KR950004102B1 - 영상신호의 윤곽강조장치 - Google Patents

영상신호의 윤곽강조장치 Download PDF

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야스끼 마쯔모토
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마쯔시다덴기산교 가부시기가이샤
다니이 아끼오
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Abstract

내용 없음.

Description

영상신호의 윤곽강조장치
제1도는 본 발명의 일실시예에 의한 영상신호의 윤곽강조장치의 블록구성도.
제2도는 시간축변조수단의 제1실시예의 블록구성도.
제3도는 동작을 설명하기 위한 파형도.
제4도는 시간축변조특성를 표시한 도면.
제5도는 시간축변조수단의 제2실시예를 블록구성도.
제6도는 본 발명의 다른 실시예에 의한 영상신호의 윤곽강조장치의 블록구성도.
제7도는 제6도의 실시예의 동작을 설명하기 위한 각부의 신호파형도.
제8도는 종래예의 동작을 설명하기 위한 파형도.
* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명
1 : 시간축변조수단 2 , 21 , 22 , 23 , 24 : 지연수단
3 , 33 : 제 1 미분수단 4 : 절대치연산수단
5 , 34 : 제 2 미분수단 10 : 메모리수단
11 : 기록카운터 12 : 판독카운터
13 : 가산수단 25 , 37 : 선택수단
31 : 제 1 지연수단 32 : 제 2 지연수단
35 : 제 1 비교수단 36 : 제 2 비교수단
38 : 필터수단
본 발명은 영상신호의 윤곽강조장치에 관한 것으로서, 특히 NISC등의 색차신호나 비디오프린터의 입력영상신호를 처리하여 영상의 윤곽에서 해상도를 향상할 수 있는 영상신호의 윤곽강조장치에 관한 것이다.
최근 하드카피기술 hard copy technique), 특히 풀컬러의 하드카피기술(full color hard copy technique)의 발전에 따라서, 승화형 열전사방식등의 복사인쇄기술을 사용해서 고충실도의 화상의 재현이 가능하게 되고 있다 색재현에 대해서는, 기록재료나 화상처리에 따라 은염사진과 동등한 재현능력을 구비하기에 이르고 있다. 또한 해상도에 대해서는, 하이비젼등의 고정밀한 영상신호를 사용함으로써 은염사진의 레벨에 접근하고 있다.
그러나, 현행방식의 텔레비젼신호를 기록하는 비디오프린터에 있어서는, 프린터의 해상도가 높은 경우에는, NISC방식등에 있어 영상신호의 대역제한에 의해 해상도가 제한되기 때문에, 기록화상으로서는 충분한 해상도를 얻을 수 없다. 특히, 영상신호중 색차신호에 있어서는 그 대역폭이 휘도신호에 비해서 상당히 제한되기 있기 때문에, 수평해상도가 수십개의 라인과 같이 극히 낮고, 따라서 기록화상에 색번짐이 발생한다는 문제가 있다.
종래부터, 외관해상도를 향상시키는 방법으로서 ①고역주파수의 개인을 올리는 방법이나, ②2차미분등의 라플라시안에 의해 윤곽을 강조하는 것이 사용되고 있다.
①의 고역주파수의 게인을 높히는 방법은, 문자그대로 고역부분의 게인을 저역에 비해서 높여서 고역부분의 화상을 강조하는 방법이다.
②의 윤곽강조방법에 대해서는 제8도를 참조하면서 이하 설명한다.
제8도에 있어서, 곡선(a)은 입력영상신호의 파형을 표시하고, 곡선(b)는 곡선 (a)을 미분회로에 의해 미분하여 영상신호의 윤곽을 추출한 미분파형이고, 곡선(c)은 다시 곡선(b)을 미분한 2차미분파형이다. 이와 같은 방식으로 형성된 2차미분파형은, 입력신호(a)로부터 추출한 고주파성분에 대응한다, 곡선(d)은 상기 2차미분파형(c)에 적당한 게인을 설정하여 극성을 반전하고 그결과를 입력신호(a)에 가산한다 이와같이 윤곽이 향상된 화상신호(d)는 상승부분과 하강부분에서 프리슈트(preshoot)와 오버슈트(overshoot)를 수반하여 신호의 윤곽을 강조하고, 이에 의해 외관의 해상도를 향상시키는 것이다.
이 윤곽강조의 방법은, 텔레비젼이나 VTR 등의 영상기기에서는, 지연선이나 LC회로에 의해 2차미분파형을 형성하도록 배열되고, 이에 의해 애널로그회로에서 윤곽을 강조한다. 한편, 디지틀화상처리기기에서는 공간필터로서 라플라시안연산자동을 사용해서 2차미분파형을 얻도록 배열되고, 따라서 윤곽강조처리를 행한다. 이와 같은 윤곽강조의 방법은, 화상판독장치등에서 오래전부터 행해지고 있는 불선명 마스킹(unsharp masking)과 원리적으로 동일하다.
그러나, ①의 고역주파수의 게인을 높히는 방법은, 고역의 노이즈성분도 증폭되기 때문에, S/N비가 열화한다는 과제가 있다.
또한, ②의 윤곽강조방법은, 영상신호의 윤곽에 프리슈트와 오버슈트를 수반해서 외관의 해상도를 향상시키는 것이기 때문에, 주파수적으로는 고역성분의 증폭도를 높히는 것에 상당하여 결과적으로는 ①의 종래방법과 마찬가지로 고역의 노이즈성분도 증폭되어 S/N비가 열화한다는 과제가 있다.
또한, 종래의 윤곽강조에 부가된 윤곽부분의 프리슈트와 오버슈트는, 휘도정보를 입력으로서 사용했을때는 윤곽에 강조가 형성되어 시각적인 해상도 향상의 효과가 있으나, 색정보에 대해서 사용한 경우, 색상이나 채도변화에 대해서 프리슈트와 오버슈트가 역효과로 작용되기 때문에 윤곽의 색이 부자연스러운 변화하게된다. 예를들면, 적색으로부터 황색으로 변화하는 에지가 적색으로부터 일단 보라색과 황록색을 거쳐 황색이 되는 바와 같은 부자연스러운 색변화가 일어나게 되어, 해상도의 향상으로서 작용하지 않는다는 과제가 있다.
또한, 종래의 윤곽강조를 화상프린터의 입력신호의 윤곽강조애 응용하는 경우에는, 프린터의 기록농도의 폭이 기록지차체의 색과 프린터의 최대기록농도에 제한되기 때문에, 다이내믹영역이 CRT등에 비해서 극히 좁고, 결과적으로 프리슈트와 오버슈트가 차단되어 윤곽강조의 효과가 나타나기 어렵다는 과제가 있다.
본 발명의 목적은, 상기 문제점을 감안하여, S/N의 열화나 색신호에 대해서 부자연스러운 색상변화가없고, 또한 프린터에 응용시에도 프린팅다이내믹영역내에서 효과적인 해상도의 향상을 행할 수 있는 영상신호의 윤곽강조장치를 제공하는 데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 영상신호의 윤곽강조장치는 입력신호로부터 윤곽정보를 추출하는 윤곽정보추출수단과, 추출된 윤곽정보에 의거하여 입력신호중 윤곽상당부분의 시간축을 압축하는 시간축 압축수단과 입력신호중 윤곽상당부분의 전후를 상기 압축수단에 의해서 압축된 시간을 상쇄하도록 신장하는 시간축신장수단으로 이루어진 시간축변조수단을 구비한 것을 특징으로 한다.
또한, 본 발명의 영상신호의 윤곽강조장치는, 입력신호를 미분함으로써 윤곽정보를 추출하는 제1미분수단과, 제1미분수단의 출력의 절대치를 연산하는 절대치연산수단과, 절대치연산수단의 출력의 윤곽을 추출하는 제2미분수단과, 제 2 미분수단의 출력을 변조신호로서 입력신호의 지연시간을 제어하는 시간축변조수단을 구비하고, 상기 제2미분수단의 출력이 정인 경우에는 상기 시간축변조수단의 지연량을 증가시키고, 상기 제2미분수단의 출력이 부인 경우에는 상기 시간축변조수단의 지연량을 감소시키는 것을 특징으로 한다.
여기서, 상기 시간축변조수단은, 입력신호를 복수단계로 지연하는 지연수단과, 상기 지연수단의 각 단의 출력을 변조신호의 레벨에 따라 선택하는 선택수단으로 이루어지는 것이 바람직하다.
또한, 상기시간축변조수단은, 입력신호를 저장하는 메모리수단과, 기준어드레스를 발생하는 카운터와, 변조신호와 상기 카운터의 출력을 가감산해서 메모리수단의 판독어드레스를 지정하는 판독어드레스지정수단으로 이루어지는 것이 바람직하다.
또한, 본 발명의 영상신호의 윤곽강조장치는, 입력신호를 미분함으로써 윤곽정보를 추출하는 제1미분수단과, 제1미분수단의 출력을 다시 미분하는 제2미분수단과, 상기 제1미분수단의 출력의 극성을 검출하는 제 1비교수단과, 상기 제 2 미분수단의 출력을 복수단계의 소정의 레벨과 비교하는 제 2 비교수단과, 상기 입력신호를 복수단계로 지연하는 지연수단과, 상기 지연수단의 각 단의 출력을 상기 제1비교수단과 제2비교수단의 출력에 의해 선택하는 선택수단으로 이루어진 것을 특징으로 한다.
본 발명의 영상신호의 윤곽강조장치는, 입력신호의 윤곽정보를 추출하는 동시에, 추출한 윤곽정보를 사용해서 입력신호중 윤곽상당부분의 시간축을 압축하고 윤곽에지전후의 부분의 시간축을 신장함으로써, 윤곽의 상승 및 하강의 경사자체를 급준하게 하여 입력신호를 해상도를 향상시키는 작용을 한다.
본 발명의 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 이하 설명한다.
제1도는 NTSC등의 영상신호를 휘도신호와 색차신호로 복조한 후, 이 색차신호의 해상도를 향상시켜 색번짐의 저감을 도모할 수 있는 영상신호의 윤곽강조장치를 표시한 블록도이다. 또한, 제1도에 있어서, 입력신호는 서브캐리어에 동기한 클록신호등으로 샘플링 디지틀의 색차신호이다.
제1도에 있어서, (1)은 시간축변조수단이고, (2)는 지연수단이고, (3)은 제1미분수단이고, (4)는 절대치연산수단이고 (5)는 제2미분수단이다.
시간축변조수단(1)은 지연수단을 변화시켜 신호의 시간축을 변조하는 수단이며, 예를들면 제2도에 표시한 구성이 채용된다. 제2도에 있어서, (10)은 시간축 변조수단의 지연량에 따른 화소수를 저장하기에 충분한 용량을 가진 메모리수단이고, (11)은 샘플링클록에 동기해서 메모리수단(10)에 기록어드레스를 부여하는 기록카운터이고, (12)는 샘플링클록에 동기한 판독용 기준어드레스를 발생하는 판독카운터이고, (13)은 판독카운터(12)가 발생하는 기준어드레스와 제1도의 변조신호(c)를 가감산하여 메모리수단(10)의 판독어드레스로 하는 가감산수단이다.
이 시간축변조수단의 구성에서는, 샘플링클럭에 동기해서 일정간격으로 기록된 색차신호의 정보를, 판독어드레스의 값을 변조신호(c)에 의해 증감하면서, 판독함으로써 시간축변조한다.
다음에 지연수단(2)은 상기 시간축변조수단(1)의 평균지연수단과 타이밍을 동기하게 위한 수단이다.
제1미분수단(3)은 상기 지연수단(2)에 의해서 지연한 입력색차신호의 샘플링클록마다 차분연산에 의해 미분에 행하는 수단이다. 이 수단(3)이 행하는 차분연산식을 하기에 표시한다.
여기서, "Y(i*T)"는 시간간격 "T"로 샘플링된 i번째(i는 정의 정수)정보이고, "Y((i*1)*T)"는 (i+l)번째의 정보이고, "Y'(i*T)"는 신호의 변화분을 표시하는 도함수이다.
절대치연산수단(4)은 제1미분수단(3)으로부터 출력의 절대치를 취하여 출력하는 수단이다.
제2미분수단(5)은 절대치연산수단(4)의 출력을 미분하는 수단으로서, 그 미분동작은 제1미분수단(3)과 마찬가지로 차분연산이다.
다음에, 상기 구성을 가진 영상신호의 윤곽강조장치의 동작을 제3도에 표시한 파형도에 따라서 설명한다. 제3도(a)는 입력신호(색차신호)를 지연수단(2)에 의해서 소정시간 지연한 후의 파형을 표시하고 있다. 도면중, t1, t2…tn은 각 샘플링클록의 발생시각을 표시한다.
지연수단(2)에 의해서 지연된 색차신호는 제1미분수단(3)에 의해 미분되어 절대치연산수단(4)에서 절대치를 취함으로써 도면(b)에 표시한 파형으로 처리된다. 그리고, 이 신호가 제2미분수단(5)에 의해서 다시 미분됨으로써 도면(c)에 표시한 파형으로 처리된다. 도면(c)의 신호는 변조신호(c)로서 시간축변조수단(1)에 입력되는 것이나, 이 변조신호(c)는 도면(a)의 색차신호의 파형상과 비교하면 알 수 있는 바와 같이, 색차신호가 상승하기 시작했을때와 하강하기 시작했을때(즉, 윤곽부전반에서) 정의 값을 취하고, 색차신호가 상승말기 및 하강말기에 도달했을때 (즉 윤곽부 후반에서) 부의 값을 취한다. 따라서 시간축변조수단(1)은 이 변조신호(c)의 정부의 값에 따라서 지연시간을 증가하여 시간축의 압축 또는 신장을 행한다.
제3도(d)는 시간축변조수단(1)의 메모리(10)의 기록카운터(11)에 의해서 기록된 색차신호를 표시하고 있다. 도면(d)에 있어서, 기록측은 시각(t1, t2…)으로 나타나 있고, 이것은 메모리(10)의 기록된 시각을 표시하고 있다. 이 시각(t1,t2…)은, 기록카운터가 샘프링클록에 동기하고 있으므로 메모리(10)의 어드레스와도 상관 관계가 있다. 또한 메모리로부터의 판독시각은 "t1,t'2…"와 같이 기록시각에 대시를 붙여 표시하고 있으나, 이것은 기록과 판독의 대응관계를 명확히 하기 위하여 그렇게한 것이며, 판독시각과 기록시각이 동일시각을 의미하는 것은 아니다. 통상 판독시각은 기록시각보다도 시간축변조수단의 최대지연시간이상 지연되고 있다.
메모리(10)로부터의 판독시에는, 판독카운터(12)가 발생하는 기준어드레스와 변조신호(c)의 레벨치의 가감산치에 따라서 지정되는 어드레스로부터 판독된다. 이것을 제3도(c)에 의해서 설명하면, 시각(t'1)에 대하여는 시각(t1)에서 변조신호(c)의 레벨이 0이므로, 지연량을 0으로 하고, 판독카운더(12)가 발생하는 기준어드레스에 따라서 지정되는 어드레스로부터 판독한다. 판독카운터(12)는 기록카운터(11)와 마찬가지로 샘플링클록에 동기하고 있으므로, 시각(t1)에 기록된 데이터가 그대로 판독되게 된다.
다음에 시각(t1)에 대하여는 시각(t2)에서 변조신호의 레벨이 +1이므로 지연량을 +1로 하고, 판독카운터(12)가 발생하는 기준어드레스보다 1개 앞의 어드레스로부터 판독한다. 이 때문에, 시각(t1)에 기록된 데이터가 판독되게 된다.
시각(t'1)에 대하여는 시각(t3)에서 변조신호의 레벨이 +2이므로, 지연량을 +2로 하고 판독카운터(12)의 기준어드레스와 2개 앞의 어드레스로부터 판독한다. 이 결과 시각(t'3)에 판독되는 데이터는 시각(t1)에 기록된 데이터가 된다.
이하, 마찬가지로 해서 시각(t4)에 대하여는, 시각(t4)에서 변조신호 레벨이 +1이므로, 시각(t3)에서 기록된 데이터가 판독되고, 시각(t'5)에 대하여는 시각(t5)에서 변조신호가 0이므로, 시각(t5)에 기록된 데이터가 판독된다. 따라서, 시각(t'1∼t'5)에서, 판독되는 데이터는 모두 대응하는 기록시각과 동일하거나 그보다 과거의 시각에 기록된 데이터로 된다. 즉, 이 기간(t'1∼t'5)에 있어서는 시간축변조수단(1)이 지연량을 증대시키게 된다.
한편, 시각(t'6∼t'8)에 대하여는, 시각(t6∼t8)에서 변조신호가 -1 또는 -2와 같이 부의 값이 되므로, 지연량을 감소시키고, 대응하는 기록시각(t6∼t8)보다도 앞의 시각(t7,t9)에 기록된 데이터가 판독된다. 따라서, 이 기간(t'6∼t'8)에 있어서는 시간축변조수단(1)의 지연량이 감소하게 된다.
이와 같이 색차신호의 윤곽의 전반에 상당하는 상승시작기에 있어서는 큰 지연량으로 색차신호의 윤곽의 후반에 상당하는 상승말기에 있어서는 작은 지연량으로 판독이 행해지면, 판독된 신호는 제3도(e)에 표시한 바와 같이 윤곽상당부(도면중의 화살표(나)부분)가 급준하게 경사지게 된다. 바꾸어 말하자면, 색차신호의 윤곽부분의 시각축이 압축되고, 윤곽부의 전후(도면중 화살표(다)(가))가 이 압축시간을 상쇄하도록 시간신장되게 된다.
시각(t'10)이후의 색차신호의 하강기에 있어서도, 변조신호의 정부 및 레벨치에 따라서 과거의 데이터 또는 선행하는 데이터가 판독되므로, 결국, 색차신호의 하강부분의 윤곽도, 상기한 상승부분의 윤곽과 마찬가지로 제3도(e)에 표시한 바와 같이 시간축 압축되어 급한 경사를 가지는 동시에 그 윤곽의 전후가 압축된시간을 상쇄하도록 신장된다. 이와 같이 색차신호의 윤곽부분이 급준한 경사를 가진다는 것은 윤곽부분을 색번짐없이 명료하게 표현할 수 있어 고해상도를 실현한다는 것을 의미한다.
제4도에 상기한 시간축의 변조동작의 이해를 용이하게 하기 위하여, 시간축 변조수단(1)의 변조특성을 표시한다.
다음에 제5도에 시간축변조수단의 다른 일구성예를 표시한다. 도면중,(21),(22),(23),(24)는 입력신호를 샘플링클록의 1주기만큼 지연하는 지연수단이고, (25)는 변조신호에 따라서 입력신호 또는 지연수단(21),(22),(23),(24)의 각각의 출력을 선택적으로 통과시키는 선택수단이다.
이 시간축변조수단의 구성에서는, 변조신호가 0일때 선택수단(25)은 지연량의 중앙치를 부여하는 지연수단(22)의 출력을 선택통과시키고, 변조신호가 정일때는 지연량이 큰 지연수단(23) 또는 지연수단(24)의 출력을 선택통과시키고, 변조신호가 부일때는 입력신호 그 자체 또는 지연수단(21)의 출력을 선택적으로 통과시킴으로써 시간축의 변조를 행하는 것이며, 이 시간축변조동작에 의한 결과는 제2도의 시간축변조수단과 마찬가지로, 제3도(d)와 (e)와 같이된다.
제6도는, 본 발명의 또다른 일실시예로서 애널로그처리로 구성된 영상신호의 윤곽강조장치로 표시하고 있다. 제6도에 있어서, (31),(32)는 지연선으로 구성된 제1, 제2지연수단이고, (33),(34)는 저항과 콘덴서를 사용해서 구성된 제1, 제2미분수단이고, (35)는 제1미분수단(33)의 출력이 부의 부분을 검출하는 제1비교수단이고, (36)은 제2미분수단(34)의 출력중에서 각각 소정의 레벨을 넘는 정의 부분과 부의 부분을 검출하는 제2비교수단이고, (37)은 제1비고수단(35)과 제2비교수단(36)의 출력을 사용해서 입력신호와 제1지연수단(31)의 출력과 제2지연수단(32)의 출력을 선택통과시키는 애널로그스위치로 구성된 선택수단이고, (38)은 저역통과특성을 가진 필터수단이다.
이 구성의 동작에 대하여 제7도를 참조하면서 설명한다.
입력신호를 "A"로 하고, 제1지연수단(31)의 출력을 "B"로 하고, 제2지연수단(32)의 출력을 "C"로 하면(도면(a)참조), "B"를 제1미분수단(33)에 의해서 미분한 출력은 "D"로 되고(도면(b)참조), "D"를 다시 미분한 출력은 "E"와 같이 된다(도면(c)참조). 또한, 제1비교수단(35)을 사용해서 "D"의 부의 부분을 걱출한 신호가 "H"이며(도면(d)참조), 제2비교수단을 사용해서 2차 미분신호 "E"의 정의 소정레벨 "F"와 비교한 출력이 "I"이고, 부의 소정레벨 "G"와 비교한 출력이 "J"이다.(도면(e),(f)참조)
여기서 선택수단(37)을 다음표와 같은 논리동작을 하도록 구성한다.
[표]
상기 표의 논리에 의거해서 동작하면, 선택수단(37)의 출력은 도면(g)에 표시한 파형(K)가 되고, 필터수단(38)에 의해 불필요한 고주파성분을 제거하면, 도면(h)에 표시한 출력(L)을 얻는다.
또한, 이 실시예에서는, 애널로그 처리를 사용해서 3단계의 거친 시간축변조를 행하여 입력신호의 과도부분의 경사를 급준하게 하여 해상도의 향상을 도모한 것으로서, 마찬가지로 해서 보다 다단계의 세밀한 시간축변조를 행하는 것이 가능하다.
또한, 제1도의 실시예는 디지틀처리, 제6도의 실시예는 애널로그처리를 사용했으나, 본 발명은 이에 한정되는 것이 아니고, 제1도의 실시예에 있어서의 동작을 애널로그 처리로 행하고 제6도의 실시예에 있어서의 동작을 디지틀처리로 행할 수도 있다. 예를들면 제1도의 실시예의 동작을 애널로그처리로 행할 경우에는, 시간축변조에 "CCD"지연선을 사용해서 시간축변조를 행하면 된다.
또한, 상기 실시예에서는 색차신호의 해상도의 향상을 예로들어 설명했으나, 본 발명은 휘도신호, "RGB"신호, 농도신호등 화상신호일반에 사용할 수 있다.
이상 설명한 바와 같이 본 발명에 의하면, 입력신호에 포함되는 미소한 고역성분을 증폭해서 윤곽을 강조하는등 종래의 윤곽강조에 비해서, 윤곽부의 시간축을 압축함으로써 윤곽부의 경사를 급준하게 하여 해상도의 향상을 도모하는 것이기 때문에, 고역의 노이즈성분의 증폭되어 S/N이 열화되는 문제가 원리적으로 없다는 뛰어난 효과가 있다.
또한, 종래에는 입력신호에 존재하지 않은 고역성분에 대해서 강조를 하는 것은 불가능했으나, 본 발명에 의하면, 시간축변조에 의해 입력신호중에서 고역성분을 더욱 고역으로 이행시킬 수 있기 때문에 종래보다 급준한 윤곽을 실현하는 것이 가능하게 된다.
그리고, 화상의 윤곽에 프리슈트와 오버슈트를 부가하지 않고, 윤곽부의 경사 그 자체를 급준하게 하기 때문에, 색정보에 대해서도 윤곽의 색이 부자연한 변화를 하는 일도 없이 자연스러운 윤곽강조가 가능하며 또한 프리슈트나 오버슈트를 사용하지 않으므로, 콘트라스트에 대한 다이내믹영역이 좁은 화상프린터나 표시디바이스에 적용한 경우에도 다이내믹영역의 범위를 넘지않고 유효한 윤곽강조를 행할 수 이다.
이상과 같이, 효과가 자연스럽고 크며 적용범위가 극히 넓은 것이다.

Claims (5)

  1. 입력신호로부터 윤곽정보를 추출하는 윤곽정보 추출수단(2),(3),(4),(5)과, 추출된 윤곽정보에 의거하여, 입력신호중 윤곽상당부분의 시간축을 압축하는 시간축 압축수단과 입력신호중 윤곽상당부분의 전후를 상기 압축수단에 의해서 압축된 시간을 상쇄하도록 신장하는 시간축신장수단을 가지는 시간축변조수단(1)을 구비한 것을 특징으로 하는 영상신호의 윤곽강조장치.
  2. 입력신호를 미분함으로써 윤곽정보를 추출하는 제1미분수단(3)과, 제1미분수단의 출력의 절대치를 연산하는 절대치연산수단(4)과, 절대치연산수단의 출력의 윤곽을 추출하는 제 2미분수단(5)과, 제 2미분수단의 출력을 변조신호로서 입력신호의 지연시간을 제어하는 시간축변조수단(1)을 구비하고, 상기 제2미분수단의 출력이 정인 경우에는 상기 시간축변조수단의 지연량을 증가시키고, 상기 제2미분수단의 출력이 부인 경우에는 상기 시간축변조수단의 지연량을 감소시키는 것을 특징으로 하는 영상신호의 윤곽강조장치.
  3. 제2항에 있어서, 시간축변조수단(1)은, 입력신호를 복수단계로 지연하는 지연수단(21),(22),(23),(24)과, 상기 지연수단의 각단의 출력을 변조신호의 레벨에 따라 선택하는 선택수단(25)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 영상신호의 윤곽강조장치.
  4. 제 2항에 있어서, 시간축변조수단(1)은, 입력신호를 저장하는 메모리수단(10)과, 기준 어드레스를 발생하는 카운터(12)와, 변조신호와 상기 카운터의 출력을 가감산해서 메모리수단의 판독어드레스를 지정하는 판독어드레스지정수단(13)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 영상신호의 윤곽강조장치.
  5. 입력신호를 미분함으로써 윤곽정보를 추출하는 제1미분수단(33)과, 제1미분수단의 출력을 다시 미분하는 제2미분수단(34)과, 상기 제1미분수단의 출력의 극성을 검출하는 제1비교수단(35)과, 상기 제2미분수단의 출력을 복수단계의 소정의 레벨과 비교하는 제2비교수단(36)과, 상기 입력신호를 복수단계로 지연하는 지연수단(31),(32)과, 상기 지연수단의 각 단의 출력을, 상기 제1비교수단과 제2비교수단의 출력에 의해, 선택하는 선택수단(37)으로 이루어진 것을 특징으로 하는 영상신호의 윤곽강조장치.
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