RU2155456C2 - Способ и устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму сигнала - Google Patents

Способ и устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2155456C2
RU2155456C2 RU97108486/09A RU97108486A RU2155456C2 RU 2155456 C2 RU2155456 C2 RU 2155456C2 RU 97108486/09 A RU97108486/09 A RU 97108486/09A RU 97108486 A RU97108486 A RU 97108486A RU 2155456 C2 RU2155456 C2 RU 2155456C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
noise
value
signal
absolute
video signal
Prior art date
Application number
RU97108486/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97108486A (ru
Inventor
Бернд Меркл
Йенс Заэнгер
Original Assignee
Мацусита Электрик Индастриал 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 Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд. filed Critical Мацусита Электрик Индастриал Ко., Лтд.
Publication of RU97108486A publication Critical patent/RU97108486A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2155456C2 publication Critical patent/RU2155456C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/44Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards
    • H04N5/60Receiver circuitry for the reception of television signals according to analogue transmission standards for the sound signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N17/00Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details

Abstract

Изобретение относится к способу и устройству для выделения из сигнала, в частности из цифрового телевизионного сигнала, величины, которая соответствует шуму в сигнале. Технический результат - возможность выделения из сигнала величины, соответствующей шуму в сигнале, и улучшение изображения. Сущность заключается в том, что величины шума, которые соответствуют шуму в сигнале, могут использоваться для управления фильтрами шумоподавления, а также другими цифровыми схемами обработки, в частности схемами улучшения изображения. Это представляет особый интерес для цифровой обработки сигнала в современных телевизионных приемниках. Изобретение позволяет более эффективно использовать алгоритмы улучшения изображения, которые применяются в современных цифровых телевизионных приемниках. 2 с. и 7 з.п.ф-лы. 4 ил.

Description

Изобретение касается способа и устройства для выделения из сигнала, в частности из цифрового телевизионного сигнала, величины, которая соответствует шуму в сигнале.
Величины шумов, которые соответствуют шумам в сигнале, могут использоваться для управления фильтрами подавления шумов, а также другими цифровыми схемами обработки, в частности схемами улучшения изображения. Это представляет особый интерес для цифровой обработки сигналов в современных телевизионных приемниках. Настоящее изобретение помогает более эффективно использовать алгоритмы улучшения изображения, которые реализуются в современных цифровых телевизионных приемниках (например, подавления шумов, подчеркивания контуров, улучшения цветовых переходов, контурной коррекции).
Чтобы получать значимую величину шума, используемые способы и средства должны различать шум и сигнал.
Как описано в статье "Автоматическая оценка отношения сигнал/тепловой шум в телевизионных изображениях" (Qui Zhang, Rabab Word. "Automatic Assessment of Signal-to-thermal noise ratio of Television Images", IEEE Transactions on Consumer Electronics, Vol. 41, N 1, February 1995), операторы систем кабельного телевидения выполняют измерения в частотной области, определяя количество энергии в защитной полосе. В данном случае защитная полоса - это часть полосы частот между двумя соседними каналами в пределах непрерывного частотного диапазона. При этом считается, что измеряемая энергия соответствует шуму в изображении. Но шум в защитной полосе не обязательно соответствует шуму в изображении. Дополнительным недостатком является высокая стоимость анализатора спектра, необходимого для такого способа.
Современные телевизионные приемники используют во входном блоке так называемую "автоматическую регулировку усиления" (АРУ), при которой измеряются амплитуды синхроимпульсов или сигнала цветовой синхронизации. Предполагается, что эти амплитуды соответствуют шуму в сигнале. Но это не является реальным измерением шума, так как даже изображение с шумами, которое было записано с использованием плохой телекамеры или дешевого кассетного видеомагнитофона, может иметь правильную амплитуду синхроимпульсов.
Согласно другому способу, особенно широко используемому в вещательном и кабельном телевидении, испытательные сигналы вводятся во время обратного хода полевой развертки или первых строк поля. Таким образом, сигнал известен заранее и можно легко отделить шум от сигнала. Но эти испытательные сигналы не могут использоваться в телевизионных приемниках, так как каждый оператор кабельного и вещательного телевидения использует различные испытательные сигналы и их различное положение в полном телевизионном сигнале, чтобы проверить канал передачи (из антенны через эфир, кабель, спутник). Этот способ не позволяет оценить шум в изображении, а дает только оценку шума, добавляемого во время прохождения сигнала.
Главной целью настоящего изобретения является создание способа и устройства, с помощью которых можно выделить из сигнала величину, соответствующую шуму в сигнале.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения представляют способ и схему измерения шумов, способные извлекать из цифрового телевизионного сигнала величину, которая соответствует шуму в телевизионном сигнале и пригодна для управления цифровыми схемами улучшения изображения. С использованием такой величины шума алгоритмы улучшения изображения могут выполняться более эффективно. Упомянутыми алгоритмами улучшения могут быть, например, алгоритмы подавления шумов, подчеркивания контуров, улучшения цветовых переходов или контурной коррекции.
Алгоритмы подавления шумов позволяют уменьшать уровень шума в изображении до уровня, который является более приятным для телезрителей. Алгоритмы подчеркивания контуров позволяют подчеркивать высокочастотную часть телевизионного сигнала, чтобы улучить впечатление резкости. Но если видеосигнал имеет высокий уровень шума, подчеркивание его высокочастотной части приводит также и к неприемлемому увеличению видимых шумов. Применение алгоритмов подчеркивания контуров изображения может быть сделано более эффективным с использованием величин шумов. То же самое справедливо и для применения алгоритмов улучшения цветовых переходов. Алгоритмы улучшения цветовых переходов создают впечатление большей резкости на цветовых переходах. Но чтобы применять такие алгоритмы, цветовые переходы сначала необходимо обнаруживать. Чем ниже уровень шумов в видеосигнале, тем лучше выполняются алгоритмы обнаружения цветовых переходов и более достоверны обнаруженные цветовые переходы. Так как достоверность обнаружения переходов в большой степени зависит от уровня шумов в видеосигнале, прикладные программы улучшения цветовых переходов сигнала при управлении ими в зависимости от величины шумов могут применяться более эффективно.
Современные телевизионные приемники обычно содержат средства для автоматической поисковой настройки. Поскольку вещательные станции, чтобы охватить большую зону, используют, как правило, различные частоты, то при автоматической поисковой настройке одна и та же станция будет найдена на различных частотах. При передаче вместе с видеосигналом сигнала службы видеотекста можно автоматически определить, являются две станции, найденные на различных частотах, одинаковыми или различными. Измеряемый уровень шума является подходящим критерием для того, чтобы автоматически решать, какая из найденных частот должна использоваться, так как должна быть выбрана частота с более низким уровнем шума, обеспечивающая соответственно более приятный просмотр.
В соответствии с первым аспектом настоящего изобретения с помощью способа и схемы измерения шума оцениваются только абсолютные разности между соответствующими строками в последовательных полях или кадрах. В свободном от шумов сигнале оцениваемые пикселы в соответствующих строках от кадра к кадру или от поля к полю имеют постоянное значение. Это делает возможным такое измерение шумов, которое выполняется как можно более близко к реальной видеоинформации. Благодаря этому оно нечувствительно к сигналам, вставленным в эти строки, пока эти сигналы не изменяются во времени. Следовательно, измеренные величины шумов могут быть более точными, чем это было возможно при известных ранее способах.
Согласно другому аспекту настоящего изобретения измеренные величины шумов подвергаются временной фильтрации. Благодаря этому кратковременные искажения в сигнале, в частности в телевизионном сигнале, не будут приводить к неправильным установкам регулируемых характеристик (например, подавлении шумов). Кроме того, это приводит к плавному изменению регулируемых характеристик, если уровень шума изменяется.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения экстремальные пиковые значения измеряемых разностей ограничиваются, чтобы можно было уменьшить сложность аппаратных средств.
Согласно еще одному аспекту настоящего изобретения вводится проверка на достоверность, чтобы обеспечить самоконтроль неправильных измерений. Так как экстремальные пиковые значения разностей обычно возникают не из-за шума, а из-за других искажений или введенного изменяющегося во времени сигнала, эти значения не подвергаются оценке при вычислении величины шума. Это гарантирует точную величину шума, даже если в оцениваемой строке находятся непредсказуемо изменяющиеся во времени сигналы.
Схема измерения шумов согласно настоящему изобретению позволяет более эффективно использовать алгоритмы цифровой обработки изображений. Такая схема имеет небольшую аппаратную сложность, но обеспечивает более точное измерение шумов по сравнению с известными схемами. Так как упомянутая схема измерения шумов предназначена для использования в цифровых телевизионных приемниках, она работает с различными телевизионными стандартами, (например NTSC, PAL, PALplus, SECAM), с различными источниками (например, телевизионный сигнал от тюнера, кассетного видеомагнитофона, лазерного проигрывателя, приставки) и с разными сигналами существующих и будущих служб, передаваемыми в интервале гашения обратного хода кадровой развертки.
Для более полного понимания настоящего изобретения ниже приводится подробное описание предпочтительных форм его осуществления со ссылкой на приложенные чертежи.
Фиг. 1 представляет собой упрощенную блок-схему изобретения.
На фиг. 2 показана общая блок-схема изобретения.
На фиг. 3 показана характеристика блока ограничителя.
На фиг. 4 показана блок-схема аппаратной реализации изобретения.
В телевизионном сигнале с постоянным уровнем разность между двумя соседними пикселами вызвана шумом. Высокий уровень шума в сигнале приводит к большим разностям в среднем. Таким образом, среднее значение всех абсолютных разностей представляет собой хороший индикатор для шума в сигнале.
Появление одиночного искажения за счет шума не является предсказуемым ни в пространственной, ни во временной области. Следовательно, величина шума, которая представляет шум в сигнале, может быть эквивалентно оценена выборкой значений, распространяющейся во времени или в пространстве на область, где свободный от шума основной сигнал в оцениваемом отношении имеет постоянный уровень. Если свободный от шума сигнал не постоянен в пространственной области, например, в строке пикселов в изображении, но постоянен во временной области, например, от поля к полю или от кадра к кадру в телевизионном сигнале, то можно измерить величину шумов для пространственной области. Следовательно, необходимо оценивать только разности между соответствующими значениями сигнала последовательных полей или кадров.
Таким образом, на измерение шумов, особенно в изображении, не будут влиять сигналы, не изменяющиеся во времени, то есть вставленные испытательные сигналы вещательного или кабельного телевидения.
На фиг. 1 показана иллюстративная блок-схема для объяснения принципа измерения шумов согласно изобретению. Приходящий сигнал 11 подается на вход средств 10 задержки и средств 20 вычисления абсолютной разности.
Средства 10 задержки подключены к средствам 20 вычисления абсолютной разности, чтобы подавать на них входной сигнал, задержанный в предпочтительном случае на один период, например, на одно поле или один кадр телевизионного сигнала. Средства 10 задержки реализуются предпочтительно с помощью средств запоминания по меньшей мере значений идентичных частей сигнала поля или кадра, оцениваемых для измерения шумов. В дополнение к задержанному сигналу 12 на средства 20 вычисления абсолютной разности подается входной сигнал 11. Средства 10 задержки обеспечивают подачу на средства 20 вычисления абсолютной разности только соответствующих значений последовательных периодов, например, соответствующих значений соответствующих строк последовательных полей или кадров телевизионного сигнала.
Вычисление абсолютной разности между соответствующими значениями в средствах 20 выполняется в предпочтительном случае с помощью двухэтапной процедуры. На первом этапе вычисляется разность между двумя подаваемыми значениями (сигналами 11 и 12) и подается в виде сигнала 23 в средства 24 вычисления абсолютного значения. Средства 24 вычисления абсолютного значения вычисляют абсолютное значение 27 подаваемого значения 23 разности. Вычисление абсолютного значения 27 расчетной разности 23 является необходимым, так как среднее значение шума, которое нужно измерить, принимается равным нулю.
Все вычисленные абсолютные разности между соответствующими значениями идентичных частей сигнала последовательных полей или кадров подаются средствами 20 вычисления абсолютной разности или средствами 24 вычисления абсолютного значения в средства накопления заранее заданного числа абсолютных разностей, вычисленных для последовательных полей или кадров, выполненные в виде блока 40 накапливающего сумматора. Блок 40 накапливающего сумматора складывает все абсолютные разности, вычисляемые для каждого поля или кадра, и выдает в виде сигнала 45 сумму, то есть величину шума, представляющую шум в текущем поле или кадре сигнала.
Выбор значений в поле или кадре, которые будут оценены для измерения шума, управляется строб-импульсом 55 блока 50 измерительного "окна". Он подключен по крайней мере к одному из средств 22, 24 и/или блоку 40, предпочтительно к средствам 22 вычисления разности и блоку 40 накапливающего сумматора. Вычисление или процедура сложения в подключенных средствах инициируется строб-импульсом 55, который формируется исходя из заданных положений оцениваемых значений, например, на основе строчных синхроимпульсов 51 (Н) и кадровых синхроимпульсов 52 (V) телевизионного сигнала.
Усовершенствованная форма осуществления изобретения показана на фиг. 2. По сравнению с фиг. 1 в схему введены новые средства.
Чтобы уменьшить сложность аппаратуры, можно использовать средства 30 ограничения, которые ограничивают экстремальные пиковые значения шума (т.е. средства ограничения экстремального пикового значения абсолютных разностей). Характеристика средств ограничения показана на фиг. 3. Выходной сигнал средств ограничения 30 равен входному сигналу до тех пор, пока входной сигнал не превышает определенного порога 320, который не может быть превышен выходным сигналом. Входной сигнал, который превышает порог 320, будет создавать лишь выходной сигнал с возможным наибольшим значением 310. Порог устанавливается в таком диапазоне, что нормальный и даже высокий шум не ограничивается. Таким образом, ограничение не будет влиять на правильное измерение шумов.
В другом варианте выполнения этих средств 30 ограничения для вычисления соответствующего выходного значения при входном значении, которое превышает заранее заданный порог 320, выполняется более сложная процедура. Предполагается, что абсолютная разность, которая превышает заданный предел 320, не может быть объяснена шумом в видеосигнале. Следовательно, входное значение, превышающее предел 320, отбрасывается и заменяется на выходе средств 30 ограничения другой абсолютной разностью, вычисленной в текущем оцениваемом поле или кадре, предпочтительно предшествующей абсолютной разностью, то есть абсолютной разностью, которая была ранее вычислена для соседнего пиксела в оцениваемой строке поля или кадра телевизионного сигнала.
Так как достоверность величины шума, рассчитанной для поля или кадра видеосигнала, уменьшается, когда некоторое число абсолютных разностей просто заменяется предшествующими, полезно ввести максимально допустимый процент выполняемых замен. Если имеется большее количество выполненных замен, чем допускается заранее установленным процентным пределом, то вычисленная величина шума считается неправильной.
Проверка достоверности измеряемой величины шума не обязательно зависит от выполняемых замен. Вышеописанная проверка достоверности может быть применена также к более простому ограничителю, который лишь ограничивает экстремальные абсолютные разности. В этом случае для правильной величины шума допускается только заранее установленный процент ограничиваемых абсолютных разностей.
Как показано на фиг. 2, это испытание на достоверность выполняется средствами 37 проверки достоверности. При каждой замене или каждый раз, когда ограничитель срезает входной сигнал, сигнал флага 36 подается в средства 37 проверки достоверности.
Если ограничивается или заменяется более чем 25% абсолютных разностей, то средства 37 проверки достоверности устанавливают флаг 38 достоверности, чтобы сообщить, что измерение шумов для этой оцениваемой части сигнала, в частности, этой строки поля или кадра, не было достоверным.
Использование такого испытания на достоверность удобно для самоконтроля неправильных измерений шума. В случае, если непредвиденные изменяющиеся во времени сигналы или активные видеосигналы вводятся в оцениваемую часть сигнала кадра, в частности в оцениваемую строку поля или кадра, на выход подается не ошибочная величина шума, а сигнал 38 (флаг достоверности). Этот флаг позволяет схеме измерения шума переключиться для измерения шума на другую часть сигнала, в частности на другую строку телевизионного кадра.
Средства 60 нормализации выполняют деление величины 45, подаваемой блоком 40 накапливающего сумматора, деля просуммированные разности 45 на их количество. Таким образом, величина 65 шума, выдаваемая средствами 60 нормализации, отражает уровень шума независимо от числа абсолютных разностей, оцениваемых для каждой величины шума.
Измеряемые величины шума, подаваемые блоком 40 накапливающего сумматора или средствами 60 нормализации, в фильтре 70 подвергаются временной фильтрации для подавления высокочастотных составляющих в сигнале величины шума (и, таким образом, для выделения низкочастотных составляющих этого сигнала), который представляет последовательные измеренные значения шума. Это выполняется для того, чтобы гарантировать, что короткие искажения в сигналах не будут приводить к неправильным установкам регулируемых характеристик (например, подавления шума) и изменения уровня шума в сигнале будут приводить только к плавному изменению регулируемых характеристик, так как внезапные изменения могут быть заметны для телезрителей.
Предпочтительной формой осуществления настоящего изобретения является телевизионный приемник, в котором составляющие сигналы (яркостный сигнал Y и цветоразностные сигналы U и V) подаются из мультисистемного декодера цвета. Каждый сигнал представляется 8-битовым значением. Частота дискретизации равна 13,5 МГц для яркостной составляющей Y и 6,75 МГц для составляющих цветности U и V.
Для измерения шума используется только яркостный сигнал Y, в котором 256 позиций пикселов оцениваются в первой половине строки 23 (поле А) для систем PAL, PALplus и SECAM. Для стандарта передачи NTSC это измерительное "окно" помещается в первую половину строки 19 в поле В.
Размещение измерительного "окна" в этих положениях (строка 23, поле А для PAL, PALplus и SECAM; строка 19, поле В для NTSC) обеспечивает оценку шума, которая очень близко соответствует реальному шуму в изображении. Оцениваемая строка не содержит никакой активной части видеосигнала, но близка к ней. Эта строка всегда записывается на кассетных видеомагнитофонах и измеряемая величина шума имеет, следовательно, непосредственную корреляцию с шумом в воспроизводимом видеосигнале.
Чтобы дать возможность приемникам системы PALplus выполнять соответствующую обработку передаваемого телевизионного сигнала PALplus, который является совместимым со стандартным телевизионным сигналом PAL, должна быть передана некоторая дополнительная информация, указывающая приемнику PALplus параметры передаваемого телевизионного сигнала. Эта информация так называемой широкоэкранной системы сигнализации передается в строке 23 каждого кадра видеосигнала PALplus. Она сообщает приемнику PALplus, какая форма фильтрации и ширина изображения должны быть использованы для того, чтобы оптимизировать процесс обработки в приемнике. Биты широкоэкранной системы сигнализации постоянны от кадра к кадру. Так как вышеописанное измерение шума оценивает только разности пикселов между двумя кадрами, биты широкоэкранной системы сигнализации не оказывают никакого влияния на измерение шума.
Блок-схема аппаратной реализации изобретения показана на фиг. 4. Нумерация условных обозначений на фиг. 4 соответствует нумерации на фиг. 1 и фиг. 2 с тем отличием, что в начале чисел на фиг. 4 добавлена цифра 4. Разрядность для всех показанных на фиг. 4 шин обозначена наклонной чертой, которая пересекает шину, с числом, представляющим количество параллельных битов.
Цифровой яркостный сигнал Y 411, в котором каждый пиксел представлен 8-битовым значением, вводится в блок 410 задержки на кадр. В блок 422 вычисления разности одновременно подаются 8-битовые текущие значения телевизионного сигнала 411 и значения телевизионного сигнала 412, задержанного на один кадр, от блока 410 задержки. Блок 422 вычисляет разность между двумя значениями, которые имеют одинаковые положения по горизонтали и вертикали в последовательных кадрах, и подает вычисленную разность 423 (8-битовая величина со знаковым разрядом) в блок 424 абсолютного значения. Блок 424 абсолютного значения вычисляет абсолютное значение 427 (8-битовую величину) разности 423.
С помощью блока 430 ограничителя максимальная абсолютная разность ограничивается до величины, равной 31. Это уменьшает разрядность шины 435 до 5 бит.
Как описано выше, ограничитель 430 подает дополнительный сигнал на счетчик 437 каждый раз, когда ограничитель не пропускает приходящий сигнал из-за превышения им заданного уровня. Счетчик 437, который выполняет проверку на достоверность, подсчитывает, как часто входящий сигнал превышает заданный уровень. Если более чем 25% абсолютных разностей превышают заданный уровень и поэтому ограничиваются, то счетчик 437 подает на выход "1" по выводу 438. Если счетчик подает "1" на мультиплексор 480, который помещен между накапливающим сумматором 440 и временным фильтром 470, то мультиплексор 480 больше не пропускает накопленные абсолютные разности, а пропускает на выход сигнал "FF". Это значение сигнализирует контроллеру, что измеряемая величина не достоверна и, следовательно, она не подается на временной фильтр 470.
Накапливающий сумматор 440 суммирует входящие значения 435. Накоплением и вычислением разностей управляет блок 450 измерительного "окна". Блок 450 измерительного "окна" генерирует строб-импульс 455, который подается на подключенные блоки 422 и 440, чтобы выбрать 256 заранее заданных пикселов, которые будут оцениваться для измерения шума (в строке 23 для PAL, PALplus и SECAM; в строке 19 поля В для NTSC). Строб-импульс 455 формируется из синхроимпульсов 451 строк и синхроимпульсов 452 кадров телевизионного сигнала.
Шина для суммированного накопленного сигнала имеет разрядность 13 бит. Но только восемь старших битов подаются на фильтр 470 временной фильтрации или мультиплексор 480. Это связано с необходимостью нормализации. Для надлежащей нормализации было бы необходимо деление на 256 13-битовой величины, так как 256 разностей суммируется в накапливающем сумматоре 440. Но так как для точности должны сохраняться некоторые разряды после десятичной запятой, выполняется деление на 32. Остающиеся восемь разрядов можно рассматривать как число с плавающей запятой, имеющее три разряда после десятичной запятой.
Фильтр 470 временной фильтрации реализован программными средствами в телевизионном контроллере, так что постоянную времени фильтра можно легко изменять.
Изобретение не ограничено описанной формой осуществления, тип сигнала не ограничен видеосигналом. Может использоваться любой вид сигнала, который содержит идентичные части в периодических интервалах, по меньшей мере в заданных интервалах. Изобретение может, например, быть использовано для цифрового сигнала при передаче информации в виде "пакетов", когда заголовок этих пакетов содержит по крайней мере некоторую идентичную информацию.
Если точность по времени для сигнала величины шума не так важна, то для получения величины шума достаточно оценивать только одно значение на поле, кадр или цикл (в зависимости от периода повторения идентичной части сигнала). Такая величина шума не очень достоверна для поля, кадра или цикла, но может быть сделана более достоверной с помощью временной фильтрации. Это приводит к более низкой точности по времени для сигнала величины шума, но позволяет уменьшить сложность аппаратных средств.
В случае передачи неподвижных изображений изобретение может быть модифицировано даже так, чтобы для получения величины шума оценивать всю активную часть видеосигнала кадра. При введении средств оценки видеосигнала для идентичных частей сигнала в соответствующих полях или кадрах число и расположение оцениваемых пикселов (идентичных частей сигнала) может выбираться адаптивно.

Claims (9)

1. Способ определения величины шума, которая соответствует шуму в видеосигнале, содержащем периодические поля или кадры, отличающийся тем, что подают входной видеосигнал, имеющий при отсутствии шума периодические идентичные части, предпочтительно в каждом поле или кадре, выбирают две последовательные части указанного видеосигнала, которые соответствуют идентичным частям указанного телевизионного сигнала, вычисляют абсолютную разность между двумя соответствующими значениями указанных двух выбранных частей видеосигнала, ограничивают экстремальное пиковое значение указанной вычисленной абсолютной разности заранее заданной максимальной величиной путем ограничения значения абсолютной разности, которое превышает заранее заданную величину, накапливают заранее заданное число вычисленных абсолютных разностей и выводят накопленную сумму, представляющую величину шума.
2. Устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму в видеосигнале, содержащем периодические поля или кадры, отличающееся тем, что оно содержит средства (10) запоминания по меньшей мере одного значения указанного видеосигнала, имеющего при отсутствии шума идентичные части с заранее заданными периодическими интервалами, предпочтительно в каждом поле или кадре, причем указанное запомненное значение видеосигнала соответствует одной из указанных частей видеосигнала, идентичных в отсутствии шума, средства (20) вычисления абсолютной разности между указанным запомненным значением видеосигнала и соответствующим текущим значением указанного видеосигнала, которое соответствует следующей из указанных частей сигнала, идентичных в отсутствии шума, средства (30) ограничения экстремального пикового значения указанной вычисленной абсолютной разности заранее заданным максимальным значением путем ограничения значения абсолютной разности, которое превышает заранее заданную величину и средства (40) накопления для накопления заранее заданного числа вычисленных абсолютных разностей и для вывода накопленной суммы, представляющей величину шума.
3. Устройство по п.2, отличающееся тем, что оно содержит фильтр (70) для выделения низкочастотных составляющих сигнала величины шума, образованного последовательными вычисленными значениями шума.
4. Устройство по п.2 или 3, отличающееся тем, что средства вычисления содержат средства (22) вычисления разности между двумя соответствующими значениями идентичных частей последовательных полей или кадров, причем одно значение соответствует текущему значению сигнала, а соответствующее ему значение подается из средств запоминания и средства (24) вычисления абсолютного значения вычисленной разности.
5. Устройство по любому одному из пп.2 - 4, отличающееся тем, что указанные средства (3) ограничения принимают абсолютные разности от средств (20) вычисления абсолютной разности или средств (24) вычисления абсолютного значения.
6. Устройство по п.5, отличающееся тем, что средства ограничения выполнены так, что рассматривают значения вычисленных абсолютных разностей, которые превышают заранее заданную величину, как недопустимые, и заменяют эти значения соответствующим значением предыдущей допустимой абсолютной разности.
7. Устройство по п.5 или 6, отличающееся тем, что средства ограничения рассматривают вычисленную величину шума для одного поля или кадра как недопустимую, если доля абсолютных разностей, превышающих заранее заданную величину, превышает заранее заданный уровень, предпочтительно равный 25% вычисленных абсолютных разностей для одного поля или кадра.
8. Устройство по п.7, отличающееся тем, что указанные средства (30) ограничения выполнены с возможностью подачи сигнала (36) в средства (37) проверки достоверности каждый раз, когда абсолютная разность ограничивается или заменяется, а средства проверки достоверности выполнены с возможностью подсчета указанных сигналов, подаваемых средствами ограничения, и выдачи сигнала (38), когда превышен заданный уровень, предпочтительно равный 25% вычисленных абсолютных разностей для одного поля или кадра.
9. Устройство по любому одному из пп.2 - 8, отличающееся тем, что оно содержит средства (60) нормализации для деления накопленных абсолютных разностей для одной величины шума на заранее заданное число накопленных абсолютных разностей.
RU97108486/09A 1996-05-24 1997-05-23 Способ и устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму сигнала RU2155456C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP96108318A EP0809409B1 (en) 1996-05-24 1996-05-24 Method and circuit to determine a noise value that corresponds to the noise in a signal
EP96108318.5 1996-05-24

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97108486A RU97108486A (ru) 1999-05-27
RU2155456C2 true RU2155456C2 (ru) 2000-08-27

Family

ID=8222817

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97108486/09A RU2155456C2 (ru) 1996-05-24 1997-05-23 Способ и устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму сигнала

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6169583B1 (ru)
EP (1) EP0809409B1 (ru)
JP (2) JPH1056656A (ru)
KR (1) KR100273919B1 (ru)
CN (1) CN1073777C (ru)
DE (1) DE69614832T2 (ru)
MY (1) MY117365A (ru)
RU (1) RU2155456C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474972C2 (ru) * 2006-01-17 2013-02-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Обнаружение присутствия телевизионных сигналов, погруженных в шум, с использованием набора инструментальных средств циклостационарности

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1999011055A1 (fr) * 1997-08-26 1999-03-04 Matsushita Electric Industrials Co., Ltd. Appareil de correction de contours verticaux
DE19743124B4 (de) * 1997-09-30 2004-08-26 Harman Becker Automotive Systems (Xsys Division) Gmbh Verfahren zur Bestimmung der Qualität eines Videosignals und/oder eines Fernsehbildes
US6359658B1 (en) * 2000-03-06 2002-03-19 Philips Electronics North America Corporation Subjective noise measurement on active video signal
DE10024374B4 (de) * 2000-05-17 2004-05-06 Micronas Munich Gmbh Verfahren und Vorrichtung zum Messen des in einem Bild enthaltenen Rauschens
DE10302003B4 (de) * 2002-02-26 2011-06-16 Thomson Licensing S.A. Verfahren und Schaltung zur Bestimmung des Rauschanteils in einem Videosignal
KR20040062257A (ko) * 2003-01-02 2004-07-07 삼성전자주식회사 움직임 보상에 기반한 개선된 노이즈 예측 방법 및 그장치와 이를 사용한 동영상 부호화 방법 및 그 장치
KR20050049064A (ko) 2003-11-21 2005-05-25 삼성전자주식회사 영상신호의 노이즈 측정장치 및 그 측정방법
KR100599133B1 (ko) * 2004-06-08 2006-07-13 삼성전자주식회사 영상신호의 노이즈 측정장치 및 그 측정방법
KR100555852B1 (ko) 2004-06-15 2006-03-03 삼성전자주식회사 영상신호의 노이즈 측정장치 및 방법
KR100586996B1 (ko) * 2004-10-06 2006-06-08 삼성전자주식회사 잡음레벨 추정장치
JP4559844B2 (ja) 2004-12-27 2010-10-13 株式会社東芝 画像処理装置及び画像処理方法
JP4496106B2 (ja) 2005-02-28 2010-07-07 株式会社東芝 画像処理装置及び画像処理方法
JP2006345244A (ja) * 2005-06-09 2006-12-21 Fujitsu General Ltd ノイズ検出方法、ノイズ低減方法、ノイズ検出装置およびノイズ低減装置
JP4482031B2 (ja) * 2005-07-11 2010-06-16 日本電信電話株式会社 映像整合装置、方法、およびプログラム
JP4763525B2 (ja) 2006-06-21 2011-08-31 日本電信電話株式会社 映像整合方法
KR101279857B1 (ko) * 2006-12-12 2013-06-28 삼성전자주식회사 적응적 멀티 레이트 코덱 모드 디코딩 방법 및 장치
FR2926401B1 (fr) * 2008-01-14 2010-01-29 Canon Kk Procede et dispositif d'orientation d'une antenne receptrice selon un angle optimal, produit programme d'ordinateur et moyen de stockage correspondants.
CN104702965B (zh) * 2009-02-10 2018-01-26 美国莱迪思半导体公司 块噪声检测和滤波
KR101168968B1 (ko) * 2009-09-14 2012-07-26 순환엔지니어링 주식회사 불규칙 이상신호 검출 및 필터링 방법

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS54118727A (en) 1978-03-08 1979-09-14 Tokyo Hoso:Kk Noise level detector circuit
DE2962606D1 (en) * 1978-04-03 1982-06-09 British Broadcasting Corp Noise reduction in electrical signals
DE3121611A1 (de) * 1981-05-30 1982-12-23 Robert Bosch Gmbh, 7000 Stuttgart System zur messung von nichtkorrelierten stoerungen in einem fernsehsignal
DE3121597C3 (de) 1981-05-30 1993-09-30 Bosch Gmbh Robert System zur Verminderung des Rauschens in einem Fernseh-Bildsignal
JPS5945770A (ja) 1982-09-09 1984-03-14 Nippon Hoso Kyokai <Nhk> 適応型時空間補間フイルタ
JPS621379A (ja) 1985-06-27 1987-01-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 映像信号処理装置
JP2659703B2 (ja) 1986-01-27 1997-09-30 日本放送協会 多重サブサンプル伝送信号のデコーダ
JPS62272673A (ja) * 1986-05-20 1987-11-26 Sanyo Electric Co Ltd ノイズリデユ−サ
US4873574A (en) * 1988-12-20 1989-10-10 North American Philips Corporation Noise measurement for video signals
JPH0372787A (ja) 1989-08-11 1991-03-27 Sharp Corp ノイズ低減回路
US5025316A (en) * 1989-11-06 1991-06-18 North American Philips Corporation Video noise reduction system with measured noise input
US5105275A (en) * 1990-01-31 1992-04-14 Sanyo Electric Co., Ltd. Noise reduction circuit for video signal recording/reproduction device
JP2586687B2 (ja) 1990-04-20 1997-03-05 松下電器産業株式会社 雑音除去回路
EP0472764B1 (de) * 1990-08-30 1996-03-06 Deutsche ITT Industries GmbH Verfahren zur Reduktion des Farbrauschens eines Fernsehsignals
US5105207A (en) * 1990-12-31 1992-04-14 Texas Instruments Incorporated System and method for achieving gray scale DMD operation
GB2256991A (en) * 1991-06-07 1992-12-23 Clarion Co Ltd Impulse noise eliminating circuit for a television receiver
KR930001678A (ko) * 1991-06-13 1993-01-16 강진구 영상 신호에 있어서의 잡음 검출 알고리즘
US5185664A (en) * 1991-10-31 1993-02-09 North American Philips Corporation Method and apparatus for combining field and frame recursive noise reduction for video signals
JP3158604B2 (ja) 1992-02-28 2001-04-23 ソニー株式会社 適応的ノイズリデューサ
DE69321011T2 (de) * 1992-03-23 1999-02-18 Thomson Multimedia Sa Verfahren und Gerät zur Rauschmessung
DE4319343A1 (de) 1993-06-11 1994-12-15 Philips Patentverwaltung Verfahren zur Bestimmung des Rauschanteils in einem Videosignal
US5742355A (en) * 1993-12-02 1998-04-21 U.S. Philips Corporation Method and apparatus for reducing noise in a video signal
DE4341760A1 (de) * 1993-12-08 1995-06-14 Rundfunkschutzrechte Ev Verfahren zur Messung des Rauschsignals in einem auf einem Bildschirm dargestellten Videosignal
EP0712554B1 (en) * 1994-03-07 2001-10-10 Koninklijke Philips Electronics N.V. Noise measurement
DE4417628C1 (de) * 1994-05-19 1995-09-28 Siemens Ag Verfahren zur adaptiven Rauschverminderung für digitale Bildsequenzen
EP0731601B2 (en) * 1995-03-06 2006-10-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Video signal noise reduction apparatus

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2474972C2 (ru) * 2006-01-17 2013-02-10 Конинклейке Филипс Электроникс Н.В. Обнаружение присутствия телевизионных сигналов, погруженных в шум, с использованием набора инструментальных средств циклостационарности

Also Published As

Publication number Publication date
EP0809409A1 (en) 1997-11-26
MY117365A (en) 2004-06-30
JP3488195B2 (ja) 2004-01-19
DE69614832T2 (de) 2001-12-20
KR100273919B1 (ko) 2000-12-15
EP0809409B1 (en) 2001-08-29
JP2001346228A (ja) 2001-12-14
DE69614832D1 (de) 2001-10-04
CN1166750A (zh) 1997-12-03
JPH1056656A (ja) 1998-02-24
CN1073777C (zh) 2001-10-24
US6169583B1 (en) 2001-01-02
KR19980084165A (ko) 1998-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2155456C2 (ru) Способ и устройство для определения величины шума, которая соответствует шуму сигнала
KR100356974B1 (ko) 노이즈측정방법및장치
US5473361A (en) Cable television test and measurement system
JP2003526271A (ja) アクティブビデオ信号に関する主観ノイズ測定
KR20070116738A (ko) 영상 신호 처리 방법, 영상 신호 처리 방법의 프로그램,영상 신호 처리 방법의 프로그램을 기록한 기록 매체 및영상 신호 처리 장치
JPS61501672A (ja) ム−ブメントディテクタ付きテレビジョン信号処理装置
US4454543A (en) Dynamic video scrambling
US7139035B2 (en) Video noise floor estimator with impulse noise detection
US5617137A (en) In-service measurement of composite triple beats in a cable television system
JPH0366285A (ja) ドット妨害除去装置及び色副搬送波垂直相関検出装置
US4710969A (en) CATV testing system
EP0540347B1 (en) Motion detection circuit for high definition television picture signal based on the muse system
US6330037B1 (en) Picture signal processing method for processing a picture signal containing information including main picture portion and non-picture portions
CA2054458C (en) Apparatus for removing ghost component disturbing picture signal
US7382413B2 (en) Apparatus and method of extracting sync signal from analog composite video signal
US4682213A (en) Magnitude independent hanging dot detector
JP3513161B2 (ja) インパルスノイズ除去装置
KR970003026B1 (ko) 고스트 제거방법
KR100551161B1 (ko) 동일채널 간섭신호 검출 장치
KR100249653B1 (ko) 펄스성 노이즈 제거 장치
KR100249652B1 (ko) 펄스성 노이즈 제거 장치
JP4368036B2 (ja) 映像信号処理回路
JP3342990B2 (ja) Museデコーダおよび該museデコーダに用いられる色差信号処理方式の判定回路
Zhang et al. Automatic assessment of signal-to-thermal noise ratio of television images
KR970004444B1 (ko) 고스트 제거 장치