KR100220498B1 - 상관 검출 방법 - Google Patents

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Abstract

색 성분을 갖는 비디오 신호의 상관(correlation)은 3개의 연속 라인 주기의 비디오 신호를 결합하여 이들 3개의 라인 주기의 비디오 신호들의 합을 얻음으로써 제1신호를 발생하고, 상기 3개의 라인 주기의 신호들중 적어도 2개의 라인을 결합하여 이들 2라인 주기의 비디오 신호들간의 차를 얻음으로써 제2신호를 발생하는 단계와, 상기 제1 및 제2신호의 절대값을 각각 검출하는 단계 및 상기 제1신호와 제2신호의 절대값들간의 차를 결정하여 상관 표시 신호를 발생하는 단계에 의해 검출된다.

Description

상관 검출 방법
제1도는 본 발명의 실시예에 따른 Y/C 분리 회로의 블록도.
제2도는 본 발명의 실시예에 따른 앰프의 이득을 도시하는 특성선도.
제3도 내지 제5도는 본 발명의 실시예에 따른 각각의 수직 공간 주파수 특성도.
제6도는 본 발명의 실시예에 따른 인접 라인 2색이 존재하는 경우의 작용을 설명하는 도면.
제7도는 종래의 상관 검출 회로의 블록도.
제도는 종래의 수직 공간 주파수 특성도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
5 : 트랩 회로 7 : 주파수 특성 보정 회로
15 : 검파기 18 : 계수기
[산업상의 이용분야]
본 발명은 Y/C 분리등을 행하기 위하여 비디오 신호의 수직 방향 상관을 검출하는 상관 검출 방법에 관한 것이다.
[발명의 개요]
본 발명은 인접하는 2개의 수평 기간의 신호의 차와, 이 2개의 수평 기간을 포함하는 3개의 수평 기간의 신호를 소정비율로 연산한 연산 신호를 얻고, 상기 차신호 및 상기 연산 신호를 이용하여 수직 방향의 상관을 검출함으로써, 오검출의 빈도를 허용범위내로 감소시켜 충분한 감도로 수직 상관을 검출할 수 있게 한다.
[종래의 기술]
입력 비디오 신호는 소정의 신호 처리를 하기 위해서 휘도 신호(Y 신호)와 색 신호(C 신호)로 분리된다. 이 신호의 분리는 비디오 신호가 인터리브되어 있으므로 빗형 필터를 써서 행해진다. 그러나, 비디오 신호의 수직 방향으로 상관이 없을 경우엔 빗형 필터에 의해 분리할 수 없다. 따라서, Y/C 분리 회로는 수직 상관이 있을 경우에는 빗형 필터로, 수직 상관이 없을 경우에는 대역통과 필터등으로 휘도 신호와 색 신호를 분리하게 하는 절환 수단을 포함하도록 구성된다. 이 절환 수단의 절환을 위해, 먼저, 비디오 신호의 수직 상관을 검출할 필요성이 있다.
한편, 휘도 신호 대역이 서브캐리어 주파수(fsc)이상으로 연장되는 시스템에서는 휘도 신호와 색 신호간의 간섭, 특히, 크로스-루미넌스(점 방해)가 두드러진다. 이것을 방지하기 위해서 색 신호의 수직 상관을 검출할 필요가 있으며, 그 상관 검출 방식으로서 제7도에 도시한 방식이 고려된다.
제7도에 있어서 임의의 수평 기간의 신호 및, 이 신호를 2H 지연 회로(20)를 통해 2수평기간 지연시킨 신호를 감산기(21)에 입력하여, 두 신호들간의 차를 얻는다. 이 차신호를 색 대역을 동작 주파수 대역으로 하는 대역 통과 필터(BPF)(22)에 통과시킨후 검파기(23)로 검파해서 색 신호의 차신호를 얻어 이것을 검출출력으로 한다. 이 신호 레벨이 상관의 정도를 나타내며 신호 레벨이 제로이면 완전한 상관 관계를 가지게 된다.
[발명이 해결하려는 문제점]
그러나, 상기 검출 출력에 있어서의 수평 공간 주파수(μ)의 fsc 부근에서의 수직 공간 주파수 특성은 제8도에 도시한 것처럼 된다. Y/C 분리 회로의 절환 수단의 동작 레벨(임계 레벨)을 높게 설정하면, 신호 레벨이 낮을 경우 상관없음을 검출할 수 없기 때문에 점(dot) 방해를 억제할 수 없어 검출이 빠지게 된다. 따라서, 칼라바(color-bar)등 특수 패턴에서는 점 방해 억제 효과를 얻을 수 있지만, 일반적인 화상에는 대부분 점의 방해를 억제하는 것이 불가능하다. 한편, 절환 수단의 동작 레벨(임계 레벨)을 낮게 설정하면, 예컨대, 세로무늬가 근소하게 경사질뿐 상관없음을 검출하게 되므로 오검출하는 결점이 있다.
그래서, 본 발명은 상술의 결점을 해소하도록 오검출의 빈도를 허용범위내로 감소시켜 충분한 감도로 수직 상관의 유무를 검출하는 상관 검출 방식을 제공하는 것을 목적으로 한다.
[문제점을 해결하기 위한 수단]
상기 목적을 달성하기 위한 본 발명의 구성은 입력 비디오 신호의 인접하는 2개의 수평 기간 신호의 차에 의한 차신호를 얻음과 동시에, 이 2개의 수평 기간을 포함하는 인접한 3개의 수평 기간의 신호를 소정의 비율로 연산해서 연산 신호를 얻고, 상기 차신호와 연산 신호와의 차를 취함으로써 비디오 신호의 수직 방향 상관을 검출하는 것을 특징으로 한다.
[작용]
2수평 라인간의 차신호를 3수평 라인간의 신호와 연산해서 얻은 연산 신호로 보정함으로써, 예컨대, 약 3.58MHz의 신호를 입력했을 경우를 생각하면 1라인마다 위상 처짐이 180°보다 충분히 작을 경우, 즉, 세로무늬가 조금 경사진 패턴에서 2수평 라인간의 차신호 레벨은 입력 신호 레벨보다 상당히 작은 양(+)의 값으로 되며, 3수평 라인간의 연산 신호 레벨은 입력 신호 레벨의 예컨대 4배보다 약간 작은 값으로 된다. 이 때문에 종래의 2라인간 차 방식으로는 동작 레벨(임계값)을 낮게 설정하는 경우에 상관없음으로 판정되는 영역에서도, 본 발명에 의하면 검출 출력이 부가되기 때문에 상관있음으로 판정되어 오검출이 생기지 않는다.
이하, 본 발명의 상관 검출 방식을 기록계의 Y/C 분리 회로의 검출계에 적용했을 경우에 대해서 설명한다.
제1도에 있어서, Y/C 분리 회로는 NTSC 방식의 비디오 신호를 휘도 신호(Y 신호)와 색 신호(C 신호)로 분리하는 기본 신호계 회로(A) 및 비디오 신호의 수직 방향의 상관 유무를 검출하는 상관 검출 회로(B)로 구성된다.
기본 신호계 회로(A)는 입력 비디오 신호가 1수평 라인 지연 회로(1HDL)(2)에 입력되며 1수평 라인 지연 회로(2)는 입력된 신호를 비디오 신호의 1수평 라인기간만큼 지연시키고 그 신호를 대역 통과 필터(1) 및 상관 검출 회로(B)에 출력한다. 상기 대역 통과 필터(1)는 색 대역(3.58MHz±500KHz)의 신호만을 통과시키며 통과된 신호는 가산기(3) 및 감산기(4)에 입력된다.
상기 가산기(3)는 입력 비디오 신호 및 대역 통과 필터(1)의 출력 신호, 즉, 1수평 라인 지연된 비디오 신호가 입력되며, 이 두 신호를 가산한다. 이 가산기(3)의 출력 신호는 제1의 앰프(A1), 트랩 회로(5) 및 제3의 앰프(A3)에 각각 입력된다. 상기 트랩회로(5)는 서브 캐리어(fsc) 부근의 신호를 제거하고, 이 트랩 회로(5)의 출력은 제2의 앰프(A2)에 입력된다. 상기 제1 내지 제3의 앰프(A1내지 A3)는 후술된 상관 검출 회로(B)의 검출 출력에 의해 그 이득이 제2도에 도시하듯이 제어된다.
가산기(6)에는 제1의 앰프(A1)의 출력과 제2의 앰프(A2)의 출력이 입력되어 이 두 신호가 가산된다. 이 가산기(6)의 출력은 주파수 특성 보정 회로(7)에 입력되며, 이 주파수 특성 보정 회로(7)는 상기 대역 통과 필터(1)에 의한 변형을 보정하며 신호의 엔벨로프 곡선을 평활화한다.
감산기(4)는 상기 1수평라인 지연 회로(2) 및 대역 통과 필터(1)를 통과한 신호를 입력 비디오 신호로부터 감산한다. 이 감산기(4)의 출력은 가산기(8)에 입력된다. 이 가산기(8)는 감산기(4)의 출력 신호와 제3의 앰프(A3)의 출력 신호를 가산하며 이 가산된 신호는 대역 통과 필터(9)에 입력된다. 이 대역 통과 필터(9)는 색 대역의 신호만을 통과시킨다.
상기 상관 검출 회로(B)에서는 상술한 1수평 라인 지연 회로(2)의 출력 신호가 1수평 라인 지연 회로(10) 및 제4의 앰프(A4)에 입력된다. 1수평 라인 지연 회로(10)는 입력 신호를 1수평 라인 기간만큼 지연시켜서 그 신호를 감산기(11)에 출력하며, 제4의 앰프(A4)는 입력 신호를 2배로 증폭해서 그 증폭한 신호를 가산기(12)에 출력한다. 상기 감산기(11)에는 1수평 라인 지연 회로(10)의 출력 신호 및 입력 비디오 신호가 입력되며, 1수평 라인 지연 회로(10)의 출력 신호, 즉, 입력 비디오 신호를 2라인만큼 지연시킨 신호를 상기 입력 비디오 신호로부터 감산한다. 상기 가산기(12)는 제4의 앰프(A4)의 출력 신호와, 상기 1수평 라인 지연 회로(10)의 출력 신호 및 입력 비디오 신호가 입력되며, 이 3개의 신호를 가산한다. 즉, 상기 감산기(11)는 2수평 라인간의 차신호를 출력하며, 상기 가산기(12)는 임의의 라인 신호와, 그 다음의 라인 신호 및 그 다음 다음의 라인 신호를 1:2:1의 레벨비로 연산한 연산 신호를 출력한다. 감산기(11)와 가산기(12)의 출력은 각각 대역 통과 필터(13,14)에 입력되며 각각의 대역 통과 필터(13,14)는 색 대역만의 신호를 통과시킨다. 이 각각의 대역 통과 필터(13,14)의 출력 신호는 각각 검파기(15,16)에 입력되며 이 각각의 검파기(15,16)는 상기 차신호 및 연산 신호를 각각 검파한다. 검파기(15)의 출력은 직접 감산기(17)에 입력되며, 다른 검파기(16)의 출력은 계수기(18)을 거쳐서 감산기(17)에 입력된다. 계수기(18)는 검파기(16)의 출력을 적당한 레벨로 조정하는 것이며, 본 실시예에서는 계수기(18)의 계수 K가 1/2로 선택되어 있다. 상기 감산기(17)는 상기 차신호로부터 상기 연산 신호를 감산하고 이 감산기(17)의 출력은 저역 필터(LPF)(19)에 입력된다. 이 저역 필터(19)는 저역 성분만을 통과시킴으로서 캐리어 성분(리플)을 억제하며 이 저역 필터(19)의 출력은 검출 출력으로서 제1 내지 제3의 앰프(A1내지 A3)에 각각 출력된다.
이하, 상기 구성의 작용에 대해서 설명한다.
비디오 신호가 입력되면, 상관 검출 회로(B)에서는 감산기(11)가 임의의 1수평 라인의 신호와 이 신호를 2수평 라인 지연시킨 신호와의 차인 차신호를 대역 통과 필터(13)에 출력한다. 가산기(12)는 1수평 라인의 신호와, 그 다음의 수평 라인의 신호와, 그 다음 다음의 수평 라인의 신호를 소정 비율로 연산하고 이 연산 신호를 대역 통과 필터(14)에 출력한다. 상기 대역 통과 필터(13,14)는 각각 차신호 및 연산 신호의 색 대역 성분만을 통과시키고 이 출력은 검파기(15,16)에 각각 입력된다. 이 검파기(15,26)에 의해서 색 대역의 차신호 및 연산 신호는 각각 검파된다.
이같이 상기 상관 검출 회로(B)는 신호를 검파한 후에 감산기(17)로 연산하는 비선형 처리를 포함하게 되므로, 여러가지 입력에 대응하는 응답을 파악하기는 곤란하다. 따라서, 대표적인 예로서 인접하는 수평 라인에 상이한 2색이 존재하는 경우에 대한 응답과, 단일 공간 주파수 성분의 신호에 대한 응답을 설명한다.
(1) 인접하는 수평 라인에 상이한 2색이 존재하는 경우
제6도에 있어서, 상기 라인까지의 색은 C1, 현 라인의 색은 C0으로 한다. 각 포인트의 신호를 현 라인의 버스트 신호를 기준으로 해서 색 서브 캐리어를 벡터로 표시하면 제6도에 도시하는 바와 같이되며 검출 출력이 색차(|C0-C1|)에 비례한다. 따라서, 이 방식에 있어서도 검출 출력이 2색의 색채에 비례하는 성질은 잃게 된 것이 아니다. 따라서, 수직 상관이 완전하면 상관 검출 회로(B)의 검출 출력은 제로가 되며, 제2도에 도시하듯이 제2의 앰프(A2) 및 제3의 앰프(A3)의 이득이 제로로 되며, 제1의 앰프(A1)의 이득은 1이 된다. 그러면, 신호계 회로(A)의 가산기(3)에 있어서 입력 비디오 신호로부터 색 신호가 완전히 뽑혀져셔 제1의 앰프(A1) 및 주파수 특성 보정 회로(7)를 거쳐서 휘도 신호가 출력된다. 또, 감산기(4)에 있어서, 입력 비디오 신호로부터 휘도 신호가 완전히 뽑혀서 가산기(8) 및 대역 통과 필터(9)를 통해 색 신호가 출력된다.
또, 수직 상관이 완전히 없어지면 상관 검출 회로(B)의 검출 출력이 제2도의 a점으로 되며, 제1의 앰프(A1)의 이득은 제로로, 제2의 앰프(A2) 및 제3의 앰프(A3)의 이득은 1로 된다. 그러면 가산기(3)의 출력 신호는 트랩 회로(5)를 통과하며 이 트랩 회로(5)에서 fsc(3.58MHz)의 트랩이 도입된다. 그리고, 출력되는 휘도 신호는 경계에서의 점이 이 트랩으로 제거된다. 감산기(4)의 출력 신호에는 상기 가산기(3)의 출력 신호가 가산기(8)에서 가해져서 빗형 특성이 취소되어 원래의 비디오 신호로 되돌려진다. 이 경우엔 비디오 신호로부터는 대역 통과 필터(9)에 의해서만 색 신호가 만들어진다.
또한, 수직 상관이 불완전(완전 상관의 경우와 상관이 전혀 없는 경우의 중간 경우)일 경우에는 제2도에 도시하듯이 그 불완전성의 정도에 따른 검출출력이 제1 내지 제3의 앰프(A1내지 A3)에 출력한다. 제1 내지 제3의 앰프(A1내지 A3)는 제2도에 도시하듯이 수직 상관의 정도에 따라서 그 이득이 제어되며 수직 상관의 정도에 따라서 트랩 회로(5)에 의한 트랩 삽입량 및 가산기(8)에서의 빗형 특성의 취소량이 제어된다.
상술한 바와 같이 상관 검출 방식에 있어서 제5도에 도시하듯이 임계값을 임시 설정하면, 임게값을 낮게 설정해도 신호 레벨의 대소에 무관하게 상관 있음으로 판정되는 영역(d)을 넓게 잡을 수 있다. 따라서, 어느 정도의 경사를 가지는 세로에 가까운 무늬를 상관있음으로 판정하면서 그 범위를 넘어 색 성분에 가까운 경사를 가지는 무늬에 대해서 매우 높은 감도로 상관없음을 검출할 수 있다.
(2) 단일 공간 주파수 성분의 신호에 대한 응답
쌍방의 검파기(15,16)에 의해서 색 대역의 차신호 및 연산 신호가 각각 검파되면, 수평 공간 주파수(μ)의 색 대역(중심 3.58MHz)의 중심 부근에 있어서의 수직 공간 주파수(ν) 특성은 각각 제3도 및 4도와 같이 된다. 그리고 감산기(17)에서 차신호의 검파 출력으로부터 연산 신호의 검파 출력을 감산하면 상기 수직 공간 주파수(ν) 특성은 제5도에 도시하듯이 된다.
따라서, 약 3.58MHz의 신호를 입력했을 경우를 생각하면 1라인마다의 위상 처짐이 180°보다 훨씬 작은 경우, 즉 세로무늬가 근소하게 경사진 패턴에서 2수평 라인간의 차신호 레벨은 입력 신호 레벨보다 상당히 작은 양(+)의 값이 되면, 3수평 라인간의 연산 신호 레벨은 입력 신호 레벨의 3배보다 약간 작은 값으로 된다. 이 때문에 종래의 2라인간차 방식으로는 동작 레벨(임계값)을 낮게 설정하면 상관없음으로 판정되는 영역에서도 본 발명에 의하면 검출 출력은 음(-)으로 되며 상관있음으로 판정되어 오검출은 생기지 않는다.
또한, 본 발명의 상관 검출 방식은 재생의 색 빗형 필터에도 적용된다.
상술한 바와 같이 본 발명에 의하면 인접하는 2개의 수평 기간의 신호의 차와 이 2개의 수평 기간을 포함하는 3개의 수평 기간의 신호를 소정 비율로 연산한 연산 신호를 얻어, 상기 차신호와 연산 신호를 써서 수직 방향의 상관을 검출했으므로 오검출의 빈도를 허용범위내에 감소시켜 좋은 감도로 수직 상관을 검출할 수 있다는 효과가 있다.

Claims (1)

  1. 입력 비디오 신호의 인접하는 2개의 수평 라인의 신호간의 차에 의한 차 신호를 얻음과 동시에, 상기 2개의 수평 라인을 포함하는 인접한 3개의 수평 라인의 신호를 1;2:1의 비율로 가산하여 가산 신호를 얻으며, 상기 차신호와 상기 가산 신호는 각각 밴드패스 필터(13,14)에 입력되어 색 대역 신호만이 통과되며, 상기 각각의 밴드패스 필터(13,14)의 출력 신호는 각각 검파기(15,16)에 입력되며, 상기 각각의 검파기(15,16)은 상기 차신호 및 상기 가산 신호를 각각 검파하며, 상기 차신호로부터 상기 가산 신호를 감산하여 비디오 신호의 수직 방향의 상관을 검출하는 것을 특징으로 하는 상관 검출 방법.
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