JPH06292184A - 符号化方式 - Google Patents

符号化方式

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Abstract

(57)【要約】 【目的】 アスペクト比4:3方式の記録または伝送系
において、アスペクト比16:9方式の画像を高品位に
記録/伝送できるようにする。 【構成】 入力された画像データを、DCT回路2でも
って複数画素からなるブロック単位に符号化して画像伝
送または記録する前に、ワイドアスペクト制御回路12
により、上記DCT回路2において水平・垂直方向に重
み付けをかける仕方や、量子化テーブル発生回路10の
周波数エリア区分や、スキャンテーブル21において優
先的に先並べさせる仕方等を制御することにより、上記
画像データのアスペクト比情報に応じた重み付けを画像
の縦方向および横方向にかけるようにして、アスペクト
比4:3方式の記録または伝送系において、16:9方
式の画像伝送を行ったときに、水平解像感の低下や水平
高域成分にわたる量子化歪などが生じるのを抑制し、画
面の横方向に画質劣化が生じないようにする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は符号化方式に係わり、特
に、直交変換符号化による画像伝送または記録再生シス
テムに用いて好適なものである。
【0002】
【従来の技術】近年、画像信号のデジタル化にともなっ
て高能率符号化技術が重要になってきている。デジタル
画像データはアナログ画像信号に比べて膨大な帯域を必
要とするため、画像伝送または画像記録に際して、圧縮
符号化による情報量の削減が必須となっている。
【0003】そこで、画像データを複数画素から成るブ
ロックに分割し、そのブロック単位で符号化処理を行う
ブロック符号化が広く実用化されており、その代表的な
ものとして、直交変換符号化を挙げることができる。特
に、画像情報に適した直交変換として、離散コサイン変
換(以下DCTと略す)が有名である。
【0004】ここで、DCTを用いた高能率符号化方法
について説明する。図5は、画像データ圧縮伝送システ
ムを示すブロックである。図5において、1はフレーム
単位での(8×8画素)ブロックの入力原画像データで
あり、DCT回路52によって2次元DCTされ、時系
列データから周波数座標系列データへと変換される。
【0005】DCT後のデータ列αを、図6に示す。図
6に示したように、データ列dは、64画素の平均レベ
ルから得られるDC成分、および水平垂直の周波数軸に
よって標本化されたAC成分とから成る。
【0006】画像一般の傾向として、DC成分と低域の
AC成分が大きな値をもち、高域のAC成分は0に近い
小さな値をとる。量子化回路53では、まず図7に示す
通り、データの低域から高域までをいくつかのエリアに
区分けする。
【0007】図7では、4つのエリアに区分けしたもの
を例示する。クラス0エリアは水平・垂直とも低域成分
から成り、クラス1、2、3となるに従って高域成分が
増す区分けとなっている。一般に、人間の眼の弁別特性
は低域の画像情報に対しては鋭く、逆に高域画像情報に
対しては鈍感である。したがって、低周波は細かく、高
周波は粗く量子化することにより、量子化歪を高域部分
に集中させ、視覚上の画像劣化を抑圧することができ
る。
【0008】図7は、1ブロックのデータを4つの周波
数領域にエリア分割を行い、低域(クラス0)から高域
(クラス3)まで段階的に量子化ステップと広げたテー
ブルを割り当てる様子を例示したものである。量子化ス
テップのテーブルは、量子化テーブル発生回路61より
発生する。
【0009】続いて、図8に示すように、2次元データ
列を低域から順に読み出す(ジグザグスキャン)ことに
より、1次元のデータ列eを得る。上記データ列eは、
高域成分の量子化ステップが粗いため、ゼロ成分(ZE
RO RUN)が続く。上記ゼロ成分は画像の特性(絵
柄)に依存するものである。
【0010】次に、図5に示すように符号化テーブル発
生回路62により制御されている符号化回路54により
可変長符号化され、バッファ55で一定レートに変換さ
れて出力される。ここで、可変長符号化とは、生起確率
の大きい符号語に小さな符号長を割り当て、生起確率が
小さい符号語に大きな符号長を割り当てる符号化方式で
ある。
【0011】また、バッファ55は、符号化データがオ
ーバーフローやアンダーフローを起こさないように、デ
ータレートを一定にする働きをする。復号は、以上述べ
た逆過程であり、伝送路56からの符号化データはバッ
ファ55、復号化回路57、逆量子化回路58、逆DC
T回路59を経て、再生画像データ60となる。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】近年、TVモニター画
面のワイド化が急速に普及し始めている。これは、画面
のアスペクト比が16:9となり、現行TV方式のアス
ペクト比4:3に比べワイドアスペクト化(横長化)し
たものである。
【0013】ここで、4:3方式画像情報、あるいはM
USE方式をNTSCにダウンコンバートした信号や、
光学的に横方向を圧縮したアナモフィックレンズを用い
たビデオカメラなどからの信号など、16:9方式画像
情報を、4:3方式の伝送系を通して、ワイドアスペク
ト画面でモニターしようとすると、種々の問題が生じ
る。
【0014】すなわち、4:3伝送系から16:9画面
へと画面情報をワイド化すると、垂直方向の画像伸張を
行うため、伝送系での水平方向の高域成分の制約がその
まま画質劣化に起因してしまう。その結果、水平解像感
の低下や水平高域成分にわたる量子化歪などがモニター
されてしまう欠点があった。
【0015】本発明は上述の問題点にかんがみ、アスペ
クト比4:3方式の記録または伝送系において、アスペ
クト比16:9方式の画像を高品位に記録/伝送できる
ようにすることを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】本発明の符号化方式は、
画像データを複数画素からなるブロックに区分し、上記
ブロック単位に符号化して画像伝送または記録するシス
テムにおける符号化方式であって、上記画像データのア
スペクト比情報に応じて画像の縦横情報の重み付けを変
更するようにしている。
【0017】また、本発明の他の特徴とするところは、
上記画像の縦横情報の重み付け変更として、直交座標変
換のウェイティングを垂直周波数成分よりも水平周波数
成分に多くかけて行うようにしている。
【0018】また、本発明のその他の特徴とするところ
は、上記画像の縦横情報の重み付け変更を、垂直周波数
成分に対する量子化ステップよりも水平周波数成分の量
子化ステップを細かく設定して行うようにしている。
【0019】また、本発明のその他の特徴とするところ
は、上記画像の縦横情報の重み付け変更を、2次元配列
されている画像情報を1次元データに並び換える際に、
水平方向の周波数成分を垂直方向の周波数成分に優先さ
せて並び換えを行うことで行うようにしている。
【0020】
【作用】上記発明によれば、画像データを複数画素から
なるブロック単位に符号化して画像伝送または記録する
前に、上記画像データのアスペクト比情報に応じた重み
付けが画像の縦方向および横方向にかけられることとな
り、これにより、アスペクト比4:3方式の記録または
伝送系において、16:9方式の画像伝送を行った場合
に、水平解像感の低下や水平高域成分にわたる量子化歪
などが生じて画面横方向に画質劣化が生じるのが抑制さ
れる。
【0021】
【実施例】以下、本発明の符号化方式の一実施例を図面
を参照して説明する。図1は、本発明による画像データ
圧縮伝送システムの実施例を示す構成図である。図1に
おいて、1はフレーム単位での(8×8画素)ブロック
の入力原画像データ、2はDCT回路、3はブロック符
号化データの直流成分を抜きとる回路、4は遅延回路、
5はブロック符号化データの交流成分を抜きとる回路、
6は量子化回路、7はジグザグスキャン、8は符号化回
路、10は量子化テーブル発生回路、11は符号化テー
ブル発生回路、12はワイドアスペクト制御回路を表し
ている。
【0022】上記構成において、圧縮の前処理として8
×8画素程度のブロックに原画像データ1をブロック化
する。次にDCT係数の乗算処理を行うことで、空間デ
ータを周波数データに変換する。この際、ワイドアスペ
クト制御回路12からコントロール信号aがDCT回路
2に与えられ、水平周波数成分に重み付けをかけるよう
にしている。
【0023】DCT回路2での重み付けの様子を、図2
に模式化して示す。図2にて、通常の4:3方式の伝送
では水平、垂直成分とも同じ割合で係数がかけられてい
るが、16:9では水平周波数成分でαの重み付けが加
わり、垂直周波数成分でβだけ重みが軽減する。α、β
でDCT係数への水平、垂直方向の重み付けをそれぞれ
独立に設定することができるようになっている。
【0024】次に、DCT後の符号データは直流成分3
と交流成分5に分けられる。交流成分5は、量子化回路
6によって、各周波数エリアごとのデータ係数に適当な
数値にて除算が施され、量子化データが圧縮される。こ
の除数は、各周波数ごとに細かくテーブル設定されてい
るものであるが、本実施例では、ワイドアスペクト制御
回路12によるコントロール信号bにより、量子化テー
ブル発生回路10の周波数エリア区分をさらに細かく制
御できるようにしている。
【0025】すなわち、図3に示すように、ワイドアス
ペクト対応時には、垂直方向成分より水平方向成分のエ
リアに比重を多くかける分割を行い量子化ステップを水
平方向の高域成分に対しても細かく行うことができる。
【0026】具体例として、図4に8×8画素ブロック
のワイド対応時のエリア分割例をA、Bの2種類示して
いる。以上のエリア分割例は、1ブロックを4つに分け
る例であるが、エリア区分の分割数はこの例のように4
つには限られない。
【0027】その後、データの発生頻度に応じた長さの
符号を割り当てるよう、2次元配列されている周波数係
数データを1次元データに変換するため、ジグザグスキ
ャン7にて水平と垂直の高周波成分へジグザグ状に移動
しながらデータの並び替えを行う。この時も、ワイドア
スペクト対応時には、コントロール信号cによりジグザ
グ状のデータトレースで、垂直方向よりも水平方向の高
域成分を優先的に先並べするスキャンテーブル21を制
御することができる。
【0028】一方、DC成分は、AC成分と同等の処理
の演算時間に合わせるための遅延回路4を介して符号化
回路8へ伝送される。符号化回路8では、符号化テーブ
ル発生回路11による制御で可変長符号化が行われ、出
現頻度の高い数値に、ビット数の少ない符号が割り当て
られることで、実質的な総符号化ビット数の削減ができ
る。
【0029】ワイドアスペクト制御回路12は、4:3
伝送と16:9伝送を外部から任意に設定することがで
き、伝送時のアスペクト情報22を出力する。すなわ
ち、4:3方式の符号化を行ったか、16:9方式の符
号化を行ったかの結果をデータとともに伝送する。
【0030】なお、デコードの時は、アスペクト情報2
2により、4:3方式か16:9方式かによって符号化
のときにかけた重み付けをもとに、逆過程の処理を行う
ものとする。
【0031】
【発明の効果】本発明は上述したように、上記画像デー
タのアスペクト比情報に応じて画像の縦横情報の重み付
けを変更するようにしたので、データ圧縮伝送システム
において、ワイドアスペクト画面対応時に、DCT係数
や量子化係数、またはデータ並び換え係数の水平周波数
成分を重み付けすることによって、アスペクト比4:3
方式の記録または伝送系における16:9方式の画像伝
送を行ったときに、水平方向の解像感の低下や水平高域
成分の量子化歪みなどの劣化を良好に抑えることがで
き、高品位な画像伝送を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の符号化方式の一実施例を説明するため
のデータ圧縮伝送システムの構成図である。
【図2】DCTウェイティングの様子を示す図である。
【図3】ワイド化対応エリア分割の一例を示す図であ
る。
【図4】ワイド化対応4エリア分割の具体例を示す図で
ある。
【図5】従来のデータ圧縮伝送システムの例を説明する
構成図である。
【図6】DCT後のブロックデータ示す図である。
【図7】周波数エリア分割の具体例を示す図である。
【図8】ジグザグスキャンを行う様子を示す図である。
【符号の説明】
2 DCT回路 4 遅延回路 6 量子化回路 7 ジグザグスキャン 8 符号化回路 10 量子化テーブル発生回路 11 符号化テーブル発生回路 12 ワイドアスペクト制御回路 21 スキャンテーブル

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 画像データを複数画素からなるブロック
    に区分し、上記ブロック単位に符号化して画像伝送また
    は記録するシステムにおける符号化方式であって、上記
    画像データのアスペクト比情報に応じて画像の縦横情報
    の重み付けを変更するようにしたことを特徴とする符号
    化方式。
  2. 【請求項2】 上記画像の縦横情報の重み付け変更を、
    直交座標変換のウェイティングを垂直周波数成分よりも
    水平周波数成分に多くかけて行うようにしたことを特徴
    とする請求項1記載の符号化方式。
  3. 【請求項3】 上記画像の縦横情報の重み付け変更とし
    て、垂直周波数成分に対する量子化ステップよりも水平
    周波数成分の量子化ステップを細かく設定して行うよう
    にしたことを特徴とする請求項1記載の符号化方式。
  4. 【請求項4】 上記画像の縦横情報の重み付け変更を、
    2次元配列されている画像情報を1次元データに並び換
    える際に、水平方向の周波数成分を垂直方向の周波数成
    分に優先させて並び換えを行うことで行うようにしたこ
    とを特徴とする請求項1記載の符号化方式。
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