JPH05507597A - テレビジョン用垂直ズーム及びパン - Google Patents

テレビジョン用垂直ズーム及びパン

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JPH05507597A JP91511739A JP51173991A JPH05507597A JP H05507597 A JPH05507597 A JP H05507597A JP 91511739 A JP91511739 A JP 91511739A JP 51173991 A JP51173991 A JP 51173991A JP H05507597 A JPH05507597 A JP H05507597A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 テレビジョン用垂直ズーム及びパン この発明は非同期ビデオ信号に対する多画面表示を有するテレビジョンの分野に 関し、特に、ワイド表示フォーマット比のスクリーンを有する上記のようなテレ ビジタンに関するものである。今日のテレビジョンのほとんどのものは、水平な 幅対垂直の高さが4=3のフォーマット表示比を持っている。ワイドフォーマッ ト表示比は映画の表示フォーマット比、例えば16:9により近く対応する。こ の発明は直視型テレビジョン及び投写型テレビジョンの両方に適用可能である。
4:3、しばしば4×3とも称するフォーマット表示比を持つテレビジョンは、 単一のビデオ信号源と複数のビデオ信号源を表示する方法に限界がある。実験的 なものを除いて、商業放送局のテレビジョン信号の伝送は4X3のフォーマット の表示比で放送される。多くの視聴者は、4×3表示フォーマットは、映画に関 係するより広いフォーマット表示比よりも良くないと考える。ワイドフォーマッ ト表示比のテレビジョンは、より心地よい表示を行うだけでなく、ワイド表示フ ォーマットの信号源を対応するワイド表示フォーマットで表示することができる 。映画は、切り詰められたり、歪められたりすることなく、映画のように見える 。ビデオ源は、例えばテレシネ装置によってフィルムからビデオに変換される場 合、あるいは、テレビジョンのプロセッサによっても、切り詰める(cropp ing)必要がない。
ワイド表示フォーマット比のテレビジランは、通常のt e rbox 1ng )として知られている。郵便受は化特表平5−507597 (2) 配、これを負の勾配と呼ぶ、は前の線の最大値からその時の線の最小値を差し引 くことにより形成される。ンークリーンを満たすようにする。
発明の構成によれば、垂直表示制御回路は、さらに、第3図は、第2図に示すワ イドスクリーンプロセッサのブロック図である。
第4図は、第3図に示すワイドスクリーンプロセッサの詳細を示すブロック図で ある。
第5図は、第4図に示す画面内画面(ピクチャ・イン・ピクチャ)プロセッサの ブロック図である。
第6図は、第4図に示すゲートアレーのブロック図で、主信号路、副信号路、出 力信号路を示している。
第7図と第8図は、充分に切り詰めた信号を用いた第1図(d)に示す表示フォ ーマットの発生の説明に用いるタイミング図である。
第9図は、1fH2fII変換における内部2fH信号を発生する回路のブロッ ク図である。
第1O図は、第2図に示す偏向回路用の組合わせブロック及び回路図である。
第11図は、藁2図に示すRGBインターフェースのブロックである。
箪12図は、自動郵便受は検出器を含む垂直サイズ制御回路のブロック図である 。
第13図は、垂直パンを実行を説明するために用いられるタイミング図である。
1114図(a)〜第14図(c)は、第13図のタイミング図を説明するため に有用な表示フォーマットの図である。
第1図のそれぞれは、この発明の異なる構成に従って実現できる単−及び複数画 面表示フォーマットの種々の組合わせの中のい(つかのものを示す。説明のため に選特表千5−507597 (3) んだこれらのものは、この発明の構成に従うワイドスクリーンテレビジョンを構 成するある特定の回路の記述を容易にするためのものである。図示と、説明の便 宜上、一般に、ビデオ源、あるいは、ビデオ信号に関する通常の表示フォーマッ トの幅対高さ比は4X3であるとし、一般に、ビデオ源、あるいは、ビデオ信号 に関するワイドスクリーン表示フォーマットの幅対高さ比は、16X9であると する。この発明の構成は、これらの定義によって制限されるものではない。
第1図(a)は、4×3の通常のフォーマットの表示比を有する直視型、あるい は、投写型テレビジョンを示す。16×97オ一マツト表示比画面が4X3フオ 一マツト表示比信号として伝送される場合は、上部と下部に黒のバーが現れる。
これを一般に郵便受け(レターボックス)フォーマットと呼ぶ。この場合、観察 される画面は表示に使用できる表示面積に関して小さい。別の方法としては、1 6X9フオ一マツト表示比の源が伝送に先立って変換されて、4×3フオ一マツ ト表示器の観察面の垂直幅を満たすようにされる。しかし、その場合は、かなり の情報が左及び/または右側から切捨てられてしまう。
さらに別の方法では、郵便受はフォーマットを水平方向には引伸ばさずに、垂直 方向に引伸ばすことができるが、こうすると、垂直方向に引伸ばしたことにより 歪みが生ずる。これらの3つの方法のどれも特に魅力的であるとはいえない。
第1図(b)は16×9のスクリーンを示す。16×9のフォーマットの表示比 のビデオ源は、切り詰めすることなく、歪みを伴うことなく完全に表示される。
16×9フオ一マツト表示比の郵便受は画面(これは、元来4×3フオ一マツト 表示比信号であるが)は、充分な垂直解像度を有する大きな表示を行うように、 線倍化(ラインダブリング)または線追加(ラインアディシタン)によって順次 走査される。この発明によるワイドスクリーンテレビジョンは、主ビデオ源、副 ビデオ源、あるいは外部RGB[に関係なく、このような16×9フオ一マツト 表示比信号を表示できる。
第1図(C)は、4X3フオ一マツト表示比の挿入画面が押入表示されている1 6×9フオ一マツト表示比の主信号を示す。主及び副のビデオ信号が両方共、1 6×9フt−マット表示比源である場合は、挿入画面も16X 9フオ一マツト 表示比を持つ。挿入画面は多数の異なる位置に表示することができる。
茶1図(d)は、主及びIIビデオ信号が同じサイズの画面として表示されてい る表示フォーマットを示す。各表示領域は8×9のフォーマット表示比を有し、 これは、当然ながら、16×9とも4×3とも異なる。このような表示領域に、 水平あるいは垂直歪みを伴うことなく4×3フオ一マツト表示比源を表示するた めには、信号の左及び/または右側を切り詰めねばならない。画面を水平方向に 詰込む(squeexe)ことによるある程度のアスペクト比歪みを我慢するな ら、画面のもっと多くの部分を表示できる。水平方向の詰め込みの結果、画面中 の事物は垂直方向に細長くなる。この発明のワイドスクリーンテレビジョンは、 アスペクト比歪みを全く伴わない最大の切り詰め処理から最大のアスペクト比歪 みを伴う無切り詰めまでの、切り詰めとアスペクト比歪みの任意の組合わせを行 うことができる。
副ビデオ信号処理路のデータサンプリング制限があると、主ビデオ信号からの表 示と同じ大きさの高解像度画面の生成が複雑になる。このような複雑化を解消す るために種々の方法を開発できる。
第1図(e)は、4×3フオーマツトの表示化画面が16×9フオ一マツト表示 比スクリーンの中央に表示されている表示フォーマットを示す。黒色のバーが左 右両側に現れている。
第1図(f)は、1つの大きな4×3フオ一マツト表示比画面と3つの小さい4 X3フオ一マツト表示比画面が同時に表示される表示フォーマットを示す。大き い画面の周辺の外側の小さい画面は、時には、PIF、即ち、画面内画面(親子 画面)ではなく、pop、即ち、画面外画面(画面外画面)と呼ばれる。PIP または画面内画面(ピクチャ・イン・ピクチャ)という語は、この明細書中では 、これら2つの表示フォーマットに用いられている。ワイドスクリーンテレビジ ョンに2つのチューナが設けられている場合、両方共内部に設けられている場合 でも1つが内部に、1つが外部、例えば、ビデオカセットレコーダに設けられて いる場合でも、表示画面の中の2つは、ビデオ源に従ってリアルタイムで動きを 表示できる。残りの画面は静止画面フォーマットで表示できる。さらにチューナ と副信号処理路とを付加すれば、3つ以上の動画面を表示できることは理解でき よう。また、大画面と3つの小画面の位置を第1図(g)に示すように切換える ことも可能である。
第1図(h)は、4×3フオ一マツト表示比画面を中央に表示して、6つの小さ い4X3フオ一マツト表示比画面を両側に縦列に表示した別のものを示す。上述 したフォーマットと同様、2つのチューナを備えたワイドスクリーンテレビジョ ンであれば、2つの動画面を表示できる。そして、残りの11画面は静止画面フ ォーマットで表示されることになる。
第1図(i)は、12個の4×3フオ一マツト表示比画面の基盤目状表示フォー マットを示す。このような表示7オーマツトは、特に、チャンネル選択ガイドに 適しており、その場合、各画面は異なるチャンネルからの少なくとも静止した画 面である。前の例と同様、動きのある画面の数は、利用できるチューナと信号処 理路の数によって決まる。
第1図に示した種々のフォーマットは一例であって、限定的なものではなく、残 りの図面に示され、以下に詳述するワイドスクリーンテレビジョンによって実現 でき特表平5−507597 (4) る。
この発明の構成によるワイドスクリーンテレビジョンで、2f++水平走査用と されたものの全体的なブロック図が第2図に示されており、全体をlOで示され ている。
テレビジョンlOは、概略的に言えば、ビデオ信号入力部20、シャーシまたは TVマイクロプロセッサ216、ワイドスクリーンプロセッサ30、lfx 2 f++変換器40、偏向回路50、RGBインタフェース60、YUV−RGB 変換器2401映像管駆動回路242、直視型または投写型管244、及び、電 源70を含んでいる。種々の回路の異なる機能ブロックへのグループ化は、説明 の便宜を図るためのものであって、このような回路相互間の物理的位置関係を限 定することを意図するものではない。
ビデオ信号入力部20は、異なるビデオ源からの複数の複合ビデオ信号を受信す るようにされている。ビデオ信号は主ビデオ信号及び副ビデオ信号として、選択 的に切換えることができる。RFスイッチ204は2つのアンテナ人力ANT  1とANT2を持っている。これらの入力は無線放送アンテナによる受信とケー ブルからの受信の両方のための入力を表わす。RFスイッチ204は、第1のチ ューナ206と第2のチューナ208に、どちらのアンテナ入力を供給するかを 制御する。第1のチューナ206の出力は、ワンチップ202への入力となる。
ワンチップ202は、同調制御、水平及び垂直偏向制御、ビデオ制御に関係する 多数の機能を果たす。図示のワンチップは産業用のT A 7777である。第 1のチューナ206からの信号からワンチップで生成されたベースバンドビデオ 信号VIDEOOUTはビデオスイッチ200とワイドスクリーンプロセッサ3 0のTV1入力への入力となる。ビデオスイッチ200への他のベースバンドビ デオ入力はAUXlとAUX2で示されている。これらの入力は、ビデオカメラ 、レーザディスクプレーヤ、ビデオテーププレーで、ビデオゲーム等に用いるこ とができる。ノヤーシまたはTVマイクロプロセッサ216によって制御される ビデオスイッチ200の出力は5WITCHED VIDEOと示されている。
この5WITCHED VIDEOはワイドスクリーンプロセッサ30へ別の入 力として供給される。
第3図を寥照すると、スイッチSW1ワイドスクリーンプロセッサは、Y/Cデ コーダ210への入力となるSEL COMP OUTビデオ信号として、TV I信号と5WITCHED ”/IDEO信号の一方を選択する。
Y/Cデコーダ210は適応型線くし形フィルタの形で実現できる。Y/Cデコ ーダ210へは、さらに2つのビデオgAS1とSlも入力される。Slと82 の各々は異なる5−VH3源を表わし、各々、別々のルミナンス信号及びクロミ ナンス信号から成っている。いくつかの遍応嬰線くし形フィルタでY/Cデコー ダの一部として組込まれているような、あるいは、別のスイッチとして実現して もよいスイッチがTVマイクロプロセッサ216に応答して、YM及びCINと して示した出力として、一対のルミナンス及びクロミナンス信号を選択する。選 択された対をなすルミナンス及びクロミナンス信号は、その後は、主信号として 見なされ、主信号路に沿って処理される。−Mあるいは−MNを含む信号表記は 主信号路を表わす。クロミナンス信号CINはワイドスクリーンプロセッサによ って、再びワンチップに返され、色差信号UM及びVMが生成される。ここで、 Uは(R−Y)と同等のものを表わし、■は(B−Y)と同等である。YMSU M及びVM傷信号、その後の信号処理のために、ワイドスクリーンプロセッサで デジタル形式に変換する。
機能的にはワイドスクリーンプロセッサ30の一部と定義される第2のチューナ 208がベースバンドビデオ信号TV2を生成する。スイッチSW2が、Y/C デコーダ220への入力として、TV2信号と5WrTCHEDVIDEO信号 の1つを選ぶ。Y/Cデコーダ220は適応型線くし形フィルタとして実施でき る。スイッチSW3とSW4が、Y/Cデコーダ220のルミナンス及びクロミ ナンス出力と、それぞれY EXTとCEXTで示す外部ビデオ源のルミナンス 及びクロミナンス信号の一方を選択する。Y EXT及びCEXT信号は、5− VH3入力S1に対応する。Y/Cデコーダ220とスイッチSW3とSW4は 、いくつかの適応型線くし形フィルタで行われているように、組合わせてもよい 。スイッチSW3とSW4の出力は、この後は、副信号と考えられて、副信号路 に沿って処理される。選択されたルミナンス出力はYAとして示されている。− A、AX及び−AUXを含む信号表記は副信号路に関して用いられている。選択 されたクロミナンスは色差信号UAとVAに変換される。YA傷信号UA倍信号 びV−A信号は、その後の信号処理のためにデジタル形式に変換される。主及び 副信号路中でビデオ信号源の切換えを行う構成により、異なる画面表示フォーマ ットの異なる部分についてのビデオ源選択をどのようにするかについての融通性 が大きくなる。
YMに対応する複合同期信号COMP 5YNCがワイドスクリーンプロセッサ から同期分離器212に供給される。水平及び垂直同期成分Hと■が垂直カウン トダウン回路214に入力される。垂直カウントダウン回路はワイドスクリーン プロセッサ30に供給されるVERTICAL RESET(垂直リセット)信 号を発生する。
ワイドスクリーンプロセッサは、RGBインタフェース60に供給される内部垂 直リセット出力信号INT VERT R3T OUTを発生する。RGBイン タフェース60中のスイッチが、内部垂直リセット出力信号と外部RGB[の垂 直同期成分との間の選択を行う。このスイッチの出力は偏向回路50に供給され る選択された垂直同期成分SEL VERT 5YNCである。副ビデオ信号の 水平及び垂直同期信号は、ワイドスクリーンプロセッサ千5−507597 ( 5) フサ中の同期分離器250によって生成される。
1f*−2fg変換器40は、飛越し走査ビデオ信号を順次走査される非飛越し 信号に変換する働きをする。例えば、水平線の各々が2度表示されるとか、ある いは、同じフィールド中の隣接水平線の補間によって付加的な水平線の組が生成 される。いくつかの例においては、前の線を用いるか、補間した線を用いるかは 、隣接フィールドまたは隣接フレーム間で検出される動きのレベルに応じて決め られる。変換回路40はビデオRA M 420と関連して動作する。ビデオR AMは、順次表示を行うために、フレームの1またはそれ以上のフィールドを記 憶するために用いられる。Y Zf譚、U2f++及びV−2f*信号としての 変換されたビデオデータはRGBインタフェース60に供給される。
第11図に詳細に示されているRGBインタフェース60は、ビデオ信号入力部 による表示のための、変換ビデオデータまたは外部RGBビデオデータの選択を 可能とする。外部RGB信号は2fn走査用に適合させられたワイドフォーマッ ト表示比信号とする。主信号の垂直同期成分はワイドスクリーンプロセッサによ ってRGBインタ7 z−X l:対し、INT VERT R8T OUTと して供給されて、選択された垂直同期(f v−またはf text)を偏向回 路50に供給できるようにする。このワイドスクリーンテレビジョンの動作によ って、内部/外部制御信号INT/EXTを発生させて、外部RGB信号の使用 者による選択を可能とする。しかし、このような外部RGB信号が存在しない場 合に、外部RGB信号入力を選択すると、ラスタの垂直方向の崩壊、及び、陰極 線管または投写型管の損傷が生じる可能性がある。従うで、RGBインタフェー ス回路は存在しない外部RGB入力の選択を無効とするために、外部同期信号を 検出する。WSPマイクロプロセッサ340も、外部RGB信号に対するカラー 及び色調制御を行う。
ワイドスクリーンプロセッサ30は、副ビデオ信号の特殊な信号処理を行う画面 内画面プロセッサ320を含んでいる。画面内画面という用語は、時には、PI Fあるいはピクス・イン・ビクス(pix−in pix)と省略される。ゲー トアレー300が、第1図(a)〜第1図(1)の例で示されているような、種 々の表示フォーマットで主及び副ビデオ信号データを組合わせる。画面内画面プ ロセッサ320とゲートアレー300はワイドスクリーンマイクロプロセッサ( WSP μF)340の制御下にある。マイクロプロセッサ340は、直列バス を介してTVマイクロプロセッサ216に応動する。この直列バスは、データ、 クロック信号、イネーブル信号及びリセット信号用の4本の信号ラインを含んで いる。ワイドスクリーンプロセッサ30は、また、3レベルのサンドキャッスル (砂で作った城の形の)信号として、複合垂直ブランキング/リセット信号を発 生する。あるいは、垂直ブランキング信号とリセット信号は別々の信号として生 成してもよい。
複合ブランキング信号はビデオ信号入力部によってRGBインタフェースに供給 される。
第1θ図にさらに詳細に示す偏向回路50はワイドスクリーンプロセッサから垂 直リセット信号を、RGBインタフェース60から選択された2f、I水平同期 信号を、また、ワイドスクリーンプロセッサから付加的な制御信号を受けとる。
この付加制御信号は、水平位相合わせ、垂直サイズ調整及び左右ビン調整に関す るものである。偏向回路50は2f+tフライバツクパルスをワイドスクリーン プo−trブサ30,1f++ 2f++変換器40及びYUV−RGB変換器 240に供給する。
ワイドスクリーンテレビジョン全体に対する動作電圧は、例えば、AC主電源に より付勢するようにできる電源70によって生成される。
ワイドスクリーンプロセッサ30を第3図により詳細に示す。ワイドスクリーン プロセッサの主要な成分は、ゲートアレー300、画面白画面回路3011アナ ログーデジタル変換器とデジタル−アナログ変換器、第2のチューナ208、ワ イドスクリーンプロセッサ・マイクロプロセッサ340及びワイドスクリーン出 力エンコーダ227である。1f++および2f11シヤーシの両方に共通のワ イドスクリーンプロセッサの詳細な部分が第4図に示されている。PIF回路3 01の重要な部分を構成する画面内画面プロセッサ320は第5図により詳細に 示されている。
また、第6図には、ゲートアレー300がより詳細に示されている。第3図に示 した多数の素子については、既に詳細に記述した。
第2のチューナ208には、IF段224とオーディオ段226が付設されてい る。また、第2のチューナ208はWSP μP340と共に動作する。WSP  μP340は入/出力110部340Aとアナログ出力部340Bとを含んで いる。110部340Aは色II(ティント)制御信号とカラー制御信号、外部 RGBビデオ源を選択するためのINT/EXT信号、及び、スイッチSWI〜 SWS用の制御信号を供給する。I10部は、また、偏向回路と陰極線萱を保護 するために、RGBインタフェースからのEXT 5YNCDET信号をモニタ する。アナログ出力部340Bは、それぞれのインタフェース回路254.25 6および258を通して、垂直サイズ、左右調整及び水平位相用制御信号を供給 する。
ゲートアレー300は主及び副信号路からのビデオ情報を組合わせて、複合ワイ ドスクリーン表示、例えば、第1図の異なる部分に示されているものの1つを作 る働きをする。ゲートアレー用のクロック情報は、低域通過フィルタ376と協 同して動作する位相ロックループ374によって供給される。主ビデオ信号はア ナログ形式で、YMSUM及びVMで示した信号として、YUVフォーマットで ワイドスクリーンプロセッサに供給される。
これらの主信号は、第4図により詳細に示すアナログ−デジタル変換器342と 346によってアナログからデジタ特表平5−507597 (6) ル形式に変換される。
カラー成分信号は、上位概念的な表記U及びVによって示されており、これらは 、R−Yまたは、B−Y信号、あるいは、■及びQ信号に付すことができる。シ ステムクロツク周波数は1024fs1これは約16MHzである、なので、サ ンプルされたルミナンスの帯域幅は8MHzに制限される。U及びV信号は50 0 K Hz、あるいは、ワイドrについては1.5MHzに制限されるので、 カラー成分データのサンプルは、1つのアナログ−デジタル変換器とアナログス イッチで行うことができる。このアナログスイッチ、即ち、マルチプレクサ34 4のための選択線UV MUXは、システムクロツクを2で除して得た8MHz の信号である。1クロック幅の線開始SQLパルスが、各水平ビデオ線の始点で この信号を同期的に0にリセットする。ついで、UV MUX線は、その水平線 を通して、各クロックサイクル毎に状態が反転する。
線の長さはクロックサイクルの偶数倍なので、−息切期化されると、UV MU Xの状態は、中断されることなく、OS 1.Oll・・・・と変化する。アナ ログ−デジタル変換器342と346からのY及びUVデータストリームは、ア ナログ−デジタル変換器が各々、!クロックサイクルの遅延を持っているので、 シフトしている。このデータンフトに対応するために、主信号処理路304から のクロックゲート情報も同じように遅延させられなければならない。このクロッ クゲート情報が遅延していないと、削除が行われた時、UVデータは正しく対を なすように組合わされない。この点は、各UV対が1つのベクトルを表すので、 重要なことである。1つのベクトルからU成分は、他のベクトルからのV成分と 対にすると、カラーシフトが生じてしまう。先行する対からのVサンプルは、そ の時のリサンプルと共に削除される。このUVマルチプレクス法は、各カラー成 分(U、V)サンプル対に対して2つのルミナンスサンプルがあるので、2・l 。
■と称される。U及びVの双方に対するナイキスト周波数はルミナンスのナイキ スト周波数の2分の1に実効的に減じられる。従って、ルミナンス成分に対する アナログ−デジタル変換器の出力のナイキスト周波数は8MHzとなり、一方、 カラー成分に対するアナログ−デジタル変換器の出力のナイキスト周波数は4M Hzとなる。
PIF回路及び/またはゲートアレーは、データ圧縮をしても副データの解像度 が増強されるようにする手段を含むことができる。例えば、対(ペアド)ピクセ ル圧縮及びディザリング(dithering)とディザリングCde−dit hering)を含む、多くのデータ減縮及びデータ回復構想が開発されている 。さらに、ビット数が異なる異なったディザリングシーケンスや、ビット数が異 なる異なった対ビクセル圧縮が考えられている。多数の特定のデータ減縮及び回 復構想の1つをWSP μP340によって選択して、各特定の画面表示フォー マットについて表示ビデオの解像度を最大にするようにすることができる。
ゲートアレーは、FIFO356と358として実現できる線メモリと協同して 動作する補間器を含んでいる。補間器とFIFOは主信号を必要に応じて再サン プル(リサンプル)するために使用される。別に設けた補間器によって、副信号 を再サンプルできる。ゲートアレー中のクロック及び同期回路が主及び副信号を 組合わせて、YMX、UMX及びV MX成分を育する1つの出力ビデオ信号を 作ることを含む、主及び副の両信号のデータ操作を制御する。上記出力成分はデ ジタル−アナログ変換器360.362及び364によってアナログ形式に変換 される。YSU及びVで示すアナログ形式の信号は、非飛越し走査への変換のた めに、If、l−2f11変換器4゜に供給される。また、Y%U及びV信号は エンコーダ227によってY/Cフt−マットに符号化されて、パネルのジャッ クに、ワイドフォーマット比出力信号YOUT EXT /COUT EXTが 生成される。スイッチSW5が、エンコーダ227のための同期信号を、ゲート アレーからのC5YNCMNと、PIF回路か°らのC5YNCAUXから選択 する。スイッチSW6は、ワイドスクリーンパネル出力用の同期信号として、Y MとC5YNCAUXのどちらかを選択する。
水平同期回路の部分がより詳細に第9図に示されている。位相比較器228は、 低域通過フィルタ23o1電圧制御発振器232、除算器234及びキャパシタ 236を含む位相ロックループの一部をなしている。電圧制御発振器232は、 セラミック共振器または同等のもの238に応動して、32r9て動作する。電 圧制御発振器の出力は、32で除算されて、適切な周波数の第2の入力信号とし て位相比較器228に供給される。分局器234の出力は1flIREFタイミ ング信号である。32fIIREFタイミング信号と1fwREFタイミング信 号は16分の1カウンタ400に供給される。2flI出力がパルス幅回路40 2に供給される。分周器400を1f++REF信号によってプリセットするこ とにより、この分周器は、確実に、ビデオ信号入力部の位相ロックループと同期 的に動作する。パルス幅回路402は2f、1−REF信号が、位相比較器40 4、例えば、CA、1391が適正な動作を行うようにするために充分なパルス 幅を持つようにする。位相比較器4.04は、低域通過フィルタ406と2fN 電圧制御発振器408を含む笥2の位相ロックループの一部を構成している。電 圧制御発振器408は内部2f11タイミング信号を発生し、この信号は順次走 査される表示器を駆動するために用いられる。位相比較器404への他方の入力 信号は、2f、フライバックパルスまたはこれに関係付けられたタイミング信号 である。位相比較器404を含む第2の位相ロックループを用いることは、入力 信号の各1f++期間内で各2f1.I走査周期を対称になるようにするために 役立つ。このようにしなかった場合は、ラスタの分離、例えば、ビデオ線の半分 が右にシフトし、ビデオ線の半分が左にシフトするというようなことが起きる。
第10図には、偏向回路50が詳細に示されている。回路500は、異なる表示 フナ−マットを実現するために必要な垂直過走査の所要量に応じてラスタの垂直 のサイズを調整するために設けられている。線図的に示すように、定電流源50 2が垂直ランプキャパシタ504を充電する一定量のNm I mAxpを供給 する。トランジスタ506が垂直ランプキャパシタに並列に結合されており、垂 直リセット信号に応じて、このキャパシタを周期的に放電させる。
いかなる調整もしなければ、電流l□工、は、ラスタに最大可能な垂直サイズを 与える。これは、第1図(a)に示すような、拡大4X3フオ一マツト表示比信 号源によりワイドスクリーン表示を満たすに必要とされる垂直過走査の大きさに 対応する。より小さな垂直ラスタサイズが必要とされる場合は、可調整電流源5 08がI RAMFから可変量の電流IAD□を分流させて、垂直ランプキャパ シタ504をよりゆっくりと、より小さなピーク値まで充電する。可変電流源5 08は、第12図に示す垂直サイズ制御回路1030によって生成された、例え ば、アナログ形式の、垂直サイズ調整信号に応答する。垂直サイズ調整500は 手動垂直サイズ調整510から独立しており、この手動垂直サイズ調整は、ポテ ンショメータあるいは背面パネル調整ノブによって行うことができる。いずれの 場合でも、垂直偏向コイル512は適切な大きさの駆動電流を受ける。水平偏向 は、位相調整回路518、左右ピン補正回路5I4.2f++位相ロックループ 520及び水平出力回路516によって与えられる。
第11図には、RGBインタフェース60がより詳しく示されている。最終的に 表示される信号が、1f□−2f1.l変換器40の出力と外部RGB入力から 選択される。ここで述べるワイドスクリーンテレビジョンを説明するために、外 部RGB入力をワイドフォーマット表示比の順次走査源であるとする。外部RG B信号とビデオ信号入力部20からの複合ブランキング信号がRGB−YUV変 換器610に入力される。外部RGB信号に対する外部2fH複合同期信号が外 部同期信号分離器600に入力される。
垂直同期信号の選択はスイッチ608によって行われる。
水平同期信号の選択はスイッチ604によって行われる。
ビデオ信号の選択はスイッチ606によって行われる。スイッチ604.606 .608 (7)各々はWSP uP340によって生成される内部/外部制御 信号に応答する。内部ビデオ源を選択するか外部ビデオ源を選択するかは、利用 者の選択である。しかし、外部RGB源が接続されていない、あるいは、ターン オンされていない時に、使用者が不用意にそのような外部源を選択した場合、あ るいは、外部源がなくなった場合は、垂直ラスタが崩れ、陰極線管に重大な損傷 を生じさせる可能性がある。そこで、外部同期検出器602が外部同期信号の存 在を検出する。この信号がない場合には、スイッチ無効化制御信号が各スイッチ 604.606.608に送られ、外部RGB源からの信号がない時に、このよ うな外部RGB源が選択されることを防止す!、RGB−YUV変換器610も 、WSPμP340から色調及びカラー制御信号を受ける。
第4図は、第3図に示したワイドスクリーンプロセッサ30をさらに詳細に示す ブロック図である。YA、U−A及びVA傷信号、解像度処理回路370を含む ことのできる画面内画面プロセッサ320の入力となる。この発明の一態様によ るワイドスクリーンテレビジョンは、ビデオの伸張及び圧縮ができる。第1図に その一部を示した種々の複合表示フォーマットにより実現される特殊効果は画面 内画面プロセッサ320によって生成される。このプロセッサ320は、解像度 処理回路370からの解像度処理されたデータ信号Y RP、U RP及びV  RPを受信するように構成できる。解像度処理は常に必要なわけではなく、選択 された表示フォーマット中に行われる。第5図に、画面内画面プロセッサ320 がさらに詳細に示されている。画面内画面プロセッサの主要成分は、アナログ− デジタル変換器部322、入力部324、高速スイッチ(FSW)及びバス部3 26、タイミング及び制御部328、及びデジタル−アナログ変換N330であ る。
画面内画面プロセッサ320は、例えば、トムソン・コンシューマ・エレクトロ ニクス・インコーホレーテッドにより開発された基本CPIPチップを改良した ものとして実施できる。この基本CPIPチップの詳細は、インディアナ州イン ディアナポリスのトムソン・コンシュ−マ・エレクトロニクス・インコーホレー テッドから発行されているrThe CTC140Picture in Pi cture (CPIP)丁echoical Traioing Manua l (CTC140画面内画面(CPIP)技術トレーニング マニュアル)」 に記載されている。
多数の特徴あるいは特殊効果が可能である。次はその一例である。基本的な特殊 効果は、第1図(C)に示すような、大きい画面上に小さい画面が置かれたもの である。
これらの大小の画面は同じビデオ信号あるいは別のビデオ信号からでもよく、ま た、入れ換えもできる。一般に、オーディオ信号は常に大きい画面に対応するよ うに切換えられる。小画面はスクリーン上の任意の位置に動かすこともできるし 、あるいは、多数の子め定められた位置に移させることができる。ズーム効果は 、小画面のサイズを、例えば、多数の子め設定されたサイズの任意のものへ大き くしたり小さくする。ある点において、例えば、第1図(cりに示す表示フォー マットの場合、大小の画面は同じ大きさとなる。
単一画面モード、例えば、第1図(b)、第1図(e)あるいは第1図(f)に 示すモードの場合、使用者は、その単一画面の内容を、例えば、1.0:1〜5 .1+1の比の範囲でステップ状にズーム・インすることができるズームモード では、使用者は画面内容をサーチし、あるいは、パンして、スクリーン上の画像 を画面の異なる領域内で動かすことができる。いずれの場合でも、小さい画面、 大きい画面あるいはズームした画面を静止画面(静止画面フォーマット)として 表示できる。この機能により、ビデオの最後の9フレームを繰返しスクリーン上 に表示するストロボフォーマットが可能となる。フレームの繰返し率は、1秒に つき30フレームから0フレームまで変えることができる。
この発明の別の構成によるワイドスクリーンテレビジョンで使用される画面白画 面プロセッサは上述した基本的なCPIPチップの現在の構成とは異なる。基本 的CPIPチップを16×9スクリーンを有するテレビジョンと使用する場合で 、ビデオスピードアップ回路を用いない場合は、広い16X9スクリーンを走査 することによって、実効的に水平方向に473倍の拡大が生じ、そのために、ア スペクト比歪みが生じてしまう。画面中の事物は水平方向に細長くなる。外部ス ピードアップ回路を用いた場合は、アスペクト比歪みは生じないが、画面がスク リーン全体に表示されない。
通常のテレビジョンで使用されているような基本CPIPチップを基にした既存 の画面白画面プロセッサは、ある望ましくない結果を伴う特別な態様で動作させ られる。入来ビデオは、主ビデオ源の水平同期信号にロックされた640f、l のクロックでサンプルされる。即ち、CPIPチップに関連するビデオRAMに 記憶されたデータは、入来する副ビデオ源に対しオーソゴナルに(orLh−o gonally)にサンプルされない。これが基本CPIP法によるフィールド 同期に対する根本的な制限である。入力サンプリング率の非オーソゴナルな性質 のために、サンプルされたデータにスキューエラーが生じてしまう。
この制限は、ビデオRAMを、データの書込みと読出しに同じクロックを使わね ばならないCPIチップと共に用いた結果である。例えばビデオRA M 35 0のようなビデオRAMからのデータが表示される時は、スキューエラーは、画 面の垂直端線に沿ったランダムなジッタとして現れ、一般には、非常に不快であ ると考えられる。
基本CPIPチップと異なり、この発明の構成に従う画面白画面プロセッサ32 0は、複数の選択可能な表示モードの1つで、ビデオデータを非対称に圧縮する ように変更されている。この動作モードでは、画面は水平方向に4−1で圧縮さ れ、垂直方向には3:lで圧縮される。
この非対称圧縮モードにより、アスペクト比歪みを有する画面が生成されて、ビ デオRAMに記憶される。画面中の事物は水平方向に詰め込まれる。しかし、こ れらの画面が通常の通り、例えば、チャンネル走査モードで、読出されて、16 ×9フオ一マツト表示比スクリーン上に表示されると、画面は正しく見える。こ の画面はスクリーンを満たし、アスペクト比歪みはない。この発明のこの態様に よる非対称圧縮モードを用いると、外部スピードアップ回路を用いることなく、 16x9のスクリーン上に特別の表示フォーマットを生成することが可能となる 。
全スクリーンPIFモードでは、自走発振W348と共に働く画面白画面プロセ ッサは、例えば適応影線(し形フィルタとすることのできるデコーダからY/C 入力を受取り、この信号をYSUSVカラー成分に復号し、水平及び垂直同期パ ルスを生成する。これらの信号は、ズーム、静止、チャンネル走査などの種々の 全スクリーンモードのために、画面白画面プロセッサで処理される。
例えば、チャンネル走査モード中、ビデオ信号入力部からの水平及び垂直同期は 、サンプルされた信号(異なるチャンネル)が互いに関連性のない同期パルスを 有し、また、見かけ上、時間的にランダムな時点で切換えられるので、何度も中 断するであろう。従って、サンプルクロック(及び読出し/書込みビデオRAM クロック)は自走発振器によって決められる。静止及びズームモード用には、サ ンプルクロックは入来ビデオ水平同期信号にロックされる。これらの特別なケー スでは、入来ビデオ水平同期の周波数は表示クロツク周波数と同じである。
再び第4図を参照すると、画面白画面プロセッサからのアナログ形式のY、U% VおよびC5YNC(複合同期)出力は、エンコーダ回路366でY/C成分へ 再符号化することができる。エンコーダ回路366は3.58M 82発振器3 80と協同して動作する。このY/CPIPENC信号は、再符号化Y/C成分 を主信号のY/C成分の代わりに用いることを可能とするY/Cスイッチ(図示 せず)に接続してもよい。この意思後、P■P符号化YSU、Vおよび同期信号 が、シャーシの残部における水平及び垂直タイミングの基礎となる。この動作モ −ドは、主信号路中の補間器及びFIFOの動作に基づ<pxpのズームモード の実行に適している。
さらに第5FIAを参照すると、画面内画面プロセッサ320は、アナログ−デ ジタル変換部322、入力部324、高速スイッチFSW及びバス制御部326 、タイミング及び制御部328、及びデジタル−アナログ変換部330を含んで いる。一般に、画面内画面プロセッサ320は、ビデオ信号をデジタル化してル ミナンス(Y)及び色差信号(USV)とし、その結果をサブサンプルして、上 述したような1メガビツトのビデオRA M 350に記憶させる。
画面内画面プロセッサ32Qに付設されているビデオRAM350は1メガビツ トのメモリ容量を持つが、これは、8ビツトサンプルでビデオデータの1フィー ルド全部を記憶するには充分な大きさではない。メモリ容量を増すことは、費用 がかかり、さらに複雑な操作回路構成が必要となるであろう。副チャンネルのサ ンプル当たりのビット数を少なくすることは、全体を通じて8ビツトサンプルで 処理される主信号に対して、量子化解像度、あるいは、帯域幅の減少を意味する 。この実効的な帯域幅減少は、副表示画面が相対的に小さい時は、通常問題とは ならないが、副表示画面が相対的に大きい、例えば、主表示画面と同じサイズの 場合は、問題となる可能性がある。解像度処理回路370が、副ビデオデータの 量子化解像度あるいは実効帯域幅を増強させるための1つまたはそれ以上の構想 を選択的に実施することができる。例えば、対ビクセル圧線及びディザリングと 逆ディザリング(ディザリング)を含む多数のデータ減縮及びデータ回復構想が 開発されている。ディザリング回路は、ビデオRA M 350の下流、例えば 、以下に詳述するように、ゲートアレーの副信号路中に配置する。さらに、異な るビット数を伴う翼なるディザリングと逆ディザリングシーケンス、及び、異な るビット数の異なる対ビクセル圧縮が考えられる。各特定の画面表示フォーマッ トに対して表示ビデオの解像度を最大にするために、多数の特定データ減縮及び 回復構想の1つをWSP uPによって選ぶことができる。
副信号のルミナンス及び色差信号は、画面内画面プロセッサの一部を形成するビ デオRAM350に8:l;lの6ビツトY、U、V形式で記憶される。即ち、 各成分は6ビツトサンプルに量子化される。色差サンプルの各対に対し8個のル ミナンスサンプルがある。簡単に言うと、画面内画面プロセッサ320は、入来 ビデオデータが、入来副ビデオ同期信号にロックされた640f++クロック周 波数でサンプルされるようなモードでは動作させられる。このモードでは、ビデ オRAMに記憶されたデータはオーソゴナルにサンプルされる。データが画面内 画面プロセッサのビデオRAM350から読出される時は、このデータは入来副 ビデオ信号にロックされた同じ640fnクロツクを用いて読出される。しかし 、このデータはオーソゴナルにサンプルされ記憶されるが、そして、オーソゴナ ルに読出せるが、主及び副ビデオ源の非同期性のために、ビデオR,AM350 から直接オーソゴナルには表示できない。主及び副ビデオ源は、それらが同じビ デオ源からの信号を表示している時のみ、同期していると考えられる。
ゲートアレー300の主信号路304、副信号路306、及び出力信号路312 が第6図にブロック図の形で示されている。このゲートアレーは、また、クロッ ク/同期回路320及びWSP μPデコーダ310を含んでいる。WSP D ATAで示すWSP μPデコーダ310のデータ及びアドレス出力線は上述し た主回路及び信号路の各々と、さらに、画面内画面プロセッサ320と解像度処 理回路370とに供給される。ある回路がゲートアレーの一部であると規定する か否かは、殆ど、この発明の詳細な説明が容易になるかどうかの問題である。
ゲートアレーは、異なる画面表示フォーマットを実行するために、必要に応じて 、主ビデオチャンネルを伸張し、圧縮し、あるいは、切り詰める作用をする。ル ミナンス成分Y MNが、ルミナンス成分の補間の性質に応じた長さの時間、先 入れ先出しくF I FO)線メモリ356に記憶される。組合わされたクロミ ナンス成分U/V MNはFIFO35gに記憶される。副信号のルミナンス及 びクロミナンス成分Y PIP、U PIP及びV PIPはデマルチプレクサ 355によって生成される。
ルミナンス成分は、必要とあれば、回路357で解像度処理を受け、必要とあれ ば、補間W359によって伸張されて、出力として信号Y AUXが生成される 。
ある場合には、副表示が第1図(d)に示すように主信号表示と同じ大きさとな ることがある。画面内画面プロセッサ及びビデオRAM350に付随するメモリ の制限のために、そのような大きな面積を満たすには、データ点、即ち、ビクセ ルの数が不足することがある。そのような場合には、解像度処理回路357を用 いて、データ圧縮あるいは減縮の際に失われたビクセルに置き代えるべきビクセ ルを副ビデオ信号に回復することができる。この解像度処理は第4図に示された 回路370によって行われるものに対応させることができる。例えば、回路37 0はディザリング回路とし、回路357をディザリング回路とすることができる 。
副チャンネルは640f11でサンプルされ、−力士チヤンネルは1024 f  nでサンプルされる。副チャンネルFIF O354は、データを、副チヤン ネルサンプル周波数から主チャンネルクロツク周波数に変換する。この過程にお いて、ビデオ信号は815(1024/640 )の圧縮を受ける。これは、副 チャンネル信号を正しく表示するに必要な4/3の圧縮より大きい。従って、副 チャンネルは、4×3の小画面を正しく表示するためには、補間器359によっ て伸張されねばならない。補間!i 359は補間器制御回路371によって制 御され、補間器制御回路371自身はWSP μP340に応答する。必要とさ れる補間器による伸張の量は5/6である。伸張係数Xは次のようにして決めら れる。
X −(640/1024) * (4/3) −5/6’) Oミ+ ンX成 分U PIPとV PIPは回路367によって、ルミナンス成分の補間の内容 に応じて決まる長さの時間遅延され、信号U AUXとV AUXが出力として 生成される。主信号と副信号のそれぞれのYlU及びV成分は、F I F 0 354.356及び358の読出しイネーブル信号を制御することにより、出力 信号路312中のそれぞれのマルチプレクサ315.317及び319で組合わ される。マルチプレクサ315.317.319は出力マルチプレクサ制御回路 321に応答する。この出力マルチプレクサ制御回路321は、画面内画面プロ セッサとWSP μP340からのクロック信号、線開始信号、水平線カウンタ 信号、垂直ブランキングリセット信号及び高速スイッチの出力に応答する。マル チプレクサされたルミナンス及びクロミナンス成分Y MX、U MX及びVM Xは、それぞれのデジタル/アナログ変換器360.362及び364に供給さ れる。第4図に示すように、このデジタル−アナログ変換器360 、362. 364の後段には、それぞれ低域通過フィルタ361.363 、365が接続 されている。画面内画面プロセッサ、ゲートアレー及びデータ減縮回路の種々の 機能はWSP μP340によって制御されるWSP μP 340は、これに 直列バスを介して接続されたTV μP216に応答する。この直列バスは、図 示のように、データ、クロック信号、イネーブル信号及びリセット信号用のライ ンを有する4本線バスとすることができる。WSP μP 340はWSP μ Pデコーダ310を通してゲートアレーの種々の回路と交信する。
1つのケースでは、4X3NTSCビデオを、表示画面のアスペクト比歪みを避 けるために、係数4/3で圧縮することが必要となる。別のケースでは、通常は 垂直方向のズーミングをも伴う、水平ズーミングを行うために、ビデオを伸張す ることもある。33%までの水平ズーミング動作は、圧縮を4/3未満に減じる ことによって行うことができる。サンプル補間器は、5−VHSフォーマットで は5.5MHzまでとなるルミナンスビデオ帯域幅が、1024fsの時は8M Hzであるナイキスト折返し周波数の大きなパーセンテージを占めるので、入来 ビデオを新たなビクセル位置に計算しなおすために用いられる。
第6図に示すように、ルミナンスデータY MNは、ビデオの圧縮または伸張に 基づいてサンプル値を再計算(recalculate)する主信号路304中 の補間器337を通される。スイッチ、即ち、ルート選択器323及び331の 機能は、FIFO356と補間器337の相対位置に対する主信号路304のト ポロジーを反転させることである。即ち、これらのスイッチは、例えば画面圧縮 に必要とされる場合などに、補間器337がFIFO356に先行するようにす るか、画面伸張に必要とされる場合のように、FIFO356が補間器337に 先行するようにするかを選択する。
スイッチ323と331はルート制御回路335に応答し、この回路335自体 はWSP μP340に応答する。副ビデオ信号かビデオRA M 350に記 憶するために圧縮され、実用目的には伸張のみが必要であることが惣起されよう 。
従って、副信号路にはこれらに相当するスイッチは不要である。
FIFOを用いてビデオ圧縮を行うために、例えば、4個目ごとのサンプルがこ のFIFO356に書込まれることを禁止することができる。これによって、4 /3圧皓が行われる。FIFOから読出されるデータが凹凸にならずに、滑らか となるように、FIFOに書込まれているルミナンスサンプルを再計算するのは 、補間器337の機能である。伸張は圧縮と全く逆の態様で行うことかできる。
圧縮の場合は、書込みイネーブル信号に、禁止パルスの形でクロックゲーティン グ情報が付されている。
データの伸張のためには、クロックゲーティング情報は読出しイネーブル信号に 適用される。これにより、データがPIFO356から読出される時に、データ の中断(ポーズ)か行われる。この場合、サンプルされたデータを凹凸のある状 態から滑らかになるように再計算するのは、この処理中はFIFO356に後続 する位置にある補間器337の機能である。伸張の場合、データは、FIFO3 56から読出されている時及び補間器337に・クロック書込みされている時に 、中断されねばならない。これは、データが連続して補間器337中をクロック される圧縮の場合と異なる。圧縮及び伸張の両方の場合において、クロックゲー ティング動作は、容易に、同期した態様で行わせることができる。即ち、事象は 、システムクロック11024fの立上がりエツジを基礎にして生じる。
副信号の補間は副信号路306で行われる。PIF回路301カ、6ビツトY1 U、V、8 : l : Llモ’Jt’あるビデオRAM350を操作して、 入来ビデオデータを記憶させる。ビデオRA M 350はビデオデータの2フ ィールド分を複数のメモリ位置に保持する。各メモリ位置はデータの8ビツトを 保持する。各8ビツト位置には、1つの6ビブトY(ルミナンス)サンプル(6 40fmでサンプルされたもの)と他に2つのビットがある。これら他の2ビツ トは、高速スイッチデータか、UまたはVサンプル(80flIでサンプルされ たもの)の一部かのいずれか一方を保持している。高速スイッチデータの値は、 どの型のフィールドがビデオRAMに書込まれたかを示す。
ビデオRA M 350にはデータの2フィールド分が記憶されており、全ビデ オRAM350は表示期間中に読出されるので、両方のフィールドが表示走査期 間中に読出される。PIF回路301は、高速スイッチデータを用いることによ り、どちらのフィールドをメモリから読出して表示すべきかを決める。PIF回 路は、動きの分断という問題を解決するために、常に、書込まれているものと反 対のフィールドの型を読出す。読出されているフィールドの型が表示中のものと 逆である場合は、ビデオRAMに記憶されている偶数フィールドが、そのフィー ルドがメモリから読出される時に、そのフィールドの最上部の線を削除して反転 される。その結果、小画面は動きの分断を伴うことなく正しいインターレースを 維持する。
クロック/周期回路320 ハF I F 0354.356及び358を動作 させるために必要な読出し、書込み、及びイネーブル信号を発生する。主及び副 チャンネルのためのFIFOは、各ビデオ線の後で表示するのに必要な部分につ いてデータを記憶のために書込むようにイネーブルされる。データは、表示の同 じ1つまたはそれ以上の線上で各課からのデータを組合わせるために必要とされ る、主及び副チャンネルのうちの一方(両方ではなく)から書込まれる。副チャ ンネルのFIFO354は副ビデオ信号に同期して書込まれるが、読出しは主ビ デオ信号に周期して行われる。主ビデオ信号成分は主ビデオ信号と同期してFI FO356と358に読込まれ、主ビデオに周期してメモリから読出される。主 チャンネルと副チヤンネル間で読出し機能が切換えられる頻度は、選択された特 定の特殊効果の関数である。
切り詰め形の並置(サイド・パイ・サイド)ii1面のような別の特殊効果の発 生は、線メモリFIFOに対する読出し及び書込みイネーブル制御信号を操作し て行われる。この表示フォーマットのための処理が第7図と第8持表千5−50 7597 (11) 図に示されている。切り詰め並置表示画面の場合は、副チャンネルの2048x  8 F I F O354に対する書込みイネーブル制−W信号(WREN  AX)は、第7図に示すように、表示有効線期間の (1/2)* (5/12 )−5/12、即ち、約41%(ポスト・スピードアップ(postspeed  up)の場合)、または、副チャンネルの有効線期間の67%(ブリ・スピー ドアップ(pre 5peed up)の場合)の間、アクティブ七なる。これ は、約33%の切り詰め(約67%が有効Iii面)及び補間器による5/6の 信号伸張に相当する。第8図の上部に示す主ビデオチャンネルにおいては、91 0 x 8 F r FO356と358に対する嘗込みイネーブル制御信号( WREN MN Y)は、表示有効線期間の(1/2)本(4/3)=0.67 、即ち、67%の間、アクティブとなる。これは、約33%の切り詰め、及び、 910x8FIFOにより主チヤンネルビデオに対して施される4/3の圧縮比 に相当する。
FIFOの各々において、ビデオデータは、ある特定の時点で読出されるように バッファされる。データを各FIFOから読出すことのできる時間の有効領域は 、選んだ表示フォーマットによって決まる。図示した並置切り詰めモードの例に おいては、主チヤンネルビデオは表示の左半部に表示されており、副チヤンネル ビデオは表示の右半部に表示される。各波形の任意のビデオ部分は、図示のよう に、主及びIIチャンネルで異なっている。主チャンネルの910X8FIFO の読出しイネーブル制御信号(RD EN MN)は、ビデオバックポーチに直 ちに続く有効ビデオの開始点で始まる表示の表−示有効線期間の50%の間、ア クティブである。副チヤンネル読出しイネーブル制御信号(RD EN AX) は、RD−EN MN信号の立下がりエツジで始まり、主チヤンネルビデオのフ ロントポーチの開始点で終わる表示有効線期間の残りの50%の間、アクティブ とされる。書込みイネーブル制御信号は、それぞれのFIF○入カデータ(主ま たはil)と同期しており、一方、読出しイネーブル制御信号は主チヤンネルビ デオと同期している。
第1図(d)に示す表示フォーマットは、2つのほぼ全フィールドの画面を並置 フォーマットで表示できるので、特に望ましい。この表示は、特にワイドフォー マット表示比の表示、例えば、】6×9に有効でかつ適している。はとんどのN TSC信号は4x3フオーマツトで表わされており、これは、勿論、12X9に 相当する。2つの4×3フオ一マツト表示比のNTSCW面を、これらの画面を 33%切り詰めるか、または、33%詰め込め、アスペクト比歪みを導入して、 同じ16×9フオ一マツト表示比の表示器上に表示することができる。使用者の 好みに応じて、画面切り詰めとアスペクト比歪みとの比を0%と33%の両限界 間の任意の点に設定できる。例えば、2つの並置画面を16.7%詰め込み、1 6.7%切り詰めて表示することができる。
16×9フオーマツトの表示比の表示に要する水平表示時間は4×3フオーマツ トの表示比の表示の場合と同じである。なぜなら、両方共、正規の線の長さが6 2.5μ秒だからである。従って、NTSCビデオ信号は、歪みを生じさせるこ となく正しいアスペクト比を保持するためには、4/3倍にスピードアップされ ねばならない。この473という係数は、2つの表示フォーマットの比、4/3 ±(16/9)/ (4/3) として計算される。ビデオ信号をスピードアップするために、この発明の態様に 従って可変補間器が用いられる。
過去においては、入力と出力において異なるクロック周波数を持つFIFOが、 同様の機能の遂行のために用いられていた。比較のために、2つのNTSCX3 フォーマット表示比信号が1つの4X3フオ一マツト表示比の表示器上に表示す るとすれば、各画面は50%だけ、歪ませるか、切り詰めるか、ある・いはその 両方を組合わせなければならない。ワイドスクリーン関係で必要とされるスピー ドアップに相当するスピードアップは不要である。
一般に、ビデオ表示器と偏向システムは主ビデオ信号に同期化される。主ビデオ 信号は、前述したように、ワイドスクリーン表示全面に表示するためにはスピー ドアップされねばならない。副ビデオ信号は第1のビデオ信号とビデオ表示器に 垂直同期させる必要がある。副ビデオ信号はフィールドメモリ中で、1フィール ド期間の一部に相当する長さだけ遅延させられ、次いで、線メモリで伸張される 。副ビデオデータの主ビデオデータとの問期化は、フィールドメモリとしてビデ オRA M 350を用い、信号の伸張のために先入れ先出しくF I FO) 線メモリ装置354を用いて行われる。
しかし、読出しクロックと書込みクロックの非同期性のために、読出し/書込み ポインタ衝突を避けるための手段を施す必要がある。読出し/書込みポインタの 衝突は、新しいデータがFIFOに書込まれる機会を持つ前に、古いデータがF IFOから読出される時に起きる。
また、読出し/書込みポインタの衝突は、古いデータFIFOから読出される機 会を持つ前に、新しいデータがFIFOを重ね書きする時にも起きる。FIFO のサイズは、読出し/書込みポインタの衝突を避けるに合理的に必要であると考 えられる最小線記憶容量に関係している。
画面白画面プロセッサは、入来副ビデオ信号の水平同期成分にロックされた64 0f、のクロックでシ■ビデオデータがサンプルされるように動作する。この動 作により、オーソゴナルにサンプルされたデータをビデオRAM350に記憶す ることができる。データは同じ<64OfHの周波数でビデオRAMから読出さ れねばならない。このデータは、主及びW+1ビデオ源の全体として非同期的な 性質のために、変更を加えることなしには、ビデオRAMからオーソゴナルに表 示することは出来ない。副信号の主信号への同期化を容易にするために、互いに 独立した書込み及び読出しポートクロックを有する線メモリが、副信号路中、ビ デオRA M 350の出力の後に配置されている。
さらに詳しく説明すると、第4図に示すように、ビデオRAM350の出力は2 つの4ビツトラツチ352Aと352Bの中の第1のものに入力される。VRA M−0UT出力は4ビツトデータブロツクの形で出力される。
4ビツトラツチは副信号を再合成して8ビツトのデータブロックにする。ラッチ はデータクロック周波数を1280fいから640fmに低下させる。8ビツト データブロツクは、副ビデオデータをビデオRAM350に記憶するためにサン プルした時にもちるものと間じ640fMクロックによってF[FO354に書 込まれる。FI FO354のサイズは2048X8である。8ビツトデータブ ロツクは、主ビデオ信号の水平同期成分にロックされた1024f++表示クロ ックによってFIFO354から読出される。互いに独立した読出し及び書込み ポートクロックを有する複数線メモリを用いるこの基本構成により、オーソゴナ ルにサンプルされたデータをオーソゴナルに表示することが可能となる。この8 ビツトデータブロツクはデマルチプレクサ355によって6ビツトのルミナンス 及び色差サンプルに分割される。次いで、所要のフォーマットの表示に必要な場 合は補間処理され、ビデオデータ出力として書込まれる。
副チャンネルFIFOからのデータの読出しと書込みが非同期であり、読出しク ロック周波数が書込みクロック周波数よりもかなり速いために、読出し/書込み ポインタの衝突が起きる可能性がある。読出し/書込みポインタの衝突は、既に 前に読出されている古いデータが新しく書込まれたデータで置き換えられる前に 、読出しイネーブル信号が受信される時に生じる。インタレースの完全性も保持 されねばならない。副チャンネルFIFOにおける読出し/書込みポインタの衝 突を避けるためには、まず、充分大きなメモリを選ばねばならない。
垂直解像度を付加するためには補間が必要となるかも知れないが、郵便受は信号 がワイドスクリーンフォーマット表示比のスクリーンを満たすように伸張できる というのは、ワイドスクリーンフォーマット表示比のテレビジョンの特別な利点 である。この発明の1つの態様によれば、16×9のフォーマット表示比の郵便 受は表示を含む4×3フオ一マツト表示比の信号の伸張を自動的に行う自動郵便 受は検出回路が提供される。
郵便受は信号の垂直高さを大きくするために、表示ビデオの垂直走査率が大きく されて、画面の上部と底部の黒色の領域がなくなるようにされるか、少なくとも 、相当小さくなるようにされる。自動郵便受は検出器は、ビデオ信号が有効なビ デオを全く持たない、即ち、閾値以下の実質的にいっていなルミナンス値を持つ であろうという想定に基づいて動作するものとすることができる。
別の構成では、郵便受は検出は、ビデオフィールド中の各線について2つの勾配 を計算することにより行われる。
この2つの勾配の計算には4つの値、即ち、その時の線の最大値及び最小値とそ の前の線の最大値及び最小値の4つの値が必要である。第1の勾配、これを正の 勾配と呼ぶ、はその時の線の最大値からその前の線の最小値を減じることによっ てめる。第2の勾配、これを負の勾配と呼ぶ、は前の線の最大値からその時の線 の最小値を差し引くことにより形成される。シーンの内容によって、これらの勾 配のいずれかが正または負の値を持つが、両方の勾配の負の値は無視できる。こ れは、ある与えられた時には一方の勾配しか負にならず、正の値を持った勾配の 大きさは、負の値を持った勾配の大きさより常に大きいかまたは等しいためであ る。こうすることにより、勾配の絶対値を計算する必要がなくなるために、回路 が簡単になる。どちらかの勾配がプログラム可能な(プログラマブル)閾値を超 える正の値を持つならば、その時の線かその前の線のどちらかにビデオが存在し ている考えられる。これらのレジスタ値はビデオ源が郵便受はフォーマットかど うかを決定するために、マイクロプロセッサが用いるようにできる。
図示していないが、さらに別の構成によれば、自動郵便受は検出器は、信号が郵 便受はフォーマットであることを識別する、郵便受は信号源によって搬送される コード語あるいは信号を復号する回路を持っている。
第12図は垂直サイズ制御回路1(130の一部としての自動郵便受は検出器を 示す。この垂直サイズ制御回路は、郵便受は検出器1032と、垂直表示制御回 路1034と3状態出力装置1036とを含む。垂直ブランキング及び垂直リセ ットパルスは別々の信号路として伝送することもできる。この発明の構成によれ ば、この目動郵便受は検出器回路は、16×9フオ一マツト表示比の郵便受は表 示を含む4×3フオ一マツト表示比の信号の垂直ズームあるいは伸張を自動的に 行うことができる。出力信号VERTICAL 5IZE ADJが7クテイブ になると、垂直偏向高さが4/3増加しく第1O図参照)、これによって、郵便 受は信号の有効ビデオ部分が、画像アスペクト比歪みを生じることな(、ワイド スクリーンを満たすことができるようになる。
垂直表示制御回路1034は、同じく、過走査ラスタのどの部分がスクリーン上 に表示されるか、即ち、垂直パン、を制御する。垂直に過走査された表示フォー マット画面が郵便受はフォーマットでなければ、通常の表示フォーマットの画面 をズームして、即ち、伸張して、ワイドスクリーンフォーマットをシミュレーシ ョンすることができる。しかし、この場合、4/3垂直過走査によって切り詰め られる画面部分は有効ビデオ情報を含んでいる。画面の1/3を垂直に切り詰め る必要がある。それ以上の制御を施さなければ、上部1/6と底部1/6が常に 切り詰められることになる。しかし、画面内容によっては、画面の底部よりも画 面の上部のほうを多く切り詰めたほうが良いことがあるし、その逆の場合もある 。
特表平5−507597 (13) 例えば、全てのアクションが地面の高さで行われている場合、視聴者は空の方を 多く切り詰めたほうがよいと考えるで桑ろう。垂直パン(p a n)能力があ れば、ズームされた画面のどの部分を表示し、どの部分を切り詰めるかの選択が 可能となる。
1に13図及び第14図(a) 〜第14図(c)を参照して、垂直パンを説明 する。3レベル複合垂直ブランキング/リセット信号が第13図の上部に示され ている。
これらの信号は別々に生成することもできる。垂直プランキングパルスハ、信号 L C0UNTがVRT BLNK Oi:等Lu11.1m始! リ、VRT  BLNKli、m等し ゛くなると終了する。垂直リセットパルスはL C0 UNTがV RT P HA S E ニ等しくなルトスタートシ、10水平線 時間続く。L C0UNTは、VSYNCMNの前縁に対する水平線の2分の1 の部分の追a (t rack)を維持させるために用いられるIOビットカウ ンタの出力である。5YNCMNは、ゲートアレーに供給される主信号の垂直同 期成分であるVDRV MNを同期化シタらtvであ:Er、VRT BLNK OとVRTB LNK 1は、垂直パン指令に応じてマイクロプロセッサによっ て供給される。VRT PHASEはCOMP 5YNC出力中の垂直同期成分 の立上がりエツジに対するVERT R3Tの相対的な位相をプログラムする。
COMP 5YNC出力はJ−にフリップ70ブプの出力である。このフリップ フロップの状態はL C0UNTと)I C0UNTの出力を復号して決められ る。
HC0UNTは水平位置カウンタである。I、C0UNTカウンタは、COMP  5YNC信号を、水平同期パルスと、等化パルスと、垂直同期パルスとに対応 する3つのセグメントに分割するために用いられる。
過走査を行わない、これは実際は通常の6%過走査のことであるが、場合の垂直 偏向電流が、対応する垂直ブランキング信号と同様に、点線で示されている。過 走査を行わない場合の垂直ブランキングパルスの幅はCである。垂直同期パルス は垂直リセットパルスと同相である。
過走査モードの垂直偏向電流が、パルス幅りを持つ対応する垂直ブランキングパ ルスと同様に、実線で示されている。
底部の過走査Aが頂部の過走査Bと等しい場合は、表示は第14図(a)に示す ようなものとなる。垂直同期パルスより遅れるように垂直リセットパルスが生成 されると、底部過走査Aが頂部過走査Bよりも小さくなり、箪14図(b)に示 す表示が得られる。これが下方垂直パンで、画面の下の部分を表示し、画面の上 部3分の1を消去するものである。逆に、垂直リセットパルスが垂直同期パルス より進むような形で生成されると、底部過走査Aが頂部過走査Bよりも大きくな り、第14図(C)に示す表示か得られる。これは上方垂直パンで、画面の上方 部分が表示され、画面の下側部分3分の1が消去される。垂直同期信号と垂直リ セット信号の相対位相はWSP μP340によって制御可能で、これにより過 走査動作モード時の垂直パンが可能となる。注目すべきは、過走査されたラスタ は、垂直パン中、映像管あるいはスクリーン上で、垂直方向の中心合わせされた 状態が、即ち、対称性が葆持されていることである。画面の底部よりも頂部、あ るいは、頂部よりも底部において、画面の多くの部分を消去するために、ラスタ の中心に対して非対称に垂直方向に動かされる、即ち、位置づけられるのは、ブ ランキング期間である。
要約書 表示システムは垂直ズームとパンを制御する。ビデオ表示器は第1のフォーマッ ト表示比を持っている。回路(30)、例えば、ラスタを発生する回路、がビデ オ表示器上に、垂直同期成分を持ったビデオ信号で表されている調整可能な画面 表示領域をマツピングする。このビデオ信号によって表されている画面は第2の フォーマット表示比を持っている。垂直高さ制御1回路(50(+ ) 、例え ば、垂直偏向電流を制御することによってラスタの高さを制御する回路が、ビデ オ表示器に対する画面表示領域を選択的に拡大する。パン制御回路(518)が 、垂直同期成分に対する垂直ブランキング期間の位相を調整して、拡大された画 面領域のどの部分が表示され、どの部分か表示されないかを制御する。フす−マ ット表示比は互いに同じでもよいし、異なっていてもよる、後者の場合、例えば 、ビデオ表示器を16×9、画面を4X3とすることができる。
補正書の翻訳文提出書 (特許法第184条の8)

Claims (5)

    【特許請求の範囲】
  1. 1.ビデオ表示手段と; 同期成分を有するビデオ信号中に表されている調整可能な画面表示領域を、上記 ビデオ表示手段上にマッピングする手段と; 上記画面表示領域を上記ビデオ表示手段に対して選択的に拡大する手段と; 上記同期成分に対するブランキング期間の位相を制御して、上記拡大された画面 領域のどの部分が表示され、どの部分が表示されないかを制御する手段と;を含 む表示システム。
  2. 2.上記画面表示領域が垂直方向に調整可能であり、上記同期成分が垂直同期成 分であり、上記ブランキング期間が垂直ブランキング領域である、請求項1のシ ステム。
  3. 3.上記ビデオ表示手段と上記表された画面が異なるフォーマット表示比を有す る、請求項2のシステム。
  4. 4.上記ビデオ表示手段と上記ビデオ信号中に表された画面が異なるフォーマッ ト表示比を有する、請求項1のシステム。
  5. 5.上記ビデオ表示手段の上記フォーマット表示比が上記ビデオ信号中に表され た上記画面の上記フォーマット表示比より広い、請求項4のシステム。
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