JPS62128683A - 画像信号変換装置 - Google Patents

画像信号変換装置

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JPS62128683A
JPS62128683A JP60267283A JP26728385A JPS62128683A JP S62128683 A JPS62128683 A JP S62128683A JP 60267283 A JP60267283 A JP 60267283A JP 26728385 A JP26728385 A JP 26728385A JP S62128683 A JPS62128683 A JP S62128683A
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    • H04N7/00Television systems
    • H04N7/01Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level
    • H04N7/0117Conversion of standards, e.g. involving analogue television standards or digital television standards processed at pixel level involving conversion of the spatial resolution of the incoming video signal
    • H04N7/012Conversion between an interlaced and a progressive signal

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  • Computer Graphics (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Television Systems (AREA)

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】 〔産業上の利用分野〕 本発明はテレビジョン信号等の画像信号の変換装置に関
するものである。
〔従来の技術〕
現在のNTSG方式のテレビジョン信号は、1フイ一ル
ド期間毎、即ち1780秒毎に走査線282.5木のフ
ールド信号をインターレース走査し、2フィールドで走
査線525木の1フレ一ム信号が形成されるが、例えば
現行のテレビジョン信号の各フィールドの走査線を2倍
にし、このようなテレビジョン信号を高精細度モニタ等
に表示するための画像信号変換回路が知られている。
第4図はこの従来の画像信号変換処理回路の基本的な構
成を示す。
第4図に示すように、入力端子lに供給されたテレビジ
ョン信号(アナログ信号)はローパスフィルタ(LPF
) 2で広域がカットされ、A/D変換器3によりディ
ジタル信号に変換され、第1時間軸圧縮回路5に入力さ
れると共に、フィールドメモリ4に入力される。フィー
ルドメモリ4からの信号は第2時間軸圧縮回路Bに入力
される。
フィールドメモリ4の出力は前フィールドの信号であり
、2:1インタ一レース走査方式の場合には、現フィー
ルドの走査線の中間をトレースする。このようなA/D
変換器3からの元フィールド信号およびフィールドメモ
リ4からの前フィールド信号の時間軸をそれぞれ時間圧
縮回路5,6により1/2に圧縮し1次いで、切変スイ
ッチ7を介して時間軸圧縮後の走査線周期毎にこのスイ
ッチ7を切換えて両回路5.6からの信号を取り出すこ
とによって走査線が2倍化された信号を、前述したA/
D変換器3のサンプリング周波数の2倍で動作するD/
A変換器8に入力し、更にこのD/A変換器8からのア
ナログ変換された信号を、前述のLPF2の2倍のカッ
トオフ周波数をもつLPF 9を通過させることにより
、走査線が2倍化された高精細[(7)アナログテレビ
ジョン信号を出力端子lOに得る。
以上の基本構成を複合カラーテレビジョン方式に応用し
たものが第5図に示す基本ブロック図である。
第5図において、入力端子11に入力される複合カラー
テレビジョン信号は、Y/C分離回路12により輝度信
号Yと色信号Cとに分離される0色信号Cは色復調回路
13により2つの色差信号、例えばI、Q信号に復調さ
れる。輝度信号Yは、第4図に示した構成の信号変換処
理回路14により高精細化(走査線2倍化)処理を行な
う。
色差信号I、Qについても前述の輝度信号Yと同様の処
理を信号変換回路15にて夫々行い、ついで、回路14
からの高精細度化処理後の輝度信号と共に入力されたマ
トリックス回路16にて3!g、色のR,G、B信号に
変換され、高精細カラーモニタ17に表示される。
かかる走査線2倍化変換処理方式では、第6図に示すよ
うに現フィールドiの互いに隣接する2つの走査線A、
B間の補間位Nxに前フィールドi−1の対応する位l
x′の信号をそのまま補間信号として用いる。
しかしながら、以」二のような従来技術においては、表
示画面があまり動きのない情報に基づく場合には、高精
細かつ高品質の画像が得られるが、表示画面が動きの大
きい情報に基づく場合では、必ずしも満足な画質をもっ
た画像が得られないという欠点があった。
このため、動きの大きい画像では、画像位fiXの補間
信号として、上下の走査線AとBの平均をもつ信号を用
いるようにしたものが提案されている。即ち、第7図に
示すように検出手段Aにより前フィールドi−1と後フ
ィールドi+1間の差信号を固定しきい値Thと比較し
て被写体画像の動きを検出し、その動きが大と判断され
た時には第2の信号形成手段Cによって現フィールドi
内の走査線信号を用いて形成したフィールド内袖開用信
号を、また、動きが小の時には第1の信号形成手段Bに
よって前後フィールドi−1、i÷1の信号を用いて形
成したフィールド間補間用信号を適宜補間信号として補
間信号形成手段りによって選択するようにしたものが提
案されている。
以下、第7図と共にさらに詳細に説明する。なお、第4
図に示したものと同一部分には同一符号を付しである0
図において、NTSC方式のアナログテレビジョン信号
が入力端子より入力されLPF 2を介した後、 A/
D変換器3に入力される。 A/I)からの信号は2B
2H(Hは水平走査期間)遅延回路18に入力され、こ
の遅延回路18から更にIH遅延回′路19に入力され
、更にここから262■遅延回路20に入力される。
従って、A/D変換器3および各遅延回路1B、111
1゜20からは第8図に示すように、′&フィールドi
+1の走査線信号X32 (A/D変換器3からの直接
出力)、これを282)1遅延した現フィールドの走査
線信号x23.これを更にIH遅延した走査線信号X2
1.およびこの信号X21を更に282■遅延し前フィ
ールドの走査線信号X12が得られる。
262■遅延回路18の出力およびIH遅延回路19の
出力は加算器21に入力され、この加算器21の出力は
1/2計数回路22に入力される。これによって係数回
路22より(X21+X23)/2のフィールド内袖開
用信号が出力される。
また、A/Il変換器3のの出力と262H遅延回路2
0の出力は加算器23に入力され、この加算器23の出
力は1/2計数回路24に入力される。これによって係
数回路24からは(X12+32)/2のフィールド間
補間白信号が出力される。
この2つの1/2計数回路22および24の出力は、後
述するような制御信号によって切換えられるスイッチ2
5を経て択一的に時間圧縮回路6に入力され、また、l
■遅延回路18の出力X21は時間圧縮回路5に入力さ
れる。
一方、減算器26においては、フレーム間の差信号とし
て第8図に示すように前後フィールドi−1、i÷1の
画像信号X21.X32の差信号 を取り出し、かかる
差信号 の絶対値 を絶対値回路28にて取り出す、か
かる差信号 の絶対値 はコンパレータ27に入力され
、ここで所定の基準レベルT)Iと比較される。そして
、コンパレータ27からrHj (ハイレベル)信号が
出力された場合には、被写体画像は動きがないとして、
スイッチ25が172計数回路24偏に91換えられ、
コンパレータ27がrLJ (ロウレベル)の信号が出
力された場合には、被写体画像は動きが大きいとしてス
イッチ25を1/2計数回路22側に切換えられる。
〔発明が解決しようとする問題点〕
しかしながら、第7図に示す構成のものにおいては、補
間しようとする現フィールドの前後フィールドの信号を
用いてフレーム間差信号を求め、こりに基づき画像の動
き検出を行なっていたため、lフィールドのみの急激な
信号変化が生じていた場合には、これを検出できず画質
を著しく劣化させてしまうという問題点があった。
即ち、上記回路においては、フィールド内袖開信号(X
21+X23 ) /2と、フィールド間補間信号(X
12+X23)/2のいづれを選択するかの判断を、基
準レベルTIに対する前後フレーム間の差信号の絶対値
l X32−X12 1の大小によって行なっていたた
め、例えば前記絶対値が基準レベルT■よりも小さく被
写体画像が静止画とみなされたとしても、現フィールド
のみに急激な動き及び輝度変化が生じているような場合
、つまり現フィールドと前後フィールドとの相関性が低
い場合にも、前後フィールドの信号によって得た補間用
信号(X12+X32) /2を現フィールドとの補間
用信号として適用することとなる。この補間信号(X1
2+X32)/2は現フィールドと前後フィールドとの
相関性を利用したものであるから、上記のように現フィ
ールドと前後フィールドとの相関性が低い場合には、現
フィールドにおいて補間信号より形成される走査線(以
下、補間ラインと称す、)と上下ラインとの相関性が失
なわれ、画質が大幅に低下するという問題点があった。
従って、このような場合には、第2の処理手段によって
各フィールド内で補間処理を行なう方が有効である。
この発明は前記問題点に着目して成されたもので、隣接
フレームに対する画像の変化を確実に検出でき、その変
化に応じて適切な補間信号を得ることができる画像信号
変換装置の提供を目的とする。
〔発明の構成〕
この発明は、補間信号を形成しようとする現フィールド
信号に係るlフレーム分の画像信号とこれに隣接するフ
レーム分の画像信号との差を対応する全てのフィールド
についてそれぞれ求め、これらの差に基づき前記画像信
号の動き成分を検出する検出手段を備え、該検出結果に
基づき適切な補間信号を形成するようにしたものである
〔作用〕
この発明の検出手段は、互いに隣接するlフレーム分の
画像信号に対応する全てのフィールドについて差を夫々
求め、これらの差に基づき画像の変化動き成分を検出す
るため、例えば隣接する2枚のフレームにおいて、1枚
のフィール1号のみが他のフィールド信号に対して急激
に変化していた場合にも、これを確実に検出でき適切な
補間処理を施すことができる。
〔発明の実施例〕
以下、この発明の実施例を第1図ないし第3v4に基づ
き説明する。なお、上記従来例と同一もしくは相当部分
には同一符号を付し、その説明の詳細は省く。
第1図はこの発明の第1実施例を示す図である0本実施
例の隣接フレームに対する画像の変化を検出する検出手
段A°は、第4図に示した検出手段Aにおけるコンパレ
ータ27の後段に、lフィールド遅延回路29及びAN
D回路30を挿入した構成となっている。なお、前記従
来における第1の信号形成手段B、第2の信号形成手段
A、及び信号形成手段Cは上記従来例と同様である。
上記構成において、コンパレータ27は、入力されるフ
レーム間差信号28のレベルが所定の基準レベルTH未
満の場合は、被写体画像を静止画とみなしてrHJ (
ハイレベル)信号を出力し、逆に基準レベルTH以上の
場合には動画とみなしてrLJ(ロウレベル)信号を出
力する。この出力は、従来と同様に前後フィールドの動
き検出信号であり、これは後段の1フィールド遅延回路
29とAN11回路30の一方の端子に入力される。 
AND回路30は現在入力されいる前後フィールドの動
き検出信号と1フィールド遅延回路29を経由したlフ
ィールド前の動き検出信号との論理積をとる。この1フ
ィールド前の変化検出信号とは、第8図に示す前フィー
ルドi−1のさらに前のフィールド画像信号(以下、前
 フィールド称す)と、現フィールド画像信号との動き
検出信号である。ここで論理積をとった結果、rH1信
号が出力されると、スイッチ25を1/2係数回路24
側に切換え、またlt’LJ信号が出力されればスイッ
チ25を1/2係数回路22側に切換える。即ち、現フ
ィールドと前フィールド、及び後フィールドと前フィー
ルドのいづれも変化が少ないとみなした場合にのみ第1
の信号形成手段Bからのフィールド間補間用信号を補間
信号として選択し、それ以外の場合には第2の信号形成
手段Cからのフィールド内袖開用信号を補間信号として
選択する。なお、lフィールド遅延回路29は282H
遅延もしくは263H遅延をフィールド毎に繰り返す構
成となっている。
以上のように前後するフィールド画像信号に対して現フ
ィールドのみに急激な信号の変化があったとしても、当
然前 フィールドでの動き検出により被写体画像が動画
と判定されているので、切換スイッチ25はフィールド
内補間信号を選択し、各フィールド画像を構成する走査
線間の相関性が失なわれ画質が劣化することはない。
また、第1図の実施例では、動きの判定結果をrHJ信
号とrLJ信号の2値で現わし、静止画と動画の2種類
に分けるものとしたが、より走査線間の相関性を適正な
ものとし、画像の動きをスムーズにするために静止画と
動画との間を数段に分割して、動き量に応じてフィール
ド内袖開信号とフィールド間補間信号とを適当に合成処
理することも可能である。
第2図及び第3図はこの処理を用いた本発明の第2実施
例を示す図である。以下、上記第1実施例と異なる部分
について詳細に説明する。
本実施例は、前記第1実施例の絶対値回路28及びコン
パレータ27に替えて非線形回路31を、AND回路3
0に替えて係数決定回路33を、スイッチ25に替えて
係数回路34.35及び加算器3Bを設けたものである
非線形量子化回路31は差信号 を1フィールド遅延さ
せるlフィールド遅延回路32の記憶容量を減少させる
ため、動き信号の情報量の圧縮を行なうものである0例
えば、第3図に示すように差信号αは、その大きさに応
じて非線形量子化2ビツトに圧縮された値α2に変換さ
れる。変換された差信号2は計数決定回路33及びlフ
ィールド遅延回路32に供給される。計数決定回路33
は、前後フィールドの差信号より計数回路34.35の
計数Kを決定する。その決定方法としては、例えば差信
号 1、2のうちの小さい方を選択し、それに応じた補
間混合係数Kを決定する方法等が考えられる。係数回路
34.35は前記係数決定回路33から出力された係数
Kによってフィールド間補FIR@号及びフィールド内
袖開信号をそれぞれK 、 (1−K)倍して加算器3
6に供給し、加算器3Bによって混合された補間信号が
時間圧縮回路8に供給される。
このように、この第2実施例によれば動きに応じて一層
適切な補間信号を得ることができる。
第1図、第2図では、動き検出信号としてフレーム間差
信号を用いているが、これに限定されるものではなく、
例えばフレーム間差信号を空間的に近傍な画素差分の絶
対値和で規格化した値を用いても良い。
また、第1図においてコンパレータ27の出力を動画と
判断された時「Hl、静止画と判断された時rLJ と
し、AND回路を30をOR回路にしても同様の効果を
期待できる。
〔発明の効果〕
以上説明したとおり1本発明によれば隣接フレームに対
する画像の変化を確実に検出でき、その変化に応じて適
切な補間処理を選択し得るという効果がある。従って例
えば隣接する2枚のフレームにおいて、1枚のフィール
ド信号のみが他のフィールド信号に対して急激に変化し
ていた場合にも、これを確実に検出でき、適切な補間処
理を程こすことができるため、優れた高精細画像を得る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
第1図はこの発明の第1実施例を示すブロック図、第2
図はこの発明の第2実施例を示すブロワり図、第3図は
第2図に示した非線形量子化回路の量子化特性を示す図
、第4図は従来の画像信号変換処理回路の基本構成を示
すブロック図、第5図は第4図に示したものを複合カラ
ーテレビジミン方式に適用した場合を示すブロック図、
第6図は第4図に示したものの動作説明図、第7図は従
来の画像信号変換回路の他の例を示すブロック図、第8
図は第7図に示したものの動作説明図である。 Ao・・・・・・検出手段 B・・・・・・第1の信号形成手段 C・・・・・・第2の信号形成手段 D・・・・・・補間信号形成手段 穿7図に云℃bものの@合1覧明図 第8図 手続ネ甫正せ;:(方式) %式% 1、事件の表示  昭和60年特許願第267283号
2、発明の名称 画像信号変換装置 3、補正をする者 事件との関係   特許出願人 氏 名     (100)キャノン株式会社4、代理
人 住 所   東京都港区新橋3丁目3番14号5、補正
命令の日付 昭和61年2月25B  (発送日) 6、補正の対象    明細書 (発明の詳細な説明の欄) 7、補正の内容 (1)明細書第2頁第1行目の上に 「3、発明の詳細な説明」を加入する。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1フレームが複数フィールドよりなる画像信号の各走査
    線信号間に補間信号を挿入することにより各フィールド
    の信号の走査線数を増加せしめる画像信号変換装置であ
    って、前記画像信号のフィールド間の相関性を用いて第
    1の補間用信号を形成する第1の信号形成手段と、補間
    信号を形成しようとする現フィールド内の相関性を用い
    て第2の補間用信号を形成する第2の信号形成手段と、
    現フィールド信号に係る1フレーム分の画像信号とこれ
    に隣接する1フレーム分の画像信号の差を対応する全の
    フィールドについてそれぞれ求め、これらの差に基づき
    前記画像信号の動き成分を検出する検出手段と、該検出
    結果に基づき前記第1、第2の補間用信号を適宜合成し
    て補間信号を形成する補間信号形成手段とを備えたこと
    を特徴とする画像信号変換装置。
JP60267283A 1985-11-29 1985-11-29 画像信号変換装置 Expired - Lifetime JPH0750927B2 (ja)

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US4785351A (en) 1988-11-15

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