JP3045796B2 - Image transmission device - Google Patents

Image transmission device

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JP3045796B2
JP3045796B2 JP3049655A JP4965591A JP3045796B2 JP 3045796 B2 JP3045796 B2 JP 3045796B2 JP 3049655 A JP3049655 A JP 3049655A JP 4965591 A JP4965591 A JP 4965591A JP 3045796 B2 JP3045796 B2 JP 3045796B2
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Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、テレビ会議システムな
どにおいて、複数チャネルの画像信号を多重化して伝送
する画像伝送装置に関する。テレビ会議システムなどに
おいては、複数チャネルの画面を合成したり、複数チャ
ネルの画面を同時に表示したりする機能が求められてお
り、これに応じて、複数のチャネルの画像データを多重
化して伝送する方式が必要とされている。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an image transmitting apparatus for multiplexing and transmitting image signals of a plurality of channels in a video conference system or the like. In a video conference system or the like, a function of synthesizing a screen of a plurality of channels or simultaneously displaying a screen of a plurality of channels is required. Accordingly, image data of a plurality of channels is multiplexed and transmitted. A method is needed.

【0002】[0002]

【従来の技術】図6に、従来の画像伝送装置の構成を示
す。また、図7に、従来の多重化伝送の説明図を示す。
図6において、時分割多重化部501は、チャネル切換
信号の入力に応じて、複数のチャネルC1〜Cnの画像
信号をそのまま時分割多重化して出力する構成となって
いる(図7(a),(b) 参照)。その後、符号化処理を容易
にするために、色・輝度分離部502によって、各チャ
ネルの画像信号を輝度信号(Y成分)と色信号(C成
分)との分離し、更に、色復調部503によって、色信
号を2つの色差信号(R−Y),(B−Y)に復調してい
る。
2. Description of the Related Art FIG. 6 shows a configuration of a conventional image transmission apparatus. FIG. 7 is an explanatory diagram of conventional multiplex transmission.
6, the time-division multiplexing unit 501 is configured to time-division-multiplex and output the image signals of the plurality of channels C1 to Cn as they are in response to the input of the channel switching signal (FIG. 7A). , (b)). Thereafter, in order to facilitate the encoding process, the image signal of each channel is separated into a luminance signal (Y component) and a chrominance signal (C component) by a color / luminance separation unit 502, and further, a color demodulation unit 503. Thus, the color signal is demodulated into two color difference signals (RY) and (BY).

【0003】このとき、色復調部503においては、位
相同期ループ(PLL)回路531により、色信号に含
まれているカラーバーストに同期した位相および周波数
を有する正弦波の色副搬送波を生成し(図7(c) 参
照)、この色副搬送波を用いて色信号を復調して、色差
信号を生成している。また、各チャネルの画像信号は、
それぞれ異なるオフセット値を持っており、図8(a) に
示すように、チャネルが切り換えられるごとにオフセッ
ト電位差が生じるので、クランパ回路504によってこ
のオフセット電位差を調整した後に、アナログ−ディジ
タル変換回路(A/D)505および符号化部506を
介して伝送路に送出されている。
At this time, in the color demodulation section 503, a phase locked loop (PLL) circuit 531 generates a sinusoidal color subcarrier having a phase and frequency synchronized with the color burst included in the color signal ( As shown in FIG. 7 (c), a chrominance signal is demodulated using this chrominance subcarrier to generate a color difference signal. The image signal of each channel is
As shown in FIG. 8 (a), each offset has a different offset value, and an offset potential difference is generated each time the channel is switched. Therefore, after the offset potential difference is adjusted by the clamper circuit 504, the analog-digital conversion circuit (A / D) 505 and the encoding unit 506 and transmitted to the transmission path.

【0004】このように、従来は、時分割多重化部50
1によって多重化された各チャネルの画像信号につい
て、色・輝度分離処理,色復調処理およびオフセット調
整処理を行う構成となっていた。
As described above, conventionally, the time division multiplexing unit 50
1, the color / luminance separation processing, the color demodulation processing, and the offset adjustment processing are performed on the image signals of the respective channels multiplexed by 1.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上述した従
来方式においては、各チャネルごとのカラーバーストが
位相同期していないので、時分割多重化部501でチャ
ネルが切り換えられるたびに、位相同期ループ回路53
1が引き込み動作を行って色副搬送波を再生している。
しかし、色副搬送波をカラーバーストに同期させるため
に、1フレーム以上の時間がかかっており、その処理能
力に応じて、チャネルの切り換えは、複数フレームごと
に行わなければならなかった。このため、図7(d) に示
すように、各チャネルごとに1〜2フレーム分のデータ
が伝送されずに捨てられることがあった。
By the way, in the above-mentioned conventional system, since the color burst for each channel is not phase-synchronized, each time the channel is switched by the time division multiplexing section 501, the phase-locked loop circuit is switched. 53
Numeral 1 performs a pull-in operation to reproduce a color subcarrier.
However, it takes more than one frame to synchronize the color subcarrier with the color burst, and the channel must be switched every plural frames according to the processing capability. For this reason, as shown in FIG. 7D, data for one to two frames for each channel may be discarded without being transmitted.

【0006】また、クランパ回路504によって、図8
(a) に示したオフセット電位差を吸収するためにも所定
の時間が必要であり、従来のように、多重化された後に
オフセット調整を行ったのでは、図8(b) に示すよう
に、チャネルの切換直後には、フレームの前半部でオフ
セットの調整が不十分となる場合があった。本発明は、
複数チャネルの画像信号を多重化するときに、フレーム
単位でチャネル切り換えを行うことができる画像伝送装
置を提供することを目的とする。
FIG. 8 shows a circuit diagram of the clamper circuit 504.
A certain time is required to absorb the offset potential difference shown in (a), and if the offset adjustment is performed after multiplexing as in the related art, as shown in FIG. Immediately after switching channels, the adjustment of the offset may be insufficient in the first half of the frame. The present invention
It is an object of the present invention to provide an image transmission device capable of performing channel switching in frame units when multiplexing image signals of a plurality of channels.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】図1は、請求項1の発明
の原理ブロック図である。請求項1の発明は、複数チャ
ネルの画像信号を多重化して伝送する画像伝送装置にお
いて、複数チャネルの画像信号をそれぞれ色信号と輝度
信号とに分離する複数の分離処理手段111と、各チャ
ネルに対応する色信号および輝度信号に基づいて色差信
号を生成し、輝度信号とともにそれぞれ出力する複数の
色復調手段112と、各チャネルに対応する色差信号お
よび輝度信号について、オフセット調整処理をそれぞれ
行う複数のオフセット調整手段113と、各チャネルに
対応するオフセット調整手段113の出力を時分割多重
化する多重化手段114とを備えたことを特徴とする。
FIG. 1 is a block diagram showing the principle of the first aspect of the present invention. The invention according to claim 1 is an image transmission apparatus for multiplexing and transmitting image signals of a plurality of channels, wherein a plurality of separation processing means 111 for separating the image signals of the plurality of channels into a color signal and a luminance signal respectively; A plurality of color demodulation units 112 that generate color difference signals based on the corresponding color signals and luminance signals and output the color difference signals together with the luminance signals, and a plurality of color demodulation units 112 that perform offset adjustment processing on the color difference signals and the luminance signals corresponding to the respective channels. It is characterized by comprising an offset adjusting means 113 and a multiplexing means 114 for time-division multiplexing the output of the offset adjusting means 113 corresponding to each channel.

【0008】図2は、請求項2の発明の原理ブロック図
である。請求項2の発明は、複数チャネルの画像信号を
多重化して伝送する画像伝送装置において、複数チャネ
ルの画像信号について、オフセット調整処理をそれぞれ
行う複数のオフセット調整手段121と、チャネル切換
信号の入力に応じて、各チャネルの画像信号を多重化す
る多重化手段122と、多重化手段122の出力を色信
号と輝度信号とに分離する分離処理手段123と、複数
チャネルの画像信号から対応する色副搬送波をそれぞれ
生成する複数の色副搬送波生成手段124と、チャネル
切換信号の入力に応じて、各チャネルに対応する色副搬
送波を選択して出力する選択手段125と、選択手段1
25によって得られた各チャネル対応の色副搬送波を用
いて、分離処理手段123によって分離された色信号か
ら色差信号を生成し、輝度信号とともに出力する色差信
号生成手段126とを備えたことを特徴とする。
FIG. 2 is a block diagram showing the principle of the present invention. According to a second aspect of the present invention, there is provided an image transmission apparatus for multiplexing and transmitting an image signal of a plurality of channels, comprising: a plurality of offset adjustment units 121 for respectively performing an offset adjustment process on the image signals of the plurality of channels; Accordingly, multiplexing means 122 for multiplexing the image signals of the respective channels, separation processing means 123 for separating the output of the multiplexing means 122 into a color signal and a luminance signal, A plurality of color sub-carrier generation means for respectively generating a carrier; a selection means for selecting and outputting a color sub-carrier corresponding to each channel in response to an input of a channel switching signal;
And a chrominance signal generation unit 126 that generates a chrominance signal from the chrominance signals separated by the separation processing unit 123 using the chrominance subcarriers corresponding to each channel obtained in step 25 and outputs the chrominance signal together with the luminance signal. And

【0009】[0009]

【作用】請求項1の発明は、複数チャネルの画像信号に
ついて、分離処理手段111による分離処理と色復調手
段112による色復調処理とオフセット調整手段113
によるオフセット調整処理とをそれぞれ実行した後に、
多重化手段114に入力している。従って、チャネルを
切り換えるたびに、位相同期をとるために1〜2フレー
ムが無駄になったり、オフセット調整不足が現れたりす
ることはないので、多重化手段114により、フレーム
単位でチャネルの切り換えを行うことが可能となる。
According to the first aspect of the present invention, the separation processing by the separation processing means 111, the color demodulation processing by the color demodulation means 112, and the offset adjustment means 113 for the image signals of a plurality of channels.
And after executing the offset adjustment process by
It is input to the multiplexing means 114. Therefore, every time a channel is switched, there is no waste of 1-2 frames or lack of offset adjustment due to phase synchronization, and the multiplexing means 114 switches the channel in frame units. It becomes possible.

【0010】請求項2の発明は、複数のオフセット調整
手段121により、各チャネルの画像信号のオフセット
調整処理を行ってから、多重化手段122により、各チ
ャネルの画像信号を多重化するので、オフセット調整ず
みの画像信号を多重化することができる。また、複数の
色副搬送波生成手段124と選択手段125とによっ
て、チャネル対応の色副搬送波が得られるので、色差信
号生成手段126は、位相同期した色副搬送波を用い
て、分離処理手段123によって分離された色信号から
色差信号を生成することができる。
According to a second aspect of the present invention, the image signal of each channel is multiplexed by the multiplexing unit 122 after the offset adjustment processing of the image signal of each channel is performed by the plurality of offset adjusting units 121. The adjusted image signal can be multiplexed. Further, since a plurality of color sub-carrier generation means 124 and selection means 125 can provide a color sub-carrier corresponding to a channel, the color difference signal generation means 126 uses the phase-synchronized color sub-carriers and A color difference signal can be generated from the separated color signals.

【0011】[0011]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明の実施例につい
て詳細に説明する。図3は、請求項1の発明の画像伝送
装置の実施例構成を示す。簡単のため、図3において、
画像伝送装置は、チャネル1,2(図3において記号C
1,C2で示す)の画像信号を多重化して伝送路に伝送す
る構成とする。
Embodiments of the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. FIG. 3 shows an embodiment of the image transmission apparatus according to the first aspect of the present invention. For simplicity, in FIG.
The image transmission apparatus uses channels 1 and 2 (symbol C in FIG. 3).
1 and C2) are multiplexed and transmitted to the transmission path.

【0012】チャネル1およびチャネル2の画像信号
は、各チャネルに対応する分離処理手段111として設
けられた色・輝度分離部2011 ,2012 に入力さ
れ、それぞれ輝度信号Yと色信号Cとに分離される。こ
れらの輝度信号Yおよび色信号Cは、それぞれ各チャネ
ルに対応して設けられた色復調手段1121 ,1122
に入力されている。
The image signals of channel 1 and channel 2 are input to color / luminance separation sections 201 1 and 2012 2 provided as separation processing means 111 corresponding to each channel, and converted into luminance signal Y and color signal C, respectively. Separated. These luminance signal Y and chrominance signal C are supplied to color demodulation means 112 1 , 112 2 provided for each channel, respectively.
Has been entered.

【0013】図3において、フラグ抽出部221と、カ
ラーバースト抽出部222と、位相同期ループ(PL
L)回路223と、2つの乗算器224r,224bと
は、色復調手段113を形成している。この色復調手段
113において、フラグ抽出部221は、入力される輝
度信号に含まれるカラーバーストフラグを抽出し、この
カラーバーストフラグに応じて、カラーバースト抽出部
222が、入力される色信号からカラーバーストを抽出
して位相同期ループ回路223に入力する構成となって
いる。また、この位相同期ループ回路223は、上述し
たカラーバーストに位相同期した色副搬送波として、互
いに位相が90度だけ異なる正弦波を生成し、上述した
2つの乗算器224r,224bにそれぞれ入力する構
成となっている。これらの乗算器224r,224bに
よって、上述した色信号Cと正弦波とをそれぞれ乗算す
ることにより、色差信号(R-Y), (B-Y)が復調される。
In FIG. 3, a flag extractor 221, a color burst extractor 222, and a phase locked loop (PL
L) The circuit 223 and the two multipliers 224r and 224b form the color demodulation means 113. In the color demodulation means 113, the flag extraction unit 221 extracts a color burst flag included in the input luminance signal, and in accordance with the color burst flag, the color burst extraction unit 222 The burst is extracted and input to the phase locked loop circuit 223. The phase-locked loop circuit 223 generates a sine wave whose phase is different from that of the color burst by 90 degrees as a color subcarrier synchronized with the color burst, and inputs the generated sine wave to the two multipliers 224r and 224b. It has become. The color difference signals (RY) and (BY) are demodulated by multiplying the color signal C and the sine wave by the multipliers 224r and 224b, respectively.

【0014】この色差信号(R-Y), (B-Y)は、輝度信号Y
とともに、各チャネルに対応するオフセット調整手段1
13に相当するクランパ回路2041 ,2042 に入力
され、輝度信号Yおよび色差信号についてのオフセット
値の調整処理が行われた後、時分割多重化部205に入
力されている。このように、各チャネルごとに分離処
理,色復調処理およびオフセット調整処理を行い、得ら
れた輝度信号および色差信号を多重化する構成であるの
で、チャネルを切り換えるたびに、位相同期をとるため
に1〜2フレームの画像信号が無駄になったり、フレー
ムの前半部でオフセット電位差の調整不足が現れたりす
ることはない。
The color difference signals (RY) and (BY) are
And offset adjustment means 1 corresponding to each channel.
13 is input to the clamper circuits 204 1 and 204 2 , and is subjected to the offset value adjustment processing for the luminance signal Y and the color difference signal. As described above, the configuration is such that the separation processing, the color demodulation processing, and the offset adjustment processing are performed for each channel, and the obtained luminance signal and color difference signal are multiplexed. There is no waste of the image signal of one or two frames, and no insufficient adjustment of the offset potential difference appears in the first half of the frame.

【0015】従って、時分割多重化部205により、図
4(a),(b) に示すように、チャネル1,2をフレーム単
位で切り換えて多重化することが可能となり、このよう
にして得られた各チャネルの画像信号が、アナログ−デ
ィジタル(A/D)変換回路206,符号化部207を
介して伝送路に送出される。これにより、テレビ会議シ
ステムなどにおいて、1つの画面を分割して複数の地点
からの映像を同時に表示する場合においても、より質の
高い画像を表示することができる。
Therefore, as shown in FIGS. 4 (a) and 4 (b), the time division multiplexing unit 205 can switch and multiplex the channels 1 and 2 in frame units. The obtained image signal of each channel is transmitted to a transmission path via an analog-digital (A / D) conversion circuit 206 and an encoding unit 207. Accordingly, even in the case where a single screen is divided and videos from a plurality of points are simultaneously displayed in a video conference system or the like, higher quality images can be displayed.

【0016】次に、請求項2の発明の画像伝送装置の構
成および動作について説明する。図5は、請求項2の発
明の画像伝送装置の実施例構成図を示す。図5におい
て、チャネル1〜チャネルn(図において、記号C1〜Cn
で示す)の画像信号は、各チャネルに対応するクランパ
回路4011 〜401n によって、オフセット値の調整
処理を施された後に、時分割多重化部402に入力さ
れ、この時分割多重化部402により、チャネル切換信
号に応じて多重化される。
Next, the configuration and operation of the image transmission apparatus according to the second aspect of the present invention will be described. FIG. 5 is a block diagram showing an embodiment of the image transmission apparatus according to the second aspect of the present invention. In FIG. 5, channels 1 to n (in the figure, symbols C1 to Cn
) Are input to the time-division multiplexing section 402 after being subjected to offset value adjustment processing by the clamper circuits 401 1 to 401 n corresponding to the respective channels. Are multiplexed according to the channel switching signal.

【0017】即ち、既にオフセット電位差が吸収された
画像信号が時分割多重化部402に入力されるので、チ
ャネルを切り換えるたびに、フレームの前半部で調整不
足となることはない。また、多重化された各チャネルの
画像信号は、分離処理手段121に相当する色・輝度分
離部201によって、色信号と輝度信号とに分離され、
得られた色信号および輝度信号が色復調部404に入力
されている。
That is, since the image signal in which the offset potential difference has already been absorbed is input to the time division multiplexing unit 402, the adjustment does not become insufficient in the first half of the frame every time the channel is switched. The multiplexed image signal of each channel is separated into a color signal and a luminance signal by a color / luminance separation unit 201 corresponding to the separation processing unit 121.
The obtained color signal and luminance signal are input to the color demodulation unit 404.

【0018】この色復調部404は、色差信号生成手段
126に相当するものであり、入力される色信号と色副
搬送波とを乗算することにより、色差信号を生成する構
成となっている。また、図5において、各チャネルに対
応する色副搬送波生成手段124は、カラーバースト抽
出部411と位相同期ループ回路412とから構成され
ている。この色副搬送波生成手段124において、カラ
ーバースト抽出部411が、入力される画像信号からカ
ラーバーストを抽出し、位相同期ループ回路412が、
このカラーバーストに位相同期した正弦波の色副搬送波
を生成する構成となっている。また、セレクタ413
は、選択手段125に相当するものであり、チャネル切
換信号に応じて、該当するチャネルの色副搬送波の正弦
波を選択して、上述した色復調部404に入力する構成
となっている。
The color demodulation unit 404 corresponds to the color difference signal generating means 126, and is configured to generate a color difference signal by multiplying an input color signal by a color subcarrier. In FIG. 5, the color subcarrier generation means 124 corresponding to each channel includes a color burst extraction unit 411 and a phase locked loop circuit 412. In the color sub-carrier generation means 124, a color burst extraction unit 411 extracts a color burst from an input image signal, and a phase locked loop circuit 412
It is configured to generate a sine wave color subcarrier synchronized with the color burst. Also, the selector 413
Corresponds to the selection means 125, and is configured to select a sine wave of the color subcarrier of the corresponding channel according to the channel switching signal and to input the sine wave to the above-described color demodulation unit 404.

【0019】このようにして、各チャネル対応の色副搬
送波が得られ、色復調部404が、この各チャネル対応
の色副搬送波を用いて、上述した色・輝度分離部201
によって得られた色信号から色差信号を生成するので、
チャネルが切り換えられるたびに位相同期のために1〜
2フレームが無駄になることはない。これにより、図4
(a),(b) に示したように、複数チャネルの画像信号をフ
レーム単位で切り換えて多重化して伝送することができ
る。
In this manner, a color subcarrier corresponding to each channel is obtained, and the color demodulation unit 404 uses the color subcarrier corresponding to each channel to perform the above-described color / luminance separation unit 201.
Generates a color difference signal from the color signal obtained by
Each time the channel is switched, 1 to
No two frames are wasted. As a result, FIG.
As shown in (a) and (b), image signals of a plurality of channels can be switched and multiplexed in frame units and transmitted.

【0020】このようにして得られた色差信号および輝
度信号をA/D変換回路206および符号化部207を
介して伝送路に送出することにより、テレビ会議システ
ムなどにおいて、1つの画面を分割して複数の地点から
の映像を同時に表示する際の画質の向上を図ることがで
きる。この場合は、色・輝度分離部および色復調部をチ
ャネルの数だけ設ける必要はないので、画像伝送装置の
回路規模の増大を最小限に抑えることができる。
The color difference signal and the luminance signal thus obtained are transmitted to the transmission path via the A / D conversion circuit 206 and the encoding unit 207, so that one screen is divided in a video conference system or the like. Thus, it is possible to improve the image quality when simultaneously displaying images from a plurality of points. In this case, it is not necessary to provide the color / luminance separation units and the color demodulation units by the number of channels, so that an increase in the circuit scale of the image transmission device can be minimized.

【0021】[0021]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、チャネル
の切換直後においても正常な画像信号を得ることが可能
となるので、複数のチャネルをフレーム単位で切り換え
て多重化することができ、複数チャネルからの画像を分
割表示する際の画質の向上を図ることができる。
As described above, according to the present invention, it is possible to obtain a normal image signal even immediately after switching channels, so that a plurality of channels can be switched and multiplexed in frame units. It is possible to improve the image quality when the image from the channel is divided and displayed.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】請求項1の発明の原理ブロック図である。FIG. 1 is a block diagram showing the principle of the invention of claim 1;

【図2】請求項2の発明の原理ブロック図である。FIG. 2 is a principle block diagram of the invention according to claim 2;

【図3】請求項1の発明の画像伝送装置の実施例構成図
である。
FIG. 3 is a block diagram of an embodiment of the image transmission apparatus according to the first aspect of the present invention.

【図4】本発明の画像伝送装置による多重化伝送データ
を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing multiplexed transmission data by the image transmission device of the present invention.

【図5】請求項2の発明の画像伝送装置の実施例構成図
である。
FIG. 5 is a block diagram of an embodiment of an image transmission apparatus according to the second aspect of the present invention.

【図6】従来の画像伝送装置の構成図である。FIG. 6 is a configuration diagram of a conventional image transmission device.

【図7】従来の多重化伝送の説明図である。FIG. 7 is an explanatory diagram of conventional multiplex transmission.

【図8】クランパ回路の動作の説明図である。FIG. 8 is an explanatory diagram of the operation of the clamper circuit.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

111 分離処理手段 112 色復調手段 113 オフセット調整手段 114 多重化手段 121 オフセット調整手段 122 多重化手段 123 分離処理手段 124 色副搬送波生成手段 125 選択手段 126 色差信号生成手段 201,502 色・輝度分離部 204,401,504 クランパ回路 205,402,501 時分割多重化部 206,505 アナログ−ディジタル(A/D)変換
回路 207,506 符号化部 221 フラグ抽出部 222,411 カラーバースト抽出部 223,412,531 位相同期ループ(PLL)回
路 224 乗算器 404,503 色復調部 413 セレクタ
111 separation processing means 112 color demodulation means 113 offset adjustment means 114 multiplexing means 121 offset adjustment means 122 multiplexing means 123 separation processing means 124 color subcarrier generation means 125 selection means 126 color difference signal generation means 201, 502 color / luminance separation unit 204, 401, 504 Clamper circuit 205, 402, 501 Time-division multiplexing unit 206, 505 Analog-digital (A / D) conversion circuit 207, 506 Encoding unit 221 Flag extraction unit 222, 411 Color burst extraction unit 223, 412 , 531 Phase locked loop (PLL) circuit 224 Multiplier 404, 503 Color demodulator 413 Selector

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 阿部 雅洋 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目22番 8号 富士通九州ディジタル・テクノロ ジ株式会社内 (72)発明者 大野光典 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (72)発明者 照井 雄一 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内 (56)参考文献 特開 昭62−264784(JP,A) 特開 昭62−82894(JP,A) 特開 平1−168186(JP,A) 特開 平1−128691(JP,A) (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04N 11/00 - 11/24 H04N 7/08 ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page (72) Inventor Masahiro Abe 3-22-8 Hakata-ekimae, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka Prefecture Inside Fujitsu Kyushu Digital Technology Corporation (72) Inventor Mitsunori Ono Nakahara, Kawasaki-shi, Kanagawa 1015 Kamiodanaka-ku, Fujitsu Co., Ltd. (72) Inventor Yuichi Terui 1015 Kamiodanaka, Nakahara-ku, Kawasaki City, Kanagawa Prefecture Inside Fujitsu Co., Ltd. (56) References JP-A-62-264784 (JP, A) JP-A-62 -82894 (JP, A) JP-A-1-168186 (JP, A) JP-A-1-128691 (JP, A) (58) Fields investigated (Int. Cl. 7 , DB name) H04N 11/00- 11/24 H04N 7/08

Claims (2)

(57)【特許請求の範囲】(57) [Claims] 【請求項1】 複数チャネルの画像信号を多重化して伝
送する画像伝送装置において、前記複数チャネルの画像
信号をそれぞれ色信号と輝度信号とに分離する複数の分
離処理手段(111)と、各チャネルに対応する色信号
および輝度信号に基づいて色差信号を生成し、輝度信号
とともにそれぞれ出力する複数の色復調手段(112)
と、各チャネルに対応する色差信号および輝度信号につ
いて、オフセット調整処理をそれぞれ行う複数のオフセ
ット調整手段(113)と、各チャネルに対応するオフ
セット調整手段(113)の出力を時分割多重化する多
重化手段(114)とを備えたことを特徴とする画像伝
送装置。
1. An image transmission apparatus for multiplexing and transmitting image signals of a plurality of channels, comprising: a plurality of separation processing means (111) for separating the image signals of the plurality of channels into chrominance signals and luminance signals; A plurality of color demodulation means (112) for generating a color difference signal based on the color signal and the luminance signal corresponding to the color signal and outputting the color difference signal together with the luminance signal,
And a plurality of offset adjusting means (113) for performing offset adjustment processing on the color difference signal and the luminance signal corresponding to each channel, and multiplexing for time division multiplexing the output of the offset adjusting means (113) corresponding to each channel. An image transmission device comprising: an image conversion unit (114).
【請求項2】 複数チャネルの画像信号を多重化して伝
送する画像伝送装置において、前記複数チャネルの画像
信号について、オフセット調整処理をそれぞれ行う複数
のオフセット調整手段(121)と、チャネル切換信号
の入力に応じて、各チャネルの画像信号を多重化する多
重化手段(122)と、前記多重化手段(122)の出
力を色信号と輝度信号とに分離する分離処理手段(12
3)と、前記複数チャネルの画像信号から対応する色副
搬送波をそれぞれ生成する複数の色副搬送波生成手段
(124)と、前記チャネル切換信号の入力に応じて、
前記各チャネルに対応する色副搬送波を選択して出力す
る選択手段(125)と、前記選択手段(125)によ
って得られた前記各チャネル対応の色副搬送波を用い
て、前記分離処理手段(123)によって分離された前
記色信号から色差信号を生成し、輝度信号とともに出力
する色差信号生成手段(126)とを備えたことを特徴
とする画像伝送装置。
2. An image transmission apparatus for multiplexing and transmitting image signals of a plurality of channels, comprising: a plurality of offset adjusting means (121) for performing offset adjustment processing on the image signals of the plurality of channels; Multiplexing means (122) for multiplexing the image signal of each channel, and separation processing means (12) for separating the output of the multiplexing means (122) into a chrominance signal and a luminance signal.
3), a plurality of color subcarrier generation means (124) for respectively generating corresponding color subcarriers from the image signals of the plurality of channels, and according to the input of the channel switching signal,
Selecting means (125) for selecting and outputting a chrominance subcarrier corresponding to each channel, and the separation processing means (123) using the chrominance subcarrier corresponding to each channel obtained by the selection means (125). And a color difference signal generating means (126) for generating a color difference signal from the color signals separated by the method (1) and outputting the color difference signal together with the luminance signal.
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