JPH04315392A - Vertical false signal suppression system in color camera - Google Patents

Vertical false signal suppression system in color camera

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JPH04315392A
JPH04315392A JP3108127A JP10812791A JPH04315392A JP H04315392 A JPH04315392 A JP H04315392A JP 3108127 A JP3108127 A JP 3108127A JP 10812791 A JP10812791 A JP 10812791A JP H04315392 A JPH04315392 A JP H04315392A
Authority
JP
Japan
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signal
output
signals
color difference
line
Prior art date
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Withdrawn
Application number
JP3108127A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Susumu Kobayashi
進 小林
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Olympus Corp
Original Assignee
Olympus Optical Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Olympus Optical Co Ltd filed Critical Olympus Optical Co Ltd
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Publication of JPH04315392A publication Critical patent/JPH04315392A/en
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  • Color Television Image Signal Generators (AREA)
  • Processing Of Color Television Signals (AREA)

Abstract

PURPOSE:To provide the vertical false signal suppression system to reduce a vertical false signal generated in a vertical edge part of a pattern in the color camera employing an image pickup element provided with the color difference line sequential system color filter. CONSTITUTION:A simultaneous processing circuit used for the vertical false signal suppression system is provided with a correlation detection circuit 32 receiving an output Y0 of a 1H delay circuit for a broad band luminance signal YH, an output Y-1 after the output YH by 1H and an output Y+1 before the output YH by 1H and generating two coefficients K/(1+K) and 1/(1+K) (K=¦(Y0-Y+1/(Y0-Y-1)¦), multipliers 33, 34 multiplying respectively the two coefficients with a signal C-1 before 1H and a signal C+1 after 1H, and an adder 35 adding outputs of the multipliers 33, 34 and an output of the adder 35 is outputted to changeover switches 23, 24 as an interpolation signal C0'.

Description

【発明の詳細な説明】[Detailed description of the invention]

【0001】0001

【産業上の利用分野】この発明は、色差線順次方式のカ
ラーフィルタを備えた固体撮像素子を用いたカラーカメ
ラにおいて、画面の垂直エッジ部に発生する垂直偽信号
を低減する垂直偽信号抑圧方式に関する。
[Industrial Application Field] This invention is a vertical false signal suppression method for reducing vertical false signals generated at the vertical edges of the screen in a color camera using a solid-state image sensor equipped with a color filter of the color difference line sequential method. Regarding.

【0002】0002

【従来の技術】従来、色差線順次方式のカラーフィルタ
を備えた固体撮像素子の出力信号から輝度信号と線順次
色差信号を分離する手段を備え、線順次色差信号を同時
化して得た2つの色差信号と輝度信号からR,G,B信
号を生成し、該R,G,B信号によってクロマ信号を形
成する方式のカラーカメラが知られている。次にかかる
方式のカラーカメラの構成例を、図4に基づいて説明す
る。図において、1はイメージャで、該イメージャ1の
出力は、広帯域ローパスフィルタ(LPFH )2及び
色分離回路8に入力され、広帯域ローパスフィルタ(L
PFH )2によって広帯域輝度信号YH ,色分離回
路8によって線順次色差信号CR /CB が生成され
る。輝度信号YH は、1H遅延回路3に入力され、該
1H遅延回路3の出力は更に1H遅延回路4に入力され
る。そして1H遅延回路3の入,出力信号及び1H遅延
回路4の出力はDTL信号発生回路5に入力され、水平
及び垂直のDTL信号が生成される。1H遅延回路3の
出力とDTL信号は加算回路6で加算され、ガンマ補正
回路7でガンマ補正が加えられる。また1H遅延回路3
の出力は狭帯域ローパスフィルタ(LPFL )9で帯
域制限が加えられて、狭帯域輝度信号YL が生成され
、R.G.Bマトリクス回路11へ入力される。
2. Description of the Related Art Conventionally, a solid-state image pickup device equipped with a color filter of a color difference line sequential system has a means for separating a luminance signal and a line sequential color difference signal from an output signal, and two signals obtained by synchronizing the line sequential color difference signals are provided. A color camera is known that generates R, G, and B signals from a color difference signal and a luminance signal, and forms a chroma signal using the R, G, and B signals. Next, an example of the configuration of a color camera of this type will be explained based on FIG. 4. In the figure, 1 is an imager, and the output of the imager 1 is input to a wideband low-pass filter (LPFH) 2 and a color separation circuit 8.
A broadband luminance signal YH is generated by the PFH ) 2, and a line sequential color difference signal CR /CB is generated by the color separation circuit 8 . The luminance signal YH is input to a 1H delay circuit 3, and the output of the 1H delay circuit 3 is further input to a 1H delay circuit 4. The input and output signals of the 1H delay circuit 3 and the output of the 1H delay circuit 4 are input to a DTL signal generation circuit 5, and horizontal and vertical DTL signals are generated. The output of the 1H delay circuit 3 and the DTL signal are added in an adder circuit 6, and gamma correction is applied in a gamma correction circuit 7. Also, 1H delay circuit 3
The output of the R. G. The signal is input to the B matrix circuit 11.

【0003】一方、色分離回路8から出力される線順次
色差信号CR /CB は、同時化回路10によって同
時化された色差信号CR ,CB に分離される。この
同時化回路10については図5を用いて、後で説明する
。R.G.Bマトリクス回路11では、狭帯域輝度信号
YL ,同時化された色差信号CR ,CB から、R
,G,B信号を生成する。マトリクス回路11から出力
されるR,B信号は、ホワイトバランス回路12,13
でそれぞれ信号レベルがG信号と同一になるように利得
制御された後、ガンマ補正回路14,16でそれぞれガ
ンマ補正が加えられる。またG信号もガンマ補正回路1
5でガンマ補正が加えられる。ガンマ補正が加えられた
R,G,Bの各信号をもとにエンコーダ17で変調色信
号Cが生成され、この変調色信号Cと前記広帯域輝度信
号YH と同期信号SYNCが加算回路18で加算され
、VBS信号が生成されるようになっている。なお、上
記広帯域輝度信号YH には、2 つの1H遅延回路3
,4により時間的に異なる信号が存在するため、1H遅
延回路3の出力を基準としてこれをY0 と表現し、そ
れより1H前の信号をY−1,1H後の信号をY+1と
して区別して表現している。
On the other hand, the line sequential color difference signal CR /CB outputted from the color separation circuit 8 is separated into synchronized color difference signals CR and CB by the synchronization circuit 10 . This synchronization circuit 10 will be explained later using FIG. R. G. In the B matrix circuit 11, R
, G, B signals are generated. The R and B signals output from the matrix circuit 11 are transmitted to white balance circuits 12 and 13.
After gain control is performed so that the signal level is the same as that of the G signal, gamma correction circuits 14 and 16 apply gamma correction to each signal. In addition, the G signal is also gamma correction circuit 1
5 adds gamma correction. A modulated color signal C is generated by the encoder 17 based on each of the R, G, and B signals to which gamma correction has been added, and this modulated color signal C, the broadband luminance signal YH, and the synchronization signal SYNC are added together by the adder circuit 18. and a VBS signal is generated. Note that the broadband luminance signal YH has two 1H delay circuits 3.
, 4, so this is expressed as Y0 based on the output of the 1H delay circuit 3, and the signal 1H before is expressed as Y-1, and the signal after 1H is expressed as Y+1. are doing.

【0004】次に図5に示した同時化回路について説明
する。図4の色分離回路8から出力される線順次色差信
号CR /CB は、1H遅延回路19を通り、更に1
H遅延回路20を通過する。この2つの1H遅延回路1
9,20により時間的に異なる信号が存在するため、1
H遅延回路19の出力を基準としてこれをC0 と表し
、それより1H前の信号をC−1,1H後の信号をC+
1として区別する。次に加算回路21及びアテネータ回
路22で、C−1とC+1の平均値を求め、これを補間
信号C0 ′とする。スイッチ23,24は、Hの1/
2周期でレベルの変化する方形波パルスfH/2を制御
信号として、H毎に出力を切り換えるスイッチであり、
これらのスイッチ23,24でイメージャから直接得ら
れる線順次色差信号C0と補間信号C0 ′を交互に選
択して出力する。これにより同時化された色差信号CR
 ,CB が出力されるようになっている。
Next, the synchronization circuit shown in FIG. 5 will be explained. The line sequential color difference signal CR/CB outputted from the color separation circuit 8 in FIG.
It passes through the H delay circuit 20. These two 1H delay circuits 1
Since there are temporally different signals due to 9 and 20, 1
The output of the H delay circuit 19 is referred to as C0, the signal 1H before it is C-1, and the signal 1H later is C+.
1. Next, the adder circuit 21 and the attenuator circuit 22 calculate the average value of C-1 and C+1, and use this as the interpolation signal C0'. Switches 23 and 24 are 1/
It is a switch that switches the output every H using a square wave pulse fH/2 whose level changes in two cycles as a control signal,
These switches 23 and 24 alternately select and output the line-sequential color difference signal C0 directly obtained from the imager and the interpolation signal C0'. As a result, the color difference signal CR
, CB are output.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところで、色差線順次
方式のカラーカメラにおけるカラーフィルタは、例えば
TV学会誌,1983年,VOL. 37, No. 
10 の「フィールド蓄積モードCCDの単板カラー化
方式」という表題の論文で示されているが、図4に示す
ように、一般的にイメージャ出力をローパスフィルタを
通して輝度信号Yを、色分離回路により線順次の色差信
号CR /CB を得ることは公知のことである。この
とき、上記論文で示されているカラーフィルタでは、C
y=G+B,Ye=R+G,Mg=R+Bという条件を
満たすCy,Ye,Mg,Gフィルタが用いられ、次式
(1)で示す輝度信号Y及び色差信号CR ,CB が
得られるようになっている。         Y  =2R+3G+2B     
   CR =2R−G         CB =2B−G         
                         
  ・・・・・・(1)
[Problems to be Solved by the Invention] By the way, a color filter for a color camera using the color difference line sequential method is described in, for example, the TV Society Journal, 1983, VOL. 37, No.
10, entitled "Single-chip colorization method for field accumulation mode CCD", as shown in Figure 4, generally the imager output is passed through a low-pass filter, and the luminance signal Y is passed through a color separation circuit. It is known to obtain line-sequential color difference signals CR/CB. At this time, in the color filter shown in the above paper, C
Cy, Ye, Mg, and G filters that satisfy the conditions y=G+B, Ye=R+G, and Mg=R+B are used, and the luminance signal Y and color difference signals CR and CB shown in the following equation (1) can be obtained. There is. Y=2R+3G+2B
CR=2R-G CB=2B-G

・・・・・・(1)

【0006】色再現性の向上を
考えると、図4に示したように、色差信号CR ,CB
 から、一旦R,G,B信号を生成し、このR,G,B
信号にそれぞれガンマ補正を加えたのち、再度色差信号
(R−Y),(B−Y)を作り、これを変調色信号Cと
するのが理想的である。 (1)式からR,G,Bを求めると、         R=0.1(Y+4CR −CB )
        G=0.2(Y−CR −CB ) 
       B=0.1(Y−CR +4CB ) 
                     ・・・・
・・(2)が導かれる。更にホワイトバランスをとるた
めに、無彩色撮像時のR,B信号レベルがG信号レベル
に一致するように、図4に示すようにR,B信号には、
ホワイトバランス回路12,13でそれぞれ定数GR 
,GBが乗ぜられ、         R=0.1(Y+4CR −CB )
×GR         G=0.2(Y−CR −C
B )        B=0.1(Y−CR +4C
B )×GB                 ・・
・・・・(3)が生成される。
Considering the improvement of color reproducibility, as shown in FIG.
Once R, G, B signals are generated from
Ideally, after gamma correction is applied to each signal, color difference signals (R-Y) and (B-Y) are created again, and these are used as the modulated color signal C. Calculating R, G, and B from equation (1), R=0.1(Y+4CR −CB )
G=0.2(Y-CR-CB)
B=0.1(Y-CR+4CB)
・・・・・・
...(2) is derived. Furthermore, in order to maintain white balance, the R and B signals are set as shown in FIG. 4 so that the R and B signal levels match the G signal level during achromatic color imaging.
Constant GR in white balance circuits 12 and 13, respectively
, GB is multiplied, R=0.1(Y+4CR -CB)
×GR G=0.2(Y-CR-C
B) B=0.1(Y-CR+4C
B)×GB...
...(3) is generated.

【0007】一般に色差信号CR ,CB は、無彩色
撮像時にレベルがなるべく小さくなるように、カラーフ
ィルタの特性が選ばれるが、0にはならない。また無彩
色時においては、Cy,Ye,Mg,Gのレベル比は一
定のため、CR ,CB ,Yのレベル比も一定となり
、次式(4)の関係がある。         CR =KR Y         CB =KB Y         
                         
    ・・・・・・(4)(但しKR ,KB は定
数)上記(4)式の条件のもとで、(3)式でR=G=
Bになるように、すなわちホワイトバランスがとれるよ
うに、GR ,GB が調整される。
Generally, the characteristics of color filters are selected so that the levels of the color difference signals CR and CB are as low as possible during achromatic imaging, but they do not become zero. Further, in the case of achromatic color, since the level ratios of Cy, Ye, Mg, and G are constant, the level ratios of CR, CB, and Y are also constant, and there is a relationship expressed by the following equation (4). CR=KR Y CB=KB Y

・・・・・・(4) (However, KR and KB are constants) Under the condition of the above equation (4), R=G= in the equation (3)
GR and GB are adjusted so that the image becomes B, that is, the white balance is maintained.

【0008】ところで、上記(2)式は、輝度信号Y及
び色差信号CR ,CB が同時に存在しなければ成立
しない。しかしこの方式のカラーカメラでは色差信号C
R ,CB は線順次でイメージャから出力されるため
、色差信号CR ,CB を同時化する必要が生ずる。 そのため、図4に示すように同時化回路10が用いられ
ている。そして従来は、同時化手段として、図5に示す
ように、1H前後の信号の平均値で補間をとる方法が用
いられていた。
By the way, the above equation (2) does not hold unless the luminance signal Y and color difference signals CR and CB exist simultaneously. However, in this type of color camera, the color difference signal C
Since R and CB are output from the imager line-sequentially, it is necessary to synchronize the color difference signals CR and CB. Therefore, a synchronization circuit 10 is used as shown in FIG. Conventionally, as a synchronization means, a method has been used in which interpolation is performed using the average value of signals around 1H, as shown in FIG.

【0009】以上のような構成のカラーカメラを用いて
、図6に示すような被写体を撮影したときの垂直方向の
波形を図7に示す。なお図7においては簡略化のため、
水平ブランキング期間は省略して示している。ここで、
輝度信号Yの白レベルを1.0、灰レベルを0.5,0
.25、黒レベルを0と正規化する。またKR =0.
5,KB =0.25の関係が成り立っているものとす
る。
FIG. 7 shows a vertical waveform when a subject as shown in FIG. 6 is photographed using the color camera configured as described above. In addition, in FIG. 7, for simplification,
The horizontal blanking period is omitted. here,
The white level of the luminance signal Y is 1.0, and the gray level is 0.5.0.
.. 25. Normalize the black level to 0. Also, KR = 0.
5. It is assumed that the relationship KB = 0.25 holds true.

【0010】図7において、図4の1H遅延後の狭帯域
輝度信号YL を(A)に、図5の1H遅延後の線順次
色差信号CR /CB を(B)に、図5の同時化出力
の色差信号CR を(C)に、同じく色差信号CB を
(D)にそれぞれ示している。
In FIG. 7, (A) shows the narrowband luminance signal YL after 1H delay in FIG. 4, (B) shows the line sequential color difference signal CR /CB after 1H delay in FIG. The output color difference signal CR is shown in (C), and the output color difference signal CB is shown in (D).

【0011】図7の(C),(D)において、太線部分
が1H前後の信号の平均値で補間された信号、破線は理
想的な波形を示している。理想的な波形とは、KR =
CR /Y=0.5,KB =CB /Y=0.25が
成り立っている波形であり、破線と太線の差があるとこ
ろは、ホワイトバランスがとれる条件に反することにな
る。すなわち、従来の1H前後の信号の平均値で補間を
行う同時化方式では、垂直方向に垂直相関が乏しい場合
、例えば白黒のコントラストの大きなエッジ部で、補間
信号波形と理想波形との誤差が大きく、偽色信号が発生
し画質を劣化させるという問題点があった。
In FIGS. 7C and 7D, the thick line shows a signal interpolated with the average value of signals around 1H, and the broken line shows an ideal waveform. The ideal waveform is KR =
This waveform satisfies CR /Y = 0.5, KB = CB /Y = 0.25, and where there is a difference between the broken line and the thick line, it violates the conditions for achieving white balance. In other words, in the conventional synchronization method in which interpolation is performed using the average value of signals around 1H, if there is poor vertical correlation in the vertical direction, for example, at edges with large black and white contrast, the error between the interpolated signal waveform and the ideal waveform is large. However, there was a problem in that false color signals were generated and the image quality deteriorated.

【0012】本発明は、従来の色差線順次方式のカラー
カメラにおける上記問題点を解消するためになされたも
ので、画面の垂直エッジ部に発生する垂直偽信号を低減
するようにした色差線順次方式のカラーカメラにおける
垂直偽信号抑圧方式を提供することを目的とする。
The present invention has been made in order to solve the above-mentioned problems in the conventional color difference line sequential color camera. The purpose of this paper is to provide a vertical false signal suppression method for color cameras.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段及び作用】上記問題点を解
決するため、本発明は、色差線順次方式のカラーフィル
タを備えた固体撮像素子の出力信号から輝度信号と線順
次色差信号を分離する手段を備え、線順次色差信号を同
時化して得た2つの色差信号と輝度信号からR,G,B
信号を生成し、該R,G,B信号によってクロマ信号を
形成するカラーカメラにおいて、線順次色差信号の同時
化時に、補間するラインと前後のラインとの相関の強さ
を輝度信号によって検出し、相関の強さに応じて混合比
を変えて、補間するラインの前後のラインの信号を混合
した信号を補間信号とするものである。
[Means and operations for solving the problems] In order to solve the above-mentioned problems, the present invention separates a luminance signal and a line-sequential color difference signal from an output signal of a solid-state image sensor equipped with a color filter of a color-difference line-sequential method. R, G, B from two color difference signals and a luminance signal obtained by synchronizing line-sequential color difference signals.
In a color camera that generates a signal and forms a chroma signal using the R, G, and B signals, when synchronizing line-sequential color difference signals, the strength of the correlation between the line to be interpolated and the previous and subsequent lines is detected using the luminance signal. , the mixing ratio is changed depending on the strength of the correlation, and a signal obtained by mixing the signals of the lines before and after the line to be interpolated is used as the interpolation signal.

【0014】このような補間信号を用いることにより、
線順次色差信号は、補間するラインの前後のラインの信
号を、相関の強い側のラインの信号の混合比を大にして
混合した信号で補間されることになり、線順次色差信号
の同時化時に白黒のコントラストの大きなエッジ部でも
理想波形との誤差がなくなり、偽信号の発生は有効に抑
圧される。
By using such an interpolation signal,
The line-sequential color difference signal is interpolated using a signal obtained by mixing the signals of the lines before and after the line to be interpolated, increasing the mixing ratio of the signal of the line with the stronger correlation. Sometimes, even at edge portions with large contrast between black and white, there is no error from the ideal waveform, and the generation of false signals is effectively suppressed.

【0015】[0015]

【実施例】次に実施例について説明する。図1は、本発
明に係る垂直偽信号抑圧方式の実施例を説明するための
色差線順次方式のカラーカメラの全体構成を示す図で、
図4に示した従来のものと同一又は同等の部材には同一
符号を付して、その説明を省略する。本発明で用いるカ
ラーカメラの回路構成において、従来のものと異なる点
は、線順次色差信号CR /CB の同時化回路31の
みであり、これを図2に基づいて説明する。本発明にお
いて用いる同時化回路31は、図2に示すように、広帯
域輝度信号YH の1H遅延回路3の出力Y0 と、そ
の1H前の出力Y−1と、その1H後の出力Y+1とを
、それぞれ入力とし、2つの係数K/(1+K)と1/
(1+K)を発生する係数発生回路32と、この2つの
係数K/(1+K)と1/(1+K)を、線順次色差信
号CR /CB の1H遅延回路19の出力C0 を基
準として、それより1H前の信号C−1と、1H遅延回
路20による1H後の信号C+1とに、それぞれ乗ずる
乗算器33,34と、各乗算器33,34の出力を加算
する加算器35とで構成され、加算器35の出力を補間
信号C0 ′として切換スイッチ23,24へ出力する
ものである。
[Example] Next, an example will be explained. FIG. 1 is a diagram showing the overall configuration of a color camera using a color difference line sequential method for explaining an embodiment of the vertical false signal suppression method according to the present invention.
The same reference numerals are given to the same or equivalent members as those of the conventional one shown in FIG. 4, and the explanation thereof will be omitted. In the circuit configuration of the color camera used in the present invention, the only difference from the conventional one is the line-sequential color difference signal CR /CB synchronization circuit 31, which will be explained based on FIG. 2. As shown in FIG. 2, the synchronization circuit 31 used in the present invention converts the output Y0 of the 1H delay circuit 3 of the wideband luminance signal YH, the output Y-1 1H before that, and the output Y+1 1H after that, Input the two coefficients K/(1+K) and 1/
(1+K) and these two coefficients K/(1+K) and 1/(1+K) based on the output C0 of the 1H delay circuit 19 of the line sequential color difference signal CR/CB. It is composed of multipliers 33 and 34 that multiply the signal C-1 before 1H and the signal C+1 after 1H from the 1H delay circuit 20, and an adder 35 that adds the outputs of each multiplier 33 and 34, The output of the adder 35 is outputted to the changeover switches 23 and 24 as an interpolation signal C0'.

【0016】ここで、C−1,Y−1は、補間するライ
ンの1H前の線順次色差信号及び1H前の輝度信号に対
応し、C0 ,Y0 は補間するラインの線順次色差信
号及び輝度信号に対応し、C+1,Y+1は、補間する
ラインの1H後の線順次色差信号及び1H後の輝度信号
に対応する。
Here, C-1, Y-1 correspond to the line-sequential color difference signal 1H before the line to be interpolated and the luminance signal 1H before, and C0, Y0 correspond to the line-sequential color difference signal and the luminance signal 1H before the line to be interpolated. Corresponding to the signals, C+1 and Y+1 correspond to a line-sequential color difference signal 1H after the line to be interpolated and a luminance signal 1H after the line to be interpolated.

【0017】次に、このような構成の同時化回路31の
動作について説明する。まず係数発生回路32において
、|Y0 −Y−1|,|Y0 −Y+1|の値を求め
、更に|(Y0 −Y+1)/(Y0 −Y−1)|=
Kを算出し、2つの係数、K/(1+K),1/(1+
K)を発生する。次いで乗算器33,34において、前
記係数発生回路32から発生した2つの係数、K/(1
+K)及び1/(1+K)と、1H前の信号C−1及び
1H後の信号C+1との乗算をそれぞれ行い、更にこの
乗算器33,34の出力を加算器35で加算することに
より、次式(5)からなる補間信号C0 ′を生成する
。       C0 ′=C−1・K/(1+K)+C+
1・1/(1+K)  ・・・・・・(5)但し、|Y
0 −Y+1|,|Y0 −Y−1|が共に零に近いと
きは、係数を算出するのが難しく誤差が生じ易くなるの
で、|Y0 −Y+1|≦T,|Y0 −Y−1|≦T
のときは、K=1とする。すなわち1H前の信号C−1
と1H後の信号C+1の平均値で補間する。なお上記T
は零又は零に近い定数で誤差が最小となるような定数を
選定する。
Next, the operation of the synchronization circuit 31 having such a configuration will be explained. First, in the coefficient generation circuit 32, the values of |Y0 -Y-1|, |Y0 -Y+1| are determined, and then |(Y0 -Y+1)/(Y0 -Y-1)|=
Calculate K and use the two coefficients, K/(1+K), 1/(1+
K) is generated. Next, in multipliers 33 and 34, the two coefficients generated from the coefficient generation circuit 32, K/(1
+K) and 1/(1+K) are multiplied by the signal C-1 before 1H and the signal C+1 after 1H, respectively, and the outputs of the multipliers 33 and 34 are added by the adder 35 to obtain the following. An interpolated signal C0' consisting of equation (5) is generated. C0'=C-1・K/(1+K)+C+
1・1/(1+K) ・・・・・・(5) However, |Y
When both 0 -Y+1| and |Y0 -Y-1| are close to zero, it is difficult to calculate the coefficient and errors are likely to occur, so |Y0 -Y+1|≦T, |Y0 -Y-1|≦ T
In this case, K=1. In other words, the signal C-1 1H ago
Interpolation is performed using the average value of the signal C+1 after 1H. Note that the above T
is a constant that is zero or close to zero, and selects a constant that minimizes the error.

【0018】以上のような線順次色差信号の同時化処理
を行う同時化回路を用いることにより、線順次色差信号
CR /CB は、相関の強い側のラインの信号の混合
比を大にして混合した信号で補間されることになり、図
6に示した被写体を撮影した場合の補間色差信号CR 
,CB は、図3の(C),(D)に示すように、白黒
のコントラストの大きなエッジ部でも誤差がなく理想的
な波形となり、偽信号が抑圧されることがわかる。なお
図3においては、Kの値及び2つの係数K/(1+K)
,1/(1+K)の値も合わせて示している。
By using the synchronization circuit that performs the synchronization processing of the line sequential color difference signals as described above, the line sequential color difference signals CR/CB are mixed by increasing the mixing ratio of the signals of the lines on the side where the correlation is stronger. The interpolated color difference signal CR when photographing the subject shown in FIG.
, CB have ideal waveforms with no errors even at edge portions with large contrast between black and white, as shown in FIGS. 3C and 3D, and it can be seen that false signals are suppressed. In addition, in Figure 3, the value of K and the two coefficients K/(1+K)
, 1/(1+K) are also shown.

【0019】[0019]

【発明の効果】以上実施例に基づいて説明したように、
本発明によれば、線順次色差信号は、補間するラインの
前後のラインの信号を、相関の強い側のラインの信号の
混合比を大にして混合した信号で補間され、これにより
白黒のコントラストの大きなエッジ部でも理想波形との
誤差がなくなり、偽信号の発生は有効に抑圧される。
[Effect of the invention] As explained above based on the embodiments,
According to the present invention, the line-sequential color difference signal is interpolated using a signal obtained by mixing the signals of the lines before and after the line to be interpolated by increasing the mixing ratio of the signals of the lines on the side with stronger correlation, thereby increasing the contrast between black and white. Even at large edge portions, there is no error from the ideal waveform, and the generation of false signals is effectively suppressed.

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

【図1】本発明に係るカラーカメラにおける垂直偽信号
抑圧方式の実施例を説明するためのカラーカメラの回路
構成を示す図である。
FIG. 1 is a diagram showing a circuit configuration of a color camera for explaining an embodiment of a vertical false signal suppression method in a color camera according to the present invention.

【図2】図1における同時化回路の詳細な回路構成を示
す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a detailed circuit configuration of the synchronization circuit in FIG. 1;

【図3】図2に示す同時化回路の動作を説明するための
信号波形図である。
FIG. 3 is a signal waveform diagram for explaining the operation of the synchronization circuit shown in FIG. 2;

【図4】従来の色差線順次方式のカラーカメラの回路構
成を示す図である。
FIG. 4 is a diagram showing a circuit configuration of a conventional color difference line sequential color camera.

【図5】図4における同時化回路の詳細な回路構成を示
す図である。
FIG. 5 is a diagram showing a detailed circuit configuration of the synchronization circuit in FIG. 4;

【図6】撮影する被写体のパターン例を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing an example of a pattern of a subject to be photographed.

【図7】図4に示す同時化回路の動作を説明するための
信号波形図である。
7 is a signal waveform diagram for explaining the operation of the synchronization circuit shown in FIG. 4. FIG.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1  イメージャ 2  広帯域ローパスフィルタ 5  DTL信号発生回路 8  色分離回路 9  狭帯域ローパスフィルタ 11  R.G.Bマトリクス回路 12,13  ホワイトバランス回路 17  エンコーダ 31  同時化回路 32  係数発生回路 33  乗算器 34  乗算器 35  加算器 1 Imager 2 Wideband low-pass filter 5 DTL signal generation circuit 8 Color separation circuit 9 Narrow band low pass filter 11 R. G. B matrix circuit 12,13 White balance circuit 17 Encoder 31 Simultaneous circuit 32 Coefficient generation circuit 33 Multiplier 34 Multiplier 35 Adder

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】  色差線順次方式のカラーフィルタを備
えた固体撮像素子の出力信号から輝度信号と線順次色差
信号を分離する手段を備え、線順次色差信号を同時化し
て得た2つの色差信号と輝度信号からR,G,B信号を
生成し、該R,G,B信号によってクロマ信号を形成す
るカラーカメラにおいて、線順次色差信号の同時化時に
、補間するラインと前後のラインとの相関の強さを輝度
信号によって検出し、相関の強さに応じて混合比を変え
て、補間するラインの前後のラインの信号を混合した信
号を補間信号とすることを特徴とする垂直偽信号抑圧方
式。
1. Two color difference signals obtained by synchronizing the line sequential color difference signals, comprising means for separating a luminance signal and a line sequential color difference signal from an output signal of a solid-state image sensor equipped with a color filter of a color difference line sequential method. In a color camera that generates R, G, and B signals from a luminance signal and forms a chroma signal from the R, G, and B signals, when synchronizing line-sequential color difference signals, the correlation between the interpolated line and the previous and subsequent lines is determined. Vertical false signal suppression is characterized in that the strength of the correlation is detected by a luminance signal, the mixing ratio is changed according to the strength of the correlation, and a signal obtained by mixing the signals of the lines before and after the line to be interpolated is used as the interpolation signal. method.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2021256107A1 (en) * 2020-06-15 2021-12-23 ソニーグループ株式会社 Information processing device, information processing method, and information processing program

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