WO2010050084A1 - 信号処理装置 - Google Patents

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WO2010050084A1
WO2010050084A1 PCT/JP2009/001669 JP2009001669W WO2010050084A1 WO 2010050084 A1 WO2010050084 A1 WO 2010050084A1 JP 2009001669 W JP2009001669 W JP 2009001669W WO 2010050084 A1 WO2010050084 A1 WO 2010050084A1
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WO
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eye
video signal
signal
eye video
signal processing
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Application number
PCT/JP2009/001669
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English (en)
French (fr)
Inventor
柳澤玲互
Original Assignee
パナソニック株式会社
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Publication date
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Priority to JP2010535614A priority patent/JPWO2010050084A1/ja
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/76Television signal recording
    • H04N5/765Interface circuits between an apparatus for recording and another apparatus
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/133Equalising the characteristics of different image components, e.g. their average brightness or colour balance
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N13/00Stereoscopic video systems; Multi-view video systems; Details thereof
    • H04N13/10Processing, recording or transmission of stereoscopic or multi-view image signals
    • H04N13/106Processing image signals
    • H04N13/167Synchronising or controlling image signals

Definitions

  • the present invention relates to signal processing when performing stereoscopic display using an image for the left eye and an image for the right eye.
  • Patent Document 1 discloses a method of preparing a left-eye image and a right-eye image and stereoscopically viewing them using dedicated glasses.
  • FIG. 20 is a block diagram showing a conventional configuration example.
  • 201 is a display
  • 202 is a drive circuit
  • 203 is stereoscopic glasses
  • 204 is a stereoscopic video signal input terminal
  • 205 is a stereoscopic display device.
  • Examples of the display device 201 include a plasma display and a liquid crystal display.
  • the stereoscopic video signal input from the stereoscopic video signal input terminal 204 includes a left-eye video signal and a right-eye video signal.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are multiplexed alternately for each field.
  • the drive circuit 202 separates the drive signal for distinguishing the left-eye video signal and the right-eye video signal from the stereoscopic video signal.
  • FIG. 21 shows the relationship between the stereoscopic video signal, the left-eye video signal, the right-eye video signal, and the drive signal.
  • the driving signal is, for example, a signal that becomes 0 when the video signal is for the left eye and becomes 1 when the video signal is for the right eye. For example, if the left-eye video signal is multiplexed in the even field and the right-eye video signal is multiplexed in the odd field, the driving signal can be obtained by field discrimination of the stereoscopic video signal.
  • the stereoscopic glasses 203 are provided with, for example, a liquid crystal shutter at a position corresponding to the lens of the glasses, and the liquid crystal shutter is turned on / off by a drive signal. That is, in the case of the video signal for the left eye, the liquid crystal shutter on the left eye side is in a transmission state, and the liquid crystal shutter on the right eye side is in a blocking state. That is, the left-eye video signal is viewed with the left eye. Conversely, in the case of a video signal for the right eye, the liquid crystal shutter on the right eye side is in the transmissive state, and the liquid crystal shutter on the left eye side is in the blocked state. That is, the right-eye video signal is viewed with the right eye.
  • the display 201 displays, for example, a left-eye image based on the left-eye video signal and a right-eye image based on the right-eye video signal shown in FIG. 21 alternately for each field.
  • the image for the left eye is an image when viewed with only the left eye
  • the image for the right eye is an image when viewed with only the right eye, and is an image that is shifted by the amount of parallax between the left eye and the right eye.
  • the image can be stereoscopically viewed.
  • advances in AV equipment in recent years have advanced rapidly, and a technique for realizing further improvement in image quality is always required.
  • noise reduction noise reduction
  • enhancement a technique for improving a sense of resolution, detail, and sharpness so that details can be clearly displayed
  • signal processing such as noise reduction and enhancement is performed on a stereoscopic video signal
  • a mismatch occurs between the left-eye image and the right-eye image, which in turn lowers the image quality.
  • noise reduction is applied to places that do not look the same for the left and right eyes, for example, places that correspond to the depth of a solid, such as points L2 and R2 in the figure, and places that are shaded and visible only to the right eye when viewed with the left eye.
  • a mismatch occurs between the image for the left eye and the image for the right eye, resulting in a problem that the noise feeling is increased or the stereoscopic effect is lost.
  • an object of the present invention is to provide a signal processing apparatus capable of correctly performing signal processing such as noise reduction and enhancement on a stereoscopic video signal.
  • the present invention provides a signal processing apparatus for processing a stereoscopic video signal composed of a left-eye video signal and a right-eye video signal, and subjecting the left-eye video signal and the right-eye video signal to different signal processing or mismatching. An area that may occur is excluded from signal processing.
  • the signal processing device of the present invention is a signal processing device that processes a stereoscopic video signal composed of a left-eye video signal and a right-eye video signal, and processes the left-eye video signal from the stereoscopic video signal.
  • Signal processing control means for outputting a control signal comprising timing and timing for processing the right-eye video signal, and based on the control signal of the signal processing control means, the left-eye video signal and the right-eye video signal It comprises signal processing means for performing different signal processing.
  • the signal processing unit includes a left-eye noise reduction unit that reduces a noise component of the left-eye video signal, and a right-eye noise reduction unit that reduces a noise component of the right-eye video signal. It is characterized by providing.
  • the signal processing means includes a left-eye enhancement means that emphasizes a predetermined signal component of the left-eye video signal, and a right-eye enhancement that emphasizes a predetermined signal component of the right-eye video signal. And enhancement means.
  • the signal processing device is a signal processing device that processes a stereoscopic video signal composed of a left-eye video signal and a right-eye video signal, the timing for processing the left-eye video signal from the stereoscopic video signal and the right-eye
  • a signal processing control means for outputting a control signal comprising a timing for processing the video signal for use, a correlation detection means for detecting the correlation between the video signal for the left eye and the video signal for the right eye, and outputting the detection result
  • a signal processing unit configured to perform different signal processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal based on a control signal of the signal processing control unit and a detection result of the correlation detection unit.
  • the correlation detection unit detects a correlation by delaying any one of the left-eye video signal and the right-eye video signal for a predetermined time, and detects the correlation. Is output.
  • the signal processing unit includes a left-eye noise reduction unit that reduces a noise component of the left-eye video signal, and a right-eye noise reduction unit that reduces a noise component of the right-eye video signal. It is characterized by providing.
  • the signal processing means includes a left-eye enhancement means that emphasizes a predetermined signal component of the left-eye video signal, and a right-eye enhancement that emphasizes a predetermined signal component of the right-eye video signal. And enhancement means.
  • the signal processing unit performs a first signal processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal in a region where the correlation detection unit detects a high correlation.
  • a second signal processing is performed on the left-eye video signal and the right-eye video signal for a region in which the correlation detection unit has not detected a high correlation.
  • the present invention provides the signal processing device, wherein the signal processing means includes first left-eye noise reduction means for reducing a noise component of the left-eye video signal in a region where the correlation detection means detects a high correlation.
  • a first right-eye noise reduction unit that reduces a noise component of the right-eye video signal with respect to a region in which the correlation detection unit has detected a high correlation; and a region in which the correlation detection unit has not detected a high correlation.
  • the second left-eye noise reduction means for reducing the noise component of the left-eye video signal, and the noise component of the right-eye video signal for an area where the correlation detection means did not detect a high correlation.
  • a second right-eye noise reduction means for reducing the noise component of the left-eye video signal, and the noise component of the right-eye video signal for an area where the correlation detection means did not detect a high correlation.
  • the signal processing means enhances a predetermined signal component of the left-eye video signal with respect to a region where the correlation detection means detects a high correlation.
  • a first right-eye enhancement unit that emphasizes a predetermined signal component of the right-eye video signal in a region in which the correlation detection unit has detected a high correlation, and the correlation detection unit has not detected a high correlation.
  • a second left-eye enhancement unit that emphasizes a predetermined signal component of the left-eye video signal with respect to a region; and a predetermined value of the right-eye video signal with respect to a region in which the correlation detection unit has not detected a high correlation. It is characterized by comprising second right eye enhancement means for enhancing the signal component.
  • the signal processing device of the present invention is a signal processing device for processing a stereoscopic video signal composed of a left-eye video signal and a right-eye video signal, and detects a correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • Correlation detection means for outputting the detection result; and signal processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal for a region in which a high correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal is detected.
  • the correlation detection unit detects a correlation by delaying any one of the left-eye video signal and the right-eye video signal for a predetermined time, and detects the detection result. It is characterized by outputting.
  • the signal processing unit includes a left-eye noise reduction unit that reduces a noise component in a region in which a high correlation is detected in the left-eye video signal, and the right-eye video signal. And a right-eye noise reduction means for reducing a noise component in a region in which a high correlation is detected.
  • the signal processing unit includes a left-eye enhancement unit that emphasizes a predetermined signal component in a region in which a high correlation is detected in the left-eye video signal, and the right-eye video. And a right-eye enhancement unit that emphasizes a predetermined signal component in a region where a high correlation is detected in the signal.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are processed when the left-eye video signal is processed, when the right-eye video signal is processed, or when the correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal is low.
  • Optimal signal processing is applied to each video signal, and areas where inconsistencies may occur can be excluded from the signal processing, so that inconsistencies between the left-eye image and the right-eye image can be suppressed, There is no loss of feeling.
  • optimal signal processing is performed on each of the left-eye video signal and the right-eye video signal, or an area where inconsistency may occur is detected from signal processing. This eliminates the mismatch between the left-eye image and the right-eye image, so that the stereoscopic effect is not impaired. 3D display is possible.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the signal processing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • 2A is a diagram illustrating a stereoscopic video signal multiplexed in units of fields
  • FIG. 2B is a diagram illustrating a stereoscopic video signal multiplexed in units of lines
  • FIG. 2C is a diagram illustrating multiplexing in units of pixels. It is a figure explaining the performed stereoscopic video signal.
  • FIG. 3 is a block diagram showing an example of the internal configuration of the signal processing circuit.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a specific configuration example of a noise reduction circuit constituting the signal processing circuit.
  • FIG. 5 is a block diagram showing a second specific configuration example of the noise reduction circuit.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the signal processing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • 2A is a diagram illustrating a stereoscopic video signal multiplexed in units of fields
  • FIG. 2B is
  • FIG. 6 is a block diagram showing a third specific configuration example of the noise reduction circuit.
  • FIG. 7 is a block diagram showing a second internal configuration example of the signal processing circuit.
  • FIG. 8 is a block diagram showing a specific configuration example of an enhancement circuit which is the signal processing circuit.
  • FIG. 9 is a block diagram showing a second specific configuration example of the enhancement circuit.
  • FIG. 10 is a block diagram showing a third specific configuration example of the enhancement circuit.
  • FIG. 11 is a block diagram showing a third internal configuration example of the signal processing apparatus.
  • FIG. 12 is a block diagram showing the overall configuration of a signal processing apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a specific configuration example of a noise reduction circuit which is a signal processing circuit included in the signal processing apparatus.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a specific configuration example of a noise reduction circuit which is a signal processing circuit included in the signal processing apparatus.
  • FIG. 14 is a block diagram showing a specific configuration example of a correlation detection circuit provided in the signal processing apparatus.
  • FIG. 15 is a block diagram showing a second internal configuration example of the signal processing circuit.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a specific configuration example of an enhancement circuit which is the signal processing circuit.
  • FIG. 17 is a block diagram showing a third configuration example of the signal processing circuit.
  • FIG. 18 is a block diagram showing an example of the overall configuration of a signal processing apparatus according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a block diagram showing a second overall configuration example of the signal processing apparatus.
  • FIG. 20 shows a configuration example of a conventional stereoscopic display device.
  • FIG. 21 is a diagram illustrating a stereoscopic video signal.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the signal processing apparatus according to the first embodiment of the present invention.
  • the signal processing device 13 of FIG. 1 includes a signal processing control circuit 11 and a signal processing circuit 12.
  • the signal processing device 13 is connected to the stereoscopic display device 205 described in the section of the related art. Components that perform the same operation as in FIG. The description of the stereoscopic display device 205 described in the section of the related art is omitted.
  • the stereoscopic display device 205 and the signal processing device 13 excluding the stereoscopic glasses 203 are housed in one housing, for example, a plasma television or a liquid crystal television.
  • the stereoscopic display device 205 excluding the stereoscopic glasses 203 is housed in one housing such as a plasma television or a liquid crystal television
  • the signal processing device 13 is housed in one housing such as a DVD player or a DVD recorder.
  • a digital interface such as DVI (Digital Visual Interface) or HDMI (High-Definition Multimedia Interface).
  • the signal processing control circuit (signal processing control means) 11 generates a timing for performing signal processing on the left-eye video signal and a timing for performing signal processing on the right-eye video signal, and the signal processing circuit 12. To control. Based on this timing, the signal processing circuit (signal processing means) 12 performs signal processing of the left-eye video signal and signal processing of the right-eye video signal, respectively.
  • the input stereoscopic video signal includes a left-eye video signal and a right-eye video signal multiplexed.
  • Various methods for multiplexing the left-eye video signal and the right-eye video signal have been conventionally proposed. As a typical example, the multiplexing is performed for each field, for each line, and for each pixel. 2 (a) to (c) respectively.
  • FIG. 2A shows an example in which the left-eye video signal (L) and the right-eye video signal (R) are multiplexed for each field.
  • the signal processing control circuit 11 outputs a control signal that is 0 when the field of the left-eye video signal (L) is 1 and 1 when it is the field of the right-eye video signal (R). For example, if the left-eye video signal is multiplexed in the even field and the right-eye video signal is multiplexed in the odd field, the signal processing control circuit 11 can obtain such a control signal by determining the field of the stereoscopic video signal. it can.
  • a signal for distinguishing between the left-eye video signal (L) and the right-eye video signal (R) is multiplexed during the blanking period of the input stereoscopic video signal, and the signal processing control circuit 11 separates this signal to control signal May be configured to output.
  • FIG. 2B shows an example in which the left-eye video signal (L) and the right-eye video signal (R) are multiplexed for each line.
  • the signal processing control circuit 11 outputs a control signal that is 0 when the line is the left-eye video signal (L) and 1 when the line is the right-eye video signal (R). For example, if the left-eye video signal is multiplexed on the odd-numbered lines and the right-eye video signal is multiplexed on the even-numbered lines, the signal processing control circuit 11 determines the number of lines of the stereoscopic video signal, and thus the control signal is Obtainable.
  • a signal for distinguishing between the left-eye video signal (L) and the right-eye video signal (R) is multiplexed during the horizontal blanking period of the input stereoscopic video signal, and the signal processing control circuit 11 separates and controls this signal. It is good also as a structure which outputs a signal.
  • FIG. 2C shows an example in which the left-eye video signal (L) and the right-eye video signal (R) are multiplexed for each pixel.
  • the signal processing control circuit 11 outputs a control signal that becomes 0 when the pixel of the left-eye video signal (L) is 1 and 1 when it is the pixel of the right-eye video signal (R). For example, if the left-eye video signal is multiplexed on the odd-numbered pixels and the right-eye video signal is multiplexed on the even-numbered pixels, the signal processing control circuit 11 determines the number of pixels of the stereoscopic video signal, and thus Control signals can be obtained.
  • the operation of the stereoscopic display device 205 is described in the case where the left-eye video signal and the right-eye video signal are multiplexed for each field as shown in FIG. ) And (c) in the same figure, the left-eye image and the right-eye image are alternately displayed on the display unit 201 and viewed with the stereoscopic glasses 203.
  • the left-eye video signal and the right-eye video signal are multiplexed for each line in FIG. 2B and for each pixel in FIG. 2C, a memory for one screen is prepared and this memory is used. The left-eye image and the right-eye image are displayed after being reproduced.
  • the signal processing control circuit 11 generates and outputs a control signal that can distinguish the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • FIG. 3 shows a specific example of the signal processing circuit 12.
  • 31 is a noise reduction circuit, and an example in which noise is reduced by the signal processing circuit 12 is shown.
  • the noise reduction circuit 31 receives a control signal from the signal processing control circuit 11 and performs different noise reduction processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • a specific configuration example of the noise reduction circuit 31 is shown in FIG.
  • 41 and 46 are band-pass filters (hereinafter referred to as BPF)
  • 42 and 47 are coefficient circuits
  • 43 and 48 are limiters
  • 44 and 49 are delay circuits
  • 45 and 410 are subtractors
  • 411 is a selector
  • 412 Are a left-eye noise extraction circuit
  • 413 is a right-eye noise extraction circuit
  • 414 is a left-eye noise reduction circuit (left-eye noise reduction means)
  • 415 is a right-eye noise reduction circuit (right-eye noise reduction means).
  • the BPF 41 selects the frequency band in consideration of the noise band of the video signal for the left eye. For example, when extracting low-frequency noise, the BPF 41 is equivalent to a low-pass filter. Conversely, when extracting high frequency noise, the BPF 41 is equivalent to a high pass filter. When noise around 3 to 4 MHz, which is visually noticeable as a noise component, is extracted, it is equivalent to a bandpass filter having a peak around 3 to 4 MHz. In any case, the frequency characteristic of the BPF 41 is determined in consideration of the noise band of the left-eye video signal.
  • the coefficient circuit 42 multiplies the output of the BPF 41 by a constant and determines the amount of noise to be extracted. Normally, this constant is 1 or less, and it is determined what percentage of the noise amount extracted by the BPF 41 is regarded as noise.
  • the limiter 43 sets an upper limit of the amount of noise to be extracted, and is for processing noise larger than a certain value as a signal instead of noise.
  • the input stereoscopic video signal is delayed by the delay circuit 44 by the same amount as the processing delay time of the left-eye noise extraction circuit 412, and the noise component extracted from the input stereoscopic video signal by the subtractor 45 is subtracted in a timely manner. . That is, the noise component of the left-eye video signal is reduced.
  • the operations of the BPF 46, the coefficient circuit 47, the limiter 48, the delay circuit 49, and the subtractor 410 of the right-eye noise extraction circuit 413 are the same as the operations of the BPF 41, the coefficient circuit 42, the limiter 43, the delay circuit 44, and the subtractor 45.
  • the bandwidth of the BPF 46, the constant of the coefficient circuit 47, and the upper limit of the limiter 48 are optimized for the video signal for the right eye and are different from those of the noise extraction circuit 412 for the left eye.
  • the left-eye noise reduction circuit 414 is optimized for the left eye to reduce the noise component
  • the right-eye noise reduction circuit 415 is optimized for the right eye to reduce the noise component.
  • the selector 411 selects the output of the left-eye noise reduction circuit 414 for the left-eye video signal and the output of the right-eye noise reduction circuit 415 for the right-eye video signal according to the control signal from the signal processing control circuit 11. Is output. That is, the noise component of the input stereoscopic video signal is reduced, and the reduction amount is optimized for the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the noise component can be reduced in a state optimized for the left-eye video signal and the right-eye video signal. For example, if noise with higher vision is further reduced in accordance with the visual acuity of the viewer, the sense of noise can be balanced on the left and right sides, and the stereoscopic effect can be improved.
  • the configuration of FIG. 4 may be the configuration of FIG. In FIG. 5, 51 is a delay circuit, 52 is a subtractor, and 53 is a selector. Components that operate in the same manner as in FIG. In the configuration of FIG. 5, the delay circuit 44 and the delay circuit 49 of FIG. 4 are shared by the delay circuit 51, and the subtracter 45 and subtracter 410 are shared by the subtractor 52. By adopting such a configuration, the circuit scale is reduced as compared with FIG. 4, and the signal processing circuit 12 can be configured at low cost.
  • FIGS. 4 and 5 show an example of the noise reduction circuit 31, but a configuration method as shown in FIG. 6 is also widely known.
  • 61 is a delay circuit
  • 62 is a subtractor.
  • Components showing the same operations as those in FIGS. 4 and 5 are denoted by the same reference numerals.
  • the delay circuit 61 is a line memory or a frame memory. By taking the difference from the delay circuit 61 by the subtracter 62, the correlation between lines and the correlation between frames can be obtained. For example, when the left-eye video signal and the right-eye video signal are multiplexed for each field as shown in FIG. 2A, the delay amount of the delay circuit 61 is one frame, and the inter-frame correlation between the left-eye video signals. The inter-frame correlation between the right-eye video signals can be obtained. In general, it is known as a property of a video signal that a normal video signal has a high line correlation and a high frame correlation, but a noise component has a low correlation. Using this property, the delay circuit 61 and the subtracter 62 extract a region having a low inter-line correlation or inter-frame correlation. By performing the same noise reduction processing as in FIG. 5 on these areas, it is possible to reduce noise components with higher accuracy.
  • FIG. 7 shows an example of improving the sense of resolution, detail, and sharpness as another specific example of the signal processing circuit 12.
  • reference numeral 71 denotes an enhancement circuit. Based on the timing of the control signal output from the signal processing control circuit 11, the enhancement circuit 71 performs enhancement processing of a specific signal component of the left-eye video signal (hereinafter referred to as enhancement processing) and enhancement processing of the right-eye video signal. Do each.
  • FIG. 8 A specific configuration example of the enhancement circuit 71 is shown in FIG. 8, 81 and 86 are BPFs, 82 and 87 are coefficient circuits, 83 and 88 are limiters, 84 and 89 are delay circuits, 85 and 810 are adders, 811 is a selector, 812 is an enhancement component extraction circuit for the left eye, 813 Is a right-eye enhancement component extraction circuit, 814 is a left-eye enhancement circuit (left-eye enhancement means), and 815 is a right-eye enhancement circuit (right-eye enhancement means).
  • the BPF 81 selects a frequency band in consideration of a signal component to be emphasized of the left-eye video signal.
  • a characteristic of a video signal when high frequency components are emphasized, a sense of resolution and detail are improved, and when a visually conspicuous 3 to 4 MHz region is emphasized, sharpness is improved.
  • the BPF 81 when enhancing the sense of resolution and detail, is equivalent to a high-pass filter in order to emphasize high frequency components. When sharpening an image, it is equivalent to a bandpass filter having a peak in the vicinity of 3 to 4 MHz.
  • the frequency characteristic of the BPF 81 is determined in consideration of the signal component to be emphasized of the left-eye video signal.
  • the coefficient circuit 82 multiplies the output of the BPF 81 by a constant, and determines the amount of enhancement of the video signal (hereinafter referred to as enhancement amount). Normally, this constant is 1 or less and determines what percentage of the enhancement amount extracted by the BPF 81 is the actual enhancement amount.
  • the limiter 83 sets an upper limit of the enhancement amount, and is for avoiding an excessive increase in the noise component and an increase in the noise feeling. By combining the coefficient circuit 82 and the limiter 83, there is an effect of enhancing only necessary signal components.
  • the input stereoscopic video signal is delayed by the delay circuit 84 by the same processing delay time as the left-eye enhancement component extraction circuit 812, and the enhanced component extracted by the adder 85 is added to the input stereoscopic video signal in a timely manner.
  • an enhancement component is added to the input stereoscopic video signal, and the amount of addition is optimized for the left-eye video signal.
  • the operations of the BPF 86, coefficient circuit 87, limiter 88, delay circuit 89, and adder 810 of the right-eye enhancement component extraction circuit 813 are the same as those of the BPF 81, coefficient circuit 82, limiter 83, delay circuit 84, and adder 85. .
  • the bandwidth of the BPF 86, the constant of the coefficient circuit 87, and the upper limit of the limiter 88 are optimized for the video signal for the right eye, and are different from those of the enhancement component extraction circuit 812 for the left eye.
  • the enhancement component optimized for the left eye is added in the enhancement circuit 814 for the left eye
  • the enhancement component optimized for the right eye is added in the enhancement circuit 815 for the right eye.
  • the output of the left-eye enhancement circuit 814 is selected in the case of the left-eye video signal
  • the output of the right-eye enhancement circuit 815 is selected in the case of the right-eye video signal, according to the control signal from the signal processing control circuit 11. Is output. That is, an enhancement component is added to the input stereoscopic video signal, and the enhancement amount is optimized for the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • an enhancement component can be added to the left-eye video signal and the right-eye video signal in an optimized state, that is, the resolution and detail can be improved. , Can improve sharpness. For example, if the resolution feeling of the lower eyesight is emphasized in accordance with the visual acuity of the viewer, the resolution feeling can be balanced on the left and right sides, and the stereoscopic effect can be improved.
  • the configuration in FIG. 8 may be the configuration in FIG.
  • 91 is a delay circuit
  • 92 is an adder
  • 93 is a selector.
  • the delay circuit 84 and the delay circuit 89 of FIG. 8 are shared by the delay circuit 91
  • the adder 85 and the adder 810 are shared by the adder 92.
  • the circuit scale is reduced as compared with FIG. 8, and the signal processing circuit 12 can be configured at low cost.
  • FIG. 8 and 9 show an example of an enhancement circuit, but a configuration method as shown in FIG. 10 is also widely known.
  • 101 is a delay circuit
  • 102 is a subtractor
  • 103 is a comparison circuit.
  • Components showing the same operations as those in FIGS. 8 and 9 are denoted by the same reference numerals.
  • the delay circuit 101 is a line memory or a frame memory. By subtracting the difference between the input stereoscopic video signal and the delay circuit 101 by the subtracter 102, the correlation between lines and the correlation between frames can be obtained. For example, when the left-eye video signal and the right-eye video signal are multiplexed for each field as shown in FIG. 2A, the delay amount of the delay circuit 101 is one frame, and the interval between the left-eye video signals is between frames. Correlation and inter-frame correlation between right-eye video signals can be obtained. In general, it is known as a property of a video signal that a normal video signal has a high line correlation and a high frame correlation, but a noise component has a low correlation.
  • the comparator circuit 103 compares the output of the subtractor 102 to determine whether it is greater than a predetermined value, thereby extracting a region having a high correlation between lines or a correlation between frames.
  • FIGS. 8, 9, and 10 show an example of the enhancement circuit 71, but any circuit that performs enhancement processing, such as a method using a correlation between a plurality of lines, a method using a correlation between fields, a method combining them, or the like. Anything can be used.
  • any circuit that performs enhancement processing such as a method using a correlation between a plurality of lines, a method using a correlation between fields, a method combining them, or the like. Anything can be used.
  • optimum enhancement processing is performed on each of the left-eye video signal and the right-eye video signal based on the control signal, the same effects as those in FIGS. 8, 9, and 10 can be obtained.
  • the signal processing circuit 12 may perform different processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal, and is not limited to the noise reduction circuit 31 and the enhancement circuit 71 described above.
  • a noise reduction circuit 31 and an enhancement circuit 71 may be combined.
  • conversion from interlace to progressive hereinafter referred to as IP conversion
  • the image may be enlarged or reduced.
  • different processing can be performed on the left-eye video signal and the right-eye video signal, so that signal processing can be optimized, noise reduction, resolution, detail, and sharpness. Improvements and the like can be achieved and the stereoscopic effect can be improved.
  • the liquid crystal shutter is used for the stereoscopic glasses 203
  • a left eye video signal and a right eye video displayed on the display 201 using a polarizing lens instead of the liquid crystal shutter of the stereoscopic glasses 203.
  • a method of stereoscopic viewing by changing the polarization of the signal may be used.
  • a method may be used in which the surface of the display 201 is covered with a wrench killer lens and stereoscopically viewed with the naked eye without using the stereoscopic glasses 203.
  • the present invention can be applied as it is, regardless of the method of the stereoscopic display device 205, as long as stereoscopic vision is performed using the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a signal processing apparatus according to the second embodiment of the present invention.
  • the signal processing apparatus of FIG. 12 includes a signal processing control circuit 11, a correlation detection circuit 121, and a signal processing circuit 122. Note that stereoscopic viewing is possible by connecting the stereoscopic display device 205 described in the section of the prior art to the subsequent stage of the signal processing device of FIG. The description of the stereoscopic display device 205 described in the section of the related art is omitted.
  • the signal processing control circuit (signal processing control means) 11 generates a timing for performing signal processing on the left-eye video signal and a timing for performing signal processing on the right-eye video signal, and the signal processing circuit 122.
  • the correlation detection circuit (correlation detection means) 121 detects the correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal, and outputs the detection result.
  • the signal processing circuit (signal processing means) 122 performs signal processing of the left-eye video signal and signal processing of the right-eye video signal based on the timing output from the signal processing control circuit 11 and the detection result output from the correlation detection circuit 121.
  • FIG. 13 shows a specific configuration example of the noise reduction circuit 123 and the correlation detection circuit 121.
  • the noise reduction circuit 123 includes BPFs 131, 134, 137, and 1310, coefficient circuits 132, 135, 138, and 1311, limiters 133, 136, 139, and 1312, a delay circuit 1313, a subtractor 1314, selectors 1315, 1316, and 1317, a first one.
  • the correlation detection circuit 121 includes a delay circuit 1322, a subtracter 1323, and a comparison circuit 1324.
  • a first left-eye noise extraction circuit 1318 configured by a BPF 131, a coefficient circuit 132, and a limiter 133, a BPF 134, a coefficient circuit 135, and a limiter 136, a first right-eye noise extraction circuit 1319, a BPF 137, a coefficient circuit 138,
  • the second right-eye noise extraction circuit 1321 including the second left-eye noise extraction circuit 1320, the BPF 1310, the coefficient circuit 1311, and the limiter 1312 including the limiter 139 is the same as the left-eye noise extraction circuit 412 and the right-eye illustrated in FIG. Since the operation is the same as that of the noise extraction circuit 413, detailed description is omitted.
  • the first and second left-eye and right-eye noise extraction circuits 1318 to 1321 share a delay circuit 1313, a subtractor 1314, and three selectors 1315, 1316, and 1317. In this way, the first and second left-eye and right-eye noise reduction circuits are configured, respectively.
  • the correlation detection circuit 121 detects the correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal. Assuming that the left-eye video signal and the right-eye video signal are alternately multiplexed for each field as shown in FIG. 2A, the delay circuit 1322 delays the input stereoscopic video signal by one field + parallax. When the difference between this and the input stereoscopic video signal is obtained by the subtractor 1323, the subtracter 1323 is used in a region where the left-eye video signal and the right-eye video signal have a high correlation, that is, a region where the left eye and the right eye look the same. The output approaches zero.
  • the comparison circuit 1324 compares the threshold value with a predetermined threshold value, so that the comparison circuit 1324 outputs 0 in the high correlation area and 1 in the low correlation area.
  • the selector 1317 is controlled by the output of the correlation detection circuit 121 and selects the output of the first left-eye noise extraction circuit 1318 or the output of the first right-eye noise extraction circuit 1319 in a region with high correlation. Since the selectors 1315 and 1316 are switched by the output of the signal processing control circuit 11, the output of the first left-eye noise extraction circuit 1318 is selected in a region where the left-eye and right-eye are highly correlated in the left-eye video signal. In the video signal, the output of the first right-eye noise extraction circuit 1319 is selected in a region having a high correlation between the left eye and the right eye, and is supplied to the subtractor 1314.
  • the output of the second left-eye noise extraction circuit 1320 is selected in a region where the left-eye and right-eye are low in the left-eye video signal, and second in the region where the left-eye and right-eye are low in the right-eye video signal.
  • the right-eye noise extraction circuit 1321 is selected and supplied to the subtractor 1314.
  • the extracted noise is subtracted by the subtractor 1314, and a stereoscopic video signal with reduced noise is output.
  • the first left-eye noise reduction process processed by the first left-eye noise extraction circuit 1318 is performed on the left-eye video signal.
  • the first video image signal is subjected to a first right-eye noise reduction process that is processed by the first right-eye noise extraction circuit 1319.
  • the second left-eye noise reduction process processed by the second left-eye noise extraction circuit 1320 is performed on the left-eye video signal.
  • the signal is subjected to a second right-eye noise reduction process that is processed by the second right-eye noise extraction circuit 1321.
  • BPF 131 and BPF 134, coefficient circuit 132 and coefficient circuit 135, limiter 133 and limiter 136 may be used.
  • noise is reduced equally in the left and right areas in the highly correlated area between the left-eye video signal and the right-eye video signal, so noise improvement is equivalent to when noise reduction processing is performed on a normal non-stereo video signal. An effect is obtained.
  • optimal noise reduction processing can be performed for the left-eye video signal and the right-eye video signal, respectively, so that mismatch between the left-eye video signal and the right-eye video signal can be suppressed, and A feeling is not spoiled.
  • the BPF 131 and the BPF 134, the coefficient circuit 132 and the coefficient circuit 135, and the limiter 133 and the limiter 136 may have different characteristics.
  • the noise feeling can be balanced between the left and right, and the effect of improving the stereoscopic effect can be further added.
  • the selector 1317 controlled by the correlation detection circuit 121 is arranged after the selectors 1315 and 1316 controlled by the signal processing control circuit 11.
  • the effect is the same even if this order is reversed. That is, the first left-eye noise reduction process is performed on the area where the high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and the second left-eye noise reduction process is performed on the area where the high correlation is not detected. Similarly, a first right-eye noise reduction process is performed on a region where a high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and a second right-eye noise reduction process is performed on a region where a high correlation is not detected. . If both are selected by the control signal output by the signal processing control circuit 11, the same effect as in FIG. 13 can be obtained. That is, by providing the left-eye noise reduction process and the right-eye noise reduction process controlled by the correlation detection circuit 121 and selecting both by the control signal output from the signal processing control circuit 11, the same effect as in FIG. 13 can be obtained. can get.
  • the correlation detection circuit 121 can be configured by the delay circuit 1322 shown in FIG. 13, but when the parallax differs depending on the input stereoscopic video signal, it is necessary to detect the left and right parallaxes. is there.
  • a specific configuration example of the correlation detection circuit 121 in such a case is shown in FIG.
  • the correlation detection circuit 121 includes delay circuits 141, 142, 143, subtractors 144, 145, 146, a parallax detection circuit 147, and a comparison circuit 148.
  • the delay amount of the delay circuit 141 differs depending on the multiplexing method of the left-eye video signal and the right-eye video signal. In the case of being multiplexed alternately for each field as shown in FIG. 2A, for example, one field is used. In the case of being multiplexed alternately for each line as shown in FIG. Line. In contrast, the delay amount of the delay circuits 142 and 143 is one pixel. The delay circuits 141, 142, and 143 and the subtractors 144, 145, and 146 can take the difference while shifting the left-eye video signal and the right-eye video signal pixel by pixel.
  • the delay circuits 142 and 143 have a sufficient number of stages that can absorb parallax, the output of any of the subtractors 144, 145, and 146 becomes minimum at the location where the correlation is greatest. If this is detected by the parallax detection circuit 147, a delay amount corresponding to the parallax can be obtained. Such detection may be performed once at the time of initialization or may be performed for each field. As a result of detection by the parallax detection circuit 147, a subtractor that outputs a difference from the delay amount corresponding to the parallax is selected, and the output and the threshold value are compared by the comparison circuit 148, and the magnitude of the correlation is output.
  • optimal noise reduction processing can be performed for each of the left-eye video signal and the right-eye video signal, and mismatch between the left-eye image and the right-eye image. Therefore, noise can be reduced without impairing the stereoscopic effect.
  • FIG. 15 shows an example in which the enhancement circuit 151 is used as the signal processing circuit 122. Since the signal processing control circuit 11 and the correlation detection circuit 121 perform the same operation as described in FIG. 13, detailed description thereof is omitted.
  • the enhancement circuit 151 is controlled by the signal processing control circuit 11 and the correlation detection circuit 121 to perform optimum enhancement processing on the input left-eye video signal and right-eye video signal, respectively.
  • FIG. 16 shows a specific configuration example of the enhancement circuit 151.
  • the enhancement circuit 151 includes BPF 161, 164, 167, 1610, coefficient circuits 162, 165, 168, 1611, limiters 163, 166, 169, 1612, a delay circuit 1613, an adder 1614, selectors 1615, 1616, 1617, A left-eye enhancement component extraction circuit 1618, a first right-eye enhancement component extraction circuit 1619, a second left-eye enhancement component extraction circuit 1620, and a second right-eye enhancement component circuit 1621 are provided.
  • First left-eye enhancement component extraction circuit 1618, BPF 164, coefficient circuit 165, and limiter 166 which are composed of a BPF 161, a coefficient circuit 162, and a limiter 163, and a first right-eye enhancement component extraction circuit 1619, a BPF 167, and a coefficient circuit 168, a second left-eye enhancement component extraction circuit 1620 configured by a limiter 169, a BPF 1610, a coefficient circuit 1611, and a second limiter 1612
  • the second right-eye enhancement component extraction circuit 1621 is the enhancement component for the left eye of FIG. Since the operation is the same as that of the extraction circuit 812 and the enhancement component extraction circuit 813 for the right eye, detailed description is omitted.
  • the enhancement circuit 151 includes the first and second left-eye and right-eye enhancement component extraction circuits 1618 to 1621, a delay circuit 1613, an adder 1614, and three selectors 1615, 1616, and 1617.
  • the first and second left-eye and right-eye enhancement means are configured in a shared form.
  • the selector 1617 is controlled by the output of the correlation detection circuit 121 and selects the output of the first left-eye enhancement component extraction circuit 1618 or the output of the first right-eye enhancement component extraction circuit 1619 in a region with high correlation. Since the selectors 1615 and 1616 are switched by the output of the signal processing control circuit 11, the output of the first left-eye enhancement component extraction circuit 1618 is selected in the region where the left-eye and right-eye are highly correlated in the left-eye video signal. The output of the first right-eye enhancement component extraction circuit 1619 is selected in a region having a high correlation between the left eye and the right eye, and is supplied to the adder 1614.
  • the output of the second left-eye enhancement component extraction circuit 1620 is selected in a region where the left eye and right eye have low correlation in the left eye video signal, and in the region of the right eye video signal where the left eye and right eye have low correlation.
  • the output of the second right-eye enhancement component extraction circuit 1621 is selected and supplied to the adder 1614.
  • the extracted enhancement components are added by the adder 1614, and a stereoscopic video signal in which a predetermined signal component is emphasized is output.
  • the first left-eye enhancement processing processed by the first left-eye enhancement component extraction circuit 1618 is performed on the left-eye video signal.
  • the first right-eye enhancement process processed by the first right-eye enhancement component extraction circuit 1619 is performed on the video image signal.
  • the second left-eye enhancement processing processed by the second left-eye enhancement component extraction circuit 1620 for the left-eye video signal is processed by the right-eye video.
  • the signal is subjected to a second right eye enhancement process which is processed by the second right eye enhancement component extraction circuit 1621.
  • BPF 161 and BPF 164, coefficient circuit 162 and coefficient circuit 165, limiter 163 and limiter 166 may be used.
  • the signal component is emphasized equally on the left and right, so that the resolution feeling equivalent to that obtained when enhancement processing is performed on a normal non-stereo video signal. Improvement effect is obtained.
  • optimal enhancement processing can be performed for the left-eye video signal and the right-eye video signal, respectively, so that mismatch between the left-eye video signal and the right-eye video signal can be suppressed, and the stereoscopic effect Will not be damaged.
  • the BPF 161 and the BPF 164, the coefficient circuit 162 and the coefficient circuit 165, and the limiter 163 and the limiter 166 may have different characteristics.
  • the effect of improving the stereoscopic effect can be further added by balancing the sense of resolution on the left and right. .
  • the selector controlled by the correlation detection circuit 121 is arranged after the selector controlled by the signal processing control circuit 11, but the effect is the same even if this order is reversed. That is, the first left-eye enhancement process is performed on a region where a high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and the second left-eye enhancement process is performed on a region where a high correlation is not detected. Similarly, the first right-eye enhancement process is performed on a region where a high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and the second right-eye enhancement process is performed on a region where a high correlation is not detected. If both are selected by the control signal output by the signal processing control circuit 11, the same effect as in FIG. 16 can be obtained. That is, the same effect as in FIG. 16 can also be obtained by providing the left eye enhancement process and the right eye enhancement process controlled by the correlation detection circuit 121 and selecting both with the control signal output by the signal processing control circuit 11. .
  • the correlation detection circuit 121 it is possible to perform optimum enhancement processing for each of the left-eye video signal and the right-eye video signal, and there is a mismatch between the left-eye image and the right-eye image. Since it does not occur, noise can be reduced without impairing the stereoscopic effect.
  • the signal processing circuit 122 may perform different processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal, and is not limited to the noise reduction circuit 123 or the enhancement circuit 151 described above.
  • the noise reduction circuit 123 and the enhancement circuit 151 may be combined.
  • IP conversion may be used.
  • the image may be enlarged or reduced.
  • different processing can be performed on the left-eye video signal and the right-eye video signal, so that signal processing can be optimized, noise reduction, resolution, detail, and sharpness. Improvements and the like can be achieved and the stereoscopic effect can be improved.
  • the liquid crystal shutter is used for the stereoscopic glasses 203
  • a left eye video signal and a right eye video displayed on the display 201 using a polarizing lens instead of the liquid crystal shutter of the stereoscopic glasses 203.
  • a method of stereoscopic viewing by changing the polarization of the signal may be used.
  • a method may be used in which the surface of the display 201 is covered with a wrench killer lens and stereoscopically viewed with the naked eye without using the stereoscopic glasses 203.
  • the present invention can be applied as it is, regardless of the method of the stereoscopic display device 205, as long as stereoscopic vision is performed using the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • FIG. 18 is a block diagram showing a configuration of a signal processing device according to the third embodiment of the present invention.
  • the signal processing device of FIG. 18 includes a signal processing control circuit 11, a correlation detection circuit (correlation detection means) 121, and a noise reduction circuit 1813 that is an example of a signal processing circuit (signal processing means).
  • a signal processing control circuit 11 a correlation detection circuit (correlation detection means) 121
  • a noise reduction circuit 1813 that is an example of a signal processing circuit (signal processing means).
  • the noise reduction circuit 1813 includes BPFs 181 and 184, coefficient circuits 182 and 185, limiters 183 and 186, a delay circuit 187, a subtractor 188, selectors 189 and 1810, a left-eye noise extraction circuit 1811, and a right-eye noise extraction circuit 1812. Yes. Since the signal processing circuit 11 and the correlation detection circuit 121 perform the same operation as in FIG. 12, detailed description thereof is omitted. Also, the left-eye noise extraction circuit 1811 and the right-eye noise extraction circuit 1812 perform the same operations as the left-eye noise extraction circuit 412 and the right-eye noise extraction circuit 413 in FIG. In FIG.
  • a left-eye noise extraction circuit 1811, a delay circuit 187, a subtractor 188, and two selectors 189 and 1810 constitute a left-eye noise reduction means
  • 188 and the two selectors 189 and 1810 constitute right-eye noise reduction means.
  • the signal processing control circuit 11 generates a timing for performing signal processing on the left-eye video signal and a timing for performing signal processing on the right-eye video signal, and controls the noise reduction circuit 1813.
  • the correlation detection circuit 121 detects the correlation between the left-eye video signal and the right-eye video signal and outputs the detection result.
  • the noise reduction circuit 1813 performs signal processing of the left-eye video signal and signal processing of the right-eye video signal based on the timing output from the signal processing control circuit 11 and the detection result output from the correlation detection circuit 121, respectively.
  • the selector 1810 is controlled by the output of the correlation detection circuit 121 and selects the output of the left-eye noise extraction circuit 1811 or the output of the right-eye noise extraction circuit 1812 in a region with high correlation. Since the selector 189 is switched by the output of the signal processing control circuit 11, the output of the left-eye noise extraction circuit 1811 is selected in a region where the left-eye and right-eye are highly correlated in the left-eye video signal, and the left-eye of the right-eye video signal. And the output of the right-eye noise extraction circuit 1812 are selected in the region where the right-eye correlation is high and supplied to the subtracter 188. On the other hand, 0 is selected in the region where the left eye and the right eye have low correlation, and is supplied to the subtracter 188.
  • the extracted noise is subtracted by the subtractor 188, and a stereoscopic video signal with reduced noise is output.
  • the left-eye noise reduction process processed by the left-eye noise extraction circuit 1811 for the left-eye video signal is performed on the right-eye video signal.
  • BPF 181 and BPF 184, coefficient circuit 182 and coefficient circuit 185, limiter 183 and limiter 186 may be the same.
  • noise is reduced equally in the left and right areas in the highly correlated area between the left-eye video signal and the right-eye video signal, so noise improvement is equivalent to when noise reduction processing is performed on a normal non-stereo video signal. An effect is obtained.
  • noise reduction processing is not performed on the left-eye video signal and the right-eye video signal in the low correlation area, mismatch between the left-eye video signal and the right-eye video signal does not occur, and A feeling is not spoiled.
  • the BPF 181 and the BPF 184, the coefficient circuit 182 and the coefficient circuit 185, and the limiter 183 and the limiter 186 may have different characteristics.
  • the noise feeling can be balanced between the left and right, and the effect of improving the stereoscopic effect can be further added.
  • the selector 1810 controlled by the correlation detection circuit 121 is arranged after the selector 189 controlled by the signal processing control circuit 11.
  • the effect is the same even if this order is reversed. That is, the left-eye noise extraction processing is performed on the region where the correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and nothing is performed on the region where the high correlation is not detected.
  • right-eye noise extraction processing is performed on a region where a high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and nothing is performed on a region where a high correlation is not detected. If both are selected by the control signal output by the signal processing control circuit 11, the same effect as in FIG. 18 can be obtained.
  • optimal noise reduction processing can be performed for each of the left-eye video signal and the right-eye video signal, and mismatch between the left-eye image and the right-eye image. Therefore, noise can be reduced without impairing the stereoscopic effect.
  • the enhancement circuit 19 includes a signal processing control circuit 11, a correlation detection circuit 121, and an enhancement circuit 1913 that is an example of a signal processing circuit.
  • the enhancement circuit 1913 includes BPFs 191 and 194, coefficient circuits 192 and 195, limiters 193 and 196, a delay circuit 197, an adder 198, selectors 199 and 1910, a left-eye enhancement component extraction circuit 1911, and a right-eye enhancement component extraction circuit 1912. ing. Since the signal processing circuit 11 and the correlation detection circuit 121 perform the same operation as in FIG. 12, detailed description thereof is omitted.
  • the left-eye enhancement component extraction circuit 1911 and the right-eye enhancement component extraction circuit 1912 perform the same operations as the left-eye enhancement component extraction circuit 812 and the right-eye enhancement component extraction circuit 813 in FIG. .
  • the left-eye enhancement component extraction circuit 1911, the delay circuit 197, the subtractor 198, and the two selectors 199 and 1910 constitute a left-eye enhancement means
  • a right-eye enhancement component extraction circuit 1912, a delay circuit 197, and a subtraction The right-eye enhancement means is constituted by the device 198 and the two selectors 199 and 1910.
  • the selector 1910 is controlled by the output of the correlation detection circuit 121 and selects the output of the left-eye enhancement component extraction circuit 1911 or the output of the right-eye enhancement component extraction circuit 1912 in a region with high correlation. Since the selector 199 is switched by the output of the signal processing control circuit 11, the output of the first left-eye enhancement component extraction circuit 1911 is selected in a region having a high correlation between the left eye and the right eye in the left-eye video signal. The output of the right-eye enhancement component extraction circuit 192 is selected in a region having a high correlation between the left eye and the right eye in the signal, and is supplied to the adder 198. On the other hand, 0 is selected in the region where the left eye and the right eye have a low correlation and is supplied to the adder 198.
  • the extracted enhancement components are added by the adder 198, and a stereoscopic video signal in which a predetermined signal component is emphasized is output.
  • the left-eye enhancement processing processed by the left-eye enhancement component extraction circuit 1911 for the left-eye video signal is performed on the right-eye video signal.
  • right eye enhancement processing which is processed by the right eye enhancement component extraction circuit 1912. Since 0 is selected by the selector 1910 in the area where the correlation is detected as low by the correlation detection circuit 121, the enhancement process is not performed.
  • BPF191 and BPF194, coefficient circuit 192 and coefficient circuit 195, limiter 193 and limiter 196 may be the same.
  • the signal component is emphasized equally in the left and right areas in the highly correlated area between the left-eye video signal and the right-eye video signal, so that the same resolution feeling as when enhancement processing is applied to a normal non-stereo video signal. , Detail and sharpness can be improved.
  • the enhancement processing is not performed on the left-eye video signal and the right-eye video signal in the low-correlation region, so that mismatch between the left-eye video signal and the right-eye video signal does not occur, and the stereoscopic effect is not generated. Will not be damaged.
  • the BPF 191 and the BPF 194, the coefficient circuit 192 and the coefficient circuit 195, and the limiter 193 and the limiter 196 may have different characteristics.
  • the effect of improving the stereoscopic effect can be further added by balancing the sense of resolution on the left and right. .
  • the selector 1910 controlled by the correlation detection circuit 121 is arranged after the selector 199 controlled by the signal processing control circuit 11, but the effect is the same even if this order is reversed. That is, the left-eye enhancement component extraction processing is performed on the region in which the high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and nothing is performed on the region in which the high correlation is not detected. Similarly, the enhancement component extraction process for the right eye is performed on a region where a high correlation is detected by the correlation detection circuit 121, and nothing is performed on a region where a high correlation is not detected. If both are selected by the control signal output from the signal processing control circuit 11, the same effect as in FIG. 19 can be obtained.
  • the signal processing circuit 122 may perform different processing on the left-eye video signal and the right-eye video signal, and is not limited to the noise reduction circuit 123 or the enhancement circuit 151 described above.
  • the noise reduction circuit 123 and the enhancement circuit 151 may be used.
  • the correlation detection circuit 121 it is possible to perform optimum enhancement processing for each of the left-eye video signal and the right-eye video signal, and there is a mismatch between the left-eye image and the right-eye image. Since it does not occur, the sense of resolution, detail, and sharpness can be improved without impairing the three-dimensional effect.
  • the liquid crystal shutter is used for the stereoscopic glasses 203
  • a left eye video signal and a right eye video displayed on the display 201 using a polarizing lens instead of the liquid crystal shutter of the stereoscopic glasses 203.
  • a method of stereoscopic viewing by changing the polarization of the signal may be used.
  • a method may be used in which the surface of the display 201 is covered with a wrench killer lens and stereoscopically viewed with the naked eye without using the stereoscopic glasses 203.
  • the present invention can be applied as it is, regardless of the method of the stereoscopic display device 205, as long as stereoscopic vision is performed using the left-eye video signal and the right-eye video signal.
  • the mismatch between the left-eye image and the right-eye image is suppressed so that the stereoscopic effect is not impaired. This is effective for improving image quality when displaying images.

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Abstract

 信号処理装置において、第1の左目及び右目用のノイズ抽出回路1318、1319は、同一のノイズ抽出処理をする。一方、第2の左目及び右目用のノイズ抽出回路1320、1321は、互いに異なるノイズ抽出処理をする。信号処理制御回路11は、入力立体映像信号が左目用映像信号の時には左目用のノイズ抽出回路側を選択し、右目用映像信号の時には右目用のノイズ抽出回路側を選択するよう、セレクタ1315、1316を選択する。相関検出回路121は、左目用映像信号と右目用映像信号との相関を検出し、その相関が高い場合には、第1のノイズ抽出回路1318、1319側を選択し、相関が低い場合には、第2のノイズ抽出回路1320、1321側を選択するように、セレクタ1317を制御する。従って、立体映像信号を構成する左目用信号と右目用信号とに対して各々異なる信号処理が行われて、左目用画像と右目用画像との間での不整合がなくなる。

Description

信号処理装置
 本発明は、左目用の画像と右目用の画像を用いて立体表示を行う際の信号処理に関する。
 従来より、左目用の画像と右目用の画像とを用いて、立体として認識させる方法が広く知られている。特許文献1には、左目用の画像と右目用の画像とを用意し、専用の眼鏡を用いて立体視させる方法が開示されている。
 図20は従来の構成例を示すブロック図である。図20において、201は表示器、202は駆動回路、203は立体視用眼鏡、204は立体映像信号入力端子、205は立体表示装置である。表示器201の一例としては、プラズマディスプレイや液晶ディスプレイ等がある。
 立体映像信号入力端子204から入力される立体映像信号は、左目用映像信号と右目用映像信号から構成される。例えば、左目用映像信号と右目用映像信号は1フィールド毎に交互に多重されている。駆動回路202は、立体映像信号より左目用映像信号と右目用映像信号を区別するための駆動信号を分離する。
 図21に立体映像信号と左目用映像信号、右目用映像信号及び駆動信号との関係を示す。駆動信号は例えば左目用映像信号の時に0、右目用映像信号の時に1となる信号である。例えば左目用映像信号を偶数フィールドに、右目用映像信号を奇数フィールドに多重しておけば、立体映像信号をフィールド判別することにより、駆動信号を得ることができる。
 立体視用眼鏡203には、眼鏡のレンズに相当する箇所に例えば液晶シャッターが設けられており、駆動信号によって液晶シャッターがオン・オフされる。すなわち、左目用映像信号の場合は左目側の液晶シャッターが透過状態になり、右目側の液晶シャッターが遮断状態になる。つまり左目用映像信号を左目で見ることになる。逆に、右目用映像信号の場合は右目側の液晶シャッターが透過状態になり、左目側の液晶シャッターが遮断状態になる。つまり右目用映像信号を右目で見ることになる。
 表示器201には1フィールド毎交互に、例えば図21に示した左目用映像信号に基づく左目用画像と右目用映像信号に基づく右目用画像が表示されている。左目用画像は左目のみで見た場合の画像であり、右目用画像は右目のみで見た場合の画像であって、左目と右目の視差の分だけずれたような画像になっている。これと立体視用眼鏡203とを組み合わせることにより、立体として認識できるようになる。
特開昭61-227498号公報
 上述のような従来の装置を用いれば、映像を立体視することができる。しかしながら、近年のAV機器の進歩は急激に進んでおり、画質の更なる向上を実現する技術が常に必要とされている。
 従来より、画質を改善する手法として、ノイズ成分を低減する手法(以下、ノイズリダクションと呼ぶ)や、細部までくっきり表示させるために解像度感やディテール感、メリハリを向上させる手法(以下、エンハンスと呼ぶ)等が知られている。ところが、立体映像信号に対してノイズリダクションやエンハンス等の信号処理を行うと、左目用画像と右目用画像の間で不整合が起こり、かえって画質を低下させる、という問題が新たに判った。
 例えば、図21において左目と右目で同じように見えるL1点とR1点に対して、ノイズリダクションやエンハンス等を行っても弊害は発生しない。ところが、左目と右目で同じように見えない箇所、例えば図のL2点とR2点のように立体の奥行きにあたる箇所や左目で見ると陰になり右目でしか見えないような箇所に対してノイズリダクションやエンハンス等を行うと、左目用画像と右目用画像の間で不整合が発生し、かえってノイズ感が増したり、立体感を喪失する、という問題が生じる。
 前記の問題に鑑み、本発明は、立体映像信号に対して正しくノイズリダクションやエンハンス等の信号処理を行うことができる信号処理装置を提供することを目的とする。
 本発明は、左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置において、左目用映像信号と右目用映像信号とに相互に異なる信号処理を施したり、不整合の発生する可能性のある領域を信号処理から排除することとする。
 具体的に、本発明の信号処理装置は、左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、前記立体映像信号より前記左目用映像信号を処理するタイミングと前記右目用映像信号を処理するタイミングとから成る制御信号を出力する信号処理制御手段と、前記信号処理制御手段の制御信号に基づいて、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに各々異なる信号処理を施す信号処理手段とから構成されることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備えることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備えることを特徴とする。
 本発明の信号処理装置は、左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、前記立体映像信号より前記左目用映像信号を処理するタイミングと前記右目用映像信号を処理するタイミングとから成る制御信号を出力する信号処理制御手段と、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号の相関を検出し、その検出結果を出力する相関検出手段と、前記信号処理制御手段の制御信号と前記相関検出手段の検出結果とに基づいて、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに各々異なる信号処理を施す信号処理手段とから構成されることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記相関検出手段は、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との何れか一方を所定の時間遅延させ差分をとって相関を検出し、前記検出結果を出力することを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備えることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備えることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに第1の信号処理を施し、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに第2の信号処理を施すことを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する第1の左目用ノイズリダクション手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する第1の右目用ノイズリダクション手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する第2の左目用ノイズリダクション手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する第2の右目用ノイズリダクション手段とから構成されることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する第1の左目用エンハンス手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する第1の右目用エンハンス手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する第2の左目用エンハンス手段と、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する第2の右目用エンハンス手段とから構成されることを特徴とする。
 本発明の信号処理装置は、左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との相関を検出し、その検出結果を出力する相関検出手段と、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との高い相関が検出された領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに信号処理を施し、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに信号処理を施さない信号処理手段とから構成されることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記相関検出手段は、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号の何れか一方を所定の時間遅延させ差分をとって相関を検出し、前記検出結果を出力することを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対してノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、前記右目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対してノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備えることを特徴とする。
 本発明は、前記信号処理装置において、前記信号処理手段は、前記左目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対して所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、前記右目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対して所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備えることを特徴とする。
 以上により、本発明では、左目用映像信号の処理時や右目用映像信号の処理時、又は、左目用映像信号と右目用映像信号との相関が低い際には、左目用映像信号と右目用映像信号とに各々最適な信号処理が施されたり、不整合の発生する可能性のある領域を信号処理から排除できるので、左目用画像と右目用画像との間の不整合を抑制でき、立体感を損なうことがない。
 以上説明したように、本発明の信号処理装置によれば、左目用映像信号と右目用映像信号とに各々最適な信号処理を施したり、不整合の発生する可能性のある領域を信号処理から排除して、左目用画像と右目用画像との間の不整合を抑制し、立体感を損なうことがないようにしたので、立体映像信号に対して正しく信号処理を行うことができ、高画質な立体表示が可能である。
図1は本発明の第1の実施形態に係る信号処理装置の全体構成を示すブロック図である。 図2(a)はフィールド単位で多重された立体映像信号を説明する図、同図(b)はライン単位で多重された立体映像信号を説明する図、同図(c)は画素単位で多重された立体映像信号を説明する図である。 図3は同信号処理回路の内部構成例を示すブロック図である。 図4は同信号処理回路を構成するノイズリダクション回路の具体的構成例を示すブロック図である。 図5は同ノイズリダクション回路の第2の具体的構成例を示すブロック図である。 図6は同ノイズリダクション回路の第3の具体的構成例を示すブロック図である。 図7は同信号処理回路の第2の内部構成例を示すブロック図である。 図8は同信号処理回路であるエンハンス回路の具体的構成例を示すブロック図である。 図9は同エンハンス回路の第2の具体的構成例を示すブロック図である。 図10は同エンハンス回路の第3の具体的構成例を示すブロック図である。 図11は同信号処理装置の第3の内部構成例を示すブロック図である。 図12は本発明の第2の実施形態に係る信号処理装置の全体構成を示すブロック図である。 図13は同信号処理装置に備える信号処理回路であるノイズリダクション回路の具体的構成例を示すブロック図である。 図14は同信号処理装置に備える相関検出回路の具体的構成例を示すブロック図である。 図15は同信号処理回路の第2の内部構成例を示すブロック図である。 図16は同信号処理回路であるエンハンス回路の具体的構成例を示すブロック図である。 図17は同信号処理回路の第3の構成例を示すブロック図である。 図18は本発明の第3の実施形態に係る信号処理装置の全体構成例を示すブロック図である。 図19は同信号処理装置の第2の全体構成例を示すブロック図である。 図20は従来の立体表示装置の構成例である。 図21は立体映像信号を説明する図である。
 以下、本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。
 (第1の実施形態)
 図1は本発明の第1の実施形態に係る信号処理装置の構成を示すブロック図である。図1の信号処理装置13は、信号処理制御回路11と、信号処理回路12とを備えている。また信号処理装置13には、従来の技術の項で説明した立体表示装置205が接続されている。図20と同一の動作を行うものは同じ符号を付した。従来の技術の項で説明した立体表示装置205の説明は省略する。
 一般的には、立体視用眼鏡203を除く立体表示装置205と信号処理装置13は1つの筐体、例えばプラズマテレビや液晶テレビに納められる。又は、立体視用眼鏡203を除く立体表示装置205が1つの筐体、例えばプラズマテレビや液晶テレビに納められ、信号処理装置13が1つの筐体、例えばDVDプレーヤやDVDレコーダに納められ、両者がDVI(Digital Visual Interface)やHDMI(High-Definition Multimedia Interface)といったデジタルインターフェースで接続される。
 図1の構成において、信号処理制御回路(信号処理制御手段)11は、左目用映像信号に信号処理を施すタイミングと、右目用映像信号に信号処理を施すタイミングとを生成し、信号処理回路12を制御する。信号処理回路(信号処理手段)12は、このタイミングに基づいて、左目用映像信号の信号処理と、右目用映像信号の信号処理を各々行う。
 入力立体映像信号には、左目用映像信号と右目用映像信号が多重されている。左目用映像信号と右目用映像信号の多重方法には、従来より様々な方法が提案されているが、代表的な例として、1フィールド毎、1ライン毎、1画素毎に多重する場合を図2(a)~(c)に各々示す。
 図2(a)は、左目用映像信号(L)と右目用映像信号(R)を1フィールド毎に多重する例である。信号処理制御回路11は、入力立体映像信号より左目用映像信号(L)のフィールドの時に0、右目用映像信号(R)のフィールドの時に1となる制御信号を出力する。例えば左目用映像信号を偶数フィールドに、右目用映像信号を奇数フィールドに多重しておけば、信号処理制御回路11が立体映像信号のフィールドを判別することにより、このような制御信号を得ることができる。又は、入力立体映像信号の帰線期間中に左目用映像信号(L)か右目用映像信号(R)かを区別する信号を多重し、信号処理制御回路11がこの信号を分離して制御信号を出力する構成としてもよい。
 図2(b)は、左目用映像信号(L)と右目用映像信号(R)を1ライン毎に多重する例である。信号処理制御回路11は、入力立体映像信号より左目用映像信号(L)のラインの時に0、右目用映像信号(R)のラインの時に1となる制御信号を出力する。例えば左目用映像信号を奇数ラインに、右目用映像信号を偶数ラインに多重しておけば、信号処理制御回路11が立体映像信号の何ライン目かを判別することにより、このような制御信号を得ることができる。又は、入力立体映像信号の水平帰線期間中に左目用映像信号(L)か右目用映像信号(R)かを区別する信号を多重し、信号処理制御回路11がこの信号を分離して制御信号を出力する構成としてもよい。
 図2(c)は、左目用映像信号(L)と右目用映像信号(R)を1画素毎に多重する例である。信号処理制御回路11は、入力立体映像信号より左目用映像信号(L)の画素の時に0、右目用映像信号(R)の画素の時に1となる制御信号を出力する。例えば左目用映像信号を奇数番目の画素に、右目用映像信号を偶数番目の画素に多重しておけば、信号処理制御回路11が立体映像信号の何画素目かを判別することにより、このような制御信号を得ることができる。
 前記従来の技術の説明では、図2(a)のように左目用映像信号と右目用映像信号がフィールド毎に多重されている場合について立体表示装置205の動作を説明したが、図2(b)や同図(c)の場合も左目用画像と右目用画像を表示器201に交互に表示し、これを立体視用眼鏡203で鑑賞する点は同様である。但し、図2(b)ではライン毎に、図2(c)では画素毎に左目用映像信号と右目用映像信号が多重されているので、1画面分のメモリを用意し、このメモリを用いて左目用画像と右目用画像を再現した後に表示する点が異なる。
 図2(a)、図2(b)、図2(c)に示した以外にも、フレーム毎に交互に多重する方法や、1ラインの左側と右側で多重する方法等があるが、何れにしても信号処理制御回路11は、左目用映像信号と右目用映像信号を区別できる制御信号を生成し出力する。
 図3に信号処理回路12の具体例を示す。図3において、31はノイズリダクション回路であって、信号処理回路12でノイズを低減する例を示した。
 ノイズリダクション回路31は、信号処理制御回路11より制御信号を受け、左目用映像信号と右目用映像信号に異なるノイズリダクション処理を施す。ノイズリダクション回路31の具体的な構成例を図4に示す。図4において41、46はバンドパスフィルター(以下、BPFと呼ぶ)、42、47は係数回路、43、48はリミッタ、44、49は遅延回路、45、410は減算器、411はセレクタ、412は左目用ノイズ抽出回路、413は右目用ノイズ抽出回路、414は左目用ノイズリダクション回路(左目用ノイズリダクション手段)、415は右目用ノイズリダクション回路(右目用ノイズリダクション手段)である。
 BPF41は、左目用映像信号のノイズ帯域を考慮して、その周波数帯域が選択される。例えば、低域のノイズを抽出する時は、BPF41はローパスフィルターと等価になる。逆に高周波のノイズを抽出する時は、BPF41はハイパスフィルターと等価になる。視覚的にノイズ成分として目立つ3~4MHz付近のノイズを抽出する時は、3~4MHz付近にピークを持つバンドパスフィルターと等価になる。何れにせよBPF41は、左目用映像信号のノイズ帯域を考慮して、その周波数特性が決定される。
 係数回路42は、BPF41の出力に定数を乗算するものであり、抽出するノイズ量を決定する。通常、この定数は1以下であり、BPF41で抽出されたノイズ量のうち何パーセントをノイズとして見なすかを決定する。リミッタ43は、抽出するノイズ量の上限を設定するものであり、ある一定値より大きなノイズをノイズではなく信号として処理するためのものである。係数回路42とリミッタ43を組み合わせることにより、必要な信号はそのまま残し、ノイズ成分のみを抽出する効果がある。
 遅延回路44で左目用ノイズ抽出回路412の処理遅延時間と同じだけ入力立体映像信号が遅延され、タイミングが合った状態で、減算器45で入力立体映像信号より抽出されたノイズ成分が減算される。すなわち、左目用映像信号のノイズ成分が低減される。
 右目用ノイズ抽出回路413のBPF46、係数回路47、リミッタ48、遅延回路49、減算器410の動作は、BPF41、係数回路42、リミッタ43、遅延回路44、減算器45の動作と同一である。但し、BPF46の帯域、係数回路47の定数、リミッタ48の上限は右目用映像信号に最適化されており、左目用ノイズ抽出回路412のそれとは異なる。
 以上のようにして、左目用ノイズリダクション回路414では左目用に最適化されてノイズ成分が低減され、右目用ノイズリダクション回路415では右目用に最適化されてノイズ成分が低減される。セレクタ411では、信号処理制御回路11からの制御信号により、左目用映像信号の時には左目用ノイズリダクション回路414の出力が選択され、右目用映像信号の時には右目用ノイズリダクション回路415の出力が選択されて、出力される。すなわち、入力立体映像信号のノイズ成分が低減され、かつその低減量は左目用映像信号と右目用映像信号とで最適化されている。
 以上のように、信号処理回路12にノイズリダクション回路31を用いることにより、左目用映像信号と右目用映像信号とに最適化した状態でノイズ成分を低減できる。例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の高い方のノイズをより低減するようにすれば、ノイズ感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させることができる。
 図4の構成は、図5の構成としてもよい。図5において、51は遅延回路、52は減算器、53はセレクタである。図4と同じ動作をするものについては同じ符号を付した。図5の構成では、図4の遅延回路44と遅延回路49を遅延回路51により共用化し、減算器45と減算器410を減算器52により共用化している。このような構成をとることにより、図4に比べて回路規模が減少し、信号処理回路12を安価に構成できる。
 図4、図5にはノイズリダクション回路31の一例を示したが、図6のような構成方法も広く知られている。図6において、61は遅延回路、62は減算器である。図4、図5と同一の動作を示すものは同一の符号を付した。
 遅延回路61は、ラインメモリやフレームメモリである。減算器62で遅延回路61との差分を取ることにより、ライン間相関やフレーム間相関を取ることができる。例えば図2(a)のようにフィールド毎に左目用映像信号と右目用映像信号が多重されている場合、遅延回路61の遅延量は1フレームであって、左目用映像信号同士のフレーム間相関、右目用映像信号同士のフレーム間相関を取ることができる。一般に映像信号の性質として、通常の映像信号はライン相関やフレーム相関が高いが、ノイズ成分は相関が低いことが知られている。この性質を利用して、遅延回路61と減算器62とにより、ライン間相関又はフレーム間相関の低い領域を抽出する。これらの領域に対して図5と同一のノイズリダクション処理を行うことにより、より一層高精度にノイズ成分を低減することができる。
 前記図4、図5及び図6には、ノイズリダクション回路31の一例を示したが、複数ラインの相関を用いる方式やフィールド間の相関を用いる方式、それらを組み合わせる方式等、ノイズを低減する回路であれば、どのようなものでもよい。要するに、制御信号に基づいて左目用映像信号と右目用映像信号とに各々最適なノイズリダクションを施せれば、どのような方式でも図4、図5、図6と同様の効果がある。
 図7に、信号処理回路12の別の具体例として、解像度感やディテール感、メリハリを向上させる例を示した。図7において、71はエンハンス回路である。エンハンス回路71は、信号処理制御回路11が出力する制御信号のタイミングに基づいて、左目用映像信号の特定信号成分の強調処理(以下、エンハンス処理と呼ぶ)と、右目用映像信号のエンハンス処理を各々行う。
 エンハンス回路71の具体的な構成例を図8に示す。図8において81、86はBPF、82、87は係数回路、83、88はリミッタ、84、89は遅延回路、85、810は加算器、811はセレクタ、812は左目用エンハンス成分抽出回路、813は右目用エンハンス成分抽出回路、814は左目用エンハンス回路(左目用エンハンス手段)、815は右目用エンハンス回路(右目用エンハンス手段)である。
 BPF81は、左目用映像信号の強調したい信号成分を考慮して、その周波数帯域が選択される。一般に映像信号の特質として、高周波成分を強調すると解像度感やディテール感が向上し、視覚的に目立つ3~4MHz付近を強調するとメリハリが向上する。例えば、解像度感やディテール感を向上させる時は、高周波成分を強調するためにBPF81はハイパスフィルターと等価になる。画像にメリハリをつける時は、3~4MHz付近にピークを持つバンドパスフィルターと等価になる。何れにせよBPF81は、左目用映像信号の強調したい信号成分を考慮して、その周波数特性が決定される。
 係数回路82は、BPF81の出力に定数を乗算するものであり、映像信号を強調する量(以下、エンハンス量と呼ぶ)を決定する。通常、この定数は1以下であり、BPF81で抽出されたエンハンス量のうち何パーセントを実際のエンハンス量とするかを決定する。リミッタ83は、エンハンス量の上限を設定するものであり、強調し過ぎることによりノイズ成分までもが強調されノイズ感が逆に増すことを回避するためのものである。係数回路82とリミッタ83を組み合わせることにより、必要な信号成分のみを強調する効果がある。
 遅延回路84で左目用エンハンス成分抽出回路812の処理遅延時間と同じだけ入力立体映像信号が遅延され、タイミングが合った状態で、加算器85で入力立体映像信号に抽出されたエンハンス成分が加算される。すなわち、入力立体映像信号にエンハンス成分が加算され、かつその加算量は左目用映像信号に最適化されている。
 右目用エンハンス成分抽出回路813のBPF86、係数回路87、リミッタ88、遅延回路89、加算器810の動作は、BPF81、係数回路82、リミッタ83、遅延回路84、加算器85の動作と同一である。但し、BPF86の帯域、係数回路87の定数、リミッタ88の上限は右目用映像信号に最適化されており、左目用エンハンス成分抽出回路812のそれとは異なる。
 以上のようにして、左目用エンハンス回路814では左目用に最適化されたエンハンス成分が加算され、右目用エンハンス回路815では右目用に最適化されたエンハンス成分が加算される。セレクタ811では、信号処理制御回路11からの制御信号により、左目用映像信号の時には左目用エンハンス回路814の出力が選択され、右目用映像信号の時に右目用エンハンス回路815の出力が選択されて、出力される。すなわち、入力立体映像信号にエンハンス成分が加算され、かつそのエンハンス量は左目用映像信号と右目用映像信号とで最適化されている。
 以上のように、信号処理回路12にエンハンス回路71を用いることにより、左目用映像信号と右目用映像信号とに最適化した状態でエンハンス成分を加算できる、すなわち解像度感やディテール感を向上させたり、メリハリを向上させたりできる。例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の低い方の解像度感をより強調するようにすれば、解像度感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させることができる。
 図8の構成は、図9の構成としてもよい。図9において、91は遅延回路、92は加算器、93はセレクタである。図8と同じ動作をするものについては同じ符号を付した。図9の構成では、図8の遅延回路84と遅延回路89を遅延回路91で共用化し、加算器85と加算器810を加算器92で共用化している。このような構成をとることにより、図8に比べて回路規模が減少し、信号処理回路12を安価に構成できる。
 図8、図9にはエンハンス回路の一例を示したが、図10のような構成方法も広く知られている。図10において、101は遅延回路、102は減算器、103は比較回路である。図8、図9と同一の動作を示すものは同一の符号を付した。
 遅延回路101は、ラインメモリやフレームメモリである。減算器102で入力立体映像信号と遅延回路101との差分を取ることにより、ライン間相関やフレーム間相関を取ることができる。例えば、図2(a)のようにフィールド毎に左目用映像信号と右目用映像信号が多重されている場合、遅延回路101の遅延量は1フレームであって、左目用映像信号同士のフレーム間相関、右目用映像信号同士のフレーム間相関を取ることができる。一般に映像信号の性質として、通常の映像信号はライン相関やフレーム相関が高いが、ノイズ成分は相関が低いことが知られている。この性質を利用して、減算器102の出力を比較回路103で所定の値より大きいかどうか比較することにより、ライン間相関又はフレーム間相関の高い領域を抽出する。これらの相関の高い領域に対しては図9と同一のエンハンス処理を行うことにより、ノイズ成分を強調することなく、より一層高精度にエンハンス処理を行うことができる。
 図8、図9、図10にはエンハンス回路71の一例を示したが、複数ラインの相関を用いる方式やフィールド間の相関を用いる方式、それらを組み合わせる方式等、エンハンス処理をする回路であれば、どのようなものでもよい。要するに、制御信号に基づいて左目用映像信号と右目用映像信号とに各々最適なエンハンス処理を施せれば、どのような方式でも図8、図9、図10と同様の効果がある。
 尚、信号処理回路12は左目用映像信号と右目用映像信号とに異なる処理を施せばよく、上述したノイズリダクション回路31やエンハンス回路71に限定されないことは言うまでもない。例えば図11に示すように、ノイズリダクション回路31とエンハンス回路71を組み合わせても良い。例えばインターレースからプログレッシブへの変換(以下、IP変換と呼ぶ)であってもよい。例えば画像の拡大や縮小であってもよい。
 以上のように、本実施形態によると、左目用映像信号と右目用映像信号とに異なる処理を施すことができるので、信号処理が最適化でき、ノイズの低減、解像度感、ディテール感、メリハリの向上等が図れると共に、立体感を向上させることもできる。
 尚、立体視用眼鏡203に液晶シャッターを用いる場合について説明したが、例えば立体視用眼鏡203の液晶シャッターの代わりに偏光レンズを用いて、表示器201で表示する左目用映像信号と右目用映像信号との偏光を変えることにより、立体視させる方式でもよい。又は、立体視用眼鏡203を用いずに、表示器201の表面をレンチキラーレンズで覆い、裸眼で立体視させる方式であってもよい。何れにせよ、左目用映像信号と右目用映像信号とを用いて立体視をさせるものであれば、立体表示装置205の方式によらず、本発明がそのまま適用できることは明らかである。
 (第2の実施形態)
 図12は本発明の第2の実施形態に係る信号処理装置の構成を示すブロック図である。図12の信号処理装置は、信号処理制御回路11と、相関検出回路121と、信号処理回路122とを備えている。尚、図12の信号処理装置の後段に従来の技術の項で説明した立体表示装置205を接続することにより立体視が可能となる。従来の技術の項で説明した立体表示装置205の説明は省略する。
 図12の構成において、信号処理制御回路(信号処理制御手段)11は、左目用映像信号に信号処理を施すタイミングと、右目用映像信号に信号処理を施すタイミングとを生成し、信号処理回路122を制御する。また、相関検出回路(相関検出手段)121は、左目用映像信号と右目用映像信号の相関を検出し、その検出結果を出力する。信号処理回路(信号処理手段)122は、信号処理制御回路11が出力するタイミングと相関検出回路121が出力する検出結果に基づいて、左目用映像信号の信号処理と、右目用映像信号の信号処理を各々行う。
 信号処理回路122の例として、ノイズリダクション回路123がある。図13に、ノイズリダクション回路123と相関検出回路121との具体的な構成例を示す。ノイズリダクション回路123は、BPF131、134、137、1310、係数回路132、135、138、1311、リミッタ133、136、139、1312、遅延回路1313、減算器1314、セレクタ1315、1316、1317、第1の左目用ノイズ抽出回路1318、第1の右目用ノイズ抽出回路1319、第2の左目用ノイズ抽出回路1320、第2の右目用ノイズ抽出回路1321を備えている。相関検出回路121は、遅延回路1322と減算器1323と比較回路1324を備えている。
 BPF131、係数回路132、リミッタ133で構成される第1の左目用ノイズ抽出回路1318、BPF134、係数回路135、リミッタ136で構成される第1の右目用ノイズ抽出回路1319、BPF137、係数回路138、リミッタ139で構成される第2の左目用ノイズ抽出回路1320、BPF1310、係数回路1311、リミッタ1312で構成される第2の右目用ノイズ抽出回路1321は、図4の左目用ノイズ抽出回路412や右目用ノイズ抽出回路413と同等の動作を行うので、詳しい説明は省略する。図13では、ノイズリダクション回路123は、第1及び第2の左目用及び右目用の各ノイズ抽出回路1318~1321が、遅延回路1313、減算器1314及び3個のセレクタ1315、1316、1317を共用した形で、各々、第1及び第2の左目用及び右目用のノイズリダクション回路を構成している。
 相関検出回路121は、左目用映像信号と右目用映像信号の相関を検出する。左目用映像信号と右目用映像信号とが図2(a)のように1フィールド毎交互に多重されているとすると、遅延回路1322で1フィールド+視差分だけ入力立体映像信号を遅延させる。これと入力立体映像信号との差分を減算器1323で求めると、左目用映像信号と右目用映像信号とで相関が高い領域、すなわち、左目と右目とで同じように見える領域で減算器1323の出力が0に近づく。逆に、相関の低い領域、すなわち左目と右目で異なって見える領域では減算器1323の出力が大きくなる。そこで比較回路1324で所定のしきい値と比較することにより、相関の高い領域で0、低い領域で1を比較回路1324が出力する。
 セレクタ1317は、相関検出回路121の出力に制御され、相関の高い領域で第1の左目用ノイズ抽出回路1318の出力、又は第1の右目用ノイズ抽出回路1319の出力を選択する。信号処理制御回路11の出力でセレクタ1315、1316が切り替わるので、結局、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で第1の左目用ノイズ抽出回路1318の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で第1の右目用ノイズ抽出回路1319の出力が選択され、減算器1314に供給される。同様に、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の低い領域で第2の左目用ノイズ抽出回路1320の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の低い領域で第2の右目用ノイズ抽出回路1321の出力が選択され、減算器1314に供給される。
 遅延回路1313でタイミングを合わせた後、抽出されたノイズが減算器1314で減算され、ノイズを低減された立体映像信号が出力される。結局、相関検出回路121で相関が高いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては第1の左目用ノイズ抽出回路1318によって処理される第1の左目用ノイズリダクション処理が、右目用映像信号に対しては第1の右目用ノイズ抽出回路1319によって処理される第1の右目用ノイズリダクション処理が施される。相関検出回路121で相関が低いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては第2の左目用ノイズ抽出回路1320によって処理される第2の左目用ノイズリダクション処理が、右目用映像信号に対しては第2の右目用ノイズ抽出回路1321によって処理される第2の右目用ノイズリダクション処理が施される。
 BPF131とBPF134、係数回路132と係数回路135、リミッタ133とリミッタ136には同一のものを用いてもよい。その場合、左目用映像信号と右目用映像信号の相関の高い領域には、左右均等にノイズが低減されるので、立体ではない通常の映像信号にノイズリダクション処理を行った場合と同等のノイズ改善効果が得られる。一方、相関の低い領域には、左目用映像信号と右目用映像信号とで各々最適なノイズリダクション処理が行えるので、左目用映像信号と右目用映像信号との間の不整合を抑圧でき、立体感が損なわれることがない。
 勿論、BPF131とBPF134、係数回路132と係数回路135、リミッタ133とリミッタ136は各々異なる特性としてもよい。この場合、例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の高い方のノイズをより低減するようにすれば、ノイズ感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させるという効果を更に加えることができる。
 尚、図13では、信号処理制御回路11に制御されたセレクタ1315、1316の後段に相関検出回路121に制御されるセレクタ1317を配置したが、この順序を逆にしても効果は同一である。すなわち、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して第1の左目用ノイズリダクション処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対して第2の左目用ノイズリダクション処理を行う。同様に、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して第1の右目用ノイズリダクション処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対して第2の右目用ノイズリダクション処理を行う。両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択すれば、図13と同等の効果が得られる。つまり、相関検出回路121で制御される左目用ノイズリダクション処理と右目用ノイズリダクション処理を設け、両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択することによっても、図13と同等の効果が得られる。
 左目と右目との視差が一意に決定できれば、図13に示す遅延回路1322で相関検出回路121を構成できるが、入力立体映像信号に依存して視差が異なる場合、左右の視差を検出する必要がある。このような場合の相関検出回路121の具体的な構成例を図14に示す。相関検出回路121は遅延回路141、142、143と減算器144、145、146と視差検知回路147と比較回路148とを備える。
 遅延回路141の遅延量は、左目用映像信号と右目用映像信号の多重の方式によって異なる。図2(a)のように1フィールド毎に交互に多重されている場合は、例えば1フィールドであり、図2(b)のように1ライン毎に交互に多重されている場合は、例えば1ラインである。これに対して遅延回路142、143の遅延量は1画素である。遅延回路141、142、143と減算器144、145、146により、左目用映像信号と右目用映像信号とを1画素ずつずらしながら、差分を取ることができる。視差を吸収できる十分な段数だけ遅延回路142、143を持っておけば、相関の最も大きな箇所で減算器144、145、146の何れかの出力が極小となる。これを視差検知回路147で検知すれば、視差に相当する遅延量が得られる。このような検知は初期化時に1回行う場合もあれば、1フィールド毎に行う場合もある。視差検知回路147で検知した結果、視差に相当する遅延量との差分を出力する減算器が選択され、その出力としきい値とを比較回路148で比較し、相関の大小が出力される。
 以上のように、相関検出回路121を備えることにより、左目用映像信号と右目用映像信号の各々に最適なノイズリダクション処理を行うことができ、左目用画像と右目用画像との間で不整合が発生しないので、立体感を損なわずにノイズを低減できる。
 図15には、信号処理回路122としてエンハンス回路151を用いた例を示した。信号処理制御回路11と相関検出回路121は図13で説明したのと同一の動作を行うので、詳しい説明は省略する。エンハンス回路151は信号処理制御回路11と相関検出回路121により制御され、入力される左目用映像信号と右目用映像信号に各々最適なエンハンス処理を行う。
 図16に、エンハンス回路151の具体的な構成例を示す。エンハンス回路151は、BPF161、164、167、1610、係数回路162、165、168、1611、リミッタ163、166、169、1612、遅延回路1613、加算器1614、セレクタ1615、1616、1617、第1の左目用エンハンス成分抽出回路1618、第1の右目用エンハンス成分抽出回路1619、第2の左目用エンハンス成分抽出回路1620、第2の右目用エンハンス成分回路1621を備えている。
 BPF161、係数回路162、リミッタ163で構成される第1の左目用エンハンス成分抽出回路1618、BPF164、係数回路165、リミッタ166で構成される第1の右目用エンハンス成分抽出回路1619、BPF167、係数回路168、リミッタ169で構成される第2の左目用エンハンス成分抽出回路1620、BPF1610、係数回路1611、リミッタ1612で構成される第2の右目用エンハンス成分抽出回路1621は、図8の左目用エンハンス成分抽出回路812や右目用エンハンス成分抽出回路813と同等の動作を行うので、詳しい説明は省略する。図16では、エンハンス回路151は、前記第1及び第2の左目用及び右目用の各エンハンス成分抽出回路1618~1621が、遅延回路1613、加算器1614及び3個のセレクタ1615、1616、1617を共用した形で、各々、第1及び第2の左目用及び右目用の各エンハンス手段を構成している。
 セレクタ1617は、相関検出回路121の出力に制御され、相関の高い領域で第1の左目用エンハンス成分抽出回路1618の出力、又は第1の右目用エンハンス成分抽出回路1619の出力を選択する。信号処理制御回路11の出力でセレクタ1615、1616が切り替わるので、結局、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で第1の左目用エンハンス成分抽出回路1618の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で第1の右目用エンハンス成分抽出回路1619の出力が選択され、加算器1614に供給される。同様に、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の低い領域で第2の左目用エンハンス成分抽出回路1620の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の低い領域で第2の右目用エンハンス成分抽出回路1621の出力が選択され、加算器1614に供給される。
 遅延回路1613でタイミングを合わせた後、抽出されたエンハンス成分が加算器1614で加算され、所定の信号成分が強調された立体映像信号が出力される。結局、相関検出回路121で相関が高いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては第1の左目用エンハンス成分抽出回路1618によって処理される第1の左目用エンハンス処理が、右目用映像信号に対しては第1の右目用エンハンス成分抽出回路1619によって処理される第1の右目用エンハンス処理が施される。相関検出回路121で相関が低いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては第2の左目用エンハンス成分抽出回路1620によって処理される第2の左目用エンハンス処理が、右目用映像信号に対しては第2の右目用エンハンス成分抽出回路1621によって処理される第2の右目用エンハンス処理が施される。
 BPF161とBPF164、係数回路162と係数回路165、リミッタ163とリミッタ166には同一のものを用いてもよい。その場合、左目用映像信号と右目用映像信号の相関の高い領域では、左右均等に信号成分が強調されるので、立体ではない通常の映像信号にエンハンス処理を行った場合と同等の解像度感の改善効果が得られる。一方、相関の低い領域には、左目用映像信号と右目用映像信号とで各々最適なエンハンス処理が行えるので、左目用映像信号と右目用映像信号との間の不整合を抑圧でき、立体感が損なわれることがない。
 勿論、BPF161とBPF164、係数回路162と係数回路165、リミッタ163とリミッタ166は各々異なる特性としてもよい。この場合、例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の低い方の信号成分をより強調するようにすれば、解像度感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させるという効果を更に加えることができる。
 尚、図16では、信号処理制御回路11に制御されたセレクタの後段に相関検出回路121に制御されるセレクタを配置したが、この順序を逆にしても効果は同一である。すなわち、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して第1の左目用エンハンス処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対して第2の左目用エンハンス処理を行う。同様に、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して第1の右目用エンハンス処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対して第2の右目用エンハンス処理を行う。両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択すれば、図16と同等の効果が得られる。つまり、相関検出回路121で制御される左目用エンハンス処理と右目用エンハンス処理を設け、両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択することによっても、図16と同等の効果が得られる。
 以上のように、相関検出回路121を備えることにより、左目用映像信号と右目用映像信号の各々に最適なエンハンス処理を行うことができ、左目用画像と右目用画像との間で不整合が発生しないので、立体感を損なわずにノイズを低減できる。
 尚、信号処理回路122は左目用映像信号と右目用映像信号とに異なる処理を施せばよく、上述したノイズリダクション回路123やエンハンス回路151に限定されないことは言うまでもない。例えば図17に示すように、ノイズリダクション回路123とエンハンス回路151の組み合わせても良い。また、例えばIP変換であってもよい。更には、例えば画像の拡大や縮小であってもよい。
 以上のように、本実施形態によると、左目用映像信号と右目用映像信号とに異なる処理を施すことができるので、信号処理が最適化でき、ノイズの低減、解像度感、ディテール感、メリハリの向上等が図れると共に、立体感を向上させることもできる。
 尚、立体視用眼鏡203に液晶シャッターを用いる場合について説明したが、例えば立体視用眼鏡203の液晶シャッターの代わりに偏光レンズを用いて、表示器201で表示する左目用映像信号と右目用映像信号との偏光を変えることにより、立体視させる方式でもよい。又は、立体視用眼鏡203を用いずに、表示器201の表面をレンチキラーレンズで覆い、裸眼で立体視させる方式であってもよい。何れにせよ、左目用映像信号と右目用映像信号とを用いて立体視をさせるものであれば、立体表示装置205の方式によらず、本発明がそのまま適用できることは明らかである。
 (第3の実施形態)
 図18は、本発明の第3の実施形態に係る信号処理装置の構成を示すブロック図である。図18の信号処理装置は、信号処理制御回路11と、相関検出回路(相関検出手段)121と、信号処理回路(信号処理手段)の一例であるノイズリダクション回路1813とを備えている。尚、図18の信号処理装置の後段に従来の技術の項で説明した立体表示装置205を接続することにより立体視が可能となる。従来の技術の項で説明した立体表示装置205の説明は省略する。
 ノイズリダクション回路1813は、BPF181、184、係数回路182、185、リミッタ183、186、遅延回路187、減算器188、セレクタ189、1810、左目用ノイズ抽出回路1811、右目用ノイズ抽出回路1812を備えている。信号処理回路11と相関検出回路121は図12と同一の動作を行うので、詳細な説明を省略する。また左目用ノイズ抽出回路1811、右目用ノイズ抽出回路1812も図4の左目用ノイズ抽出回路412、右目用ノイズ抽出回路413と同様の動作を行うので、詳細な説明を省略する。図18では、左目用ノイズ抽出回路1811、遅延回路187、減算器188及び2個のセレクタ189、1810により、左目用ノイズリダクション手段が構成され、右目用ノイズ抽出回路1812、遅延回路187、減算器188及び2個のセレクタ189、1810により、右目用ノイズリダクション手段が構成される。
 図18の構成において、信号処理制御回路11は、左目用映像信号に信号処理を施すタイミングと、右目用映像信号に信号処理を施すタイミングとを生成し、ノイズリダクション回路1813を制御する。また相関検出回路121は、左目用映像信号と右目用映像信号の相関を検出し、その検出結果を出力する。ノイズリダクション回路1813は、信号処理制御回路11が出力するタイミングと相関検出回路121が出力する検出結果に基づいて、左目用映像信号の信号処理と、右目用映像信号の信号処理を各々行う。
 セレクタ1810は、相関検出回路121の出力に制御され、相関の高い領域で左目用ノイズ抽出回路1811の出力、又は右目用ノイズ抽出回路1812の出力を選択する。信号処理制御回路11の出力でセレクタ189が切り替わるので、結局、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で左目用ノイズ抽出回路1811の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で右目用ノイズ抽出回路1812の出力が選択され、減算器188に供給される。一方、左目と右目の相関の低い領域では0が選択され、減算器188に供給される。
 遅延回路187でタイミングを合わせた後、抽出されたノイズが減算器188で減算され、ノイズを低減された立体映像信号が出力される。結局、相関検出回路121で相関が高いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては左目用ノイズ抽出回路1811によって処理される左目用ノイズリダクション処理が、右目用映像信号に対しては右目用ノイズ抽出回路1812によって処理される右目用ノイズリダクション処理が施される。相関検出回路121で相関が低いと検出された領域には、セレクタ1810で0が選択されるので、ノイズリダクション処理が行われない。
 BPF181とBPF184、係数回路182と係数回路185、リミッタ183とリミッタ186には同一のものを用いてもよい。その場合、左目用映像信号と右目用映像信号の相関の高い領域には、左右均等にノイズが低減されるので、立体ではない通常の映像信号にノイズリダクション処理を行った場合と同等のノイズ改善効果が得られる。一方、相関の低い領域には、左目用映像信号と右目用映像信号とにノイズリダクション処理が行われないので、左目用映像信号と右目用映像信号との間の不整合が発生せず、立体感が損なわれることがない。
 勿論、BPF181とBPF184、係数回路182と係数回路185、リミッタ183とリミッタ186は各々異なる特性としてもよい。この場合、例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の高い方のノイズをより低減するようにすれば、ノイズ感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させるという効果を更に加えることができる。
 尚、図18では、信号処理制御回路11に制御されたセレクタ189の後段に相関検出回路121に制御されるセレクタ1810を配置したが、この順序を逆にしても効果は同一である。すなわち、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して左目用ノイズ抽出処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対しては何も行わない。同様に、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して右目用ノイズ抽出処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対しては何も行わない。両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択すれば、図18と同等の効果が得られる。
 以上のように、相関検出回路121を備えることにより、左目用映像信号と右目用映像信号の各々に最適なノイズリダクション処理を行うことができ、左目用画像と右目用画像との間で不整合が発生しないので、立体感を損なわずにノイズを低減できる。
 図19の信号処理装置は、信号処理制御回路11と、相関検出回路121と、信号処理回路の一例であるエンハンス回路1913とを備えている。エンハンス回路1913は、BPF191、194、係数回路192、195、リミッタ193、196、遅延回路197、加算器198、セレクタ199、1910、左目用エンハンス成分抽出回路1911、右目用エンハンス成分抽出回路1912を備えている。信号処理回路11と相関検出回路121は図12と同一の動作を行うので、詳細な説明を省略する。また、左目用エンハンス成分抽出回路1911、右目用エンハンス成分抽出回路1912も図8の左目用エンハンス成分抽出回路812、右目用エンハンス成分抽出回路813と同様の動作を行うので、詳細な説明を省略する。図19では、左目用エンハンス成分抽出回路1911、遅延回路197、減算器198及び2個のセレクタ199、1910により、左目用エンハンス手段が構成され、右目用エンハンス成分抽出回路1912、遅延回路197、減算器198及び2個のセレクタ199、1910により、右目用エンハンス手段が構成される。
 セレクタ1910は、相関検出回路121の出力により制御され、相関の高い領域で左目用エンハンス成分抽出回路1911の出力、又は右目用エンハンス成分抽出回路1912の出力を選択する。信号処理制御回路11の出力でセレクタ199が切り替わるので、結局、左目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で第1の左目用エンハンス成分抽出回路1911の出力が選択され、右目用映像信号のうち左目と右目の相関の高い領域で右目用エンハンス成分抽出回路192の出力が選択され、加算器198に供給される。一方、左目と右目の相関の低い領域では0が選択され、加算器198に供給される。
 遅延回路197でタイミングを合わせた後、抽出されたエンハンス成分が加算器198で加算され、所定の信号成分が強調された立体映像信号が出力される。結局、相関検出回路121で相関が高いと検出された領域には、左目用映像信号に対しては左目用エンハンス成分抽出回路1911によって処理される左目用エンハンス処理が、右目用映像信号に対しては右目用エンハンス成分抽出回路1912によって処理される右目用エンハンス処理が施される。相関検出回路121で相関が低いと検出された領域には、セレクタ1910で0が選択されるので、エンハンス処理が行われない。
 BPF191とBPF194、係数回路192と係数回路195、リミッタ193とリミッタ196には同一のものを用いてもよい。その場合、左目用映像信号と右目用映像信号の相関の高い領域には、左右均等に信号成分が強調されるので、立体ではない通常の映像信号にエンハンス処理を行った場合と同等の解像度感、ディテール感、メリハリ感の改善効果が得られる。一方、相関の低い領域には、左目用映像信号と右目用映像信号とにエンハンス処理が行われないので、左目用映像信号と右目用映像信号との間の不整合が発生せず、立体感が損なわれることがない。
 勿論、BPF191とBPF194、係数回路192と係数回路195、リミッタ193とリミッタ196は各々異なる特性としてもよい。この場合、例えば鑑賞者の視力に合わせて、視力の低い方の信号成分をより強調するようにすれば、解像度感のバランスが左右で取れ、立体感を向上させるという効果を更に加えることができる。
 尚、図19では、信号処理制御回路11に制御されたセレクタ199の後段に相関検出回路121に制御されるセレクタ1910を配置したが、この順序を逆にしても効果は同一である。すなわち、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して左目用エンハンス成分抽出処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対しては何も行わない。同様に、相関検出回路121で高い相関を検出された領域に対して右目用エンハンス成分抽出処理を行い、高い相関が検出されなかった領域に対しては何も行わない。両者を信号処理制御回路11が出力する制御信号で選択すれば、図19と同等の効果が得られる。
 尚、信号処理回路122は左目用映像信号と右目用映像信号とに異なる処理を施せばよく、上述したノイズリダクション回路123やエンハンス回路151に限定されないことは言うまでもない。例えばノイズリダクション回路123とエンハンス回路151の組み合わせであっても良い。
 以上のように、相関検出回路121を備えることにより、左目用映像信号と右目用映像信号の各々に最適なエンハンス処理を行うことができ、左目用画像と右目用画像との間で不整合が発生しないので、立体感を損なわずに解像度感、ディテール感、メリハリ感を向上させることができる。
 尚、立体視用眼鏡203に液晶シャッターを用いる場合について説明したが、例えば立体視用眼鏡203の液晶シャッターの代わりに偏光レンズを用いて、表示器201で表示する左目用映像信号と右目用映像信号との偏光を変えることにより、立体視させる方式でもよい。又は、立体視用眼鏡203を用いずに、表示器201の表面をレンチキラーレンズで覆い、裸眼で立体視させる方式であってもよい。何れにせよ、左目用映像信号と右目用映像信号とを用いて立体視をさせるものであれば、立体表示装置205の方式によらず、本発明がそのまま適用できることは明らかである。
 以上説明したように、本発明によれば、立体映像信号の表示に際して、左目用画像と右目用画像との間の不整合を抑制して、立体感を損なうことがないようにしたので、立体映像表示時の画質向上に有効である。
11            信号処理制御回路(信号処理制御手段)
12            信号処理回路(信号処理手段)
13            信号処理装置
31、123        ノイズリダクション回路
71、151        エンハンス回路
121           相関検出回路(相関検出手段)
122           信号処理回路(信号処理手段)
187、197       遅延回路
188           減算器
189           セレクタ
198           加算器
201           表示器
202           駆動回路
203           立体視用眼鏡
205           立体表示装置
414           左目用ノイズリダクション回路
               (左目用ノイズリダクション手段)
415           右目用ノイズリダクション回路
               (右目用ノイズリダクション手段)
814           左目用エンハンス回路(左目用エンハンス手段)
815           右目用エンハンス回路(右目用エンハンス手段)
1313、1613     遅延回路
1314          減算器
1614          加算器
1315~1317、
   1615~1617   セレクタ
1318          第1の左目用ノイズ抽出回路
1319          第1の右目用ノイズ抽出回路
1320          第2の左目用ノイズ抽出回路
1321          第2の右目用ノイズ抽出回路
1618          第1の左目用エンハンス成分抽出回路
1619          第1の右目用エンハンス成分抽出回路
1620          第2の左目用エンハンス成分抽出回路
1621          第2の右目用エンハンス成分抽出回路
1810          セレクタ
1811          左目用ノイズ抽出回路
1812          右目用ノイズ抽出回路
1911          左目用エンハンス成分抽出回路
1912          右目用エンハンス成分抽出回路

Claims (14)

  1.  左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、
     前記立体映像信号より前記左目用映像信号を処理するタイミングと前記右目用映像信号を処理するタイミングとから成る制御信号を出力する信号処理制御手段と、
     前記信号処理制御手段の制御信号に基づいて、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに各々異なる信号処理を施す信号処理手段とから構成される
     ことを特徴とする信号処理装置。
  2.  前記請求項1記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、
     前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
  3.  前記請求項1記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、
     前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
  4.  左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、
     前記立体映像信号より前記左目用映像信号を処理するタイミングと前記右目用映像信号を処理するタイミングとから成る制御信号を出力する信号処理制御手段と、
     前記左目用映像信号と前記右目用映像信号の相関を検出し、その検出結果を出力する相関検出手段と、
     前記信号処理制御手段の制御信号と前記相関検出手段の検出結果とに基づいて、前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに各々異なる信号処理を施す信号処理手段とから構成される
     ことを特徴とする信号処理装置。
  5.  前記請求項4記載の信号処理装置において、
     前記相関検出手段は、
     前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との何れか一方を所定の時間遅延させ差分をとって相関を検出し、前記検出結果を出力する
     ことを特徴とする信号処理装置。
  6.  前記請求項4及び5の何れか1項に記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、
     前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
  7.  前記請求項4及び5の何れか1項に記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、
     前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
  8.  前記請求項4及び5の何れか1項に記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに第1の信号処理を施し、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに第2の信号処理を施す
     ことを特徴とする信号処理装置。
  9.  前記請求項8記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する第1の左目用ノイズリダクション手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する第1の右目用ノイズリダクション手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号のノイズ成分を低減する第2の左目用ノイズリダクション手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記右目用映像信号のノイズ成分を低減する第2の右目用ノイズリダクション手段とから構成される
     ことを特徴とする信号処理装置。
  10.  前記請求項8記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する第1の左目用エンハンス手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出した領域に対して前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する第1の右目用エンハンス手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号の所定の信号成分を強調する第2の左目用エンハンス手段と、
     前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記右目用映像信号の所定の信号成分を強調する第2の右目用エンハンス手段とから構成される
     ことを特徴とする信号処理装置。
  11.  左目用映像信号と右目用映像信号とから成る立体映像信号を処理する信号処理装置であって、
     前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との相関を検出し、その検出結果を出力する相関検出手段と、
     前記左目用映像信号と前記右目用映像信号との高い相関が検出された領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに信号処理を施し、前記相関検出手段が高い相関を検出しなかった領域に対して前記左目用映像信号と前記右目用映像信号とに信号処理を施さない信号処理手段とから構成される
     ことを特徴とする信号処理装置。
  12.  前記請求項11記載の信号処理装置において、
     前記相関検出手段は、
     前記左目用映像信号と前記右目用映像信号の何れか一方を所定の時間遅延させ差分をとって相関を検出し、前記検出結果を出力する
     ことを特徴とする信号処理装置。
  13.  前記請求項11及び12の何れか1項に記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対してノイズ成分を低減する左目用ノイズリダクション手段と、
     前記右目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対してノイズ成分を低減する右目用ノイズリダクション手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
  14.  前記請求項11及び12の何れか1項に記載の信号処理装置において、
     前記信号処理手段は、
     前記左目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対して所定の信号成分を強調する左目用エンハンス手段と、
     前記右目用映像信号のうち高い相関が検出された領域に対して所定の信号成分を強調する右目用エンハンス手段とを備える
     ことを特徴とする信号処理装置。
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