S−343−Aは、1023ライン・システムの各フレ
ームに対するビデオ情報の946本のアクティブ走査線
および875ライン・システムのためのフレーム当たり
809本のアクティブ走査線を明記する。
【0004】いくつかの通常テレビジョン・システム
は、撮像のためのカメラ管および画像表示のための陰極
線管の電子ビームの走査を使用する。他の通常システム
は、撮像用の電荷結合素子(CCD)イメージ・センサ
のような固体イメージ・センサを使用する。
【0005】通常テレビジョン・システムの表示(ディ
スプレイ)装置は、電子ビーム走査による陰極線管また
は固体表示装置からなる。固体ディスプレイは、電子的
な発光または調光素子(エレメント)のマトリックスか
らなり、これらはテレビジョン・ビデオ信号の表示画像
を形成する。
【0006】電子ビーム走査技術を用いたシステムは、
いくつかの規格によって明記されている別の走査速度,
フレーム速度およびフォーマット・アスペクト比に従っ
て容易に変更できる。電子ビーム走査においては、これ
らの変更は、走査信号波形の周波数および/または増幅
度を調整することだけを必要とする。
【0007】しかしながら、固体イメージセンサは、複
数の規格に従う限られた適応性だけを与える。これらの
センサは、固定されたエレメント行数で設計され、形成
されている。列数は、選択された規格によって明記され
たフレーム当たりの走査線数に一致するように選択され
る。同様に各エレメント行の幅は固定されている。この
寸法は明記されたフォーマット・アスペクト比が得られ
るように選択される。エレメント行当たりの画素(Pi
xels)数はイメージ・センサの水平解像度を決定す
る。行当たりの画素(pixels)数の増加は水平解
像度を増加させる。
【0008】固体イメージ・センサは行数,行幅および
行当たりの画素数が固定されているので、このようなセ
ンサを有する通常テレビジョン・システムは適応性が限
定されている。以下に示される2例は通常固体イメージ
・センサ・テレビジョン・システムの限定を示す。
【0009】第1例は通常テレビジョン・システムが
4:3のフォーマット・アスペクト比および走査線当た
り1134画素であって、フレーム当たり972本のア
クティブ走査線で運用するように設計されている理由
が、もしフレーム当たり809本のアクティブ走査線だ
けを必要とする応用例に実行されたならば減少した解像
度で運用することになるからであるということを示す。
通常システムにおいて光学画像(イメージ)は画像の有
効部分が972のセンサ行のうちの809だけの行上に
結像するように通常レンズまたは通常光ファイバ・テー
パを使用することによって形成されまたは中継される。
縮小した画像のサイズは、原画像のサイズの809/9
72または83%である。よって、画像が両軸に沿って
83%に縮小するので、83%だけまたは各行に沿って
1134画素のうちの943画素を使用する。その結
果、テレビジョン・システムは減少した水平解像度で運
用される。
【0010】第2例は、通常テレビジョン・システムが
与えられたフォーマット・アスペクト比で運用されるよ
うに設計されている理由が、他のフォーマット・アスペ
クト比を明記している規格に従う限定された適応性を持
つからであることを示す。フレーム当たり972のアク
ティブ走査線および4:3のフォーマット・アスペクト
比を持つ第1例におけると同じ通常システムを考察す
る。このシステムが16:9のフォーマット・アスペク
ト比で運用するように使用されるとすると、走査線数の
減少および垂直軸に沿った解像度の減少を生じる。1
6:9の画像は、16単位の幅と9単位の高さとを持
つ。4:3のセンサは、16:12センサ{4×(4:
3)}として表現することができ、16単位の幅と12
単位の高さを持っている。16:9の画像が16:12
のセンサに照射されたときは、アクティブ走査線の9/
12または75%が使用される。このことは垂直解像度
の縮小を生じる。また、走査線の損失は与えられた走査
線規格に従えない結果になる。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】要約すると、固体イメ
ージセンサを用いた通常テレビジョン・システムは、種
々の規格を明記する多数の応用例に有効に使用すること
ができない。限定された量が要求されている箇所では、
通常テレビジョン・システムの各応用のための唯一の固
体イメージ・センサの改修および製作のコストは、テレ
ビジョン・システムのコストにおける重要な要素にな
る。また、サイズ,電力,重量および温度的制約のた
め、電子ビーム走査のイメージセンサを使用している通
常システムは、固体イメージ・センサ・システムに対し
て実行可能な手段を提供しない。
【0012】
【課題を解決するための手段】本発明は多くのビデオ規
格に対する固体イメージ・センサの用途を広げるための
装置および方法に関する。本発明によれば、所定のフォ
ーマット・アスペクト比および指定されたフレーム当た
りのアクティブ走査線数を明記している規格に設計され
たセンサは、異なった規格に従う受信および表示シーン
(被写体)に対するアナモルフィック・テレビジョン・
システムに使用される。
【0013】本発明は次の通り運用する。被写体は、ア
ナモルフィック光学装置によって、イメージ・センサに
撮像されまたは中継される。アナモルフィック光学装置
は画像の水平および/または垂直寸法を、固体イメージ
・センサのフォーマット・アスペクト比および/または
応用可能な規格に明記されたフレーム当たりのアクティ
ブ走査線数に従うように変更する。固体イメージ・セン
サにおける情報は、固体イメージ・センサから出力さ
れ、ビデオ増幅器およびビデオプロセッサに入力され
る。その出力としてのコンポジット・ビデオ信号は表示
モニタ上に示される。表示された画像は、フォーマット
・アスペクト比を訂正されており、このフォーマット・
アスペクト比は表示(ディスプレイ)モニタ上で水平お
よび/または垂直高さ制御を変更することによってアナ
モルフィック光学的に変更する。別な方法では、新しい
フレーム当たりの走査線規格に従うことによって、表示
画像のアスペクト比は、イメージ・センサから回収した
情報に関するレートを変更することによって訂正され
る。
【0014】さらに本発明の特徴および効果は、本発明
の多くの実施例の構成および作用を含めて、添付図面に
関連して以下に詳細に説明されている。図中、同様な参
照番号は、同一または機能上類似な要素を示す。加え
て、参照番号の最も左の番号はそれが最初に示された図
番と同じである。
【0015】要するに本発明は下記の通りである。
【0016】(1) 多くのテレビジョン規格に適合し
たシーンに用いることができる固体イメージ・センサを
有するアナモルフィック・テレビジョン・システムであ
って、該システムは、 (a)前記シーンの寸法を不均衡的に変化させて中間イ
メージ(画像)を形成するアナモルフィック光ファイバ
・テーパ; (b)前記中間イメージを受け入れ、前記中間イメージ
の光学的情報を電気的情報に変換する固体イメージ・セ
ンサ; (c)前記固体イメージ・センサから前記電気的情報を
回収するために必要なタイミングおよび制御信号を発生
する手段; (d)前記電気的情報をビデオ信号に変換する手段;お
よび (e)前記ビデオ信号を表示する手段を具備したことを
特徴とするアナモルフィック・テレビジョン・システ
ム。
【0017】(2) 前記(1)にさらに加えて、前記
アナモルフィック光ファイバ・テーパに前記シーンを導
く手段を具備したことを特徴とするアナモルフィック・
テレビジョン・システム。
【0018】(3) 前記(2)において、前記導く手
段は通常のレンズおよびイメージ増強器であることを特
徴とするアナモルフィック・テレビジョン・システム。
【0019】(4) 前記(3)にさらに加えて、前記
シーンを生じさせるためのリン光性スクリーンを具備し
たことを特徴とするアナモルフィック・テレビジョン・
システム。
【0020】(5) 前記(1)において、前記アナモ
ルフィック光ファイバ・テーパはイメージ強度を増すた
めに前記イメージを圧縮する手段を具備したことを特徴
とするアナモルフィック・テレビジョン・システム。
【0021】(6) 前記(1)において、前記タイミ
ングおよび制御信号を発生する手段はコンポジット・ブ
ランキングおよびコンポジット同期信号を発生する手段
を具備したことを特徴とするアナモルフィック・テレビ
ジョン・システム。
【0022】(7) 固体イメージ・センサを有するテ
レビジョン・システムにより、多くのテレビジョン規格
に適合したシーンを使用可能とするための方法であっ
て、該方法は (a)アナモルフィック光ファイバ・テーパを用いて前
記シーンの水平および垂直寸法を不均衡的に変化させ、
イメージの不均衡性を有する中間イメージを形成し; (b)前記中間イメージを電気的情報に変換し; (c)前記電気的情報を回収するために必要なタイミン
グおよび制御信号を発生し; (d)前記電気的情報を回収し; (e)前記電気的情報をビデオ信号に変換し;そして (f)前記ビデオ信号を表示するステップを具備したこ
とを特徴とする方法。
【0023】(8) 前記(7)にさらに加えて、前記
アナモルフィック光ファイバ・テーパのフロント・フェ
ースに投射されるシーンを受け入れるステップを具備し
たことを特徴とする方法。
【0024】(9) 前記(7)において、前記ステッ
プ(a)は、前記固体イメージ・センサの寸法に適合さ
せるために前記シーンを変化させるステップを具備した
ことを特徴とする方法。
【0025】(10) 前記(7)において、前記ステ
ップ(a)は、前記シーンの寸法を変化させることによ
り、使用される規格によって規定されている1フレーム
当たりの走査線数に等しいセンサ行数に対応した高さに
適合させるステップを具備したことを特徴とする方法。
【0026】(11) 前記(7)において、前記ステ
ップ(d)は、(i)タイミングおよび制御信号を発生
させることにより、前記固体イメージ・センサのアクテ
ィブ・フォーマット・エリアに有る電気的情報のみを回
収し;そして(ii)前記固体イメージ・センサの未使
用エレメント行に有る電気的情報を捨てるステップを具
備したことを特徴とする方法。
【0027】(12) 前記(7)において、前記ステ
ップ(f)は、表示すべき前記ビデオ信号の水平寸法お
よび垂直寸法のうち少なくとも一方を変化させ、前記イ
メージの不均衡を補償するステップを具備したことを特
徴とする方法。
【0028】
【実施例】以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細
に説明する。
【0029】(1)本発明の概要 図1は本発明のアナモルフィック・テレビジョン・シス
テム100のブロックダイアグラムを示す。アナモルフ
ィック・テレビジョン・システム100は共通の代替可
能な電気的部品を含む。図2はアナモルフィック・テレ
ビジョン・システム100の動作を表すフローチャート
を示す。アナモルフィック・テレビジョン・システム1
00の動作を説明する。ステップ204において、シー
ン(被写体)はアナモルフィック・テレビジョン・シス
テム100によって受け取られる。ステップ206にお
いて、通常レンズ102はアナモルフィック光ファイバ
・テーパ106の入力面104上にシーンを投映する。
【0030】ステップ208において、アナモルフィッ
ク光ファイバ・テーパ106はシーン画像のアスペクト
比を変える。特に、本発明の第1実施例によると、アナ
モルフィック光ファイバ・テーパ106は、出力面10
7の画像を受け取る固体イメージ・センサの高さおよび
幅に従って、入力面104上のシーン画像の寸法を変え
る。本発明の第2実施例によると、テーパ106は、フ
レーム当たりの所望の走査線数に一致する固体イメージ
・センサ・エレメント行数の高さに従ってシーン画像の
高さを変える。シーン画像の高さの変更の結果、イメー
ジ・センサにおける画像のアスペクト比は同様に変わ
る。
【0031】従来のテレビジョン・システムに使用され
ている非アナモルフィック光ファイバ・テーパと違っ
て、両実施例のアナモルフィック光ファイバ・テーパ1
06は、水平軸および垂直軸に沿って画像サイズを比例
的に変えない。この特徴は、アナモルフィック・テレビ
ジョン・システム100が、解像度の損失なしに異なっ
たフォーマット・アスペクト比および/または異なった
フレーム当たりの走査線数を明記する種々の規格に適合
できることを示す。
【0032】ステップ210において、アナモルフィッ
ク光ファイバ・テーパ106による画像出力は、固体イ
メージ・センサ110によってセンスされる。ステップ
212において、ゲート・ロジック(論理),ブランキ
ングおよびシンク(同期)・ジェネレータ112は、固
体イメージ・センサ110からのビデオ信号画像情報1
26を回収するのに必要なタイミングおよび制御信号1
28を発生する。これらの制御信号は、ゲート・ドライ
バ122によって駆動される。ステップ214におい
て、画像情報126は固体イメージ・センサ110から
回収される。ステップ216において、固体イメージ・
センサ110から回収された画像情報126は、ビデオ
増幅器114によって増幅される。ステップ218にお
いて、ビデオ・プロセッサ116は、コンポジット・ブ
ランキング信号130およびコンポジット同期(シン
ク)信号132を用いて、増幅された画像情報134を
処理してコンポジット・ビデオ信号124を形成する。
ステップ220において、コンポジット・ビデオ信号1
24は表示モニタ上に原シーン画像のアスペクト比で表
示される。このアナモルフィック・テレビジョン・シス
テムは電源120によって電源供給される。
【0033】上述したように、本発明は2つの実施例を
含む、第1実施例に従うと、アナモルフィック・テレビ
ジョン・システム100はフォーマット・アスペクト比
の変更に適応する。第2実施例に従うと、アナモルフィ
ック・テレビジョン・システム100は、フレーム当た
りのアクティブ走査線数の変更に適応する。
【0034】本発明の第1および第2実施例は以下に分
説されている。
【0035】(2)フォーマット・アスペクト比の適応
的変更 図3は拡大されたレンズ102,アナモルフィック光フ
ァイバ・テーパ106および固体イメージ・センサ11
0を示す。図3において、センサ110は高さHsおよ
び幅Wsのセンサ・エレメント・アレイ306を含む。
図4は第1実施例にかかるアナモルフィック・テレビジ
ョン・システム100の動作を表すフローチャートを示
す。図2および図4は図4におけるステップ402およ
び404を除いて同じである。第1実施例によると、与
えられたフォーマット・アスペクト比のシーンは、異な
ったフォーマット・アスペクト比に設計された固体イメ
ージ・センサ110に入力される。
【0036】第1実施例によるアナモルフィック・テレ
ビジョン・システム100の動作を述べる。図3および
図4を参照すると、ステップ204において、光学的シ
ーンは通常レンズ102によって受け取られる。ステッ
プ206において、通常レンズ102はアナモルフィッ
ク光ファイバ・テーパ106の入力面にシーンを投映す
る。この投映されたシーンはまた入力画像302と呼
ぶ。ステップ402において、入力画像302の高さH
iおよび/または入力画像302の幅Wiはアナモルフ
ィック光ファイバ・テーパ106によって、固体イメー
ジ・センサ110のセンサ・エレメント・アレイ306
の高さHsおよび幅Wsに従うように変更される。この
変更は、固体イメージ・センサのアスペクト比Ws:H
sに従うように、シーン画像のアスペクト比Wi:Hi
を変えるということである。ステップ210において、
固体イメージ・センサ110は、アナモルフィック光フ
ァイバ・テーパからの画像をセンスする。このアナモル
フィック光ファイバ・テーパ106からの画像は出力画
像304と呼ばれる。
【0037】入力画像302のフォーマット・アスペク
ト比は入力画像302の高さHiに対する入力画像30
2の幅Wiの比またはWi:Hiによって定義される。
同様に、出力画像304のフォーマット・アスペクト比
は、出力画像304の高さH0 に対する出力画像304
の幅W0 の比またはW0 :H0 として定義される。ステ
ップ402において生じる入力画像302の高さおよび
/または幅の変更の結果として、出力画像の304は入
力画像302のフォーマット・アスペクト比から異なっ
たフォーマット・アスペクト比を持つ。出力画像304
は、そのため、2つの直交する軸、すなわち垂直軸かま
たは水平軸の1つに沿ってゆがめられる。出力画像30
4は、垂直に伸長される(より高いおよびより狭い)
か、または水平に伸長され(より低いおよびより広い)
て表われる。
【0038】出力画像304の寸法H0 およびW0 が、
固体イメージ・センサ110のセンサ・アレイ306の
寸法HsおよびWsと同一であるということから、全エ
レメント行および各エレメント行に沿った全画素(ピク
セル)が使用される。このことは、アナモルフィック・
テレビジョン・システム100が固体イメージ・センサ
110の全解像度を利用することを可能にする。
【0039】ステップ212において、ゲート・ロジッ
ク,ブランキングおよびシンク・ジェネレータ回路11
2は、タイミングおよび制御信号128を発生する。ス
テップ214において、画像情報126は固体イメージ
・センサ110から回収され、そしてビデオ増幅器11
4に移される。ステップ216において、ビデオ増幅器
114は、画像情報126を増幅する。ステップ218
において、ビデオ・プロセッサ116は、ビデオ増幅器
114からの増幅された画像情報134を、コンポジッ
ト・ブランキング信号130およびコンポジット・シン
ク信号132を用いて処理し、コンポジット・ビデオ信
号124にする。
【0040】コンポジット・ビデオ信号124は、固体
イメージ・センサ110によってセンスされた出力画像
304を表す。この出力画像304は、入力画像302
のそれとは異なったフォーマット・アスペクト比を持
つ。ステップ404において、このゆがみは、ビデオ・
モニタ118上のビデオ画像の水平または垂直寸法を調
節することによって補償される。ディスプレイ・モニタ
118上のビデオ画像の寸法は、入力画像302のそれ
と同じフォーマット・アスペクト比に調節される。ビデ
オ画像の寸法は、水平幅および垂直高を制御するディス
プレイ・モニタ118を調節することによって調節され
る。
【0041】フォーマット・アスペクト比に関する2つ
の例として、フォーマット・アスペクト比が16:9で
ある高精細テレビジョン(HDTV)画像と、フォーマ
ット・アスペクト比が4:3である通常のテレビジョン
画像(スタンダードTV)を挙げることができる。この
スタンダードTVのフォーマット・アスペクト比は、1
2:9と表現することも可能である。
【0042】上述したHDTVフォーマット・アスペク
ト比とスンタダードTVフォーマット・アスペクトの差
は、アナモルフィック・テレビジョン・システム100
の第1の実施例を説明するために用いることができる。
図1,図3および図4においては、フォーマット・アス
ペクト比が4:3(すなわち12:9)であるスタンダ
ードTVに適合するよう設計されている固体イメージ・
センサを備えたアナモルフィック・テレビジョン・シス
テム100が、どのようにすれば、フォーマット・アス
ペクト比が16:9であるHDTVシーンを受像するた
めに用いられるかについて例示してある。
【0043】ステップ206において、HDTVシーン
が入力画像(イメージ)302となる。この入力画像3
02は、通常のレンズ102によってアナモルフィック
光ファイバ・テーパ106の入力フェース104上に投
映される。出力画像(イメージ)304の高さH0 およ
び幅W0 はセンサ・アレイ306の高さHsおよび幅W
sと同じになるように、アナモルフィック光ファイバ・
テーパ106は選択されている。テーパ106の選択
は、入力画像302の寸法,出力画像304の寸法、お
よび、水平軸と垂直軸に対する入力/出力画像倍率の比
を決定する比例ファクタを指定することによってなされ
る。
【0044】ステップ402において、アナモルフィッ
ク光ファイバ・テーパ106は垂直軸に関してよりも水
平軸に沿って像を圧縮する。出力画像304はセンサ・
アレイ306と同一の大きさを持ち、それゆえに、フォ
ーマット・アスペクト比は12:9となる。換言すれ
ば、16単位の幅と9単位の高さを持つHDTV入力画
像302はステップ402で水平方向に圧縮され、これ
により、出力画像304は12単位の幅を持つことにな
る。出力画像304は、元のHDTV入力画像304に
比べて、より細く見える。出力画像304はセンサ・ア
レイ306の全てのエレメント上に照射されるので、ア
ナモルフィック・テレビジョン・システム100は固体
イメージ・センサ110の全分解能を利用することがで
きる。
【0045】ステップ212において、ゲート・ロジッ
ク,ブランキングおよびシンク・ジェネレータ112
は、タイミングおよび制御信号128を発生する。ステ
ップ214において、画像情報126は固体イメージ・
センサ110から回収される。ステップ216におい
て、画像情報126は増幅される。ステップ218にお
いて、ビデオ・プロセッサ116は増幅された画像情報
134を処理し、コンポジット・ビデオ信号124を形
成する。
【0046】表示モニタ118に送られたコンポジット
・ビデオ信号124は、固体イメージ・センサ110で
検知された出力画像304に対応している。出力画像3
04は、修正されたフォーマット・アスペクト比12:
9を有する。これは、元のHDTVシーンよりも、より
細い像として表現される。ステップ404において、表
示モニタ118上のビデオ画像における水平方向の寸法
を調節し、全表示幅、すなわち16相対(relati
ve)単位とする。表示モニタ118上のビデオ画像に
おける垂直方向の寸法は9/12に減じられ、通常の表
示高の75%となる。これらの調整により出力画像30
4のゆがみを補償する。画像の減縮は、表示モニタ11
8の垂直高制御つまみを調節することにより達成され
る。
【0047】(3)1フレーム当たりの走査線数を変更
するための適応 本発明の第2の実施例では、単一の固体イメージ・セン
サを用いて、1フレーム当たりの走査線数がそれぞれ異
なる複数の規格に適用することが可能である。第2の実
施例によれば、ある選択された規格によって指定されて
いる1フレーム当たりの走査線数に従うのに必要な数の
エレメント行(element row)を有するよう
設計された、固体イメージ・センサが使用される。この
ことにより、1フレーム当たりの走査線数として上記走
査線数より少ない走査線数を指定する規格に従ったシー
ンを表示することができる。
【0048】図5には、第2の実施例におけるレンズ1
02,アナモルフィック光ファイバ・テーパ106およ
びイメージ・センサ110を示してある。図5は、入力
画像302から出力画像304への変換を説明してい
る。図6は、第2の実施例に従ったアナモルフィック・
テレビジョン・システム100の動作を表したフローチ
ャートである。第2の実施例に従ったアナモルフィック
・テレビジョン・システム100の動作は、以下に述べ
る通りである。ステップ206においては、通常のレン
ズ102により、アナモルフィック光ファイバ・テーパ
106の入力フェース104上にシーンを投影する。ス
テップ602では、アナモルフィック光ファイバ・テー
パ106が上記シーンを垂直方向に圧縮し、これによ
り、出力イメージ304の高さH0 は、新たな規格によ
って指定される1フレーム当たりのアクティブ走査線数
に等しいエレメント行の数に対応したHSCANに従う。出
力イメージ304の幅W0 は、センサ・アレイ306の
幅Wsと同じである。垂直軸に沿った圧縮の結果、出力
画像304は、より短くかつより幅広にみえる。
【0049】ステップ210において、固体イメージ・
センサ110は出力画像304を検知する。出力画像3
04のエリア(H0 ×W0 )は、固体イメージ・センサ
110のアクティブ・フォーマット・エリア306A
(HSCAN×Ws)を限界する。上記アクティブ・フォー
マット・エリア306Aは、イメージ・センサ110の
利用される領域として定義される。出力画像304はイ
メージ・センサ110の全エレメント行上に照射される
のではないので、使用されないエレメント行306が残
存する。
【0050】ステップ604においては、新たな規格に
より指定される速度にてエレメント行から情報を同期出
力する(クロックする)ために、ゲート・ロジック,ブ
ランキングおよびシンク・ジェネレータ112はタイミ
ングおよび同期(シンク)信号を発生する。ステップ2
14では、アクティブ・フォーマット・エリア306A
におけるイメージ情報を回収する。ステップ606にお
いては、使用されていないエレメント行306Bの情報
がチップ上のドレインに捨てられる。ステップ216に
おいて、アクティブ・フォーマット・エリア306Aか
ら得られた画像情報126はビデオ増幅器114により
増幅される。ステップ218において、増幅されたビデ
オ情報134は、コンポジット・ブランキング信号13
0およびコンポジット・シンク信号132を用いて処理
され、コンポジット・ビデオ信号124となる。
【0051】ステップ220において、コンポジット・
ビデオ信号124は表示モニタ118上に表示される。
タイミングおよび制御信号により、新たな規格によって
指定される速度にてアクティブ・フォーマット・エリア
306Aから情報が同期出力されるので、表示モニタ1
18の全垂直高および全水平幅にはオリジナル・シーン
のアスペクト比でその情報が表示される。その結果、入
力画像302の垂直方向への圧縮は、ビデオ信号124
が表示モニタ118上に表示される時、補償されること
になる。
【0052】アナモルフィック・テレビジョン・システ
ム100のある特定な応用例は、この第2の実施例を説
明するのに役に立つ。再び図1,図5および図6を参照
すると、テキサス・インスツルメント社製タイプTC−
217のようなCCDイメージ・センサは、固体イメー
ジ・センサ110として用いられる。このTC−217
は、フォーマット・アスペクト比が4:3に設計されて
おり、かつ、各々の走査線に沿って1134個の絵素
(1134ピクセル)を持つ。このTC−217は、ビ
デオ情報の1フレームにつき972本のアクティブ走査
線を提供するよう作動することが可能である。これは、
1023ライン・システムのためのRS−434A仕様
によって指定される946本より、わずかに大きな値で
ある。
【0053】この例において、アナモルフィック・テレ
ビジョン・システム100は上記TC−217を固体イ
メージ・センサ110として利用し、その結果として、
RS−343A規格に準拠した809本/フレームのア
クティブ走査線およびフォーマット・アスペクト比4:
3にて動作させる。ステップ602において、アナモル
フィック光ファイバ・テーパ106は入力画像302を
垂直軸に沿って圧縮し、出力画像304の高さH0 は8
09センサ・エレメント行(1フレーム当たりのアクテ
ィブ走査線数)に適合する。その結果として、出力画像
304の高さH0 は、入力イメージ画像の高さの809
/972、すなわち83%となる。
【0054】ステップ604において、ゲート・ロジッ
ク,ブランキングおよびシンク・ジェネレータ112
は、RS−343A仕様で規定されている26.25k
Hzの速度にて固体イメージ・センサ110からアクテ
ィブ・フォーマット・エリア306Aの809本を同期
読み出しすることを目的として、タイミイングおよび制
御信号128を発生する。ステップ606において、使
用されていないラインは、高速のクロックにより、チッ
プ上のドレイン(on−chip drain)にダン
プされる。
【0055】新たなアクティブ・フォーマット・エリア
306Aのフォーマット・アスペクト比は、使用される
高さをHSCANまで減じた結果、4:3より大となる。固
体イメージ・センサ110における809ライン分の視
覚情報は、RS−434Aによって規定される速度にて
同期読み出しがなされ、フォーマット・アスペクト比が
4:3である表示モニタ118の表示スクリーンを満た
す。その結果、オリジナル画像の高さを減縮したこと
は、表示モニタ118上にその画像が表示される時、補
償される。
【0056】(4)結び 以上を要約すると、本発明は、固体イメージ・センサを
用いたテレビジョン・システムの有用性を拡張するため
のシステムおよび方法である。本発明は、特定のフォー
マット・アスペクト比に適合するよう設計されたテレビ
ジョン・システムあるいは1フレーム当たり特定のアク
ティブ走査線数に適合するよう設計されたテレビジョン
・システムが、他の異なった使用を必要とする画像を効
率的に放送することを可能にする。本発明は、垂直軸も
しくは水平軸のいずれかに沿って入力画像の寸法を不均
衡に変化させるための、アナモルフィック光学デバイス
を利用する。このように寸法の比率を変えることによ
り、結果として、固体イメージ・センサ分解能のより大
きな有用性が得られる。
【0057】アナモルフィック光学デバイスに固有な画
像の寸法的ゆがみは、その画像が表示される時に補償さ
れる。この補償は、その画像が表示される時に垂直高お
よび/または水平幅を変更することによって行われる。
あるいは、異なった走査速度を規定する規格に適合させ
るために、固体イメージ・センサからの画像回収に関す
る速度およびタイミングが変更される。
【0058】さらに加えて、最初の2つの実施例を組み
合わせることにより、アナモルフィック光デバイスが本
来的に有する画像の寸法的ゆがみを補償することができ
る。この補償は、その画像を表示するときに画像の垂直
高および/または幅を変更し、かつ、異なった走査速度
の規格に適合するための固体イメージ・センサからの画
像回収の速度およびタイミングを変更することによって
行う。
【0059】本発明の様々な実施例がこれまで述べられ
てきたが、これらの実施例は例示にすぎず、これらに限
定されるものではない。従って、本発明の広がりおよび
範囲は上述した好適実施例によって制限されるべきもの
ではなく、特許請求の範囲およびその均等物によっての
み定められるべきである。
【0060】例えば、通常のレンズ102とアナモルフ
ィック光ファイバ・テーパ106との組み合わせの替わ
りに、アナモルフィック・レンズを用いて入力画像の大
きさを変えることも可能である。あるいは、通常のレン
ズと、アナモルフィック光ファイバによってイメージ・
センサに結合されている画像増強器(image in
tensifier)とを有するアナモルフィック・テ
レビジョン・システムを用いることも可能である。この
ことは、光が弱い状況下において有用である。さらに、
アナモルフィック光ファイバ・テーパにシーンを生じさ
せるためのリン光性スクリーンを具備することも可能で
ある。
【0061】さらに加えて、上記実施例で述べた表示モ
ニタとして、電子ビーム走査を伴った陰極線管(CR
T)あるいは固体表示装置を用いることができる。
【0062】また、アナモルフィック光ファイバ・テー
パはイメージ強度を増すために画像を圧縮する手段を具
備することも可能である。
【0063】
【発明の効果】以上説明したとおり本発明によれば、固
体イメージ・センサを用いたテレビジョン・システムの
有用性を拡張するためのシステムおよび方法を提供する
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】アナモルフィック・テレビジョン・システムの
代表的構成のブロック図である。
【図2】本発明の基本的手順のフローチャートである。
【図3】本システムの一実施例において生じる画像寸法
の変化を示す図である。
【図4】本発明の一実施例の基本的手順のフローチャー
トである。
【図5】本システムの一実施例において生じる画像寸法
の変化を示す図である。
【図6】本発明の一実施例の基本的手順のフローチャー
トである。
【符号の説明】
102 通常レンズ 106 アナモルフィック光ファイバ・テーパ 112 ゲート・ロジック,ブランキング,シンク・ジ
ェネレータ 114 ビデオ増幅器 116 ビデオ・プロセッサ 118 表示モニタ 120 電源 122 ゲート・ドライバ

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 多くのテレビジョン規格に適合したシー
    ンに用いることができる固体イメージ・センサを有する
    アナモルフィック・テレビジョン・システムであって、
    該システムは、 (a)前記シーンの寸法を不均衡的に変化させて中間イ
    メージを形成するアナモルフィック光ファイバ・テー
    パ; (b)前記中間イメージを受け入れ、前記中間イメージ
    の光学的情報を電気的情報に変換する固体イメージ・セ
    ンサ; (c)前記固体イメージ・センサから前記電気的情報を
    回収するために必要なタイミングおよび制御信号を発生
    する手段; (d)前記電気的情報をビデオ信号に変換する手段;お
    よび (e)前記ビデオ信号を表示する手段を具備したことを
    特徴とするアナモルフィック・テレビジョン・システ
    ム。
  2. 【請求項2】 請求項1にさらに加えて、前記アナモル
    フィック光ファイバ・テーパに前記シーンを導く手段を
    具備したことを特徴とするアナモルフィック・テレビジ
    ョン・システム。
  3. 【請求項3】 請求項2において、前記導く手段は通常
    のレンズおよびイメージ増強器であることを特徴とする
    アナモルフィック・テレビジョン・システム。
  4. 【請求項4】 請求項3にさらに加えて、前記シーンを
    生じさせるためのリン光性スクリーンを具備したことを
    特徴とするアナモルフィック・テレビジョン・システ
    ム。
  5. 【請求項5】 請求項1において、前記アナモルフィッ
    ク光ファイバ・テーパはイメージ強度を増すために前記
    イメージを圧縮する手段を具備したことを特徴とするア
    ナモルフィック・テレビジョン・システム。
  6. 【請求項6】 請求項1において、前記タイミングおよ
    び制御信号を発生する手段はコンポジット・ブランキン
    グおよびコンポジット同期信号を発生する手段を具備し
    たことを特徴とするアナモルフィック・テレビジョン・
    システム。
  7. 【請求項7】 固体イメージ・センサを有するテレビジ
    ョン・システムにより、多くのテレビジョン規格に適合
    したシーンを使用可能とするための方法であって、該方
    法は (a)アナモルフィック光ファイバ・テーパを用いて前
    記シーンの水平および垂直寸法を不均衡的に変化させ、
    イメージの不均衡性を有する中間イメージを形成し; (b)前記中間イメージを電気的情報に変換し; (c)前記電気的情報を回収するために必要なタイミン
    グおよび制御信号を発生し; (d)前記電気的情報を回収し; (e)前記電気的情報をビデオ信号に変換し;そして (f)前記ビデオ信号を表示するステップを具備したこ
    とを特徴とする方法。
  8. 【請求項8】 請求項7にさらに加えて、前記アナモル
    フィック光ファイバ・テーパのフロント・フェースに投
    射されるシーンを受け入れるステップを具備したことを
    特徴とする方法。
  9. 【請求項9】 請求項7において、前記ステップ(a)
    は、前記固体イメージ・センサの寸法に適合させるため
    に前記シーンを変化させるステップを具備したことを特
    徴とする方法。
  10. 【請求項10】 請求項7において、前記ステップ
    (a)は、前記シーンの寸法を変化させることにより、
    使用される規格によって規定されている1フレーム当た
    りの走査線数に等しいセンサ行数に対応した高さに適合
    させるステップを具備したことを特徴とする方法。
  11. 【請求項11】 請求項7において、前記ステップ
    (d)は、 (i)タイミングおよび制御信号を発生させることによ
    り、前記固体イメージ・センサのアクティブ・フォーマ
    ット・エリアに有る電気的情報のみを回収し;そして
    (ii)前記固体イメージ・センサの未使用エレメント
    行に有る電気的情報を捨てるステップを具備したことを
    特徴とする方法。
  12. 【請求項12】 請求項7において、前記ステップ
    (f)は、表示すべき前記ビデオ信号の水平寸法および
    垂直寸法のうち少なくとも一方を変化させ、前記イメー
    ジの不均衡を補償するステップを具備したことを特徴と
    する方法。
JP5010108A 1992-01-24 1993-01-25 固体イメージ・センサの用途を広げるためのアナモルフィック光ファイバ・テーパを用いたシステムおよび方法 Pending JPH0614272A (ja)

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US07/825,259 US5309241A (en) 1992-01-24 1992-01-24 System and method for using an anamorphic fiber optic taper to extend the application of solid-state image sensors
US825259 1992-01-24

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