RU2077114C1 - Устройство коррекции сигнала движения - Google Patents

Устройство коррекции сигнала движения Download PDF

Info

Publication number
RU2077114C1
RU2077114C1 SU914895743A SU4895743A RU2077114C1 RU 2077114 C1 RU2077114 C1 RU 2077114C1 SU 914895743 A SU914895743 A SU 914895743A SU 4895743 A SU4895743 A SU 4895743A RU 2077114 C1 RU2077114 C1 RU 2077114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
delay
signal
output
block
Prior art date
Application number
SU914895743A
Other languages
English (en)
Inventor
Хван Ли Меонг
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Application granted granted Critical
Publication of RU2077114C1 publication Critical patent/RU2077114C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N9/00Details of colour television systems
    • H04N9/77Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase
    • H04N9/78Circuits for processing the brightness signal and the chrominance signal relative to each other, e.g. adjusting the phase of the brightness signal relative to the colour signal, correcting differential gain or differential phase for separating the brightness signal or the chrominance signal from the colour television signal, e.g. using comb filter
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/14Picture signal circuitry for video frequency region
    • H04N5/144Movement detection

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
  • Television Systems (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)
  • Closed-Circuit Television Systems (AREA)
  • Image Analysis (AREA)
  • Picture Signal Circuits (AREA)
  • Color Television Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится в системе, обрабатывающей сигналы движения, применяемой в цифровом телевидении, в частности к схеме, выполняющей сглаживание изобразительных сигналов, приходящихся на пограничную область подвижного изображения и неподвижного изображения, путем расширения возможного перехода между названными областями. Технический результат - повышение качества изображения. Устройство коррекции сигнала движения содержит блок 1 кадровой разности, пространственный фильтр 2 нижних частот, блок 3 определения модуля, блок 4 определения максимума, компаратор 5, блок 6 опознавания области, генератор 7 коэффициентов управления. 2 з. п. ф.-лы, 11 ил.

Description

Изобретение относится к системе, обрабатывающей сигналы движения, применяемой в цифровой телевидении, в частности к схеме, выполняющей сглаживание изобразительных сигналов, приходящихся на пограничную область подвижного изображения и неподвижного изображения, путем расширения возможного перехода между названными выше двумя областями, при котором схема реконструирует временно обработанной сигнал движения в пространственно обработанный сигнал движения.
Известно устройство коррекции движения, содержащее детектор сигнала движения, два блока задержки, пространственный фильтр нижних частот, компаратор, расширитель управляющего сигнала, блок временной обработки входного сигнала и смесители.
Недостатком известного устройства является появление помех около движущихся областей, которые сильно снижают качество изображения.
Технический результат повышение качества изображения.
На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема устройства коррекции сигнала движения; на фиг. 2 блок определения максимума с окном изображения 3х3, на фиг. 3, 4 окна изображения 3х3, приведенные для разъяснения сущности устройства; на фиг. 5 структурная электрическая схема блока опознавания области; на фиг. 6 примерное окно изображения, получаемое с помощью блока опознавания области; на фиг. 7 первая характеристическая кривая блока опознавания области при исполнении процесса клиппирования; на фиг. 8 вторая характеристическая кривая блока опознавания области при исполнении процесса клиппирования; на фиг. 9 диаграмма, иллюстрирующая расширение сигнала изображения в случае использования прямоугольного 3х3 окна изображения; на фиг. 10 диаграмма, иллюстрирующая расширение сигнала изображения в случае использования ромбического 5х5 окна изображения; на фиг. 11 диаграмма, иллюстрирующая рабочую характеристику детектора области.
Устройство коррекции сигнала движения содержит блок 1 кадровой разности, пространственный фильтр 2 нижних частот, блок 3 определения модуля, блок 4 определения максимума, компаратор 5, блок 6 опознавания области, генератор 7 коэффициентов управления, блок 4 определения максимума содержит первый и второй блоки 8, 9 строчной задержки, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой блоки 10, 11, 12, 13, 14, 15 задержки на выбору, блок 16 выбора максимального сигнала, блок 6 опознавания области содержит первый и второй блоки 17, 18 задержки на строку, первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой блоки 19, 20, 21, 22, 23, 24 задержки на выборку, сумматор 25.
Устройство коррекции сигнала движения работает следующим образом.
Блок 1 кадровой разности опознает разности сигналов движения между кадрами, которые поступают на пространственный фильтр 2 нижних частот для выделения низкочастотной составляющей из этого сигнала кадровой разности. На выходе пространственного фильтра 2 нижних частот имеются положительные и отрицательные компоненты и этот сигнал преобразуется к абсолютному значению (положительному числу) блока 3 определения модуля. Блок 4 определения максимума, принимающий это абсолютное значение выбирает максимальное значение сигналов, поступающих от М х N окна изображения, чтобы пространственно расширить движение относительно выбранного максимального значения, причем эффект сглаживания определяется в соответствии с выбором формы окна изображения. Как показали эксперименты, прямоугольный и ромбической формы окна изображения обеспечивают хорошее сглаживание даже при сверхвысокочастотных деталях.
Размер и форму окна изображения следует должным образом подобрать. Это объясняется тем, что при неоправданно большом размере окна изображения качество изображения может снизиться по причине излишнего расширения движения.
Поскольку блок 4 определения максимума генерирует на своем выходе пространственно расширенный сигнал, то этот сигнал можно использовать в качестве управляющего движением сигнала для управления мягким переключением непосредственно с помощью генератора 7 коэффициентов управления К значений. Дополнительно выходной сигнал блока 4 определения максимума сравнивается с пороговым значением, которое предварительно задается, компаратором 5. В этот момент, если окажется, что выходной сигнал блока 4 определения максимума больше порогового значения THR, то значение, выбранное блоком 4 определения максимума признается максимальным значением, после чего компаратор 5 создает однобитный сигнал движения. Этот сигнал движения означает что обнаруженное движение относительно временной оси представляет собой сигнальную компоненту, движение которой превышает пороговое значение THR, и этот сигнал представляет собой значение, которое пространственно расширяется посредством блока 4 определения максимума. Следовательно, оказывается возможным использовать этот сигнал движения для осуществления жесткого (аппаратного) переключения.
Блок 6 опознавания области, принимающий однобитный сигнал движения, служит для реконструирования пространственным образом сигнала изображения, а не для расширения сигнала движения. В этом случае реконструкция изображения осуществляется путем обнаружения некоторой новой области движения окна изображения с использованием движения, которое превышает некоторое заданное значение, причем это движение пространственно расширяется блоком 4 определения максимума путем выбора максимального значения окна изображения и пространственного реконструирования движения в соответствии с движением окна изображения. Блок 6 опознавания области вновь обрабатывает сигнал движения, который предварительно скорректирован блоком 4 определения максимума, чтобы определить пространственную корреляцию нового сигнала движения, и это заново определенный сигнал движения поступает на генератор 7 коэффициентов управления, который вырабатывает значение коэффициента К.
К тому же, правильным выбором ограничения максимального значения выходного сигнала блока 6 опознавания области можно легко добиться, чтобы процесс движения стал проще и чтобы исчезла большая разность между центром области движения и неподвижной областью. Этот процесс базируется на временной корреляции сигнала кадровой разности, однако в силу одной размерности фиг. 11 количество движения может быть принято на основании движений ΔX и ΔX3 в направлении оси Х. Следовательно, если эти сигналы расширены в двух измерениях, сигнал нового движения можно реконструировать так, что он будет представлен как сигнал постепенного адаптивного движения в интервале от 0 до 1, причем будет обладать пространственной корреляцией относительно временной оси или соответствовать временной оси, путем повторной обработки той компоненты сигнала движения, которая превосходит заданное значение.
Блок 4 определения максимума предназначен для прямоугольного 3х3 окна изображения, который содержит блок 16 выбора максимального сигнала с клеммой выбор, блоки 10, 11, 12, 13, 14, 15 задержек на выборку и два блока 8,9 строчной задержки.
Блок 4 определения максимума принимает абсолютное значение кадрового разностного сигнала после пространственной фильтрации на пропускание нижних частот, который последовательно обрабатывается блоком 1 кадровой разности, пространственным фильтром 2 нижних частот и блоком 3 определения модуля. В этом случае первая строка изображения размещается сигналом "а", который поступает на блок 1 в выборе максимального сигнала без задержки, сигналом "B", который задерживается на одну выборку блоком 12 задержки на выборку и сигналом С, который является задержанным сигналом "в". В то самое время вторая строка размещается задержанным на строку сигналом "d", который задерживается на длительность одной строки в блоке 8 строчной задержки и поступает на блок 16 выбора максимального сигнала, сигналом "е", который задерживается на длительность одной выборки блоком 14 задержки на выборку и сигналом "f", который является сигналом "е", задержанным блоком 13 задержки на выборку.
Далее, чтобы разместить третью строку изображения, блок 9 строчной задержки задерживает выходной сигнал блока 8 строчной задержки на длительность одной строки, которая поступает на блок 16 выбора максимального значения, блок 10 задержки на выборку задерживает сигнал "q" на одну выборку, которая поступает на блок 16 выбора максимального значения, и блок 11 задержки на выборку задерживает сигнал "h" на одну выборку, которая также поступает на блок 16 выбора максимального сигнала. Сигнал изображения, получающийся таким образом, представлен на фиг. 3. Блок 16 выбора максимального сигнала сравнивает сигналы движения, которые созданы задержками выборок и строчными задержками, чтобы выработать максимальное значение для этих сигналов движения. В этом случае максимальным значением М(е), которое будет выбрано блоком 16 будет
М(е) МАХ(a,b,c,d,e,f,q,h,i) (1),
где М(е) представляет сигнал движения текущей позиции (е).
На фиг. 4 представлено прямоугольное 3х3 окно изображения, чьи элементы растра заменены конкретными значениями ради иллюстративных целей. В этом случае в соответствии с формулой 1 максимальное значение М(е) для окна изображения будет следующим:
M(e) MAX(5,6,0,3,2,7,0,1,0) 7 (2).
В этом случае, когда пороговым значением для компаратора 5 назначено число 4, в соответствии с формулой 2 максимальным значением для окна изображения на фиг. 4 является число 7. Поэтому компаратор 5 создает на выходе однобитный сигнал движения со значением 1. В результате этого блок 4 определения максимума признает текущую позицию "е" движущейся. В этом случае пространственное расширение области движения осуществляется выбором максимального значения окна изображения.
Блок 6 опознавания области служит для опознавания области движения по выходному сигналу компаратора 5. В блоке 6 блоки 17, 18 строчной задержки и блоки 19, 20, 21, 22, 23, 24 задержки на выборку работают также, как и идентичные блоки в блоке 4 опознавания максимума, а единственное отличие между ними состоит в том, что блок 16 выбора максимального сигнала и переключатель "выбор" заменены на сумматор.
Именно сигналы движения, которые поступают на блок 6 опознавания области, являются однобитными сигналами, способными принимать лишь значения 0 или 1. Следовательно окно изображения, которое формируется посредством соответствующих блоков 19, 20, 21, 22, 23 и 24 задержки на выборку и блоков 17, 18 задержки на строку будет таким, как представлено на фиг. 6. Сумматор 25 подсчитывает число выборок а'-i', которым соответствует значение "1". Таким образом, характеристическую формулу для блока 6 определения области можно представить в виде
S(e) Ax (количество выборок движений) (3),
где S(e) выходной сигнал сумматора 25; А вес, заданный сумматору 25 для определения наклона характеристической кривой на фиг. 7.
Можно спроектировать блок 6 опознавания области, который будет обладать характеристикой, отличающейся от определяемой формулой 3. В этом случае характеристика, задаваемая формулой 4, может быть получена введением константы В в формулу 3.
S(e) Ax (количество выборок движений)-В. (4).
В этом случае генератором 7 выполняется работа по формуле 4, но может и блок 6 опознавания области, при этом генератор 7 окажется излишним. Применительно к этому, сдвиг вправо характеристической кривой фиг. 10 означает, что задан своего рода пространственный порог, чтобы блок 6 расширял область движений, превышающих предопределенное значение (В/A), присутствует в окнах изображения.
Характеристическая формула 3 отражает специальный случай формулы 4 при В 0.
Фиг. 9 иллюстрирует расширение движения прямоугольным окном изображения для случая, когда константа А характеристической формулы 3 равно единице (А 1). Что касается окон изображения I, II и III на фиг. 9 то окно изображения I представляет окно выборки изображения, поступившей от компаратора 5 на блок 6 опознавания области, в то время как окно изображения II представляет сигналы выборки изображения, когда они не клиппируются. Дополнительно окно изображения III представляет результат процесса клиппирования для движения с максимальным шагом равным 7. Как должно быть ясно у всех элементов растра в этом окне изображения уровни, которые были равны восьми и девяти, клиппированы до семи, поскольку оно назначено максимальным шаговым значением.
Путем ограничения максимального значения, задаваемого блоку 6 опознавания области, можно упростить обработку движений и дополнительно уменьшить разницу движения между центральными частями подвижных областей и неподвижных областей в случае широкого окна изображения. Фиг. 10 представляет расширение движения для случая использования ромбического окна 5х5 изображения. Окно изображения III демонстрирует результат клиппирования выборок изображения окна II до максимального уровня 7. Чтобы получить наилучший эффект, следует заметить, что размер окна, реконструируемого блоком 6 определения области, должен быть больше размера окна изображения, конструируемого блоком 4 определения максимума.

Claims (3)

1. Устройство коррекции сигнала движения, содержащее пространственный фильтр нижних частот и компаратор, отличающееся тем, что введены блок кадровой разности, вход которого является входом яркостного или полного видеосигнала, а выход соединен с входом пространственного фильтра нижних частот, последовательно соединенные блок определения модуля, вход которого соединен с выходом пространственного фильтра нижних частот и блок определения максимума, выход которого соединен с сигнальным входом компаратора, управляющий вход которого является входом порогового значения, и последовательно соединенные блок опознавания области, вход которого соединен с выходом компаратора и генератор коэффициентов управления, первый и второй выходы которого являются выходом устройства коррекции сигнала движения.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что блок определения максимума содержит последовательно соединенные первый и второй блоки строчной задержки и первый и второй блоки задержки на выборку, последовательно соединенные третий, вход которого соединен с входом первого блока строчной задержки и является входом абсолютной величины, и четвертый блоки задержки на выборку, последовательно соединенные пятый, вход которого подключен к выходу второго блока строчной задержки, и шестой блоки задержки на выборку, при этом выходы всех блоков задержки и вход третьего блока задержки на выборку подключены к соответствующим входам блока выбора максимального сигнала, выход которого является выходом сигнала максимального значения.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что блок определения области содержит последовательно соединенные первый и второй блоки задержки на строку и первый и второй блоки задержки на выборку, последовательно соединенные третий, вход которого соединен с входом первого блока задержки на строку и является входом однобитного сигнала, и четвертый блоки задержки на выборку, последовательно соединенный пятый, вход которого подключен к выходу второго блока задержки на строку, и шестой блоки задержки на выборку, выходы всех блоков задержки и вход третьего блока задержки на выборку подключены к соответствующим входам сумматора, выход которого является выходом экстраполированного сигнала.
SU914895743A 1990-06-29 1991-06-28 Устройство коррекции сигнала движения RU2077114C1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/545,486 US5166788A (en) 1990-06-29 1990-06-29 Motion signal processor
US545486 1990-06-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2077114C1 true RU2077114C1 (ru) 1997-04-10

Family

ID=24176442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU914895743A RU2077114C1 (ru) 1990-06-29 1991-06-28 Устройство коррекции сигнала движения

Country Status (11)

Country Link
US (1) US5166788A (ru)
JP (1) JP2665283B2 (ru)
KR (1) KR940001440B1 (ru)
CN (1) CN1027119C (ru)
CA (1) CA2045090C (ru)
DE (1) DE4121727C2 (ru)
ES (1) ES2035785B1 (ru)
GB (1) GB2247377B (ru)
MY (1) MY107576A (ru)
NL (1) NL194418C (ru)
RU (1) RU2077114C1 (ru)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2670978A1 (fr) * 1990-12-21 1992-06-26 Philips Electronique Lab Procede d'extraction de mouvement comprenant la formation d'images de differences et un filtrage tridimensionnel.
US5497203A (en) * 1991-10-30 1996-03-05 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Motion detection circuit for high definition television based on muse
JP3177543B2 (ja) * 1992-07-22 2001-06-18 トウシバビデオプロダクツ プライベート リミテッド 映像信号のノイズ低減装置
KR100309358B1 (ko) * 1992-07-30 2001-12-28 요트.게.아. 롤페즈 역방향재생모드에서텔레비젼프레임을디스플레이하는디바이스
FR2696069B1 (fr) * 1992-09-23 1994-12-09 Philips Electronique Lab Procédé et dispositif pour l'estimation du mouvement dans une image.
JP2789967B2 (ja) * 1992-11-02 1998-08-27 松下電器産業株式会社 動きベクトル検出装置
US5412436A (en) * 1993-04-22 1995-05-02 Thomson Consumer Electronics, Inc. Motion adaptive video processing system
JP3291597B2 (ja) * 1993-06-07 2002-06-10 日本テキサス・インスツルメンツ株式会社 動き検出回路及びノイズ低減回路
US5502489A (en) * 1994-01-03 1996-03-26 Daewoo Electronics Co., Ltd. Method for the motion adaptive spatial filtering of video signals in an image coding apparatus
US5519451A (en) * 1994-04-14 1996-05-21 Texas Instruments Incorporated Motion adaptive scan-rate conversion using directional edge interpolation
US5592227A (en) * 1994-09-15 1997-01-07 Vcom, Inc. Method and apparatus for compressing a digital signal using vector quantization
US6124900A (en) * 1997-02-14 2000-09-26 Texas Instruments Incorporated Recursive noise reduction for progressive scan displays
US6061100A (en) * 1997-09-30 2000-05-09 The University Of British Columbia Noise reduction for video signals
US6160586A (en) * 1998-09-30 2000-12-12 Vtel Corporation Digital video processing using a dynamically varying number of video fields
US7016415B2 (en) * 2002-07-16 2006-03-21 Broadcom Corporation Modifying motion control signals based on input video characteristics
JP2010147538A (ja) * 2008-12-16 2010-07-01 Sony Corp 画像処理装置および方法、並びにプログラム
JP2011203814A (ja) * 2010-03-24 2011-10-13 Sony Corp 画像処理装置および方法、プログラム
CN102263965B (zh) * 2010-05-31 2013-07-03 北京创毅视讯科技有限公司 一种消除模拟电视信号噪声的方法及装置
US8731072B2 (en) * 2010-06-07 2014-05-20 Stmicroelectronics International N.V. Adaptive filter for video signal processing for decoder that selects rate of switching between 2D and 3D filters for separation of chroma and luma signals
US8929456B2 (en) 2010-09-30 2015-01-06 Alcatel Lucent Video coding using compressive measurements
US9319578B2 (en) 2012-10-24 2016-04-19 Alcatel Lucent Resolution and focus enhancement
US9344736B2 (en) 2010-09-30 2016-05-17 Alcatel Lucent Systems and methods for compressive sense imaging
US9634690B2 (en) 2010-09-30 2017-04-25 Alcatel Lucent Method and apparatus for arbitrary resolution video coding using compressive sampling measurements
US8644376B2 (en) * 2010-09-30 2014-02-04 Alcatel Lucent Apparatus and method for generating compressive measurements of video using spatial and temporal integration
US9398310B2 (en) 2011-07-14 2016-07-19 Alcatel Lucent Method and apparatus for super-resolution video coding using compressive sampling measurements
US9600899B2 (en) 2013-12-20 2017-03-21 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for detecting anomalies in the compressed sensing domain
US9563806B2 (en) 2013-12-20 2017-02-07 Alcatel Lucent Methods and apparatuses for detecting anomalies using transform based compressed sensing matrices
US9894324B2 (en) 2014-07-15 2018-02-13 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and system for modifying compressive sensing block sizes for video monitoring using distance information

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2055495B (en) * 1979-08-01 1983-07-06 British Broadcasting Corp Movement detector for television signals
DE3307687C3 (de) * 1983-03-04 1994-04-28 Broadcast Television Syst System zur Verminderung des Rauschens in einem Fernsehsignal
GB8328362D0 (en) * 1983-10-24 1983-11-23 Indep Broadcasting Authority Movement detector
US4651211A (en) * 1986-01-17 1987-03-17 Rca Corporation Video signal motion detecting apparatus
JP2605013B2 (ja) * 1986-04-09 1997-04-30 株式会社日立製作所 動き適応映像信号処理回路
JPS63148790A (ja) * 1986-12-11 1988-06-21 Victor Co Of Japan Ltd 動き検出回路
WO1989002206A1 (en) * 1987-08-28 1989-03-09 British Telecommunications Public Limited Company Signal coding
FR2623040B1 (fr) * 1987-11-09 1990-02-09 France Etat Procede et dispositif de traitement de signaux d'image a balayage de trame entrelace
JP2874871B2 (ja) * 1987-12-01 1999-03-24 キヤノン株式会社 画像処理装置
US4868650A (en) * 1988-03-07 1989-09-19 Rca Licensing Corporation Circuitry for expanding the effect of a video control signal in multiple dimensions
US4979036A (en) * 1988-05-31 1990-12-18 U.S. Philips Corporation Television motion detection arrangement
US4994900A (en) * 1988-11-09 1991-02-19 Sanyo Electric Co., Ltd. Television receiver
GB2231750B (en) * 1989-04-27 1993-09-29 Sony Corp Motion dependent video signal processing
GB2231749B (en) * 1989-04-27 1993-09-29 Sony Corp Motion dependent video signal processing
ES2088406T3 (es) * 1989-06-20 1996-08-16 Philips Electronics Nv Dispositivos de tratamiento de señales antes y despues de la transmision y/o almacenamiento con reduccion de caudal, y sistemas de transmision y/o de almacenamiento de señales incluyendo dichos dispositivos.
GB8920490D0 (en) * 1989-09-11 1989-10-25 Indep Broadcasting Authority Improvements in or relating to adaptive video signal converters

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент США N 4808650, кл. H 04 N 7/12, 1989. *

Also Published As

Publication number Publication date
JPH05344481A (ja) 1993-12-24
GB9114183D0 (en) 1991-08-21
KR920005825A (ko) 1992-03-28
ES2035785A1 (es) 1993-04-16
JP2665283B2 (ja) 1997-10-22
DE4121727A1 (de) 1992-01-23
CN1057744A (zh) 1992-01-08
GB2247377A (en) 1992-02-26
CA2045090C (en) 1998-04-28
CN1027119C (zh) 1994-12-21
CA2045090A1 (en) 1991-12-30
ES2035785B1 (es) 1994-02-16
DE4121727C2 (de) 1997-11-06
KR940001440B1 (ko) 1994-02-23
US5166788A (en) 1992-11-24
NL194418B (nl) 2001-11-01
NL9101084A (nl) 1992-01-16
GB2247377B (en) 1994-09-07
MY107576A (en) 1996-04-30
NL194418C (nl) 2002-03-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2077114C1 (ru) Устройство коррекции сигнала движения
EP0549681B2 (en) Video image processing
US4982280A (en) Motion sequence pattern detector for video
JPH0239789A (ja) 高品位テレビジョン伝送装置及び方法
CN104980652A (zh) 图像处理设备和图像处理方法
US4953032A (en) Motion signal generating circuit for use in a television receiver
JPH06351002A (ja) 動き信号検出方法およびこれを用いた映像信号処理装置
GB2202706A (en) Video signal processing
EP0762740A2 (en) Blemish concealment in video signals
JP2023174740A (ja) 撮像装置
JP2853298B2 (ja) テレビジョン信号の処理装置
JP3231309B2 (ja) 動き情報信号検出回路
JP2751447B2 (ja) ノイズ低減装置
JPH0846925A (ja) 画像信号の動き検出回路
JPH03190473A (ja) ビデオ信号処理装置
US5970180A (en) Adaptive filter device and related method
JPS61107886A (ja) 動きベクトルの平滑回路
JP2770300B2 (ja) 画像信号処理処置
JPH06350972A (ja) 画像信号の動き検出装置
KR20010009574A (ko) 엔티에스씨 표준영상의 화질 개선회로 및 방법
JPH05336497A (ja) 動き検出回路
KR920004125B1 (ko) 텔레비젼 수상기에 있어서 한프레임과 두프레임을 이용한 동작 검출회로 및 방식
JPH0522463A (ja) 動き検出回路
JP2947837B2 (ja) 制御動き信号発生回路
JP3284434B2 (ja) 動き検出回路

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090629

REG Reference to a code of a succession state

Ref country code: RU

Ref legal event code: MM4A

Effective date: 20090629