상기 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 저더 검출 장치는 순차적으로 입력되는 이븐필드 및 오드필드의 소정 픽셀값들을 이용하여 저더(judder) 패턴과 유사한 패턴의 발생 여부를 검출하는 저더 검출부, 이븐필드 및 오드필드를 이용하여 입력되는 영상이 격행 라인별로 균일한 픽셀값을 갖으며, 연속하는 라인간에는 균일한 픽셀값의 차가 문턱값 이상인 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 검출하는 패턴 검출부, 및 블라인드 패턴의 검출 여부를 기초로 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴이 저더인지 결정하는 결정부를 포함한다.
바람직하게는 저더 검출부는, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 소정 픽셀을 선택하고, 선택된 소정 픽셀들의 중간값을 계산하는 제1 중간값 필터, 선택된 소정 픽셀들 중 연속하는 라인에서 중간에 위치하는 라인의 픽셀의 픽셀값과 중간값의 차값의 절대값을 계산하는 제1 계산부, 및 절대값과 제1 문턱값을 비 교하여 절대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우에는 저더와 유사한 패턴이 검출된 것으로 판단하는 제1 비교부를 포함한다.
여기서, 제1 비교부는 절대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우, 연속하는 라인에서 중간에 위치하는 라인의 픽셀에 저더가 발생한 것으로 판단한다.
바람직하게는 저더 검출부는, 선택된 소정 픽셀들을 이용하여 제1 문턱값을 계산하는 제1 설정부를 더 포함한다.
또한 바람직하게는 제1 설정부는, 이븐필드의 픽셀들의 평균값을 계산하는 제1 평균값 계산부, 오드필드의 픽셀들의 평균값을 계산하는 제2 평균값 계산부, 및 제1 평균값 계산부의 값과 제2 평균값 계산부의 값의 차값의 절대값을 계산하여 절대값을 제1 문턱값으로 설정하는 제3 계산부를 포함한다.
바람직하게는 제1 설정부는, 절대값과 기 설정된 소정값을 비교하여 제1 문턱값으로 보정하는 보정부를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 저더 검출부는, 저더 패턴과 유사한 패턴이 검출된 것으로 판단된 경우, 저더가 검출된 픽셀 주변의 소정영역에 저더가 발생한 것으로 판단하는 확장부를 더 포함한다.
여기서, 선택된 소정 픽셀들은, 이븐필드 및 오드필드의 수평 라인과 일정 각도를 갖는 방향에 위치하는 픽셀들이다.
바람직하게는 저더 패턴과 유사한 패턴이 검출된 경우, 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴과 기설정된 노이즈에 의한 패턴을 비교하여 저더가 노이즈에 의해 발생하였는지 여부를 판단하는 분석부를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 패턴 검출부는, 이븐필드의 소정 라인의 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 검출하는 제1 라인 결정부, 오드필드의 소정 라인의 픽셀들이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 검출하는 제2 라인 결정부, 제1 라인 결정부에서 검출되는 픽셀을 카운트하는 제1 카운터, 제2 라인 결정부에서 검출되는 픽셀을 카운트하는 제2 카운터, 제1 카운터에서 카운트된 픽셀 수와 제2 문턱값을 비교하여 이븐필드의 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하는 제3 비교부, 제2 카운터에서 카운트된 픽셀 수와 제3 문턱값을 비교하여 오드필드의 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하는 제4 비교부, 및 이븐필드의 소정 라인 및 오드필드의 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는 것으로 판단된 경우 이븐필드 및 오드필드는 블라인드 갖는 것으로 판단하는 선택부를 포함한다.
바람직하게는 라인 결정부는, 소정 라인의 소정 픽셀을 지연시켜 제1 지연 픽셀을 출력하는 제1 지연기, 제1 지연 픽셀을 지연시켜 제2 지연 픽셀을 출력하는 제2 지연기, 소정 픽셀과 제1 지연 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산하는 제5 계산부, 제1 지연 픽셀과 제2 지연 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산하는 제6 계산부, 제2 지연 픽셀과 소정 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산하는 제7 계산부, 제5 계산부에서 계산된 절대값과 제5 문턱값을 비교하여 소정 픽셀과 제1 지연 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하는 제6 비교부, 제6 계산부에서 계산된 절대값과 제6 문턱값을 비교하여 제1 지연 픽셀과 제2 지연 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하는 제7 비교부, 및 제7 계산부에서 계산된 절대값과 제7 문턱값을 비교하여 소정 픽셀과 제2 지연 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부 를 판단하는 제8 비교부를 포함한다.
바람직하게는 패턴 검출부는, 이븐필드 및 오드필드에서 연속하는 라인들을 이용하여 이븐필드의 픽셀값과 오드필드의 픽셀값의 차값의 절대값과 제4 문턱값을 비교하여, 이븐필드의 라인과 오드필드 라인간의 픽셀값이 상이한지 여부를 판단하여 블라인드 판단신호를 생성하는 제2 설정부를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 제2 설정부는, 이븐필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값을 계산하는 제3 평균값 계산부, 오드필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값을 계산하는 제4 평균값 계산부, 제3 평균값 계산부에서 계산된 평균값과 제4 평균값 계산부에서 계산된 평균값의 차값의 절대값을 계산하는 제4 계산부, 및 절대값과 제4 문턱값을 비교하여 절대값이 제4 문턱값 이상인 경우, 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한 것으로 판단하여 블라인드 판단신호를 생성하는 제5 비교부를 포함한다.
바람직하게는 선택부는, 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한 것으로 판단되어 생성된 블라인드에 따라 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 선택하는 선택부를 더 포함한다.
한편, 본 발명의 저더 검출 장치를 이용하는 디인터레이싱 장치는 순차적으로 입력되는 이븐필드 및 오드필드의 소정 픽셀값들을 이용하여 저더(judder) 패턴과 유사한 패턴의 발생 여부를 검출하는 저더 검출부, 이븐필드 및 오드필드를 이용하여 입력되는 영상이 격행 라인별로 균일한 픽셀값을 갖으며, 연속하는 라인간에는 균일한 픽셀값의 차가 문턱값 이상인 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 검출하 는 패턴 검출부, 및 블라인드 패턴의 검출 여부를 기초로 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴이 저더인지 결정하는 결정부, 결정부의 결정에 따라 이븐필드 및 오드필드의 보간을 수행하는 보간부를 포함한다.
바람직하게는 보간부는, 결정부가 입력되는 영상에 저더 발생한 것으로 결정한 경우, 저더가 발생된 필드의 보간은 저더가 발생한 필드내의 필드 정보를 이용하여 보간하는 시간 보간(spatial interpolation)을 수행한다.
그리고, 보간부는, 결정부가 입력되는 영상에 저더가 발생하지 않은 것으로 결정한 경우, 이븐필드 및 오드필드의 정보를 이용하여 출력영상을 생성한다.
바람직하게는 입력되는 영상을 필드별로 저장하는 필드 메모리를 더 포함한다.
한편, 본 발명의 디인터레이싱 방법은 (a)순차적으로 입력되는 이븐필드 및 오드필드의 소정 픽셀값들을 이용하여 저더(judder) 패턴과 유사한 패턴의 발생 여부를 검출하는 단계, (b)이븐필드 및 오드필드를 이용하여 입력되는 영상이 격행 라인별로 균일한 픽셀값을 갖으며, 연속하는 라인간에는 균일한 픽셀값의 차가 문턱값 이상인 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 검출하는 단계, 및 (c)블라인드 패턴의 검출 여부를 기초로 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴이 저더인지 결정하는 단계, (d)결정에 따라 이븐필드 및 오드필드의 보간을 수행하는 단계를 포함한다.
바람직하게는 (a)단계는, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 소정 픽셀을 선택하고, 선택된 소정 픽셀들의 중간값을 계산하는 단계, 선택된 소정 픽셀들 중 연속하는 라인에서 중간에 위치하는 라인의 픽셀의 픽셀값과 중간값의 차 값의 절대값을 계산하는 단계, 및 절대값과 제1 문턱값을 비교하여 절대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우에는 저더와 유사한 패턴이 검출된 것으로 판단하는 단계를 포함한다.
또한 바람직하게는 저더 발생 여부를 판단하는 단계는, 절대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우, 연속하는 라인에서 중간에 위치하는 라인의 픽셀에 저더가 발생한 것으로 판단한다.
바람직하게는 (a)단계는, 선택된 소정 픽셀들을 이용하여 제1 문턱값을 계산하는 단계를 더 포함한다.
그리고, 바람직하게는 제1 문턱값을 계산하는 단계는, 선택된 소정 픽셀들에서 각각 이븐필드의 픽셀들의 평균값 및 오드필드의 픽셀들의 평균값을 계산하는 단계, 및 이븐필드의 픽셀들의 평균값과 오드필드의 픽셀들의 평균값의 차값의 절대값을 계산하여 절대값을 제1 문턱값으로 설정하는 단계를 포함한다.
바람직하게는 제1 문턱값을 계산하는 단계는, 절대값과 기설정된 소정값을 비교하여 제1 문턱값으로 보정하는 단계를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 (a)단계는, 저더 패턴과 유사한 패턴이 검출된 것으로 판단된 경우, 저더가 검출된 픽셀 주변의 소정영역에 저더가 발생한 것으로 판단하는 단계를 더 포함한다.
여기서, 선택된 소정 픽셀들은, 이븐필드 및 오드필드의 수평 라인과 일정 각도를 갖는 방향에 위치하는 픽셀들이다.
바람직하게는 (a)단계에서 저더 패턴과 유사한 패턴이 검출된 경우, 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴과 기설정된 노이즈에 의한 패턴을 비교하여 저더가 노이즈에 의해 발생하였는지 여부를 판단하는 단계를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 (b)단계는, 이븐필드 및 오드필드의 소정 라인의 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 각각 검출하는 단계, 이븐필드 및 오드필드의 소정 라인에서 검출되는 픽셀을 각각 카운트하는 단계, 이븐필드의 소정 라인에서 카운트된 픽셀 수와 제2 문턱값을 비교하며, 오드필드의 소정 라인에서 카운트된 픽셀 수와 제3 문턱값을 비교하는 단계, 이븐필드의 소정 라인 및 오드필드의 소정 라인과 각각 제2 문턱값 및 제3 문턱값 보다 큰 값음으로써 균일한 픽셀값을 갖는 것으로 판단된 경우, 이븐필드 및 오드필드는 블라인드 갖는 것으로 판단하는 단계를 포함한다.
바람직하게는 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 결정하는 단계는, 소정 라인의 소정 픽셀을 지연시켜 제1 지연 픽셀을 출력하며, 제1 지연 픽셀을 지연시켜 제2 지연 픽셀을 출력하는 단계, 소정 픽셀과 제1 지연 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값인 제1 절대값, 제1 지연 픽셀과 제2 지연 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값인 제2 절대값, 및 제2 지연 픽셀과 소정 픽셀의 픽셀값의 차값의 절대값인 제3 절대값을 계산하는 단계, 제1 절대값, 제2 절대값, 및 제3 절대값과 문턱값을 각각 비교한 후, 소정 픽셀과 제1 지연 픽셀과 균일한 픽셀값을 갖는지 여부, 제1 지연 픽셀과 제2 지연 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부, 및 소정 픽셀과 제2 지연 픽셀이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하는 단계를 포함한다.
바람직하게는 (b)단계는, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들을 이용하 여 이븐필드의 픽셀값과 오드필드의 픽셀값의 차값과 제4 문턱값을 비교하여 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한지 여부를 판단하여 블라인드 판단신호를 생성하는 단계를 더 포함한다.
또한, 바람직하게는 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한지 여부를 판단하는 단계는, 이븐필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값 및 오드필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값을 계산하는 단계, 이븐필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값과 오드필드의 라인에 위치하는 픽셀값들의 평균값의 차값의 절대값을 계산하는 단계, 및 절대값과 제4 문턱값을 비교하여 절대값이 제4 문턱값 이상인 경우, 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한 것으로 판단하여 블라인드 판단신호를 생성하는 단계를 포함한다.
바람직하게는 (b)단계는, 연속하는 라인간의 픽셀값이 상이한 것으로 판단되어 생성된 블라인드에 따라 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 선택한다.
또한, 바람직하게는 (d)단계는, (c)단계에서 입력되는 영상에 저더 발생한 것으로 결정한 경우, 저더가 발생된 필드의 보간은 저더가 발생한 필드내의 필드 정보를 이용하여 보간하는 시간 보간(spatial interpolation)을 수행한다.
그리고, (d)단계는, (c)단계에서 입력되는 영상에 저더가 발생하지 않은 것으로 결정한 경우, 이븐필드 및 오드필드의 정보를 이용하여 출력영상을 생성한다.
이하에서는 도면을 참조하여 본 발명을 보다 상세하게 설명한다.
도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 저더 검출 장치(700)를 포함하는 디인터 레이싱 장치의 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 저더 검출 장치(700)는 저더 검출부(200), 분석부(300), 패턴 검출부(400), 및 결정부(500)를 구비한다. 그리고, 저더 검출 장치(700)를 이용하는 디인터레이싱 장치는 저더 검출 장치(700)외에 필드 메모리(100), 및 보간부(600)를 더 포함한다.
먼저, 저더 검출 장치(700)의 저더 검출부(200)는 순차적으로 입력되는 두 필드인 이븐필드(even field) 및 오드필드(odd field)에서 저더와 유사한 패턴을 갖는 픽셀이 존재하는지 여부를 검출한다. 이때, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 소정의 픽셀(pixel)들을 이용하여 픽셀별로 저더와 유사한 패턴을 갖는지 유무를 검출한다.
분석부(300)는 저더 검출부(200)에서 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴을 갖는 픽셀들이 노이즈에 의해 발생하였는지 여부를 판단한다. 즉, 분석부(300)는 노이즈에 의한 패턴을 기저장하고 있으며, 검출되는 저더 패턴과 유사한 패턴을 기저장된 노이즈에 의한 패턴과 비교한다.
패턴 검출부(400)는 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 검출한다. 이븐필드의 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖고, 오드필드 또한 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖으며, 이븐필드의 균일한 픽셀값과 오드필드의 균일한 픽셀값의 차가 소정값 이상인 경우에 입력영상인 이븐필드 및 오드필드가 블라인트 패턴을 갖는 것으로 판단한다. 여기서, 블라인드 패턴은 입력영상에서 격행별로 균일한 픽셀값을 갖으며, 연속하는 라인간에는 픽셀값의 차이가 있어 출력영상이 블 라인드 형태를 갖는 것을 말한다.
결정부(500)는 패턴 검출부(400) 및 분석부(300)의 결과를 이용하여 입력영상의 픽셀별로 저더 여부를 결정한다. 입력영상에서 블라인드 패턴이 검출된 경우 입력영상이 저더와 유사한 패턴을 갖는 것으로 판단되더라도 저더로 판단하지 않는다.
디인터레이싱 장치는 저더 검출 장치(700)외에 필드 메모리(100), 및 보간부(600)를 더 포함한다.
필드 메모리(100)는 입력되는 영상들을 필드별로 저장한다.
보간부(interpolation unit)(600)는 필름모드 판별부(미도시)의 결정에 따라 영상의 보간을 행한다. 즉, 필름모드 판별부(미도시)가 입력영상을 필름모드로 판단한 경우에는 순차적으로 입력되는 이븐필드 및 오드필드를 이용하여 보간을 수행한다. 즉, 연속하는 이븐필드와 오드필드를 결합함으로써 출력영상을 생성한다.
그러나, 입력영상을 필름도가 아닌 것으로 판단한 경우에는 단순히 연속하는 두 필드를 결합하여 출력영상을 생성함으로써 발생하는 저더를 방지하기 위해, 보간하고자 하는 필드내의 필드 정보를 이용하여 보간하는 공간 보간(spatial interpolation) 방법을 이용하여 보간을 수행한다.
도 2는 도 1의 저더 검출 장치(700)의 저더 검출부(200)의 블럭도이다.
도 2를 참조하면, 본 발명에 따른 저더 검출부(200)는 제1 중간값 필터(median filter)(201), 제1 계산부(203), 및 제1 비교부(205)를 포함한다.
먼저, 제1 중간값 필터(201)는 필드 메모리(100)로부터 순차적으로 입력되는 이븐필드 및 오드필드에서 연속하는 세 라인(line)에서 각각 픽셀을 선택하고, 선택된 세 픽셀값의 중간값을 계산한다. 즉, 연속하는 세라인은 제1 이븐필드 라인, 제1 오드필드 라인, 제2 이븐필드 라인이 되거나, 제1 오드필드 라인, 제1 이븐필드 라인, 제2 오드필드 라인이 될 수 있다.
이때, 세 픽셀값은 연속하는 세 라인에서 동일한 위치에 있는 픽셀이 될 수 있다. 또는 연속하는 세 라인의 첫번째 라인의 픽셀 위치에서부터 순차적으로 위치값이 증가되도록 세 픽셀을 선택할 수도 있으며, 순차적으로 위치값이 감소되도록 세 픽셀을 선택할 수도 있다.
이는 저더가 발생할 가능성이 높은 방향으로 세 개의 픽셀을 선택하도록 한다. 즉, 수평 라인과 일정 각도를 이루는 방향에 위치하는 픽셀들을 선택한다. 그리고, 선택하는 픽셀수는 임의의 수이며, 홀수개의 픽셀을 선택하는 것이 저더 검출 계산이 용이하다.
제1 계산부(203)는 제1 중간값 필터(201)로부터 입력되는 세 픽셀값의 중간값과 두번째 라인의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산한다. 즉, 세 라인 중 중간에 위치하는 두번째 라인인 제1 오드필드 라인 또는 제1 이븐필드의 라인의 픽셀값과 중간값의 차값의 절대값을 계산한다. 세 픽셀값의 중간값과 두번째 라인의 픽셀값의 차값이 작을 경우에는 세 픽셀의 값이 유사한 것으로 판단할 수 있어 두번째 라인의 픽셀은 저더와 유사한 패턴을 갖지 않는 것으로 판단할 수 있기 때문이다.
제1 비교부(205)는 제1 계산부(203)로부터 입력되는 세 픽셀값의 중간값과 필드의 두번째 라인의 픽셀값의 차값의 절대값과 제1 문턱값(Th1)을 비교한다. 절 대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우에는 저더와 유사한 패턴이 발생한 것으로 판단될 수 있으며, 차값의 절대값이 제1 문턱값(Th1) 보다 작은 경우에는 저더와 유사한 태턴이 발생하지 않은 것으로 판단할 수 있다. 그리고, 차값의 절대값과 제1 문턱값(Th1)의 비교하여 제1 문턱값(Th1)이 차값의 절대값 보다 큰 경우, 저더발생 판단신호를 생성하여 분석부(300)로 출력된다.
도 3a는 도 1의 저더 검출 장치(700)의 다른 저더 검출부(200)의 블럭도이다. 도 3a는 도 2가 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 세개의 라인을 이용하여 기설정된 제1 문턱값(Th1)에 따라 저더 발생 여부를 검출하는 경우와 달리, 다수의 라인을 이용하는 경우이다. 그리고, 도 3a는 다수의 라인들의 픽셀값을 이용하여 계산된 제1 문턱값(Th1)을 사용하여 저더 발생 여부를 검출한다.
도 3a를 참조하면, 본 발명에 따른 다른 저더 검출부(200)는 연속하는 제1 내지 제3라인인 Li
-1, Li, Li
+1을 이용하여 저더 발생 여부를 검출하는 제1 중간값 필터(201), 제1 계산부(203), 및 제1 비교부(205)를 포함한다. 그리고, 연속하는 제2 내지 제4라인인 Li, Li
+1, Li
+2을 이용하는 저더 발생 여부를 검출하는 제2 중간값 필터(207), 제2 계산부(209), 및 제2 비교부(211)를 포함한다.
여기서, 제1 중간값 필터(201), 제1 계산부(203), 및 제1 비교부(205)는 도 2를 참조하여 상술한 바와 같다. 그리고, 제2 중간값 필터(207), 제2 계산부(209), 및 제2 비교부(211)는 저더 발생 여부 검출시 이용되는 라인이 상이할 뿐 그 동작은 제1 중간값 필터(201), 제1 계산부(203), 및 제1 비교부(205)의 동작과 동일하 다.
한편, 저더 검출부(200)는 제1 비교부(205) 및 제2 비교부(211)에서 사용되는 제1 문턱값(Th1)을 계산하는 제1 설정부(250)를 포함한다. 여기서, 제1 설정부(205)는 제1 평균값 계산부(213), 제2 평균값 계산부(215), 제3 계산부(217), 및 보정부(219)를 구비한다.
제1 평균값 계산부(213)는 제1 중간값 필터(201) 및 제2 중간값 필터(207)에 입력되는 네개의 라인 중에서 동일한 필드, 즉 이븐필드 및 오드필드 중 어느 하나에서 선택된 두개의 라인에서 각각 선택되는 픽셀값들의 제1 평균값을 계산한다. 그리고, 제2 평균값 계산부(215)는 네개의 라인 중에서 제1 평균값 계산부(213)이 선택한 라인외의 두 개의 라인에서 각각 선택되는 픽셀값들의 제2 평균값을 계산한다.
제3 계산부(217)는 제1 평균값 계산부(213)에서 계산된 제1 평균값과 제2 평균값 계산부(215)에서 계산된 제2 평균값의 차값의 절대값을 계산하여 제1 문턱값(Th1)을 결정한다. 이븐필드에서 연속하는 두 라인에서 선택된 픽셀값의 평균값과, 이븐필드에 연속하여 입력되는 오드필드에서 연속하는 두라인에서 선택된 픽셀값의 평균값의 차값은, 저더로 판단할 수 없는 정도의 픽셀간의 차값으로 볼 수 있다. 따라서, 제1 평균값과 제2 평균값의 차값을 제1 문턱값(Th1)으로 결정할 수 있다.
보정부(219)는 제3 계산부(217)에서 계산된 제1 문턱값(Th1)이 저더 검출의 오류를 초래할 정도의 값으로 결정된 경우로 제1 문턱값(Th1)을 보정한다. 보정부(219)에서 보정된 제1 문턱값(Th1)은 제1 비교부(205) 및 제2 비교부(211)로 출력 되어 저더 검출시 이용된다.
확장부(221)는 저더가 발생한 영역의 주변영역에서는 저더가 발생할 가능성이 높기 때문에 제1 비교부(205) 및 제2 비교부(211)로부터 저더가 검출된 경우, 저더가 검출된 영역의 주변영역 또한 저더 발생 영역으로 판단한다.
도 3b 및 도 3c는 도 3a의 저더 검출부(200)의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다. 도 3b는 저더 검출부(200)의 제1 중간값 필터(210) 및 제2 중간값 필터(207)에서 이용되는 라인들의 픽셀들을 나타낸 도면이다. 그리고, 도 3c는 도 3b의 픽셀들을 수직방향으로 나열한 도면이다.
이때, ①은 Li라인에 대해 수직방향이며, ②는 Li라인을 기준으로 반시계방향으로 135도 방향이며, ③은 Li라인을 기준으로 반시계방향으로 45도 방향이다. 그리고, Li
-1과 Li+1은 동일한 필드의 라인이며, Li과 L
i
+2은 동일한 필드의 라인이다. 예를 들어, Li
-1과 Li
+1가 이븐필드에서 연속하는 라인이면, Li과 Li
+2은 오드필드에서 연속하는 라인이다.
도 3b를 참조하면, 제1 중간값 필터(201)에서 중간값 계산시 이용하는 픽셀은, 연속하는 제1 내지 제3라인인 Li
-1, Li, Li
+1
에서 각각 선택되는 세 픽셀의 방향에 따라 다양하다. Li라인에 대해 수직방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, A픽셀, O픽셀, 및 X픽셀을 이용하여 중간값을 계산하며, Li라인에 대해 반시계방향으로 135도 방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, A-1픽셀, O픽셀, 및 X+1픽셀을 이용하여 중간값 을 계산한다. 그리고, Li라인에 대해 반시계방향으로 45도 방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, A+1픽셀, O픽셀, X-1픽셀을 이용하여 중간값을 계산한다.
일반적으로 저더가 발생할 가능성이 높은 방향은 Li라인에 대해 수직방향이므로 A픽셀, O픽셀, X픽셀을 이용하여 저더를 검출하는 동작을 설명하면 다음과 같다.
제1 중간값 필터(201)는 A픽셀값, O픽셀값, 및 X픽셀값의 중간값을 계산하고, 제1 계산부(203)는 제1 중간값 필터(201)에서 계산된 중간값과 실제 중심 픽셀인 O픽셀값과의 차값의 절대값을 계산한다. 그리고, 제1 비교부(205)는 절대값과 제1 문턱값(Th1)을 비교하여 절대값이 제1 문턱값(Th1) 보다 큰 경우에는 저더가 발생한 것으로 판단하여 저더발생 판단신호를 출력한다.
이때, 제1 문턱값(Th1)은 도 2를 참조하여 상술한 바와 같이 사용자가 미리 설정할 수 있으며, 도 3a를 참조하여 상술한 바와 같이 제1 설정부(250)에서 입력되는 라인들의 각 픽셀값을 이용하여 계산한 후 제1 비교부(205) 및 제2 비교부(211)에 출력할 수 있다.
한편, 제2 중간값 필터(207)에서 중간값 계산시 이용하는 픽셀은, 제1 중간값 필터(210)의 경우와 같이 연속하는 제2 내지 제4라인인 Li, Li
+1, L
i
+2 에서 각각 선택되는 세 픽셀의 방향에 따라 다양하다. Li라인에 대해 수직방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, O픽셀, X픽셀, 및 Y픽셀을 이용하여 중간값을 계산하며, Li라인에 대 해 반시계방향으로 135도 방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, O픽셀, X+1, 및 Y+2픽셀을 이용하여 중간값을 계산한다. 그리고, Li라인에 대해 반시계방향으로 45도 방향으로 세 픽셀을 선택할 경우, O픽셀, X-1픽셀, 및 Y-2픽셀을 이용하여 중간값을 계산한다.
이때, 제1 중간값 필터(201) 및 제2 중간값 필터(207) 계산시 이용되는 픽셀들이 Li라인의 수직방향, 반시계방향으로 45도, 135도인 경우를 예로 들어 설명하였으나, 저더가 발생할 수 있는 방향은 Li라인의 수평방향, 다른 각도의 방향이 될 수 있다.
도 3c을 참조하면, 도 3c는 중간값 계산시 이용되는 픽셀들을 각각 ①방향, ②방향, 및 ③방향으로 선택한 경우, 선택된 픽셀들을 수직방향으로 나타낸 도면이다.
도 4a 내지 도 4e는 도 1의 저더 검출 장치(700)의 분석부(300)의 동작을 상세하게 설명하기 위한 도면이다. 도 4a 내지 도 4e는 노이즈에 의해 발생하는 픽셀의 패턴들로 저더 패턴과 유사한 패턴을 가지며, 분석부(300)에 기설정된다. 여기서, P1는 저더 검출부(200)에서 저더로 판단되지 않은 픽셀이며, P2는 저더 검출부(200)에서 저더로 판단된 픽셀이다.
도 4a 내지 도 4e를 참조하면, 분석부(300)는 저더 검출부(200)로부터 입력되는 저더발생 판단신호에 따라, 기설정된 노이즈 패턴과 검출되는 저더의 패턴을 비교하여 저더가 발생하였는지 여부를 분석한다. 구체적으로, 저더 검출부(200)로 부터 저더발생 판단신호가 분석부(300)로 입력된 경우, 저더 검출부(200)에서 검출된 저더 패턴과 유사한 패턴이 기설정된 노이즈 패턴을 비교하다. 즉, 저더 검출부(200)에서 검출된 저더와 유사한 패턴이 도 4a 내지 도 4e에 도시한 패턴과 일치하는지 여부를 판단한다.
저더 검출부(200)에서 검출된 저더와 유사한 패턴이 기설정된 노이즈 패턴과 일치하는 경우, 저더 검출부(200)가 검출한 저더와 유사한 패턴은 입력영상에 노이즈 발생으로 인한 패턴으로 실질적으로 영상의 움직임에 인해 저더가 발생한 것은 아니다. 따라서, 저더 검출부(200)에서 검출된 저더와 유사한 패턴이 기설정된 노이즈 패턴과 일치하는 경우, 분석부(300)는 결정부(500)에 저더가 발생하지 않았다는 신호를 출력하게 된다.
도 5는 도 1의 저더 검출 장치(700)의 패턴 검출부(400)의 블럭도이다.
도 5를 참조하면, 본 발명에 따른 패턴 검출부(400)는 제1 내지 제5 라인 결정부(401, 403, 405, 407, 409), 제1 및 제2 카운터터(411, 413) 제3 및 제4 비교부(415, 417), 제2 설정부(450), 및 선택부(427)를 포함한다. 여기서, 제2 설정부(450)는 제3 평균값 계산부(419), 제4 평균값 계산부(421), 제4 계산부(423), 및 제5 비교부(425)를 구비한다.
먼저, 제1 내지 제5 라인 결정부(401, 403, 405, 407, 409)는 각각 순차적으로 입력되는 두 필드에서 연속하는 소정 개수의 라인들을 이용하여 라인별 소정 픽셀들이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 검출한다.
제1 카운터(411) 및 제2 카운터(413)는 제1 내지 제5 라인 결정부(401, 403, 405, 407, 409)의 결과를 이용하여 각각 이븐필드의 라인과 오드필드의 라인별로 동일한 라인에 있는 픽셀값이 연속하는 픽셀값과 상이한지 여부를 카운트한다.
제3 비교부(415) 및 제4 비교부(417)는 제1 카운터(411) 및 제2 카운터(413)에서 카운트된 값과 각각 제2 문턱값과 제3 문턱값을 비교한다. 카운트된 값이 각각각 제2 문턱값과 제3 문턱값 보다 작은 경우 라인이 균일한 픽셀값을 갖는 것으로 판단한다.
제3 평균값 계산부(419) 및 제4 평균값 계산부(421)는 각각 순차적으로 입력되는 두 필드에서 연속하는 라인들을 이용하여 오드필드 라인별 선택되는 픽셀값들의 평균값과 이븐필드 라인별 선택되는 픽셀들값의 평균값을 각각 계산한다.
제4 계산부(423)는 제3 평균값 계산부(419) 및 제4 평균값 계산부(421)에서 각각 계산된 평균값의 차값의 절대값을 계산한다. 즉, 오드필드의 픽셀값의 평균값과 이븐 필드의 픽셀값의 평균값의 차값의 절대값을 계산한다.
제5 비교부(425)는 제4 계산부(423)에서 계산된 절대값과 제4 문턱값(Th4)을 비교한다. 절대값이 제4 문턱값 보다 큰 경우, 제3 평균값 계산부(419) 및 제4 평균값 계산부(421)에 사용된 입력영상의 라인들은 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단할 수 있다.
이는 입력영상이 블라인드 패턴을 갖을 경우, 오드필드의 라인의 픽셀값과 이븐필드의 라인의 픽셀값 차가 소정값 이상을 갖기 때문이다. 따라서, 제5 비교부(425)는 블라인드 패턴을 갖은 것을 판단할 수 있는 블라인드 판단신호를 선택부(427)로 출력한다.
선택부(427)는 제3 비교부(415), 제4 비교부(417), 및 제5 비교부(425)의 결과를 이용하여 입력영상에 블라인드 패턴을 존재하는지 여부를 판단한다. 즉, 제3 비교부(415) 및 제4 비교부(417)에서 제1 카운터(411) 및 제2 카운터(413)에서 카운트된 값이 각각 제2 문턱값 및 제3 문턱값 보다 작은 것으로 판단된 경우, 제5 비교부(425)의 비교의 결과 이븐필드의 라인의 픽셀값과 오드필드의 라인의 픽셀값의 차가 제4 문턱값 이상인 경우에만 입력영상이 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단한다.
이는 제3 비교부(415) 및 제4 비교부(417)에서 카운트된 값이 각각 제2 문턱값 및 제3 문턱값 보다 작은 것으로 판단되어 이븐필드 라인 또는 오드필드 라인의 픽셀값이 각각 라인별로 균일한 픽셀값을 가지더라도, 오드필드 라인의 픽셀값과 오드필드 라인의 픽셀값의 차이가 있어야 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단할 수 있기 때문이다.
도 6은 도5의 패턴 검출부(400)의 제1 라인 결정부(401)의 블럭도이다.
도 6을 참조하면, 본 발명에 따른 제1 라인 결정부(401)는 제1 지연기(429), 제2 지연기(431), 제5 내지 제7 계산부(433, 435, 437), 제6 내지 제8 비교부(439, 441, 443)를 포함한다.
제1 라인 결정부(401)는 Li-1라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 판단하므로, 제1 지연기(429)는 Li-1라인의 소정 픽셀을 지연시키고 제2 지연기(431)는 제1 지연기(429)에서 한번 지연된 픽셀을 다시 지연시킨다.
이하에서는 Li-1라인의 소정 픽셀을 S1, 제1 지연기(429)에서 픽셀 S1을 한번 지연시킨 픽셀을 S2, 제2 지연기(431)에서 제1 지연기(429)에서 픽셀 S1을 다시 지연시킨 픽셀을 S3를 예로 들어 설명한다.
제5 내지 제7 계산부(433, 435, 437)는 입력되는 Li-1라인의 세 픽셀을 이용하여 세 픽셀간의 픽셀값 차이를 계산한다. 제5 계산부(433)는 Li-1라인의 소정 픽셀인 S1과 S2의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산하며, 제6 계산부(435)는 픽셀 S2과 픽셀 S3 의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산한다. 그리고, 제7 계산부(437)는 픽셀 S1과 픽셀 S3의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산한다.
제6 내지 제8 비교부(439, 441, 443)는 제5 내지 제7 계산부(437)에서 각각 계산된 절대값과 소정값을 비교한다. 즉, 제6 비교부(439)는 제5 계산부(433)에서 계산된 절대값과 소정값을 비교하며, 제7 비교부(441)는 제6 계산부(435)에서 계산된 절대값과 소정값을 비교한다. 그리고, 제8 비교부(443)는 제7 계산부(437)에서 계산된 절대값과 소정값을 비교한다.
제6 내지 제8 비교부(439, 441, 443)에서 비교결과, 절대값이 소정값 보다 큰 경우에는 Li-1라인의 세 픽셀의 픽셀값 차가 소정값 이상으로 세 픽셀은 균일한 픽셀값을 갖지 않는 것으로 판단한다.
이 제6 내지 제8 비교부(439, 441, 443)에서의 비교결과는 제1 카운터(411)로 입력되며, 제1 카운터(411)에서 균일한 픽셀값을 갖지 않는 것으로 카운트된 수는 제3 비교부(415)로 입력된다. 제3 비교부(415)는 제1 카운터(411)에서 카운트된 수와 제2 문턱값을 비교하여, 제2 문턱값이 큰 경우에는 Li-1라인은 균일한 픽셀값을 갖는 것으로 판단한다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 따른 저더 검출 장치(700)를 이용하는 디인터레이싱 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 7을 참조하면, 먼저 입력영상에서 저더의 발생 여부를 검출하기 위해 순차적으로 입력되는 두 필드인 이븐필드 및 오드필드에서 연속하는 라인들의 픽셀값을 이용하여 저더 발생 여부를 판단할 수 있는 제1 문턱값(Th1)을 계산한다(S701).
이븐필드에서 연속하는 라인의 각 픽셀값의 평균값 및 오드필드에서 연속하는 라인의 각 픽셀값의 평균값을 계산한다. 이븐필드에서 소정 라인들에서 각 라인별로 소정 위치에 있는 픽셀을 선택하고, 선택된 픽셀들의 평균값을 제1 평균값 계산부(213)에서 계산한다. 오드필드에서 연속하는 라인들에서 각 라인별로 소정 위치에 있는 픽셀을 선택하고, 선택된 픽셀들의 평균값을 제2 평균값 계산부(215)에서 계산한다.
이븐필드에서 계산된 평균값과 오드필드에서 계산된 평균값의 차값의 절대값을 제3 계산부(217)에서 계산한다. 이때, 계산된 절대값은 입력되는 두 필드에서 저더로 판단할 수 없는 정도의 작은 픽셀간 차값으로서 제1 문턱값(Th1)으로 결정할 수 있다.
여기서, 제1 문턱값(Th1)은 상술한 바와 같이 입력되는 두 필드를 이용하여 계산할 수 있으며, 임의의 값으로 미리 설정할 수도 있다. 그리고, 제3 계산부 (217)에서 계산된 제1 문턱값(Th1)이 저더 발생 여부를 판단하기에 부적절하게 큰 값을 갖거나 작은 값을 갖을 경우, 제3 계산부(217)에서 계산된 제1 문턱값(Th1)을 소정값과 비교하여 제1 문턱값(Th1)을 보정할 수 있다.
이어, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 일정 위치에 존재하는 픽셀들을 이용하여 픽셀의 저더 발생 여부를 판단한다(S703). 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 일정 위치에 존재하는 픽셀들을 선택하고, 제1 중간값 필터(201)을 이용하여 선택된 픽셀들의 중간값을 계산한다.
여기서, 연속하는 라인들에서 일정 위치에 존재하는 픽셀들은 각 라인별로 수직방향에 위치하는 픽셀들을 선택할 수 있다. 저더가 발생할 가능성이 가장 높은 방향은 라인의 수직방향이므로, 각 라인별로 수직방향에 위치하는 픽셀들을 선택한다. 그러나, 라인의 수직방향뿐만 아니라 수평방향, 수평방향을 기준으로 일정각도를 갖는 위치에 존재하는 픽셀들을 선택할 수 있다. 여기서, 연속하는 라인들별로 일정 위치에 존재하는 픽셀들은 도 3b 및 도 3c를 참조하여 상술한 바와 같다.
그리고, 선택되는 픽셀의 수는 임의의 수이다. 그러나, 도 2 및 도 3a를 참조하여 상술한 바와 같이 홀수개의 픽셀을 이용하는 것이 제1 계산부(203)에서의 계산이 용이하다.
그리고, 수평방향으로 연속하는 라인들 중 중간에 위치하는 라인에서 선택된 픽셀의 픽셀값과 제1 중간값 필터(201)에서 계산된 중간값의 차값의 절대값을 제1 계산부(203)에서 계산한다. 예를 들어, 연속하는 세개의 라인을 선택한 경우 두번째 라인의 픽셀값과 계산된 절대값과 제1 문턱값(Th1)을 비교하여 두번째 라인의 픽셀이 저더와 유사한 패턴을 갖는지 여부를 판단한다. 이때, 제1 문턱값(Th1)은 S701단계에서 계산된 값일 수 있으며, 기설정되어 제1 비교부(205)에 입력되는 값일 수 있다.
제1 계산부(203)에서 계산된 절대값이 제1 문턱값 보다 큰 경우에는 연속하는 라인들 중 중간에 위치한는 라인에서 선택된 픽셀이 다른 선택된 픽셀과 상이한 픽셀값을 갖는 경우이다. 따라서, 이 경우에는 연속하는 라인들 중 중간에 위치한는 라인에서 선택된 픽셀에는 저더와 유사한 패턴이 발생한 경우이다.
이하 픽셀의 저더 발생 여부를 판단하는 과정을 입력되는 두 필드에서 연속하는 세 라인에서 수직방향으로 동일한 위치에 존재하는 세 픽셀을 이용하는 경우를 예로 들어 설명한다. 이때, 세 픽셀은 i-1라인의 소정 위치에 있는 픽셀인 Li-1,i라인에 위치하는 픽셀인 Li, i+1라인에 위치하는 픽셀인 Li+1이라 한다.
연속하는 라인에서 수직방향으로 동일한 위치에 존재하는 세 픽셀 Li-1, Li, Li+1의 중간값을 계산하고, 계산된 중간값과 중간에 위치하는 Li의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산한다. 계산된 절대값이 제1 문턱값이 작은 경우에는 Li픽셀의 픽셀값은 Li-1 픽셀의 픽셀값 및 Li+1픽셀의 픽셀값과 유사한 픽셀값을 갖는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, Li픽셀은 저더가 발생한 경우에 해당하지 않는다.
반면, 계산된 절대값이 제1 문턱값이 큰 경우에는 Li픽셀의 픽셀값은 Li-1 픽 셀의 픽셀값과 Li+1픽셀의 픽셀값과 상이한 픽셀값을 갖는 것으로 판단할 수 있다. 따라서, Li픽셀은 주위의 픽셀과 상이한 픽셀값을 갖는 픽셀로서 저더와 유사한 패턴이 발생한 픽셀로 판단할 수 있다.
이때, 저더는 일반적으로 저더가 발생한 영역 주변에 발생하므로, 저더가 검출된 픽셀 주위를 저더가 발생한 픽셀로 판단할 수 있다. 따라서, 저더가 발생한 픽셀 주변의 일정 영역에 저더가 발생한 것으로 확장부(221)에서 판단한다.
이어, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 일정 위치에 존재하는 픽셀들을 이용하여 검출된 저더와 유사한 패턴을 분석하여, 검출된 저더와 유사한 패턴이 입력영상의 움직임에 의해 발생한 것인지 여부를 분석부(300)에서 판단한다(S705). 즉, 검출된 저더 패턴이 노이즈에 의해 발생한 것이지 여부를 판단한다. 이때, 노이즈에 의해 발생되는 패턴은 분석부(300)에 기설정되어 있다. 노이즈에 의해 발생되는 패턴은 도 4a 내지 도 4e를 참조하여 상술한 바와 같다.
기설정된 노이즈에 의해 발생되는 패턴과 검출된 저더와 유사한 패턴을 비교하여 두 패턴이 일치하는 경우에는 저더가 발생하지 않은 것으로 판단한다. 노이즈에 의해 발생하되는 패턴을 저더로 판단할 경우, 보간부(500)는 저더가 발생한 필드의 보간시 필드내 정보를 이용하여 보간을 수행한 후 영상을 디스플레이하게 된다. 이때, 저더가 발생하지 않았음에도 저더로 판단하여 순차적으로 입력되는 두 필드의 결합으로 출력영상을 생성하지 않고 필드내 정보를 이용하여 보간을 수행함으로써 영상의 화질의 저하를 초래할 수 있다.
검출된 저더 패턴과 유사한 패턴이 노이즈에 의해 발생하지 않은 경우, 이븐필드의 라인과 오드필드의 라인를 이용하여 입력되는 두 필드가 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 판단할 수 있는 블라인드 판단신호를 생성한다(S707). 여기서, 블라인드 패턴은 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들이 격행별로 유사한 픽셀값을 갖으며, 연속하는 라인들간은 상이한 픽셀값을 갖는 것을 말한다. 이때, 생성되는 블라인드 판단신호는 이븐필드 및 오드필드에서 연속하는 라인간의 픽셀값의 차이가 소정값 이상인 경우이다.
이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인들에서 소정 위치에 존재하는 픽셀들을 이용하여, 각각 이븐필드의 라인에 존재하는 픽셀들의 평균값과 오드필드의 라인에 존재하는 픽셀들의 평균값을 계산한다. 그리고, 이븐필드에서 계산된 평균값과 오드필드에서 계산된 평균값의 차값의 절대값을 계산하고, 계산된 절대값과 소정값인 제4 문턱값을 비교한다. 절대값이 제4 문턱값 보다 큰 경우, 이븐필드 및 오드필드의 연속하는 라인간에 픽셀값의 차가 큰 경우이다. 따라서, 연속하는 각 라인 위치하는 픽셀들이 균일한 픽셀값을 갖는다면 입력되는 두 필드는 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단할 수 있다.
이어, 이븐필드 및 오드필드에서 소정 라인에서 연속하는 픽셀들을 이용하여 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 검출한다(S709). 이븐필드 및 오드필드에서 소정 라인의 픽셀을 지연시켜서 지연된 픽셀들을 이용하여 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부를 검출한다. 이때, 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖는지 여부 검출시 이용되는 연속하는 픽셀들의 수는 픽셀을 지연시키는 지연기의 수 에 따라 결정한다.
이하에서는 2개의 지연기를 사용함으로써 소정 라인에서 연속하는 세 픽셀을 이용하여 소정 라인이 균일한 픽셀값을 갖을 수 있는지 여부를 검출하는 경우를 예로 들어 설명한다. 이때, 소정 라인의 픽셀을 S1이라고, S1이 지연된 픽셀을 S2, 그리고 S2가 지연된 픽셀을 S3이라 한다.
픽셀 S1과 픽셀 S2, 픽셀 S2와 픽셀 S3, 픽셀 S3과 픽셀 S1간의 픽셀값의 차값의 절대값을 계산한다. 그리고, 각각 계산된 절대값과 소정값을 비교하며, 절대값이 소정값 보다 큰 경우에는 세 픽셀들이 균일한 픽셀값을 갖지 않은 것으로 판단한다. 균일한 픽셀값을 갖지 않는 픽셀수를 카운트하고, 카운트된 픽셀수가 소정 개수 이하인 경우에는 소정 라인은 이 라인에 위치하는 픽셀들이 균일한 픽셀값을갖는 것으로 판단한다. 이때, 소정 라인은 이븐필드의 라인 및 오드필드의 라인이다.
이어, S707단계에서 생성된 블라인드 판단신호에 따라, S709단계에서 검출되는 균일한 픽셀값을 갖는 소정 라인이 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 판단한다(S711). 즉, S709단계에서 균일한 픽셀값을 갖는 이븐필드의 라인 및 오드필드의 라인이 검출된 경우, 이븐필드 라인의 균일한 픽셀값과 오드필드 라인의 균일한 픽셀값의 차값의 절대값에 따라 입력되는 두 필드가 블라인드 패턴을 갖는지 여부를 판단한다.
균일한 픽셀값을 갖는 이븐필드의 라인 및 오드필드의 라인이 검출되더라도 이븐필드 라인의 균일한 픽셀값과 오드필드 라인의 균일한 픽셀값의 차값의 절대값 이 작은 경우, 격행 라인별로 균일한 픽셀값을 갖는 경우에 해당하지 않는다. 그러므로, 이븐필드 및 오드필드는 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단할 수 없다.
따라서, S707단계에서 생성된 블라인드 판단신호에 따라, 즉 이븐필드 라인의 균일한 픽셀값과 오드필드 라인의 균일한 픽셀값의 차값의 절대값이 소정값 보다 큰지 여부에 따라, 순차적으로 입력되는 두 필드가 블라인드 패턴을 갖는 여부를 판단한다.
이븐필드 라인의 균일한 픽셀값과 오드필드 라인의 균일한 픽셀값의 차값의 절대값이 소정값 보다 크고, 이븐필드의 라인과 오드필드의 라인이 균일한 픽셀값을 갖는 경우에만 순차적으로 입력되는 두 필드는 블라인드 패턴을 갖는 것으로 판단한다.
이어, 이븐필드 및 오드필드에서 블라인드 패턴이 검출된 경우, S705단계의 판단에 따라 검출된 저더는 블라인드 패턴에 의해 발생한 것이므로 결정부(500)는 저더가 검출되지 않은 것으로 판단한다(S713). 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖는 경우, 저더 검출부(200) 및 분석부(300)는 블라인드 패턴이 저더 패턴과 유사하므로 이븐필드 및 오드필드에 저더가 발생한 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖는 경우, 저더 검출부(200) 및 분석부(300)가 저더를 검출하더라도 결정부(500)는 저더가 발생하지 않은 것으로 판단한다.
이어, 이븐필드 및 오드필드에서 저더가 발생하지 않은 것으로 판단한 경우, 보간부(500)는 이븐필드 및 오드필드를 결합하여 출력영상을 생성한다(S719). 그리 고, S705단계에서 분석부(300)가 저더 검출부(200)에서 검출된 저더 패턴이 노이즈에 의한 패턴과 일치하는 것으로 판단한 경우, 이븐필드 및 오드필드는 영상의 움직임에 의해 저더가 발생하지 않은 것으로 입력영상을 필름모드로 판단하여 이븐필드 및 오드필드를 결합하여 출력영상을 생성한다.
반면, S711단계에서 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖지 않은 것으로 판단된 경우, 저더 발생 영역에서는 시간 보간을 수행하여 출력영상을 생성한다(S717). 즉, 저더가 발생한 영역에서는 보간하고자 하는 필드의 필드내 정보를 이용하여 보간을 수행하여 출력영상을 생성한다.
이븐필드 및 오드필드에서 저더가 검출되었으나 이븐필드 및 오드필드가 블라인드 패턴을 갖지 않은 경우에는 검출된 저더는 영상의 움직임에 의해 발생한 것으로 판단할 수 있다. 따라서, 저더가 발생한 필드의 영역에서도 이븐필드 및 오드필드의 결합으로 출력영상을 생성할 경우에는 영상의 왜곡이 발생을 방지하기 위해 시간 보간을 수행한다.