JPH0810943B2 - 色信号処理回路 - Google Patents

色信号処理回路

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JPH0810943B2
JPH0810943B2 JP19099286A JP19099286A JPH0810943B2 JP H0810943 B2 JPH0810943 B2 JP H0810943B2 JP 19099286 A JP19099286 A JP 19099286A JP 19099286 A JP19099286 A JP 19099286A JP H0810943 B2 JPH0810943 B2 JP H0810943B2
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、広帯域色復調をする際に適用して好適な色
信号処理回路に関する。
〔発明の概要〕
本発明は、コンポジットビデオ信号より分離される搬
送色信号を処理する色信号処理回路において、搬送色信
号帯域を複数に分割し、各々の帯域において異なる周波
数振幅特性を持つ輝度信号/色信号分離フィルタを挿入
することにより、ノイズ及びクロスカラー妨害の発生を
抑制しながら色信号帯域を広げることができるようにし
たものである。
〔従来の技術〕
近時、輝度信号の帯域を広げるなどして高解像度化を
図ることが種々提案されている。このような高解像度化
に伴って、画像の色の精細度も高くすることが望まれ
る。
第7図は、NTSC方式のコンポジットビデオ信号の周波
数スペクトラムを示しており、輝度信号YとI信号及び
Q信号の搬送色信号が合成されて形成されている。この
場合、周知のように輝度信号Yと搬送色信号とは周波数
インターリーブの関係でもって合成されている。
この第7図からも明らかなように、I信号の帯域は1.
5MHz、Q信号の帯域は0.5MHzとされている。したがっ
て、これらの帯域を維持して忠実にI信号、Q信号を再
生するならば、画像の色の詳細度を高くすることができ
る。
因みに、現在の受像機では色信号再生回路が複雑にな
ることから、色信号の帯域は0.5MHzに制限されている。
〔発明が解決しようとする問題点〕
ところで、上述したように、忠実にI信号、Q信号を
再生するためには、コンポジットビデオ信号より分離さ
れる搬送色信号を広帯域化する必要がある。しかしなが
ら、単にくし型フィルタ等を用いて搬送色信号を広帯域
で分離して、いわゆる広帯域復調を行なうならば、ノイ
ズ及びクロスカラー妨害が大きく発生する不都合があ
る。
本発明は斯る点に鑑み、ノイズ及びクロスカラー妨害
の発生を抑制しながら色信号帯域を広げることができる
ようにするものである。
〔問題点を解決するための手段〕
本発明は、搬送色信号を複数の帯域に分割する複数の
バンドパスフィルタと、このバンドパスフィルタの各々
に直列接続され夫々異なる周波数振幅特性を持つ複数の
輝度信号/色信号分離フィルタ、例えばC型くし形フィ
ルタとを備えるものである。そして、複数のバンドパス
フィルタと分離フィルタの直列回路の出力を合成して搬
送色信号を得るようにしたものである。
NTSC方式の場合、例えば、夫々3.08MHz〜4.08MHz、2.
58MHz〜3.08MHz及び2.08MHz〜2.58MHzの通過帯域を有す
る3つのバンドパスフィルタ(21),(22)及び(23)
が使用されると共に、これらバンドパスフィルタ(2
1),(22)及び(23)と直列接続される分離フィルタ
(C型くし形フィルタ)(31),(32)及び(33)は、
順次通過帯域が狭くされる。
〔作用〕
上述構成において、バンドパスフィルタ(21),(2
2)及び(23)と直列接続される分離フィルタ(31),
(32)及び(33)は順次通過帯域が狭くされる。即ち、
色信号の高域側つまり、色副搬送波(3.58MHz)より離
れている帯域側の分離フィルタ程通過帯域が狭くされ
る。したがって、色信号の高域側程、即ち色副搬送波
(3.58MHz)より離れている帯域程問題となるノイズ成
分及び輝度信号成分が制限(除去)される。
〔実施例〕
以下、第1図を参照しながら本発明の一実施例につい
て説明する。
同図において、(1)はNTSC方式のコンポジットビデ
オ信号SV(第7図参照)が供給される端子である。この
端子(1)に供給されるビデオ信号SVは、バンドパスフ
ィルタ(21),(22)及び(23)に供給される。バンド
パスフィルタ(21),(22)及び(23)は、例えば第2
図に示すように夫々帯域(I)=3.08MHz〜4.08MHz、帯
域(II)=2.58MHz〜3.08MHz及び帯域(III)=2.08MHz
〜2.58MHzの通過帯域を有するものとされる。
バンドパスフィルタ(21),(22)及び(23)の出力
信号は、夫々輝度信号/色信号分離フィルタ(31),
(32)及び(33)に供給される。分離フィルタ(31),
(32)及び(33)は、例えば第3図に示すように構成さ
れる。分離フィルタ(31)は、いわゆる1Hくし形フィル
タとされる。即ち、1水平期間(1H)の遅延時間を有す
る遅延線(31a)及び減算器(31b)よりなるC型くし形
フィルタと、信号レベルを1/2とするレベル調整器(31
c)との直列回路で構成される。また、分離フィルタ(3
2)は、いわゆる2Hくし形フィルタとされる。即ち、1H
の遅延時間を有する遅延線(32a)及び減算器(32b)よ
りなるC型くし型フィルタと、1Hの遅延時間を有する遅
延線(32c)及び減算器(32d)よりなるC型くし形フィ
ルタと、信号レベルを1/4とするレベル調整器(32e)と
の直列回路で構成される。
また、分離フィルタ(33)は、いわゆる3Hくし形フィ
ルタとされる。即ち、1Hの遅延時間を有する遅延線(33
a)及び減算器(33b)よりなるC型くし形フィルタと、
1Hの遅延時間を有する遅延線(33c)及び減算器(33d)
よりなるC型くし形フィルタと、1Hの遅延時間を有する
遅延線(33e)及び減算器(33f)よりなるC型くし形フ
ィルタと、信号レベルを1/8とするレベル調整器(33g)
との直列回路で構成される。
分離フィルタ(31),(32)及び(33)の周波数振幅
特性は、夫々第4図A,B及びCに示すようになる。同図
おいて、fhは水平周波数を示している。図からも明らか
なように、分離フィルタ(31)より分離フィルタ(32)
の方が、分離フィルタ(32)より分離フィルタ(33)の
方が通過帯域が狭いくし形特性となる。
分離フィルタ(31),(32)及び(33)の出力信号は
加算器(4)で加算され、この加算器(4)の出力信号
は端子(5)に搬送色信号C*として導出される。
また、端子(1)に供給されるビデオ信号SVは、遅延
線(6)を介して減算器(7)に供給されると共に、こ
の減算器(7)には加算器(4)の出力信号が供給され
る。そして、減算器(7)の出力信号は端子(8)に輝
度信号Yとして導出される。遅延線(6)は、バンドパ
スフィルタ(21)〜(23)、分離フィルタ(31)〜(3
3)による搬送色信号C*の時間遅れに対応してビデオ信
号SVの時間調整をするためのものである。分離フィルタ
(31)〜(33)が第3図に示すように構成される場合に
遅延線(6)の遅延時間は1H+α(αはバンドパスフィ
ルタ(21)〜(23)による時間遅れ)とされる。
以上の構成において、バンドパスフィルタ(21),
(22)及び(23)からは、夫々帯域(I)=3.08MHz〜
4.08MHz、帯域(II)=2.58MHz〜3.08MHz及び帯域(II
I)=2.08MHz〜2.58MHzのビデオ信号が出力され、夫々
分離フィルタ(31),(32)及び(33)に供給される。
この分離フィルタ(31),(32)及び(33)の周波数振
幅特性は、夫々第4図A,B及びCで示されるので、結局
バンドパスフィルタ(21)〜(23)、分離フィルタ(3
1)〜(33)の総合の周波数振幅特性は、第5図に示す
ようになる。即ち、色信号の高域側程、したがって色副
搬送波(3.58MHz)より離れている帯域程通過帯域が狭
くなったC型のくし形特性となる。
これにより、端子(5)に導出される搬送色信号C
*は、2.08MHz〜4.08MHzの全帯域のものとなると共に、
輝度信号Yのエネルギーが大きい色信号の高域側程垂直
方向の帯域が制限されて輝度信号成分が制限され、また
ノイズ成分も制限されたものとなる。したがって、端子
(5)に出力される搬送色信号C*を利用することによ
り、ノイズ及びクロスカラー妨害の発生を抑制しながら
色信号帯域を広げることができる。
尚、第1図例において、バンドパスフィルタ(21)〜
(23)と分離フィルタ(31)〜(33)との位置関係を逆
にしてもよい。第6図例は3個のC型くし形フィルタで
分離フィルタを構成した例である。この第6図において
第1図及び第3図と対応する部分には同一符号を付し、
その詳細説明は省略する。
同図において、端子(1)に供給されるビデオ信号SV
は、1Hの遅延時間を有する遅延線(91a)及び減算器(9
1b)よりなるC型くし形フィルタ(91)に供給される。
このC型くし形フィルタ(91)の出力信号は、1Hの遅延
時間を有する遅延線(92a)及び減算器(92b)よりなる
C型くし形フィルタ(92)に供給される。このC型くし
形フィルタ(92)の出力信号は、1Hの遅延時間を有する
遅延線(93a)及び減算器(93b)よりなるC型くし形フ
ィルタ(93)に供給される。このC型くし形フィルタ
(93)の出力信号はレベル調整器(33g)及びバンドパ
スフィルタ(23)の直列回路を介して加算器(4)に供
給される。また、C型くし形フィルタ(92)の出力信号
はレベル調整器(32e)及びバンドパスフィルタ(22)
の直列回路を介して加算器(4)に供給される。また、
遅延線(92a)の出力信号はレベル調整器(31c)及びバ
ンドパスフィルタ(21)の直列回路を介して加算器
(4)に供給される。その他は第1図例及び第3図例と
同様に構成される。
この第6図例の場合、くし形フィルタ(91)及びレベ
ル調整器(31c)で第4図Aに示す周波数振幅特性を持
つ分離フィルタ(31)が構成され、また、くし形フィル
タ(91),(92)及びレベル調整器(32e)で第4図B
に示す周波数振幅特性を持つ分離フィルタ(32)が構成
され、また、くし形フィルタ(91),(92),(93)及
びレベル調整器(33g)で第4図Cに示す周波数振幅特
性を持つ分離フィルタ(33)が構成される。結局、この
第6図例においても、分離フィルタ(31)〜(33)、バ
ンドパスフィルタ(21)〜(23)の総合の周波数振幅特
性は、第5図に示すように、色信号の高域側程通過帯域
が狭くなったC型のくし形特性となる。これにより、端
子(5)に導出される搬送色信号C*は、2.08MHz〜4.08M
Hzの全帯域のものとなると共に、輝度信号Yのエネルギ
ーの大きい色信号の高域側程垂直方向の帯域が制限され
て輝度信号成分が制限され、またノイズ成分も制限され
たものとなる。したがって、この第6図例においても、
第1図例と同様の作用効果を得ることができる。
尚、上述実施例においては、搬送色信号帯域2.08MHz
〜4.08MHzを3つの帯域に分割したものであるが、2分
割あるいは、さらに細かく分割して構成してもよい。
〔発明の効果〕
以上述べた本発明によれば、搬送色信号帯域を複数に
分割し、各々の帯域において異なる周波数振幅特性を持
つ輝度信号/色信号分離フィルタを挿入し、輝度信号の
エネルギーの大きい色信号の高域側程垂直方向の帯域が
制限され、したがって輝度信号成分が制限され、またノ
イズ成分も制限されるようにしたので、ノイズ及びクロ
スカラー妨害の発生を抑制しながら色信号帯域を広げる
ことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図及び第3図は本発明の一実施例を示す構成図、第
2図,第4図及び第5図はその説明のための図、第6図
は本発明の他の実施例を示す構成図、第7図はNTSC方式
のコンポジットビデオ信号の周波数スペクトラムを示す
図である。 (4)は加算器、(21)〜(23)はバンドパスフィル
タ、(31)〜(33)は輝度信号/色信号分離フィルタで
ある。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】搬送色信号を複数の帯域に分割する複数の
    バンドパスフィルタと、このバンドパスフィルタの各々
    に直列接続され夫々異なる周波数振幅特性を持つ複数の
    輝度信号/色信号分離フィルタとを備え、 上記複数のバンドパスフィルタと分離フィルタの直列回
    路の出力を合成して搬送色信号を得るようにしたことを
    特徴とする色信号処理回路。
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