JPH07123307B2 - Y/c分離回路 - Google Patents

Y/c分離回路

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JPH07123307B2
JPH07123307B2 JP61115032A JP11503286A JPH07123307B2 JP H07123307 B2 JPH07123307 B2 JP H07123307B2 JP 61115032 A JP61115032 A JP 61115032A JP 11503286 A JP11503286 A JP 11503286A JP H07123307 B2 JPH07123307 B2 JP H07123307B2
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/21Circuitry for suppressing or minimising disturbance, e.g. moiré or halo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/77Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
    • H04N9/78Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter

Description

【発明の詳細な説明】 以下の順序で本発明を説明する。
A 産業上の利用分野 B 発明の概要 C 従来の技術 D 発明が解決しようとする問題点 E 問題点を解決するための手段(第1図) F 作用 G 実施例 G1一実施例(第1図〜第3図) G2他の実施例(第4図、第5図) G3更に他の実施例(第6図、第7図) H 発明の効果 A 産業上の利用分野 本発明は、相関を利用したY/C分離回路に関する。
B 発明の概要 本発明は、水平、垂直及び時間軸方向の相関を検出し、
この検出値のうちの中間値を選択することにより、動き
検出を行なうことなく、随時変化する映像信号に対して
最も適した相関を利用して信号処理を行ない、再生画像
の品位を改善するようにしたものである。
C 従来の技術 従来、映像信号処理において、輝度信号Yと搬送色信号
(クロマ信号)Cとを分離するY/C分離のために、両信
号Y及びCの水平相関、垂直相関及び時間(フレーム)
相関を利用することが知られている。
まず、第6図〜第8図を参照しながら、上述の各相関を
利用した従来のY/C分離回路について説明する。
第6図Aに示した水平相関型Y/C分離回路においては、
映像信号が入力端子(1)から低域フィルタ(2Y)及び
帯域フィルタ(2C)に共通に供給され、低域フィルタ
(2Y)の出力、即ち輝度信号YHが出力端子(3Y)に導出
されると共に、帯域フィルタ(2C)の出力、即ちクロマ
信号CHが出力端子(3C)に導出される。
また、同図Bに示した垂直相関型Y/C分離回路において
は、映像信号が入力端子(1)から1H遅延線(4)、加
算器(5Y)及び減算器(5C)に共通に供給されると共
に、1H遅延線(4)の出力が加算器(5Y)及び減算器
(5C)に共通に供給される。加算器(5Y)から輝度信号
Yvが出力端子(6Y)に導出されると共に、減算器(5C)
からクロマ信号Cvが出力端子(6C)に導出される。
また、同図Cに示したフレーム相関型Y/C分離回路にお
いては、映像信号が入力端子(1)から1フレーム遅延
線を構成するフレームメモリ(7)、加算器(8Y)及び
減算器(8C)に共通に供給されると共に、フレームメモ
リ(7)の出力が加算器(8Y)及び減算器(8C)に共通
に供給される。加算器(8Y)から輝度信号YFが出力端子
(9Y)に導出されると共に、減算器(8C)からクロマ信
号CFが出力端子(9C)に導出される。
なお、フレームメモリ(7)は本来デジタル化された信
号を処理するものであるが、簡単のために、こゝではア
ナログ信号を処理し得るものとし、入力側のアナログ−
デジタル交換器及び出力側のデジタル−アナログ変換器
の図示を省略する。
第6図A〜Cに示した各Y/C分離回路の周波数−振幅特
性はそれぞれ第7図A〜Cに示される。
まず、第7図Aにおいて、太い実線が低域フィルタ(2
Y)の通過特性を示し、破線が帯域フィルタ(2C)の通
過特性を示す。なお、第6図Aにおいて、低域フィルタ
(2Y)に代えて副搬送トラップを用いることができて、
この場合の通過特性は太・細の実線のように表わされ
る。
また、第6図Bの垂直相関型Y/C分離回路は周知の櫛形
フィルタを構成している。その輝度信号Yvに対する通過
特性は、第7図Bに実線で示すように、副搬送波周波数
fscと、これから上下に水平周波数fHの整数倍離れた各
点とで最大の減衰度となると共に、これらの各点の中
間、即ち副搬送波周波数fscから上下に水平周波数fHの1
/2の奇数倍(2n+1)fH/2離れた各点で最小の減衰度と
なる。これとは逆に、クロマ信号Cvに対する通過特性
は、同図に破線で示すように、副搬送波周波数fscと、
これから水平周波数fHの整数倍離れた各点で最小の減衰
度となると共に、副搬送波周波数fscから水平周波数fH
の奇数倍(2n+1)fH/2離れた各点で最大の減衰度とな
る。
これは、周知の周波数インタリーブによって、第8図A
に破線で示すように、クロマ信号Cのスペクトルが同図
に実線で示した輝度信号Yのスペクトルの中間に位置す
るためである。
また、第6図Cのフレーム相関型Y/C分離回路は周知の
櫛形フィルタを構成している。その輝度信号VFに対する
通過特性は、第7図Cに実線で示すように、副搬送波周
波数fscと、これから上下にフレーム周波数fF(=fv/
2)の整数倍離れた各点とで最大の減衰度となると共
に、これらの各点の中間、即ち副搬送波周波数fscから
上下にフレーム周波数fFの1/2の奇数倍(2n+1)fF/2
離れた各点で最小の減衰度となる。これとは逆に、クロ
マ信号CFに対する通過特性は、同図に破線で示すよう
に、副搬送波周波数fscと、これからフレーム周波数fF
の整数倍離れた各点で最小の減衰度となると共に、副搬
送波周波数fscからフレーム周波数fFの1/2の奇数倍(2n
+1)fF/2離れた各点で最大の減衰度となる。
これは周知の周波数インタリーブによって、第8図Aを
部分的に拡大した同図Bに示すように、水平周波数fH
奇数次高調波に伴われる垂直周波数fvの側帯波(白丸で
示す)と、偶数次高調波に伴われる垂直周波数fvの側帯
波(黒丸で示す)とは、相互にフレーム周波数fF=fv/2
の間隔を保っており、このfFの周波数間隔の中間に副搬
送波周波数fscとこれに伴われる垂直周波数fの側帯波
が位置していることによる。
D 発明が解決しようとする問題点 ところが、前述のような各種の相関をそれぞれ単独で利
用した従来のY/C分離装置では、それぞれ相関のない箇
所において画質の劣化が発生する。
即ち、水平相関を利用した場合は、第9図Aに示すよう
な画面の縦稿の側縁のように、水平方向に輝度信号Y、
クロマ信号Cのレベルが急激に変化するところで、周波
数特性の劣化やクロストークの発生のような画質劣化が
生ずる。
また、垂直相関を利用した場合は、同図Bに示すような
画面の横稿の側縁のように、垂直方向に輝度信号Y、ク
ロマ信号Cのレベルが急激に変化するところで、クロス
トークが発生する、副搬送波のドットが見える等の画質
劣化が生ずる。
更に、フレーム相関を利用した場合は、同図C1〜C3に示
すように、画面上の図形が各矢印方向に移動した時点
で、その移動方向に関連して図形の周縁の一部または全
部でクロストークが発生し、また周縁が2重3重になる
多線妨害その他の著しい画質劣化が生ずる。
このような問題を解決するために、画素の動き量に応じ
て、適宜の時点で分離出力を切り換えることが考えられ
るが、この場合は動き検出部が必要となり、装置の構成
が大規模かつ複雑になるという問題が生ずる。
かゝる点に鑑み、本発明の目的は、動き検出を必要とせ
ず、再生画像の品位を改善し得るY/C分離回路を提供す
るところにある。
E 問題点を解決するための手段 本発明は、例えば第1図に示すように、入力映像信号映
像信号の水平方向の相関を用いて第1の輝度信号と第1
のクロマ信号とに分離する第1の分離手段Hcorrと、上
記入力映像信号を映像信号の垂直方向の相関を用いて第
2の輝度信号と第2のクロマ信号とに分離する第2の分
離手段Vcorrと、上記入力映像信号を映像信号を時間軸
方向の相関を用いて第3の輝度信号と第3のクロマ信号
とに分離する第3の分離手段Fcorrと、上記第1の分離
手段Hcorrからの上記第1の輝度信号、上記第2の分離
手段Vcorrからの上記第2の輝度信号、上記第3の分離
手段Fcorrからの上記第3の輝度信号のレベルを比較
し、その比較結果に基いて中間値の輝度信号を選択して
出力する第1の中間値選択手段12Yと、上記第1の分離
手段Hcorrからの上記第1のクロマ信号、上記第2の分
離手段Vcorrからの上記第2のクロマ信号、上記第3の
分離手段Fcorrからの上記第3のクロマ信号のレベルを
比較し、その比較結果に基いて中間値のクロマ信号を選
択して出力する第2の中間値選択手段12Cとを有するも
のである。
F 作用 かゝる本発明によれば、随時変化する映像信号に対し
て、動き検出を行なうことなく、水平、垂直及び時間軸
の方向の相関を利用して信号処理を行なうことができ
て、再生画像の品位が改善される。
G 実施例 G1一実施例 以下、第1図及び第2図を参照しながら、本発明による
Y/C分離回路の一実施例について説明する。
本発明の一実施例の構成を第1図に示す。この第1図に
おいて、第6図に対応する部分については同一の符号を
付して重複説明を省略する。
第1図において、H Corr,V Corr及びF Corrはそれぞれ
第6図A,B及びCに示したような水平相関型、垂直相関
型及びフレーム相関型の各Y/C分離回路を示し、入力端
子(11)からの映像信号が共通に供給される。(12Y)
及び(12C)は中間値選択回路であって、一方の中間値
選択回路(12Y)に低域フィルタ(2Y)並びに両加算器
(5Y)及び(8Y)の各出力YH,YV,YFが供給され、他方の
中間値選択回路(12C)に帯域フィルタ(2C)並びに両
減算器(5C)及び(8C)の各出力CH,CV,CFが供給され
る。
各中間値選択回路(12Y)及び(12C)の構成例を第2図
に示す。
第2図において、入力端子(21H),(21V)及び(21
F)はそれぞれ第1図の各Y/C分離回路H Corr,V Corr及
びF Corrに対応する。(22),(23)及び(24)はそれ
ぞれ最大値選択回路であって、端子(21H)からの入力
信号が第3及び第1の最大値選択回路(24)及び(22)
に供給され、端子(21V)からの入力信号が第1及び第
2の最大値選択回路(22)及び(23)に供給され、端子
(21E)からの入力信号が第2及び第3の最大値選択回
路(23)及び(24)に供給される。第1〜第3の最大値
選択回路(22)〜(24)の各出力が最小値選択回路(2
5)に供給され、最小値選択回路(25)の出力が端子(1
3)に導出される。
次に、第2図の中心値選択回路の動作について説明す
る。
今、第1図の各Y/C分離回路から第2図の中心値選択回
路の各入力端子(21H),(21V)及び(21F)にそれぞ
れ供給される輝度信号YH,YV及びYFの振幅が、例えばYH
>YV>YFのようであるとする。
このとき、第1の最大値選択回路(22)にはYHとYVが供
給されるので、その出力には両者のうちの大きい方、
即ちYHが現れる。また、第2の最大値選択回路(23)に
はYVとYFとが供給されて、大きい方のYVが出力に現れ
る。更に、第3の最大値選択回路(24)にはYFとYHとが
供給されて、大きい方のYHが出力に現れる。
各最大値選択回路(22)〜(24)から、上述のような各
出力,,即ちYH,YV,YHを供給されて、最小値選択
回路(25)の出力はYHよりも小さいYVとなる。上述のよ
うに、YH>YV>YFであるから、第2図の構成によって中
間値YVが選択される。
3つの輝度信号YH,YV,YFの大小関係が上述となる場合、
第2図の中間値選択回路は第1表に示すように動作し、
いずれの場合においても、3つの輝度信号の中間値が選
択される。
なお、最大値選択回路(22)〜(24)の2つの入力の大
きさが等しい場合、いずれが出力されてもよく、この場
合、第2図の中間値選択回路において第3の入力が選択
されることはなく、第1表の関係が成立する。
また、第2図の中間値選択回路は各クロマ信号CH,CV,CF
に対しても上述と全く同様に動作する。
こゝで、第1図の実施例の動作について説明する。
前出第11図Aに示すような画像では垂直方向に相関があ
り、同図Bに示すような画像では水平方向に相関があ
る。また、同図C1〜C3に示すような画像が静止している
場合はフレーム(時間)方向に相関がある。
このように、画像が水平、垂直、時間のいずれかの方向
に相関がある場合、第1図の各Y/C分離回路H Corr,V Co
rr,F Corrの各出力中、相関がある方向に対応する出力
が中間値となる確率が最も大きく、相関がない方向に対
応する出力は、相関がある方向の出力に比べて大きいか
小さいかのいずれかとなる。このため、第1図の実施例
においては、一方の中間値選択回路(12Y)によって画
像の相関がある方向に対応する輝度信号Yが選択される
と共に、他方の中間値選択回路(12C)によって相関が
ある方向に対応するクロマ信号Cが選択されて、随時変
化する各種の画像に対して最も適したY/C分離がなさ
れ、再生画像の品位が改善される。
なお、中間値選択回路は、第3図に示すように、第2図
の最大値選択回路(22),(23),(24)をそれぞれ最
小値選択回路(26),(27),(28)に置換すると共
に、第2図の最小値選択回路(25)を最大値選択回路
(29)に置換して構成することができる。
3つの輝度信号YH,YV,YFの6通りの大小関係に対して、
第3図の中間値選択回路は第2表に示すように動作し、
各クロマ信号CH,CV,CF対しても全く同様に動作する。
なお、最小値選択回路(26)〜(28)の2つの入力の大
きさが等しい場合、第3図の中間値選択回路においても
第3の入力が選択されることはなく、第2表の関係が成
立する。
G2他の実施例 次に、第4図及び第5図を参照しながら、本発明の他の
実施例について説明する。
本発明の他の実施例の構成を第4図に示す。この第4図
においては、第1図に対応する部分には同一の符号を付
して重複説明を省略する。
第4図において、(31)はトランスバーサルフィルタで
あって、直列接続された4つの単位遅延線(321),(3
22),(323)及び(324)と重み付け加算回路(33)と
を備え、第1の単位遅延線(321)の入力側、第1〜第
4の各単位遅延線(321)〜(324)の各接続中点並びに
第4の単位遅延線(324)の出力側が重み付け加算回路
(33)に接続されて構成される。このトランスバーサル
フィルタ(31)は第1図の低域フィルタ(2Y)及び帯域
フィルタ(2C)を備えた水平相関型Y/C分離回路H Corr
に対応し、例えば4fSCのクロックで動作する。各単位遅
延線(321)〜(324)の遅延時間はそれぞれDとされ
る。
トランスバーサルフィルタ(31)の第4の単位遅延線
(324)の出力がメモリ(34)に供給され、このメモリ
(34)の出力が加算器(35Y)及び減算器(35C)に共通
に供給されると共に、第2及び第3の単位遅延線(3
22)及び(323)の接続中点の出力が加算器(35Y)及び
減算器(35C)に共通に供給される。メモリ(34)の遅
延時間は1H−2Dに設定されており、このメモリ(34)と
トランスバーサルフィルタ(31)の第3及び第4の単位
遅延線(323)及び(344)によって遅延時間が1Hのライ
ンメモリが構成され、このラインメモリと加算器(35
Y)及び減算器(35C)とで垂直相関型のY/C分離回路V C
orrが構成される。
メモリ(34)の出力が第2のメモリ(35)に供給され、
このメモリ(35)の出力が第2の加算器(38Y)及び減
算器(38C)に共通に供給されると共に、トランスバー
サルフィルタ(31)の第2及び第3の単位遅延線(3
22)及び(323)の接続中点の出力が加算器(38Y)及び
減算器(38C)に共通に供給される。メモリ(35)の遅
延時間は1F−1Hに設定されており、このメモリ(35)と
第1のメモリ(34)とトランスバーサルフィルタ(31)
の第3及び第4の単位遅延線(323)及び(324)とによ
って遅延時間が1F(1フレーム周期)のフレームメモリ
が構成され、このフレームメモリと第2の加算器(38
Y)及び減算器(38C)とでフレーム相関型のY/C分離回
路F Corrが構成される。
一方の中間値選択回路(12Y)にトランスバーサルフィ
ルタ(31)並びに両加算器(35Y)及び(38Y)の各出力
YH,YV,YFが供給され、他方の中間値選択回路(12C)に
トランスバーサルフィルタ(31)並びに両減算器(35
C)及び(38C)の各出力CH,CV,CFが供給される。
本実施例の各中間値選択回路(12Y)及び(12C)の構成
例を第5図に示す。
第5図において、(41)は最大値選択回路、(42)は最
小値選択回路、(43)は加算器であって、それぞれに入
力端子(21H),(21V)及び(21F)からの各入力信号
が共通に供給される。最大値選択回路(41)及び最小値
選択回路(42)の出力及びが第2の加算器(44)に
供給される。加算器(43)の出力が減算器(45)に供給
されると共に、第2の加算器(44)の出力が減算器
(45)に供給されて、これが加算器(43)の出力から減
算される。
3つの輝度信号YH,YV,YFの6通りの大小関係に対して、
第5図の中間値選択回路は第3表に示すように動作し、
各クロマ信号CH,CV,CFに対しても全く同様に動作する。
なお、3つの入力のうち、2つの入力の大きさが等しい
場合であっても、第3表の関係が成立する。
また第5図に示した中間値選択回路は、第4図の水平相
関型及びフレーム相関型のY/C分離回路H Corr及びF Cor
rと共にデジタル回路で構成される。第2図及び第3図
の中間値選択回路についても同様である。
こうして、第4図の実施例は前出第1図の実施例と全く
同様に動作し、随時変化する画像に対して、その画像の
相関がある方向の輝度信号Y及びクロマ信号Cが選択さ
れて、最も適したY/C分離がなされ、再生画像の品位が
改善される。
〔発明の効果〕
以上詳述のように、本発明によれば、水平、垂直及び時
間軸方向の相関を検出し、これらの相関検出値の中間値
を選択するようにしたので、随時変化する画像に対し
て、動き検出を行なうことなく、最も適した方向の相関
を利用することができて、再生画像の品位を改善するこ
とができる信号処理装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明によるY/C分離回路の一実施例の構成を
示すブロック図、第2図及び第3図はそれぞれ第1図の
実施例の要部の構成を示すブロック図、第4図は本発明
の他の実施例の構成を示すブロック図、第5図は第4図
の実施例の要部の構成を示すブロック図、第6図及び第
7図は従来のY/C分離回路の構成を示すブロック図及び
特性を示す線図、第8図は映像信号のスペクトル図、第
9図は従来のY/C分離回路による再生画像を示す概念図
である。 (12C),(12Y),(54)は中間値選択回路、(51)は
水平相関検出回路、(52)は垂直相関検出回路、(53)
は時間(フレーム)相関検出回路、H Corrは水平相関型
Y/C分離回路、V Corrは垂直相関型Y/C分離回路、F Corr
はフレーム相関型Y/C分離回路である。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】入力映像信号を映像信号の水平方向の相関
    を用いて第1の輝度信号と第1のクロマ信号とに分離す
    る第1の分離手段と、 上記入力映像信号を映像信号の垂直方向の相関を用いて
    第2の輝度信号と第2のクロマ信号とに分離する第2の
    分離手段と、 上記入力映像信号を映像信号の時間軸方向の相関を用い
    て第3の輝度信号と第3のクロマ信号とに分離する第3
    の分離手段と、 上記第1の分離手段からの上記第1の輝度信号、上記第
    2の分離手段からの上記第2の輝度信号、上記第3の分
    離手段からの上記第3の輝度信号のレベルを比較し、そ
    の比較結果に基いて中間値の輝度信号を選択して出力す
    る第1の中間値選択手段と、 上記第1の分離手段からの上記第1のクロマ信号、上記
    第2の分離手段からの上記第2のクロマ信号、上記第3
    の分離手段からの上記第3のクロマ信号のレベルを比較
    し、その比較結果に基いて中間値のクロマ信号を選択し
    て出力する第2の中間値選択手段とを有することを特徴
    とするY/C分離回路。
JP61115032A 1986-05-20 1986-05-20 Y/c分離回路 Expired - Lifetime JPH07123307B2 (ja)

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