JPH0313795B2 - - Google Patents
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- JPH0313795B2 JPH0313795B2 JP60062903A JP6290385A JPH0313795B2 JP H0313795 B2 JPH0313795 B2 JP H0313795B2 JP 60062903 A JP60062903 A JP 60062903A JP 6290385 A JP6290385 A JP 6290385A JP H0313795 B2 JPH0313795 B2 JP H0313795B2
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- Japan
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- signal
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- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 29
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims description 17
- 238000001914 filtration Methods 0.000 claims description 2
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 6
- 230000015654 memory Effects 0.000 description 6
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- 239000000470 constituent Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 238000011144 upstream manufacturing Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Television Systems (AREA)
- Processing Of Color Television Signals (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】
発明の目的
産業上の利用分野
本発明は、高品位テレビジヨン方式の受像機内
に設置される画質改善装置に関するものである。
に設置される画質改善装置に関するものである。
従来の技術
高品位テレビジヨン方式の一つの特徴は、高精
細度のテレビジヨン画像を大型のスクリーンに表
示することにより、通常のテレビジヨンでは得ら
れないような迫力や臨場感を視聴者に感得させる
ことにある。
細度のテレビジヨン画像を大型のスクリーンに表
示することにより、通常のテレビジヨンでは得ら
れないような迫力や臨場感を視聴者に感得させる
ことにある。
高品位テレビジヨン用受像機では、表示装置の
大型化に伴うフレア妨害や輪郭のぼけ等を補正す
るために、表示装置の前段でデイジタル処理によ
る画質改善が行われる。このような画質改善装置
は、「カラーテレビジヨンの画質改善装置」と題
する先願(特願昭59−208846,同210317乃至
210319)の明細書に詳細に開示されている。
大型化に伴うフレア妨害や輪郭のぼけ等を補正す
るために、表示装置の前段でデイジタル処理によ
る画質改善が行われる。このような画質改善装置
は、「カラーテレビジヨンの画質改善装置」と題
する先願(特願昭59−208846,同210317乃至
210319)の明細書に詳細に開示されている。
上記先行技術の画質改善装置の一つは、第6図
のブロツク図に示すように構成されている。
のブロツク図に示すように構成されている。
3個の入力端子のそれぞれには、約25MHzの帯
域を有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約
7MHzの帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw
及び狭帯域色信号Cnが供給される。アナログの
輝度信号Yは、低域通過濾波回路1aを経てA/
D変換回路2aにおいて約65MHzのサンプリング
周波数でデイジタル信号に変換されたのち、後段
のデイジタル信号処理回路3aにおいてフレア補
正と輪郭補正が施され、デイジタル・マトリツク
ス回路4に供給される。
域を有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約
7MHzの帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw
及び狭帯域色信号Cnが供給される。アナログの
輝度信号Yは、低域通過濾波回路1aを経てA/
D変換回路2aにおいて約65MHzのサンプリング
周波数でデイジタル信号に変換されたのち、後段
のデイジタル信号処理回路3aにおいてフレア補
正と輪郭補正が施され、デイジタル・マトリツク
ス回路4に供給される。
アナログの広帯域色信号Cwと狭帯域色信号Cn
についても、同様に、それぞれ低域通過濾波回路
1bと1cを経てA/D変換回路2bと2cにお
いて約65MHzのサンプリング周波数でデイジタル
信号に変換されたのち、後段のデイジタル信号処
理回路3bと3cにおいてフレイ補正と輪郭補正
が施され、デイジタル・マトリツクス回路4に供
給される。
についても、同様に、それぞれ低域通過濾波回路
1bと1cを経てA/D変換回路2bと2cにお
いて約65MHzのサンプリング周波数でデイジタル
信号に変換されたのち、後段のデイジタル信号処
理回路3bと3cにおいてフレイ補正と輪郭補正
が施され、デイジタル・マトリツクス回路4に供
給される。
デイジタル・マトリツクス回路4に供給された
画質改善後の各デイジタル信号は、ここでR,
G,Bのデイジタル三原色信号に変換される。こ
れらデイジタル三原色信号は、それぞれD/A変
換回路5a〜5cでアナログ信号に変換され、低
域通過濾波回路6a〜6cを経て出力端子から出
力される。
画質改善後の各デイジタル信号は、ここでR,
G,Bのデイジタル三原色信号に変換される。こ
れらデイジタル三原色信号は、それぞれD/A変
換回路5a〜5cでアナログ信号に変換され、低
域通過濾波回路6a〜6cを経て出力端子から出
力される。
発明が解決しようとする問題点
上記先行技術の画質改善装置では、デイジタル
信号処理回路内に遅延補償や時間軸反転用のフイ
ールド・メモリを多数必要とする。このため、デ
イジタル信号処理回路の規模が増大し、製造コス
トが嵩むという問題がある。
信号処理回路内に遅延補償や時間軸反転用のフイ
ールド・メモリを多数必要とする。このため、デ
イジタル信号処理回路の規模が増大し、製造コス
トが嵩むという問題がある。
また、A/D変換用のサンプリング周波数がか
なり高いため、高価な高速A/D変換回路が必要
になるという問題もある。
なり高いため、高価な高速A/D変換回路が必要
になるという問題もある。
発明の構成
問題点を解決するための手段
上記先行技術の問題点を解決する本発明の画質
改善装置は、広帯域色信号と狭帯域色信号のそれ
ぞれについては、輝度信号の場合の1/4の低いサ
ンプリング周波数でデイジタル化して画質改善の
ためのデイジタル信号処理を行い、処理後に4倍
のレート変換濾波を行うことにより、色信号につ
いてのデイジタル信号処理回路の規模を縮減し、
画質改善装置全体の規模とコストの逓減を図るよ
うに構成されている。
改善装置は、広帯域色信号と狭帯域色信号のそれ
ぞれについては、輝度信号の場合の1/4の低いサ
ンプリング周波数でデイジタル化して画質改善の
ためのデイジタル信号処理を行い、処理後に4倍
のレート変換濾波を行うことにより、色信号につ
いてのデイジタル信号処理回路の規模を縮減し、
画質改善装置全体の規模とコストの逓減を図るよ
うに構成されている。
すなわち、広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域
は、輝度信号の帯域の約1/4であるから、輝度信
号の場合の1/4のサンプリング周波数でデイジタ
ル化しても信号の忠実度を輝度信号と同程度に保
つことができる。その一方、サンプリング個数が
1/4になると、後段のデイジタル信号処理回路内
のフイールド・メモリやライン・メモリ等の容量
が1/4で済み、各信号処理回路の規模は大幅に縮
減される。
は、輝度信号の帯域の約1/4であるから、輝度信
号の場合の1/4のサンプリング周波数でデイジタ
ル化しても信号の忠実度を輝度信号と同程度に保
つことができる。その一方、サンプリング個数が
1/4になると、後段のデイジタル信号処理回路内
のフイールド・メモリやライン・メモリ等の容量
が1/4で済み、各信号処理回路の規模は大幅に縮
減される。
また、色信号用のA/D変換回路もサンプリン
グ周波数の大幅な低下に伴い著しく低廉なものと
なる。
グ周波数の大幅な低下に伴い著しく低廉なものと
なる。
以下、本発明の作用を実施例によつて詳細に説
明する。
明する。
実施例
第1図は、本発明の一実施例の画質改善装置の
構成を示すブロツク図である。
構成を示すブロツク図である。
第1図において、11a〜11cは低域通過濾
波回路、12a〜12cはA/D変換回路、13
a〜13cはデイジタル信号処理回路、14はデ
イジタル・マトリツクス回路、15a〜15cは
D/A変換回路、16a〜16cは低域通過濾波
回路、17,18は4倍レート変換デイジタル・
フイルタである。
波回路、12a〜12cはA/D変換回路、13
a〜13cはデイジタル信号処理回路、14はデ
イジタル・マトリツクス回路、15a〜15cは
D/A変換回路、16a〜16cは低域通過濾波
回路、17,18は4倍レート変換デイジタル・
フイルタである。
3個の入力端子のそれぞれには、約25MHzの帯
域を有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約
7MHzの帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw
及び狭帯域色信号Cnが供給される。
域を有するアナログの輝度信号Yと、それぞれ約
7MHzの帯域を有するアナログの広帯域色信号Cw
及び狭帯域色信号Cnが供給される。
アナログの輝度信号Yは、低域通過濾波回路1
1aを経てA/D変換回路12aにおいて約65M
Hzのサンプリング周波数fsでデイジタル信号に変
換されたのち、後段のデイジタル信号処理回路1
3aにおいてフレア補正と輪郭補正が施され、デ
イジタル・マトリツクス回路14に供給される。
1aを経てA/D変換回路12aにおいて約65M
Hzのサンプリング周波数fsでデイジタル信号に変
換されたのち、後段のデイジタル信号処理回路1
3aにおいてフレア補正と輪郭補正が施され、デ
イジタル・マトリツクス回路14に供給される。
一方、アナログの広帯域色信号Cwは、低域通
過濾波回路11bで濾波されたのち、A/D変換
回路12bにおいて、輝度信号のサンプリング周
波数の4分の1のサンプリング周波数(fs/4)
でサンプリングされ、デイジタル信号に変換され
る。このデイジタル広帯域色信号Cwは、後段の
デイジタル信号処理回路13bにおいてフレア補
正と輪郭補正が施される。補正済みのデイジタル
広帯域色信号Cwは、4倍レート変換デイジタ
ル・フイルタ17で濾波され、デイジタル・マト
リツクス回路14に供給される。
過濾波回路11bで濾波されたのち、A/D変換
回路12bにおいて、輝度信号のサンプリング周
波数の4分の1のサンプリング周波数(fs/4)
でサンプリングされ、デイジタル信号に変換され
る。このデイジタル広帯域色信号Cwは、後段の
デイジタル信号処理回路13bにおいてフレア補
正と輪郭補正が施される。補正済みのデイジタル
広帯域色信号Cwは、4倍レート変換デイジタ
ル・フイルタ17で濾波され、デイジタル・マト
リツクス回路14に供給される。
同様に、アナログの狭帯域色信号Cnも、低域
通過濾波回路11cで濾波されたのち、A/D変
換回路12cにおいて、輝度信号のサンプリング
周波数の4分の1のサンプリング周波数(fs/
4)でサンプリングされ、デイジタル信号に変換
される。このデイジタル狭帯域色信号Cnは、後
段のデイジタル信号処理回路13cにおいてフレ
ア補正と輪郭補生が施される。補正処理後のデイ
ジタル狭帯域色信号Cnは、4倍レート変換デイ
ジタル・フイルタ18で濾波されたのち、デイジ
タル・マトリツクス回路14に供給される。
通過濾波回路11cで濾波されたのち、A/D変
換回路12cにおいて、輝度信号のサンプリング
周波数の4分の1のサンプリング周波数(fs/
4)でサンプリングされ、デイジタル信号に変換
される。このデイジタル狭帯域色信号Cnは、後
段のデイジタル信号処理回路13cにおいてフレ
ア補正と輪郭補生が施される。補正処理後のデイ
ジタル狭帯域色信号Cnは、4倍レート変換デイ
ジタル・フイルタ18で濾波されたのち、デイジ
タル・マトリツクス回路14に供給される。
デイジタル・マトリツクス回路14に供給され
た画質改善後の各デイジタル信号は、ここでR,
G,Bのデイジタル三原色信号に変換される。こ
れらデイジタル三原色信号は、それぞれD/A変
換回路15a〜15cでアナログ信号に変換さ
れ、低域通過濾波回路16a〜16cを経て出力
端子から出力される。
た画質改善後の各デイジタル信号は、ここでR,
G,Bのデイジタル三原色信号に変換される。こ
れらデイジタル三原色信号は、それぞれD/A変
換回路15a〜15cでアナログ信号に変換さ
れ、低域通過濾波回路16a〜16cを経て出力
端子から出力される。
第1図の4倍レート変換デイジタル・フイルタ
は、第2図に示すように、入力端子INに供給さ
れたデイジタル色信号を順次所定時間ずつ遅延さ
せるために縦列接続されたn個の遅延回路D1,
D2,D3…Dnと、入力信号及び各遅延回路D
1〜Dnの出力を重み付けする(n+1)個の係
数回路K1,K2,K3…Kn+1と、各係数回
路K1〜Kn+1の出力を加算して出力端子OUT
に供給する加算回路ADDを備えたトランスバー
サル・フイルタで構成されている。
は、第2図に示すように、入力端子INに供給さ
れたデイジタル色信号を順次所定時間ずつ遅延さ
せるために縦列接続されたn個の遅延回路D1,
D2,D3…Dnと、入力信号及び各遅延回路D
1〜Dnの出力を重み付けする(n+1)個の係
数回路K1,K2,K3…Kn+1と、各係数回
路K1〜Kn+1の出力を加算して出力端子OUT
に供給する加算回路ADDを備えたトランスバー
サル・フイルタで構成されている。
各遅延回路D1〜Dnは、供給されたデイジタ
ル色信号Cw,Cnを書込み、設定すべき遅延時間
に等しい時間後にこれを読出すメモリ素子から構
成されている。この遅延時間は、色信号Cw,Cn
をA/D変換する際のサンプリング周期の4分の
1(すなわち輝度信号をA/D変換する際のサン
プリング周期に等しい値)に設定される。従つ
て、色信号Cw,CnをA/D変換する際に生じた
高周波成分のうち、サンプリング周波数の4倍の
高周波成分(fs成分)だけがこの4倍レート変換
デイジタル・フイルタを通過し、出力される。
ル色信号Cw,Cnを書込み、設定すべき遅延時間
に等しい時間後にこれを読出すメモリ素子から構
成されている。この遅延時間は、色信号Cw,Cn
をA/D変換する際のサンプリング周期の4分の
1(すなわち輝度信号をA/D変換する際のサン
プリング周期に等しい値)に設定される。従つ
て、色信号Cw,CnをA/D変換する際に生じた
高周波成分のうち、サンプリング周波数の4倍の
高周波成分(fs成分)だけがこの4倍レート変換
デイジタル・フイルタを通過し、出力される。
説明を補足すれば、A/D変換直後の輝度信
号、広帯域色信号及び狭帯域色信号の周波数スペ
クトラムは、第3図のY,Cw及びCnで示すもの
となる。ただし、輝度信号と各色信号は、A/D
変換回路前段の低域通過濾波回路11a〜11c
においてそれぞれfs/2とfs/8以上の高域成分
が予め除去されている。一方、デイジタル・マト
リツクス回路14に供給される輝度信号と各色信
号の周波数スペクトラムは、第4図のY,Cw及
びCnで示すようになる。すなわち、4倍レート
変換デイジタル・フイルタ17,18を通過する
色信号Cw,Cnは、fsを中心とする帯域幅fs/4
の成分のみとなり、これらはデイジタル・マトリ
ツクス回路14において輝度信号Yと組合せられ
てfsを中心周波数とするR,G,Bのデイジタル
三原色信号に変換される。
号、広帯域色信号及び狭帯域色信号の周波数スペ
クトラムは、第3図のY,Cw及びCnで示すもの
となる。ただし、輝度信号と各色信号は、A/D
変換回路前段の低域通過濾波回路11a〜11c
においてそれぞれfs/2とfs/8以上の高域成分
が予め除去されている。一方、デイジタル・マト
リツクス回路14に供給される輝度信号と各色信
号の周波数スペクトラムは、第4図のY,Cw及
びCnで示すようになる。すなわち、4倍レート
変換デイジタル・フイルタ17,18を通過する
色信号Cw,Cnは、fsを中心とする帯域幅fs/4
の成分のみとなり、これらはデイジタル・マトリ
ツクス回路14において輝度信号Yと組合せられ
てfsを中心周波数とするR,G,Bのデイジタル
三原色信号に変換される。
デイジタル・マトリツクス回路14は、第5図
に示すように、供給された輝度信号Y,広帯域色
信号Cw及び狭帯域色信号Cnのそれぞれを、所定
の重付けで加算することによりR,G,Bの三原
色信号に変換する係数回路群と加算回路群から構
成されている。
に示すように、供給された輝度信号Y,広帯域色
信号Cw及び狭帯域色信号Cnのそれぞれを、所定
の重付けで加算することによりR,G,Bの三原
色信号に変換する係数回路群と加算回路群から構
成されている。
以上、画質改善処理としてフレア補正や輪郭補
正を行う場合を例示したが、各種雑音の除去やラ
イン補間、フイールド補間等画質改善のための
種々のデイジタル処理が行われてもよい。
正を行う場合を例示したが、各種雑音の除去やラ
イン補間、フイールド補間等画質改善のための
種々のデイジタル処理が行われてもよい。
発明の効果
以上詳細に説明したように、本発明の画質改善
装置は、広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域が輝
度信号の帯域の約1/4であることに着目し、色信
号についてはサンプリング周波数を輝度信号の場
合の4分の1に落としてA/D変換し、デイジタ
ル信号処理後に4倍レート変換デイジタル・フイ
ルタに通す構成であるから、デイジタル信号処理
回路内のフイールド・メモリやライン・メモリ等
の容量が1/4で済み、装置全体の規模が大幅に縮
減される。
装置は、広帯域色信号と狭帯域色信号の帯域が輝
度信号の帯域の約1/4であることに着目し、色信
号についてはサンプリング周波数を輝度信号の場
合の4分の1に落としてA/D変換し、デイジタ
ル信号処理後に4倍レート変換デイジタル・フイ
ルタに通す構成であるから、デイジタル信号処理
回路内のフイールド・メモリやライン・メモリ等
の容量が1/4で済み、装置全体の規模が大幅に縮
減される。
また、低速化に伴いA/D変換回路や後段の信
号処理系統に安価な素子を使用でき、画質改善装
置全体の低廉化が達成される。
号処理系統に安価な素子を使用でき、画質改善装
置全体の低廉化が達成される。
第1図は本発明の一実施例の画質改善装置の構
成を示すブロツク図、第2図は4倍レート変換デ
イジタル・フイルタの一般的構成を示す回路図、
第3図と第4図は本発明の原理を説明するための
信号周波数スペクトラム、第5図はデイジタル・
マトリツクス回路の構成を示す回路図、第6図は
先行技術の画質改善装置の構成を示すブロツク図
である。 12a〜12c…A/D変換回路、13a〜1
3c…デイジタル信号処理回路、14…デイジタ
ル・マトリツクス回路、15a〜15c…D/A
変換回路、17,18…4倍レート変換デイジタ
ル・フイルタ、Y…輝度信号、Cw…広帯域色信
号、Cn…狭帯域色信号、fs…輝度信号をA/D
変換する際のサンプリング周波数。
成を示すブロツク図、第2図は4倍レート変換デ
イジタル・フイルタの一般的構成を示す回路図、
第3図と第4図は本発明の原理を説明するための
信号周波数スペクトラム、第5図はデイジタル・
マトリツクス回路の構成を示す回路図、第6図は
先行技術の画質改善装置の構成を示すブロツク図
である。 12a〜12c…A/D変換回路、13a〜1
3c…デイジタル信号処理回路、14…デイジタ
ル・マトリツクス回路、15a〜15c…D/A
変換回路、17,18…4倍レート変換デイジタ
ル・フイルタ、Y…輝度信号、Cw…広帯域色信
号、Cn…狭帯域色信号、fs…輝度信号をA/D
変換する際のサンプリング周波数。
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1 高品位テレビジヨンの画質改善装置におい
て、 アナログの輝度信号を所定のサンプリング周波
数でデイジタル化したのちデイジタル画質改善処
理を行う輝度信号の画質改善系統と、 アナログの広帯域色信号及び狭帯域色信号のそ
れぞれを前記輝度信号の場合の1/4のサンプリン
グ周波数でデイジタル化したのちデイジタル画質
改善処理を行い、該画質改善処理後の各デイジタ
ル色信号に対し4倍のレート変換濾波を行う色信
号の画質改善系統とを備えたことを特徴とする高
品位テレビジヨンの画質改善装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60062903A JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP60062903A JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JPS61222388A JPS61222388A (ja) | 1986-10-02 |
JPH0313795B2 true JPH0313795B2 (ja) | 1991-02-25 |
Family
ID=13213675
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP60062903A Granted JPS61222388A (ja) | 1985-03-27 | 1985-03-27 | 高品位テレビジヨンの画質改善装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JPS61222388A (ja) |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2786251B2 (ja) * | 1989-05-25 | 1998-08-13 | キヤノン株式会社 | 映像信号補正装置 |
-
1985
- 1985-03-27 JP JP60062903A patent/JPS61222388A/ja active Granted
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
JPS61222388A (ja) | 1986-10-02 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
S111 | Request for change of ownership or part of ownership |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313117 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
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