KR930002146B1 - 움직임검출회로 - Google Patents

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KR930002146B1
KR930002146B1 KR1019890010010A KR890010010A KR930002146B1 KR 930002146 B1 KR930002146 B1 KR 930002146B1 KR 1019890010010 A KR1019890010010 A KR 1019890010010A KR 890010010 A KR890010010 A KR 890010010A KR 930002146 B1 KR930002146 B1 KR 930002146B1
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히사후미 모도에
히로유끼 가와시마
마사하루 도꾸하라
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소니 가부시기가이샤
오가 노리오
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Abstract

내용 없음.

Description

움직임검출회로
제1도는 움직임검출회로가 설치된 종래의 텔레비젼수상기의 일예의 구성도.
제2도는 제1도에 도시된 텔레비젼수상기에 사용되는 종래의 움직임검출회로의 일예의 구성도.
제3도는 제1도에 도시된 텔레비젼수상기에 사용되는 종래의 주사선보간회로의 일예의 구성도.
제4도는 종래의 주사선보간회로의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제5도는 본원 발명의 움직임검출회로에 사용되는 로패스필터의 주파수특성을 나타내는 스펙트럼도.
제6a도-제6d도는 움직임이 저속일때 종래의 움직임검출회로의 정상적인 동작의 설명도.
제7a도-제7d도는 움직임이 고속일때 종래의 움직임검출회로의 비정상적인 동작의 설명도.
제8도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 일실시예의 구성도.
제9도는 본원 발명이 적용된 텔레비전수상기의 일예의 구성도.
제10도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제2실시예를 포함하는 신호 처리회로의 구성도.
제11도는 본원 발명의 제2실시예의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제12a도-제12g도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제2실시예의 동작설명도.
제13도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제3실시예의 구성도.
제14도는 본원 발명의 제3실시예의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제15도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제3실시예의 수직 비상관모드에 있어서의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제16도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예의 구성도.
제17a도-제17h도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예의 하이밴드성분을 검출하기 위한 효율적인 동작의 설명도.
제18도는 하이밴드성분의 위상관계로부터 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예의 수직상관모드에 있어서의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제19a도-제19c도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예의 수직관상모드에 있어서의 하이밴드성분을 상호 소거하는 것의 설명도.
제20도는 하이밴드성분의 위상관계로부터 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예의 수직비상관모드에 있어서의 시간-수직면의 주사선구조의 설명도.
제21a도-제21c도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제4실시예에 있어서 하이밴드 성분이 수직비상관모드에서 검출에러를 발생하는 것의 설명도.
본원 발명은 움직임검출회로에 관한 것으로 좀더 상세하게 설명하면, 이른바 IDTV와 같이 움직임적응형주사선보간등의 고화질화처리를 하는 텔레비젼수상기로 움직임검출신호를 얻는데 사용하기에 적당한 움직임검출회로에 관한 것이다.
제1도는 종래 기술에 의한 텔레비젼수상기의 일예의 구성을 나타낸다.
제1도에 있어서, 입력단자(62)로부터의 영상신호는 아날로그-디지탈(A/D)변환기(63)에서 디지탈신호로 변환된 다음, Y/C 분리회로(64)에 공급되어 휘도신호 Y 및 색신호 C로 분리된다.
Y/C분리회로(64)에서 출력되는 휘도신호 Y는 주사선보간회로(65Y)에 공급된다. Y/C분리회로(64)에서 출력되는 색신호 C는 크로마디코더(66)에 공급되어 색복조된다. 이 크로마디코더(66)에서 출력되는 적색차신호 R-Y, 청색차신호 B-Y의 시분할신호 R-Y/B-Y는 주사선보간회로(65C)에 공급되고, 이 주사선보간회로(65Y), (65C)로부터는 주주사선신호 Ym, Rm-Ym/Bm-Ym이외에 보조주사선신호 Yc, Rc-Yc/Bc-Yc가 동시에 출력된다.
또, Y/C분리회로(64)에서 출력되는 휘도신호 Y는 움직임 검출회로(50)에 공급되고, 이 움직임검출회로(50)로부터의 움직임검출신호는 계수발생기(51)에 공급된다. 주사선보간회로(65Y), (65C)의 계수기의 K치는 계수발생기(51)에 의하여 발생되고, 움직임검출신호의 크기에 따라서 그 K치가 변화된다. 예를들면, 정지화(靜止畵)부분에서는 K=0로 되고, 이 K의 최대치는 신속이동을 위하여 1이 된다.
제2도에 따라서 움직임검출회로(50)를 좀더 상세히 설명하면 다음과 같다.
제2도에 있어서, Y/C분리회로(64)(제1도 참조)로부터 공급되는 휘도신호 Y는 지연선을 구성하는 필드메오리(401) 및 (402)의 직렬회로에 공급된다. 필드메모리(401) 및 (402)의 직렬회로의 지연시간은 1프레임(263H+262H)로 된다.
필드메모리(401)의 입력신호 필드메모리(402)의 출력신호는 감산기(403)에 공급되어 감산된다. 이 감산기(403)에서 출력되는 프레임차분(差分)신호는 로패스필터(404)에서 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분이 제거된 다음, 로패스필터(404)에서 출력되는 처리신호는 절대치회로(405)에서 절대치화된다. 이 절대치회로(405)의 출력신호가 움직임검출신호로 된다.
또, 이와 같이 프레임차분신호에서 움직임검출신호를 검출하는 기술은 예를들면 일본국 특개소 55-8124호 공보에 기재되어 있다.
주사선보간회로(65Y)는 제 3 도와 같이 구성되어 있다. 제 3 도에 있어서, Y/C분리회로(64) (제 1도)에서 공급되는 휘도신호 Y는 1H시가(1수평선시간)의 지연선을 구성하는 라인메모리(601)에 공급된다. 이 라인메모리(601)의 입력신호 및 출력신호는 가산기(602)에 공급되어 가산평균되고, 이 가산기(602)의 출력신호는 계수기(603)에서 K(K
Figure kpo00001
1)배로 된 다음 가산기(604)에 공급된다.
또, Y/C분리회로(64)(제1도)에서 공급되는 휘도신호 Y는 지연선을 구성하는 필드메모리(605)에 공급된다. 이 필드메모리(605)의 지연시간은 263H로 된단. 이 필드메모리(605)의 출력신호는 계수기(606)에서(1-K)배로 된 다음 가산기(604)에 공급된다.
제4도는 시간-수직면의 주사선구조를 나타내며, ○표는 각 필드의 주사선을 나타내고 있다. 상기 입력신호를 h, 라인메모리(601)의 출력신호를 i, 필드메모리(605)의 출력신호를 j로 하면, 이들 신호 h-j는 제4도에 도시된 위치관계로 된다.
주사선보간회로(65Y)에 있어서, 가산기(602)의 출력신호
Figure kpo00002
는 동화부분의 보간주사선신호로 되는 동시에, 필드메모리(605)의 출력신호 j는 정지화부분의 보간주사선신호로 된다. 그러므로, 가산기(604)로부터는 동화부분 및 정지화부분의 보간주사선신호로되는 동시에, 필드메모리(605)의 출력신호 j는 정지화부분의 보간주사선신호로 된다. 그러므로, 가산기(604)로부터는 동화부분 및 정지화부분의 보간주사선신호가 움직임의 정도에 따른 비율로 가산된 보간주사선신호 Yc가 출력된다. 보간주사선은 제4도의
Figure kpo00003
표의 위치로 된다.
또, 입력신호 h는 그대로 주주사선신호 Ym로 된다.
그리고, 설명은 생략하지만, 주사선보간회로(65C)도 동일하게 구성되어 있다.
제1도에 있어서, 주사선보간회로(65Y), (65C)에서 출력되는 주주사선신호 Ym, Rm-Ym/Bm-Ym, 보간주사선신호 Yc, Rc-Yc/Bc-Yc는 각각 시간압축회로(67Y), (67C)에 공급된다. 이 시간압축회로(67Y), (67C)에서는 주주사선신호 Ym, Rm-Ym/Bm-Ym와 보간주사선신호 Yc, Rc-Yc/Bc-Yc가 각각 1/2로 시간 압축되어 연속해서 출력된다. 이 경우에 시간압축회로(67C)로부터는 적색차신호와 청색차신호가 별도로 출력된다.
시간압축회로(67Y), (67C)에서 출력되는 배속(倍速)의 휘도신호, 색차신호는 각각 디지탈-아날로그(D/A) 변환기 (68Y), (68R), (68B) 에서 아날로그신호로 변환된다.
D/A변환기(68Y), (68R), (68B)에서 출력되는 배속의 휘도신호, 색차신호는 각각 매트릭스회로(73)에 공급된다. 이 매트릭스회로(73)에서 출력되는 배속의 적, 녹, 청색신호 R, G, B는 각각 증폭기(74R), (74G)및 (74B)를 통하여 칼러수상관(칼러 CRT)(75)에 공급되며, 이 칼러수상관(75)에는 주사선수가 2배로 된 논 인터레이스주사가 표시된다.
제1도의 예와 같은 텔레비전수상기는 예를들면 NEC기보(技報) 제41권 No.3/1988에 기재되어 있다.
색신호성분은 프레임사이에서 위상반전관계에 있으므로, 휘도신호 Y에 도트방해성분이 포함될때에는 감산기(403) (제 2 도)의 출력신호에도 도트방해성분이 포함된다.
제2도의 예에 도시된 움직임검출회로(50)에 있어서, 로패스필터(404)가 예를들면 3.58MHz를 중심으로하여 레스폰스가 저하하는 이른바 COS필터(제5도 실선 a로 주파수특성을 나타냄)로 된 때에는 비교적 높은 주파수의 움직임도 검출할 수 있지만, 감산기(403)의 출력신호에 포함되는 도트방해성분(색신호성분)을 효과적으로 제거할 수 없다고 하는 문제점이 있었다. 역으로 로패스필터(404)가 예를들면 3.58MHz를 중심으로 하여 레스폰스가 저하하는 이른바 COS2필터(제5도 파선 b로 주파수 특성을 나타냄)로 된 때에는 도트방해성분은 효과적으로 제거할 수 있지만, 비교적 높은 주파수의 움직임검출능력이 열화되는 폐단이 있었다.
제2도의 예에 도시된 움직임검출회로(50)에 있어서, 프레임차분신호를 움직임검출신호로 하는 것이며, 프레임주파수(1/30초)단위의 움직임검출을 기본으로 하므로 필드주파수(1/60초)와 같은 신속한 움직임을 검출할 수 없으며, 검출에러가 발생한다는 문제점이 있다. 이에 대한 보다 상세한 설명은 제6a도-제6d도 및 제7a도-제7d도의 설명에 기술되어 있다.
예를들면, 제6a도, 제6b도, 제6c도는 각각 지연된 움직임의 경우의 2필드앞, 1필드앞, 현 필드의 휘도신호 Y의 예이다. 이 경우, 감산기(403)의 출력신호는 제6d도에 도시된 것과 같이 되므로, 검출에러가 발생하지 않는다.
제7a도, 제7b도, 제7c도는 각각 움직임이 고속일때의 2필드앞, 1필드앞, 현필드의 휘도신호 Y의 예이다. 이 경우, 감산기(403)의 출력신호는 제7d도와 같이 되므로, P의 부분이 정지화부분으로 판단되고, 필드주파수단위의 움직임은 검출할 수 없으며, 검출에러가 발생한다.
이와 같은 고속움직임에 대하여 검출에러가 발생하지 않도록 하기 위하여 필드 메모리를 3개 이상 사용하여 움직임을 검출하는 것이 제안되어 있으나, 이것은 필연적으로 메모리용량을 증가시킨다. 또, 움직임검출회로 다음에 시간축필터등을 배설하여 검출에러에 대처하는 것도 고려할 수 있으나, 필드메모리를 필요로하는 등 회로규모가 증대되는 불합리가 있다.
본원 발명의 목적은 상기와 같은 종래 기술의 결점을 해소할 수 있는 개량된 움직임검출회로를 제공하는데 있다.
좀더 상세히 말하면, 본원 발명의 목적은 수직에지부에서 도트방해성분을 효과적으로 제거할 수 있는 움직임검출회로를 제공하는데 있다.
본원 발명의 다른 목적은 비교적 고주파수의 움직임을 적절히 검출할 수 있는 움직임검출회로를 제공하는데 있다.
본원 발명의 다른 목적은 필드주파수유니트의 고속의 움직임을 검출할 수 있는 움직임 검출회로를 제공하는데 있다.
본원 발명의 다른 목적은 검출에러 및 라인플리커의 발생을 방지할 수 있는 움직임검출회로를 제공하는데 있다.
본원 발명의 특징에 의하면 최소한 프레임지연회로를 포함하는 차분신호발생기와, 이 차분신호발생기에 접속된 수직상관검출기로 이루어지는 움직임검출회로에 있어서, (1) 상기 차분신호발생기에 접속된 복수의 필터와, (2) 상기 복수의 필터에 접속되며, 상기 필터중 하나의 출력을 선택하는 스위치수단과, (3) 상기 수직상관검출기에 접속되며, 상기 수직상관검출기의 출력레벨에 따라서 상기 스위치수단을 제어하는 제어수단으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로를 제공한다.
다음에, 본원 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하여 상세히 설명한다.
먼저, 제8도를 참조하면서 본원 발명의 움직임검출회로의 제1실시예에 대하여 설명한다.
제8도에 있어서, 도시하지 않지만 예를들면 라인상관을 이용한 빗살형필터로 분리된 휘도신호 Y는 지연선을 구성하는 필드메모리(11)에 공급된다. 이 필드메모리(11)는 이른바 3포트필드메모리로 구성되며, 지연시간이 263H의 제1의 출력단자와 1H의 제2의 출력단자를 가지고 있다. 여기서, H는 1수평선시간이다.이 필드메모리(11)의 제1의 출력단자의 출력신호는 지연선을 구성하는 필드메모리(12)에 공급된다. 이 필드메모리(12)에서의 시간지연은 262H로 되고, 필드메모리(11) 및 (12)의 직렬회로의 지연시간은 1프레임(263H+262H)로 된다.
필드메모리(11)의 입력신호 및 필드메모리(12)의 출력신호는 감산기(13)에 공급되어 감산된다. 이 감산기(13)에서 출력되는 프레임차분신호는 고속의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하는 로패스필터(14A), (14B)에 공급된다. 로패스필터(14A)로서는 예를들면 도트방해성분의 주파수에 대응하는 3.58MHz를 중심으로하여 레스폰스가 저하하는 COS필터(제5도 실선 a로 주파수특성을 나타냄)가 사용되며, 한편 로패스필터(14B)로서는 예를들면 도트방해성분의 주파수에 대응하는 3.58MHz를 중심으로 하여 레스폰스가 저하하는 COS2필터(제5도 파선 b로 주파수특성을 나타냄)가 사용된다.
로패스필터(14A) 및 (14B)의 출력신호는 각각 전환스위치(15)의 a측, b측의 고정단자에 공급된다. 이전환스위치(15)의 출력신호는 절대치회로(16)에서 절대치화되며, 이 절대치회로(16)의 출력신호가 움직임검출신호로 된다.
또, 제8도에 있어서, (17)은 수직상관기이고, 이 수직상관기(17)에는 필드메모리(11)의 입력신호 및 이필드메모리(11)의 제2의 출력단자의 출력신호가 공급되고, 이 수직상관기(17)로부터는 라인차분신호의 절대치화된 신호가 출력된다. 이 수직상관기(17)의 출력신호는 노이즈제거용의 로패스필터(18)를 통하여 레벨비교기(19)에 공급된다. 이 레벨비교기(19)로부터 공급되는 라인차분신호가 소정레벨이상일때에는 고레벨"1"의 신호가 출력되고, 한편 소정레벨이하일 때에는 저레벨 "0"의 신호가 출력된다. 즉, 수직상관부에서는 저레벨 "0"의 신호가 출력되고, 수직비상관부(垂直非相關部)(수직에지부)에서는 고레벨 "1"의 신호가 출력된다.
상술한 전환스위치(15)는 이 레벨비교기(19)의 출력신호에 의하여 제어되며, 수직상관부에서는 a측에 접속되는 동시에, 수직비상관부에서는 b측에 접속된다.
이와 같이 구성된 움직임검출회로에 있어서는 수직비상관부(수직에지부)에서는 감쇠율이 급준한 로패스필터(14B)측으로 전환되므로, 수직에지부에 많이 포함되는 도트방해성분을 효과적으로 제거할 수 있다. 또, 수직상관부(수직에지부가 아닌 부분)에서는 감쇠율이 완만한 로패스필터(14A)측으로 전환되므로, 비교적 높은 주파수의 움직임도 검출할 수 있다.
다음에, 제9도 및 제10도를 참조하면서 본원 발명의 움직임검출회로의 제2실시예에 대하여 설명한다.
제9도에 있어서, 입력단자(1)로부터의 영상신호는 예를들면 라인상관을 이용한 빗살형 필터로 구성된 Y/C분리회로(2)에 공급되어 휘도신호 Y 및 색신호 C로 분리된다.
Y/C분리회로(2)에서 출력되는 휘도신호 Y는 A/D변환기(3Y)에 의하여 디지탈신호로 변환된 다음, 신호처리회로(5Y)에 공급된다. Y/C분리회로(2)에서 출력되는 색신호 C는 크로마디코더(4)에 공급되어 색복조된다. 이 크로마디코더(4)에서 출력되는 적색차신호(赤色差信號) R-Y, 청색차신호 B-Y는 A/D변환기(3C)에서 디지탈신호로 변환된 다음, 시분할신호 R-Y/B-Y로서 신호처리회로(5C)에 공급된다.
신호처리회로(5Y), (5C)에서는 주사선보간등의 신호처리가 행하여지고, 이 신호처리회로(5Y), (5C)에서 출력되는 배속의 휘도신호, 색차신호는 각각 D/A변환기(6Y), (6R), (6B)에 의하여 아날로그신호로 변환된다.
또, 제9도에 있어서, (7)은 클록발생회로이고, 이 발생회로(7)에는 영상신호에서 분리되는 수평동기신호HD가 공급되고, 이 발생회로(7)로부터는 수평동기신호 HD에 위상로크한 클록신호 CLKH가 출력된다. 상술한 A/D변환기(3Y), (3C)로부터 D/A변환기(6Y), (6R), (6B)까지의 디지탈처리계에는 이 발생회로(7)로부터의 클록 CLKH이 공급된다.
D/A변환기(6Y), (6R), (6B)에서 출력되는 배속의 휘도신호, 색차신호는 각각 매트릭스회로(8)에 공급된다. 이 매트릭스회로(8)에서 출력되는 배의 적, 녹, 청색신호 R, G 및 B는 각각 증폭기(9R), (9G), (9B)를 통하여 칼러수상관(CRT)(10)에 공급되고, 이 칼러수상관(10)에는 주사선수가 2배로 된 논인터레이스주사 표시가 행하여진다. 제10도는 신호처리회로(5Y), (5C)의 구성을 나타낸다. 먼저, 휘도신호계의 신호처리회로(5Y)에 대하여 설명한다.
제10도에 있어서, A/D변환기(3Y)(제9도)에 의하여 디지탈신호로 변환된 휘도신호 Y는 지연선을 구성하는 필드메모리(501Y)에 공급된다. 이 필드 메모리(501Y)는 이른바 3포트필드메모리로 구성되며, 지연시간이 263H의 제1의 출력단자와 262H의 제2의 출력단자를 가지는 것으로 되어 있다. 이 필드메모리(501Y)의 제1의 출력단자의 출력신호는 지연선을 구성하는 필드메모리(502Y)에 공급된다. 이 필드메모리(502Y)에서의 지연시간은 262H로 된다. 이 필드메모리(502Y)의 출력신호는 지연선을 구성하는 필드메모리(503Y)에 공급된다. 이 필드메모리(503Y)에서의 지연시간은 262H로 된다.
필드메모리(501Y)의 입력신호 및 필드메모리(502Y)의 출력신호는 가산기(504Y)에 공급되어 가산평균되고, 이 가산기(504Y)의 출력신호는 계수기(507Y)에서 1-K(K
Figure kpo00004
1)배로된 다음 가산기(511Y)에 공급되다. 필드메모리(501Y)의 제1의 출력단자 및 제2의 출력단자의 출력신호는 가산기(505Y)에 공급되어 가산평균되고, 이 가산기(505Y)의 출력신호는 계수기(508Y)에서 K배로 된 다음 가산기(511Y)에 공급된다. 필드메모리(501Y)의 제2의 출력단자의 출력신호 및 필드메모리(503Y)의 출력단자는 가산기(506Y)에 공급되어 가산평균되고, 이 가산기(506Y)의 출력신호는 계수(509Y)에서 1-K배로 된 다음 가산기(512Y)에 공급된다. 필드메모리(501Y)의 제2의 출력단자의 출력신호는 계수기(510Y)에서 K배로 된 다음 가산기(512Y)에공급된다.
계수기(507Y)-(510Y)에 있어서의 K치는 뒤에 설명하는 움직임검출신호에 의하여 제어되며, 움직임의 정도에 따라서 그 치가 변화된다. 예를들면 정지화부분에서는 K=0으로 되고, 이 K의 최대치는 1로 된다.
상술한 필드메모리 (501Y) -(503Y), 가산기(504Y)-(506Y), (511Y), (512Y), 계수기(507Y)-(510Y)에 의하여 주사선보간 회로(500Y)가 구성된다.
제11도는 시간-수직면의 주사선구조를 나타내며 ○표는 각 필드의 주사선을 나타내고 있다. 상술힌, 주사선보간회로(500Y)의 필드메모리(501Y)의 입력신호를 a, 그 제1의 출력단자의 출력신호를 b, 그 제2의 출력단자의 출력신호를 c, 필드메모리(502Y)의 출력신호를 d, 필드메모리(503Y)의 출력신호를 e로 하면, 이들 신호 a-e는 제11도에 도시된 위치관계로 된다.
주사선보간회로(500Y)에 있어서, 필드메모리(501Y)의 제2의 출력단자의 출력신호 b는 동화부분의 주주사선신호로되는 동시에, 가산기(506Y)의 출력신호
Figure kpo00005
는 정지화부분의 주주사선신호로 된다. 따라서, 가산기(512Y)에서는 동화부분 및 정지화부분의 주주사선신호가 움직임의 정도에 따른 비율로 가산된 주주사선신호 Ym가 출력된다. 또, 가산기(504Y)의 출력신호
Figure kpo00006
는 정지화부분의 보간주사선신호로 되는 동시에, 가산기(505Y)의 출력신호
Figure kpo00007
는 동화부분의 보간주사선신호로 된다. 따라서, 가산기(511Y)로부터는 동화부분 및 정지화부분의 보간주사선신호가 움직임정도에 따른 비율로 가산된 보간주사선신호 Yc가 출력된다. 또, 보간주사선은 제11도의
Figure kpo00008
표의 위치로 된다.
이와 같이 주사선보간회로(500Y)에서 출력되는 주주사선신호 Ym, 보간주사선신호 Yc는 각각 시간압축회로(512Y)에 공급된다. 이때에 시간압축회로(512Y)에서는 주주사선신호 Ym와 보간주사선신호 Yc가 각각 1/2 시간압축되어 연속해서 출력된다. 즉, 시간압축회로(512Y)로부터는 배속의 휘도신호가 출력된다.
또, 제10도에 있어서 필드메모리(501Y)의 입력신호 및 필드메모리(502Y)의 출력신호는 감산기(531A)에 공급되어 감산된다.
이 감산기(531A)에서 출력되는 프레임차분신호는 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하는 로패스필터(532A₁), (532A₂)에 공급된다. 로패스필터(532A₁), (532A₂)는 각각 제 8도의 예에 있어서의 로패스필터(14A), (14B)와 같은 특성을 가지고 있다. 이 로패스필터(532A₁), (532A₂)의 출력신호는 각각 전환스위치(535A)의 a측, b측의 고정단자에 공급된다. 이 전환스위치(535A)의 출력신호는 절대치회로(533A)에서 절대치화되어 가산기(534)에 공급된다.
필드메모리(501Y)의 제2의 출력단자 및 필드메모리(503Y)의 출력신호는 감산기(531B)에 공급되어 감산된다. 이 감산기(531B)에서 출력되는 프레임차분신호는 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하는 로패스필터(532B1), (532B2)에 공급된다. 이 로패스필터(532B1), (532B2)는 각각 제8도의 예에 있어서의 필터(14A), (14B)와 같은 특성의 것으로 된다. 이 필터(532B1), (532B2)의 출력신호는 각각 전환스위치(535B)의 a측, b측의 고정단자에 공급된다. 이 전환스의치(535B)의 출력신호는 절대치회로(533B)에서 절대치화되어 가산기(534)에 공급된다.
또, 제10도에 있어서, (551)은 수직상관기이고, 이 수직상관기(551)에는 필드메모리(501Y)의 제1 및 제2의 출력단자의 출력신호가 공급되고, 이 수직상관기(551)로부터는 라인차분신호의 절대 치화된 신호가 출력된다. 이 수직상관기(551)의 출력신호는 노이즈제거용의 로패스필터(552)를 통해서 레벨비교기(553)에 공급된다. 이 레벨비교기(553)로부터는 공급되는 라인차분신호가 소정레벨이상일 때에는 고레벨 "1"의 신호가 출력되고, 한편 소정레벨이하일 때에는 저레벨 "0"의 신호가 출력된다. 즉, 수직상관부에서는 저레벨 "0"의 신호가 출력되고, 수직비상관부(수직에지부)에서는 고레벨 "1"의 신호가 출력된다.
상술한 전환스위치(535A), (535B)는 이 레벨비교기(553)의 출력신호에 의하여 전환제어되고, 수직상관부에서는 a측에 접속되어 동시에, 수직비상관부에서는 b측에 접속된다.
상술한 필드메모리(501Y)-(503Y), 감산기(531A), (531B), 로패스필터(532A₁), (532A₂), (532B1), (532B₂), 절대치회로(533A), (533B), 가산기(534), 전환스위치(535A), (535B), 수직상관기(551), 로패스필터(552), 레벨비교기(553)로 움직임검출회로(530)가 구성된다. 이 경우, 움직임의 정도가 클수록 가산기(534)의 출력신호는 크게 된다.
이 가산기(534)의 출력신호는 움직임검출신호로서 계수발생기(541)에 공급된다. 상술한 계수기(507Y)-(510Y)의 K치는 이 계수발생기(541)에서 발생되고, 움직임검출신호의 크기에 따라서 그 치가 변화된다.
다음에, 색신호계의 신호처리회로(5C)에 대하여 설명한다. 이 신호처리회로(5C)는 주사선보간회로(500C), 시간압축회로(521C)로 구성되고, 주사선보간회로(500C)는 상술한 신호처리회로(5Y) 의 주사선보간회로(500Y)와 같은 방법으로 구성된다. 그리고, 이 주사선보간회로(500C)의 계수기의 값도 상술한 계수발생기(541)에 의하여 발생된다. 이 주사선보간회로(500C)에는 A/D변환기(3C)(제 9 도)에서 디지탈신호로 변환된 적색차신호 R-Y, 청색차신호 B-Y의 시분할신호 R-Y/B-Y가 공급되는 동시에, 주주사선신호 Rm-Ym/Bm-Ym, 보간주사선신호 Rc-Yc/Bc-Yc가 출력된다.
이와같이 주사선보간회로(500C)에서 출력되는 주주사선신호 Rm-Ym/Bm-Ym, 보간주사선신호 Rc-Yc/Bc-Yc는 각각 시간압축회로(521C)에 공급된다. 이 시간압축회로(521C)에서는 주주사선신호 Rm-Ym/Bm-Ym와 보간주사선신호 Rc-Yc/Bc-Yc가 각각 1/2로 시간압축되어 연속해서 출력된다. 이 경우, 시간압축회로(521C)로부터는 적색차신호와 청색차신호가 별도로 출력된다. 결국, 이 시간압축회로(521C)로부터는 배속의 색차신호가 출력된다.
이 경우, 주사선보간회로(500Y)에 있어서, 정지화부분의 주주사선신호
Figure kpo00009
및 보간주사선신호
Figure kpo00010
는각각 프레임사이의 가산평균신호이므로, 휘도신호 Y에 포함되는 도트방해성분(색신호성분)은 상쇄되어 제거된다. 또, 주사선보간회로(500C)에 있어서도 같은 처리가 이루어지므로, 시분할신호 R-Y/B-Y에 포함되는 크로스칼러성분도 상쇄되어 제거된다. 즉, Y/C분리회로(2)에서 출력되는 색신호로 YH+Cosin 2πfsct이 라는 개념식으로 표시된다. 여기에서, YH는 휘도신호성분, fsc는 색부반송파(色副搬送波)주파수이다. 따라서, 이 색신호를 복조하면 다음식으로 된다.
색신호×sin 2πfsc5=YH·sin 2πfsct+Co
따라서, 크로스칼러성분 YH·sin 2πfsct는 색신호성분과 같은 위상으로 되어서 프레임사이에서 위상반전관계에 있으므로, 상술한 주사선보간회로(500C)에서 상쇄되어 제거되는 것으로 된다.
또, 주사선보간회로(500Y), (500C)에 있어서, 정지화부분에서는 프레임간 가산처리가 이루어지므로, 시간·방향으로 랜덤으로 존재하는 노이즈는
Figure kpo00011
로 되고, 휘도신호, 색신호의 S/N이 증가한다.
또, 움직임검출회로(530)에서는 2의 프레임차분신호에서 움직임 검출신호를 얻고 있으므로, 필드간(1/60초)에 있어서의 고속의 움직임도 검출할 수 있다. 예를들면 신호 a, b, c, d를 각각 제12a도, 제12b도, 제12c도 및 제12d도에서 표시할 때, 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 각각 제12e도 및 제12f도와 같이 된다, 따라서, 감산기(531A)의 출력만으로는 P의 부분이 정지화부분으로 판단되고, 필드사이의 움직임은 검출할 수 없다. 따라서, 감산기(531B)의 출력신호를 사용함으로써, 검출신호는 제12g도에 도시된 것과 같이되고, 필드사이에 있어서의 고속의 움직임도 검출된다.
이와같은 구성의 실시예에 있어서, 움직임검출회로(530)는 수직비상관부(수직애지부)에서는 감쇠율이 급준한 필터(532A2), (532B2)측으로 전환되는 동시에, 수직상관부(수직에지부가 아닌 부분)에서는 감쇠율이 완만한 필터(532A₁), (532B1)측으로 전환되므로, 제8도의 예와 같은 작용효과를 얻을 수 있다.
또, 상술한 실시예에 있어서는 2개의 로패스필터를 전환하여 제어하도록 한 것이지만, 마찬가지로 수직상관의 정도에 따라서 더욱 여러가지의 특성의 필터를 전환할 수 있도록 구성할 수도 있다.
본원 발명의 제3실시예의 특성은 텔레비전신호가 수직방향으로 상관이 강하고, 수직상관부에서는 필드차분으로도 움직임을 검출할 수 있는 것에 착안한 것이다. 다음에, 제13도를 참조하면서 본원 발명에 의한 움직임검출회로의 제3실시예에 대해 설명한다.
제13도에 있어서, 도시하지 않은 Y/C분리회로에 의하여 분리된 휘도신호 Y는 지연선을 구성하는 필드메모리(101)에 공급된다. 이 필드메모리(101)에서의 지연시간은 263H로 된다. 이 필드메모리(102)의 출력신호는 필드메모리(102)에 공급된다. 이 필드메모리(102)에서의 지연시간은 262H로 되고, 필드메모리(101)및 (102)의 직렬회로의 지연시간은 1프레임(263H+262H)으로 된다. 필드메모리(101)의 입력신호 및 필드메모리(102)의 출력신호는 감산기(103)에 공급되어 감산된다. 이 감산기(103)에서 출력되는 프레임차분신호는 로패스필터(104)를 통해서 전환스위치(105)의 a측의 고정단자에 공급된다. 로패스필터(104)는 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하기 위한 것이다.
필드메모리(101)의 입력신호 및 출력신호는 감산기(106)에 공급되어 감산된다. 이 감산기(106)에서 출력되는 필드차분신호는 로패스필터(107)를 통해서 전환스위치(105)의 b측의 고정단자에 공급된다. 로패스필터(107)의 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하기 위한 것이다. 전환스위치(105)의 출력신호는 절대치회로(108)에서절대치화되고, 이절대치회로(108)의 출력신호가 움직임검출신호로된다.
제13도에 있어서, (111A)는 수직상관검출기이고, 이 수직상관검출기(111A)에는 필드메모리(101)의 입력신호가 직접 및 지연선을 구성하는 라인메모리(112A)를 통하여 공급된다. 이 수직상관검출기(111A)에서는 라인차분신호에 의하여 수직상관의 유무가 검출된다. 그리고, 이 수직상관검출기(111A)로부터는 예를들면 수직상관부에 대응하여 저레벨 "0"의 신호가 출력되고, 한편 수직비상관부에 대응하여 고레벨 "1"의 신호가 출력된다. (111B)도 수직상관검출기이고, 이 수직상관검출기(111B)에는 필드메모리(101)의 출력신호가 직접 및 지연선을 구성하는 라인메모리(112B)를 통해서 공급된다. 이 수직상관검출기(111B)에서는 라인차분신호에 의하여 수직상관의 유무가 검출된다. 그리고, 이 수직상관검출기(111B)로부터는 예를들면 수직상관부에 대응하여 저레벨 "0"의 신호가 출력되고, 한편 수직비상관부에 대응하여 고레벨 "1"의 신호가 출력된다.
수직상관검출기(111A), (111B)의 출력신호는 논리회로(113)에 공급되어 연산된다. 상술한 전환스위치(105)는 이 논리회로(113)의 출력신호로 전환제어된다. 즉, 스위치(105)의 위치는 소정시간에 변경된다. 수직상관검출기(111A), (111B)중 어느 하나로 수직비상관부가 검출될 때에는 전환스위치(105)는 a측에 접속되고, 기타의 경우에는 b측에 접속된다.
이와같은 구성의 본 실시예에 있어서는 수직상관검출기(111A), (111B)의 어느것에 의해서도 수직비상관이 검출되지 않을 때, 따라서 수직상관부에서는 전환스위치(105)가 b측에 접속되므로, 감산기(106)의 출력신호인 필드차분신호가 로패스필터 (107), 전환스위치(105), 절대치회로(108)를 통해서 움직임검출신호로서 출력된다. 따라서, 본 실시예에 의하면 필드주파수단위의 신속한 움직임도 검출할 수 있다.
제14도 및 제15도는 각각 시간-수직면의 주사선구조를 도시하며, ○표 및
Figure kpo00012
표는 각각 백색 및 흑색의 주사선을 표시한다. 제13도의 예의 필드메모리(101)의 입력신호를 a, 그 출력신호를 b, 필드메모리(102)의 출력신호를 c, 신호 b에서 1H 만큼 지연된 신호를 d로 하면, 이들 신호 a-d는 제14도 및 제15도의 위치관계로 된다.
제14도에 도시된 것과 같이, 필드메모리(101)의 출력신호 b가 수직에지부의 신호인 경우를 생각한다. 이경우 필드차분신호를 움직임검출신호로 하는 것에서는 움직임검출신호는 │a-b│
Figure kpo00013
0으로 되고, 동화모드로되며,
Figure kpo00014
표의 부분에 보간되는 보간주사선의 신호 e는 예를들면 1/2(b+d)로 된다. 따라서, A측에서 보면 이 라인에 라인플리커가 발생한다.
제13도의 상술한 구성에 있어서는 수직상관검출기(111B)에서 수직비상관부(수직에지부)가 검출될 때에는 전환스위치(105)가 a측에 접속되므로, 감산기(103)의 출력신호인 프레임차분신호가 로패스필터(104), 전환스위치(105), 절대치회로(108)를 통해서 움직임검출신호로서 출력된다. 프레임차분신호를 움직임검출신호로 하는 것에서는, 움직임검출신호는 │a-c│=0으로 되어 정지화모드로 된다. 따라서, 제14도의
Figure kpo00015
표의 부분에 보간되는 보간주사선의 신호 e는 예를들면 a로 되고, 라인플리커는 발생하지 않는다.
다음에, 제15도에 도시된 것과 같이, 필드메모리(101)의 입력신호 a가 수직에지부의 신호인 경우를 생각한다. 이 경우, 필드차분신호를 움직임검출신호로 하는 것에서는 움직임검출신호는 │a-c│
Figure kpo00016
O으로 되고, 동화모드로 되며, 제15도의
Figure kpo00017
표의 부분에 보간되는 보간주사선의 신호 e는 예를들면 1/2(b+d)로 된다. 따라서, A측에서 보면 이 라인에 라인플리커가 발생한다.
상술한 구성에 있어서는, 수직상관검출기(111A)로 수직비상관부(수직에지부)가 검출될 때에는 전환스위치(105)가 a측에 접속되므로, 감산기(103)의 출력신호인 프레임차분신호가 로패스필터(104), 전환스위치(105), 절대치회로(8)를 통해서 움직임검출회로로서 출력된다. 프레임차분신호를 움직임검출신호로 하는 것에서는 움직임검출신호는 │a-c│
Figure kpo00018
0으로 되어 정지화모드로 된다. 따라서, 제15도의
Figure kpo00019
표의 부분에 보간되는 보간주사선의 신호 e는 예를들면 a로 되고, 라인플리커는 발생하지 않는다.
제16도는 본원 발명에 의한 움직임검출회로(530)의 제4실시예의 구성을 나타낸다. 제16도의 필드메모리(501Y) -((503Y)로서는 제10도의 예의 주사선보간회로(500Y)의 필드메모리(501Y) -(503Y) 가 공용된다. 제16도에 있어서, 필드메모리(501Y)의 입력신호 및 필드메모리(502Y)의 출력신호는 감산가(531A)에 공급되어 감산된다.
이 감산기(531A)에서 출력도는 프레임차분신호는 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하는 로패스필터(532A₁), (532A₂)에 공급된다. 로패스필터(532A₁)로서는 예를들면 도트방해성분의 주파수에 대응하는 3.58MHz를 중심으로 하여 레스폰스가 저하되는 COS필터가 사용되고, 이 로패스필터(532A₁)의 주파수특성은 제5도의 실선 a로 도시되어 있다. 한편 로패스필터(532A₂)로서는 예를들면 도트방해성분의 주파수에 대응하는 3.58MHz를 중심으로 하여 레스폰스가 저하되는 COS2필터가 사용되고, 이 로패스필터(532A₂)의 주파수특성은 제5도의 파선 b로 도시되어 있다.
이 로패스필터(532A₁), (532A₂)의 출력신호는 각각 전환스위치(535A)의 a측, b측의 고정단자에 공급된다. 이 전환스위치(535A)의 출력신호는 절대치회로(533A)에서 절대치화되어 가산기(534)에 공급된다. 필드메모리(50Y)의 제2의 출력단자 및 필드메모리(503Y)의 출력신호로 감산기(531B)에 공급되어 감산된다.
이 감산기(531B)에서 출력되는 프레임차분신호는 고역의 노이즈성분 및 도트방해성분을 제거하는 로패스필터(532B41), (532B₂)에 공급된다. 로패스필터(532B1), (532B₂)은 각각 로패스필터(532A₁), (532A₂)와 같은 특성의 것을 사용한다. 이 필터(532B), (532B₂)의 출력신호는 각각 전환스위치(535B)의 a측, b측의 고정단자에 공급된다. 이 전환스위치(535B) 출력신호는 절대치회로(533B)에서 절대치화되어 가산기(534)에 공급된다.
그리고, 이 가산기(534)의 출력신호는 저역의 움직임검출신호로서 가산기(536)에 공급된다. 또, 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 각각 중심주파수가 색신호성분의 주파수에 대응하는 3.58MHz로 취한 밴드패스필터(537A), (537B)를 통해서 감산기(538)에 공급된다. 이 감산기(538)의 출력신호는 절대치회로(539)에서 절대치화된 다음 스위치회로(554)를 통해서 고역의 움직임검출신호서 가산기(536)에 공급된다. 그리고, 가산기(536)의 출력신호는 움직임검출신호로 된다.
또, 제16도에 있어서, (551)은 수직상관기이고, 이 수직상관기(551)에는 필드메모리(501Y)의 제1 및 제2의 출력단자의 출력신호가 공급되고, 이 수직상관기(551)로부터는 라인차분신호의 절대치화된 신호가 출력된다. 이 수직상관기(551)의 출력신호는 노이즈제거용의 로패스필터(552)를 통해서 레벨비교기(553)에 공급된다. 이 레벨비교기(553)로부터는 공급된 라인차분신호가 소정레벨이상일 때에는 고레벨 "1"의 신호가 출력되고, 소정레벨이하일 때에는 저레벨 "0"의 신호가 출력된다. 즉, 레벨비교기(553)는 수직상관부에서는 저레벨 "0"의 신호가 출력되고, 수직비상관부(수직에지부)에서는 고레벨 "1"의 신호가 출력된다.
상술한 전환스위치(535A), (535B)는 이 레벨비교기(553)의 출력신호에 의하여 전환제어되며, 수직상관부에서는 a측에 접속되는 동시에, 수직비상관부에서는 b측에 접속된다. 또, 상술한 스위치회로(554)는 이 레벨비교기(553)의 출력신호에 의하여 제어되며, 수직상관부에서는 입력신호가 그대로 출력되는 동시에, 수직비상관부에서는 출력이 0으로 된다.
이와같은 움직임검출회로(530)에서는 2개의 프레임차분신호를 가산하여 저역의 움직임검출신호를 얻으므로, 필드간(1/60초)에서의 고속의 움직임도 검출할 수 있다. 예를들면 신호 a, b, d, e를 각각 제17a도, 제17b도, 제17c도 및 제17d도에 표시할 때, 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 각각 제17e도 및 제17f도에 도시된 바와같다. 그러므로, 감산기(531A)의 출력신호만으로는 P의 부분이 정지화부분으로 판단단되며, 필드간의 움직임은 검출할 수 없다. 따라서, 감산기(53IB)의 출력신호를 사용함으로써, 검출신호는 제17G도와 같이 되고, 필드간의 고속의 움직임을 검출할 수 있다.
또, 수직비상관부(수직에지부)에서는 감쇠율이 급준한 로vo스필터(532A₂), (522B₂)측으로 전환되는 동시에, 수직상rhks부(수직에지부가 아닌 부분)에서는 감쇠율이 완만한 로패스필터(532A₁), (532B1)측에 전환되므로, 도트방해성분은 효과적으로 제거할 수 있는 동시에, 비교적 높은 주파수의 움직임도 충분히 검출할 수 있다.
또, 밴드패스필터(537A), (537B)로부터는 각각 프레임차분신호의 고역성분이 출력되고, 이들 차분이 감산기(538)에서 출력된다. 이 경우, 도트방해성분(색신호성분)은 제18도와 같이 프레임과의 사이, 라인사이에 위상반전관계를 가지며, 밴드패스필터(537A), (537B)에서 출력되는 프레임차분의 고역성분에는 각각 도트방해성분이 포함된다. 이들 도트방해성분은 정지화이면 제19a도와 제19b도에 도시한 바와같이 등진폭, 등위상으로 되고, 감산기(538)에서 출력되는 차분은 제19c도와 같이 0으로 된다.
따라서, 도트방해성분으로 인한 검출에러가 발생하지 않고, 고역의 움직임검출신호를 양호하게 얻을 수 있다. 또, 수직비상관부에서는 제20도와 같이 색신호성분은 라인사이에서 반전하지 않으며, 밴패페스필터(537A), (537B)에서 출력되는 프레임차분의 고역성분에 포함되는 도트방해성분은 정지화에서도 제21a도, 재21b도와 같이 등진폭 및 등위상으로 되지 않고, 감산기(538)에서 출력되는 차분은 제21c도에 표시되어있으며, 검출에러로 된다. 제16도의 예 있어서는 수직비상관부에서는 스위치회로(554)의 출력이 0이 되고, 이 차분이 움직임검출신호로 되지 않도록 하고 있으므로, 도트방해성분으로 인한 검출에러의 발생을 방지할 수 있다.
또, 제18도 및 제20도에 있어서, 0표는 각 필드의 주사선,
Figure kpo00020
표는 보간주사선의 위치, 기호
Figure kpo00021
Figure kpo00022
은 도트방해성분의 위상을 표시한다.
제17도는 저역의 움직임검출에서는 움직임검출신호를 얻을 수 없으나, 고역의 움직임검출에서는 움직임검출신호를 얻을 수 있는 패턴을 나타내고 있다. 제17a도, 제17b도, 제17c도 및 제17d도는 각각 제16도와 같이 필드메모리(501Y)의 입력신호, 필드메모리(501Y), (502Y), (503Y)의 출력신호를 나타내고 있다. 이때, 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 각각 제17e도 및 제17f도에 도시된 바와같다.
이들 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 로패스필터 (532A₁), (532A₂), (532B1) .및 (532B₂)로부터는 출력되지 않으며, 가산기(534)에서 출력되는 저역의 움직임검출신호는 제17h도와 같이 0으로 된다. 이에 대하여 감산기(531A), (531B)의 출력신호는 밴드패스필터(537A), (537B)로부터 출력되며, 감산기(538)에서 출력된 고역의 움직임검출신호는 제17g도에 도시한 바와같다. 또, 감산기(531A), (531B)의 출력신호(제17e도, 제17f도)의 주파수는 로패스필터(532A₁), (532A₂), (532B1), (532B₂)의 통과대역외의 주파수인 것은 물론이다.
그리고, 상술한 실시예에 있어서는 Y/C분리된 휘도신호에서 고역의 움직임검출신호를 얻는 예에 대해 기술한 것이지만, 예를들면 입력신호를 콤포지트의 영상신호로 하면 휘도신호 Y의 고역의 움직임검출과 동시에 색신호 C의 움직임검출도 행할 수 있다. 그리고, 상술한 실시예에 있어서는 밴드패스필터(537A), (537B)를 사용한 것이나, 그 대신에 하이패스필터로 대치하도록 해도 좋다. 사용되는 필터는 저주파수 대역의 신호를 저지할 수 있는 저역저지 필터이면 좋다.
상기와 같이 본원 발명에 의하면, 수직상관검출기의 출력신호로 프레임차분신호가 통과하는 필터가 전환제어되므로, 수직에지부에서의 도트방해성분(색신호성분)을 효과적으로 제거할 수 있는 동시에, 비교적 높은 주파수의 움직임도 충분히 검출할 수 있다. 또, 본원 발명에 의하면, 수직상관부에서는 필드차분신호를 움직임검출신호로 하므로, 필드주파수단위의 신속한 움직임을 검출할 수 있다. 또, 수직비상관부에서는 프레임차분신호를 움직임검출신호로 하므로, 검출에러를 방지할 수 있으며, 라인플러커등의 발생도 방지할 수 있다.
또, 본원 발명에 의하면, 영상신호보다 1필드 기간의 시간차를 가지는 제1및 제2의 프레임차분이 검출되고 각각의 고역성분의 차분이 고역의 움직임검출신호로 되므로, 색신호성분(도트방해성분)으로 인한 검출오차를 일으키지 않고 고역의 움직임검출신호를 얻을 수 있다. 이에 의하여 저역만의 움직임검출에 비하여 움직임검출회로의 검출능력을 대폭 향상시킬 수 있다. 또, 수직비상관부에서는 스위치수단이 제어되어 상술한 고역성분의 차분을 움직임검출신호로 되지 않도록하므로, 검출에러의 발생을 방지할 수 있다.
본원 발명의 실시예는 상술한 바와같으나 본원 발명의 기술적 사상 및 범위에서 일탈하지 않고 여러가지의 번형을 행할 수 있다는 것을 이해하여야 한다.

Claims (15)

  1. 최소한 프레임지연회로를 포함하는 차분신호발생기와, 이 차분신호발생기에 접속된 수직상관검출기로 이루어지는 움직임검출회로에 있어서, (1) 상기 차분신호발생기에 접속된 복수의 필터와 (2) 상기 복수의 필터에 접속되며, 상기 필터중 하나의 출력을 선택하는 스위치수단과, (3) 상기 수직상관검출기에 접속되며, 상기 수직상관검출기의 출력레벨에 따라서 상기 스위치수단을 제어하는 제어수단으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  2. 제1항에 있어서, 상기 복수의 필터는 상이한 주파수 레스폰스 특성을 가지는 로패스필터인 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  3. 제1항에 있어서, 상기 복수의 필터는 상이한 주파수 레스폰스 특성을 가지는 로패스필터의 조합을 포함하고 있는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  4. 제3항에 있어서, 상기 스위치수단은 로패스필터의 조합에 대응하는 복수의 스위치로 구성되는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  5. 제4항에 있어서, 상기 복수의 스위치의 출력에 접속된 가산기로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  6. 제2항에 있어서, 상기 차분신호발생기에 접속된 밴드패스필터 또는 하이패스필터로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  7. 제3항에 있어서, 상기 차분신호발생기에 접속된 복수의 밴드패스필터 또는 하이패스필터로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  8. 제7항에 있어서, 상기 복수의 밴드패스필터 또는 하이패스필터의 출력이 접속된 감산기로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  9. 제1항에 있어서, 상기 차분신호발생기는 프레임지연회로와, 이 프레임지연회로의 출력에 접속된 감산기로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  10. 제1항에 있어서, 상기 차분신호발생기는 직렬로 접속된 3개의 필드지연회로와 이 필드지연회로에 졉속된 2개의 감산기로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직엄검출회로.
  11. 제10항에 있어서, 상기 3개의 필드지연회로는 직렬로 접속된 제1, 제2 및 제3필드지연회로로 구성되며, 상기 2개의 감산기는 상기 제1필드지연회로의 입력 및 상기 제2필드지연회로의 출력에 접속된 제1감산기와, 상기 제2필드지연회로의 입력과 상기 제3필드지연회로의 출력에 접속되는 제2감산기로 구성되는것을 특징으로 하는 움직임검출회로,
  12. 제1항에 있어서, 상기 차분신호발생기는 직렬로 접속된 2개의 필드지연회로와, 필드 및 프레임차분 신호를 발생시키기 위해 하나가 상기 2개의 필드지연회로에 접속된 2개의 감산기로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  13. 제9항에 있어서, 상기 프레임지연회로는 하나의 수평선 시간지연회로를 포함하여 상기 수직상관검출기에 신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  14. 제10항에 있어서, 사기 3개의 필드지연회로의 하나는 하나의 수평선시간 지연회로를 포함하여 상기 수직상관검출기에 신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
  15. 제9항에 있어서, 상기 프레임지연회로는 263수평선시간지연을 가진 필드메모리와 262수평시간지연을 가진 필드메모리로 이루어지는 것을 특징으로 하는 움직임검출회로.
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