JPS61154387A - 高解像度テレビジヨン伝送方式 - Google Patents

高解像度テレビジヨン伝送方式

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JPS61154387A
JPS61154387A JP60283175A JP28317585A JPS61154387A JP S61154387 A JPS61154387 A JP S61154387A JP 60283175 A JP60283175 A JP 60283175A JP 28317585 A JP28317585 A JP 28317585A JP S61154387 A JPS61154387 A JP S61154387A
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JP
Japan
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signal
television
lines
television signal
standard
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Application number
JP60283175A
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Inventor
ジヨセフ・スタンレイ・ナダン
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/06Transmission systems characterised by the manner in which the individual colour picture signal components are combined
    • H04N11/12Transmission systems characterised by the manner in which the individual colour picture signal components are combined using simultaneous signals only
    • H04N11/14Transmission systems characterised by the manner in which the individual colour picture signal components are combined using simultaneous signals only in which one signal, modulated in phase and amplitude, conveys colour information and a second signal conveys brightness information, e.g. NTSC-system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N11/00Colour television systems
    • H04N11/24High-definition television systems
    • H04N11/26High-definition television systems involving two-channel transmission

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】 本発明は高解像度テレビジョン信号を伝送できるテレビ
ジョン伝送方式に関するものである。
今日のテレビジョンを最も妨げる特性の1つは、個々の
ラスク線を識別することのできる視聴者による大型表示
装置で明らかになった様なその不適当な垂直解像度であ
る。垂直走査線の数を増大する種々の方式が提案されて
きた。しかし、これらの方式は過剰の帯域幅(例えば3
0M Hz )を要求するので適当ではなかった。別の
方式が提案され、そこでは付加的な線が分離チャネルに
わたって送信されるか、あるいは挿入によってテレビジ
ョン受信機に発生されたりしていた。
上記の方式に共通なことは、h文通会社と購買者の双方
のコストを増大させることである。このことは新しいテ
レビジョン方式の市場化に作用を及ぼしている。増大さ
れた解像度のみでは購買者に対するテレビジョン受信機
のコストの増大を埋め合わせるのに充分でないことが示
されている。
この発明者の名義による、1984年4月6日出願の同
時係属出願米国特許第597,327号は、これは参考
のために引用されているが、アスペクト比を標準の4:
3から5−1/3:3に33.3%だけ増大し、かつ走
査線の数を50%だけ増大する高解像度テレビジョン伝
送方式を開示している。NTSC方式では、このことは
3つの90)fzフィールド(画像フレームは30七の
ままに留まっている)でインターレースされた7879
を有する画像フレームとなっている。一方、この方式は
増大された垂直解像度を提案しているが、水平解像度は
実質的に不変のままであり、それにより解像度の不均衡
となっている。
本発明の目的は既存のテレビジョン受信機と両立回能な
高解像度テレビジョン伝送方式を提供づることであり、
そこでは感知された水平および垂直解像度双方の増大は
バランスが取れている。
上記の目的は、標準アスペクト比よりも広い幅を有し、
かつ標準テレビジョン信号よりも大きい帯域幅を有する
画像フレームを形成する高解像度テレビジョン信号の送
受信ができるテレビジョン伝送方式によって達成され、
この高解像度テレビジョン信号は更に標準アスペクト比
を有する標準テレビジョン受信機で表示することができ
るが、これは画像フレームが1,25 yam走査線こ
こで曙は走査線の標1数である)を具え、 上記の高解像度テレビジョン信号は第1および第2伝送
信号に変換され、 第1伝送信号は上記の標準テレビジョン受信機と両立可
能でありかつIINの走査線を含み、ここで第1伝送信
号は標準アスペクト比に対応する画像フレームの選択さ
れた部分に間する情報を含み、 その情報は標準テレビジョン信号の帯域幅に対応するB
解@度信号の低周波帯域に制限された周波数であり、か
つ 第2伝送信号はまたW+個の走査線をまた含み、ここで
第2伝送信号は画像フレームの選択された部分で1.2
5 m走査線の残りの線の低周波帯域を含み、 画像フレームの部分からの情報の低周波帯域は選択され
た部分に含まれず、かつ 高解像度テレビジョン信号の高周波帯域は低周波帯域の
残りの帯域幅に対応していることを特徴としている。
この主題は、それ以上になると人間視覚方式が画像中の
小さい、急激に移動する対象を知覚できないところの実
際的限界が存在すると言う認識に基いている。従って、
画像フレーム率よりも少ない率で高い空間周波数情報を
再生することによって2チヤネルの帯域のみで知覚され
た水平wi線度の2倍を得ることが可能である。
上述の観点において、本発明のテレビジョン方式は、周
波数によってpセクション(ここでpは整数である)に
帯域が分割された高周波、第2伝送信号に多重化された
セクションを更に特徴とし、それによりセクションの1
つが第2伝送チヤネルによって形成された各画像フレー
ムに含まれ、高周波帯域はその全体においてp個の連続
する画像フレームに含まれている。
本発明は更に、線数の自乗に比例して方式の要求された
帯域幅が増大していると言う認識に基いている。この理
由で、要求された帯域幅を最小にし、および/または最
小数のatl!放送チャネルを使用するために線の最小
数を使うことは好ましい。
テレビジョン画像の知覚された垂直解像度が線の実際の
数を増大することによって増大できるだけでなく、伝送
のために標準信号形式を保持すること(すなわち、線が
そこでインターレースされている画像フレームを形成す
る2個のフィールド)、および表示の前に、空間的かつ
時間的挿入によって各フィールド中に介在する樟に形成
することで増大できることが見出されている。このこと
は実効的にシーケンシャルな表示を発生し、ここでフィ
ールドの各々は完全な画像フレームを形成する。
上述のことに基き、本発明のテレビジョン方式は、表示
される前に、高解像度テレビジョン信号がインターレー
ス対シーケンシャル走査変換を受け、それによりその表
示上の知覚された垂直解像度を増大することを特徴とし
ている。
上述の対象および付加的な対戦と、以下に現われるもの
と想定されている利点について、本発明は図面を参照し
て説明されよう。
本発明によるテレビジョン伝送方式は第1図に示されて
いる。テレビジョン・カメラ1が高解像度テレビジョン
信号の発生に適合されており、かつこの信号を第1およ
び第2伝送信号に変換する回路を含み、その少くとも第
1伝送信号は、例えば、NTSCテレビジョン標準に合
致している。
第1テレビジヨン信号は、ここでアンテナ4として示さ
れているその関連する伝送チャネルによって第1送信1
3に印加され、一方、第2伝送信号は、アンテナ6とし
て示されているその伝送チャネルによって同時に第2送
信灘5に印加されている。標準の放送が意図されている
場合、スイッチ7が第2送信機5の前に挿入され、そこ
に向うどの信号も遮断されている。
第1伝送信号は単一チューナを有する標準テレビジョン
受信機8上で見ることができる。しかし、高解像度テレ
ビジョン受信t19では、双方の伝送信号はその2個の
チューナによってそれぞれ同時に受信され、そこで高解
像度テレビジョン信号となる。
第2図に示されている様に、本テレビジョン伝送方式は
アスペクト比5−1/3:3を有する表示上に画像を形
成するために高解像度テレビジョン信号を発生する。こ
のことは広い表示画像の中心に適宜示されているアスペ
クト比4:3を有する標準表示画像と対比される。この
5−1/3:3アスペクト比は、オーバーラツプするこ
と無しに同じ表示上で21[illの標準4:3アスペ
クト比倍号の同時観察を支持するために選択されている
高解像度テレビジョン信号の各画像フレームは、標準テ
レビジョン画像フレームより広いだけでなり、25%余
訂の走査線を含み、かつ毬しく高い帯域幅を有している
。、NTS08F!準に対し、このことは657走査線
となり、現行のビデオ信号に対してその各々は約42μ
sの時間間隔と(4,2MHzに対して) 14.OM
H2の帯域幅を有している。前述の米国特許出願第59
7,327号に示された様に、標準テレビジョン・チャ
ネルにわたって信号を伝送するために、その伝送信号が
分離標準テレビジョン・チャネルにわたって同時に送信
されるところの関連する標準と両立可能な少くとも2個
の伝送信号に高解像度テレビジョン信号を変換する必要
がある。
第3A、38.3C図は、高解像度テレビジョン信号お
よびそれぞれ2個の伝送信号の表示から生じた画像フレ
ームを示している。各線が約52.5μsの間隔と帯域
幅4.2MHzを有する525線/フレームの標準テレ
ビジョン・チャネル制限に合致させるために、標準テレ
ビジョン画像フレームのアスペクト比に対応する高解像
度画像フレームの中心部分Aは(第3A図)、高解像度
画像フレームの残りから分離され、帯域幅は7.OM)
tzに制限されかつその線の数は関連する標準(例えば
525線)の線の数に変換される。そこで信号は2個の
伝送信号の第1のものを形成しく第3B図)、たとえ標
準幅と標準解像度を持つとは言え、標準受信機上で見る
ことができる。高解像度テレビジョン信号の残りの部分
は結合され、かつ標準テレビジョン受信機上でまた見る
ことができる211の伝送信号の第2の部分を形成する
(第3C図)。
水平解像度を2倍にすると言う設計目標を達成するため
に、画像フレーム毎に657走査線と5−1/3:3ア
スペクト比を有する高解像度テレビジョン信号の帯域幅
はNTSGチャネルよりも3−1/3倍の帯域幅になろ
う。このことは4MのNTSCチャネルを要求するので
受入れられない。
人間の視覚が映像中の変化を知覚するのに有限の期間を
必要とすることが見出されている。一般に、映像を知覚
する困難性は、それが張る立体角が減少づるにつれて、
および/またはその運動のυ1合が増大するにつれて増
大する。このことの作用上のインパクトは、標準NTS
Cの30フレ一ム/秒率において画像の^い空間周波数
情報を送信する必要が無いことである。要求される伝送
帯域幅は、標準フレーム率で低い空間情報(7,OMH
z以下の)を送信し、かつ標準フレーム率以下で高い空
間周波数情報(7,OM)h以上の)を更新することに
より知覚された水平解像度に影響すること無しに著るし
く減少されよう。
第4A−40図の各々は、10個の連続するテレビジョ
ン画像フレーム(a−j )の帯域包絡(bandvr
idth envelope)を図形的に示している。
第4A図は、帯域幅14.OM )tzを有する元の高
解像度テレビジョン信号を表現している。10個の画像
フレームの各々において、7.0M )tz以上のその
部分は5個の周波数帯域に分割されている。第4B図は
、高周波情報を伝送するのに用いられた第2テレビジヨ
ン信号の部分に対する帯域包絡を表わしている。この周
波数帯域内の数は、各帯域包絡フレームにおいて、元の
高解・m度信号中の実際の周波数帯域に関係している。
高解像度テレビジョン受信機において、これらの周波数
帯域は、残りの信号に一緒にかついくつかのテレビジョ
ン画像フレームのHC移にわたって蓄積されるので、高
い空間周波数情報は発展されかつ第4C図に示された様
に更新される。
第1表−更新率−Hz 周波数帯域 方法8  66666Nも簡単 方法b108642 方法c   12 10 4 2 2  良好第1表は
種々の周波数帯域が更新される3つの方法を例示してい
る。方法at、=a5いて、周波数帯域の各々は6 )
lxの割合、すなわち各5つの画像に対し1回の割合で
更新されている。好ましい実施例の次の説明は例示だけ
の目的に対するこの方法に基いている。方法すとCは別
の種々の重み付けされた更新率を示し、方法Cは人間視
覚の最適値にずっと近く、ここで高い空間周波数情報の
低周波帯域はその上側周波数帯域よりももっと高い割合
で更新される。
第5図は、高解像度テレビジョン信号を2個の伝送信号
に変換する実施例をブロック図の形で示している。高解
像度信号の現行のビデオ部分はアナログ対ディジタル変
換器(ADO)10に印加される。ADCloからのデ
ィジタル出力は7.OMHzの遮断周波数を有する低域
通過フィルタ12に印加され、そこからの出力は線走査
変換器14に印加される。線走査変換器14はフレーム
毎657線のディジタル化およびフィルタされた高解像
度テレビジョン信号をフレーム毎525線に変換し、こ
れは例えば657線信号の各51!]の線a、b、c、
d、eを、関係式a−a 、  f−(3b+c ) 
/4.  CI−(c+d)/2およびh −(d+3
e) /4に従りて411!のIia 、 f 、 a
 、 hに変換することによって変換する様なものであ
る。線走査変換器14はこの技術分野で既知の適当なタ
イプのものであり、例えば、参考のために引用した米国
特許第Re。
31.460号で開示された挿入器(1nterpol
ator)の様なものである。
線走査変換器14からの出力はデマルチプレクサ16に
印加され、これ(デマルチプレクサ16)は第3A図に
示された領域A、a1およびB2を構成する変換された
信号の部分がそれぞれその3個の出力に現われる様に適
当にクロックされている。
m[Aに対応する出力は5:3時間伸張器18に印加さ
れ、これはバッファ・メモリであり、また領14A中の
各線を標準の52.5μsに伸ばしかつ帯域幅を標準の
4.2M)tzに減少し、それから第1伝送信号として
(示されていない)第1テレビジョン送信機に印加する
ためにディジタル対アナaグ変換器(DAC>20に印
加される。
ADCからの出力は7.0M Hzの遮断周波数を有す
る高酸通過フィルタとそれから時空変換器(spati
al−temporal converter) 24
に印加され、後者は第2伝送信号を多重化するためにそ
こに印加された高い空間周波数情報の部分を選択する。
この目的で、時空変換器24よりの出力はマルチプレク
サ26に印加される。
マルチプレクサ26はまた線走査変換器14でlbとし
て識別された、ディジタル化された高解像度テレビジョ
ン信号中の各5番目の線を受信する。
約42μsの間隔を有する各wAbはフォーマツタ28
で半分に切られ、そして各半分はFR間伸張器30で5
:3のRrl)伸張を受ける。時間伸張器18における
と同様に、線すの各半分の帯域幅は4.2M Hzに減
少され、一方、時間間隔は約35μsに増大される。こ
の信号は次にマルチプレクサ26に印加される。マルチ
プレクサ26は標準線周波数【hでクロックされ、それ
からの出力信号はマルチプレクサ32に印加される。
マルチプレクサ32はまた、これらの信号がそれぞれ時
間伸張器34と36で5:3の時間伸張を受けたのち、
デマルチプレクサ16から領域B1とB2に対応する低
い空間周波数情報を受信する。信号B1と82の各々の
各線の結果として生じた時間間隔は約8.7μsであり
、かつ帯域幅4.2M)bを有している。従ってマルチ
プレクサ32は、B1からの線、時間伸張器30か時空
変換器24のいずれかからのI!ilセクションおよび
B2からの線を結合することによって第2伝送信号の各
線を形成し、結果として、NTSC標準に対応する約5
2.5μsの時間間隔を有する線となる。この信号は第
2伝送信号として第2テレビジョン送信機に印加するた
めにディジタル対アナログ変換器(DAC)38に印加
される。
時空変換器24が配列される色々なやり方が存在する。
第6A図では、5IIJ、通過フィルタ22からの信号
はフォーマツタ40中の単線(half−line )
セグメ′ント(物理的に分割される。これらのセグメン
トは帯域幅0−7.OMth内にある様に変換器42で
周波数変換される。単線セグメントを含むこのダウン・
コンバートされた信号は時間伸張器44で5:3の時間
伸張を受け、各単線セグメントを帯域幅4.2M Hz
で約35μsの間隔にする。時間伸張器44の出力は標
準線周波数「hの2−1/2倍でクロックされた5出力
デマルチプレクサ46に印加される。デマルチプレクサ
46の目的はそれに印加された各5alの単線セグメン
トから1つを選ぶことである。従って、デマルチプレク
サ46の出力のどの1つも時空変換器24の出力を構成
し、これはマルチプレクサ26に結合される。
第6B図は時空変換器24の第2の実7i!例を示して
いる。高域通過フィルタ22からの信号はフォー7ツタ
40で単線セグメントに分割される。フォーマツタ40
からの出力は、それぞれ通過帯147.0−10.5M
 Hzおよび10.5−14.0M Hzを有する帯域
通過フィルタ48および50に並列に印加される。これ
らのフィルタ48と50の出力は、周波数変換器52と
54それぞれにおいて周波数範囲0−3.5MIIzに
周波数変換され、それから時間伸張器56と58それぞ
れにおいて5:3の時間伸張を受GJる。時間伸張器5
6と58の各出力における単線セグメントは時間間隔で
は35μsであり、周波数帯域0−2.1MHzを占有
する。これらの単線セグメントは各が5出力を有しかつ
時間「hの2−1/2倍の割合でクロックされているデ
マルチプレクサ60と62それぞれに印加される。デマ
ルチプレクサ62からの出力の1つにおける信号は、周
波数変換器64で帯域2.1−4.2M1bに周波数変
換され、そして変換された信号は加算器66でデマルチ
プレクサ60からの出力の1つの信号に結合される。加
II器66の出力は時空変換器24からの出力信号を形
成する。
第6C図は時空変換器24の別の実施例を示している。
aI4通過フィルタ22からの信号はプログラム可能帯
域通過フィルタ/周波数変換器70に印加される。プロ
グラム可能フィルタ/変換器10はそこに印加された信
号を選択された周波数帯域に分割し、そこで周波数はこ
れらの選択された帯域を単一周波数帯域に変換する。こ
の実例では、周波数帯域7.0−14.0M )hを占
有する高い空間情報は、例えば7.0−8.4M出、 
 8.4−9.8MI)z、  9.8−11.2M1
b、 it、2−12.6M−および12.6−14.
OM l冒2の様な511!lIの選択された周波数帯
域に分割される。
これらの周波数帯域の各々は、選択されると、周波数帯
域0−1.4M#hに変換される周波数である。
プログラム可能フィルタ/変換器10は標準画像フレー
ム率1/2fvにおける選択された周波数帯域を通して
循環する。米国特許第4,004,236号はプログラ
ム可能フィルタ/変換器70に使われるプログラム可能
帯域通過フィルタを開示し、参考のために引用されてい
る。周波政変Wt器部分は任意の適当に設計されたちの
であろう。
プログラム可能フィルタ/変換器10からの出力は時間
圧縮器12で3=1の時間圧縮を受け、これは各線の間
隔を14μsに減少し、そしCWI域幅を4.2M1t
zに増大する。第1フオーマツタ74は圧縮された線の
各々を物理的に半分に分割するのに用いられている。第
2フオーマツタ76は入力手繰の各5つを新しい線に結
合し、これは35μsの線間隔と4.2M Hzの帯域
幅を有する262線/フレームの信号となる。
第7図は2個の伝送信号から高解像度テレビジョン信号
を再構成する実施例をブロック図の形で示しCいる。第
1および第2伝送信丹の現行めビデオ部分は各アナログ
対ディジタル変換器(AOC)80と82に印加される
。AOC82の出力はその3出力の2つで領域B1と8
2を表す信号を与えるデマルチプレクサ84に印加され
る。これらの2つの信号は、領域△8表す△DCI’I
Oからの出力1s号と一緒に、525線′フレームとア
スペクト比5−1.・3:3をイiする理解+i Kテ
レビジョン信号を形成するためにマルチプレクサ86に
印加される。I!ilbと多重化された高周波情報を含
むデマルチプレクサ84の第3出力は、2出力を有する
デマルチプレクサ88に印I]IIされる。線すを含む
デマルチプレクサ88の出力は5:3時間圧縮鼎90と
フォーマツタ92に印加され、1な者は信号す中の2つ
の各本線セグメンl−を甲−線に結合する。マルチプレ
クサ86の出力は5:3時間圧縮能94にまた印加され
、そしてフォーマツタ92の出力と一緒に、線走査変換
器14の相補(coIlplement )である線走
査変換器96に印加される。この線走査変換器96はマ
ルチプレクサ86からの4個の入力線a、f、g。
hとデマルチプレクサ88からの線すを、関係式%式% びe= (4h−d ) / 3に従って元の5個の線
a−eに変換する。
多重化された高周波情報を含むデマルチプレクリ88の
他の出力は旧?変換器98に印加される。時空変換器9
8は時空変換器24の相補であり、低周波情報との結合
のために多重化された高周波情報をその元の形式に戻す
様に変換する。
線走査変換器96からの出力信号と時空変換器98から
の出力信号は、2つの信号を結合しかつその出力に高解
像度テレビジョン信号を与えるフレーム・メモリ100
に印加される。
知覚されたI直解像度を2倍にすると言う設計目標を達
成するために、この信号はインターレース対シーケンシ
ャル走査変換器102に印加され、これはそこに印加さ
れた信号の線の間に付加的線を発生し、それによって実
効的に、30)hの画像フレーム率を有する2フイール
ドのインターレースされた657M!信号を各々が実質
的に657線を有するシーケンシャルに走査された60
Hz iii像フレームに変換する。走査変換器102
は、例え<’を藤田等の米国特許第4,468.693
@で開示された様に、任意の適当に設計されたものであ
り、これは参考のために引用する。
ここで開示された構造の多くの代案が本技術分野に精通
している人々にとって廖案されよう。しかし、この開示
は例示のみの目的である本発明の好ましい実流例に関係
しており、本発明の限界として解釈されるべきでないこ
とを理解すべきである。本発明の精神と範囲から逸脱し
ないその様なすへての修正はクレームに含まれているも
のと考えられている。
(要約) テレビジョン伝送方式が、標準アスペクト比より広いア
スペクト比を有する高解像度テレビジョン信号の送受信
を行なうことができ、その高解像度テレビジョン信号は
一部では標準テレビジョン受信機と両立可能である。N
TSC形式では、高解像度テレビジョン信号は14.0
MHzの実効帯域幅を有し、かつ657走査線と5−1
/3:3アスペクト比を有する画像フレームを含んでい
る。この高解像度テレビジョン信号は2gAの伝送信号
に変換され、その第1の部分は標準テレビジョン受信は
と両立可能であり、かつ上記の高解像度テレビジョン画
像フレームの中心低周波部分において52511に変換
された線数を含み、その第2の部分は上記の高解像度テ
レビジョン信号の残りの情報を含んでいる。
【図面の簡単な説明】
第1図は、本発明によるテレビジョン伝送方式%式% 第2図は、本発明によって得られる表示の表現を示して
いる。 第3A−0図は、表示上で、高解像度テレビジョン信号
の2gの標準テレビジョン信号えの変換を図式的に示し
ている。 第4A−0図は、高解像度テレビジョン信号の時間多重
化およびそれに引続く成長過程を図式的に示している。 第5図は、高解像度テレビジョン信号を21[!]の伝
送信号に変換するための実施例を、ブロック図の形で示
している。 第6A−0図は、時空変換器の実施例を、ブロック図の
形で示している。 第7図は、2個の伝送信号から高解@度テレビジョン信
号を再構成するための実施例を、ブロック図の形で示し
ている。 1・・・テレビジョン・カメラ 3・・・第1送信機4
.6・・・アンテナ     5・・・第2送信機7・
・・スイッチ 8・・・標準テレビジョン受信機9・・
・高解像度テレビジョン受信機 10・・・アナログ対ディジタル変換器(A[)C)1
2・・・低域通過フィルタ(LPF)14・・・線走査
変換器 16・・・デマルチプレクサ(D−MPX)18.30
,34.36・・・時間伸張器20、38・・・ディジ
タル対アナログ変換器(DAC>22・・・高域通過フ
ィルタ(HPF)24・・・時空変換器 26.32・・・マルチプレクサ(MPX)28、40
・・・フォーマツタ 42・・・変換器     44,56.58・・・時
間伸張器46.60.62・・・デマルチプレクサ(D
−MPX)48、50・・・帯域通過フィルタ(8PF
)52.54.64・・・周波数変換器 66・・・加
締器70・・・プログラム可能帯域通過フィルタ/周波
数変換器 72・・・時間圧縮器   74・・・第1フオーマツ
タ76・・・第2フオーマツタ 80.82・・・アナログ対ディジタル変換器(ADO
>84.88・・・デマルチプレクサ(D−MPX)8
6・・・マルチプレクサ(MPX) 90.94・・・時間圧縮器  92・・・フォーマツ
タ96・・・線走査変換器   98・・・時空変換器
100・・・フレーム・メモリ 102・・・インターレース対シーケンシャル走査変換
器 特許出願人   エヌ・ベー・フィリップス・フルーイ
ランベンフ7ブリケン FIG、3B FIG、3A FIG、4A       F DTV ;l・

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、標準アスペクト比画像フレームの幅よりも広い幅と
    標準テレビジョン信号の帯域幅よりも大きい帯域幅を有
    する画像フレームを形成する高解像度テレビジョン信号
    の伝送方法であって、上記の高解像度テレビジョン信号
    が1.25m走査線〔ここでmは走査線の標準数である
    〕を含んでいる上記の方法が、 少なくとも第1伝送信号が標準テレビジョ ン受信機と両立可能な第1および第2伝送信号に上記の
    高解像度信号を変換することを含み、上記の変換は、 上記の高解像度信号を低周波部分と高周波 部分に分割すること、 上記の1.25m走査線からm個の線を上記の低周波部
    分に選択すること、 上記の標準アスペクト比画像フレームに対 応する上記の高解像度テレビジョン信号画像フレームの
    選択された部分に関係する上記のm個の線からの情報を
    選択すること、 上記の選択された情報を第1伝送信号とし て伝送すること、 上記の高周波数部分を複数の成分に分割し、かつ上記の
    成分をいくつかの画像フレームの期間にわたって多重化
    することを含む時空変換であるところの、上記の高周波
    数部分を時空的に変換すること、 変換された高周波数部分を上記の低周波部 分から選択されなかった残りの線と結合し、かつ上記の
    選択された部分に関係しない上記のm個の線からの情報
    と結合すること、 上記の結合された信号を第2伝送信号とし て伝送すること、 の各ステップを含むことを特徴とする高解像度テレビジ
    ョン信号の伝送方法。 2、上記の時空変換が、上記の標準テレビジョン信号の
    帯域幅内で、上記の高解像度テレビジョン信号の上記の
    高周波数部分の周波数ダウン・コンバートおよび帯域幅
    制限を更に含むことを特徴とする、特許請求の範囲第1
    項記載の高解像度テレビジョンの伝送方法。 3、上記の時空変換において、上記の高周波数部分が周
    波数上で、pが整数であるところのpセクションに分割
    され、上記のセクションが上記の第2伝送信号で多重化
    され、それにより上記のセクションの各1つが上記の第
    2伝送信号によって形成された各画像フレームに含まれ
    ていることを特徴とする、特許請求の範囲第2項記載の
    高解像度テレビジョン信号の伝送方法。 4、上記の高解像度信号が657走査線を有する画像フ
    レームを形成することを特徴とする、特許請求の範囲第
    1項記載の高解像度テレビジョン信号の伝送方法。 5、上記の高解像度テレビジョンの上記の画像フレーム
    がアスペクト比5−1/3:3を有することを特徴とす
    る、特許請求の範囲第1項記載の高解像度テレビジョン
    信号の伝送方法。 6、標準アスペクト比画像フレームの幅よりも広い幅と
    標準テレビジョン信号の帯域幅よりも大きい帯域幅を有
    する画像フレームを形成する高解像度信号を送信するテ
    レビジョン送信機であって、上記の高解像度テレビジョ
    ン信号が1.25m走査線〔ここでmは走査線の標準数
    である〕を含んでいる上記の送信機が、上記の高解像度
    テレビジョン信号を発生す る手段、 上記の高解像度テレビジョン信号を、少な くとも第1伝送信号が標準テレビジョン受信機と両立可
    能である第1および第2伝送信号に変換する手段、およ
    び 上記の第1および第2伝送信号を2個の別 々のテレビジョン・チャネルに同時に送信する手段、 を具えることを特徴とするテレビジョン送信機。 7、上記の変換手段が、 上記の高解像度テレビジョン信号を低周波 部分と高周波部分に分割する手段、 上記の1.25m走査線からm個の線を上記の低周波部
    分に選択する手段、 上記の標準アスペクト比画像フレームに対 応する上記の高解像度テレビジョン信号画像フレームの
    選択された部分に関係する上記のm個の線から情報を選
    択する手段であって、上記の選択された情報は第1伝送
    信号を構成し、 その構成手段が上記の高周波部分をいくつ かの画像フレームの期間にわたって複数の成分に分割す
    る手段を含む上記の高周波部分を時空的に変換する手段
    、および 上記の変換された高周波部分を上記の低周 波部分から選択されない残りの線および上記の選択され
    た部分に関係しない上記のm個の線からの情報と結合す
    る手段、 を具えることを特徴とする、特許請求の範囲第6項記載
    のテレビジョン送信機。 8、m個の線を選択する上記の手段が線走査変換器を含
    み、その変換器は関係式a=a、 f=(3b+c)/4、g=(c+d)/2およびh=
    (d+3e)/4を用いて各5個の入力線a、b、c、
    d、eから4個の出力線a、f、g、hを発生すること
    を特徴とする、特許請求の範囲第7項記載のテレビジョ
    ン送信機。 9、上記の低周波部分から選択されなかった残りの線が
    線bであることを特徴とする、特許請求の範囲第8項記
    載のテレビジョン送信機。 10、特許請求の範囲第6項に記載された様なテレビジ
    ョン送信機によって送信されたテレビジョン信号の受信
    に用いるテレビジョン受信機であって、上記のテレビジ
    ョン受信機が、上記の第1および第2伝送信号を同時に
    受 信する手段、 上記の第1および第2伝送信号を上記の高 解像度テレビジョン信号に変換する手段、および 上記の標準アスペクト比より広い上記の高 解像度テレビジョン信号を表示する手段、 を具えることを特徴とするテレビジョン受信機。 11、上記の変換手段が、 上記の第2伝送信号より上記の選択された 部分に関係しない上記のm個の線からの情報を分離する
    手段、 結果として生じた広いテレビジョン信号を 形成する上記の受信された第1伝送信号と上記の分離さ
    れた情報を結合する手段、 上記の第2伝送信号より上記の低周波部分 からの上記の低周波部分から選択されない上記の残りの
    線を分離する手段、 上記の高解像度テレビジョン信号の低周波 部分を形成するために上記の残りの線を上記の広いテレ
    ビジョン信号と結合する手段、 上記の第2伝送信号中の上記の変換された 高周波部分から上記の高周波部分を時空的に再形成する
    手段、 上記の低周波部分を上記の高周波部分と結 合して蓄積する手段、および 上記の蓄積手段から結果として生じた高解 像度テレビジョン信号を表示する手段、 を具えることを特徴とする、特許請求の範囲第10項記
    載のテレビジョン受信機。 12、上記の残りの線を、上記のマルチプレクサからの
    4個の入力線a、f、g、hおよび上記の第2デマルチ
    プレクサからの線bより、関係式a=a、b=b、c=
    4f−3b、d=2g−cおよびe=(4h−d)/3
    を用いて、5個の出力線a、b、c、d、eを発生する
    線走査変換器を具える上記の広いテレビジョン信号と結
    合する上記の手段を特徴とする、特許請求の範囲第11
    項記載のテレビジョン受信機。 13、上記のテレビジョン受信機が更に、上記の蓄積手
    段と、上記の高解像度テレビジョン信号のフィールドの
    各々の線の間に介在する線を発生する表示手段との間を
    結合するインターレース対シーケンシャル変換器を具え
    、それにより上記の標準テレビジョン信号の2倍のフレ
    ーム率を有するシーケンシャルに走査された画像フレー
    ムを実効的に発生することを特徴とする、特許請求の範
    囲第11項記載のテレビジョン受信機。
JP60283175A 1984-12-21 1985-12-18 高解像度テレビジヨン伝送方式 Pending JPS61154387A (ja)

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