JPH0549012A - Scanning line converter - Google Patents

Scanning line converter

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JPH0549012A
JPH0549012A JP3200474A JP20047491A JPH0549012A JP H0549012 A JPH0549012 A JP H0549012A JP 3200474 A JP3200474 A JP 3200474A JP 20047491 A JP20047491 A JP 20047491A JP H0549012 A JPH0549012 A JP H0549012A
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JP
Japan
Prior art keywords
line
scanning line
television signal
scanning
signal
Prior art date
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Pending
Application number
JP3200474A
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Japanese (ja)
Inventor
Akira Sotoguchi
明 外口
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Sanyo Electric Co Ltd
Original Assignee
Sanyo Electric Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH0549012A publication Critical patent/JPH0549012A/en
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Abstract

PURPOSE:To provide a scanning line converter in which the content of a field memory is served also as other application. CONSTITUTION:The converter is provided with a weight synthesis circuit 8, in which calculation of DOUT=K.D0+(1-K).D1 (0<=K<=1) is implemented, where D1 is a signal by one scanning line delayed and outputted from a line memory 7, D0 is a signal by one scanning line obtained from a field memory 5, K is a line interpolation coefficient and DOUT is an output signal, and each scanning line of a 2nd television signal adjacent to a scanning line B not read is fed to the weight synthesis circuit 8 whose line insertion coefficient K is set to 1/2 without reading the scanning line B being the scanning line A of the 2nd television signal by skipping the reading of a line address of the scanning line with the line interpolation coefficient of the weight synthesis circuit 8 set to '1' among the scanning lines of a 1st television signal to obtain a scanning line C and it is outputted in place of the scanning line A by controlling the field memory 5 and the weight synthesis circuit 8 at a control circuit 9.

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、ビデオテープレコーダ
(VTR)などにおいて、方式変換を行うために用いら
れる走査線数変換装置に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a scanning line number converter used for system conversion in a video tape recorder (VTR) or the like.

【0002】[0002]

【従来の技術】例えば、PAL方式(1フレーム当りの
走査線数が625本で、50フィールド/秒)とNTS
C方式(1フレーム当りの走査線数が525本で、60
フィールド/秒)との間で放送方式の変換をする場合に
は、色信号の方式を変換するカラー変換と、1秒間の画
像のフィールド数を変換するフィールド変換と、1フレ
ーム内の走査線数を変換する走査線数変換(「ライン変
換」とも云う)の3つの変換を要する。
2. Description of the Related Art For example, the PAL system (the number of scanning lines per frame is 625, 50 fields / sec) and NTS
C method (60 scanning lines per frame with 525 scanning lines)
When converting the broadcasting system to / from (field / second), color conversion for converting the color signal system, field conversion for converting the number of fields of the image per second, and the number of scanning lines in one frame Three conversions of scanning line number conversion (also referred to as "line conversion") are required.

【0003】その中で、ライン変換については、例えば
特開平2−75290号公報に記載されているが、まず
この公報に記載されている如き従来のライン変換の技術
について述べる。
Among them, the line conversion is described in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 2-75290. First, the conventional line conversion technique as described in this publication will be described.

【0004】図9は従来のライン変換装置を示してお
り、切り替えスイッチS1に入力されるディジタル化さ
れたNTSCテレビジョン信号をPALテレビジョン信
号に変換するときは、スイッチS1〜S4は制御信号C
Sによって図示の位置、即ちNP側に切り替えられてい
る。
FIG. 9 shows a conventional line conversion device. When converting a digitized NTSC television signal input to a changeover switch S1 into a PAL television signal, the switches S1 to S4 are controlled by a control signal C.
The position is switched to the illustrated position by S, that is, the NP side.

【0005】従って、NTSC信号はスイッチS1、S
2を介してフィールドメモリ1に一旦記憶される。そし
て、このフィールドメモリ1から読み出された信号はス
イッチS3を通過し、荷重合成回路3にラインメモリ2
にて1H遅延されたデータとして供給される。一方、フ
ィールドメモリ1から読み出された信号は直接荷重合成
回路3に供給される。この荷重合成回路3は入力される
各信号に対し重み付け値の乗算を行った後、両者を加算
する動作を行うようになっており、荷重合成回路3の出
力はスイッチS4を介して出力される。
Therefore, the NTSC signal is transmitted to the switches S1 and S.
It is temporarily stored in the field memory 1 via 2. Then, the signal read from the field memory 1 passes through the switch S3, and the load synthesizing circuit 3 receives the line memory 2
Is supplied as data delayed by 1H. On the other hand, the signal read from the field memory 1 is directly supplied to the weight combining circuit 3. The weight synthesizing circuit 3 multiplies each input signal by a weighting value and then adds them together. The output of the weight synthesizing circuit 3 is output via a switch S4. ..

【0006】即ち、ラインメモリ2及び荷重合成回路3
によりNTSC−PALの走査線数の変換が行われる
が、図7はこの変換動作の様子を示している。尚、実際
にはNTSCは1フィールドが525本の走査線からな
り、PALは1フィールドが625本の走査線からなる
が説明の簡略化のため、図7のごとく走査線を5本から
6本に変換するものとする。
That is, the line memory 2 and the weight combining circuit 3
The conversion of the number of scanning lines of NTSC-PAL is performed according to, and FIG. 7 shows a state of this conversion operation. Actually, in NTSC, one field consists of 525 scanning lines, and in PAL, one field consists of 625 scanning lines, but for simplification of explanation, as shown in FIG. 7, there are 5 to 6 scanning lines. Shall be converted to.

【0007】例えば、PALの走査線(図7の右側の実
線)を作るには、出力PALテレビジョン信号による
出力画面と入力NTSCテレビジョン信号による入力画
面を重畳した状態において、NTSCの走査線(図7の
左側の実線)とこれに隣接する走査線に対し、それ
ぞれの走査線の位置から前記PALの走査線の位置ま
での距離Lに反比例した重み付け値Qを乗算後、両者を
加算することにより得られる。
For example, in order to form a PAL scanning line (solid line on the right side of FIG. 7), an NTSC scanning line (with an output screen of an output PAL television signal and an input screen of an input NTSC television signal being superposed on each other). (Solid line on the left side of FIG. 7) and adjacent scanning lines are multiplied by a weighting value Q inversely proportional to the distance L from the position of each scanning line to the position of the scanning line of the PAL, and then both are added. Is obtained by

【0008】尚、以下の説明においても、PALの走査
線とNTSCの走査線との距離Lとは、出力PAL(ま
たはNTSC)テレビジョン信号による出力画面上の当
該出力走査線の位置と、入力NTSC(PAL)テレビ
ジョン信号による入力画面上の当該入力走査線の位置と
の入出力両画面重畳状態での相対間隔である。
In the following description, the distance L between the PAL scanning line and the NTSC scanning line is the position of the output PAL (or NTSC) television signal on the output screen and the input. It is a relative interval between the position of the input scanning line on the input screen by the NTSC (PAL) television signal and the input / output both screen overlapping state.

【0009】この場合、NTSCの走査線とPALの
走査線との距離は1/2、NTSCの走査線とPA
Lの走査線との距離は1/2であるので、重み付け値
もそれぞれ1/2となる。同様に、PALの走査線を
作る場合、NTSCの走査線とPALの走査線との
距離は1/4、NTSCの走査線とPALの走査線
との距離は3/4であるので、重み付け値はNTSCの
走査線に対しては3/4、NTSCの走査線に対し
ては1/4になる。同様にして、残りの走査線に対して
も図示のような距離および重み付け値となり、図のよう
な走査線数の変換がなされる。
In this case, the distance between the scanning line of NTSC and the scanning line of PAL is 1/2, and the scanning line of NTSC and PA
Since the distance between L and the scanning line is 1/2, the weighting values are also 1/2. Similarly, when making a PAL scan line, the distance between the NTSC scan line and the PAL scan line is 1/4, and the distance between the NTSC scan line and the PAL scan line is 3/4, so the weighting value is Is 3/4 for NTSC scan lines and 1/4 for NTSC scan lines. Similarly, for the remaining scanning lines, the distance and weighting values shown in the figure are obtained, and the number of scanning lines shown in the figure is converted.

【0010】このような手法は、フィールド内直線ライ
ン内挿と呼ばれており、上記重み付け値はまた、ライン
内挿係数によって設定される。
Such a method is called intra-field linear line interpolation, and the weighting value is also set by a line interpolation coefficient.

【0011】次に、切り替えスイッチS1に入力される
ディジタル化されたPALテレビジョン信号をNTSC
テレビジョン信号に変換するときは、制御信号CSによ
ってスイッチS1〜S4はPN側に切り替えられる。
Next, the digitized PAL television signal input to the changeover switch S1 is transferred to the NTSC.
When converting to a television signal, the switches S1 to S4 are switched to the PN side by the control signal CS.

【0012】従って、PAL信号はスイッチS1を通過
し、荷重合成回路3にラインメモリ2にて1H遅延され
たデータとして供給される。荷重合成回路3は入力され
る各信号に対し重み付け乗算を行った後、両者を加算す
る動作により、走査線数の変換を行うようになってお
り、荷重合成回路3の出力はスイッチS2を介してフィ
ールドメモリ1に格納される。そして、フィールドメモ
リ1から読み出された信号はスイッチS3,S4を介し
て出力される。
Therefore, the PAL signal passes through the switch S1 and is supplied to the weight synthesizing circuit 3 as data delayed by 1H in the line memory 2. The weight synthesizing circuit 3 performs weighting multiplication on each input signal, and then adds the both signals to convert the number of scanning lines. The output of the weight synthesizing circuit 3 is output via the switch S2. Stored in the field memory 1. The signal read from the field memory 1 is output via the switches S3 and S4.

【0013】この場合も、ラインメモリ2及び荷重合成
回路3によりPAL−NTSCの走査線数の変換が行わ
れるが、図8はこの変換動作の様子を示している。ま
た、先の場合と同様にNTSCは1フィールドが525
本の走査線からなり、PALは1フィールドが625本
の走査線からなるが説明の簡略化のため、図8のごとく
走査線を6本から5本に変換するものとする。
In this case as well, the line memory 2 and the weight synthesizing circuit 3 convert the number of PAL-NTSC scanning lines, and FIG. 8 shows the conversion operation. As in the previous case, NTSC has one field of 525.
The PAL is composed of 625 scanning lines, and one field is composed of 625 scanning lines. However, for simplification of explanation, it is assumed that the scanning lines are converted from 6 to 5 as shown in FIG.

【0014】例えば、NTSCの走査線(図8の右側の
実線)を作るのには、PALの走査線(図8の左側の
実線)とこれに隣接する走査線に対し、前記NTS
Cの走査線までの距離Lに反比例した重み付け値Qを
乗算後、加算することにより得られる。この場合、PA
Lの走査線とNTSCの走査線との距離は3/8、
PALの走査線とNTSCの走査線との距離は5/
8であるので、重み付け量は、PALの走査線に対し
ては5/8、PALの走査線に対しては3/8にな
る。同様に、NTSCの走査線を作る場合、PALの
走査線とNTSCの走査線との距離は1/2、PA
Lの走査線とNTSCの走査線との距離は1/2で
あるので、重み付け値はNTSCの走査線に対して1
/2、NTSCの走査線に対しても1/2になる。同
様にして、残りの走査線に対しても図示のような距離お
よび重み付け値となり、図示の如く走査線数の変換がな
される。
For example, in order to form the scanning line of NTSC (the solid line on the right side of FIG. 8), the NTS is applied to the scanning line of PAL (the solid line on the left side of FIG. 8) and the scanning line adjacent thereto.
It is obtained by multiplying by the weighting value Q inversely proportional to the distance L to the scanning line C and then adding. In this case, PA
The distance between the L scan line and the NTSC scan line is 3/8,
The distance between the PAL scan line and the NTSC scan line is 5 /
Therefore, the weighting amount is 5/8 for the PAL scanning line and 3/8 for the PAL scanning line. Similarly, when making an NTSC scan line, the distance between the PAL scan line and the NTSC scan line is 1/2, PA
Since the distance between the L scan line and the NTSC scan line is 1/2, the weighting value is 1 for the NTSC scan line.
1/2, and 1/2 for the scanning line of NTSC. Similarly, for the remaining scanning lines, the distance and weighting values shown in the figure are obtained, and the number of scanning lines is converted as shown in the figure.

【0015】[0015]

【発明が解決しようとする課題】上記のような走査線数
の変換方法では、フィールドメモリの容量がNTSC信
号の1フィールド分の容量で済むが、フィールドメモリ
に対するラインメモリの位置を変換方式に応じて切り替
えるために多くのスイッチ回路を必要とし、回路が複雑
になる欠点がある。
In the above conversion method of the number of scanning lines, the capacity of the field memory is enough for one field of the NTSC signal, but the position of the line memory with respect to the field memory depends on the conversion method. There is a disadvantage that many switch circuits are required to switch the circuit, and the circuit becomes complicated.

【0016】また、PAL−NTSC変換時には、フィ
ールドメモリには加工されたデータ(隣接する走査線の
データに重み付け値を掛け、両者を加算することにより
変換されたデータ)が入っているので、このフィールド
メモリに格納されたデータを他の画像処理機能の為のデ
ータ(例えばピクチャー・イン・ピクチャーのためのデ
ータ)として使用できない。
Further, at the time of PAL-NTSC conversion, the field memory contains processed data (data converted by multiplying data of adjacent scanning lines by a weighting value and adding both), The data stored in the field memory cannot be used as data for other image processing functions (for example, data for picture-in-picture).

【0017】ところで、テレビジョン信号はインターレ
ース走査によって、1フレームの画像を構成しているの
で、方式変換の際に例えば図10に示すように入力フィ
ールドがODD(奇数)フィールドのとき、出力する信
号をODDフィールドまたはEVEN(偶数)フィール
ドに変換する操作、および入力フィールドがEVENフ
ィールドのとき、出力される信号をODDフィールドま
たはEVENフィールドに変換する操作を必要とする。
尚、図10において、実線はODDフィールドの走査
線、破線はEVENフィールドの走査線、( )内の数
字は走査線番号を示す。
By the way, since a television signal forms an image of one frame by interlaced scanning, a signal to be output when the input field is an ODD (odd number) field as shown in FIG. Is converted to an ODD field or an even field, and when the input field is an EVEN field, an output signal is converted to an ODD field or an EVEN field.
In FIG. 10, the solid line indicates the scanning line of the ODD field, the broken line indicates the scanning line of the EVEN field, and the number in parentheses indicates the scanning line number.

【0018】かかる操作は、インターレースライン変換
と呼ばれており、かかる変換はフィールドメモリのアド
レスおよび荷重合成回路における内挿係数を操作するこ
とによって行われるが、図9の構成ではNTSC−PA
L変換の場合には、走査線数が変換される前にフィール
ドメモリに先に書き込まれているので、図10に示す上
記4通りの変換が可能である。しかし、図9の構成で、
PAL−NTSC変換の場合にはフィールドメモリに書
き込む前に既に走査線数が変換されてしまっているの
で、図11に示すインターレース変換のうち、ODD−
EVEN,EVEN−EVENの変換(即ち、EVEN
への変換)か、或るいはODD−ODD,EVEN−O
DDへの変換(即ち、ODDへの変換)かの2通りの変
換に限定されてしまう。この結果、図9の構成では変換
後の画像の垂直解像度の劣化や画像のブレなどが生じる
と云う欠点がある。尚、図11において、実線はODD
フィールドの走査線、破線はEVENフィールドの走査
線、( )内の数字は走査線番号、[ ]内の数字は重
み付け値を示す。
This operation is called interlaced line conversion, and such conversion is performed by manipulating the address of the field memory and the interpolation coefficient in the weight composition circuit. In the configuration of FIG. 9, the NTSC-PA is used.
In the case of L conversion, since the number of scanning lines is written in the field memory before conversion, the four conversions shown in FIG. 10 can be performed. However, with the configuration of FIG.
In the case of PAL-NTSC conversion, since the number of scanning lines has already been converted before writing to the field memory, ODD- of the interlaced conversion shown in FIG.
Conversion of EVEN and EVEN-EVEN (that is, EVEN
Or conversion to ODD-ODD, EVEN-O
Conversion to DD (that is, conversion to ODD) is limited to two types of conversion. As a result, the configuration of FIG. 9 has a drawback that the vertical resolution of the converted image is deteriorated and the image is blurred. In FIG. 11, the solid line is ODD.
The scanning line of the field, the broken line shows the scanning line of the EVEN field, the number in () shows a scanning line number, and the number in [] shows a weighting value.

【0019】したがって、本発明は上記各欠点を解決す
ることを目的とする。
Therefore, the object of the present invention is to solve the above-mentioned drawbacks.

【0020】[0020]

【課題を解決するための手段】本発明は、第1のテレビ
ジョン信号をそれとは1フレーム当りの走査線数が少な
い第2のテレビジョン信号に、またはその逆の変換をす
るテレビジョン信号の走査線数変換装置であって、第1
のテレビジョン信号の1フィールド分を記憶可能な容量
を持つフィールドメモリと、このフィールドメモリの後
段に設けられるとともにテレビジョン信号の1走査線分
を記憶可能な容量を持つラインメモリと、前記ラインメ
モリから出力される遅延された1走査線分の信号をD
1、前記フィールドメモリから得られる1走査線分の信
号をD0、ライン内挿係数をK、出力信号をDOUTとした
とき、
According to the present invention, a first television signal is converted into a second television signal having a smaller number of scanning lines per frame, or vice versa. A scanning line number conversion device, comprising:
Field memory having a capacity capable of storing one field of the television signal, a line memory provided at a subsequent stage of the field memory having a capacity capable of storing one scanning line of the television signal, and the line memory The delayed one scan line signal output from
1. When one scan line signal obtained from the field memory is D0, the line interpolation coefficient is K, and the output signal is DOUT,

【0021】[0021]

【数2】 [Equation 2]

【0022】なる演算を行う荷重合成回路と、前記フィ
ールドメモリのアドレス制御及び前記荷重合成回路にラ
イン内挿係数の値を設定するデータを供給する制御回路
とを備え、上記制御回路は、前記フィールドメモリに記
憶された第1のテレビジョン信号を第2のテレビジョン
信号に変換する際、第1のテレビジョン信号の走査線の
うち、荷重合成回路におけるライン内挿係数Kを1にす
るところの走査線のラインアドレスを読み飛ばすことに
より、第2のテレビジョン信号の走査線Aになる走査線
Bを読み出さないようになすとともに、この読み出さな
い走査線Bに隣接する第1テレビジョン信号の各走査線
をライン内挿係数をK=1/2に設定した荷重合成回路
に供給することにより得られる走査線Cを、前記走査線
Aに代わって出力するようフィールドメモリ及び荷重合
成回路を制御するようにした構成を特徴とするものであ
る。
The load synthesizing circuit for performing the following operation and the control circuit for supplying the data for setting the value of the line interpolation coefficient to the address synthesizing circuit and the address synthesizing circuit for the field memory, and the control circuit includes the field When converting the first television signal stored in the memory into the second television signal, among the scanning lines of the first television signal, the line interpolation coefficient K in the weight combining circuit is set to 1. By skipping the line address of the scanning line, the scanning line B which becomes the scanning line A of the second television signal is prevented from being read out, and each of the first television signals adjacent to the scanning line B which is not read out is read out. Scan line C obtained by supplying the scan line to the load combining circuit in which the line interpolation coefficient is set to K = 1/2 is output instead of the scan line A. Is characterized in configuration so as to control the so that field memory and loads the combining circuit.

【0023】また、前記読み出されない走査線Bは、イ
ンターレース関係にある上下隣接ライン同士にならない
よう選定される。
Further, the scanning lines B which are not read are selected so as not to be vertically adjacent lines in an interlaced relationship.

【0024】さらに、少なくとも前記フィールドメモリ
から読み出されない第1のテレビジョン信号を記憶する
付加メモリを設け、第1のテレビジョン信号を第2のテ
レビジョン信号に変換する際、前記フィールドメモリか
ら読み出されない第1のテレビジョン信号を前記付加メ
モリから読み出すようにした。
Further, an additional memory for storing at least the first television signal which is not read from the field memory is provided, and when the first television signal is converted into the second television signal, the additional memory is read from the field memory. The first television signal that is not output is read from the additional memory.

【0025】[0025]

【作用】上記の構成によれば、フィールドメモリから読
み出されない走査線に代わって、該走査線の上下で隣接
する走査線のデータに1/2の重み付けがされ、両者を
加算して得た走査線が出力される。
According to the above construction, instead of the scanning line which is not read from the field memory, the data of the scanning lines which are adjacent to each other above and below the scanning line are weighted by ½ and are obtained by adding both. Scan lines are output.

【0026】[0026]

【実施例】以下、本発明の実施例を説明する。EXAMPLES Examples of the present invention will be described below.

【0027】図1は本発明を実施した走査線数変換回路
のブロック図を示しており、5は端子6から入力される
ディジタル化されたNTSCまたはPAL方式のテレビ
ジョン信号が格納されるフィールドメモリであって、こ
のメモリは少なくともPALテレビジョン信号の1フィ
ールド分のデータを格納できる容量がある。7はライン
メモリであって、入力される信号を1H(H:水平期
間)遅延させる。8は荷重合成回路であって、この回路
にはラインメモリ7にて1H遅延された信号D1とフィ
ールドメモリ5から直接得られる信号D0とが供給され
るが、この荷重合成回路8は入力される各信号D0 ,D
1に対し、制御回路9からのデータによって設定される
ライン内挿係数K(0≦K≦1)による重み付け値を乗
算し、この後両者が加算されるようになっている。かか
る荷重合成回路8の動作は、次式で表される。
FIG. 1 is a block diagram of a scanning line number conversion circuit embodying the present invention. Reference numeral 5 is a field memory for storing a digitized NTSC or PAL system television signal input from a terminal 6. However, this memory has a capacity capable of storing at least data for one field of the PAL television signal. A line memory 7 delays the input signal by 1H (H: horizontal period). Reference numeral 8 denotes a weight synthesizing circuit. The signal D1 delayed by 1H in the line memory 7 and the signal D0 directly obtained from the field memory 5 are supplied to this circuit. The weight synthesizing circuit 8 is inputted. Each signal D0, D
1 is multiplied by a weighting value by the line interpolation coefficient K (0 ≦ K ≦ 1) set by the data from the control circuit 9, and then both are added. The operation of the load synthesizing circuit 8 is expressed by the following equation.

【0028】[0028]

【数3】 [Equation 3]

【0029】また、フィールドメモリ5は、制御回路9
によってアドレス制御されデータの読み出しが制御され
る。
The field memory 5 also includes a control circuit 9
The address is controlled by and the reading of data is controlled.

【0030】この図1の回路構成において、NTSC−
PALの走査線数の変換動作は、図9の従来の回路の場
合と同様に図7で説明したフィールド内直線ライン内挿
動作を行うが、これを再度説明する。
In the circuit configuration of FIG. 1, NTSC-
The PAL scanning line number conversion operation is the same as in the case of the conventional circuit of FIG. 9, and the intra-field linear line interpolation operation described in FIG. 7 is performed, which will be described again.

【0031】図7において、PALの走査線(図7の右
側の実線)を作るのには、NTSCの走査線(図7の
左側の実線)とこれに隣接する走査線に対し、前記
PALの走査線までの距離Lに反比例した重み付け値
が乗算されるライン内挿係数Kを乗算後、加算すること
により得られる。この場合、NTSCの走査線とPA
Lの走査線との距離は1/2、NTSCの走査線と
PALの走査線との距離は1/2であるので、重み付
け値もそれぞれ1/2となる。同様に、PALの走査線
を作る場合、NTSCの走査線とPALの走査線
との距離は1/4、NTSCの走査線とPALの走査
線との距離は3/4であるので、ライン内挿係数はN
TSCの走査線に対する重み付け値は3/4、NTS
Cの走査線に対する重み付け値は1/4になる。同様
にして、残りの走査線に対しても図示のような距離およ
び重み付け値となる。このようにして、NTSC−PA
Lの走査線数の変換が行われる。
In FIG. 7, the PAL scan line (solid line on the right side of FIG. 7) is formed by using the PAL scan line for the NTSC scan line (solid line on the left side of FIG. 7) and the scan line adjacent thereto. It is obtained by multiplying the line interpolation coefficient K by which the weighting value inversely proportional to the distance L to the scanning line is multiplied, and then adding. In this case, the scanning line of NTSC and PA
Since the distance between the L scan line and the NTSC scan line is 1/2, the weighting values are also 1/2. Similarly, when making a PAL scan line, the distance between the NTSC scan line and the PAL scan line is 1/4, and the distance between the NTSC scan line and the PAL scan line is 3/4, so that The insertion coefficient is N
The weighting value for the scanning line of TSC is 3/4, NTS
The weight value for the C scan line is ¼. Similarly, for the remaining scanning lines, the distances and weighting values are as shown. In this way, NTSC-PA
The number of L scanning lines is converted.

【0032】次に、図1におけるPAL−NTSCの走
査線数の変換動作について述べる。
Next, the conversion operation of the number of scanning lines of PAL-NTSC in FIG. 1 will be described.

【0033】まず、図1の回路でPAL−NTSCの走
査線数の変換動作するに当り、注意すべきことは、PA
Lの1フィールド期間に対し、NTSCの1フィールド
期間が短いので、フィールドメモリ5に記憶されたPA
Lの1フィールド分の信号を、NTSCの1フィールド
周期で読み出すためには走査線を読み飛ばす様に制御回
路9によって、フィールドメモリ5の読み出しアドレス
を制御する必要があるが、この際、読み飛ばすライン
は、変換後のラインに重心歪みが生じないようにしなけ
ればならない。
First, when converting the number of scanning lines of PAL-NTSC in the circuit of FIG.
Since one field period of NTSC is shorter than one field period of L, the PA stored in the field memory 5 is
In order to read a signal for one field of L in one field cycle of NTSC, it is necessary to control the read address of the field memory 5 by the control circuit 9 so as to skip the scanning line. The lines must be such that the transformed lines do not have center of gravity distortion.

【0034】そこで、本実施例では、図9の回路におけ
るPAL−NTSCの走査線の変換動作において、その
ままNTSCの走査線として出力されるべきPALの走
査線(本来ライン内挿係数K=1で荷重合成される走査
線)が読み飛ばされる。
Therefore, in the present embodiment, in the conversion operation of the PAL-NTSC scan line in the circuit of FIG. 9, the PAL scan line to be output as it is as the NTSC scan line (the original line interpolation coefficient K = 1). The scanning line for load combination) is skipped.

【0035】図2は図9の回路によるPAL−NTSC
変換動作と、図1の回路によるPAL−NTSC変換動
作の様子をまとめて表した図であり、図2の中央の実線
は変換前のPALの走査線、右側の実線は図9の回路に
よる変換後の信号、左側の実線は図1の回路による変換
後の信号をそれぞれ示している。
FIG. 2 shows a PAL-NTSC based on the circuit of FIG.
FIG. 3 is a diagram collectively showing the conversion operation and the PAL-NTSC conversion operation by the circuit of FIG. 1. The solid line in the center of FIG. 2 is the scanning line of PAL before conversion, and the solid line on the right side is the conversion by the circuit of FIG. 9. The latter signal, the solid line on the left side, respectively shows the signal after conversion by the circuit of FIG.

【0036】この図2において、上記の説明から図1の
回路で読み飛ばされる走査線は、中央の走査線である
ことが理解されよう。
In this FIG. 2, it will be understood from the above description that the scanning line skipped in the circuit of FIG. 1 is the central scanning line.

【0037】そして、読み飛ばした走査線に代えて、
この走査線の両隣の走査線,のそれぞれにライン
内挿係数をK=1/2にすることにより得られる重み付
け値(=1/2)を乗算して、加え合わせたものを変換
後の走査線(図2の左側の実線の走査線)にしてい
る。このようにすることにより、走査線の読み飛ばしに
よる重心歪みが生じることを招来することなく、変換さ
れた走査線を得ることができる。
Then, instead of the skipped scanning line,
Each scanning line on both sides of this scanning line is multiplied by a weighting value (= 1/2) obtained by setting the line interpolation coefficient to K = 1/2, and the added result is scanned after conversion. The line (the solid scanning line on the left side of FIG. 2) is used. By doing so, the converted scanning line can be obtained without causing the distortion of the center of gravity due to the skip of the scanning line.

【0038】尚、図1の回路によって、変換後のNTS
C信号の走査線,,,を得る方法は、図9のP
AL−NTSC変換と同じであるのでその説明は省略す
る。
The circuit shown in FIG.
The method for obtaining the scanning lines of the C signal is ...
The description is omitted because it is the same as the AL-NTSC conversion.

【0039】また、図1の実施例によれば、NTSC−
PAL変換のみならず、PAL−NTSC変換の場合で
も、走査線数が変換される前にフィールドメモリに書き
込まれるので、図11に示す4通りのインターレース変
換が可能である。
According to the embodiment shown in FIG. 1, NTSC-
Not only in PAL conversion but also in PAL-NTSC conversion, since the number of scanning lines is written in the field memory before conversion, four types of interlace conversion shown in FIG. 11 are possible.

【0040】更に、このような走査線の変換動作をする
となると、図11では変換されるテレビジョン信号(中
央の信号)のうち走査線(3)と走査線(316)、及
び走査線(6)と走査線(319)が読み飛ばされるこ
とになる。これら読み飛ばされる走査線の2つの組、即
ち、走査線(3)(316)及び走査線(6)(31
9)はそれぞれ互いにインターレース関係にある上下隣
接ラインである。従って、画像を形成する走査線の組が
読み飛ばしによって欠落すると、画像の内容によっては
ラインフリッカーが生じる。
Further, when such scanning line conversion operation is performed, in FIG. 11, the scanning line (3), the scanning line (316), and the scanning line (6) in the converted television signal (central signal). ) And the scanning line (319) are skipped. Two sets of these scanning lines to be skipped, namely, scanning lines (3) (316) and scanning lines (6) (31).
9) are upper and lower adjacent lines which are in interlaced relationship with each other. Therefore, if a set of scanning lines forming an image is skipped due to skipping, line flicker occurs depending on the content of the image.

【0041】このような、ラインフリッカーを低減する
ためには、読み飛ばすライン同士が画面上で上下隣接関
係とならないよう、インターレースライン変換時に読み
飛ばすラインを4つの場合で、図4の表に示す例の如く
分けるようにすれば良い。
In order to reduce such line flicker, four lines to be skipped at the time of interlaced line conversion are shown in the table of FIG. 4 so that the lines to be skipped do not have a vertically adjacent relationship on the screen. It may be divided as in the example.

【0042】また、この方法に加えて、このとき読み飛
ばす走査線を、複数の組み合わせの中から適当に選ぶよ
うに切り替えることにより、画面上の欠落個所の分散平
均化を図ることにより、視覚上ラインフリッカーを更に
軽減することができる。
In addition to this method, the scanning lines to be skipped at this time are switched so as to be appropriately selected from a plurality of combinations, so that the distributed averaging of the missing points on the screen can be achieved, thereby visually Line flicker can be further reduced.

【0043】図3は本発明の他の実施例を示しており、
図1と同一部分には、同一符号を付して、その説明は省
略する。
FIG. 3 shows another embodiment of the present invention,
The same parts as those in FIG. 1 are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted.

【0044】図3の走査線数変換装置と図1のそれと異
なる点は、制御回路9によって、書き込み及び読み出し
のアドレスが制御される付加メモリ10と、制御回路9
からの切り換え信号(JUMP)によってフィールドメ
モリ5または付加メモリ10の出力を選択する切り換え
スイッチSWが設けられている点である。前記付加メモ
リ10は、フィールドメモリ5の容量と同一でもよい
し、またそれ以下でもよいが、少なくともフィールドメ
モリ5の読み出しの際、読み飛ばされる走査線数分のデ
ータが制御回路の書き込みアドレス制御で書き込まれる
ようになっている。
The difference from the scanning line number conversion apparatus of FIG. 3 in FIG. 1 is that the control circuit 9 controls the write and read addresses and the additional memory 10 and the control circuit 9.
The changeover switch SW for selecting the output of the field memory 5 or the additional memory 10 by the changeover signal (JUMP) from The additional memory 10 may have the same capacity as the field memory 5 or may have the same capacity or less, but at least when reading the field memory 5, the data for the number of scanning lines to be skipped is controlled by the write address control of the control circuit. It is supposed to be written.

【0045】そして、PAL−NTSC変換において、
制御回路9は、フィールドメモリ5の読み出しの際に、
読み飛ばされる信号を補間する第2番目の信号が読み出
されているときのみ、スイッチSWを1H期間の間端子
Nから端子Jに切り換える。従って、PAL−NTSC
に変換するときにおいても、入力PAL信号を間引くこ
とがなく、図2の右側の実線への変換と同様の変換が行
えるので、高画質のまま走査線数の変換が行える。
Then, in the PAL-NTSC conversion,
When reading the field memory 5, the control circuit 9
Only when the second signal that interpolates the skipped signal is read, the switch SW is switched from the terminal N to the terminal J during the 1H period. Therefore, PAL-NTSC
Even when converting to, since the same conversion as the conversion to the solid line on the right side of FIG. 2 can be performed without thinning out the input PAL signal, the number of scanning lines can be converted with high image quality.

【0046】かかる動作を図2を用いて更に具体的に説
明する。いま、入力PAL信号の走査線が読み出され
るタイミングがきたとする。この走査線は二つ前の走
査線ととも1/2ずつ重み付け値が乗算され、互いに
加算されて、入力PAL信号の走査線の代わりになる
左側の走査線を形成するものであるが、走査線が読
み出されている間スイッチSWが端子Jに切り替わる。
このスイッチSWが端子Jに切り替わっているとき、付
加メモリ10からは入力PAL信号の走査線が制御回
路9によって読み出されスイッチSWを介して荷重合成
回路8に供給される。このとき、制御回路9からのライ
ン内挿係数はK=1に設定されるので、荷重合成回路8
の出力としては、入力PAL信号の走査線がそのまま
出力される。
The operation will be described more specifically with reference to FIG. Now, assume that it is time to read the scanning line of the input PAL signal. This scanning line is multiplied by a weighting value by one-half with the scanning line two before, and is added to each other to form a scanning line on the left side which replaces the scanning line of the input PAL signal. The switch SW switches to the terminal J while the line is being read.
When the switch SW is switched to the terminal J, the scanning line of the input PAL signal is read from the additional memory 10 by the control circuit 9 and supplied to the load synthesizing circuit 8 via the switch SW. At this time, the line interpolation coefficient from the control circuit 9 is set to K = 1.
The scan line of the input PAL signal is output as it is.

【0047】また、NTSC−PAL変換は、切り換え
スイッチSWは端子N側に切り換えられたままになるの
で、図1と同様の動作が行われる。
Further, in the NTSC-PAL conversion, the changeover switch SW remains switched to the terminal N side, and therefore the same operation as in FIG. 1 is performed.

【0048】図5は上記制御回路9の詳細なブロック図
を示しており、動作モード作成回路13は、入力および
出力TV方式(PALかNTSC)を示す信号と入力及
び出力フィールド情報(ODDフィールドかEVENフ
ィールドか)の情報を受け、当該制御回路9の動作モー
ドを設定する。
FIG. 5 is a detailed block diagram of the control circuit 9, in which the operation mode generation circuit 13 includes a signal indicating the input and output TV system (PAL or NTSC) and input and output field information (ODD field or not). Then, the operation mode of the control circuit 9 is set.

【0049】11はアドレス制御回路であって、フィー
ルドメモリの読み出しアドレスは入力されるVD(垂直
同期信号)およびHD(水平同期信号)を基準に作成さ
れるとともにモード作成回路からの動作モード設定信号
により、それに対応したアドレスを出力する。カウンタ
12はVD,HDをもとに走査線数をカウントするが、
このカウント値nは、モード作成回路13により設定さ
れる。ライン内挿係数発生回路14はカウンタ12から
の走査線情報とモード作成回路13からの動作モード設
定信号により、予め設定された係数を選択し、順次ライ
ン内挿係数Kをnラインごとに繰り返し出力する。ライ
ン内挿係数発生回路14は、また、フィールドメモリ5
内で読み飛ばされるラインの情報(ラインJUMP情
報)を出力する。
Reference numeral 11 is an address control circuit, and the read address of the field memory is created on the basis of the input VD (vertical sync signal) and HD (horizontal sync signal) and an operation mode setting signal from the mode creation circuit. Outputs the address corresponding to. The counter 12 counts the number of scanning lines based on VD and HD,
The count value n is set by the mode creating circuit 13. The line interpolation coefficient generation circuit 14 selects a preset coefficient according to the scanning line information from the counter 12 and the operation mode setting signal from the mode generation circuit 13, and sequentially outputs the line interpolation coefficient K every n lines. To do. The line interpolation coefficient generation circuit 14 also uses the field memory 5
The information of the line skipped in the line (line JUMP information) is output.

【0050】図6は本発明の応用例を示しており、同図
(イ)は輝度信号処理系(Y系)に適用した場合であっ
て、このY系では図3の回路を、フィールドメモリ10
を付加メモリとして共通に使用できる様に2つ組み合わ
せ、これらの出力を荷重合成回路15に加えることによ
り、フィールド内挿処理を行っている。
FIG. 6 shows an application example of the present invention. FIG. 6A shows a case where the present invention is applied to a luminance signal processing system (Y system). In this Y system, the circuit of FIG. 10
Are combined so that they can be commonly used as an additional memory, and these outputs are added to the weight combining circuit 15 to perform field interpolation processing.

【0051】また、同図(ロ)は色信号処理系(C系)
に適用した場合を示しており、このC系では図1の回路
をそのまま使用している。尚、C系に図1の回路を使用
したのは、色信号は輝度信号ほど正確に変換されなくて
も人間の視覚上、それ程影響を与えないからである。ま
た、図6において、上記各実施例と同一部分には同一符
号を付しており、CSはアドレスデータ等の制御信号で
ある。
Further, FIG. 7B shows a color signal processing system (C system).
In the C system, the circuit of FIG. 1 is used as it is. The reason why the circuit of FIG. 1 is used for the C system is that the chrominance signal does not affect human vision so much even if it is not converted as accurately as the luminance signal. Further, in FIG. 6, the same parts as those in the above-mentioned respective embodiments are designated by the same reference numerals, and CS is a control signal such as address data.

【0052】[0052]

【発明の効果】以上の通り、本発明によれば、簡単な回
路構成で走査線数を変換できる装置を得ることができ
る。また、フィールドメモリ内には常にデータが加工さ
れていない走査線データが格納されるので、このデータ
を他の画像処理のために使用できる。
As described above, according to the present invention, it is possible to obtain an apparatus capable of converting the number of scanning lines with a simple circuit configuration. Further, since scan line data in which data is not processed is always stored in the field memory, this data can be used for other image processing.

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

【図1】本発明の走査線数変換装置の一実施例を示すブ
ロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing an embodiment of a scanning line number conversion device of the present invention.

【図2】本発明の走査線数変換装置の動作説明図であ
る。
FIG. 2 is an operation explanatory diagram of the scanning line number conversion device of the present invention.

【図3】本発明の走査線数変換装置の他の実施例を示す
ブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing another embodiment of the scanning line number conversion device of the present invention.

【図4】本発明の装置において、フィールドメモリから
読み出さないラインを示す図。
FIG. 4 is a diagram showing lines that are not read from a field memory in the device of the present invention.

【図5】本発明の走査線数変換装置の要部の詳細図であ
る。
FIG. 5 is a detailed view of a main part of the scanning line number conversion device of the present invention.

【図6】本発明の応用例を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing an application example of the present invention.

【図7】NTSC−PAL変換を説明するための図であ
る。
FIG. 7 is a diagram for explaining NTSC-PAL conversion.

【図8】従来装置によるPAL−NTSC変換を示す図
である。
FIG. 8 is a diagram showing PAL-NTSC conversion by a conventional device.

【図9】従来の走査線数変換装置である。FIG. 9 is a conventional scanning line number conversion device.

【図10】NTSCからPAL信号へのインターレース
変換を示す図である。
FIG. 10 is a diagram showing interlaced conversion from NTSC to PAL signals.

【図11】PALからNTSC信号へのインターレース
変換を示す図である。
FIG. 11 is a diagram showing interlaced conversion from PAL to NTSC signals.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

5 フィールドメモリ 7 ラインメモリ 8 荷重合成回路 9 制御回路 10 付加メモリ SW 切り替えスイッチ 5 field memory 7 line memory 8 load synthesis circuit 9 control circuit 10 additional memory SW switch

Claims (3)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 第1のテレビジョン信号をそれとは1フ
レーム当りの走査線数が少ない第2のテレビジョン信号
に、またはその逆の変換をするテレビジョン信号の走査
線数変換装置であって、 第1のテレビジョン信号の1フィールド分を記憶可能な
容量を持つフィールドメモリと、 このフィールドメモリの後段に設けられるとともにテレ
ビジョン信号の1走査線分を記憶可能な容量を持つライ
ンメモリと、 前記ラインメモリから出力される遅延された1走査線分
の信号をD1、前記フィールドメモリから得られる1走
査線分の信号をD0、ライン内挿係数をK、出力信号を
DOUTとしたとき、 【数1】 なる演算を行う荷重合成回路と、 前記フィールドメモリのアドレス制御及び前記荷重合成
回路にライン内挿係数の値を設定するデータを供給する
制御回路とを備え、 上記制御回路は、前記フィールドメモリに記憶された第
1のテレビジョン信号を第2のテレビジョン信号に変換
する際、第1のテレビジョン信号の走査線のうち、荷重
合成回路におけるライン内挿係数Kを1にするところの
走査線のラインアドレスを読み飛ばすことにより、第2
のテレビジョン信号の走査線Aになる走査線Bを読み出
さないようになすとともに、この読み出さない走査線B
に隣接する第1テレビジョン信号の各走査線をライン内
挿係数をK=1/2に設定した荷重合成回路に供給する
ことにより得られる走査線Cを、前記走査線Aに代わっ
て出力するようフィールドメモリ及び荷重合成回路を制
御するようにした走査線数変換装置。
1. A television signal scanning line number converting apparatus for converting a first television signal into a second television signal having a smaller number of scanning lines per frame or vice versa. A field memory having a capacity capable of storing one field of the first television signal, and a line memory provided at a subsequent stage of the field memory and having a capacity capable of storing one scanning line portion of the television signal, When the delayed signal for one scanning line output from the line memory is D1, the signal for one scanning line obtained from the field memory is D0, the line interpolation coefficient is K, and the output signal is DOUT, Number 1] And a control circuit for supplying address setting data for the field memory and data for setting the value of the line interpolation coefficient to the weight synthesizing circuit, wherein the control circuit stores in the field memory. When the converted first television signal is converted into the second television signal, among the scanning lines of the first television signal, the scanning line for which the line interpolation coefficient K in the weight combining circuit is set to 1 By skipping the line address, the second
The scanning line B which becomes the scanning line A of the television signal is not read out, and the scanning line B which is not read out is read out.
The scanning line C obtained by supplying each scanning line of the first television signal adjacent to the above to the weight combining circuit in which the line interpolation coefficient is set to K = 1/2 is output instead of the scanning line A. And a scanning line number converting device for controlling the field memory and the weight synthesizing circuit.
【請求項2】 請求項1において、前記読み出されない
走査線Bは、インターレース関係にある上下隣接ライン
同士にならないよう選定されるようにした走査線数変換
装置。
2. The scanning line number conversion device according to claim 1, wherein the unread scanning lines B are selected so as not to be vertically adjacent lines in an interlaced relationship.
【請求項3】 請求項1において、少なくとも前記フィ
ールドメモリから読み出されない第1のテレビジョン信
号を記憶する付加メモリを設け、第1のテレビジョン信
号を第2のテレビジョン信号に変換する際、前記フィー
ルドメモリから読み出されない第1のテレビジョン信号
を前記付加メモリから読み出すようにした走査線数変換
回路。
3. The method according to claim 1, further comprising an additional memory for storing at least a first television signal that is not read from the field memory, and converting the first television signal into a second television signal. A scanning line number conversion circuit adapted to read out a first television signal, which is not read out from the field memory, from the additional memory.
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007328007A (en) * 2006-06-06 2007-12-20 Alpine Electronics Inc Flat panel display device

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