KR20000069203A - 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 텔레비젼 화면의 화질을 평가하는 방법에 관한 것이다. 여러 개의 수상기를 포함하는 다이버시티 수신 설비에서는, 최상의 화질을 갖는 수상기를 선택하기 위한 기준을 설정해야 한다. 이러한 목적으로, 다섯 개의 수직 접속 임펄스를 비디오 신호 내에서 먼저 검출한다. 다섯개의 등화 임펄스의 검출은 수직 접속 임펄스가 검출된 이후에만 수행된다. 그 다음, 수평 동기 임펄스, 간섭 임펄스 및 에코 임펄스의 검출은 등화 임펄스가 검출된 이후에만 수행된다. 수평 동기임펄스, 간섭 임펄스 및 에코 임펄스의 수는 최상의 수상기를 선택하기 위한 기준으로서 사용된다. 본 발명은 여러 개의 텔레비젼 수상기를 포함하는 다이버시티 설비, 특히 이동 설비에 적용 가능하다.

Description

텔레비젼 화면의 화질 평가 방법{METHOD FOR ASSESSING THE QUALITY OF A TELEVISION IMAGE}
본 발명은 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법에 관한 것이다.
고정된 장소의 텔레비젼 수신국에서 언급할만한 수신상의 난점은 거의 나타나지 않는데, 왜냐하면 수신 상태는 크게 불변적 특성을 띄기 때문이다. 그와 반대로 이동 수신국에서 수신 상태는 이동하는 지형의 특성에 따라 크게 달라질 수 있는데, 왜냐하면 순간적인 간섭 펄스 및 에코 펄스가 나타날 수 있기 때문이다. 예컨대, 승용차 및 버스, 그리고 철도 차량 등의 차량은 한 편으로는 예를 들면 텔레텍스트로 전송된 교통 정보를 나타내거나 또는 다른 한 편으로는 여행자들이 텔레비젼 프로그램을 즐길 수 있도록 텔레비젼 수상기와 스크린을 설치하게 되었다. 상황에 따라서 현재 이동 중인 지역으로 인해 이동 수신국 내에서의 수신 상태는 여행하는 텔레비젼 시청자의 두 눈을 매우 불편하게 하는데, 왜냐하면 화질이 매우 눈에 띄게 흔들릴 수 있기 때문이다. 차량이 예컨대 전파 장애 지역을 통과할 경우 시청자는 화면 상에 암소음만을 볼 수 있을 따름이다. 그와 같은 장애가 있는 텔레비젼 프로그램의 시청은 시청자들에게 즐거움을 주기보다는 오히려 시청자를 피곤하게 한다.
"다이버시티"로 불리는 다경로 수신을 통해서 이동 수신국 내의 무선 신호 수신을 개선할 수 있다는 사실은 주지하는 바다. 공간 다이버시티 개념에 대해서 우리는 시스템이 동일한 주파수대의 동일한 신호, 예컨대 동일 텔레비젼 프로그램을 여러 대의 수상기로 수신하는 것으로 이해한다. 주파수 다이버시티에 대해서 우리는 다양한 주파수 상의 동일한 신호, 예컨대 동일한 텔레비젼 프로그램을 수신하는 여러 대의 수상기로 구성된 하나의 시스템으로 이해한다. 다이버시티 시스템에서 그 때 그 때 최상의 기능으로 수신하는 수상기가 어떤 기준에 따라 선택된다. 여러 개의 수상기를 장비한 다이버시티 수신 시스템의 경우, 최상의 수신 기능을 하는 수상기의 선택을 위한 기준을 제공할 필요가 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 텔레비젼 화면의 화질 평가를 위한 방법을 특정화하는 것이다.
본 발명은 다음의 청구항 제1항에 개시된 징들을 통해서 이 목적을 성취한다.
다섯 개의 수직 톱니형 펄스를 검출한다;
상기 다섯 개의 수직 톱니형 펄스가 검출된 경우에만 다섯개의 등화 펄스의 검출을 시작한다;
다섯 개의 수직 톱니형 펄스에 이어 상기 다섯 개의 등화 펄스가 검출된 경우에만 수평 동기 펄스, 에코 펄스 및 간섭 펄스를 검출한다;
검출된 수평 동기 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스의 수를 화질의 기준으로 사용한다.
도 1은 다섯 개의 수직 톱니형 펄스의 검출을 위한 흐름도.
도 2는 다섯 개의 등화 펄스(equalizing pulse)의 검출을 위한 흐름도.
도 3은 수평 동기 펄스의 검출, 및 텔레비젼 화면의 화질 평가를 위한 흐름도.
본 발명에 따른 방법은 흐름도에서 나타내고 있는 세가지 부분 단계로 분류되어 있다. 제1 단계에서 다섯 개의 수직 톱니형 펄스가 검출된다. 이 다섯 개의 수직 톱니형 펄스가 검출된 다음에만 제2 단계에서 다섯 개의 등화 펄스의 검출이 시작된다. 제1 단계에서 검출된 다섯 개의 수직 톱니형 펄스에 후속하여 제2 단계에서 다섯 개의 등화 펄스가 검출된 경우에만 제3 단계에서 수평 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스의 실제 검출이 시작되고, 그렇지 않은 경우 수직 톱니형 펄스를 검출하기 위한 시도가 계속된다.
이제 본 발명의 실행 예를 도 1에 도시된 흐름도와 관련하여 어떻게 다섯 개의 수직 톱니형 펄스가 검출되는지를 설명한다.
카운터는 펄스의 첫 번째 에지에서 시작되고 두 번째 에지에서 리셋된다. 여기서 카운터가, 다섯 개의 수직 톱니형 펄스의 펄스열과 일치하는 시간 내에서 5회 연속으로 앞서 제시된, 수직 톱니형 펄스의 펄스 길이에 대응하는, 카운트 상태에 도달하는지를 검사하게 된다. 사정이 그럴 경우, 다섯 개의 수직 톱니형 펄스의 펄스열이 검출되고, 그렇지 않을 경우 펄스 지속 시간이 수직 톱니형 펄스의 지속 시간에 대해 계속해서 검사된다.
다섯 개의 등화 펄스의 후속 검출은 다섯 개의 수직 톱니형 펄스의 검출 방식과 동일한 방식을 따른다. 이 검출은 도 2에 도시된 흐름도에 기술되어 있다.
카운터, 특히 수직 톱니형 펄스의 검출에 사용된 것과 동일한 카운터가 펄스의 첫 번째 에지에서 시작되고 두 번째 에지에서 리셋된다. 여기서 카운터가 다섯 개 등화 펄스의 펄스열과 일치하는 시간 내에서 5회 연속으로 등화 펄스의 펄스 길이와 일치하는, 선정된 카운트 상태에 도달하는지를 검사하게 된다. 사정이 그와 같을 경우, 다섯 개의 등화 펄스의 펄스열이 검출되고, 그렇지 않을 경우 펄스 지속 시간은 수직 톱니형 펄스의 지속 시간에 대하여 계속해서 검사된다.
이제 도 3에 도시된 흐름도와 관련하여 예를 통해, 어떻게 수평 동기 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스가 검출 되는지 그리고 화질의 평가를 위한 기준이 산출되는지를 예시적으로 설명한다.
측정된 펄스 지속 시간은 수평 동기 펄스의 펄스 지속 시간과 비교된다. 측정된 펄스 지속 시간이 수평 동기 펄스의 지속 시간과 일치하면 이 펄스를 수평 동기 펄스로 해석한다. 그와 반대로 측정된 펄스 지속 시간이 수평 동기 펄스의 지속 시간보다 짧을 경우 이 펄스를 일시적인 에코 펄스로 해석하고, 한 편 측정된 펄스 지속 시간이 수평 동기 펄스의 지속 시간 보다 긴 경우 이 펄스를 지속적인 에코 펄스로 해석한다. 수평 동기 펄스가 검출되지 않으면, 수직 톱니형 펄스의 지속 시간을 다시 검토하게 된다.
수직 톱니형 펄스, 등화 펄스 및 수평 동기 펄스를 검출할 때 유효 에지 그리고 무효 에지를 구분하는 것은 특히 유익하다. 선정된 시간, 예컨대 마이크로 초내에 다음 에지가 후속하는 에지는 무효 에지로 해석되고 두 에지에 의해 형성된 펄스는 간섭 펄스로 해석된다. 이러한 측정을 통해서, 짧은 간섭 펄스가 검출되는 한 편, 다른 한 편으로는 바운스(bounce)가 있는 부정확한 펄스는 수직 톱니형 펄스, 등화 펄스 또는 수평 동기 펄스로서 해석되지 않는다.
각각의 경우를 측정하는 펄스 지속 시간에 대한 허용 간격을 예상하는 것은 유익하다.
검출된 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스 그리고 수평 동기 펄스의 수는 각각의 경우의 필드 또는 프레임에 대하여 저장되고 화질의 기준으로 사용된다.
청구항 제5항에 개시된 본 발명의 실행 예에 따르면, 여러 개의 수상기가 장착된 다이버시티 수신 시스템에서, 검출된 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스의 수가 저장된다. 저장된 수치에서 모든 수상기에 대한 화질의 기준이 도출되면, 최상의 화질을 가진 수상기로 전환할 수 있게 된다. 예를 들면, 최소 수치의 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스를 갖는 수상기를 선택할 수 있다.
본 발명의 그밖의 실행 예에서 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스의 수에 계수를 가중하고. 가중된 수치를 총 수치로 합산하였다. 최소의 총수 또는 합을 갖는 수상기가 최상의 화면을 제공한다.
본 발명의 본질적인 장점은, 수직 톱니형 펄스, 등화 펄스 및 수평 동기 펄스의 검출 및 평가가 3 단계로 연속해서 실행된다는 사실에 있는데, 왜냐하면 이러한 사실을 통해서 비교적 많은 수의 논리 셀이 절약될 수 있기 때문이다. 따라서, 예를 들면, 대부분의 경우 동일한 카운터가 3 단계 각각에 사용될 수 있다.
수신 상태가 좋지 않은 경우, 수직 톱니형 펄스나 수평 동기 펄스가 모두 검출되지 않는 일이 있을 수도 있다. 이러한 경우, 다른 예시적 실시예는 영어로 약어 AGC로 표시되는, 자동 이득 제어 장치의 제어 신호를 다이버시티 수신 시스템의 수상기 각각에 제공하여 서로 비교하고 그 제어 신호가 최소 레벨을 갖는 수상기를 선택한다. 이러한 예시적 실시예는 최소 레벨이 선정된 최소값만큼 다른 레벨과 다를 경우에만 다른 수신기로 전환하도록 제한한다. 그렇지 않을 경우, 지나치게 빈번한 그리고 불필요한 전환 동작을 피하기 위해 다른 수상기로 전환하지 않는다.
본 발명은 각 경우마다 최상의 화면을 나타내는 수상기를 선택할 수 있도록 여러 대의 수상기를 갖춘 다이버시티 수신 시스템 내에서 특히 유용하다. 그러나, 본 발명은 또한 화질을 평가하고자 한 목적에 관계없이, 텔레비젼 화면의 화질 평가 통상적으로 적합하다.

Claims (9)

  1. 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법에 있어서,
    다섯 개의 수직 톱니형 펄스(vertical serration pulse)를 검출하는 단계;
    다섯 개의 수직 톱니형 펄스가 검출된 경우에만 다섯 개의 등화 펄스의 검출을 시작하는 단계;
    상기 다섯 개의 수직 톱니형 펄스에 이어 연속하는 상기 다섯 개의 등화 펄스가 검출된 경우에만 수평 동기 펄스, 에코 펄스 및 간섭 펄스를 검출하는 단계; 및
    검출된 수평 동기 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스의 수를 화질을 위한 기준으로 사용하는 단계
    를 포함하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    a) 수직 톱니형 펄스를 검출하는 단계에서,
    선정 가능한 시간 내에 다음 에지가 후속하는 에지는 무효 에지로 해석되고;
    유효 에지를 갖는 펄스들의 펄스 지속 시간이 측정되고;
    펄스 지속 시간이 선정 가능한 허용 오차 이내에서 수직 톱니형 펄스의 펄스 지속 시간과 일치하면, 이 펄스는 수직 톱니형 펄스로서 해석되고;
    수직 톱니형 펄스가 다섯 개의 수직 톱니형 펄스의 펄스열에 대응하는 시간 주기 내에서 5회 연속 검출되면, 상기 다섯 개의 연속 등화 펄스의 검출이 시작되고, 그렇지 않을 경우 펄스 지속 시간은 수직 톱니형 펄스의 지속 시간에 대하여 계속해서 검사되며;
    b) 등화 펄스를 검출하는 단계에서,
    선정 가능한 시간 내에 다음 에지가 후속하는 에지는 무효 에지로서 해석되고;
    유효 에지를 갖는 펄스들의 펄스 지속 시간이 측정되고;
    상기 펄스 지속 시간이 선정 가능한 허용 오차 이내에서 등화 펄스의 펄스 지속 시간과 일치하면, 이 펄스는 등화 펄스로서 해석되고;
    등화 펄스가 다섯 개의 등화 펄스의 펄스열에 대응하는 시간 주기 내에 5회 연속해서 검출되면, 수평 동기 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스의 검출이 시작되고, 그렇지 않을 경우 펄스 지속 시간이 수직 톱니형 펄스의 지속 시간에 대하여 계속해서 검사되며;
    c) 수평 동기 펄스, 간섭 펄스 및 에코 펄스를 검출하는 단계에서,
    선정 가능한 시간 내에서 다음 에지가 후속하는 에지는 무효 에지로서 해석되고 이 두 에지에 의해 형성된 펄스는 간섭 펄스로서 해석되고;
    유효 에지를 갖는 펄스들의 펄스 지속 시간이 측정되고;
    펄스의 펄스 지속 시간이 선정 가능한 허용 오차 이내에서 수평 동기 펄스의 펄스 지속 시간과 일치하면, 이 펄스는 수평 동기 펄스로서 해석되고;
    펄스의 펄스 지속 시간이 선정 가능한 허용 오차를 제한 수평 동기 펄스의 지속 시간 보다 짧은 경우, 이 펄스는 일시적인 에코 펄스로서 해석되고;
    펄스의 펄스 지속 시간이 선정 가능한 허용 오차를 가산한 수평 동기 펄스의 지속 시간 보다 긴 경우, 이 펄스는 지속적인 에코 펄스로서 해석되고;
    한 필드 또는 프레임 동안에, 등화 펄스에 이어 검출된 수평 동기 펄스, 검출된 일시적인 에코 펄스, 검출된 지속적인 에코 펄스 및 간섭 펄스가 계수되고, 펄스가 계수될 때마다 수치가 저장되고;
    수평 동기 펄스가 검출되지 않으면, 펄스 지속 시간은 수직 톱니형 펄스의 지속 시간에 대하여 계속해서 검사되며;
    저장된 펄스의 수는 화질의 기준으로 사용되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  3. 제1항 또는 제2항에 있어서, 카운터가 펄스의 첫 번째 에지에서 시작되고 펄스의 두 번째 에지에서 리셋되며, 카운터가 수직 톱니형 펄스의 펄스열과 일치하는 제1의 선정 가능한 시간 내에서 수직 톱니형 펄스의 펄스 길이에 대응하는, 제1의 선정 가능한 카운트 상태를 5회 연속해서 수신하면, 카운터에 등화 펄스의 펄스 길이와 일치하는 제2 카운트 상태가 선정되며, 카운터가 다섯 개의 등화 펄스의 펄스열과 일치하는 제2의 선정 가능한 시간 내에서 제2의 선정 가능한 카운트 상태를 5회 연속해서 수신하면, 수평 동기 펄스, 간섭 펄스, 에코 펄스의 검출이 시작되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  4. 제1항, 제2항 또는 제3항에 있어서, 선정 가능한 시간 내에 다음 에지가 후속하는 에지는 무효 에지로서 해석되고 이 두 에지에 의해 형성된 펄스는 간섭 펄스로서 해석되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  5. 제2항, 제3항 또는 제4항에 있어서, 복수의 수상기를 갖춘 다이버시티 수신 시스템 내에서, 검출된 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스의 수가 각각의 수상기를 위해 저장되고 최상의 화질을 갖춘 수상기의 선택을 위한 기준으로서 사용되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  6. 제5항에 있어서, 간섭 펄스, 일시적인 에코 펄스 및 지속적인 에코 펄스의 수에 계수를 가중하고, 가중된 수치들은 화질을 위한 기준을 나타내는 총 수치로 합산되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  7. 제6항에 있어서, 최소의 수치 또는 총 수치를 가진 수상기가 최상의 화질을 가진 수상기로 선택되는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  8. 제5항, 제6항 또는 제7항에 있어서, 수평 동기 펄스를 검출할 수 없는 경우, 각각의 수상기의 자동 이득 제어 장치(AGC)의 제어 신호를 서로 비교하여, 상기 제어 신호가 최소 레벨을 갖는 수상기를 선택하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
  9. 제8항에 있어서, 최소 레벨이 제어 신호의 여분의 레벨보다 선정된 최소값만큼 작은 경우에만 다른 수상기로 전환하는 것을 특징으로 하는 텔레비젼 화면의 화질 평가 방법.
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