JP2007214831A - Video processing system - Google Patents

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Koji Masuda
浩司 桝田
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Hitachi Kokusai Electric Inc
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a monitoring camera system capable of changing the number of frames, resolutions, the number of pixels, the transmission bit rate of video data, or the like in accordance with a purpose. <P>SOLUTION: In this video processing system, in which a video signal transmitting side for transmitting a plurality of video signals is connected to a video signal receiving side for receiving the video signals through a transmission path 104 and the video signal receiving side performs the multidisplay of the plurality of video signals, the video signal receiving side copmprises: a central processing unit 106; an image processing part 107; a storing part 108; a displaying part 109; and an operating part 110. A display screen for setting the display positions and sizes of the plurality of video signals to be displayed on the displaying part 109 is set in the storing part 108, and a management table is stored in the storing part 108. At least the number of frames to display the plurality of video signals are made correspond to each of the video signals in accordance with the display position of the video signals displayed on the display screen in the management table. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、映像処理システムに関し、特に、複数の映像の処理量を最適化できる映像処理システムを提供することである。   The present invention relates to a video processing system, and in particular, to provide a video processing system capable of optimizing the processing amount of a plurality of videos.

監視カメラ装置の普及により複数の場所に配置されたカメラ装置から多数の映像が簡単に入手できる。具体的な事例として監視カメラ映像の入手について説明すると、例えば、ホテルやビル、コンビニエンスストアや金融機関あるいはダムや道路といった公共施設には、犯罪抑止や事故防止等の目的で映像監視システムが設置されている。これら映像監視システムは、監視対象をカメラ等の撮像装置で撮影し、その映像を管理事務所や警備室等の監視センタに伝送し、監視者がそれを監視し、目的や必要に応じて、注意や警告をしたり、あるいは映像を記録し、保存するものである。   With the widespread use of surveillance camera devices, a large number of images can be easily obtained from camera devices arranged at a plurality of locations. As a specific example, the acquisition of surveillance camera images is explained. For example, video surveillance systems are installed in hotels, buildings, convenience stores, financial institutions, public facilities such as dams and roads for the purpose of crime prevention and accident prevention. ing. These video surveillance systems shoot the object to be monitored with an imaging device such as a camera, transmit the video to a monitoring center such as a management office or a security room, and the supervisor monitors it, depending on the purpose and necessity, A warning or warning is given, or a video is recorded and stored.

近年、こうした映像監視システムの分野において、監視カメラ映像をディジタル化し、インターネットに代表されるIPネットワークを介して映像を伝送し監視を行うネットワーク型映像監視システムの普及が進みつつある。   In recent years, in the field of such a video surveillance system, a network type video surveillance system that digitizes surveillance camera video and transmits and monitors video via an IP network represented by the Internet has been spreading.

現在、主流となっているネットワーク型映像監視システムは、監視カメラに接続された映像伝送装置から映像受信装置にネットワークを介してライブ映像を配信するものである。配信された映像は、例えば、監視センタに常駐する監視者(または操作者とも言う。)が常時この映像を視聴し、問題発生時には状況に応じた対応をすることのできる監視システムとなっている。   Currently, the network type video surveillance system that is mainstream distributes live video from a video transmission device connected to a surveillance camera to a video reception device via a network. The distributed video is, for example, a monitoring system in which a supervisor (or an operator) resident in a monitoring center can always watch this video and respond according to the situation when a problem occurs. .

一方、映像監視には、上述のようなライブ(live)映像監視を主体とする「ライブ型監視」の他に監視映像を記録・保存し、問題発生時に時間を遡って記録映像を見るといった監視形態もあり、金融機関や商店を中心にこうした「記録型監視」の顧客ニーズが存在する。   On the other hand, in the video monitoring, in addition to the “live type monitoring” mainly including the live video monitoring as described above, the monitoring video is recorded and stored, and when the problem occurs, the recorded video is viewed retroactively. There are also forms, and there is a customer need for such “record-type surveillance” mainly in financial institutions and stores.

而して、こうした映像監視システムのように専用の映像監視システムでは、映像の送信側と受信側でそれぞれ前もって送受信する情報の内容を定め、その内容に従ってシステム設計をしておけば、その映像監視システムを動作させることで、定められた情報、例えば、監視映像が送信側から送られ、受信側では、送られた監視映像をモニタ等の表示装置で見ることができる。   Thus, in a dedicated video surveillance system such as this video surveillance system, if the content of information to be transmitted and received in advance is determined on the video transmission side and the reception side, and the system is designed according to the content, the video surveillance system By operating the system, predetermined information, for example, a monitoring video is transmitted from the transmission side, and on the reception side, the transmitted monitoring video can be viewed on a display device such as a monitor.

この従来の監視カメラシステムの一例を図9を用いて説明する。図9は、従来のカメラシステムを説明するための概略構成を示すブロック図である。図9において、901−1、901−2、・・901−Nは、カメラ装置であり、被写体を撮像してその映像信号を出力する。なお、カメラ装置を代表する場合は、カメラ装置901と称する。902−1、902−2、・・・902−Nは、カメラ装置901からの映像信号をデジタル信号に変換するA/D変換部である。なお、A/D変換部を代表する場合は、A/D変換部902と称する。903−1、903−2、・・・903−Nは、エンコーダ部であり、例えば、MPEG2(Moving Pictures Experts Group 2)やMPEG4のような画像圧縮機能を有し、必要に応じて画像の伝送帯域を圧縮して送ることができるように構成されている。なお、エンコーダ部を代表する場合は、エンコーダ部903と称する。904は、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、ISDN(Integrated Services Digital Network)あるいはインターネット等の通信ネットワークであり、一般には、信号伝送路で構成されている。905は、例えば、監視センタであり、中央処理装置906、記憶部907、表示部908および操作部909で構成されている。なお、エンコーダ部903と信号伝送路904との接続および信号伝送路904と監視センタ905との接続は、接続インターフェースを介して接続されるが、図9では、省略してある。また、カメラ装置901から伝送路904までを映像信号送信側と称し、伝送路904から監視センター905までを映像信号受信側と称することにする。   An example of this conventional surveillance camera system will be described with reference to FIG. FIG. 9 is a block diagram showing a schematic configuration for explaining a conventional camera system. In FIG. 9, reference numerals 901-1, 901-2,... 901-N denote camera devices that image a subject and output the video signal. In addition, when representing a camera device, it is called a camera device 901. 902-1, 902-2,... 902 -N are A / D conversion units that convert the video signal from the camera device 901 into a digital signal. In addition, when representing an A / D conversion unit, it is referred to as an A / D conversion unit 902. 903-1, 903-2,... 903 -N are encoder units, which have an image compression function such as MPEG2 (Moving Pictures Experts Group 2) or MPEG4, and transmit images as necessary. The band is compressed and sent. In addition, when representing an encoder part, it is called an encoder part 903. Reference numeral 904 denotes a communication network such as a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), an ISDN (Integrated Services Digital Network), or the Internet, and generally includes a signal transmission path. For example, a monitoring center 905 includes a central processing unit 906, a storage unit 907, a display unit 908, and an operation unit 909. Note that the connection between the encoder unit 903 and the signal transmission path 904 and the connection between the signal transmission path 904 and the monitoring center 905 are connected via a connection interface, but are omitted in FIG. Also, the camera device 901 to the transmission path 904 are referred to as a video signal transmission side, and the transmission path 904 to the monitoring center 905 are referred to as a video signal reception side.

次に、図9に示される監視カメラシステムの動作について以下説明する。複数のカメラ装置901で撮影された映像信号は、A/D変換部902でデジタル信号に変換され、エンコーダ部903に供給される。エンコーダ部903では、映像信号を符号化し、また、必要に応じて、例えば、MPEG2で圧縮され、また、伝送に適した信号フォーマットに変換された後、接続インターフェースを介して映像データとして伝送路904に供給される。このようにして伝送路904に送出された映像データは、監視センタ905の中央処理装置906に供給される。   Next, the operation of the surveillance camera system shown in FIG. 9 will be described below. Video signals captured by a plurality of camera devices 901 are converted into digital signals by an A / D conversion unit 902 and supplied to an encoder unit 903. The encoder unit 903 encodes the video signal and, if necessary, compresses it with MPEG2, for example, and converts it to a signal format suitable for transmission, and then transmits it as video data via the connection interface. To be supplied. The video data sent to the transmission path 904 in this way is supplied to the central processing unit 906 of the monitoring center 905.

中央処理装置906では、それぞれのカメラ装置901から送られてくる映像データを元の映像信号に復元し、記憶部907に記憶する。また、操作者(またはユーザ)は、操作部909を操作して、例えば、カメラ装置901−1の監視映像を表示部908に表示し、監視映像をライブ映像として見ることができる。また、操作者は、操作部909を操作して、他の監視カメラ901のライブ映像を必要に応じて、カメラ装置901−1の監視映像を切替えて表示部908に表示し、他の監視カメラ901の監視映像を見ることができる。また、操作者は、操作部909を操作して、記憶部907に記録されている過去の記録映像を必要に応じて読み出し、表示部908に表示することもできる。更に、表示部908は、操作部909の操作により、複数のカメラ装置901の画像をマルチ画面として表示する機能も有している。また、カメラ装置901は、例えば、パン、チルト、ズーム等の制御を実行する機能も有しており、操作者は、操作部909を操作して、カメラ装置901の、例えば、ズーム機能を操作し、拡大された映像を見ることもできる。   In the central processing unit 906, the video data sent from each camera device 901 is restored to the original video signal and stored in the storage unit 907. Further, the operator (or user) can operate the operation unit 909 to display, for example, a monitoring video of the camera device 901-1 on the display unit 908 and view the monitoring video as a live video. In addition, the operator operates the operation unit 909 to switch the live video of the other monitoring camera 901 as necessary and display the monitoring video of the camera device 901-1 on the display unit 908. A monitoring image 901 can be seen. Further, the operator can operate the operation unit 909 to read past recorded video recorded in the storage unit 907 as necessary and display it on the display unit 908. Further, the display unit 908 also has a function of displaying images of a plurality of camera devices 901 as a multi-screen by operating the operation unit 909. The camera device 901 also has a function of executing control such as panning, tilting, and zooming. For example, the operator operates the operation unit 909 to operate the zoom function of the camera device 901, for example. And you can see the enlarged video.

而して、上述した監視カメラシステムでは、多数のカメラ装置901で撮像された映像データを1台の中央処理装置906で処理し、中央処理装置906の表示部908上に多数の動画像を同時に表示させようとする、所謂、マルチ画面表示の場合には、中央処理装置906に非常に大きな処理能力が必要となる。このため、多数の動画像をそれぞれ最高のフレームレートで表示させるのは困難であった。また、同時に表示されている多数の映像の中で操作者が注目して見ているものは、大抵の場合、1つか2つであると考えられる。   Thus, in the monitoring camera system described above, video data captured by a large number of camera devices 901 is processed by a single central processing unit 906, and a large number of moving images are simultaneously displayed on the display unit 908 of the central processing unit 906. In the case of so-called multi-screen display to be displayed, the central processing unit 906 needs a very large processing capacity. For this reason, it has been difficult to display a large number of moving images at the highest frame rate. In addition, it is considered that one or two of the many images displayed at the same time that the operator is paying attention to is one or two.

このため、操作者が注目していない映像に対して中央処理装置906の処理能力が無駄に使われているという問題がある。また、この処理能力の無駄を防止するために複数の映像のフレームレートを単純に低くしたのでは、表示される映像の品質が劣化してしまい、映像が見にくくなってしまうため、現実的でない。   For this reason, there is a problem that the processing capability of the central processing unit 906 is wasted for a video that the operator is not paying attention to. In addition, if the frame rate of a plurality of videos is simply lowered in order to prevent this processing capacity from being wasted, the quality of the displayed video will deteriorate and it will be difficult to see the video, which is not practical.

一方、映像信号送信側の画像処理に比べて映像信号受信側の監視センターの中央処理装置906の処理能力が十分でない場合は、映像信号受信側では送信フレームレートよりも低いフレームレートでしか映像を表示させることができない。このため、画像の処理能力が異なる複数の処理装置が映像の送受信として用いられる場合には、最低の処理能力を持つ映像処理装置に合わせて送信フレームレートを落とさざるを得なく、他の処理装置の処理能力を十分に活用することができないだけでなく、表示される映像の品質も低下してしまうという問題がある。   On the other hand, when the processing capability of the central processing unit 906 of the monitoring center on the video signal receiving side is not sufficient as compared with the image processing on the video signal transmitting side, the video signal receiving side can only display the video at a frame rate lower than the transmission frame rate. It cannot be displayed. For this reason, when a plurality of processing devices having different image processing capabilities are used for video transmission / reception, the transmission frame rate must be reduced in accordance with the video processing device having the lowest processing capability. In addition to not being able to make full use of the processing capability, there is a problem that the quality of the displayed video is also reduced.

そのため複数のカメラ装置側のフレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等は、ほぼ同じに設定されているのが普通である。また、中央処理装置906の処理能力により表示部908に表示できるフレーム数、解像度あるいは画素数も制限されるのが普通である。   For this reason, the number of frames, the resolution, the number of pixels, the transmission bit rate of video data, etc. on the plurality of camera devices are generally set to be substantially the same. In addition, the number of frames, resolution, or number of pixels that can be displayed on the display unit 908 is usually limited by the processing capability of the central processing unit 906.

図10は、従来の監視カメラシステムで撮影した映像を表示部908に表示した表示画面の一例を示している。図10において、画面A7は、例えば、カメラ装置901−1の映像画面を示す。また、画面B7−1、B7−2、・・・B7−7は、例えば、それぞれカメラ装置901−2、901−3、・・・901−8の映像画面を示している。しかしながら、従来の中央処理装置906の処理スピードの限界が、例えば、80フレーム/秒とした場合、8台のカメラ装置901で撮影した映像は、それぞれ同じフレーム数/秒の映像となる。即ち、画面A7、画面B7−1、B7−2、・・・B7−7では、画面の大きさにかかわらず全ての映像は、10フレーム/秒で表示される。従って、例えば、カメラ装置901−1がNTSC(National Television system committee)方式の30フレーム/秒で被写体を撮像したとしても、画面A7では、10フレーム/秒で表示され、30フレーム/秒の動画像の監視映像を見ることができない。   FIG. 10 shows an example of a display screen on which video captured by a conventional surveillance camera system is displayed on the display unit 908. In FIG. 10, a screen A7 shows a video screen of the camera device 901-1, for example. Further, screens B7-1, B7-2,... B7-7 show video screens of camera devices 901-2, 901-3,. However, if the limit of the processing speed of the conventional central processing unit 906 is, for example, 80 frames / second, the images captured by the eight camera devices 901 are images of the same number of frames / second. That is, on the screen A7, the screen B7-1, B7-2,... B7-7, all videos are displayed at 10 frames / second regardless of the screen size. Therefore, for example, even when the camera device 901-1 images a subject at 30 frames / second of the NTSC (National Television System Committee) system, the screen A7 displays 10 frames / second, and a moving image of 30 frames / second is displayed. I cannot see the surveillance video.

図11は、従来の監視カメラシステムで撮影した映像を表示部908に表示した表示画面の他の一例を示している。図11において、画面A8は、例えば、カメラ装置901−1の映像画面を示す。また、画面B8は、カメラ装置901−2の映像画面を示す。また、C8−1、C8−2、C8−3は、例えば、それぞれカメラ装置901−3、901−4、901−5の映像画面を示している。そして、画面A8は、最も表示範囲が広く、画面B8は、次に表示範囲が広く、画面C8−1、C8−2、C8−3は、表示範囲が狭い表示形態となっている。しかしながら、従来の中央処理装置906の処理スピードの限界が、例えば、40フレーム/秒とした場合、このように重要な映像画面の表示面積を広くしているにもかかわらず、表示フレーム数は、やはり図10と同様に10フレーム/秒で表示されることとなる。   FIG. 11 shows another example of a display screen on which video captured by a conventional surveillance camera system is displayed on the display unit 908. In FIG. 11, a screen A8 shows a video screen of the camera device 901-1, for example. A screen B8 shows a video screen of the camera device 901-2. C8-1, C8-2, and C8-3 indicate video screens of the camera devices 901-3, 901-4, and 901-5, respectively. The screen A8 has the widest display range, the screen B8 has the next widest display range, and the screens C8-1, C8-2, and C8-3 have a narrow display range. However, when the limit of the processing speed of the conventional central processing unit 906 is, for example, 40 frames / second, the number of display frames is as follows, although the display area of the important video screen is widened as described above. Similarly to FIG. 10, it is displayed at 10 frames / second.

而して、先にも説明したようにホテルやビル、コンビニエンスストアや金融機関あるいはダムや道路といった公共施設には、犯罪抑止や事故防止等の目的で映像監視システムが設置されており、カメラ装置901から送出される映像データによっては、フレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等を監視目的に応じて変更する必要がある。また、映像信号受信側でも中央処理装置の映像処理能力を効率的に用いて映像を表示することにより、映像を表示する際の映像処理能力の無駄を防止し、また、表示される映像の品質劣化をなくす必要がある。しかし、従来の監視カメラシステムでは、そのような機能を持つシステムがなく、そのような機能を有する映像処理システムの実現が望まれている。   Thus, as described above, video surveillance systems are installed in public facilities such as hotels, buildings, convenience stores, financial institutions, dams and roads for the purpose of crime prevention and accident prevention. Depending on the video data sent from 901, it is necessary to change the number of frames, the resolution, the number of pixels, the transmission bit rate of the video data, or the like according to the monitoring purpose. Also, the video signal receiving side efficiently displays the video processing capacity of the central processing unit to display the video to prevent waste of the video processing capacity when displaying the video, and the quality of the displayed video It is necessary to eliminate deterioration. However, in the conventional surveillance camera system, there is no system having such a function, and realization of a video processing system having such a function is desired.

特開平7−162691号公報Japanese Patent Laid-Open No. 7-162691

表示装置に表示される映像データによっては、フレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等を目的に応じて変更する必要があるが、従来の監視カメラシステムでは、そのような機能を持つシステムがない。   Depending on the video data displayed on the display device, it is necessary to change the number of frames, resolution, number of pixels, transmission bit rate of video data, etc. according to the purpose, but the conventional surveillance camera system has such a function. There is no system to have.

本発明の目的は、目的に応じて映像データの処理量を最適にする映像処理システムを提供することである。   An object of the present invention is to provide a video processing system that optimizes the processing amount of video data according to the purpose.

本発明の他の目的は、画像処理部の画像処理能力を効率的に使用し、画像処理能力の無駄をなくす映像処理システムを提供することである。   Another object of the present invention is to provide a video processing system that efficiently uses the image processing capability of the image processing unit and eliminates waste of the image processing capability.

本発明の他の目的は、操作者が適宜表示データ量を指定できる映像処理システムを提供することである。   Another object of the present invention is to provide a video processing system in which an operator can appropriately specify a display data amount.

本発明の更に他の目的は、画像データのフレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等を容易に設定できる映像処理システムを提供することである。   Still another object of the present invention is to provide a video processing system capable of easily setting the number of frames of image data, the resolution, the number of pixels, the transmission bit rate of video data, and the like.

本発明は、複数の映像信号を送信する映像信号送信側と上記映像信号を受信する映像信号受信側とを伝送路で接続し、上記映像信号受信側で上記複数の映像信号をマルチ表示する映像処理システムにおいて、上記映像信号受信側は、中央処理装置と、画像処理部と、記憶部と、表示部および操作部を有し、上記記憶部に上記表示部に表示する複数の映像信号の表示位置と大きさを設定する画面を設定すると共に、上記記憶部に管理テーブルを記憶し、上記管理テーブルに上記表示画面に表示する映像信号の上記表示位置に対応して上記複数の映像信号のそれぞれについて少なくとも上記映像信号の表示するフレーム数を対応させるように構成される。   In the present invention, a video signal transmitting side that transmits a plurality of video signals and a video signal receiving side that receives the video signals are connected by a transmission path, and the video signal receiving side multi-displays the plurality of video signals. In the processing system, the video signal receiving side includes a central processing unit, an image processing unit, a storage unit, a display unit, and an operation unit, and displays a plurality of video signals displayed on the display unit in the storage unit. A screen for setting the position and size is set, a management table is stored in the storage unit, and each of the plurality of video signals corresponding to the display position of the video signal displayed on the display screen in the management table Is configured to correspond to at least the number of frames displayed by the video signal.

また、本発明の映像処理システムにおいて、上記映像信号送信側は、複数のカメラ装置を有し、上記複数のカメラ装置からの映像信号を上記記憶部に記憶し、上記操作部の操作により上記画像処理部は、上記管理テーブルに基づいて上記記憶部に記憶されている上記複数の映像信号を上記表示画面の上記表示位置に表示するように構成される。   In the video processing system of the present invention, the video signal transmission side includes a plurality of camera devices, stores video signals from the plurality of camera devices in the storage unit, and operates the image by operating the operation unit. The processing unit is configured to display the plurality of video signals stored in the storage unit based on the management table at the display position of the display screen.

また、本発明は、複数の映像信号を送信する映像信号送信側と上記映像信号を受信する映像信号受信側とを伝送路で接続し、上記受信側で上記複数の映像信号をマルチ表示する映像処理システムにおいて、上記映像信号送信側は、複数のカメラ装置と、上記複数のカメラ装置を制御する第1の制御部と、信号処理部と上記信号処理部を制御する第2の制御部を有し、上記映像信号受信側は、中央処理装置と、記憶部と、表示部および操作部を有し、上記記憶部に上記表示部に表示する複数の映像信号の表示位置と大きさを設定する表示画面を設定すると共に、上記記憶部に管理テーブルを記憶し、上記管理テーブルに上記表示画面に表示する映像信号の表示位置に対応して上記第1または第2の制御部を制御する制御情報を記憶し、上記操作部の操作により上記記憶部に記憶されている上記管理テーブルの上記制御情報に基づいて上記第1の制御部または上記第2の制御部を制御するように構成される。   Also, the present invention provides a video in which a video signal transmitting side that transmits a plurality of video signals and a video signal receiving side that receives the video signals are connected by a transmission line, and the plurality of video signals are multi-displayed on the receiving side. In the processing system, the video signal transmission side includes a plurality of camera devices, a first control unit that controls the plurality of camera devices, a signal processing unit, and a second control unit that controls the signal processing unit. The video signal receiving side includes a central processing unit, a storage unit, a display unit, and an operation unit, and sets display positions and sizes of a plurality of video signals displayed on the display unit in the storage unit. Control information for setting a display screen, storing a management table in the storage unit, and controlling the first or second control unit corresponding to the display position of the video signal displayed on the display screen in the management table Remember the above operation Constituted by the operation to control the first controller or the second controller based on the control information of the management table stored in the storage unit.

また、本発明の映像処理システムにおいて、上記信号処理部は、方式変換部を有し、上記管理テーブルに上記方式変換部の画素数を定める制御情報を記録し、上記操作部の操作により上記中央処理装置は、上記管理テーブルに記録された画素数を定める制御情報に基づいて上記第2の制御部を介して上記方式変換部を制御するように構成される。   In the video processing system of the present invention, the signal processing unit includes a method conversion unit, records control information for determining the number of pixels of the method conversion unit in the management table, and operates the operation unit to operate the center. The processing device is configured to control the method conversion unit via the second control unit based on control information for determining the number of pixels recorded in the management table.

また、本発明の映像処理システムにおいて、上記信号処理部は、エンコーダ部を有し、上記管理テーブルに上記エンコーダ部の符号化のビットレートを定める制御情報を記録し、上記操作部の操作により上記中央処理装置は、上記管理テーブルに記録された符号化のビットレートを定める制御情報に基づいて上記第2の制御部を介して上記エンコーダ部を制御するように構成される。   In the video processing system of the present invention, the signal processing unit includes an encoder unit, records control information for determining a coding bit rate of the encoder unit in the management table, and operates the operation unit to The central processing unit is configured to control the encoder unit via the second control unit based on control information for determining a coding bit rate recorded in the management table.

以上説明したように、本発明によれば、表示装置に表示される映像データによっては、フレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等を目的に応じて容易に変更できる映像処理システムが実現できる。また、処理装置での映像データの処理量を最適にでき、処理能力の無駄をなくす映像処理システムを実現できる特徴がある。また、操作者が適宜表示データ量を指定でき、更に、画像データのフレーム数、解像度、画素数あるいは映像データの伝送ビットレート等を容易に設定できる映像処理システムを実現することができる。   As described above, according to the present invention, depending on the video data displayed on the display device, the video processing system can easily change the number of frames, the resolution, the number of pixels, the transmission bit rate of the video data, etc. according to the purpose. Can be realized. In addition, there is a feature that it is possible to realize a video processing system that can optimize the processing amount of video data in the processing device and eliminate waste of processing capacity. Further, it is possible to realize a video processing system in which the operator can appropriately specify the amount of display data and can easily set the number of frames of image data, the resolution, the number of pixels, the transmission bit rate of video data, and the like.

まず、映像信号受信側での本発明の一実施例について図面を用いて説明する。図1は、本発明の一実施例の概略構成のブロック図である。図1において、101−1、101−2、・・101−Nは、カメラ装置であり、被写体を撮像してその映像信号を出力する。なお、カメラ装置を代表する場合は、カメラ装置101と称する。102−1、102−2、・・・102−Nは、カメラ装置101からの映像信号をデジタル信号に変換するA/D変換部である。なお、A/D変換部を代表する場合は、A/D変換部102と称する。103−1、103−2、・・・103−Nは、エンコーダ部であり、例えば、MPEG2(Moving Pictures Experts Group 2)やMPEG4のような画像圧縮機能を有し、必要に応じて画像の伝送帯域を圧縮して送ることができるように構成されている。なお、エンコーダ部を代表する場合は、エンコーダ部103と称する。なお、カメラ装置101は、カメラ装置以外の映像信号供給装置であっても良い。904は、LAN(Local Area Network)、WAN(Wide Area Network)、ISDN(Integrated Services Digital Network)あるいはインターネット等の通信ネットワークであり、一般には、信号伝送路で構成されている。105は、例えば、監視センタ(一般的には、情報端末装置であるが、Webデコーダ等により構成されてもよい。)であり、中央処理装置106、画像処理部107、記憶部108、表示部109および操作部110で構成されている。なお、エンコーダ部103と信号伝送路104との接続および信号伝送路104と監視センタ105との接続は、接続インターフェースを介して接続されるが、図1では、省略してある。また、カメラ装置101から伝送路104までを映像信号送信側と称し、伝送路104から監視センター105までを映像信号受信側と称することにする。   First, an embodiment of the present invention on the video signal receiving side will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram of a schematic configuration of an embodiment of the present invention. In FIG. 1, reference numerals 101-1, 101-2,... 101 -N denote camera devices that image a subject and output a video signal thereof. In addition, when representing a camera apparatus, it calls the camera apparatus 101. FIG. Reference numerals 102-1, 102-2,... 102-N denote A / D converters that convert video signals from the camera apparatus 101 into digital signals. In addition, when representing an A / D conversion unit, the A / D conversion unit 102 is referred to. 103-1, 103-2,... 103 -N are encoder units, which have an image compression function such as MPEG2 (Moving Pictures Experts Group 2) or MPEG4, and transmit images as necessary. The band is compressed and sent. In addition, when representing an encoder part, it calls the encoder part 103. FIG. The camera device 101 may be a video signal supply device other than the camera device. Reference numeral 904 denotes a communication network such as a LAN (Local Area Network), a WAN (Wide Area Network), an ISDN (Integrated Services Digital Network), or the Internet, and generally includes a signal transmission path. Reference numeral 105 denotes, for example, a monitoring center (generally an information terminal device, but may be configured by a Web decoder or the like), and includes a central processing unit 106, an image processing unit 107, a storage unit 108, and a display unit. 109 and an operation unit 110. The connection between the encoder unit 103 and the signal transmission path 104 and the connection between the signal transmission path 104 and the monitoring center 105 are connected via a connection interface, but are omitted in FIG. Further, the camera device 101 to the transmission path 104 is referred to as a video signal transmission side, and the transmission path 104 to the monitoring center 105 is referred to as a video signal reception side.

次に、図1に示される監視カメラシステムの動作について、図3を用いて説明する。なお、図3(A)は、後述する管理テーブルを示し、図3(B)は、表示部109の表示画面を示している。複数のカメラ装置101で撮影された映像信号は、A/D変換部102でデジタル信号に変換され、エンコーダ部103に供給される。エンコーダ部103では、映像信号を符号化し、必要に応じて、例えば、MPEG2で圧縮され、また、伝送に適した信号フォーマットに変換された後、接続インターフェースを介して映像データとして伝送路104に供給される。このようにして伝送路104に送出された映像データは、監視センタ105の中央処理装置106に供給される。中央処理装置106では、それぞれのカメラ装置101から送られてくる映像データを元の映像信号に復元し、記憶部108に記録する。   Next, the operation of the surveillance camera system shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. 3A shows a management table to be described later, and FIG. 3B shows a display screen of the display unit 109. Video signals photographed by a plurality of camera devices 101 are converted into digital signals by the A / D converter 102 and supplied to the encoder 103. The encoder unit 103 encodes the video signal, and if necessary, compresses it with, for example, MPEG2, converts it to a signal format suitable for transmission, and supplies it to the transmission path 104 as video data via the connection interface. Is done. The video data sent to the transmission path 104 in this way is supplied to the central processing unit 106 of the monitoring center 105. The central processing unit 106 restores the video data sent from each camera device 101 to the original video signal and records it in the storage unit 108.

而して、図1に示される映像処理システムでは、例えば、カメラ装置101は、NTSC方式で、30フレーム/秒の映像信号を出力しているものとすると、各カメラ装置101から30フレーム/秒の映像信号が出力される。この30フレーム/秒の映像信号は、A/D変換部102でデジタル信号に変換され、エンコーダ部103で、例えば、2Mbpsのビットレートの映像データに変換され、伝送路104に送出される。しかしながら伝送路104が、例えば、6Mbpsの伝送容量を持つLAN伝送路の場合、1度に3台のカメラ装置101からの映像信号が伝送できるのみであり、多数のカメラ装置101から同時には伝送できない。従って、各カメラ装置101からは良く知られた時分割方式か、あるいは、インターネットでよく用いられるTCP(Transmission Control Protocol)/IP(Internet Protocol)プロトコルのパケット方式で伝送路104に送出され、監視センタ105の記憶部108に順次記憶される。   Thus, in the video processing system shown in FIG. 1, for example, assuming that the camera apparatus 101 outputs a video signal of 30 frames / second in the NTSC system, each camera apparatus 101 outputs 30 frames / second. Video signal is output. This 30 frame / second video signal is converted into a digital signal by the A / D converter 102, converted to video data of a bit rate of 2 Mbps, for example, by the encoder 103, and sent to the transmission path 104. However, when the transmission path 104 is, for example, a LAN transmission path having a transmission capacity of 6 Mbps, only video signals from three camera apparatuses 101 can be transmitted at a time, and a large number of camera apparatuses 101 cannot transmit simultaneously. . Accordingly, each camera apparatus 101 sends the data to the transmission path 104 by a well-known time-division method or a packet method of TCP (Transmission Control Protocol) / IP (Internet Protocol) protocol often used in the Internet. 105 are sequentially stored in the storage unit 108.

次に、監視センタ105で、各カメラ装置101から送られた30フレーム/秒(fps)の映像信号を表示部109上にマルチ画面で再生する場合について説明する。操作者は、操作部110を操作して記憶部108に記憶されている各カメラ装置101の30フレーム/秒の映像信号を読出し、表示部109に表示するわけであるが、中央処理装置106の画像処理部107の処理能力が、例えば、高々80fpsであるとすると、例えば、8台のカメラ装置101からの記録映像を再生するためには、各記録映像のフレーム数は、10fpsとなってしまう。   Next, a case where the monitoring center 105 reproduces a video signal of 30 frames / second (fps) sent from each camera device 101 on the display unit 109 on a multi-screen will be described. The operator operates the operation unit 110 to read out the 30 frames / second video signal of each camera device 101 stored in the storage unit 108 and displays it on the display unit 109. If the processing capability of the image processing unit 107 is, for example, 80 fps at the maximum, for example, in order to reproduce the recorded video from the eight camera apparatuses 101, the number of frames of each recorded video is 10 fps. .

これを解決するために本発明では、図3(A)に示す管理テーブルを記憶部108に設けている。なお、本実施例では、N=7である。図3(A)において、カメラNo.は、各カメラ装置101に対応する。なお、各カメラ装置101のIDであってもよい。画面位置B1−1、A1、B1−2、・・・B1−7は、図3(B)に示される画面位置に対応する。フレーム数(fps)は、各カメラ装置101の再生映像のフレーム数を示している。ここで、画面位置A1は、他の画面位置B1−1、B1−2、・・・B1−7に比較して大きな面積にしてある。これは、この画面位置A1には、最も重要なカメラ装置からの映像を表示することを意味している。従って、例えば、各カメラ装置101がコンビニエンスストアや金融機関あるいはダムや道路といった公共施設に配置されている場合、金融機関に配置してあるカメラ装置101−2は、犯罪抑止のため、最重要であるとして、画面位置A1に割当て、かつ、詳細な動画像を再生するために30fpsを割当てる。そして、他のカメラ装置101−1、101−3、・・・101−7には、B1−1、B1−2、・・・B1−7の小画面を割当て、かつ、フレーム数は、5fpsが割当てられる。なお、図3(B)の画面構成は、記憶部108に記憶され、また、この画面構成は、操作部110を操作して中央処理装置106を動作させ、例えば、画面A1を少し小さくしたり、画面B1−1を少し大きくしたり、また、画面B1−7を削除したりというように操作者が適宜変更、修正することで、画面構成が適宜設定できるようになされている。このような画面設定については、以下の実施例においても同様である。   In order to solve this, in the present invention, the management table shown in FIG. In this embodiment, N = 7. In FIG. 3A, camera no. Corresponds to each camera device 101. The ID of each camera device 101 may be used. Screen positions B1-1, A1, B1-2,... B1-7 correspond to the screen positions shown in FIG. The number of frames (fps) indicates the number of frames of playback video of each camera device 101. Here, the screen position A1 has a larger area than the other screen positions B1-1, B1-2,... B1-7. This means that the image from the most important camera device is displayed at the screen position A1. Therefore, for example, when each camera device 101 is disposed in a convenience store, a financial institution, or a public facility such as a dam or a road, the camera device 101-2 disposed in the financial institution is most important for crime prevention. It is assumed that 30 fps is assigned to the screen position A1 and a detailed moving image is reproduced. The other camera devices 101-1, 101-3,... 101-7 are assigned small screens B1-1, B1-2,... B1-7, and the number of frames is 5 fps. Is assigned. The screen configuration of FIG. 3B is stored in the storage unit 108, and this screen configuration operates the central processing unit 106 by operating the operation unit 110, for example, to slightly reduce the screen A1. The screen configuration can be appropriately set by the operator appropriately changing and modifying the screen B1-1 to be slightly larger or deleting the screen B1-7. This screen setting is the same in the following embodiments.

さて、図3(A)のような管理テーブルが作成されると、操作者は、操作部110を操作して中央処理装置106を起動すると、中央処理装置106の画像処理部107は、この図3(A)の管理テーブルを読出し、記憶部108に記憶されている各カメラ装置101の記録映像を図3(A)の管理テーブルに従って処理し、表示部109に表示する。即ち、画面位置A1には、カメラ装置101−2の30fpsの記録映像が読み出され、表示されるので、操作者は、画面位置A1でカメラ装置101−2で撮像されたNTSC方式の30fpsの動画像を見ることができる。他方、カメラ装置101−1、101−3、・・・101−7からの30fpsの記録映像は、画像処理部107で読み出す時に、それぞれ5fps、即ち、1/6にフレーム数を少なくして読み出され、表示される。結果として、画像処理部107では、65fpsの画像処理枚数で良く、80fpsのフレーム処理能力を持つ画像処理部107で、最大限の処理能力の活用が計れ、また、過剰な処理や処理不足といった問題が解消される。   Now, when the management table as shown in FIG. 3A is created, when the operator operates the operation unit 110 to start the central processing unit 106, the image processing unit 107 of the central processing unit 106 displays this figure. 3A is read, and the recorded video of each camera device 101 stored in the storage unit 108 is processed according to the management table of FIG. 3A and displayed on the display unit 109. That is, the 30 fps recorded video of the camera apparatus 101-2 is read and displayed at the screen position A1, so that the operator can capture the NTSC 30 fps imaged by the camera apparatus 101-2 at the screen position A1. You can see moving images. On the other hand, 30 fps recorded video from the camera devices 101-1, 101-3,... 101-7 is read by the image processing unit 107 by reducing the number of frames to 5 fps, that is, 1/6. Issued and displayed. As a result, the image processing unit 107 may have an image processing number of 65 fps, the image processing unit 107 having a frame processing capability of 80 fps can utilize the maximum processing capability, and there are problems such as excessive processing and insufficient processing. Is resolved.

なお、図3(A)、図3(B)に示す実施例は、一例を示すのみで、システム構成、カメラ装置の設置場所の重要性等を勘案して適宜設定変更、修正等をすることができる。図8は、他の一実施例を説明するための図であって、図8(A)は、5台のカメラ装置の管理テーブルを示している。図8(B)は、図8(A)に示す5台のカメラ装置の画像の重要度と画面位置を示している。図8(A)において、カメラ装置101−2は、最も重要な映像を表示するもので、画面位置も最も重要な画面位置A6にNTSC方式の30fpsの動画像を表示することができる。カメラ装置101−1は、次に重要な映像を表示するもので、画面位置B6に10fpsの映像を表示する。他のカメラ装置101−3、101−4、101−5の映像は、画面位置C6−1、C6−2、C6−3に5fpsの映像を表示する。   Note that the embodiments shown in FIGS. 3A and 3B are only examples, and the settings may be changed or modified as appropriate in consideration of the system configuration, the importance of the camera installation location, and the like. Can do. FIG. 8 is a diagram for explaining another embodiment, and FIG. 8A shows a management table of five camera devices. FIG. 8B shows the importance levels and screen positions of the images of the five camera apparatuses shown in FIG. In FIG. 8A, the camera device 101-2 displays the most important video, and can display a 30 fps moving image of the NTSC system at the most important screen position A6. The camera apparatus 101-1 displays the next important video, and displays a 10 fps video at the screen position B 6. The images of the other camera apparatuses 101-3, 101-4, and 101-5 are displayed at 5 fps at the screen positions C6-1, C6-2, and C6-3.

このように図3(A)あるいは図8(A)に示す管理テーブルを作成することで、複数台のカメラ装置の映像に重要度やランク付けすることも容易に実施できる。更に、図3(B)あるいは図8(B)では、表示の大きさに関連付けて重要度を表すことができる。従って、図3(A)あるいは図8(A)の管理テーブルと図3(B)あるいは図8(B)の画面の大きさと画面位置の組み合わせにより映像処理システムの各種設定が容易に行えるので、未熟な技術者であっても容易に映像処理システムの各種設定ができる等の特徴がある。   In this way, by creating the management table shown in FIG. 3A or FIG. 8A, it is possible to easily implement the importance and ranking of the images of a plurality of camera devices. Further, in FIG. 3B or FIG. 8B, the importance can be expressed in association with the display size. Therefore, various settings of the video processing system can be easily performed by combining the management table of FIG. 3A or FIG. 8A and the screen size and screen position of FIG. 3B or FIG. 8B. Even an unskilled engineer can easily make various settings of the video processing system.

以上の実施例の説明では、映像信号受信側での画像処理について説明したが、映像信号送信側でも同様に種々の設定を行うことができる。これについて以下に説明する。図2は、本発明の他の一実施例を説明するための概略構成を示すブロック図である。図2において、201−1、201−2、・・・201−Nは、信号処理部である。なお、信号処理部を代表する場合は、信号処理部201と称する。202−1、202−2、・・・202−Nは、方式変換部、203−1、203−2、・・・203−Nは、エンコーダ部である。なお、方式変換部を代表する場合は、方式変換部202と称し、エンコーダ部を代表する場合は、エンコーダ部203と称する。204−1、204−2、・・・204−Nは、制御部を示す。なお、制御部を代表する場合は、制御部204と称する。また、205−1、205−2、・・・205−Nは、カメラ装置101−1、101−2、・・・101−Nのそれぞれの制御部を示す。なお、制御部を代表する場合は、制御部205と称する。信号処理部201は、方式変換部202、エンコーダ部203および制御部204を有しており、制御部204は、方式変換部202およびエンコーダ部203を制御する。この信号処理部201は、例えば、良く知られているFPGA(Field Programmable Gate Array)で構成されている。なお、図1と同じものには同じ符号が付されている。   In the above description of the embodiment, the image processing on the video signal receiving side has been described, but various settings can be similarly performed on the video signal transmitting side. This will be described below. FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration for explaining another embodiment of the present invention. 2, 201-1, 201-2,... 201-N are signal processing units. In addition, when representing a signal processing unit, it is referred to as a signal processing unit 201. 202-N is a system conversion unit, 203-1, 203-2,... 203-N is an encoder unit. In addition, when representing a system conversion part, it calls the system conversion part 202, and when representing an encoder part, it calls the encoder part 203. Reference numerals 204-1, 204-2,... 204-N denote control units. In addition, when representing a control part, it calls the control part 204. FIG. 205-N indicate control units of the camera apparatuses 101-1, 101-2,... 101-N, respectively. In addition, when representing a control part, it calls the control part 205. FIG. The signal processing unit 201 includes a method conversion unit 202, an encoder unit 203, and a control unit 204. The control unit 204 controls the method conversion unit 202 and the encoder unit 203. The signal processing unit 201 is configured by, for example, a well-known FPGA (Field Programmable Gate Array). In addition, the same code | symbol is attached | subjected to the same thing as FIG.

さて、映像監視システムには、ライブ映像監視を主体とする「ライブ型監視」と監視映像を記録・保存し、問題発生時に時間を遡って記録映像を見る「記録型監視」があることを説明した。先に説明した各実施例は、記録型監視システムである。即ち、伝送路の伝送速度(伝送ビットレート)は、制限されているため、多数の監視カメラからの映像を高精細で、しかも、30fpsの動画像で送ることは不可能である。従って、各カメラ装置からの動画像を時分割伝送あるいはインターネットで使用されるTCP/IPのパケット伝送で送信し、記憶部108に記録する方法が採用されている。   Now, there are two types of video surveillance systems: “live-type monitoring”, which mainly focuses on live video monitoring, and “record-type monitoring”, which records and saves monitoring video and looks back at the recorded video when a problem occurs. did. Each embodiment described above is a record-type monitoring system. That is, since the transmission speed (transmission bit rate) of the transmission path is limited, it is impossible to send videos from a large number of surveillance cameras with high definition and 30 fps moving images. Accordingly, a method is employed in which moving images from the respective camera devices are transmitted by time-division transmission or TCP / IP packet transmission used on the Internet and recorded in the storage unit 108.

一方、ライブ型監視では、撮像されている映像を直接表示部に表示する必要があるので、上記実施例で説明したように記憶部に記録されている映像を処理して、見るということはできない。図2に示す本発明の他の一実施例は、これを解決するためのものである。以下、図2の一実施例の動作を説明する。複数のカメラ装置101で撮影された映像は、A/D変換部102でデジタル信号に変換され、信号処理部201に供給される。信号処理部201では、方式変換部202で方式変換され、また、エンコーダ部201では、適宜所定のビットレートに変換され、また、必要に応じて、例えば、MPEG2で圧縮され、伝送に適した信号フォーマットに変換された後、接続インターフェースを介して映像データとして伝送路104に供給される。このようにして伝送路104に送出された映像データは、監視センタ105の中央処理装置106に供給される。中央処理装置106では、それぞれのカメラ装置101から送られてくる映像データを元の映像信号に復元し、表示部109に表示すると共に記憶部108に記録する。   On the other hand, in live-type monitoring, it is necessary to display the captured video directly on the display unit, so it is not possible to process and view the video recorded in the storage unit as described in the above embodiment. . Another embodiment of the present invention shown in FIG. 2 is for solving this problem. The operation of the embodiment of FIG. 2 will be described below. Videos captured by the plurality of camera devices 101 are converted into digital signals by the A / D conversion unit 102 and supplied to the signal processing unit 201. The signal processing unit 201 performs system conversion by the system conversion unit 202, and the encoder unit 201 appropriately converts the signal to a predetermined bit rate. If necessary, the signal is compressed by MPEG2, for example, and is suitable for transmission. After being converted into the format, it is supplied to the transmission path 104 as video data through the connection interface. The video data sent to the transmission path 104 in this way is supplied to the central processing unit 106 of the monitoring center 105. In the central processing unit 106, the video data sent from each camera device 101 is restored to the original video signal, displayed on the display unit 109 and recorded in the storage unit 108.

ここで、方式変換部202について説明する。方式変換部202は、カメラ装置101で撮像された映像の画素数を変換する変換部を意味する。方式変換部202では、カメラ装置101からの映像信号を、例えば、パソコン等の表示画面で表されるVGA(Video Graphics Array)(640画素×480画素)、QVGA(Quarter Video Graphics Array)(320画素×240画素)、XGA(Extended Graphics Array)(1024画素×768画素)等の表示画素数に変換する。そして、方式変換部202の動作は、例えば、操作者が操作部110を操作して監視センタ105の中央処理装置106を起動し、後述する管理テーブルに従って、所定の表示画素数の方式変換をする制御命令が制御部204に供給される。従って、方式変換部202では、この制御部204の制御によって所定の画素数に変換された映像信号が生成され、エンコーダ部201に供給される。   Here, the method conversion unit 202 will be described. The system conversion unit 202 is a conversion unit that converts the number of pixels of an image captured by the camera device 101. In the system conversion unit 202, the video signal from the camera device 101 is converted into a VGA (Video Graphics Array) (640 pixels × 480 pixels), QVGA (Quarter Video Graphics Array) (320 pixels), for example, displayed on a display screen of a personal computer or the like. × 240 pixels), XGA (Extended Graphics Array) (1024 pixels × 768 pixels), and the like. The operation of the system conversion unit 202 is performed by, for example, an operator operating the operation unit 110 to activate the central processing unit 106 of the monitoring center 105 and performing system conversion of a predetermined number of display pixels according to a management table described later. A control command is supplied to the control unit 204. Accordingly, the system conversion unit 202 generates a video signal converted into a predetermined number of pixels under the control of the control unit 204 and supplies the video signal to the encoder unit 201.

また、エンコーダ部201は、方式変換部202からの映像信号を所定の伝送速度に変換し、また、必要に応じて、例えば、MPEG2の圧縮方式を用いて圧縮し、伝送路104に送出する。ここで、所定の伝送速度に変換するとは、例えば、映像データを2Mbpsあるいは320Kbpsのように伝送路104の伝送容量の範囲内の伝送ビットレートに変換することをいう。   In addition, the encoder unit 201 converts the video signal from the method conversion unit 202 to a predetermined transmission rate, and compresses the video signal using, for example, an MPEG2 compression method, and sends it to the transmission path 104. Here, “converting to a predetermined transmission rate” means, for example, converting video data to a transmission bit rate within the transmission capacity range of the transmission path 104, such as 2 Mbps or 320 Kbps.

ここで、ライブ型監視システムについて、図4を用いて説明する。図4は、本発明のライブ型監視システムの動作を説明するための図であって、図4(A)は、管理テーブル、図4(B)は、表示部109上の表示画面を示している。図4(A)において、カメラNo.は、カメラ装置101に対応する。画面位置は、図4(B)に示す表示画面に対応する。また、撮像枚数は、各カメラ装置101が撮像する映像の撮像枚数を示している。この図4(A)に示される管理テーブルは、監視センタ105の記憶部108に記憶され、操作者が操作部110を操作することによって内容が読み出され、各カメラ装置101の撮像枚数を制御する制御命令が、例えば、インターネットのTCP/IPプロトコルで各カメラ装置101の制御部205に送信される。   Here, the live monitoring system will be described with reference to FIG. 4A and 4B are diagrams for explaining the operation of the live monitoring system of the present invention. FIG. 4A shows a management table, and FIG. 4B shows a display screen on the display unit 109. Yes. In FIG. 4A, camera no. Corresponds to the camera device 101. The screen position corresponds to the display screen shown in FIG. The number of captured images indicates the number of images captured by each camera device 101. The management table shown in FIG. 4A is stored in the storage unit 108 of the monitoring center 105, and the content is read by the operator operating the operation unit 110, and the number of images taken by each camera device 101 is controlled. The control command to be transmitted is transmitted to the control unit 205 of each camera apparatus 101 by, for example, the Internet TCP / IP protocol.

この動作を簡単に説明する。例えば、カメラ装置101−2の制御部205−2に撮像枚数30fpsの制御命令が送信されると、制御部205−2は、例えば、カメラ装置101−2の撮像素子、例えば、CCD(Charge Coupled Device)の読み出し周期を30fps(NTSC方式のフレーム数に対応する。)に制御し、30fpsの映像信号を出力する。また、カメラ装置101−1の制御部205−1には、撮像枚数5fps(NTSC方式のフレーム数の1/6)の制御命令が送信されると、制御部205−1は、例えば、カメラ装置101−1の撮像素子、例えば、CCDの読み出し周期を5fpsに制御し、5fpsの映像信号を出力する。他のカメラ装置101についても同様である。なお、図4では、大きな画面位置A2と小さな画面位置B2の2種類で説明したが、図8で示すように3種類あるいはそれ以上の異なった大きさに設定し、また、撮像枚数も30fps、10fps、5fps、・・・のように設定することができることはいうまでもない。   This operation will be briefly described. For example, when a control command for the number of captured images of 30 fps is transmitted to the control unit 205-2 of the camera apparatus 101-2, the control unit 205-2 may, for example, include an image pickup element of the camera apparatus 101-2 such as a CCD (Charge Coupled The (Device) readout cycle is controlled to 30 fps (corresponding to the number of frames in the NTSC system), and a video signal of 30 fps is output. When a control command for the number of captured images of 5 fps (1/6 of the number of frames in the NTSC system) is transmitted to the control unit 205-1 of the camera device 101-1, the control unit 205-1 may, for example, The readout cycle of the image sensor 101-1 such as a CCD is controlled to 5 fps, and a video signal of 5 fps is output. The same applies to other camera apparatuses 101. In FIG. 4, the two types of large screen position A2 and small screen position B2 have been described. However, as shown in FIG. 8, three or more different sizes are set, and the number of captured images is 30 fps. Needless to say, it can be set to 10 fps, 5 fps,...

このようにして各カメラ装置101から送られた映像信号は、A/D変換部102、信号処理部201、伝送路104を経由して監視センタ105に送信される。監視センタ105の中央処理装置106では、送られた映像信号について図4(A)の管理テーブルの画面位置にそれぞれ映像信号を再生し、表示する。その結果、図4(B)に示されるように、最も重要なカメラ装置101−2の映像は、最も大きな範囲の画像位置A2に30fpsの動画像を表示し、他のカメラ装置101−1、101−3、101−4、・・・101−7からの映像信号は、画面位置B2−1、B2−2、・・・B2−7の狭い表示範囲にそれぞれ5fpsの画像を表示する。このように操作者が操作部110を操作して、図4(A)の管理テーブルの画面位置および撮像枚数を適宜設定することで、表示部109に表示されるマルチ画面の表示画像を容易に設定することができるので、例えば、監視カメラでの目的に応じて適宜変更が行える特徴がある。また、予めカメラ装置101側で撮像枚数を制限しているので、中央処理装置106での処理の負荷を少なくできる特徴がある。   In this way, the video signal sent from each camera apparatus 101 is transmitted to the monitoring center 105 via the A / D conversion unit 102, the signal processing unit 201, and the transmission path 104. The central processing unit 106 of the monitoring center 105 reproduces and displays the transmitted video signal at the screen position of the management table in FIG. 4A. As a result, as shown in FIG. 4B, the video of the most important camera device 101-2 displays a 30 fps moving image at the image position A2 in the largest range, and the other camera devices 101-1, The video signals from 101-3, 101-4,... 101-7 display 5 fps images in a narrow display range at screen positions B2-1, B2-2,. As described above, the operator operates the operation unit 110 to appropriately set the screen position and the number of captured images in the management table in FIG. 4A, thereby easily displaying a multi-screen display image displayed on the display unit 109. Since it can be set, for example, there is a feature that can be appropriately changed according to the purpose of the surveillance camera. In addition, since the number of captured images is limited in advance on the camera apparatus 101 side, there is a feature that the processing load on the central processing unit 106 can be reduced.

図5は、本発明の他の一実施例を説明するための図であり、方式変換部202による画素数を変更する実施例である。図5(A)は、管理テーブル、図5(B)は、表示部109上の表示画面を示している。図5(A)に示す管理テーブルは、記憶部108に記憶されている。図5(A)において、カメラNo.は、カメラ装置101に対応する。画面位置は、図5(B)に示す表示画面に対応する。また、表示方式(画素数)は、信号処理部201の方式変換部202で変換される画素数を表している。   FIG. 5 is a diagram for explaining another embodiment of the present invention, which is an embodiment in which the number of pixels is changed by the method conversion unit 202. 5A shows a management table, and FIG. 5B shows a display screen on the display unit 109. The management table illustrated in FIG. 5A is stored in the storage unit 108. In FIG. 5A, camera no. Corresponds to the camera device 101. The screen position corresponds to the display screen shown in FIG. The display method (number of pixels) represents the number of pixels converted by the method conversion unit 202 of the signal processing unit 201.

以下、動作を説明する。図5(A)に示される管理テーブルは、操作者が操作部110を操作することによって記憶部108から内容が読み出され、各方式変換部202を制御する制御命令が、例えば、インターネットのTCP/IPプロトコルで各信号処理部201の制御部204に送信される。例えば、制御部204−2には、VGA(640×480)方式の映像信号を発生するように制御命令が、供給されるので、カメラ装置101−2からの映像信号は、A/D変換部102−2を介して方式変換部202−2に供給されるが、ここでVGA(640×480)方式の映像信号に変換され、伝送路104を介して監視センタ105に供給される。また、制御部204−1には、QVGA(320×240)方式の映像信号を発生するように制御命令が、供給される。このQVGA方式の映像信号は、VGA方式の映像信号に比べて1/4の画素数に低減された映像信号である。従って、カメラ装置101−1からの映像信号は、A/D変換部102−1を介して方式変換部202−1に供給されるが、ここでQVGA(320×240)方式の映像信号に変換され、伝送路104を介して監視センタ105に供給される。他の方式変換部202についても同様である。なお、図5では、大きな画面位置A2と小さな画面位置B2の2種類で説明したが、図8で示すように3種類あるいはそれ以上の異なった大きさに設定し、また、表示方式もVQA、QVGA、XGA・・・のように設定することもできることはいうまでもない。以下の各実施例においても同様である。   The operation will be described below. The management table shown in FIG. 5A is read from the storage unit 108 when the operator operates the operation unit 110, and a control command for controlling each system conversion unit 202 is, for example, a TCP on the Internet. / IP protocol is transmitted to the control unit 204 of each signal processing unit 201. For example, since a control command is supplied to the control unit 204-2 so as to generate a VGA (640 × 480) video signal, the video signal from the camera device 101-2 is converted into an A / D conversion unit. The video signal is supplied to the system conversion unit 202-2 through 102-2, but is converted into a VGA (640 × 480) video signal and supplied to the monitoring center 105 through the transmission path 104. Further, a control command is supplied to the control unit 204-1 so as to generate a video signal of the QVGA (320 × 240) system. This QVGA video signal is a video signal that is reduced to a quarter of the number of pixels compared to the VGA video signal. Therefore, the video signal from the camera device 101-1 is supplied to the system conversion unit 202-1 via the A / D conversion unit 102-1, and is converted into a QVGA (320 × 240) system video signal here. Then, it is supplied to the monitoring center 105 via the transmission path 104. The same applies to the other method conversion units 202. In FIG. 5, the two types of large screen position A2 and small screen position B2 have been described. However, as shown in FIG. 8, three or more different sizes are set, and the display method is VQA, Needless to say, it can be set as QVGA, XGA... The same applies to the following embodiments.

監視センタ105の中央処理装置106では、送られた映像信号について図5(A)の管理テーブルの画面位置にそれぞれ映像信号を再生し、表示する。その結果、図5(B)に示されるように、最も重要なカメラ装置101−2の映像は、最も広い範囲を持つ画面位置A3に最も画素数の多いVGA(640×480)方式の映像信号の再生画像が表示され、他のカメラ装置101−1、101−3、101−4、・・・101−7からの映像信号は、画面位置B3−1、B3−2、・・・B3−7の狭い表示範囲にそれぞれQVGA(320×240)方式の映像信号の再生画像が表示される。このように操作者が操作部110を操作して、図5(A)の管理テーブルの各カメラ装置に対応する画面位置および表示方式を適宜設定することで、表示部109に表示されるマルチ画面の表示画像を容易に設定することができるので、例えば、監視カメラでの目的に応じて適宜表示方式の変更が行える特徴がある。   The central processing unit 106 of the monitoring center 105 reproduces and displays the transmitted video signal at the screen position of the management table in FIG. 5A. As a result, as shown in FIG. 5B, the video of the most important camera device 101-2 is the video signal of the VGA (640 × 480) system having the largest number of pixels at the screen position A3 having the widest range. , And the video signals from the other camera apparatuses 101-1, 101-3, 101-4,... 101-7 are displayed at screen positions B3-1, B3-2,. The reproduced images of the video signal of the QVGA (320 × 240) system are displayed in each of the seven narrow display ranges. As described above, the operator operates the operation unit 110 to appropriately set the screen position and the display method corresponding to each camera device in the management table of FIG. Since the display image can be easily set, for example, the display method can be appropriately changed according to the purpose of the surveillance camera.

図6は、本発明の更に他の一実施例を説明するための図であり、伝送するビットレートを変更する実施例である。図6(A)は、管理テーブル、図6(B)は、表示部109上の表示画面を示している。図6(A)に示す管理テーブルは、記憶部108に記憶されている。図6(A)において、カメラNo.は、カメラ装置101に対応する。画面位置は、図6(B)に示す表示画面に対応する。また、ビットレートは、エンコーダ部203での符号化時のビットレートを表している。なお、フレーム数は、例えば、図4で説明したカメラ装置101の撮像枚数に対応している。   FIG. 6 is a diagram for explaining still another embodiment of the present invention, in which the bit rate for transmission is changed. 6A shows a management table, and FIG. 6B shows a display screen on the display unit 109. The management table illustrated in FIG. 6A is stored in the storage unit 108. In FIG. 6A, camera no. Corresponds to the camera device 101. The screen position corresponds to the display screen shown in FIG. The bit rate represents the bit rate at the time of encoding in the encoder unit 203. Note that the number of frames corresponds to, for example, the number of images captured by the camera apparatus 101 described with reference to FIG.

以下、動作を説明する。図6(A)に示される管理テーブルは、操作者が操作部110を操作することによって記憶部108から内容が読み出され、ビットレートおよびフレーム枚数を制御する制御命令が、例えば、インターネットのTCP/IPプロトコルで制御部204および制御部205に送信される。なお、撮像枚数を制御する制御部205については、図4で示される実施例で説明したので、ここでの説明は省略する。   The operation will be described below. The management table shown in FIG. 6A is read from the storage unit 108 when the operator operates the operation unit 110, and a control command for controlling the bit rate and the number of frames is, for example, an Internet TCP. / IP protocol is transmitted to the control unit 204 and the control unit 205. Note that the control unit 205 that controls the number of captured images has been described in the embodiment shown in FIG.

さて、図6(A)に示す2Mbpsにビットレートを制御する制御命令が、例えば、制御部204−2に供給されると、制御部204−2は、エンコーダ部203−2を制御し、A/D変換部102−2を介してカメラ装置101−2から送られてくる30fpsの映像信号を2Mbpsのビットレートを有する映像信号に変換し、伝送路104を介して監視センタ105に供給する。また、制御部204−1には、320Kbpsにビットレートを制御する制御命令が、供給され、エンコーダ部203−1は、A/D変換部102−1を介してカメラ装置101−1から送られてくる5fpsの映像信号を320Kbpsのビットレートを有する映像信号に変換し、伝送路104を介して監視センタ105に供給する。他のエンコーダ部203についても同様である。   When the control command for controlling the bit rate to 2 Mbps shown in FIG. 6A is supplied to the control unit 204-2, for example, the control unit 204-2 controls the encoder unit 203-2, and The 30 fps video signal sent from the camera apparatus 101-2 via the / D conversion unit 102-2 is converted into a video signal having a bit rate of 2 Mbps, and is supplied to the monitoring center 105 via the transmission path 104. Also, a control command for controlling the bit rate to 320 Kbps is supplied to the control unit 204-1, and the encoder unit 203-1 is sent from the camera apparatus 101-1 via the A / D conversion unit 102-1. The incoming 5 fps video signal is converted into a video signal having a bit rate of 320 Kbps and supplied to the monitoring center 105 via the transmission path 104. The same applies to the other encoder units 203.

監視センタ105の中央処理装置106では、送られた映像信号について図6(A)の管理テーブルの画面位置にそれぞれ映像信号を再生し、表示する。その結果、図6(B)に示されるように、最も重要なカメラ装置101−2の映像は、最も広い範囲を持つ画面位置A4に2Mbps、30fpsの映像信号の再生画像が表示され、他のカメラ装置101−1、101−3、101−4、・・・101−7からの映像信号は、画面位置B4−1、B4−2、・・・B4−7の狭い表示範囲にそれぞれ320Kbps、5fpsの映像信号の再生画像が表示される。このように操作者が操作部110を操作して、図6(A)の管理テーブルの各カメラ装置に対応する画面位置およびビットレート、フレーム数を適宜設定することで、表示部109に表示されるマルチ画面の表示画像を容易に設定することができるので、例えば、監視カメラでの目的に応じて適宜ビットレート、フレーム数の変更が行える特徴がある。また、ビットレートを変更することによって多数のカメラ装置101からの映像信号を伝送路104を介して同時に伝送できるので、ライブ映像の監視には好都合であり、重要な映像信号は高ビットレートの映像信号で送信できるので、画質も向上できる利点がある。   The central processing unit 106 of the monitoring center 105 reproduces and displays the transmitted video signal at the screen position of the management table in FIG. 6A. As a result, as shown in FIG. 6B, the most important video of the camera apparatus 101-2 is displayed as a reproduction image of a video signal of 2 Mbps and 30 fps at the screen position A4 having the widest range. The video signals from the camera apparatuses 101-1, 101-3, 101-4,... 101-7 are 320 kbps in the narrow display range of the screen positions B4-1, B4-2,. A reproduction image of a video signal of 5 fps is displayed. As described above, the operator operates the operation unit 110 to appropriately set the screen position, the bit rate, and the number of frames corresponding to each camera device in the management table of FIG. For example, there is a feature that the bit rate and the number of frames can be appropriately changed according to the purpose of the surveillance camera. Also, since the video signals from a large number of camera devices 101 can be transmitted simultaneously via the transmission path 104 by changing the bit rate, it is convenient for monitoring live video, and important video signals are high bit rate video. Since it can be transmitted as a signal, there is an advantage that image quality can be improved.

図7は、本発明の更に他の一実施例を説明するための図であり、映像信号送信側、受信側および表示部で、フレーム数を変更する実施例である。図7(A)は、管理テーブル、図7(B)は、表示部109上の表示画面を示している。図7(A)に示す管理テーブルは、記憶部108に記憶されている。図7(A)において、カメラNo.は、カメラ装置101に対応する。画面位置は、図7(B)に示す表示画面に対応する。送信側fpsは、例えば、図4の実施例で説明したカメラ装置101での撮像枚数を示す。受信側fpsは、管理センタ105で受信した映像信号を中央処理装置106で、更に、少ないフレームで受信し、例えば、記憶部108に記憶する場合を示している。また、表示部fpsは、受信した映像信号を更に変更したフレーム数で表示部109に表示する場合を示している。   FIG. 7 is a diagram for explaining still another embodiment of the present invention, in which the number of frames is changed on the video signal transmission side, the reception side, and the display unit. 7A shows a management table, and FIG. 7B shows a display screen on the display unit 109. The management table illustrated in FIG. 7A is stored in the storage unit 108. In FIG. 7A, camera no. Corresponds to the camera device 101. The screen position corresponds to the display screen shown in FIG. The transmission side fps indicates, for example, the number of images picked up by the camera apparatus 101 described in the embodiment of FIG. The reception side fps shows a case where the video signal received by the management center 105 is received by the central processing unit 106 with fewer frames and stored in the storage unit 108, for example. Further, the display unit fps shows a case where the received video signal is displayed on the display unit 109 with the number of frames further changed.

以下、動作を説明する。図7(A)に示される管理テーブルは、操作者が操作部110を操作することによって記憶部108から内容が読み出され、送信側fpsは、例えば、カメラ装置101のフレーム枚数を制御する制御命令が、例えば、インターネットのTCP/IPプロトコルで制御部205に送信され、カメラ装置101は、その制御に応じた撮像枚数の映像信号を出力する。なお、撮像枚数を制御する制御部205については、図4で示される実施例で説明したので、ここでの説明は省略する。一方、受信側fpsは、中央処理装置106で受信する時、フレーム数を少なくして受信する。表示部fpsは、ライブ映像を表示する場合は、受信側fpsをそのまま表示したり、また、記憶部108に記憶されている映像信号のフレーム数を中央処理装置106で適宜処理し、表示部109に表示する。   The operation will be described below. The content of the management table shown in FIG. 7A is read from the storage unit 108 when the operator operates the operation unit 110, and the transmission side fps controls, for example, the number of frames of the camera device 101. The command is transmitted to the control unit 205 using, for example, the Internet TCP / IP protocol, and the camera apparatus 101 outputs a number of image signals corresponding to the control. The control unit 205 that controls the number of captured images has been described in the embodiment shown in FIG. On the other hand, when receiving by the central processing unit 106, the receiving side fps receives the signal by reducing the number of frames. When displaying live video, the display unit fps displays the receiving side fps as it is, or the number of frames of the video signal stored in the storage unit 108 is appropriately processed by the central processing unit 106 to display the display unit 109. To display.

図7(A)において、例えば、カメラ装置101−2では、撮像枚数30fpsの映像信号が出力され、伝送路104を介して監視センタ105に供給される。監視センタ105では、30fpsの映像信号がそのまま受信され、図7(B)で示される表示部109の画面位置A5に30fpsの映像信号の再生映像が表示される。また、カメラ装置101−3では、撮像枚数20fpsの映像信号が出力され、伝送路104を介して監視センタ105に供給される。監視センタ105では、20fpsの映像信号から10fpsの映像信号(フレーム数1/2)が受信され、記録部108に記録される。一方、この10fpsの映像信号は、中央処理装置106の処理により、5fpsの映像信号に変換され、図7(B)で示される表示部109の画面位置B5−2に5fpsの映像信号の再生映像が表示される。他のカメラ装置101についても同様である。   In FIG. 7A, for example, in the camera device 101-2, a video signal of 30 fps is output and supplied to the monitoring center 105 via the transmission path 104. The monitoring center 105 receives the 30 fps video signal as it is, and displays the reproduced video of the 30 fps video signal at the screen position A5 of the display unit 109 shown in FIG. 7B. In the camera apparatus 101-3, a video signal having a number of captured images of 20 fps is output and supplied to the monitoring center 105 via the transmission path 104. The monitoring center 105 receives a 10 fps video signal (1/2 frame number) from the 20 fps video signal and records it in the recording unit 108. On the other hand, the 10 fps video signal is converted into a 5 fps video signal by the processing of the central processing unit 106, and a playback video of the 5 fps video signal is displayed at the screen position B5-2 of the display unit 109 shown in FIG. 7B. Is displayed. The same applies to other camera apparatuses 101.

以上各実施例で詳細に説明したように映像信号送信側、映像信号受信側、表示画面それぞれにおいて、管理テーブルと表示画面の位置、大きさを表示する映像の重要度に応じて対応付けることにより操作者は、管理テーブルの内容を適宜変更したり、表示画面の位置や大きさを変更するだけで、容易に目的とする映像を入手することが可能となり、極めて優れた映像処理システムを実現することができる。   As described above in detail in each embodiment, on the video signal transmitting side, the video signal receiving side, and the display screen, the management table is associated with the position and size of the display screen according to the importance of the video to be displayed. A person can easily obtain the target video by simply changing the contents of the management table or changing the position and size of the display screen, and realize an extremely excellent video processing system. Can do.

ここで、本発明に係る映像信号送信側や映像信号受信側の装置などの構成としては、必ずしも以上に示したものに限られず、種々な構成が用いられてもよい。また、本発明は、例えば、本発明に係る処理を実行する方法或いは方式や、このような方法や方式を実現するためのプログラムや当該プログラムを記録する記録媒体などとして提供することも可能であり、また、種々な装置やシステムとして提供することも可能である。   Here, the configuration of the device on the video signal transmitting side and the video signal receiving side according to the present invention is not necessarily limited to the above-described configuration, and various configurations may be used. The present invention can also be provided as, for example, a method or method for executing the processing according to the present invention, a program for realizing such a method or method, or a recording medium for recording the program. It is also possible to provide various devices and systems.

また、本発明に係る映像信号送信側や映像信号受信側の装置などにおいて行われる各種の処理としては、例えばプロセッサやメモリ等を備えたハードウエア資源においてプロセッサがROM(Read Only Memory)に格納された制御プログラムを実行することにより制御される構成が用いられてもよく、また、例えば当該処理を実行するための各機能手段が独立したハードウエア回路として構成されてもよい。   In addition, as various processes performed in the video signal transmitting side and video signal receiving side apparatus according to the present invention, for example, a processor is stored in a ROM (Read Only Memory) in a hardware resource including a processor and a memory. A configuration controlled by executing the control program may be used, and for example, each functional unit for executing the processing may be configured as an independent hardware circuit.

また、本発明は上記の制御プログラムを格納したフロッピー(登録商標)ディスクやCD(Compact Disc)−ROM等のコンピュータにより読み取り可能な記録媒体や当該プログラム(自体)として把握することもでき、当該制御プログラムを当該記録媒体からコンピュータに入力してプロセッサに実行させることにより、本発明に係る処理を遂行させることができる。   Further, the present invention can be grasped as a computer-readable recording medium such as a floppy (registered trademark) disk or a CD (Compact Disc) -ROM storing the control program, or the program (itself). The processing according to the present invention can be performed by inputting the program from the recording medium to the computer and causing the processor to execute the program.

以上、本発明について詳細に説明したが、本発明は、ここに記載された映像処理システムの実施例に限定されるものではなく、上記以外の映像処理システムに広く適応することが出来ることは、言うまでも無い。   Although the present invention has been described in detail above, the present invention is not limited to the embodiments of the video processing system described herein, and can be widely applied to video processing systems other than those described above. Needless to say.

本発明の一実施例の概略構成のブロック図である。It is a block diagram of schematic structure of one example of the present invention. 本発明の他の一実施例の概略構成のブロック図である。It is a block diagram of schematic structure of other one Example of this invention. 図1に示す本発明の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of one Example of this invention shown in FIG. 図2に示す本発明の他の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of another Example of this invention shown in FIG. 図2に示す本発明の更に他の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of further another Example of this invention shown in FIG. 図2に示す本発明の更に他の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of further another Example of this invention shown in FIG. 図2に示す本発明の更に他の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of further another Example of this invention shown in FIG. 図1に示す本発明の他の一実施例の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of another Example of this invention shown in FIG. 従来の監視カメラシステムの一例の概略構成のブロック部を示す。The block part of schematic structure of an example of the conventional surveillance camera system is shown. 従来の監視カメラシステムの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of the conventional surveillance camera system. 従来の監視カメラシステムの他の動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating other operation | movement of the conventional surveillance camera system.

符号の説明Explanation of symbols

101、901:カメラ装置、102、902:A/D変換部、103、203、903:エンコーダ部、104、904:伝送路、105、905:監視センタ、106、906:中央処理装置、107:画像処理部、108、907:記憶部、109、908:表示部、110、909:操作部、201:信号処理部、202:方式変換部、204、205:制御部。   101, 901: Camera device, 102, 902: A / D converter, 103, 203, 903: Encoder, 104, 904: Transmission path, 105, 905: Monitoring center, 106, 906: Central processing unit, 107: Image processing unit, 108, 907: storage unit, 109, 908: display unit, 110, 909: operation unit, 201: signal processing unit, 202: system conversion unit, 204, 205: control unit.

Claims (5)

複数の映像信号を送信する映像信号送信側と上記映像信号を受信する映像信号受信側とを伝送路で接続し、上記映像信号受信側で上記複数の映像信号をマルチ表示する映像処理システムにおいて、上記映像信号受信側は、中央処理装置と、画像処理部と、記憶部と、表示部および操作部を有し、上記記憶部に上記表示部に表示する複数の映像信号の表示位置と大きさを設定する表示画面を設定すると共に、上記記憶部に管理テーブルを記憶し、上記管理テーブルに上記表示画面に表示する映像信号の上記表示位置に対応して上記複数の映像信号のそれぞれについて少なくとも上記映像信号の表示するフレーム数を対応させたことを特徴とする映像処理システム。   In a video processing system in which a video signal transmitting side that transmits a plurality of video signals and a video signal receiving side that receives the video signals are connected by a transmission path, and the video signals are multi-displayed on the video signal receiving side, The video signal receiving side includes a central processing unit, an image processing unit, a storage unit, a display unit, and an operation unit, and the display positions and sizes of a plurality of video signals displayed on the display unit in the storage unit. And a management table is stored in the storage unit, and at least each of the plurality of video signals corresponding to the display position of the video signal displayed on the display screen in the management table. A video processing system characterized in that it corresponds to the number of frames displayed by a video signal. 請求項1記載の映像処理システムにおいて、上記映像信号送信側は、複数のカメラ装置を有し、上記複数のカメラ装置からの映像信号を上記記憶部に記憶し、上記操作部の操作により上記画像処理部は、上記管理テーブルに基づいて上記記憶部に記憶されている上記複数の映像信号を上記表示画面の上記表示位置に表示することを特徴とする映像処理システム。   2. The video processing system according to claim 1, wherein the video signal transmitting side includes a plurality of camera devices, stores video signals from the plurality of camera devices in the storage unit, and operates the operation unit to operate the image. The processing unit displays the plurality of video signals stored in the storage unit based on the management table at the display position of the display screen. 複数の映像信号を送信する映像信号送信側と上記映像信号を受信する映像信号受信側とを伝送路で接続し、上記受信側で上記複数の映像信号をマルチ表示する映像処理システムにおいて、上記映像信号送信側は、複数のカメラ装置と、上記複数のカメラ装置を制御する第1の制御部と、信号処理部と上記信号処理部を制御する第2の制御部を有し、上記映像信号受信側は、中央処理装置と、記憶部と、表示部および操作部を有し、上記記憶部に上記表示部に表示する複数の映像信号の表示位置と大きさを設定する表示画面を設定すると共に、上記記憶部に管理テーブルを記憶し、上記管理テーブルに上記表示画面に表示する映像信号の表示位置に対応して上記第1または第2の制御部を制御する制御情報を記憶し、上記操作部の操作により上記記憶部に記憶されている上記管理テーブルの上記制御情報に基づいて上記第1の制御部または上記第2の制御部を制御することを特徴とする映像処理システム。   In a video processing system in which a video signal transmitting side that transmits a plurality of video signals and a video signal receiving side that receives the video signals are connected by a transmission line, and the multiple video signals are multi-displayed on the receiving side, the video The signal transmission side includes a plurality of camera devices, a first control unit that controls the plurality of camera devices, a signal processing unit, and a second control unit that controls the signal processing unit, and receives the video signal The side has a central processing unit, a storage unit, a display unit and an operation unit, and sets a display screen for setting display positions and sizes of a plurality of video signals displayed on the display unit in the storage unit. Storing a management table in the storage unit, storing control information for controlling the first or second control unit corresponding to the display position of the video signal displayed on the display screen in the management table, and the operation By operation Image processing system and controlling the first controller or the second controller based on the control information of the management table stored in the storage block. 請求項3記載の映像処理システムにおいて、上記信号処理部は、方式変換部を有し、上記管理テーブルに上記方式変換部の画素数を定める制御情報を記録し、上記操作部の操作により上記中央処理装置は、上記管理テーブルに記録された画素数を定める制御情報に基づいて上記第2の制御部を介して上記方式変換部を制御することを特徴とする映像処理システム。   4. The video processing system according to claim 3, wherein the signal processing unit includes a method conversion unit, records control information for determining the number of pixels of the method conversion unit in the management table, and operates the operation unit to operate the center. The processing apparatus controls the method conversion unit via the second control unit based on control information for determining the number of pixels recorded in the management table. 請求項3記載の映像処理システムにおいて、上記信号処理部は、エンコーダ部を有し、上記管理テーブルに上記エンコーダ部の符号化のビットレートを定める制御情報を記録し、上記操作部の操作により上記中央処理装置は、上記管理テーブルに記録された符号化のビットレートを定める制御情報に基づいて上記第2の制御部を介して上記エンコーダ部を制御することを特徴とする映像処理システム。   4. The video processing system according to claim 3, wherein the signal processing unit includes an encoder unit, records control information for determining an encoding bit rate of the encoder unit in the management table, and operates the operation unit to operate the control unit. The video processing system, wherein the central processing unit controls the encoder unit via the second control unit based on control information for determining a coding bit rate recorded in the management table.
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